冷却水测温仪,用于钢铁厂炼铁高炉冷却循环水的温度测量,目前国内高炉采用的冷却方式有三种:工业水开路循环冷却系统、汽化冷却系统、软水密闭循环冷却系统,而该测温仪主要针对的是水冷却的温度进行测温,以此来预测分析炼铁高炉的温度。操作简单,使用方便,测量时仅需测量人员按下电源开关,握住传感器手柄,将传感器前端的钩头钩住水管,使水流通过测量传感器。等到数字显示稳定后读数即可。由于其大多都是便携式的,钢厂内简称手持。
目前在市场上,冷却水测温仪的供应商很多,但是产品的外观样式及相关技术指标大都相似,以下仅介绍常见的两种:
种,是目前市场上常见的,由钢铁研究总院工作人员设计,但多为各家中间商代理销售。该测温仪功能简单,仅针对冷却水的温度进行测量读数,具体技术参数及使用说明如下:
一、主要性能参数如下:
测温范围:0~100℃;
精度:0.1%;
分辨率;0.1℃
反应时间:小于1秒,稳定时间:小于7秒;
传感器敏感元件:Pt100;
传感器形式:Φ8×800mm(可调)不锈钢杆,前端设有钩头保护装置;
显示表:130×66×23mm大屏幕液晶数据表;
二、使用说明及注意事项
1. 测量时,按下电源开关,握住传感器手柄,将传感器前端的钩头钩住水管,使水流通过测量传感器。
2. 测量时,要等数字显示稳定后方可读数。
3. 不测量时,注意关闭电源。
4. 当液晶显示屏左上角出现“←”时,表示电池电压不足,需及时更换,否则影响测量准确度。电池位于显示表后盖的右下方。
5. 不允许测量超过水温的高温物体。
6. 显示表应尽量避免溅水。
7. 不得用力拽拉和弯折传感器引出导线,不得利用传感器引出导线悬挂测温仪。
8. 不得随意拆卸、改装显示表保护盒、显示表及钩头。
9. 使用及保存要尽量远离磁场。
10. 测量中出现读数不稳定或者其他异常现象,请与我公司联系进行维修。
第二种是近在网上搜索发现的新冷却水测温仪,与种测温仪相比,其实现了基准水温设定并记忆功能,和温度、温差选择显示功能,省去记录温度和计算温差的工作,既降低劳动强度,并保证数据的准确性;仪表实现超低功耗,单次更换电池仪表可连续工作一年,既节约资源和成本,又避免电池电量不足带来的工作上的麻烦,并且极大的降低废旧电池对环境的污染。
一、技术指标
测量范围:0~99.99℃
测量精度:0.06℃
反应时间:0.5秒
稳定时间:<7秒
传感器件:Pt100
供电方式:1节3.6V锂电池
整体功耗:<0.15mA
显示尺寸:50×22mm液晶屏幕
外形尺寸:80cm
外形材料:不锈钢杆和铝壳
整体重量:0.5kg
二、使用说明
1、 测量时,打开仪表电源总开关,电源总开关位于手柄的底端。
2、 测量时,用仪表前端的钩头钩住水管,使尽量多的水流过钩头弯管,与传感器充分接触。
3、 基准选择:将仪表钩头浸入进水管处,按下屏幕下方“基准”选择键,仪表记录下此时的温度作为基准温度,开机后默认基准值为0℃。
4、 显示选择:基准选择后,按下屏幕下方“温差”选择键,实现温度/温差的切换,开机后默认显示为温度。
5、 待机状态:暂时不测量时,按下屏幕下方的“待机”按键,仪表进入软关机状态即低功耗状态,设备不再测量温度,不再显示温度/温差,但是保留基准值,软关机消失后,设备正常运行。
6、 测量完毕后,将仪表电源关闭悬挂于墙上。
三、注意事项
1.严禁测量超过100℃的物体。
2.严禁私自拆装此设备。
3.严禁将此设备长时间至于高温或者浸泡在具有腐蚀性液体中。
4.使用过程中,设备内和手柄内进水后,立即用干布将水擦拭干净。
5.不用时注意关闭设备电源;亮度较高时注意关闭背光,注意节电。
6.当设备屏幕显示出现闪烁或者字体显示不清时,即为电池电量不足,请及时更换电池。
7.当设备开机后屏幕显示“Erro”,表示设备读取传感器信号错误,检查传感器连接。
五.质量保证
6、 当仪表屏幕显示出现闪烁时,即为电池电量不足,需要及时更换电池。
但是,冷却水测温仪主要针对开路冷却循环水或有限闭路循环水的测温,随着炼铁高炉建设的发展及国家整合小炼铁厂的相关政策,从近几年高炉技术进步的发展方向看,突出的特点是大型化、化和自动化 ,高炉冷却也逐渐将开路冷却循环水系统淘汰。因此采用较为先进的高炉冷却技术具有较大的吸引力,成为争相探讨和研究课题。而炼铁高炉的炉容不断增加,这也使高炉测温工人的工作量大大增加,闭路冷却水循环系统的测温将不可能用冷却水测温仪就能准确及时读取,所以冷却水测温仪终将会退出市场,被新的高炉测温技术和系统所替代,目前已经有多家公司致力于炼铁高炉热流分析及水温差监测系统设备的研发推广。
恒奥德新款红外测温仪原理应用范围
红外测温仪的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。
测温仪原理
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚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及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器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,并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。
在自然界中,一切温度高于绝对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。
红外测温仪原理黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为 1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称 黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于 1 的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因素在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。
当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
应用范围
测量电器设备
非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。
电设备方面的应用
在如下应用中,可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。
连接器-电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。
电动机-为了保持电动机的寿命期,检查供电连接线和电路断路器(或者保险丝)温度是否一致。
电动机轴承-检查发热点,在出现的问题导致设备故障之前定期维修或者更换。
电动机线圈绝缘层-通过测量电动机线圈绝缘层的温度,延长它的寿命。
各相之间的测量-检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同。
变压器-空冷器件的绕组可直接用红外测温仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明变压器绕组的损坏。
不间断电源-确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开
红外线测温仪技术及其原理的无异议的理解为其的测温。
当由红外线测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外线测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号;
该信号的温度读数显示出来,有几个决定测温的重要因素,重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。
发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。
当红外线测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。
因此,所有红外线测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。
有些红外线测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。
其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。
使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,
红外线测温仪如何工作?红外线测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外线测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。
比值越大,红外线测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。
激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。
视场,确保目标大于红外线测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
红外线测温仪又称红外线测温仪,还可以称为远红外线测温仪。
是安全快速的温度测试工具,常常用在非接触性的温度测试任务中,如冶炼、热处理、锻造、电力、锅炉,电机维修等等行业。
近些年开始向养殖、医疗行业发展,以及慢慢走进家庭。
红外线测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。
光学系统汇聚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及其位置确定。
红外能量聚焦在光电探测器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,并按照仪器内置的算法和目标发射率校正、环境温度补偿后转变为被测目标的温度值。