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FOTRIC 226s/226红外热像仪

FOTRIC 280系列红外热像仪

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红外线热成像原理分析

日期:2021-04-01 浏览次数:118
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  红外线热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜将被测物体的红外辐射能量分布图形象化到红外线探测器的光敏元件上,从而得到与物体表面热场相对应的红外热像图。简而言之,红外热像仪是把物体产生的不可见红外能量转换成可见热像。热像上方不同的颜色表示被测物体的不同温度。

  现代化的红外热像仪通过使用光电设备对辐射进行监测和探测,并建立辐射与表面温度的相互关系。超过绝对零度(-273℃)的所有物体都会产生红外线。利用红外探测器和光学成像物镜,红外热像仪将被测物体的红外辐射能量分布图形象化到红外探测器的光敏元件上,从而得到与物体表面热像图相对应的红外热像图。简而言之,红外热像仪是把物体产生的不可见红外能量转换成可见热像。热像上方不同的颜色表示被测物体的不同温度。在热像上可以观察到被测物体的整体温度分布状况,研究目标的热能状态,进而判断下一步的工作。

扩展阅读

  红外线可以探测到什么?

  冶金生产中的许多重要设备在高温高压条件下,均存在着易燃、易爆的危险。严格生产过程在线监控,及时消除安全隐患。

  钢铁工业的特点是环境温度高、粉尘多、温度检测频繁。钢铁设备容易发生故障,如磨损、疲劳、开裂、变形、腐蚀、剥落、渗漏、堵塞、松动、熔化、材料老化、污染和振动异常等,这些故障现象多与温度变化直接或间接有关。

  利用高温热成像仪可对产品输送和管道、耐火和隔热材料、各种反应炉的腐蚀、破裂、减薄、堵塞和泄漏等相关信息进行检测,快速准确地得到设备和材料表面的温度分布,及早准确地检测出各种异常情况,对防止事故发生,降低能耗非常有效。

  第一,工业内衬损坏监测。

  采用热像仪能有效检测冶金加热炉内衬材料的损伤程度,快速准确地评估炉体的散热损失,有效地避免各种事故的发生,使加热炉的定期维护由预期维护改为预期维护。

  第二,对大型高炉炉料表面进行监测。

  现代化的炼铁高炉要求炉料分布均匀,红外热像仪可以根据布料的温度分布对布料进行控制。材料表面温度场异常时,说明炉管存在问题,应控制炉管不存在问题。采用IR热像仪实时显示出料面温度,对于确定原料定量输入、提供生铁产量和质量、延长炉龄、节约能源等都有重要意义。

  第三,钢坯温度的监测。

  红外线热成象是记录轧制后坯料温度变化情况的理想测试方法。需要指出的是,受氧化铁皮的影响,普通辐射温度计测量的表面温度与实际坯料表面温度不同,坯料出坯后,铁皮剥落处的温度与坯料表面温度比较接近。利用红外热像仪解决了以前布料出料后温度变化快,热电偶测试结果不准确,无法测量等问题。用一个点或一个部分进行的测量不一定具有代表性。红外线热成象技术的出现弥补了上述测温方法的不足。

  第四,分析钢水渣。

  部分高氧化钢渣在炼钢后期出钢时,易随钢液而出,造成钢液回磷,杂物增多等危害,降低了炼钢效率。用肉眼观察传统渣量监测,容易引起质量事故。

  利用格物优信用红外热像仪,根据钢液和渣液的不同红外辐射率,对其进行实时检测,准确判断出渣时间,及时报警,使转炉返回垂直位置,最终测试结果表明,该转炉红外热像仪的出钢终点报警精度达99.07%。

  第五,监测钢液排放。

  当前,鱼雷罐将钢水倒入到操作间内的钢包内,距现场有10多米远,由于遮挡,看不见坍塌现场的情况,所以需要通过视频线显示现场情况。目前使用的普通可见光照相机,由于倒车时伴有强光和浓烟,因此不能看到钢水的倾泻情况,给操作人员带来了操作困难,也给作业现场带来了危险。采用红外热像仪对烟气进行透射,解决了可见光相机对亮物体强光照射问题。


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