a、烟雾感应器,这也是一种火焰检测器,当火焰产生后烟雾也跟随产生。当烟雾抵达一定的含量时传出报警系统。用这些方法检测火焰有较大的弊端,有报多成分点燃时不产生烟雾(如燃气、乙酸乙酯、工业甲醇等),并且检测间隔较短,感应器可以在烟雾浓的部位。由此可见当火焰产生到烟雾茂密,随后警报,在有的场所很有可能为时太迟。
b、热释放红外线火焰检测器,立即检测火焰中波长为4.35±0.15μπ的红外光谱,检测战略方针较为清楚,它由热释放摄像头和放大仪构成,存在的不足是:这类类别的感应器具备压电性,对响声无线电波及其震惊都十分灵巧,因此应用的地区遭受必然的限定,它的检测间隔低于80m。
c、国际惯例的紫外光火焰检测器,立即检测火焰中180-260nm的紫外光谱,检测的战略方针也十分清楚,映衬速率也非常快。它由紫外光敏探头和放大仪构成,存在的不足是:敏感度差,检测间隔低于15m,不可以抗雷击的影响,存有必然的漏报率,因而仅用在间隔较短的封闭式自然环境,如热处理炉、锅炉等地区。
对于差异种类火焰勘探器的特别限定,如何融进火灾事故勘探警报必须的实用性和准确性,火焰勘探的快速映衬、远间隔勘探(对于不一样场地来讲)、准确报等特点就变成火焰勘探专业技能务必解决的难点。
由于紫外光火焰勘探自身的优点和勘探系统的易完成性和勘探间隔的扩展性,因此对紫外线敏管添加智能化火焰勘探控制模块,通过选用运算放大器、信号分析和数字滤波专业技能,改进了市面上目前火灾报警系统存在的问题。