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烟雾探测传感器的分类及相关应用烟雾探测器,也被称为感烟式火灾探测器、烟感探测器、感烟探测器、烟感探头和烟感传感器,主要应用于消防系统,在安防系统建设中也有应用。它是一种典型的由太空消防措施转为民用的设备。感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,SMT贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 烟感探测器还可以分为离子感烟式、光电感烟式、红外光束感烟式、燃气探测器几种。 1、离子感烟式 离子感烟式探测器是是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。 2、光电感烟式 光电感烟探测器也是典型探测器,它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。 3、红外光束感烟式 红外光束感烟探测器是线型探测器,它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。 感烟式火灾探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阻燃的场所;它不宜安装在平时烟雾较大或通风速度较快的场所。 4、燃气探测器 可燃气体探测器采用高品质气体传感器,微处理器结合精密温度传感器能够智能补偿气敏元件的漂移,环境适应范围宽,工作稳定,无需调试,采用吸顶安装方式,安装简单,接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的场所进行安全监控。可检测天然气、液化石油气,人工煤气。探测器工作电压为直流供电。报警后可输出一对继电器无源触点信号(常开、常闭可跳线设置),用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。当环境中可燃气体浓度达到设定阈值时,能发出声光报警信号,可以输出继电器无源触点信号。当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时,处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。 气体传感器性能相关名词解析1.灵敏度:元件在规定的工作条件下,其在一定的气体浓度下的输出(电压、电流、电阻等,下同)与洁净空气或参比气体中的输出的差值或比值。 2.响应时间:传感器接触的气体浓度发生阶跃变化时,其输出变化达到稳定值的规定的百分比(一般为70%或90%)时所需的时间。 3.选择性:指传感器对气体种类的识别能力。 稳定性:在规定的工作条件下和一定的工作周期内,传感器的输出变化不超过允许误差的能力。 线性度:传感器的实际输出值曲线与某一规定直线的偏离程度。 6. 初始稳定特性:传感器在存放后(非工作状态),其初始输出达到稳定值的时间。 7. 寿命:在一定的工作条件下,传感器的输出变化超过允许误差的时间。 8 零点:传感器在洁净空气或参比气体中在规定工作条件下的输出值。 9 零点漂移:传感器在规定的工作条件下其零点的变化。 10 灵敏度漂移:传感器在规定的工作条件下其灵敏度的变化。 11 分辩率:传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量。 12 爆炸下限:可燃性气体、蒸气或粉尘与空气组成的混合物能使火焰传播的最低浓度称为该气体或蒸气的爆炸下限。 气体传感器使用中的问题举例气体传感器是一种常用的检测仪器,主要针对于各种气体进行检测,在多个行业中都有一定的应用。气体传感器在使用中有一些问题用户是必须要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下气体传感器使用中的3大问题吧,希望可以帮助到大家。 1、气体传感器使用多久后需要再校准? 使用气体传感器只需要定期校准,如每年一次。如对传感器使用要求极高或用于安全应用,则校准工作可能需要相对频繁些。 2、气体本身的温度与传感器的温度不同会怎样? 传感器自身的温度决定了其最低显示电流,而被测量气体样本的温度对此有一定的影响。气体分子通过细孔进入传感电极的速率决定了传感器的信号。如果通过细孔的扩散气体温度和传感器内的气体温度不同,可能对传感器的敏感性造成一定的影响。在设备完成设置以前,可能会出现细微漂移或瞬间电流变化。 3、气体传感器是否能被持续暴露于目标气体? 气传感器能断续监测目标气体,一般不适合连续监测用,特别是涉及到高气体浓度、高湿度或高温度时。为达到连续监测的目的,有时可以用两个(甚至三个)传感器循环使用的方法,使得各个传感器最多只在半数时间内暴露于气体中,另一半时间则可在新鲜空气里得到恢复。 了解气体传感器的常见故障问题,可以在实际使用中为我们提供解决方案,对于提高工作效率是很有必要的。除此之外,在使用过程中,也需要注意气体传感器的注意事项,可以避免不少的麻烦 红外二氧化碳传感器工作原理解析在自然界中,植物利用CO2进行光合作用。在光合作用中,CO2与水分相结合,在阳光的作用下 产生糖分(和氧气),生活中无处不在的CO2,我们对CO2有多少了解呢?那么二氧化碳传感器 又是怎么工作的呢? CO2可以吸收红外线波段的光线。这种吸收可用来测量单位体积中二氧化碳的浓度。 CO2的这种红外吸收作用是造成温室效应的部分原因。温室效应是所有行星大气层的特性, 它的存在使得行星的表面温度要比没有大气层时的温度高。所有吸收太阳光线的气体都会导致 温室效应,地球表面最重要的温室气体包括:水蒸气、CO2和甲烷,他们都能吸收红外波段的光线。 大多数的气体传感器能根据分子的密度给出相应的信号,即使精确到以百万分之一为单位 。根据理想气体定律,当压强和/或温度改变时,分子的密度也会随之发生改变,并在传感器 ppm值上得到显示。准确的说这是错误的,因为气体的密度(以ppm为单位)不会随着温度和压 强的变化而变化。气体传感器度数的变化。其数据也可以被用于纠正因温度和压强变化而发生的气体传感器 读数错误。 考虑到水蒸气对CO2传感器的影响,这些信息是非常重要的。例如:在压强、温度和体积都 不变的情况下,在气体干燥的过程中加入水蒸气,水就取代了混合物总的其他气体分子。 |
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