CN202563635U - 反射式点型光纤感烟火灾探测器 - Google Patents

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Abstract

反射式点型光纤感烟火灾探测器,包括前端探测部与后台处理部,前端探测部包括烟室、发射卡架、反射卡架、反射膜、发射光缆、接收光缆与硬质塑料管,后台处理部包括光源、光源调制器与信号检测处理器,光源是绿光LED,发射、接收光缆为通信级塑料光缆,硬质塑料管的内部为发射、接收光缆,外部为发射卡架,发射、接收光缆的一端与硬质塑料管的顶端开口平齐,另一端分别与光源、信号检测处理器相连接,反射卡架的侧面设置有反射膜,发射卡架、反射卡架、硬质塑料管的外部罩有同一个烟室。本设计不仅杜绝电子元器件,适用于易燃易爆、电磁辐射强度大的场所,而且能满足消防报警产品的要求,灵敏度高,结构简单,安装维护成本低。

Description

反射式点型光纤感烟火灾探测器
技术领域
本实用新型涉及一种火灾自动报警设备,尤其涉及一种反射式点型光纤感烟火灾探测器,具体适用于消除电子元器件的缺陷、降低成本、提高灵敏度、方便维护,具有极大的实用性。 
背景技术
目前,国内外用于火灾自动报警上的烟雾探测器主要包括光电式、离子式、红外光束(激光)三类。它们在使用中都存在不少问题,难以满足当今消防上火灾自动报警的需要。 
光电式存在的问题是:①因为有电信号,在易燃易爆、电磁辐射强度大的场所不适于安装,存在一定的安全隐患②电子元器件易老化,老化后易产生误报甚至失灵③探测器结构复杂,后期维护成本较高。 
离子式存在的问题是:①因为有电信号,在易燃易爆、电磁辐射强度大的场所不适于安装,存在一定的安全隐患②电子元器件易老化,老化后易产生误报甚至失灵③探测器结构复杂,体积大,安装不方便,生产维护成本很高④采用放射性元素作为离子源,很不安全。 
红外光束(激光)式存在的问题是:①因为有电信号,在易燃易爆、电磁辐射强度大的场所不适于安装,存在一定的安全隐患②电子元器件易老化,老化后易产生误报甚至失灵③易受红外光、紫外光干扰,探测光束易被挡住产生较高的误报④探测器结构复杂,后期维护成本较高。 
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术中存在的采用电子元器件探测烟雾、结构复杂、生产维护成本很高的缺陷与问题,提供一种杜绝电子元器件探测烟雾、结构简单、生产维护成本很低的反射式点型光纤感烟火灾探测器。 
为实现以上目的,本实用新型的技术解决方案是:反射式点型光纤感烟火灾探测器,包括光源、发射光缆、接收光缆与信号检测处理器,所述光源经光源调制器调制后与发射光缆相连接,所述信号检测处理器与接收光缆相连接,所述发射光缆、接收光缆是同一种光缆,且其内部都裹有光纤; 
所述反射式点型光纤感烟火灾探测器还包括发射卡架、反射卡架与反射膜,所述光源是绿光LED,所述发射光缆、接收光缆均为通信级塑料光缆,所述光纤为通信级塑料光纤;
所述发射光缆、接收光缆并排设置于硬质塑料管的内部,发射光缆、接收光缆一端的端面均与硬质塑料管的顶端开口相平齐,发射光缆的另一端经硬质塑料管的尾端开口后与光源相连接,接收光缆的另一端经硬质塑料管的尾端开口后与信号检测处理器相连接,所述硬质塑料管的外部上位于顶端开口、尾端开口之间的部位套装有发射卡架,顶端开口位于发射卡架、反射卡架之间,反射卡架的侧面上设置有与顶端开口相对应的反射膜;所述发射卡架、反射卡架、硬质塑料管的外部都罩有同一个烟室,该烟室是封闭式网状结构。
