TH212H型 高深井测温仪
(根据客户需求,定制线缆长度,长3000米,探头深度不同长短不一)
我司新推出TH212H型高深井测温仪,度为0.1度,测温探头下潜到孔内的深度、温度可直接显示到主机上,这样方便客户记录各项数据!
高精型深井测温仪/深水测温仪全套配置包括:抗拉电缆+电动调速绞车+深度传感器滑轮+主机式温度显示终端+测温探头
高精型深井测温仪/深水测温仪产品特点:
1、主控箱可数字显示测温探头下潜的深度,温度。可到0. 1度.
2、探头内温度传感器采用铂金传感器,度可达到0.1度,测温探头可与井下可视探头互换,共用绞车与电缆即可测得井内每段的温度数值,到0.1度。测量温度为了-50---150度。
3、高性能RV蜗轮蜗杆,变速箱带自动刹车装置,机械结构紧凑,体积外形轻巧,小型运行平稳,噪音小,经久耐用
4、高精度深度传感器井口滑轮,采用日本欧姆龙深度传感器,深度显示达到毫米级。
5、低功耗设计,并具有无操作自动休眠功能,可提高电池使用寿命;
6、薄膜轻触开关,可有效防尘、防潮;
7、低电压提示功能;
8、特有的传感器制造工艺,使测温更迅速、更准确;
高精型深井测温仪/深水测温仪主要技术指标:
型 号:TH212H高精型深井测温仪/深水测温仪
测温范围:-50~150℃
精 度:±0.1℃
采用美国铂金传感器,长300-600mm(探头深度不同长短不一),直径32mm
测量深度0-3000米
探头温度和环境温度双显示
配置数字深度传感器
准确显示探头下潜深度
TH212H高精型深井测温仪/深水测温仪,该仪器用于深水测温,适用于水井,热水井,海洋、静态或动态液体、气体、及某一空间的温度,测量温度-50~150度,测量深度可根据客户要求定制。深水测温仪是数字液晶显示的温度测试仪,直观清晰,测温精度高,使用方便,便于操作。
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红外测温仪其实也是一种电磁波,其波长范围从0.78微米到1000微米。
为了研究上的方便,红外测温仪被科学家划分为三个波段,近红外:
波长为0.78微米~3.0微米,中红外:波长为3.0微米~20微米,远红外:波长为20微米~1000微米。
红外线的发现标志着人类认识自然的又一次飞跃。
红外测温仪使用很方便,更方便的是现在还有了不用接触实物就可以进行测温了,大大提升了人们的生产生活效率。
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。
近20年来,非接触红外人体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。
比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。
非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。
在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对使用者来说是十分重要的。
红外测温仪工作原理
光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。
红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
单色测温仪是由一个红外波段的传感器和数据处理电路组成,测量目标时要求目标物充满视场,测温仪和目标之间不能有烟雾水汽等。
双色测温仪是由两个不同波段的传感器和数据处理电路组成,该测温仪对烟雾,水汽有一定的抗干扰能力。
只能测量高温物体,在环境不好的情况下双色测温仪不会受到干扰。
双色测温仪是相对单色测温仪来说的,它也是红外线测温仪的一种,其工作原理是:
两个不同波段辐射能量的比值,与温度有一定的对应关系。
用两组窄带宽的单色滤光片,接收两个相临波段的辐射能量,转化成电信号后进行比较,用此比值就可以确定被测物的温度。
双色测温技术相对单色而言,其测温结果更稳定、准确。
由于它是通过两个不同波段辐射能量之比来确定温度,从而减少了对辐射能量值的依赖,比单色测温仪更能适应苛刻的测量环境。
如,当目标有遮挡,或测量较小目标时,双色红外线测温仪更有优势。
当视场和目标有一定的遮挡时,在红外线测温的过程中,遮挡主要体现在:
1:被测目标或瞄准通道有些阻挡;
2:红外线测温仪与被测目标间有灰尘、烟雾或水蒸汽;
3:测量时经过的区域会减少红外线测温仪对辐射能量的接收,如网格、栅栏、小洞等;
4:测量时增加观测窗口,因窗口表面有湿气或灰尘,改变红外透过率,从而影响测量结果;
5:传感器镜头上有灰尘或湿气积累。
一般来说,当被测目标被遮挡,或测温视场有障碍物时,测温仪收集的能量会减少,但辐射能量的比值不受影响,测量的结果仍然准确。
当目标没有充满测温仪视场时,当测量较小目标,目标又不能充满视场,或测量运动的目标时,辐射能量也会减少,对单色红外线测温仪有一定的影响;
但对双色红外线测温仪来说,只要背景温度比被测目标温度低,即可获得准确的测量结果。
当目标发射率低或变化时,当不知道被测目标发射率,或目标发射率变化时,只要两个波段内的发射率变化是相同的因素引起的,那么用双色测温仪测量比单色测温仪更准确。