Iskrovo bezpečný infračervený teplomer CWH800 pre bane
Model:CWH800
Úvod:
Bola vyvinutá technológia infračerveného merania teploty na skenovanie a meranie teploty na tepelne sa meniacich povrchoch, určenie obrazu rozloženia teploty a rýchlu detekciu skrytého teplotného rozdielu. Ide o infračervenú termokameru. Infračervená termokamera bola prvýkrát použitá v armáde, spoločnosť TI v Spojených štátoch vyvinula prvý infračervený skenovací prieskumný systém na svete v roku 19″. Neskôr sa technológia infračerveného termovízneho zobrazovania používala v lietadlách, tankoch, vojnových lodiach a iných zbraniach v západných krajinách. Ako systém tepelného zameriavania prieskumných cieľov výrazne zlepšila schopnosť vyhľadávať a zasahovať ciele. Infračervené teplomery Fluke sú na poprednom mieste v civilných technológiách. Avšak, ako široko využiť technológiu infračerveného merania teploty, je stále predmetom štúdia.
Princíp teplomeru
Infračervený teplomer sa skladá z optického systému, fotodetektora, zosilňovača signálu, spracovania signálu, zobrazovacieho výstupu a ďalších častí. Optický systém sústreďuje energiu infračerveného žiarenia cieľa do svojho zorného poľa a veľkosť zorného poľa je určená optickými časťami teplomeru a jeho polohou. Infračervená energia je zaostrená na fotodetektor a premenená na zodpovedajúci elektrický signál. Signál prechádza zosilňovačom a obvodom spracovania signálu a po korekcii podľa interného algoritmu prístroja a emisivity cieľa sa premení na hodnotu teploty meraného cieľa.
V prírode všetky objekty, ktorých teplota je vyššia ako absolútna nula, neustále vyžarujú infračervené žiarenie do okolitého priestoru. Veľkosť infračervenej žiarivej energie objektu a jej rozloženie podľa vlnovej dĺžky majú veľmi úzky vzťah s jeho povrchovou teplotou. Preto meraním infračervenej energie vyžarovanej samotným objektom možno presne určiť jeho povrchovú teplotu, čo je objektívny základ, na ktorom je založené meranie teploty infračerveného žiarenia.
Princíp infračerveného teplomeru Čierne teleso je idealizovaný žiarič, ktorý absorbuje všetky vlnové dĺžky žiarivej energie, nedochádza k jej odrazu ani prenosu a emisivita jeho povrchu je 1. Skutočné objekty v prírode však takmer nie sú čiernymi telesami. Na objasnenie a získanie rozloženia infračerveného žiarenia je potrebné v teoretickom výskume zvoliť vhodný model. Ide o kvantizovaný oscilačný model žiarenia telesných dutín, ktorý navrhol Planck. Odvodzuje Planckov zákon žiarenia čierneho telesa, teda spektrálnu žiarivosť čierneho telesa vyjadrenú vo vlnovej dĺžke. Toto je východiskový bod všetkých teórií infračerveného žiarenia, preto sa nazýva zákon žiarenia čierneho telesa. Okrem vlnovej dĺžky žiarenia a teploty objektu súvisí aj množstvo žiarenia všetkých skutočných objektov s faktormi, ako je typ materiálu, z ktorého je objekt vyrobený, spôsob prípravy, tepelný proces a stav povrchu a podmienky prostredia. Preto, aby sa zákon žiarenia čierneho telesa dal aplikovať na všetky skutočné objekty, je potrebné zaviesť faktor proporcionality súvisiaci s vlastnosťami materiálu a stavom povrchu, teda emisivitu. Tento koeficient udáva, ako blízko je tepelné žiarenie skutočného objektu žiareniu čierneho telesa, a jeho hodnota je medzi nulou a hodnotou menšou ako 1. Podľa zákona žiarenia, pokiaľ je známa emisivita materiálu, možno poznať charakteristiky infračerveného žiarenia akéhokoľvek objektu. Hlavné faktory ovplyvňujúce emisivitu sú: typ materiálu, drsnosť povrchu, fyzikálna a chemická štruktúra a hrúbka materiálu.
Pri meraní teploty cieľa infračerveným teplomerom sa najprv zmeria infračervené žiarenie cieľa v jeho pásme a potom teplomer vypočíta teplotu meraného cieľa. Monochromatický teplomer je úmerný žiareniu v pásme; dvojfarebný teplomer je úmerný pomeru žiarenia v oboch pásmach.
Aplikácia:
Iskrovo bezpečný infračervený teplomer CWH800 je nová generácia inteligentného iskrovo bezpečného infračerveného teplomera integrovaného s optickou, mechanickou a elektronickou technikou. Je široko používaný na meranie teploty povrchu objektov v prostredí s prítomnosťou horľavých a výbušných plynov. Má funkcie bezkontaktného merania teploty, laserového navádzania, podsvieteného displeja, udržiavania stavu na displeji, alarmu nízkeho napätia, ľahko sa ovláda a je pohodlný na používanie. Rozsah merania je od -30 ℃ do 800 ℃. V celej Číne sa nepoužíva teplomer s teplotou vyššou ako 800 ℃.
Technická špecifikácia:
| Rozsah | -30 ℃ až 800 ℃ |
| Rozlíšenie | 0,1 ℃ |
| Čas odozvy | 0,5 – 1 s |
| koeficient vzdialenosti | 30:1 |
| Emisivita | Nastaviteľné 0,1-1 |
| Obnovovacia frekvencia | 1,4 Hz |
| Vlnová dĺžka | 8um-14um |
| Hmotnosť | 240 g |
| Rozmer | 46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm |







