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火會(huì)散發(fā)出輻射,人眼會(huì)看到可見的黃紅色火焰和熱量。實(shí)際上,與起紅外輻射的發(fā)射相比,在火災(zāi)中會(huì)發(fā)射相對(duì)稀疏的紫外線能量和可見光能量。
非碳?xì)浠衔锏幕馂?zāi)(例如,由氫引發(fā)的火災(zāi))不會(huì)在4.3μm處顯示CO 2峰,因?yàn)樵跉淙紵陂g不會(huì)釋放出CO 2。4.3μm的CO 2圖片中的峰值被夸大了,實(shí)際上不到火焰總能量的2%。因此,帶有用于紫外線,可見光,近紅外和或?qū)拵Ъt外傳感器的多頻探測(cè)器具有更多的“傳感器數(shù)據(jù)”可進(jìn)行計(jì)算,因此能夠消防檢測(cè)更多類型的火災(zāi)并更好地檢測(cè)這些類型的火災(zāi):氫,甲醇,乙醚或硫。它看起來像是一幅靜止的畫面,但實(shí)際上能量會(huì)波動(dòng)或閃爍。
這種閃爍是由以下事實(shí)引起的:吸入的氧氣和當(dāng)前的可燃物正在燃燒,同時(shí)吸入新的氧氣和新的可燃材料。這些小小的爆炸會(huì)引起火焰的閃爍。
陽光透過的太陽發(fā)出的能量的大量,如果不是在大氣中的蒸汽和氣體,像水(這將是對(duì)人體有害的云),臭氧,和其他人,通過該太陽光進(jìn)行過濾。在圖中可以清楚地看到“冷” CO 2過濾4.3μm左右的太陽輻射。因此,使用該頻率的紅外探測(cè)器是遮陽簾。
并非所有的火焰探測(cè)器制造商都使用尖銳的濾光片來過濾4.3μm的輻射,因此仍然會(huì)吸收大量的陽光。這些廉價(jià)的火焰探測(cè)器幾乎不能用于室外應(yīng)用。在0.7μm和大約 3μm的太陽光吸收相對(duì)較大。因此,該頻率范圍被一些火焰探測(cè)器制造商用于火焰探測(cè)(與其他傳感器(如紫外線,可見光或近紅外光)組合使用)。最大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)是探測(cè)器窗口可以用石英制成,而不是昂貴的藍(lán)寶石。這些光電傳感器 結(jié)合使用還可以檢測(cè)非碳?xì)浠衔?,例如氫火焰,而沒有人工光或電焊引起的誤報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
熱輻射紅外火焰探測(cè)器遭受的紅外輻射不是由可能的火災(zāi)發(fā)出的??梢哉f火可以被其他熱源掩蓋。所有溫度高于絕對(duì)最低溫度(0 開爾文或-273.15°C)的物體都會(huì)發(fā)出能量,并且在室溫(300 K)下,對(duì)于具有最高靈敏度的紅外火焰探測(cè)器而言,這種熱量已經(jīng)成為問題。有時(shí),動(dòng)手足以觸發(fā)紅外火焰探測(cè)器。在700 K時(shí),一個(gè)熱的物體(黑體)開始發(fā)出可見光(發(fā)光)。雙紅外或多紅外探測(cè)器通過僅探測(cè)CO 2的傳感器來抑制熱輻射的影響峰; 例如4.1μm。
在此,所應(yīng)用的傳感器(例如圖片中的傳感器S1和S2)之間的輸出必須有很大的差異。缺點(diǎn)是,可能發(fā)生的火災(zāi)的輻射能量必須比當(dāng)前的背景熱輻射大得多。換句話說,火焰探測(cè)器變得不太敏感。每個(gè)多紅外火焰探測(cè)器都受到這種影響的不利影響,無論它的價(jià)格如何。