红外热像仪在冶金行业中,红外诊断技术通常用于以下方面:
1、通过状态的监控,合理安排大修,并提高设备寿命;
2、降低热损耗,节约能源;
3、通过对热像图像的分析,对现有工艺进行改进。
一、高炉内衬水冷壁缺陷的检测与诊断
有的热像仪可对高炉表面进行分区块的检测,对得到的热像图进行温度分布分析。如在没有冷却器存在的部位,通过炉表面温度的不同变化,可以直接判断有无内衬缺陷。如果某部位拍摄的热图比温度持续上升,可以认定炉内衬已有损坏侵蚀;对于有冷却器存在的部位,可以依据热图分析表面温度分布情况,找出相对温升高的部位,判断冷却壁损坏或炉内衬缺陷。
二、高炉炉瘤的诊断
高炉炉瘤采用红外热像检测是比较直接快捷的方法。首先将需要检测表面划区域进行检测,记录炉皮各没一小块的温度分布,通过综合分析各层低温区域,从而可初步诊断出是否结瘤以及结瘤的部位。
三、热风炉
使用红外热像仪对热风炉进行检测,一般分为二个部分,一个是炉身,另一个是炉顶,并注意检测球顶与柱体交接部位。诊断将会变得非常简单,拍摄的热图中高温过热部位即对应耐火内衬的缺陷。铝板点焊机
四、钢水包、铁水包
还可以使用红外热像仪拍摄热图像来诊断钢水包、铁水包内衬的腐蚀程度,以及在烤包过程中的状态来寻求合理的升温速度、烤包时间。
五、转炉
转炉结构仅仅有炉皮和炉衬,没有冷却部分。用红外热像仪对转炉表皮拍摄热图后,通过分析其表面温度,非常直接就可判断炉衬的侵蚀损坏程度。
六、回转窑
通过红外热像仪对回转窑窑体进行检测,根据热像图上高温异常部分,可以立即诊断该高温对应部分的内衬存在缺陷,温度越高,其对应的缺陷越严重。
除此之外,冶金业还可以采用热像仪对厂内用电设备,如变压器、变电室开关接点和电缆等电气设备连接点进行检测;对大量机械传动装置,风机马达轴承的检测;测定钢芯温度及验证钢锭液率情况,降低能源及材料的消耗,提高钢锭的质量。
红外热像仪可以通过探测被测物体的温度分布来发现被测物体的具体信心,包括物体的内部组成以及具体位置。该设备的探测范围极广,只要是能够发出热量的物体,我们都可以对该设备实现监控与探测。
红外热像仪在使用方面的三大优势:
1、使用安全
现代探测设备的重要性能之一就是使用安全,我们使用机械设备就是为了能够保证人身安全,帮助我们提供更加安全的操控环境。安全是使用红外测温仪的主要好处,操作人员使用该设备时不需要和被测物体直接接触,能够提高设备的检测安全性。我们不必要冒着受伤的危险测量,能够保证操作人员的测量安全。
2、测量精确
红外热像仪之所以可以得到那么快的发展,这和它测量的精度高有着很大的联系,该设备的测量精度误差可以控制在1度以内,帮助用户实现高精度的探测。该设备的精度高帮助设备扩大了测量的范围,我们可以在一些对测量精度要求比较高的情况下使用,也可以在一些条件比较恶劣的情况下进行使用,提高设备的使用效率。
3、更加便捷
红外热像仪的优势之一就是非常的快熟,测试起来更加的便捷。该设备体积比较小,更加方便我们的存取,可以扩大使用的范围。红外测温仪可快速提供温度的测量服务,能够在短时间内读取所有的热量。因为设备的体积和重量都很小,我们可以在使用的时候将其放在身边,不实用的时候再将其用皮套放置。
说起红外热像仪,人们的第一反应是在军事上的应用,尤其是在美国的战争大片中,红外线热像仪几乎成了必备的装备。
实际上,红外热像仪较早也是应用于军事领域,在技术逐渐成熟以后才应用于民用工业,并且迅速扩展。
红外线热像仪属于测温仪的一种,由于带了热成像的功能,不仅仅显示某个点的温度示数,而是整个面的温度分布,所以比一般的测温仪更加直观,可以说为技术人员提供了一双能够直接观测温度的眼睛。
目前,在电力系统、土木工程、汽车、化石、冶金等诸多领域都广泛存在红外热像仪的应用,其发展前景十分广阔。
红外热像仪原理的核心是波尔兹曼定律,这位在热学领域贡献颇多的科学家将普朗克的理论进行了延伸,他发现红外线总能量与绝对温度的四次方成正比。
这一关系建立后,通过光敏元件对不同波长红外线的反应值进行数字化处理,可以反演出温度值,就能够得到完整的热像图,图像中颜色的不同就代表了温度的不同。
红外热像仪经常用于工业设备的检测,比如锅炉、电机、变电站等等设备,如果有故障发生,其各部分的温度会出现异常,可以通过热像仪很明显地找到故障位置。
虽然热像仪可以通过遥感的方式很方便地对温度进行测量,但是毕竟属于间接测量方式,精度并没有一般温度仪那么高,当仪器量程比较大时,比如在冶金行业使用的红外热像仪,其量程达到几千度,其测温精度的差别会有±2℃。
但就使用的实际需要而言,这个误差完全在可以接受的范围内。如果将量程缩小,应用一般工业领域中,所测量的温度范围只有几百度左右,那么精度就会上升,测量的误差将减小。
红外热像仪属于便携式设备,单手操作即可,屏幕分辨率通常为240*320。然而不同的品牌在使用起来差别很大。
比如其使用的光敏元件不同,热灵敏度和分辨率也就不同。以Fluke的红外热像仪为例,其热灵敏度能达到0.045℃。再比如对焦是否快速准确,能否录制测量过程,人机界面是否友好等等。
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