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火會散發出輻射,人眼會看到可見的黃紅色火焰和熱量。實際上,與起紅外輻射的發射相比,在火災中會發射相對稀疏的紫外線能量和可見光能量。
非碳氫化合物的火災(例如,由氫引發的火災)不會在4.3μm處顯示CO 2峰,因為在氫燃燒期間不會釋放出CO 2。4.3μm的CO 2圖片中的峰值被夸大了,實際上不到火焰總能量的2%。因此,帶有用于紫外線,可見光,近紅外和或寬帶紅外傳感器的多頻探測器具有更多的“傳感器數據”可進行計算,因此能夠消防檢測更多類型的火災并更好地檢測這些類型的火災:氫,甲醇,乙醚或硫。它看起來像是一幅靜止的畫面,但實際上能量會波動或閃爍。
這種閃爍是由以下事實引起的:吸入的氧氣和當前的可燃物正在燃燒,同時吸入新的氧氣和新的可燃材料。這些小小的爆炸會引起火焰的閃爍。
陽光透過的太陽發出的能量的大量,如果不是在大氣中的蒸汽和氣體,像水(這將是對人體有害的云),臭氧,和其他人,通過該太陽光進行過濾。在圖中可以清楚地看到“冷” CO 2過濾4.3μm左右的太陽輻射。因此,使用該頻率的紅外探測器是遮陽簾。
并非所有的火焰探測器制造商都使用尖銳的濾光片來過濾4.3μm的輻射,因此仍然會吸收大量的陽光。這些廉價的火焰探測器幾乎不能用于室外應用。在0.7μm和大約 3μm的太陽光吸收相對較大。因此,該頻率范圍被一些火焰探測器制造商用于火焰探測(與其他傳感器(如紫外線,可見光或近紅外光)組合使用)。最大的經濟優勢是探測器窗口可以用石英制成,而不是昂貴的藍寶石。這些光電傳感器 結合使用還可以檢測非碳氫化合物,例如氫火焰,而沒有人工光或電焊引起的誤報的風險。
熱輻射紅外火焰探測器遭受的紅外輻射不是由可能的火災發出的。可以說火可以被其他熱源掩蓋。所有溫度高于絕對最低溫度(0 開爾文或-273.15°C)的物體都會發出能量,并且在室溫(300 K)下,對于具有最高靈敏度的紅外火焰探測器而言,這種熱量已經成為問題。有時,動手足以觸發紅外火焰探測器。在700 K時,一個熱的物體(黑體)開始發出可見光(發光)。雙紅外或多紅外探測器通過僅探測CO 2的傳感器來抑制熱輻射的影響峰; 例如4.1μm。
在此,所應用的傳感器(例如圖片中的傳感器S1和S2)之間的輸出必須有很大的差異。缺點是,可能發生的火災的輻射能量必須比當前的背景熱輻射大得多。換句話說,火焰探測器變得不太敏感。每個多紅外火焰探測器都受到這種影響的不利影響,無論它的價格如何。