对于火焰燃烧中产生的0.185~0.260微米波长的紫外线,可采用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件,如盖革一弥勒管。对于火焰中产生的2.5~3微米波长的红外线,可采用硫化铝材料的传感器,对于火焰产生的4.4~4.6微米波长的红外线可采用硒化铅材料或钽酸铝材料的传感器。根据不同燃料燃烧发射的光谱可选择不同的传感器,三重红外(IR3)应用较广。对于火焰燃烧中产生的0.185~0.260微米波长的紫外线,可采用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件,如盖革一弥勒管。对于火焰中产生的2.5~3微米波长的红外线,可采用硫化铝材料的传感器,对于火焰产生的4.4~4.6微米波长的红外线可采用硒化铅材料或钽酸铝材料的传感器。根据不同燃料燃烧发射的光谱可选择不同的传感器,三重红外(IR3)应用较广。上海洲和智能科技有限公司采用嵌入式智能分析平台,具有早期图像火焰探测和视频监控双重功能。山东紫红外复合型火焰探测器
感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。地铁站台等有活塞风影响的场所,楼空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。本规范未涉及的其他火灾探测器的设置应按企业提供的设计手册或使用说明书进行设置,必要时可通过模拟保护对象火灾场景等方式对探测器的设置情况进行验证。海南防爆消防探测器设计多级灵敏度可调、环境适应性强,抗振动干扰能力强。
基于平台层提供对各项数据资源的具体应用,包括但不限于实时监测、视频监控、巡查管理、培训演练、消控值班、隐患处理、维保管理、历史数据、分析研判、基础配置等业务功能。
提供数据服务和安全服务。数据服务实现消防物联网相关设备设施的数据收集、数据处理、数据存储和数据分发等功能。安全服务实现消防物联网相关设备设施资产发现、安全准入认证、网络协议控制、流量安全检测等功能。
采用安全、可靠、先进的传输网络和通信协议。传输网络包括有线网络(以太网、光纤、专网网络等)和无线网络(3G/4G/5G、NB-IoT、LoRa、WiFi等);通讯协议包括:TCP、UDP、MQTT、CoAP等,优先采用信号稳定网络通畅的传输网络
利用消防设施传感器或物联网信息传输装置实现对消防设施的实时感知和动态监测,实时采集消防设施的状态、故障、预警、报警信息。
气体探测器件安装第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:a、直接受蒸汽、油烟影响的地方b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号风干扰,将线摆好,打开顶盖。1、气体探测器一般采用两线制传输,将标有L+、L-的接线端子连接到控制器的T+、T-端子即可,线路不分极性,接好线后,紧固好机壳。2、启动:接线完毕,给探测器供电。经过预热后自动转入监控状态。根据使用环境场所,可分为普通型和防爆型。
红外热成像火灾探测器通过视频图像分析燃烧过程中产生的火焰进行火灾探测的装置,采用氧化钒非制冷红外焦平面成像探测组件,基于视频图像分析技术和人工智能深度学习技术,对保护区域进行早期的温度和火焰探测,具有温度监测、火灾预警、火灾探测、视频监控、事件检测等功能,能够实现视频的显示、控制、存储、回放、告警信息自动处理、告警记录、自动计算标定火点位置、虚警区管理,适合防火自动化远程监控预警,适用于森林、换流变压器、码头传送带、储能电站、干煤棚等重点区域场所。上海洲和智能科技有限公司可在75%污染条件下可靠探测火焰。四川红外火焰探测器公司
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烟火复合探测器的原理和应用烟火复合探测器是一种先进的探测器,它结合了光学、热学和化学原理,能够快速、准确地检测烟火信号。这种探测器在安全监控、消防预警、灾害防控等领域具有广泛的应用价值。本文将介绍烟火复合探测器的原理、特点及其应用。烟火复合探测器的原理烟火复合探测器通过多个传感器复合探测,实现了对烟火信号的快速、准确检测。它包括光学传感器、热学传感器和化学传感器等多个传感器,每个传感器都有不同的检测原理和特点。山东紫红外复合型火焰探测器