所述烟室、发射卡架、反射卡架、反射膜、发射光缆、接收光缆、硬质塑料管集成为前端探测部,所述光源、光源调制器、信号检测处理器集成为后台处理部,且前端探测部与后台处理部相互独立。 
所述发射光缆、接收光缆上与顶端开口相平齐一端的端面与反射膜之间的距离为烟雾的光学测量长度,烟雾的光学测量长度的值Z根据以下公式确定: 
,其中,
Io为发射光缆发射的光强,Iout为接收光缆接收的光强,L为发射光缆、接收光缆的长度之和,A(λ)为发射光缆、接收光缆的衰减系数,a为发射光缆、接收光缆内光纤的半径,θc为发射光缆、接收光缆内光纤的最大孔径角,Ro为反射膜的反射率,α为烟雾吸收光强系数,β为烟雾散射光强系数,c为烟雾浓度。
所述Z为2–8毫米。 
所述光源采用的绿光LED的功率为20毫瓦,工作电压小于3V,工作电流小于10毫安。 
所述反射膜的反射率≥95%。 
所述反射膜的厚度小于0.2毫米,面积小于30平方毫米。 
所述烟室的孔径小于1毫米,厚度小于0.3毫米。 
所述硬质塑料管的制造材料为PP塑料或ABS塑料。 
所述光源、光源调制器的数量均为一个,所述前端探测部的数量至少为一个,所述后台处理部的数量为一个。 
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为: 
1、本实用新型反射式点型光纤感烟火灾探测器中负责烟雾探测、信息传输的前端探测部包括发射光缆、接收光缆、发射卡架、反射卡架、反射膜、硬质塑料管与烟室,不包括任何电子元器件,本质非常安全,彻底消除了电子元器件所带来的有电信号、易老化的缺陷,使得本实用新型不仅能够在易燃易爆、电磁辐射强度大的场所安装,不存在安全隐患,而且还不易老化,不会出现因老化而引起的误报或失灵的情况;此外,本实用新型采用的发射光缆、接收光缆均为塑料光缆,完全不受电磁干扰,使得本实用新型特适于易燃易爆、电磁辐射强度大的场所。因此本实用新型能够杜绝电子元器件探测烟雾,不易老化,特适用于易燃易爆、电磁辐射强度大的场所。
2、本实用新型反射式点型光纤感烟火灾探测器中采用绿光LED作为光源,采用通信级塑料光缆制作发射光缆与接收光缆,绿光LED与通信级塑料光缆搭配的优点如下:首先,在同等功率条件下,绿光LED在通信级塑料光缆中传输的距离最远,能达到单程300–350米;其次,绿光LED的价格很便宜,工作电压小,能够满足消防报警产品规定供电电压为24V、产品备用电源在外电断电后必须满足持续稳定供电8小时以上的要求,而且,LED是利用注入有源区的载流子自发辐射复合发光,没有阈值特性,不易受到电压波动以及温度波动影响,稳定性较强,可连续工作10万小时(约11.5年)以上,寿命很长;再次,通信级塑料光缆不仅衰减系数≤0.2dB/m,传输距离较长,而且其包裹的光纤的直径为1mm,有足够大的面积来让尽可能多的光耦合进纤芯进行传输,能够提高光强与传输距离,此外,通信级塑料光缆与常用的通信级石英光缆相比,价格只有十分之一;最后,1个绿光LED可以复用多个前端探测部,因而可进一步降低成本。因此本实用新型不仅成本很低、传输距离长,而且稳定性强,能够满足消防报警产品中对传输距离的需要。 
3、本实用新型反射式点型光纤感烟火灾探测器中烟雾的光学测量长度的值Z依照特定的公式设计,该公式能显示出接收光强与Z之间的关系,依次关系可设计出最佳的Z值范围以确保本实用新型获得最大的接收光强,而接收光强越强,灵敏度自然越高。因此本实用新型的灵敏度较高。 
