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任何物质的燃烧必然伴随着局部温度的升高,从而在其周围空间产生一定强度的电磁波辐射。物质燃烧过程中所产生的辐射光谱有其固有的特点,利用传感器来测量辐射信号,便可以探测到火焰的产生,这就是火焰探测器的基本原理。
不同的物质燃烧时,其发射出的红紫外光谱有所差别,从火焰光谱图中可以明显看出三个火焰辐射峰值部分。
其中一个是紫外段 0.28μm 以下部分,另两个分别是红外段4.3μm和4.6μm附近,地表上的日光辐射曲线在这三个波段恰好处于波谷位置。
通常情况下的火焰探测波段的滤光片中心波长都是在4.3μm和4.4μm附近,采用不同的带宽设计能够检测到碳氢化合物燃烧火焰中释放的CO2和CO气体所辐射的4.0~4.6μm范围的中红外波长红外信号,可根据不同燃料燃烧发射的光谱来选择不同的传感器。 火焰传感器的选型 对于火焰燃烧中产生的0.185~0.260μm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
红外光电导传感器 非制冷型硒化铅(PbSe)/硫化铅(PbS)传感器是一种铅盐类红外光电传感器,其工作原理是基于半导体材料的光电导效应,从而将红外辐射能量转换为电信号。
硒化铅(PbSe)红外光电导传感器在近、中红外(1.0~5.0um)光谱波段具有强烈的吸收和响应,广泛应用于火焰、高温及气体探测。