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發布時間:2020-08-08 18:09  





紅外測溫儀在冶金工業領域的應用
紅外測溫儀在在鋼鐵加工和制造中的應用
要生產出上等的產品和提高生產率,在煉鋼的全過程中,**測溫是關鍵。
在鋼鐵生產中使用雷泰非接觸紅外線測溫儀應用于鋼鐵生產過程中,對溫度進行監控,對于提高生產率和產品質量至關重要。鋼鐵生產過程中的每個階段都會從使用雷泰非接觸紅外測溫儀中受益。
連鑄 - **監控溫度以保持合適的冶金性能,提高產品質量,提高產品生產率,延長設備壽命。
熱處理 - 用紅外線測溫儀連續測量回熱器全部的溫度和加熱器效率,以節省燃料,提高產品質量。
冷/熱軋 -通過雷泰紅外線測溫儀自動設定軋鋼機設備,進行實時溫度測量和支架調整。這就保證了支架設置合適,使之與鋼鐵的溫度相匹配。
棒/線材軋制 - 使用紅外線測溫儀控制合適的冷卻,以保證冶金性能正確。
紅外測溫儀測溫方式便攜式優勢分析
激光紅外測溫儀與鋼水測溫儀的測溫方式區別指導:紅外線測溫儀是利用熱像儀檢測在線電氣設備的方法是紅外溫度記錄法。紅外溫度記錄法是工業上用來無損探測,檢測設備性能和掌握其運行狀態的一項新技術。鋼水測溫儀是利用帶電設備的致熱效應,采用專用的設備獲取從設備表面發出的紅外輻射信息,進而判斷設備狀況和缺陷性質的一門綜合技術。⑷差值功能-------有時,可能很關心被測溫度T在一個要求的溫度Tc(比較溫度)附近有多**動,則此功能就非常方便,這時儀器顯示該差值:“T--Tc”。
而安全是使用紅外測溫儀重要的益處測溫儀。不同于接觸測溫儀,紅外測溫儀能夠安全地讀取難以接近的或不可到達的目標溫度,你可以在儀器允許的范圍內讀取目標溫度。非接觸溫度測量還可在不安全的或接觸測溫較困難的區域進行,像蒸汽閥門或加熱爐附近,他們不需在冒接觸測溫時一不留神就燒1傷手指的風險。高于頭頂25英尺的供/回風口溫度的準確測量就象在手邊測量一樣容易。JTCIN在線測溫儀都有激光瞄準,便于識別目標區域。有了它你的工作變的輕松多了。隨著用電負荷的攀升,電纜發熱造成隧道內環境溫度較高,每名電纜運行專責人每天要對30公里隧道及相關電纜設備進行巡視,巡視過程中運行人員隨身攜帶的照明手電、蠶絲被有害氣體檢測儀和多種測試設備,重達幾公斤。
隨著用電負荷的攀升,電纜發熱造成隧道內環境溫度較高,每名電纜運行專責人每天要對30公里隧道及相關電纜設備進行巡視,巡視過程中運行人員隨身攜帶的照明手電、蠶絲被有害氣體檢測儀和多種測試設備,重達幾公斤。
便攜式紅外測溫儀同時監察和顯示zui多五種危險的氣體狀況,包括氧氣、可燃氣體和各種有毒氣體。小巧輕便的便攜式紅外測溫儀將多種紅外線測溫儀氣體探測加入防水紅外測溫儀行列。在低、高、TWA、STEL四個級別報警狀況出現時發出聲光振動警報。另外還能選擇電動泵。但是你是否考慮過這些冷凍產品是不是一直處于低溫狀態,或者是平時是怎么給它冷藏的,因為這些飲料不能長期處于高溫狀態也不能長期放于低溫狀態,這個溫度是怎么把握的呢。
除了以上功能還有便攜式紅外測溫儀的標準性能,如提示音、全功能自檢、自動校準和密碼保護,用戶還有更多選擇包括:秘密模式、背光選擇、可選擇PPM精度、STEL和TWA測量標準選擇、可燃氣體/PID修正因數選擇、用戶自設校準氣體濃度和多種語言支援。光纖在線式遠距離紅外測溫儀自身具有抗電磁干擾能力強、抗腐蝕、傳輸距離遠、工作穩定等特點,光纖在線式紅外測溫儀可以在條件惡劣、苛刻的環境及電磁干擾很強的環境下進行溫度檢測。