4、本实用新型反射式点型光纤感烟火灾探测器在发射卡架、反射卡架、硬质塑料管的外部都罩有同一个封闭式网状结构的烟室,该烟室不仅能够防止昆虫等外来物进入,满足GB14003–2005中提出的感烟火灾探测器的要求,而且能对烟室内的烟雾起积聚作用,便于提高烟室内烟雾的相对浓度,从而提高探测器的灵敏度。因此本实用新型不仅能满足GB14003–2005中提出的感烟火灾探测器的要求,而且灵敏度高。 
5、本实用新型反射式点型光纤感烟火灾探测器包括相互独立的前端探测部与后台处理部,前端探测部包括烟室、发射卡架、反射卡架、反射膜、发射光缆、接收光缆与硬质塑料管,后台处理部包括光源、光源调制器与信号检测处理器,不仅零部件数量较少,体积较小,而且布局清晰,便于安装,此外,在后期维护时,仅需使用风枪或电吹风吹掉烟室内灰尘即可,大大降低了售后服务成本。因此本实用新型不仅结构简单,而且安装维护的成本较低。 
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。 
图2是本实用新型的原理示意图。 
图3是本实用新型中接收光缆接收的光强Iout与烟雾的光学测量长度的值Z的关系图。 
图4是本实用新型的应用示意图。 
图中:光源1、发射光缆2、接收光缆3、信号检测处理器4、光源调制器5、发射卡架6、反射卡架7、反射膜71、硬质塑料管8、顶端开口81、尾端开口82、烟室9、光纤10、前端探测部11、后台处理部12。 
具体实施方式
以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。 
参见图1–图4,反射式点型光纤感烟火灾探测器,包括光源1、发射光缆2、接收光缆3与信号检测处理器4,所述光源1经光源调制器5调制后与发射光缆2相连接,所述信号检测处理器4与接收光缆3相连接,所述发射光缆2、接收光缆3是同一种光缆,且其内部都裹有光纤10; 
所述反射式点型光纤感烟火灾探测器还包括发射卡架6、反射卡架7与反射膜71,所述光源1是绿光LED,所述发射光缆2、接收光缆3均为通信级塑料光缆,所述光纤10为通信级塑料光纤;
所述发射光缆2、接收光缆3并排设置于硬质塑料管8的内部,发射光缆2、接收光缆3一端的端面均与硬质塑料管8的顶端开口81相平齐,发射光缆2的另一端经硬质塑料管8的尾端开口82后与光源1相连接,接收光缆3的另一端经硬质塑料管8的尾端开口82后与信号检测处理器4相连接,所述硬质塑料管8的外部上位于顶端开口81、尾端开口82之间的部位套装有发射卡架6,顶端开口81位于发射卡架6、反射卡架7之间,反射卡架7的侧面上设置有与顶端开口81相对应的反射膜71;所述发射卡架6、反射卡架7、硬质塑料管8的外部都罩有同一个烟室9,该烟室9是封闭式网状结构。
所述烟室9、发射卡架6、反射卡架7、反射膜71、发射光缆2、接收光缆3、硬质塑料管8集成为前端探测部11,所述光源1、光源调制器5、信号检测处理器4集成为后台处理部12,且前端探测部11与后台处理部12相互独立。 
所述发射光缆2、接收光缆3上与顶端开口81相平齐一端的端面与反射膜71之间的距离为烟雾的光学测量长度,烟雾的光学测量长度的值Z根据以下公式确定: 
Figure DEST_PATH_423641DEST_PATH_IMAGE001
,其中,
Io为发射光缆2发射的光强,Iout为接收光缆3接收的光强,L为发射光缆2、接收光缆3的长度之和,A(λ)为发射光缆2、接收光缆3的衰减系数,a为发射光缆2、接收光缆3内光纤10的半径,θc为发射光缆2、接收光缆3内光纤10的最大孔径角,Ro为反射膜71的反射率,α为烟雾吸收光强系数,β为烟雾散射光强系数,c为烟雾浓度。
所述Z为2–8毫米。 
