许多公司和办公室推出了新型灵活、的现代化工作方式,因此室内气温的质量非常重要。为迎合这个趋势,建筑师们研发出了能够快速调节温度的气温控制天花板,这种天花板为调节室内气温提供无比自由的选择,并且在风格、外观、尺寸和功能及性能上具有惊人的可应用性。
气温控制天花板尤其适合用在医院的手术室和特护病房,这些地方的室内气温控制非常重要。近,气温控制天花板设计和建造专家及公共建筑天花板通风系统专家Inteco B.V公司为荷兰乌登Bernhoven医院的新楼安装了约1200 m2的气温控制天花板,近期将投入使用。为了确保气温控制天花板安装正确,运转良好,Inteco B.V公司的客户聘请了Thermografisch & Adviesbureau乌登公司作为独立方进行安装检测。
安装在Bernhoven医院的气温控制天花板是Inteco公司开发的MeandRo系统。MeandRo系统采用辐射型天花板设计,使用热水和冷水的流通进行采暖和制冷。天花板为冲孔薄钢板夹层式结构,出厂配有一个MeandRo元件。MeandRo元件包含一条弯曲的8×0.5mm铜管,整体焊接在一片天花板钢板同样大小的开放式结构的热导体上,这种元件可应用于任何风格的设计。由于MeandRo元件之间使用连接环彼此连接,因此很容易出现安装误差。但通过专家进行安装后的检测就能快速简单地纠正这些误差。
如果某处的气温控制天花板元件连接不畅,就无法获得理想的室内气温。另外一个安装中容易出现的问题是热水或冷水的供给不足,导致天花板运转异常。这些不足之处可以快速的检测出来,从而避免投入使用后出现问题。
Thermografisch & Adviesbureau乌登公司的Bas Coolen使用FLIR T440bx红外热像仪进行了此次检测。“热图像能清楚显示系统是否安装正确,”Coolen解释道。“使用红外热像仪能够马上看到天花板的温差。FLIR T440bx红外热像仪的MSX(多波段动态成像)功能,能轻松的帮助你定位,看到想要检测的元件。”
该功能保证了更好的热成像纹理,从而提供精细的成像。借助这项新功能,可以发现更多的问题,使您的分析更加,更快得出结论。
Thermografisch & Adviesburea乌登公司已经在热成像检测领域活跃超过16年了,近距离见证了红外热像仪技术的巨大发展。Thermografisch & Adviesburea乌登公司业务经理Ralf Grispen表示道:“虽然我们还在使用几年前购买的FLIR红外热像仪,但是我们也很高兴看到有更多创新功能的改进机型,比如FLIR T440bx红外热像仪,兼容智能手机和平板电脑,这样就能在检测中将热成像立即展示或是分享给我们的客户或安装公司。FLIR T440bx红外热像仪具有320×240像素分辨率的成像质量,能够清晰显示温差。”
Coolen继续说道:“我们经常看到一些气温控制天花板的安装公司使用点温仪自行进行检测,使用点温仪也没什么错,但是那很费时,因为点温仪只能在一个点测量,而且没有可视的检测结果。相比之下,使用红外热像仪在很短时间内就能检测很大面积,获得的图像能避免长时间的不必要讨论,因为天花板有没有故障可以从红外热像仪上看得非常清楚。”
符合人体工学设计的FLIR T440bx红外热像仪是专门为寻求高性能平价产品的用户开发的。该款红外热像仪结合了的人体工学设计和320×240像素分辨率的高成像质量,配有可旋转镜头,使您在任何角度都能以舒适的工作姿势进行拍照,并且特别针对建筑行业配置了内置罗盘,这样检测者就能知道自己的观测方向和墙壁的朝向,这在进行建筑检测时很重要。红外热像仪的观测方向会自动标注在每张热成像上。
关注的目标,无论是在可见光图像上还是热图像上,都可以在FLIR T440bx的触摸屏上直接描绘。使用FLIR T440bx红外热像仪还可以直接生成检测报告(包括所有标记和备注),一键启动常用功能。
Coolen说:“热成像技术已经在许多应用领域证明了自身价值,使用红外热像仪进行气温控制天花板检测可以保证任何问题都能被快速清楚地发现,并迅速得到解决。这样就避免了医院投入使用后发生问题,这些问题会耽误或中断医院的正常运行,甚至产生无法预料的费用损失。”
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域,那如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
一、红外热像仪像素 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的*小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的*小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为160*120=19,200,在12米处测量的*小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的*小尺寸越小。 二、红外热像仪测温范围和被测物 根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃、0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体时,则需要配备相应的高温镜头。 三、红外热像仪温度分辨率 温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目的是通过温度差异找出温度故障点,测量单个点的温度值并没有太大意义,主要是通过温度差异来找相对的热点,起到预维护的作用。 四、红外热像仪空间分辨率 简单来说,空间分辨率数值越小则空间分辨率越高,测温越准确,空间分辨率数值越小时,被测*小目标可以覆盖红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的真实温度。如果空间分辨率数值越大则空间分辨率越低,被测的*小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。 五、红外热像仪温度稳定性 红外热像仪的核心部件为红外探测器,目前主要有两种探测器,即氧化钒晶体和多晶硅探测器。氧化钒探测器主要的优势是测温视域MFOV(Measurement Field of View)为1,温度测量是精确到1个像素点。Amorphous Silicon(多晶体硅)传感器, MFOV为9,即每点的温度是基于3×3=9个像素点平均而获得。氧化钒探测器的温度稳定性好、寿命长,温度漂移小。 六、红外热像仪红外与可见光图像的组合功能 如果红外图像和可见光图像组合显示就减少了大量工作,可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。 七、红外热像仪售后服务支持及定期校准 红外热像仪每隔几年都要用黑体辐射校正源进行温度校来确保温度检测的准确性,这需要供应商具有强大的售后能力和校准服务条件。 八、红外热像仪专业的培训 红外热像仪使用有很多操作技巧,分析红外图像来提高生产质量需要专业的报告支持,这就需要供应商能提供专业高品质的培训。