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文档简介
本发明公开了烟雾探测系统,包括进气通烟雾采集单元对进入到烟雾探测腔内的烟雾进探测区进行监测,实现对火灾的早期监控和报2第一导流装置(4),用于将待探测区(2)内(1)进入烟雾探测腔(3)内的理论时间tn,并将实际时间t与理论时间tn的差值分别进行比较,实际时间t与理论时间tn的差值绝对值最小的进气通道(1)对应的待探测区(2)即为火3.如权利要求2所述的烟雾探测系统,其特征(10)之间设有第一出气管,所述第一出气管上设有用于控制其启闭状态的第一开关阀所述气体探测系统还包括用于在设定条件校准CO采集单元(11)时向气体探测腔(10)释放的所述设定量CO气体与电流预设值对应的CO浓当CO采集单元(11)采集的电流稳定且电流值小于电流预设值时,控制装置(8)减小可直到CO采集单元(11)重新采集的电流值与电流预3置(8)连接的第三导流装置(15),其用于在校准CO采集单元(11)时分散气体探测腔(10)内所述控制装置(8)通过启动第三导流装置(15)并控制第三导流装置(15)的启动时长7.如权利要求3_6任一项所述的烟雾探测系统所述CO采集单元(11)检测到CO气体浓度值超过第一设定浓所述温度采集单元(21)检测到空气温度值超过设定温所述烟雾采集单元(6)检测到烟雾浓度值超过第四设定浓9.如权利要求1_6任一项所述的烟雾探测系统,其特征所述理论时间tn等于各进气通道(1)的长度Ln除以各进气通道(1)内因对应第一导流装4当烟雾采集单元(6)首次检测到烟雾探测腔(3)内有烟雾时,控制装置(8)控制第一导流装置(4)关闭并控制第二导流装置(5)启动至预设时长后关闭,使烟雾从烟雾探测腔(3)控制装置(8)控制第一导流装置(4)启动,使待探测区(2)内的空气经对应的进气通道当烟雾采集单元(6)再次检测到烟雾探测腔(3)内有烟雾时,控制装置(8)控制计时单控制装置(8)获取待探测区(2)内的烟雾从各进气通道(1)进入烟雾探测腔(3)内的理控制装置(8)控制第二导流装置(5)启动的预设时长,确保烟雾采集单元(6)首次检测5[0001]本发明涉及火灾报警技术领域,特别是一种烟雾探测系统及其火灾源头探测方[0004]本发明的目的是为了解决上述技术的不足而设计的一种烟雾探测系统及其火灾烟雾采集的实际时间t以及待探测区内的烟雾从各进气通道进入烟雾探测腔内的理论时间6[0016]所述气体探测系统还包括用于在设定条件校准CO采集单元时向气体探测腔内释7[0036]所述理论时间tn等于各进气通道的长度Ln除以各进气通道内关闭并控制第二导流装置启动至预设时长后关闭,使烟雾从烟雾探测腔及进气通道内排[0043]控制装置获取待探测区内的烟雾从各进气通道进入烟雾探测腔内的理论时间tn,并将实际时间t与各理论时间tn分别进行比较,实际时间t与理论时间tn的差值绝对值最小[0046]本发明的技术效果为,通过烟雾采集单元对进入到烟雾探测腔内的烟雾进行采[0047]采用烟雾采集单元、CO采集单元及温度采集单元等多个采集单元融合监测的方8[0048]通过在半导体式CO传感器的检测电阻单元内设置可调电阻,并配合CO产生装置、测腔3内,用于检测烟雾探测腔3内的烟雾浓度,烟雾采集单元6采用高灵敏度的烟雾传感9[0063]控制装置8,用于控制和调节系统中各电子元件的工作状态,确保系统的正常运[0064]控制装置8,用于在烟雾采集单元6首次检测到有烟雾前,控制第一导流装置4启探测腔3及进气通道1内完全排出。然后控制第二导流装置5关闭并重新启动第一导流装置[0065]理论上,计时单元7开始计时的时间与进气通道1的第一导流装置4启动间隔的时进气通道1内的第一导流装置4启动的时刻均集单元6首次检测到烟雾探测腔3内有烟雾后,烟雾从烟雾探测腔3及进气通道1内完全排1的长度设定为Ln,第二导流装置5启动引起的风速3为[0068]控制装置8还用于根据各进气通道1的长度Ln以及各进气通道1因其内的第一导流实际时间t与理论时间tn的差值分别进行比较,实际时间t与理论时间tn的差值绝对值最小产生的风速分别为V1、V2、V3,烟雾探测腔3内的第一导流装置4启动产生的风速V设定为气通道1的长度Ln除以烟雾探测腔3内因第一导流装置4启动产生的体探测系统,气体探测系统包括与烟雾探测腔3的出气端通过第一出气管连通的气体探测[0075]第一出气管上设有与控制装置8连接的第一开关阀12,用于控制第一出气管的启[0076]气体探测系统还包括用于在设定条件校准CO采集单元11时向气体探测腔10内释CO产生装置13具有与气体探测腔10连通的第一排气口,第一排气口上设有与控制装置8连集单元21检测到空气温度值超过设定温度之后;烟雾采集单元6检测到烟雾浓度值超过第采集单元11检测到气体探测腔10内残留CO气体,可通过第二导流装置5对气体探测腔10进行吸气或者第一导流装置4对气体探测腔10进行吹气实现排空气体探测腔10电流值会和该设定浓度的正确的电流预设值之间存在偏差;通过调整可调电阻的电阻值,体探测腔10内并与控制装置8连接的第三导流装置15,用于在校准CO采集单元11时分散气CO浓度变化原理来测量CO浓度的CO传感器均可采用本申请中对CO采集单元11进行校准的在气体探测腔10内均匀分布,进而使气体探测腔10内的CO气体浓度稳定至第二设定浓度,体的质量除以气体探测腔10的体积得到第二设定浓度,第二设定浓度小于第一设定浓度。进入气体处理腔16内的CO均可被CO吸收装置18吸[0096]虽然根据实际时间t与理论时间tn的差值绝对值最小这个设定条件只能确定一个[0101]当烟雾采集单元6首次检测到烟雾探测腔3内有烟雾时,控制装置8控制第一导流装置4关闭并控制第二导流装置5启动至预设时长后停止,使烟雾从烟雾探测腔3及进气通[0103]控制装置8控制第一导流装置4启动,使不同的待探测区2内的空气经对应的进气[0105]控制装置8获取待探测区2内的烟雾从各进气通道1进入烟雾探测腔3内的理论时各进气通道1的长度Ln除以各进气通道1内因对应第一导流装置4启动释放设定量的CO气体,控制装置8通过启动第三导流装置15并控制第三导流装置15的启动进行设定。第二设定浓度的CO气体与电流预设值的对应关系属于本领域已知的现有技术,CO采集单元11的检测电阻Rco单元偏大,控制装置8通过调整可调电阻R1的电阻值使其减[0113]当需要对气体探测腔
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