所述光源1采用的绿光LED的功率为20毫瓦,工作电压小于3V,工作电流小于10毫安。 
所述反射膜71的反射率≥95%。 
所述反射膜71的厚度小于0.2毫米,面积小于30平方毫米。 
所述烟室9的孔径小于1毫米,厚度小于0.3毫米。 
所述硬质塑料管8的制造材料为PP塑料或ABS塑料。 
所述光源1、光源调制器5的数量均为一个,所述前端探测部11的数量至少为一个,所述后台处理部12的数量为一个。 
本实用新型的原理说明如下: 
一、绿光LED与通信级塑料光缆:
1、绿光LED:
光信号的优势:绿光LED即为绿光发光二极管,它在通信级塑料光缆中传输的是光信号,即便通信级塑料光缆周围有高电压或者很强的地磁场也不会对光缆中的光信号产生影响,相对而言,电信号却很容易受到高电压或者地磁场干扰,导致信号失真而产生误报;此外,电信号在易燃易爆、电磁辐射强度大的场所不适于安装,存在一定的安全隐患,产生电信号的电子元器件还易老化,且在老化后易产生误报甚至失灵,本实用新型采用的绿光LED对这些缺陷都能避免。
稳定性:绿光LED利用注入有源区的载流子自发辐射复合发光,没有阈值特性,光谱密度比激光光源高几个数量级,稳定性较强,而激光光源是受激辐射复合发光,存在光学谐振腔,很容易受到电压波动以及温度波动影响,导致激光光源光衰及温漂很严重。因此绿光LED的稳定性远高于激光光源。 
价格优势:本实用新型采用的绿光LED的功率一般20毫瓦,工作电压在3V左右,工作电流小于10毫安,1个绿光LED可以复用多个反射式光纤烟雾传感器,其市场售价为0.09元/个,而20毫瓦的激光光源,高压供电,工作电流大约150毫安,其市场售价是20毫瓦绿光LED市场售价1500倍以上,且体积很大。 
消防报警产品要求:国家规定消防报警产品的供电电压为24V,不能提供高压,且强制性规定产品的备用电源在外电断电后必须满足持续稳定供电8小时以上,激光光源不仅需要高压供电,而且在考虑实用性与低成本的条件下,若探测器的光源1采用激光光源,则很难保证其备用电源在外电断电后能持续稳定供电8小时。 
使用寿命:绿光LED寿命可连续工作10万小时(约11.5年)以上,激光光源最多可连续工作7500小时(约1个月)。 
由上可见,相比较激光光源,本实用新型采取绿光LED作为光源1,不仅能够满足消防报警产品要求、稳定性较强,而且使用寿命较长,尤其是价格很便宜,大大提高了本实用新型的性价比。 
2、通信级塑料光缆: 
通信级塑料光缆的内部裹有通信级光纤,在实际应用中,除了接头等位置需要剥掉通信级塑料光缆表面一小段保护套便于接续外,其余部位均显示为通信级塑料光缆。用通信级塑料光缆代替现有产品中的电线电缆,低能耗、低污染,成本更低,符合国家“光进铜退与节能减排”的产业政策。
光纤直径比较:感烟火灾探测器利用光散射对烟雾探测,这就要求被散射光的强度要尽可能大,光强的大小与光纤的直径直接相关,光纤直径大才能够让尽可能多的光进入纤芯进行传输,通信级塑料光纤直径为1mm,通信级石英光纤直径则为0.125mm,相差8倍,在同样功率的光源下,通信级石英光纤因为直径太小,其内部传输光的强度太弱,根本不适宜用于探测烟雾,若一定要探测烟雾,就必须采用成束的石英光纤进行光信号传输,此时就会增加端面处理的难度与成本,石英光纤的直径只有0.125mm,又细又软,其端面处理不仅精度要求高、耗时长,而且端面处理的好坏需要专用设备才能检测出,处理成本很高,且采用了光纤束,这意味要处理大量的石英光纤,耗时更长,成本更高。相比较而言,本实用新型采用的通信级塑料光缆由于直径有1mm,且有一定硬度,其端面处理用肉眼就能判断出好坏,而且只需处理一根,毕竟一根就能满足探测烟雾的要求。 
