Infrasarkanā termometra pielietojums koksa krāsns temperatūras mērīšanā
Infrasarkanā termometra darbības princips un pielietojums
IR-AHU infrasarkanais termometrs un tā temperatūras mērīšanas programmatūra var patiesi atspoguļot koksa krāsns iekšējo temperatūru koksa krāsns temperatūras mērījumos, tādējādi ievērojami uzlabojot koksa krāsns temperatūras vienmērīguma koeficientu un stabilu koksa kvalitāti. .
1 R - AHU infrasarkanā termometra princips
Infrasarkanās temperatūras mērīšanas tehnoloģijas teorētiskais pamats ir siltuma starojuma pamatlikums, piemēram, Planka likums. Melna ķermeņa izstarotā enerģija ir temperatūras un viļņa garuma funkcija. Melnam ķermenim vienā temperatūrā tā izstarotā enerģija tiek regulāri sadalīta atbilstoši viļņa garumam. Planks, izmantojot starojuma kvantu statistikas teoriju, secināja melnā ķermeņa izstaroto enerģiju viļņa garuma intervālā. Infrasarkanais termometrs ir jāpārvērš objekta izstarotā infrasarkanā starojuma enerģija elektriskajā signālā, lai noteiktu objekta temperatūru.
2 Termometru veiktspējas salīdzinājums
Salīdzinājumā ar optiskajiem pirometriem infrasarkanajiem termometriem ir augsta izšķirtspēja, viegls svars, viegla pārnesamība, vienkārša darbība un pilnīgas funkcijas. Tie var uzglabāt un drukāt datus, samazināt operatoru darba intensitāti un uzlabot efektivitāti. Temperatūras mērīšanas personāls sastāv no 3 cilvēkiem, samazināts līdz 2 cilvēkiem. Pateicoties automātiskajam šķidro kristālu temperatūras displejam, cilvēka kļūdas ir ievērojami samazinātas.
① Temperatūras mērīšanas punkta izvēle
Izmantojot optisko pirometru, lai mērītu temperatūru dūmvada apakšā, neredzamā kvēldiega gals parasti tiek izlīdzināts ar deguna tilta ķieģeli, savukārt IR-AHU infrasarkanā termometra objektīva mērīšanas gredzens ir saskaņots ar tekne un deglis dūmvada apakšā tukša vieta starp.
② Infrasarkanā termometra izstarojuma iestatīšana
Infrasarkanā termometra stiprums objekta gaismas starojuma signāla uztveršanai ir atkarīgs no objekta virsmas temperatūras un virsmas raupjuma, un objekta izstarojuma koeficients ir proporcionāls tā paša temperatūrai, kas ir aptuveni {{0 }}.1 līdz 1.0. Tāpēc, lai infrasarkanā termometra mērītā temperatūra būtu precīza, ir saprātīgi jāiestata infrasarkanā termometra izstarojuma koeficients.
Lai nodrošinātu precīzu temperatūras mērīšanu, tiek izmantots standarta optiskais pirometrs un infrasarkanais termometrs, lai vienlaicīgi izmērītu tekni dūmvada apakšā un atvērto laukumu starp degli, lai pielāgotu izstarojuma koeficientu, lai tas atbilstu standarta optiskā pirometra vērtībai. Var iegūt sakarību starp emisijas spēju un temperatūru. Tā kā krāsns temperatūra ir {{0}} grādi, 0,95 pie 1200 grādiem tiek izvēlēta kā visas krāsns izstarojuma koeficients.
Infrasarkanā termometra darbības princips un pielietojums
IR-AHU infrasarkanais termometrs un tā temperatūras mērīšanas programmatūra var patiesi atspoguļot koksa krāsns iekšējo temperatūru koksa krāsns temperatūras mērījumos, tādējādi ievērojami uzlabojot koksa krāsns temperatūras vienmērīguma koeficientu un stabilu koksa kvalitāti. .
1 R - AHU infrasarkanā termometra princips
Infrasarkanās temperatūras mērīšanas tehnoloģijas teorētiskais pamats ir siltuma starojuma pamatlikums, piemēram, Planka likums. Melna ķermeņa izstarotā enerģija ir temperatūras un viļņa garuma funkcija. Melnam ķermenim vienā temperatūrā tā izstarotā enerģija tiek regulāri sadalīta atbilstoši viļņa garumam. Planks, izmantojot starojuma kvantu statistikas teoriju, secināja melnā ķermeņa izstaroto enerģiju viļņa garuma intervālā. Infrasarkanais termometrs ir jāpārvērš objekta izstarotā infrasarkanā starojuma enerģija elektriskajā signālā, lai noteiktu objekta temperatūru.
2 Termometru veiktspējas salīdzinājums
Salīdzinājumā ar optiskajiem pirometriem infrasarkanajiem termometriem ir augsta izšķirtspēja, viegls svars, viegla pārnesamība, vienkārša darbība un pilnīgas funkcijas. Tie var uzglabāt un drukāt datus, samazināt operatoru darba intensitāti un uzlabot efektivitāti. Temperatūras mērīšanas personāls sastāv no 3 cilvēkiem, samazināts līdz 2 cilvēkiem. Pateicoties automātiskajam šķidro kristālu temperatūras displejam, cilvēka kļūdas ir ievērojami samazinātas.
① Temperatūras mērīšanas punkta izvēle
Izmantojot optisko pirometru, lai mērītu temperatūru dūmvada apakšā, neredzamā kvēldiega gals parasti tiek izlīdzināts ar deguna tilta ķieģeli, savukārt IR-AHU infrasarkanā termometra objektīva mērīšanas gredzens ir saskaņots ar tekne un deglis dūmvada apakšā tukša vieta starp.
② Infrasarkanā termometra izstarojuma iestatīšana
Infrasarkanā termometra stiprums objekta gaismas starojuma signāla uztveršanai ir atkarīgs no objekta virsmas temperatūras un virsmas raupjuma, un objekta izstarojuma koeficients ir proporcionāls tā paša temperatūrai, kas ir aptuveni {{0 }}.1 līdz 1.0. Tāpēc, lai infrasarkanā termometra mērītā temperatūra būtu precīza, ir saprātīgi jāiestata infrasarkanā termometra izstarojuma koeficients.
Lai nodrošinātu precīzu temperatūras mērīšanu, tiek izmantots standarta optiskais pirometrs un infrasarkanais termometrs, lai vienlaicīgi izmērītu tekni dūmvada apakšā un atvērto laukumu starp degli, lai pielāgotu izstarojuma koeficientu, lai tas atbilstu standarta optiskā pirometra vērtībai. Var iegūt sakarību starp emisijas spēju un temperatūru. Tā kā krāsns temperatūra ir {{0}} grādi, 0,95 pie 1200 grādiem tiek izvēlēta kā visas krāsns izstarojuma koeficients.






