【摘 要】
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火灾探测包含两个层面的内容:首先是火灾特征物理量的检测技术研究,其次是基于探测原理采用何种算法才能最准确有效地探测到火灾.该课题着重于前者即探测方法的研究.传统的火灾探测思想是从火灾最直观的物理特征:烟、光、热着手进行研究的,但是这些方法无法实现早期的火灾探测,并且容易受到各种干扰环境的影响.该文从燃烧反应的一组基本方程式出发,结合并参考了有关的气体探测数据和文献,确立了以CO和CO作为早期火灾探
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火灾探测包含两个层面的内容:首先是火灾特征物理量的检测技术研究,其次是基于探测原理采用何种算法才能最准确有效地探测到火灾.该课题着重于前者即探测方法的研究.传统的火灾探测思想是从火灾最直观的物理特征:烟、光、热着手进行研究的,但是这些方法无法实现早期的火灾探测,并且容易受到各种干扰环境的影响.该文从燃烧反应的一组基本方程式出发,结合并参考了有关的气体探测数据和文献,确立了以CO和CO<,2>作为早期火灾探测的标识性气体来探测火灾,从火灾燃烧产物中的CO和CO<,2>浓度为出发点,仔细地研究它们的浓度随时间变化的特性、不同结构和特性的材料中CO和CO<,2>的产生规律、以及燃烧空间状况对它们的影响等.设计出了气体探测的实验台架,分析讨论了明火和阴燃火之间的差别、气体浓度在扩散运动中的变化规律.以标准火和干扰源为实验对象,探讨了火灾和非火灾之间的区别.指出利用CO和CO<,2>的复合探测可以更加有效地探测到火灾.针对CO/CO<,2>空气采样气体因采样功率受限无法进行实际火灾探测工作,利用PVC管建立了大功率的旁路采样管道,运用流体力学的方法,计算出了管道的各个参数,理论和实践证明该方法是可行的,解决了气体探测吸气动力不足的问题.
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