衰减系数比较:感烟火灾探测器包括前端探测部11与后台处理部12,前端探测部11需要设置在易发生火灾的场合以进行检测,而后台处理部12需要间隔较长的距离以进行数据处理,两者之间通过光缆连接,这就要求光缆具有较低的衰减系数以支持光信号较远距离的传输。本实用新型采用的通信级塑料光缆的衰减系数≤0.2dB/m,能满足火灾报警中对传输距离的要求。 
价格比较:市场上,国产通信级塑料光缆价格为0.2–0.3元/m,国产通信级石英光缆价格为3元/m,价格相差10倍。 
由上可见,本实用新型采用的通信级塑料光缆直径大、衰减系数小,不仅能够提高光信号的强度,而且能进行远距离的光信号传输,价格还十分便宜,性价比很高。 
3、绿光LED、通信级塑料光缆的搭配: 
本实用新型绿光LED作为光源1、通信级塑料光缆作为传输光缆的原因除了它们各自的优点外,还在于绿光LED、通信级塑料光缆的搭配优点:对于不同颜色的LED,同等功率下,绿光LED在通信级塑料光缆中的衰减最小,传输距离最远。
同时,绿光LED直径为5mm,通信级塑料光缆的直径为1mm,生产中只需让光纤10的端面直接对准绿光LED就行,不需要昂贵的光器件和光路进行调节,操作简单,便于量产,而石英光纤直径只有0.125mm,它必须借助聚焦透镜才能把光源1发出的光尽可能送入石英光纤里面传输,操作复杂,成本高,不适用于量产。 
若将激光光源与通信级塑料光缆搭配,其缺点为:主要是激光光源价格太高,市场竞争力太差,且激光光源体积大、耗电大、稳定性差。 
若将其他颜色的LED与通信级塑料光缆搭配,其缺点为:相同功率条件下,只有绿光LED在通信级塑料光缆中传输距离最远,其他颜色的LED传输距离太短,不适用于实际。 
若将绿光LED与别的光缆搭配,其缺点为:石英光纤中衰减最小的光波长是850nm、1310nm、1550nm,而绿光的波长是532nm,因而绿光在石英光纤中衰减很大,传输距离有限,不适用于实际。 
二、接收光缆3接收的光强Iout与烟雾的光学测量长度的值Z的关系: 
参见图2,由图可见,发射光缆2发出的光先穿过烟雾区(即发射光缆2、接收光缆3上与顶端开口81相平齐一端的端面与反射膜71之间的区域),然后被反射膜71反射,反射光再进入接收光缆3,图中的Io为发射光缆2发射的光强,Iout为接收光缆3接收的光强,a为发射光缆2、接收光缆3内光纤10的半径,θc为发射光缆2、接收光缆3内光纤10的最大孔径角,Z为烟雾区的距离(即烟雾的光学测量长度),再设定L为发射光缆2、接收光缆3的长度之和,A(λ)为发射光缆2、接收光缆3的衰减系数,Ro为反射膜71的反射率,α为烟雾吸收光强系数,β为烟雾散射光强系数,c为烟雾浓度,则有:
Figure DEST_PATH_366189DEST_PATH_IMAGE001
由此公式可见,Iout越大,光强越大,探测器越灵敏。当本实用新型选定光源1为绿光LED、传输光缆为通信级塑料光缆以及反射膜71后,Io、L、A(λ)、a、θc、Ro即为定值,且由于α、β、c为常数,此时要提高Iout的值,就必须改变Z,两者之间的关系请参见图3,由图3可见,当Z值取定某一范围时,Iout能达到最大,灵敏度最高。本实用新型结合这个公式设计出Z值的最佳工程使用范围2–8mm,此时得到的Iout最大,灵敏度最高。
三、烟室9: 
