[发明专利]火焰检测器有效
申请号: | 200810111319.6 | 申请日: | 2008-05-26 |
公开(公告)号: | CN101311689A | 公开(公告)日: | 2008-11-26 |
发明(设计)人: | 工藤彰久 | 申请(专利权)人: | 尼塔恩株式会社 |
主分类号: | G01J1/02 | 分类号: | G01J1/02 |
代理公司: | 北京泛诚知识产权代理有限公司 | 代理人: | 杨本良;文琦 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 火焰 检测器 | ||
本申请要求2007年5月24日提交的日本专利申请2007-137532号的优先权,包括说明书、附图和权利要求的其公开通过参考其整个内容而被结合于此。
技术领域
本发明涉及火焰检测器。
背景技术
如图1所示,相关技术的火焰检测器包括用于传输例如约4.4至4.5μm的红外线的第一带通滤光器53a,该红外线在CO2共振辐射的波长范围(wavelength band)内,用于接收来自第一带通滤光器53a的光线的第一红外线接收元件(红外线接收传感器)53b,用于传输约5.0μm的红外线的第二带通滤光器54a,该红外线在CO2共振辐射波长范围的附近,以及用于接收来自第二带通滤光器54a的光的第二红外线接收元件(红外线接收传感器)54b。由诸如蓝宝石玻璃的具有红外半透明性的部件制造的普通保护玻璃52设置在第一带通滤光器53a和第二带通滤光器54a的前表面上。
由于这种结构,从第一红外线接收元件53b产生基于设置在第一带通滤光器53a内的约4.4至4.5μm的红外线的传感器输出。而且,从第二红外线接收元件54b产生基于设置在第二带通滤光器54a内的约5.0μm的红外线的传感器输出。该第一红外线接收元件53b的传感器输出和第二红外线接收元件54b的传感器输出分别由放大器55和56放大,并且然后,比较器57比较该传感器输出,以检测火焰。
也就是,如图2所示,火焰的相对强度在设置在第一带通滤光器53a内的约4.4至4.5μm的波长范围(第一波长范围)内最大,而火焰的相对强度在设置在第二带通滤光器54a内的约5.0μm的波长范围(第二波长范围)内最小。因此,当第一红外线接收元件53b的传感器输出大于第二红外线接收元件54b的传感器输出时,能够检测到火焰。
在这种情况下,用在保护玻璃52中所用的蓝宝石玻璃透射约0.3至7.6μm的光。也就是说,由于用在保护玻璃52中的蓝宝石玻璃也透射可见光和近红外线以及红外线,该可见光和近红外线被直接发射到第一带通滤光器53a和第二带通滤光器54a。在这种情况下,在第一带通滤光器53a和第二带通滤光器54a中,传输带外侧的光能(即,可见光和近红外线的光能)被转换成热,并且因此作为辅助辐射发射到周围。
如图1所示,已知的火焰检测器具有问题在于由于第一红外线接收元件53b和第二红外线接收元件54b检测辅助辐射,已知的火焰检测器也可以检测原来不通过该带通滤光器被传输的可见光和近红外线。
具体说,在火焰检测器的安装环境中,由于阳光、电灯泡等而存在引起不真实警报的因素。因此,由于火焰通过来自阳光和电灯泡等的可见光和近红外线可能受到很大影响,因此产生火焰不能以很好的准确性检测的问题。
这个问题也产生在用于根据约4.4至4.5μm的红外线检测火焰的单波长型火焰检测器中,或多波长型火焰检测器中。
在过去,发明了专利文献1中所公开的技术以解决这个问题(即,防止由于辅助辐射产生的影响(例如,不真实的警报))。也就是说,在专利文献1中,用于减少可见光和近红外线的淀积薄膜形成在保护玻璃的后表面上,以便防止可见光和近红外线入射在第一带通滤光器和第二带通滤光器上。
专利文献1:日本专利公开号2006-98372A
和专利文献1一样,当保护玻璃具有用于减少可见光和近红外线的功能以防止可见光和近红外线入射在第一带通滤光器和第二带通滤光器上时,能够防止由于辅助辐射产生的影响(例如,不真实的警报)。但是,还产生问题,其中由于衰减出现得和透过保护玻璃被传输的光一样多,用于检测火焰的灵敏性可能下降,因而减少通过第一带通滤光器和第二带通滤光器所传输的光的量。
发明内容
因此,本发明的至少一个实施例的目的是提供一种火焰检测器,其能够以其很好的准确性检测火焰,同时防止由于辅助辐射产生的影响(例如,不真实的警报),而不降低检测火焰的灵敏性。
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