火灾探测器的工作原理_第1页
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文档简介

火灾探测器感烟火灾探测器2-1所示。2-1感烟探测器的分42,它就是元素氦的核;β射线带一个负电荷;γ射线不带电荷,是一个O.0lnm以下的电磁波。当把某种放射性元素存放起来时,它的数量会随时间而逐渐如果在初始时刻,某种放射性因素的核的数目为At后,这种放射性元素的n式中,nt

(2-AT称作半衰期T与λ

A/2T0.693/

(2-(2-0Jdn/dtJ0

(2-式中,J0t=0时放射性元素的放射强度(J0=λA),Bq(贝可勒尔),1Bq0.271010Ci(居(241)。还有两个电极,一个电极作为收集信号用,叫做收集极,另一个电极与电源(+)相2—2所示。241Amα射线,而产生大量的正、负离子。2—3所示。图2-2电离室结构 图2-3电离室伏—安特性曲我们知道,241Am射出的α射线的射程很短(1m),而探测器往往安装在几米高处,同时α24lAm装在用不锈钢压制的电离

Aet20Ae0.01520离子感烟探测器IniainoeDeer)——同位素A(镅),—4()2—4二线制离子感烟探测器工作原理框④报警确认灯;⑤灵敏度高节电路;1一电源线(DQ4v);3一灵敏度测试端;4—信号2—5,采样电离室的伏安特将由曲线123I1,VV2当采样电离室电压增量V达到预定报警值时,即P

(2-

2—6点型感烟探测器的外形示光电感烟探测器(PhotoelectricSmokeDetector)是利用烟雾粒子对光线散射和遮挡原散射型光电感烟探测器主要由光源、光接收器AB以及电子线路(包括直流放大器和比较器、双稳态触发器等线路)2—8所示。将光源(或称发光器)和光接收器在AB接收的光信号为零,这时探测器无火灾射而改变方向,其中有一部分光线入射到光接收器B,并转变为相应的电信号;同时入射到光接收器A的光线减少,其转变为相应的电信号减弱。当A、B转变的电信号增量达到某一2—7散射式光电感烟探测器结构原理2—8红外散射式光电感烟探测器工作原理框外光敏管RS2—7A2—9所示,是由红外发射器和红外光敏接收器两个独立部29线型遮光式红外光束感烟探测Hmm(若减少到正常值的%以下)(s左右)m、安装高度m烟雾粒接收发射反射装这种对射式的红外光束感烟探测器的一个缺点是安装调试比较麻烦。现有一种新型红烟雾粒接收发射反射装燃烧物210新型红外光束感烟探测器的工作原2-11空气采样感烟探测系统工作原主动式空气采样感烟火灾探测报警系统(highsensitivityartificial-intelligencesmokeHSASDHSASD2—1;按照检测10-15℃/min)时,即可报警,保护面积比定温式大;差定温复合式探测器则是以上两2—1感温探测器的结构点线定温差温差定温复合定温差温差定温复合水银接点双金属片半导体线空气管线双金属定温火灾探测器是以具有不同热膨胀系数的双金属片为敏感元件的一种定温火灾探测器。-a(b(()()所示。2-12双金属定温火灾探测器的结热敏电阻及半导体PN结的定温火灾探测器是分别以热敏电2-13所示,当环境温度升高时,热敏TR,随着环境温度的升高电阻值变小,A点电位升高;当环境温度达到或超过某一规定值时,AB 图2-13热敏电阻定温火灾警信号 min/10℃的

2-14膜盒差温火灾探测器的结2—14所示为模盒式差定温探测器结构示意图,这种探测器主要由感热室片(弹簧片)8去掉,即为膜合式差温探测器了。1一罩壳;2一调节螺钉;3一底座;4一确认灯;5一村板;6一微孔气塞螺钉7一渡纹板;8一定温保险片;9一低熔点合金;IO一弹性接2—14198焊牢,即增加了定温环8依其本身的弹力向上弹出,通过波纹板推动弹片接触片接通电接点,送出报警信号;2是专供动作标定温度用的,一般在出厂时已校准。缆式线型感温探测器(CableThermal2-15所示。Lk2-2;2-2缆式线型感温探测器的附加长度

(2-电缆桥架、支架宽附加长度系电缆桥架、支架宽附加长度系线型差温火灾探测器是根据广泛的热效应而动-6敏开始膨胀,使压力升高,为使管内外气压平衡,这时2-16空气管式线型差温探光纤光栅感温探测器是基于光纤光栅传感器的感温探测器在国内的石化、电力、冶金λBΛ18为在油罐区设置的分布式光纤感温探测系统。分布式光纤测温主机位于控制室中,对两5m环形敷设,对油罐实施火灾探测。2-17光纤光栅感温探测器结构原理2—18光纤光栅感温探测700nm。由于自然界中只要物体高于绝对零度都会3~30Hz之间。2—19所示。它是由红外光敏元件组成的红外接收电路、41~47×102nmCO2分子发射出的红外线波长是43×102nm。火焰的光谱分析也表明,在不可见的红外线范围内,43×102nm波长的红外信号最强。由于照射到地球上的阳光中,28×102nm和43×102nm波长的射线几乎全部被大(PbS)4l~47×102nm之间的红外线波长2—19红外感光探测器的电气原理PbS红外光敏管接收后转换成高频电讯号,经放大级阻T6、T7KA线圈得电吸合,45m0.3m2火焰作出响应。但是,这种火灾探测器的视场角过小,仅有3o×3oPbS红外光敏元件并联,并按120o布詈。为防止现场其他红外光辐射源偶然波动可能引起的误动作,红外探测器还3s、5s、10s30s等几-0M)或铂()He的电子在与玻璃管内的氦气体分子碰撞时,使惰性气体分子被电离成正离子和负离子(电子管导通,产生报警信号。185~290nm之间。对200~300nm范围内的紫外光吸收力很强,故紫外光敏管对太阳光及上述电光源均不敏图2-20紫外感光探测器的结 图2-21紫外光敏感经年舨)10.3.22—22所示。图中虚线框内的气敏电阻RM和加热电阻RR组成气敏元件。由(200~300℃)RR通电产生热量来加热尺。当周围环境中无可燃性气体泄漏时,RM阻值一定,RO上输出某一恒定电压。当有可燃气体泄漏时,RM吸附周围的被测可燃性气体,使其内部多数载流子的浓度发生变化,从而导致RM阻值减小,RO上的输出电压增大。RM阻值的变化幅度随着可燃性气体浓度的 图2—22气敏型电气原理2—23rl(Al2O3)R2使电桥处于6无信号输出,即初始(正常)rl和补偿元r2rl可与周围空气接触,r2则与周围空气隔离。当电源电压施加在电桥上后,rl、r2都有电流通过,使它们发热,阻值增加,因二者阻值变化rlR1≠r2R25、6有信号电压输出。周围空气中的可燃气体浓度愈高,rl上的热催化反应愈剧烈,rl的阻值增加得愈多,输烟温复合探测器结构如图2-24所示。进入迷宫所包围的烟雾敏感空间的烟雾粒子在2-24烟温复合探测器结可能是一个或几个探测器)2nn这类火灾探测器内安装有A/D转换功能的微处理器芯片或单片集成电路,通过在探测数字信号上传给火灾自动报警控制器。一般每个探测器都设有单独的地址编码接入通讯总线,一条总线

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