GB14003–2005中明确提出感烟火灾探测器应该能防止直径为0.95–1mm的球形物体进入其内,因此本实用新型中烟室9的孔径小于1mm,不仅满足了国标要求,而且能够防虫。同时,本实用新型要求烟室9的厚度在0.3mm以内,不仅能方便烟雾进入,而且能增强烟室9内烟雾的积聚作用,提高烟室9内烟雾的相对浓度,从而提高本实用新型的灵敏度。
四、光源调制器5: 
本实用新型中的光源1经过光源调制器5调制后才进入发射光缆2,光源调制器5给发射光缆2中的光加载了特殊的频率进行调制,而环境光是自然光无此特殊频率,故本实用新型中光纤10发出的光不会受到环境光干扰。
实施例:光源1、光源调制器5的数量均为一个,一个光源1同时作用于四个前端探测部11: 
参见图1–图4,前端探测部11包括烟室9、发射卡架6、反射卡架7、反射膜71、发射光缆2、接收光缆3与硬质塑料管8,后台处理部12包括光源1、光源调制器5与信号检测处理器4;
所述光源1是绿光LED,该绿光LED的功率为20毫瓦,工作电压小于3V,工作电流小于10毫安,所述发射光缆2、接收光缆3均为通信级塑料光缆,所述光纤10为通信级塑料光纤;所述发射光缆2、接收光缆3并排设置于硬质塑料管8的内部,发射光缆2、接收光缆3一端的端面均与硬质塑料管8的顶端开口81相平齐,发射光缆2的另一端经尾端开口82后与被光源调制器5调制后的光源1相连接,接收光缆3的另一端经硬质塑料管8的尾端开口82后与信号检测处理器4相连接,所述硬质塑料管8的外部上位于顶端开口81、尾端开口82之间的部位套装有发射卡架6,顶端开口81位于发射卡架6、反射卡架7之间,反射卡架7的侧面上设置有与顶端开口81相对应的反射膜71(反射膜71的反射率≥95%,厚度小于0.2毫米,面积小于30平方毫米),所述发射卡架6、反射卡架7、硬质塑料管8的外部都罩有同一个烟室9,该烟室9是孔径小于1毫米、厚度小于0.3毫米的封闭式网状结构;
所述发射光缆2、接收光缆3上与顶端开口81相平齐一端的端面与反射膜71之间的距离为烟雾的光学测量长度,烟雾的光学测量长度的值Z根据以下公式确定:
Figure DEST_PATH_804124DEST_PATH_IMAGE001
,其中,
Io为发射光缆2发射的光强,Iout为接收光缆3接收的光强,L为发射光缆2、接收光缆3的长度之和,A(λ)为发射光缆2、接收光缆3的衰减系数,a为发射光缆2、接收光缆3内光纤10的半径,θc为发射光缆2、接收光缆3内光纤10的最大孔径角,Ro为反射膜71的反射率,α为烟雾吸收光强系数,β为烟雾散射光强系数,c为烟雾浓度,依据该公式得出Z的最佳设计值为2–8毫米。
使用时,光源1,即绿光LED发出的光经过光源调制器5调制后(其作用是防止外界环境光干扰),耦合进入发射光缆2的一端,再从发射光缆2的另一端射至反射膜71上,反射光被接收光缆3接收,接收光缆3把接收到的光信号送至信号检测处理器4进行处理,当有烟雾经过光纤10端面、反射膜71之间的烟雾区(即发射光缆2、接收光缆3上与顶端开口81相平齐一端的端面与反射膜71之间的区域)时,烟雾会导致接收光缆3接收到的光强减弱,该情况会在信号检测处理器4上反应出来,并由信号检测处理器4发出火灾报警信号。 
由上可见,本实用新型不仅能够杜绝电子元器件探测烟雾,不易老化,特适用于易燃易爆、电磁辐射强度大的场所,而且能满足消防报警产品的要求,传输距离长,灵敏度高,结构简单,安装维护成本较低。 
用在储存石油场所的火灾自动报警中:前端探测部11安装在油罐附近,发射光缆2、接收光缆3不会对油罐产生危险,后台处理部12安装在值班室,前端探测部11通过发射光缆2、接收光缆3与后台处理部12相连,能够非常安全的实时监控火灾情况。 
