江苏润仪仪表有限公司
中级会员 | 第16年

18915180705

物位仪表
雷达液位计 音叉式比重计 气动隔膜调节阀 除尘仓料位仪 智能开关式射频导纳料位仪 高压电容物位变送器 磁致伸缩液位计 外浮球内磁阻液位计 电远传磁浮子液位计 顶装式翻板液位计 音叉物位开关 浮球液位开关 外测超声波液位计 耐强腐蚀型磁浮子液位计 智能高频雷达物位计 投入式液位计 磁翻板液位计 射频导纳物位开关 磁致伸缩液位变送器 侧装磁翻板液位计 顶装式磁翻板液位计 远传磁翻板液位计 防爆磁翻板液位计 PP材质磁翻板液位计 智能电接点液位计 玻璃管液位计 音叉开关 射频导纳液位计 浮标式液位计 带报警磁翻板液位计 透明四氟管液位计 双色液位计 PVC磁翻板液位计 磁性浮子液位计 侧装磁性翻板液位计 侧装远传磁翻板液位计 真空夹套磁翻板液位计 带保温夹套磁翻板液位计 防霜磁翻板液位计 磁翻柱液位计 远传液位计 射频电容液位变送器 平衡罩式液位变送器 液位变送器 导波雷达物位计 智能雷达物位计 磁敏电子双色液位计 浮球液位计 浮筒式液位计 时域反射物位计 就地显示液位计 超声波物位计 内装型液位控制器 导纳料位仪 射频导纳物位变送器
精密数字压力计
压力仪表
单法兰压力变送器 三针压力表 电感式液位变送器 智能单晶硅变送器 法兰安装差压变送器 差压表 差动远传压力表 陶瓷电容智能压力变送器 矩形膜盒压力表 压力表 隔膜压力表 耐震隔膜压力表 耐震压力表 防震压力表 不锈钢耐震压力表 耐震膜盒压力表 不锈钢压力表 轴向带边压力表 真空压力表 不锈钢耐震隔膜压力表 电阻远传耐震压力表 电阻远传隔膜压力表 远传压力表 卫生耐震隔膜压力表 全不锈钢隔膜耐震压力表 卫生型卡箍隔膜压力表 卫生型卡箍耐震压力表 电接点压力表 电接点隔膜压力表 电接点压力表(轴向带边) 微压表 磁助电接点压力表 耐震电接点压力表 膜盒压力表 不锈钢膜盒压力表 不锈钢膜盒电接点压力 膜片压力表 氢气压力表 氧气压力表 氮气压力表 精密压力表 精密数字压力表 氨气压力表 防爆电接点压力表 耐腐耐高温压力表 耐酸压力表 数字智能压力表 不锈钢差压表 抗震压力表 防冻压力表 禁油压力表
变送器系列
校验仪表
流量仪表
插入式流量计 氢气流量计 分体式涡街流量计 智能电磁流量计 喷嘴流量计 双文丘里流量计 文丘里喷嘴 限流孔板 高压透镜孔板 智能超声流量计 液体涡轮流量计 锥形流量计 标准节流装置 楔形流量计 平衡流量计 立托巴流量计 质量流量计 塑料管浮子流量计 涡街流量计 电磁流量计 分体电磁流量计 一体式电磁流量计 大口径电磁流量计 金属管转子流量计 金属管浮子流量计 旋进旋涡气体流量计 靶式流量计 涡轮流量计 孔板流量计 超声波流量计 流量孔板 V锥流量计 外夹式超声波流量计 威力巴流量计 煤气流量计 弯管流量计 主蒸汽流量计 椭圆齿轮流量计 玻璃转子流量计 阿牛巴流量计 便携式液体流量计 乙炔流量计 蒸汽流量计 双转子流量计 刮板流量计 德尔塔巴流量计
温度仪表
显示仪表
调节阀
电线电缆
截止阀
切断阀

如何正确选择红外测温仪

时间:2011-7-19阅读:1396
分享:

 

红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,*逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 
一般非接触红外辐射测温产品包括便携式、在线式和扫描式三大类,并备有各种选配件和相应的计算机软件,每一类中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确地选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。这里仅提出如何正确选择测温仪型号的思考步骤,供购买者参考。 
外测温仪工作原理 
了解组外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是为了帮助用户正确地选择和使用红外测温仪。 
一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性一辐射能量的大小及其按波长的分布一与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。 
黑体辐射定律: 
黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。 
物体发射率对辐射测温的影响: 
自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。 
影响发射率的主要因素在: 
材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。 
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例:双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。 
红外系统: 
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。 
选择红外测温仪可分为三个方面: 
性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。 
确定测温范围: 
测温范围是测温仪重要的一个性能指标。如Raytek(雷泰)产品覆盖范围为-50℃-+3000℃,但这不能由一种型号的红外测温仪来完成。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。 
确定目标尺寸: 
红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。 
对于双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。 
确定光学分辨率(距离及灵敏) 
光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。 
确定波长范围: 
目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用10μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚醋类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的C02用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的C0用窄带4.64μm波长,测量火焰中的N02用4.47μm波长。 
确定响应时间: 
响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法,快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。 
信号处理功能: 
测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外测温仪有信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。 
环境条件考虑: 
测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑、并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信号,双色测温仪是佳选择。在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色测温仪是佳选择。 
在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。 
操作简单,使用方便: 
红外测温仪应该是直观的,操作简单,易于被操作人员使用,其中便携式红外测温仪是一种集测温和显示输出为一体的小型、轻便、由人携带进行测温的仪器,在显示面板上可显示温度和输出各种温度信息,有的可通过遥控或通过计算机软件程序操作。 
在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。 
红外辐射测温仪的标定: 
红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。

 

 

江苏润仪仪表有限公司专业提供:精密数字压力计_普通膜盒压力表_普通隔膜压力表_智能差压变送器等产品

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言