+86-18822802390

Forholdsregler for infrarødt termometer og industrielle applikasjoner

Jan 13, 2024

Forholdsregler for infrarødt termometer og industrielle applikasjoner

 

Infrarød temperaturmålingsteknologi brukes i produktkvalitetskontroll og -overvåking, elektronisk utstyrsfeildiagnose og sikkerhetsbeskyttelse, og energisparing under produksjonsprosessen.


spilt en viktig rolle. I løpet av de siste 20 årene har berøringsfrie infrarøde menneskekroppstermometre utviklet seg raskt innen teknologi, ytelsen deres har blitt kontinuerlig forbedret, funksjonene deres har blitt kontinuerlig forbedret, variantene deres har fortsatt å øke, og anvendelsesomfanget har også fortsatt å utvide seg . Sammenlignet med kontakttemperaturmålingsmetoder har infrarød temperaturmåling fordelene med rask responstid, berøringsfri, sikker bruk og lang levetid. Berøringsfrie infrarøde termometre inkluderer tre serier: bærbare, online og skanning, og er utstyrt med ulike alternativer og dataprogramvare. Hver serie har ulike modeller og spesifikasjoner. Blant ulike typer termometre med forskjellige spesifikasjoner, er det svært viktig for brukere å velge riktig modell av infrarødt termometer. Hvilke problemer bør du være oppmerksom på når du bruker et infrarødt termometer? For å måle temperatur, sikt instrumentet mot objektet som skal måles. , trykk på avtrekkeren for å lese temperaturdataene på LCD-skjermen på instrumentet, og forsikre deg om at forholdet mellom avstand til punktstørrelse og synsfelt er riktig ordnet.


Ting du bør være oppmerksom på når du bruker infrarøde termometre:
1. Det måler kun overflatetemperaturen, og det infrarøde termometeret kan ikke måle den indre temperaturen.


2. Temperaturmåling kan ikke utføres gjennom kvartsglass med bølgelengde over 5um. Glass har helt spesielle refleksjons- og transmisjonsegenskaper, som ikke tillater nøyaktige infrarøde temperaturavlesninger. Men temperaturen kan måles gjennom det infrarøde vinduet. Infrarøde termometre er best ikke brukt til temperaturmåling på lyse eller polerte metalloverflater (rustfritt stål, aluminium, etc.).


3. Finn hot spots. For å finne hot spots sikter instrumentet mot målet, og skanner deretter opp og ned på målet til hot spots er bestemt.


4. Vær oppmerksom på miljøforhold: damp, støv, røyk osv. Det blokkerer det optiske systemet til instrumentet og påvirker nøyaktig temperaturmåling.


5. Omgivelsestemperatur. Hvis termometeret plutselig utsettes for en omgivelsestemperaturforskjell på 20 grader eller høyere, la instrumentet justere seg til den nye omgivelsestemperaturen innen 20 minutter.


Riktig valg av infrarødt termometer. Å velge et infrarødt termometer kan deles inn i tre aspekter:
(1) Ytelsesindikatorer, som temperaturområde, punktstørrelse, arbeidsbølgelengde, målenøyaktighet, vindu, visning og utgang, responstid, beskyttende tilbehør, etc.;


(2) Miljø- og arbeidsforhold, for eksempel omgivelsestemperatur, vinduer, skjerm og utgang, beskyttende tilbehør, etc.;


(3) Andre aspekter ved utvalget, som brukervennlighet, vedlikehold og kalibreringsytelse, og pris, har også en viss innvirkning på valg av termometer.


Industrielle anvendelser av infrarøde termometre
Elektrisitet: temperatursikring og signaloverføring av kullkraftverk, gassfyrte varmekraftverk, vannkraftverk, kjernekraftverk, fjernvarmeledningsnett, store krafttransformatorer m.m.


Metallurgi: aluminiumsfabrikk, kobberfabrikk, stålfabrikk, etc.


Petrokjemisk: oljeproduksjon, oljerørledninger, petrokjemiske anlegg, raffinerier.


Generell industri: Fryserfabrikk, klimaanleggfabrikk, kjøleskapsfabrikk, bryggeri, farmasøytisk fabrikk, bilfabrikk.


Temperaturkomponentprodusent: platinamotstand, termoelement og kompensasjonsledning og -kabel, temperaturbryter, temperatursensorprodusent.


Transport: flyvedlikehold på flyplasser, vedlikehold av storskala transportkraftsystemer og sjøfart som målemetoder for vedlikehold under drift.

 

4 thermometer

Sende bookingforespørsel