一般原则为将探测器安装在该保护区域内比较高的目标高度两倍的地方。在探测器的有效范围内,不能受到阻碍物的阻挡,其中包括玻璃等透明的材料和其他的隔离物,同时能够涵盖所有目标和需要保护的地区,而且方便定期维护。探测器安装时一般向下倾斜30-45°角,即能向下看又能向前看,同时又减低镜面受到的污染的可能。应该对保护区内各可能发生的火灾均保持直线入射,避免间接入射和反射。为避免探测盲区,一般在对面的角落安装另一只火焰探测器,同时也能在其中一只火焰探测器发生故障时提供备用。前面几点都是火焰探测器在安装的时候一般要注意的,在这里友情提醒,需要特别注意的是:在火焰探测器的锥形探测范围内避免可能的错误警报源。远程监控火灾隐患,图像探测器为您保驾护航!贵州水泡灭火探测器设计
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。云南泡沫灭火系统探测器厂家报价图像感温探测器,火灾预警新利器!
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。
四吸气式感烟火灾探测器的选择下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:具有高速气流的场所。点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所。低温场所。需要进行隐蔽探测的场所。需要进行火灾早期探测的重要场所。人员不宜进入的场所。灰尘比较大的场所,不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。火灾探测器的设置探测器的具体设置部位应按附录二采用。点型火灾探测器的设置应符合下列规定:探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表2确定;C、D、E、F、G型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表2的规定。深度学习赋能,火灾探测更智能。
图像型火灾探测器是一款基于视频图像分析处理的智能型火灾探测设备,它采用先进的视频图像火焰识别探测算法,对被保护区域进行早期火焰探测。这款探测器不仅具备火焰探测的功能,还集成了视频监控的双重功能,为火灾防控提供了保障。一、组成部分图像型火灾探测器主要由以下几个部分组成:工业光学镜头:用于捕捉监控区域的图像信息,确保图像清晰、准确。高清视频火灾探测模组:结合图像处理技术,对采集的图像进行实时分析,以识别火焰等火灾特征信息。嵌入式硬件平台:为探测器提供稳定的运行环境,确保探测器的正常运行和数据处理能力。火灾识别算法:基于图像处理技术的算法,通过对火焰、烟雾等火灾特征信息的识别,判断是否发生火灾。固件程序:控制探测器的各项功能,确保探测器能够按照预设的参数和规则进行工作。外壳:保护探测器内部组件,同时具有一定的防爆和防尘功能。图像感温,为安全保驾护航。云南泡沫灭火系统探测器厂家报价
森林防火新选择,图像探测器守护绿色生态!贵州水泡灭火探测器设计
工业光学镜头负责捕捉被保护区域的视频图像,确保图像清晰、稳定,为后续的分析处理提供高质量的原始数据。高清视频火灾探测模组则负责将捕捉到的视频图像进行数字化处理,提取出与火焰相关的特征信息。嵌入式硬件平台是图像型火灾探测器的中心部分,它负责运行火灾识别算法,对数字化后的视频图像进行分析处理,从而识别出火焰并触发报警。火灾识别算法是该探测器的关键技术之一,它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。固件程序则负责控制探测器的各项功能,包括视频图像的采集、处理、传输以及报警信号的触发等。外壳则起到保护探测器内部电路和元件的作用,同时也具有一定的防尘、防水、防腐蚀等性能,确保探测器能够在各种恶劣环境下稳定运行。贵州水泡灭火探测器设计
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...