IFD空气采样感烟探测器
(激光约为0.3微米)所限制;如果光波长大于粒子直径,就无法探测到粒子的存在。然而在火灾极早期阶段,热释次微米粒子的直径约为0.002微米(μm,10-6),所以,采用光散射原理的激光型或LED型早期烟雾探测器无法探测出火灾的早期征兆是可想而知的。
IFD是世界上最先将云雾室(Cloud Chamber)的技术(即微粒子计数能力)应用于火灾极早期探测的探测器,云雾室探测技术使得IFD对火灾极早期所产生的大量不可见的次微米粒子具独特的探测能力。
IFD经由空气采样管路将被保护区内的空气样本送入探测主机内,若此区域内的空气样本含有火灾极早期阶段释放出的高浓度的不可见次微米粒子,云雾室即有能力透过一简单的精密机械处理过程,利用水滴的凝结特性将这些不可见的次微米粒子及空气中的灰尘粒子一个个分别内含在个别的小水滴中心(一颗粒子形成一颗水滴),而形成一颗颗可见的细小雾状水滴(约20μm) (如下图),透过这庞大的雾状水滴所形成的遮光面及透光率,即可测出空气样本所含粒子的数量,而灰尘粒子的数量相对于0.002微米粒子的数量,是相当相当少的(约1:25以上),因而可以区别得知是正常状况或是极早期火灾的讯息。
火灾极早期阶段产生的次微米粒子数量非常多,
但由于体积远小于一般灰尘粒子,故光电型探测器受
数量极少但相对遮光率极高的灰尘粒子之影响,远大
于次微米粒子,故无法辨别次微米粒子与灰尘粒子在
数量上的悬殊差异。
经过云雾室处理后,每一个火灾极早期阶段所产
生的不可见次微米粒子与灰尘粒子皆由一水滴所包围,其产生的有效遮光率与包围灰尘粒子的水滴产生的有效遮光率相当,故其在数量上的悬殊差异(500,000/cc >>
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