紅外測溫基本原理
自然界任何物體只要它的溫度高于絕1對零度(-273℃),由于分子的熱運動,都在不停地向周圍空間輻射包括紅外輻射波段的電磁波,物體紅外輻射能量的大小強弱及其按波長的分布特征與它的表面溫度息息相關,所以通過對物體自身紅外輻射的測量,便能準確測定它的表面溫度,這就是紅外測溫儀測溫依據的客觀基礎和基本原理。紅外測溫儀在智能建筑中的智能樓宇控制系統起到決定性的作用,只有正確巧妙的運用,紅外測溫儀在智能樓宇中才能充分的發揮自己的價值。
溫度是為常見的基本物理量之一,在現代制造和質量控制中,溫度是衡量工藝參數、評價產品品質和評估設備性能的重要指標。準確檢測和控制溫度可以提高產品質量,提高生產效率。但眾所周知,想要獲得準確的溫度信息,通常不是一件很容易的計量工作。
紅外測溫儀的發射率是如何調整的?
紅外線輻射無處不在而且永無休止,物體之間的溫差越大,輻射現象就越明顯。真空可將太陽發出的紅外線輻射能量通過9300萬英里的時空傳送到地球,被我們吸收,為我們帶溫暖。當我們站在商場的食品冷藏柜前時,我們身體發出的紅外輻射熱量被冷藏食品吸收,令我們感到非常涼爽。這兩個例子中輻射效果都非常的明顯,我們可以明顯感覺到其中的變化并感覺到它的存在。主要是按結構模式分類:一般分為在線式測溫儀,便攜式測溫儀、手持式紅外線測溫測溫儀儀。
當我們需要對紅外輻射的效果進行量化時,我們就需要測量紅外輻射的溫度,此時就要用到紅外測溫儀。材料不同,所表現的紅外輻射特性也不同。在使用紅外測溫儀讀取溫度之前,我們首先要了解紅外輻射測量的基本原理和具體被測材料的紅外輻射特性。
紅外輻射率=吸收率 反射率 透射率
無論何種紅外輻射,一旦發出都將被吸收,,因此吸收率=發射率。可節省大量開支,用紅外測溫儀,你可連續診斷電子連接問題和通過查找在DC電池上的輸出濾波器連接處的熱點,以檢測不間斷電源(UPS)的功能狀態,你可檢驗電池組件和功率配電盤接線端子,開關齒輪或保險絲連接,防止能源消耗。紅外測溫儀所讀取的正是物體表面發出的紅外輻射能量,紅外輻射儀無法讀取空氣中散失的紅外輻射能量,因此在實際測量工作中我們可以忽略透射率不計,這樣我們就得到一個基本的紅外輻射測量公式:
紅外輻射率=發射率-反射率
反射率與發射率成反比,物體反射紅外輻射的能力越強,其身紅外輻射的能力就越弱。通常采用目測的方法可大致判斷物體的反射率大小,新銅的反射率較高而發射率較低(0.07-0.2),被氧化的銅的反射率較低而發射率較高(0.6-0.7),因重度氧化而變黑的銅的反射率甚至更低,而發射率則相應會更高(0.88)。絕大多數涂有油漆的表面發射率都非常高(0.9-0.95),而反射率則可以忽略不計。視場,確保目標大于紅外測溫儀測量時的光斑尺寸,目標越小,就應離它越近。
對于絕大多數紅外測溫儀來說,唯1需要設置的就是被測材料的額定發射率,該值通常預設為0.95,這對于測量有機材料或涂有油漆的表面就足夠了。
通過調整測溫儀發射率,可以補償部分材料表面紅外輻射能量不足的問題,尤其是金屬材料。只有被測物體表面附近存在并反射高溫紅外輻射源時才需要考慮反射率對測量的影響。