红紫外复合火焰探测器采用一个对太阳光不敏感的紫外线传感器和一个高信噪比的窄频带的红外线传感器,可确保卓越的探测灵敏度,提高对非火警源(光盲)的免疫力。
红紫外复合火焰探测器中精心选择的传感器保证了其对火焰产生的发射谱频的高灵敏度;探测器的紫外传感器整合了逻辑电路,防止了阳光辐射所产生的误报警。探测器可探测碳氢化合物燃烧火焰,如氢气、羟基化合物以及金属和无机物燃烧火焰火警。探测器对紫外和红外传感器接收信号的频率、亮度和持续时间进行分析,任何一个传感器在接收到火焰发射频谱后都能够引发报警。探测器能够在高/低温,高湿,震动等最苛刻的环境下工作。
回答即可火焰探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测...
红外火焰探测器目前除已有的红外火焰探测器和双波红外火焰探测器以外,公路隧道的防护方面三波长红外火焰探测器结合隧道发生火灾的特点及三波长红外火焰探测器的技术优势,某公司成功研制了一种专门用于隧道火灾探测...
火焰探测器(flame detector)是探测在物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。火焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光...
火焰探测器设计 火焰器的背景 : 多频红外火焰探测器利使用两只传感器探测火焰的辐射, 两只传感 器探测背景的辐射, 采用微弱信号检测与多通道信号采集技术, 根据 各个传感器信号的特征与相互关系建立火焰特征库, 只有当采集的数 据符合火焰发生的特征时,探测器才发出火警信号,对日光、灯光、 热源与电焊等干扰抑制性强,具有响应时间快,探测器距离远,环境 适应性好的特点。下面介绍其检测原理与软硬件设计方案。 红外火焰探测器工作原理: 红外辐射的物理本质是热辐射,物体温度越高,辐射的红外线就 越多,辐射能量也就越强。 火焰光谱从紫外光、可见光到红外光都有 能量辐射。碳氢化合物燃烧时在红外波段内的 2.7μm与 4.35μm附 近有一个峰值 [1],而太阳在这两个波段附近的辐射被空气中的 CO2 所吸收,因此使用安装窄带滤光片的中心波段在 2.7μm 附近的硫化 铅传感器与中心波段在 4. 35μm
紫外火焰探测器的设计 【摘要】利用火焰发出的紫外线对火焰信号进行检测的原理,讨 论了紫外型火焰探测器的电路组成,分析了各部分电路的工作过 程。该火焰探测器具有广泛的应用前景。 【关键词】紫外线 火焰探测器 脉冲驱动 在油气生产领域,极易发生火灾,因此必须对火焰的发生进行有 效检测,及时提供报警信息以保证安全生产。由于各种燃料燃烧时 的火焰所发出的紫外线都很强, 且火焰如果熄灭,紫外线随即消失。 因此利用检测紫外线来检测火焰的方法可靠性较高,而且不受可见 光和红外线的影响。为此,作者利用紫外线传感器研制了紫外型火 焰探测器。 1 火焰紫外线的检测原理 紫外线传感器对紫外线进行响应的波段在 185~260nm狭窄范围 内,而对超出该频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫 外线进行检测。它是一个封闭且能透过紫外线的玻璃管,管内充满 了一种特殊的气体。玻璃管内部有一对由金属引线引出的电极——
杀菌效应 一定量的UVC对微生物有很大的破坏作用,它可以杀灭大肠菌、红痢菌、伤寒菌、葡萄球菌、结核菌、枯草菌、谷物霉菌等。研究发现,紫外辐射杀菌的能力是随波长变化的,杀菌的峰值在254纳米左右,也就是说,波长在254纳米的紫外辐射灭菌的效果最佳。紫外辐射的灭菌效应在医疗保健和食品行业已经得到广泛应用,最常见的是对病房中的空气、医用物品灭菌。
紫外灯的寿命一般是指当期紫外线强度衰减到起初的70%以下时,认为该紫外灯到达其使用寿命。紫外线灯管有高硼玻璃和石英玻璃之分,由于高硼玻璃的UV254nm紫外线透过率只有50%左右,所以其紫外线灯紫外线辐照强度小,寿命短,一般只有1000小时,其价也就只有石英的三分之一;石英是紫外线透过率最高的材料,普通石英可以透过UV254的80%以上,所以其紫外线强度大,寿命长,杀菌效果好,石英玻璃紫外线灯寿命一般大于6000小时,进口的紫外线灯可以到8000h以上,部分厂家可以达到12000小时。
紫外灯光强在使用过程中之所以会衰减的原因是灯两端的灯丝,由于它的老化,以及使灯管的发乌导致寿命缩短,最新的出现的没有电极的短波紫外灯,其寿命可以达到数万小时,具有强度高,寿命长、节能环保等特点,这是未来的发展方向。
为研究和应用之便,科学家们把紫外辐射划分为A波段(400~315纳米)、B波段(315~280纳米)和C波段(280-100纳米),并分别称之为UVA、UVB和UVC。
和其他事物一样,紫外辐射会给人类带来有利的方面和不利的方面。经过科学家的研究发现,紫外辐射与物质作用会产生多种效应,并为人们所利用。
按照ISO-DIS-21348 ,紫外辐射分类如下:
名称 |
缩写 |
波长范围,单位纳米(nm) |
能量单位(电子伏特,eV) |
---|---|---|---|
长波紫外光,紫外光A或黑光 |
UVA |
400nm–315nm |
3.10–3.94 eV |
近紫外线 |
NUV |
400nm–300nm |
3.10–4.13 eV |
中波紫外光,紫外光B |
UVB |
315nm–280nm |
3.94–4.43 eV |
中紫外线 |
MUV |
300nm–200nm |
4.13–6.20 eV |
短波紫外光,紫外光C,杀菌紫外辐射 |
UVC |
280nm–100nm |
4.43–12.4 eV |
远紫外线 |
FUV |
200nm–122nm |
6.20–10.2 eV |
真空紫外线 |
VUV |
200nm–100nm |
6.20–12.4 eV |
低能紫外线 |
LUV |
100nm–88nm |
12.4–14.1 eV |
高能紫外线 |
SUV |
150nm–10nm |
8.28–124 eV |
极紫外线 |
EUV |
121nm–10nm |
10.2–124 eV |