用在普通公共建筑物的火灾自动报警中:前端探测部11安装在公共建筑物各位置,后台处理部12安装在1楼楼梯处、电梯口或值班室等位置,前端探测部11通过发射光缆2、接收光缆3与后台处理部12相连,施工方便安全,能够非常安全的实时监控火灾情况。 

Claims (8)

1.反射式点型光纤感烟火灾探测器,包括光源(1)、发射光缆(2)、接收光缆(3)与信号检测处理器(4),所述光源(1)经光源调制器(5)调制后与发射光缆(2)相连接,所述信号检测处理器(4)与接收光缆(3)相连接,所述发射光缆(2)、接收光缆(3)是同一种光缆,且其内部都裹有光纤(10),其特征在于:
所述反射式点型光纤感烟火灾探测器还包括发射卡架(6)、反射卡架(7)与反射膜(71),所述光源(1)是绿光LED,所述发射光缆(2)、接收光缆(3)均为通信级塑料光缆,所述光纤(10)为通信级塑料光纤;
所述发射光缆(2)、接收光缆(3)并排设置于硬质塑料管(8)的内部,发射光缆(2)、接收光缆(3)一端的端面均与硬质塑料管(8)的顶端开口(81)相平齐,发射光缆(2)的另一端经硬质塑料管(8)的尾端开口(82)后与光源(1)相连接,接收光缆(3)的另一端经硬质塑料管(8)的尾端开口(82)后与信号检测处理器(4)相连接,所述硬质塑料管(8)的外部上位于顶端开口(81)、尾端开口(82)之间的部位套装有发射卡架(6),顶端开口(81)位于发射卡架(6)、反射卡架(7)之间,反射卡架(7)的侧面上设置有与顶端开口(81)相对应的反射膜(71);所述发射卡架(6)、反射卡架(7)、硬质塑料管(8)的外部都罩有同一个烟室(9),该烟室(9)是封闭式网状结构。
2.根据权利要求1所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述烟室(9)、发射卡架(6)、反射卡架(7)、反射膜(71)、发射光缆(2)、接收光缆(3)、硬质塑料管(8)集成为前端探测部(11),所述光源(1)、光源调制器(5)、信号检测处理器(4)集成为后台处理部(12),且前端探测部(11)与后台处理部(12)相互独立。
3.根据权利要求1或2所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述光源(1)采用的绿光LED的功率为20毫瓦,工作电压小于3V,工作电流小于10毫安。
4.根据权利要求1或2所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述反射膜(71)的反射率≥95%。
5.根据权利要求4所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述反射膜(71)的厚度小于0.2毫米,面积小于30平方毫米。
6.根据权利要求1或2所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述烟室(9)的孔径小于1毫米,厚度小于0.3毫米。
7.根据权利要求1或2所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述硬质塑料管(8)的制造材料为PP塑料或ABS塑料。
8.根据权利要求2所述的反射式点型光纤感烟火灾探测器,其特征在于:所述光源(1)、光源调制器(5)的数量均为一个,所述前端探测部(11)的数量至少为一个,所述后台处理部(12)的数量为一个。
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