Специфичан увод у вештине јонског инфрацрвеног термометра
Инфрацрвени термометар има јонизациону комору. Елемент вештачког зрачења америцијум 241(Ам241) који се користи у јонизационој комори има интензитет од око микро Кири. У нормалним околностима, он је у равнотежи електричног поља. Када дим уђе у јонизациону комору, позитивни и негативни јони јонизационог напада ремете нормално кретање наелектрисаних честица и прелазе на позитивну и негативну електроду под дејством електричног поља, што уништава равнотежу, струју и напон између јонизационих комора. . Јонски инфрацрвени термометар је уређај за промену микроструја који детектује честице дима кроз промену напона коју изазива јонизациона комора, што је еквивалентно отпорнику осетљивом на дим. Тада је микроскопски изглед да додавање еквивалентног отпора у јонизационој комори доводи до повећања напона на оба краја јонизационе коморе, из чега се може судити о стању дима у ваздуху.
МТи-15 јонски инфрацрвени термометар користи трагове вештачке радиоактивне супстанце америцијум 241. Пошто је тело термометра прекривено металном шкољком, зрачење никада неће процурити и корисници га могу са поверењем користити. Поред тога, његова радиоактивна енергија користи само 55% НИС-09Ц, тако да земље које имају ограничења у коришћењу радиоактивне енергије такође могу да је користе са поверењем. Штавише, ножна опрема и излазне карактеристике овог термометра су заменљиве са онима других компанија. Након што је МТи-15 изворни филм изабран са ниском енергијом зрачења и јонизациона комора је правилно проширена, балансни напон постаје стабилнији у влази од чишћења, што у великој мери смањује стопу лажних аларма. МТи-15 јонски инфрацрвени термометар је врста термометра са напредним вештинама и стабилним радом. Широко се користи у различитим системима за дојаву пожара, а његова функција је далеко боља од оне противпожарних аларма отпорних на гас.
Поређење између фотоелектричног димног аларма и јонског инфрацрвеног термометра;
У фотоелектричном димном аларму налази се оптички лавиринт, који је опремљен инфрацрвеном цеви. Када нема дима, инфрацрвена пријемна цев не може да прими инфрацрвену светлост коју најављује инфрацрвена емитивна цев. Када дим уђе у оптички лавиринт, пријемна цев прима инфрацрвену светлост након преламања и рефлексије, а интелигентно алармно коло процењује да ли прелази праг, а ако јесте, оглашава аларм. Аларм за јонски дим би требало да буде активнији у детекцији финих честица дима и може да реагује на све врсте дима на уравнотежен начин; Међутим, предњи фотоелектрични димни аларм је активнији у детекцији нешто већих честица дима, али мање реагује на сиви дим и црни дим. Када избије бијесна ватра, у ваздуху има више финих честица дима, док је код тињања у ваздуху више нешто већих честица дима. Ако након избијања пожара има пуно финих честица дима, јонски димни аларм ће дати аларм пре фотоелектричног аларма за дим. Растојање између ове две врсте димних аларма није увек велико, али се ова врста пожара веома брзо шири, па је боље поставити јонске димне аларме на оваква места. Друга врста ватре која тиња има много нешто већих честица дима, а фотоелектрични димни аларм ће дати аларм пре јонског дима. Ова врста места заговара инсталирање фотоелектричног аларма за дим. Ако желите да имате обе предности, можете инсталирати оба аларма за дим у локалном подручју где су аларми за дим потребни.






