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火焰?zhèn)鞲衅?,flame transducer 火焰是由各種燃燒生成物、中間物、高溫氣體、碳?xì)湮镔|(zhì)以及無(wú)機(jī)物質(zhì)為主體的高溫固體微粒構(gòu)成的?;鹧娴臒彷椛渚哂须x散光譜的氣體輻射和連續(xù)光譜的固體輻射。不同燃燒物的火焰輻射強(qiáng)度、波長(zhǎng)分布有所差異,但總體來(lái)說(shuō),其對(duì)應(yīng)火焰溫度的 1 ~ 2 μ m 近紅外波長(zhǎng)域具有最大的輻射強(qiáng)度。例如汽油燃燒時(shí)的火焰輻射強(qiáng)度的波長(zhǎng)。

火焰?zhèn)鞲衅?,flame transducer 火焰是由各種燃燒生成物、中間物、高溫氣體、碳?xì)湮镔|(zhì)以及無(wú)機(jī)物質(zhì)為主體的高溫固體微粒構(gòu)成的?;鹧娴臒彷椛渚哂须x散光譜的氣體輻射和連續(xù)光譜的固體輻射。不同燃燒物的火焰輻射強(qiáng)度、波長(zhǎng)分布有所差異,但總體來(lái)說(shuō),其對(duì)應(yīng)火焰溫度的 1 ~ 2 μ m 近紅外波長(zhǎng)域具有最大的輻射強(qiáng)度。例如汽油燃燒時(shí)的火焰輻射強(qiáng)度的波長(zhǎng)。收起

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    2023/09/15
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    2023/09/15
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    火焰?zhèn)鞲衅魇侨绾螜z測(cè)火源的 火焰?zhèn)鞲衅鞯膬?yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
    火焰?zhèn)鞲衅魇且环N能夠檢測(cè)到周圍環(huán)境中火焰的存在并向系統(tǒng)發(fā)出警報(bào)信號(hào)的裝置。 它主要通過(guò)光學(xué)、紅外線、紫外線等不同的工作原理來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)火源的檢測(cè)。其中, 光學(xué)型火焰?zhèn)鞲衅魍ㄟ^(guò)檢測(cè)熾熱的火焰與周圍的冷物體之間的溫度差異,來(lái)判斷火源是否存在; 紅外型火焰?zhèn)鞲衅鲃t是檢測(cè)由火焰散發(fā)的紅外波長(zhǎng)光線,根據(jù)光線強(qiáng)度的變化來(lái)確定火源位置; 紫外型火焰?zhèn)鞲衅鲃t是使用其敏感的紫外波長(zhǎng)光線檢測(cè)火焰在自然界中所特有的紫外輻射,從而確定火源是否存在。
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