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火会散发出辐射,人眼会看到可见的黄红色火焰和热量。实际上,与起红外辐射的发射相比,在火灾中会发射相对稀疏的紫外线能量和可见光能量。
非碳氢化合物的火灾(例如,由氢引发的火灾)不会在4.3μm处显示CO 2峰,因为在氢燃烧期间不会释放出CO 2。4.3μm的CO 2图片中的峰值被夸大了,实际上不到火焰总能量的2%。因此,带有用于紫外线,可见光,近红外和或宽带红外传感器的多频探测器具有更多的“传感器数据”可进行计算,因此能够消防检测更多类型的火灾并更好地检测这些类型的火灾:氢,甲醇,乙醚或硫。它看起来像是一幅静止的画面,但实际上能量会波动或闪烁。
这种闪烁是由以下事实引起的:吸入的氧气和当前的可燃物正在燃烧,同时吸入新的氧气和新的可燃材料。这些小小的爆炸会引起火焰的闪烁。
阳光透过的太阳发出的能量的大量,如果不是在大气中的蒸汽和气体,像水(这将是对人体有害的云),臭氧,和其他人,通过该太阳光进行过滤。在图中可以清楚地看到“冷” CO 2过滤4.3μm左右的太阳辐射。因此,使用该频率的红外探测器是遮阳帘。
并非所有的火焰探测器制造商都使用尖锐的滤光片来过滤4.3μm的辐射,因此仍然会吸收大量的阳光。这些廉价的火焰探测器几乎不能用于室外应用。在0.7μm和大约 3μm的太阳光吸收相对较大。因此,该频率范围被一些火焰探测器制造商用于火焰探测(与其他传感器(如紫外线,可见光或近红外光)组合使用)。最大的经济优势是探测器窗口可以用石英制成,而不是昂贵的蓝宝石。这些光电传感器 结合使用还可以检测非碳氢化合物,例如氢火焰,而没有人工光或电焊引起的误报的风险。
热辐射红外火焰探测器遭受的红外辐射不是由可能的火灾发出的。可以说火可以被其他热源掩盖。所有温度高于绝对最低温度(0 开尔文或-273.15°C)的物体都会发出能量,并且在室温(300 K)下,对于具有最高灵敏度的红外火焰探测器而言,这种热量已经成为问题。有时,动手足以触发红外火焰探测器。在700 K时,一个热的物体(黑体)开始发出可见光(发光)。双红外或多红外探测器通过仅探测CO 2的传感器来抑制热辐射的影响峰; 例如4.1μm。
在此,所应用的传感器(例如图片中的传感器S1和S2)之间的输出必须有很大的差异。缺点是,可能发生的火灾的辐射能量必须比当前的背景热辐射大得多。换句话说,火焰探测器变得不太敏感。每个多红外火焰探测器都受到这种影响的不利影响,无论它的价格如何。