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更新时间:2024.05.18
火焰探测器设计

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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

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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——

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