Spezifische Einführung in die Fähigkeiten des Ionen-Infrarot-Thermometers
Das Infrarotthermometer verfügt über eine Ionisationskammer. Das in der Ionisationskammer verwendete künstliche Strahlungselement Americium 241 (Am241) hat eine Intensität von etwa Mikrocurie. Unter normalen Umständen befindet es sich im Gleichgewicht des elektrischen Felds. Wenn Rauch in die Ionisationskammer eindringt, stören die positiven und negativen Ionen des Ionisationsangriffs die normale Bewegung geladener Partikel und bewegen sich unter der Wirkung des elektrischen Felds jeweils zu den positiven und negativen Elektroden, wodurch das Gleichgewicht, der Strom und die Spannung zwischen den Ionisationskammern zerstört werden. Das Ionen-Infrarotthermometer ist ein Mikrostromänderungsgerät, das Rauchpartikel durch die Spannungsänderung erkennt, die durch die Ionisationskammer verursacht wird, die dem rauchempfindlichen Widerstand entspricht. Unter dem Mikroskop zeigt sich dann, dass das Hinzufügen eines äquivalenten Widerstands in der Ionisationskammer zu einer Spannungserhöhung an beiden Enden der Ionisationskammer führt, woraus die Rauchsituation in der Luft beurteilt werden kann.
Das ionische Infrarotthermometer von MTi-15 verwendet eine geringe Menge der künstlichen radioaktiven Substanz Americium 241. Da der Körper des Thermometers von einer Metallhülle umgeben ist, tritt keine Strahlung aus und Benutzer können es bedenkenlos verwenden. Darüber hinaus verbraucht seine radioaktive Energie nur 55 % von NIS-09C, sodass es auch in Ländern, in denen Beschränkungen für die Verwendung radioaktiver Energie gelten, bedenkenlos verwendet werden kann. Darüber hinaus sind die Fußausstattung und die Ausgangseigenschaften dieses Thermometers mit denen anderer Hersteller austauschbar. Nachdem der MTi-15-Quellfilm mit niedriger Strahlungsenergie ausgewählt und die Ionisationskammer richtig erweitert wurde, wird die Ausgleichsspannung in der Reinigungsfeuchtigkeit stabiler, was die Rate falscher Alarme erheblich reduziert. Das ionische Infrarotthermometer von MTi-15 ist eine Art Thermometer mit fortschrittlichen Fähigkeiten und stabilem Betrieb. Es wird häufig in verschiedenen Brandmeldesystemen verwendet und seine Funktion ist der von gasempfindlichen Widerstandsfeuermeldern weit überlegen.
Vergleich zwischen fotoelektrischem Rauchmelder und Ionen-Infrarot-Thermometer;
Im fotoelektrischen Rauchmelder befindet sich ein optisches Labyrinth, das mit einer Infrarotröhre ausgestattet ist. Wenn kein Rauch vorhanden ist, kann die Infrarot-Empfangsröhre das von der Infrarot-Emissionsröhre ausgegebene Infrarotlicht nicht empfangen. Wenn der Rauch in das optische Labyrinth eindringt, empfängt die Empfangsröhre das Infrarotlicht nach Brechung und Reflexion, und die intelligente Alarmschaltung beurteilt, ob der Schwellenwert überschritten wird, und gibt in diesem Fall einen Alarm aus. Der Ionenrauchmelder sollte beim Erkennen feiner Rauchpartikel aktiver sein und auf alle Arten von Rauch auf ausgewogene Weise reagieren können; der vorwärts gerichtete fotoelektrische Rauchmelder ist jedoch beim Erkennen etwas größerer Rauchpartikel aktiver, reagiert jedoch weniger auf grauen und schwarzen Rauch. Wenn ein wütendes Feuer ausbricht, befinden sich mehr feine Rauchpartikel in der Luft, während beim Schwelen mehr etwas größere Rauchpartikel in der Luft sind. Wenn nach Ausbruch des Feuers viele feine Rauchpartikel vorhanden sind, gibt der Ionenrauchmelder vor dem fotoelektrischen Rauchmelder einen Alarm aus. Der Abstand zwischen diesen beiden Rauchmelderarten ist nicht immer groß, aber diese Art von Feuer breitet sich sehr schnell aus, daher ist es besser, an solchen Orten Ionenrauchmelder zu installieren. Bei einer anderen Art von Schwelbrand gibt es viele etwas größere Rauchpartikel, und der fotoelektrische Rauchmelder gibt Alarm, bevor der Ionenrauchmelder Alarm schlägt. An solchen Orten empfiehlt sich die Installation eines fotoelektrischen Rauchmelders. Wenn Sie beide Vorteile nutzen möchten, können Sie beide Rauchmelder in dem Bereich installieren, in dem Rauchmelder benötigt werden.






