点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表3的规定。锯齿形屋顶和坡度大于15度的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,探测器下表面至屋顶比较高处的距离应符合以上第9条的规定。点型探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。在电梯井、升降机井设置点型探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。一氧化碳火灾探测器可设置在气体能够扩散到的任何部位。是基于视频图像分析处理的智能型火灾探测设备,采用视频图像火焰识别探测算法。四川线型光束感烟火灾探测器价格
化学探测器以其高度灵敏和准确的检测能力,在化学、制药和环保等领域展现出巨大价值。气相色谱仪和质谱仪是其中具代表性的两种探测器。气相色谱仪能够分析气体中的化学成分,对于环境监测和质量控制至关重要。质谱仪则能够测定物质的分子结构和质量,为化学研究和药物开发提供有力支持。这些化学探测器在保护人类健康和生态环境方面发挥着关键作用。生物探测器是现在生物科学和技术领域的得力助手。随着生物技术的快速发展,生物探测器的种类和性能也在不断提升。基因测序仪能够读取和分析生物体的基因信息,为遗传疾病的研究和个性化医疗提供基础。蛋白质结晶仪则用于研究蛋白质的结晶过程,对于理解蛋白质的功能和药物设计具有重要意义。这些生物探测器在医学、生物工程等领域的应用日益上升,为人类健康和生物科学的进步做出了巨大贡献。河南智能型烟火复合图像型火灾探测器安装图像型火灾探测器防护等级 IP65 以上。
线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定:探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1m~1.5m。光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。
上海洲和锂离子电池热失控复合探测器(以下简称探测器)主要利用CO、H2、VOC、烟雾、温度等多个传感器对电池热失控时产生的的特征气体、烟雾及温度数据进行实时采集,并通过复合算法对电池热失控不同阶段的变化进行逻辑研判及分析处理,从而实现对电池热失控早期状态的监测。三级火警:当温度(默认:80°)或CO(默认:190ppm)或烟雾浓度(默认:0.3db)或氢气(默认:200ppm)或VOC(默认:200ppm)任意二个达到报警条件时,判定为三级火警,阈值可设置可探测烟雾、温度、CO、H2、VOC支持CAN总线通讯协议复合报警策略,报警可靠线路板经过三防处理生产工艺,适应潮湿环境读取CO浓度功能读取H2浓度功能读取VOC浓度功能。特殊算法: 自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能。
在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定(此条重点记):当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按相关规定确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按照本文中出现的计算公式计算探测器的设置数量。当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。对被保护区域进行早期的烟火复合探测。自动跟踪探测器安装
上海洲和智能科技有限公司线型光束感烟火灾探测器。四川线型光束感烟火灾探测器价格
感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过附录三探测器安装间距的极限曲线所规定的范围。一只探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下列公式的计算值:N=S/K•A式中:N——探测器数量(只),N应取整数;S——该探测区域面积(平方米);A——探测器的保护面积(平方米);K——修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9;容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。四川线型光束感烟火灾探测器价格
图像型火灾探测器采用嵌入式硬件平台作为图像型火灾探测器的关键,负责运行火灾识别算法。该算法基于先进的图像处理技术和机器学习算法,能够准确地识别出火焰的形态、颜色、运动等特征,从而实现对火灾的早期探测。一旦探测到火焰,探测器会立即触发报警信号,并通过以太网将相关信息传输至消防控制中心。消防控制中心可以实时监测各个探测器的状态,接收探测器发送的报警信号,并进行相应的处理和控制。通过以太网组网通讯,实现分布式探测和集中式管理,提高火灾防控的效率和准确性。火灾探测新科技,安全生活更安心。重庆烟火复合探测器价格烟火复合探测器的工作原理基于其内部集成的多种传感器。这些传感器包括光学传感器、热学传感器和化学...