火焰的輻射是具有離散光譜的氣體輻射和伴有連續(xù)光譜的固體輻射,其波長在0.1-10μm或更寬的范圍,為了避免其他信號(hào)的干擾,常利用波長<300nm的紫外線,或者火焰中*的波長在4.4μm附近的CO2輻射光譜作為探測(cè)信號(hào)。紫外線傳感器只對(duì)185~260nm狹窄范圍內(nèi)的紫外線進(jìn)行響應(yīng),而對(duì)其它頻譜范圍的光線不敏感,利用它可以對(duì)火焰中的紫外線進(jìn)行檢測(cè)。到達(dá)大氣層下地面的太陽光和非透紫材料作為玻殼的電光源發(fā)出的光波長均大于300nm,故火焰探測(cè)的
但對(duì)于傳統(tǒng)的紫外光電管器件,由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制備工藝的限制,其噪聲和靈敏度是一個(gè)互相矛盾的參數(shù)。一般而言,需將靈敏度控制在一個(gè)合適的水平,過高的靈敏度對(duì)器件的低噪聲指標(biāo)是十分困難的,因?yàn)殪`敏度和噪聲信號(hào)都是由光敏管發(fā)出,傳統(tǒng)的檢測(cè)器會(huì)將兩種信號(hào)同時(shí)放大。所以其靈敏度比較差,檢測(cè)距離小,不能抗雷電的干擾,存在一定的誤報(bào)率。因而需要基于現(xiàn)有或新發(fā)展的探測(cè)原理方法,與其它學(xué)科技術(shù)交叉,通過改進(jìn)信號(hào)采集和處理等方法來改善系統(tǒng)性能。
火焰探測(cè)報(bào)警器技術(shù)的現(xiàn)狀
國標(biāo)中對(duì)于點(diǎn)型紫外火焰探測(cè)器的響應(yīng)規(guī)定30s均可接受,但由于科技的進(jìn)步,市場(chǎng)上的火焰探測(cè)報(bào)警產(chǎn)品的響應(yīng)時(shí)間性均能滿足這個(gè)時(shí)間范圍,但對(duì)于實(shí)際應(yīng)用和安防要求而言這是必須的,而且對(duì)指標(biāo)和性能要求越來越高。國內(nèi)的大部分報(bào)警系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間在S級(jí),國外*公司日本濱松、美國MSA等其響應(yīng)速度zui快可達(dá)到ms級(jí),可查閱的國外*的火焰檢測(cè)器探測(cè)距離為
a. 煙霧傳感器,這是一種火焰間接檢測(cè)器,當(dāng)火焰產(chǎn)生后煙霧也隨著產(chǎn)生。當(dāng)煙霧達(dá)到一定的濃度時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào)。用這種方式檢測(cè)火焰有很大的弊病,有很多物質(zhì)燃燒時(shí)不產(chǎn)生煙霧(如天然氣、乙醇、甲醇等),并且檢測(cè)距離較短,傳感器必須在煙霧zui濃的位置,可見當(dāng)火焰發(fā)生到煙霧濃密,然后報(bào)警,在有的場(chǎng)合可能為時(shí)太晚。
b. 熱釋放紅外火焰檢測(cè)器,直接檢測(cè)火焰中波長為4.35±0.15μm的紅外光譜,檢測(cè)目標(biāo)比較明確,它由熱釋放探頭和放大器組成,不足之處是:這種類型的傳感器具有壓電性,對(duì)聲音電磁波以及震動(dòng)都十分敏感,所以使用的地方受到一定的限制,它的檢測(cè)距離小于
c. 常規(guī)的紫外火焰檢測(cè)器,直接檢測(cè)火焰中180-260nm的紫外光譜,檢測(cè)的目標(biāo)也十分明確,響應(yīng)速度也比較快。它由紫外光敏探頭和放大器組成,不足之處是:靈敏度差,檢測(cè)距離小于
針對(duì)不同類型火焰探測(cè)器的特點(diǎn)限制,怎么融入火災(zāi)探測(cè)報(bào)警需要的實(shí)時(shí)性
和準(zhǔn)確性,火焰探測(cè)的高速響應(yīng)、遠(yuǎn)距離探測(cè)(針對(duì)不同場(chǎng)所而言)、準(zhǔn)確無誤報(bào)等特性就成為火焰探測(cè)技術(shù)必須解決的難題。鑒于紫外火焰探測(cè)自身的優(yōu)點(diǎn)和探測(cè)系統(tǒng)的易實(shí)現(xiàn)性、和探測(cè)距離的擴(kuò)展性,所以對(duì)紫外光敏管加入智能火焰探測(cè)模塊,通過采用放大電路、信號(hào)處理和數(shù)字濾波技術(shù),改善了市場(chǎng)上現(xiàn)有火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)存在的不足,這也是我們研究ZJM-6火焰檢測(cè)器的初衷。
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