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红外测温仪在钢铁冶炼行业的应用 如何挑选购买测温仪

时间:2020-08-31    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
       红外测温仪可以广泛的应用于钢铁生产过程中,对生产过程的温度进行监控,对于提高生产率和产品质量至关重要。生产过程的温度是否在工艺所要求的
范围之内;加热炉温度是否太低或太高;轧机是否需要调整,或者需要冷却到何种程度。红外测温仪可精确地监视每个阶段,使钢材在整个加工过程中保持正确
的冶金性能。红外测温仪可以帮助钢铁生产过程中提高产品质量和生产率、降低能耗、增强人员安全、减少停机时间等。红外测温仪在钢铁加工和制造过程中主
要应用在连铸、热风炉、热轧、冷轧、棒材和线材轧制等过程中。INF 红外测温仪传感头带有数字电路和双向通讯(如IRCON 的MODLINE5
系列),可在控制室内对传感头进行远程参数设置,使功能增强和控制更趋完美—这对于发射率变化的金 属材料尤其重要。要生产出优质的产品和提高生产率,
在炼钢的全过程中,精确测温是关键。连铸将钢水变为扁坯、板坯或方坯时,有可能出现减产或停机,需精确的实时温度监测,配以水嘴和流量的调节,以提供
合适的冷却,从而确保钢坯所要求的冶金性能,最终获得优质产品、提高生产率和延长设备寿命。所选传感头的型号由生产过程和传感头安放位置决定。如安装
在恶劣的环境中,视线受到灰尘、水雾或蒸汽的阻挡,光纤双色传感头和一体化
比色测温探头是较佳选择。如需要铸坯边缘到边缘的温度分布图,可使用行扫描式红外测温仪。热轧的类型以及轧制过程中轧机的数量和类型随所加工的产品的类型而变化。在钢材整个生产过程中,连续测温以及进行机架调整,可保证产品质量及生产线正常使
用,并可避免意外停机。高性能双色测温仪或1mm 波长的行扫描式红外测温仪(对于宽板坯)可安装在除鳞机和粗轧机之前,以帮助操作人员检查产品温度是否符合轧制要求,并据此对粗轧机参数进行相应的设定。钢坯进入轧机之前一直持续冷却,如果生产线停止工作一段时间,钢坯可能比再开动前温度还低。因此轧辊必须作设置以补偿温度的相应变化。轧辊可由操作员人工设置,或者在每台轧机前安装上红外测温仪,轧机可自动设置。这就确保轧机设置正确。为了消除控制
冷却区内蒸汽和灰尘对测温的影响,使用比色测温仪即使在目标的能量被阻挡95%的情况下仍可准确测温。在热轧过程中,通常冷却的钢板由卷取机卷成钢卷,
以便运输至冷轧或其它设备处。为保持层流冷却区合理冷却,在卷取机处需要准确测温。该点的温度是至关重要的,因为其决定成卷前的钢材是否被合理的冷却。
否则不合理的冷却可能改变钢材的冶金性能以致造成废品。由于该点温度较低且钢材以75~100 英尺/秒的速度在运行,因此就需要一种具有快速响应时间的低
温系列的红外测温仪。有些轧钢厂成卷方法是在粗轧之后热钢成卷,运到工厂的其它地方。然后热轧开卷,并送入精轧,经冷却,然后在卷取机上重新成卷。在
热轧开卷之处,准确测量及监视温度非常重要,因为操作人员依此正确设置精轧机轧辊的参数。经常在完成精轧冷却之后进行成卷,钢卷被运至本厂另一个厂区
冷轧或运至其它工厂。冷轧使钢材成为更薄而更平整的产品,这时钢材是在大约94℃轧制或在环境温度下完成的。在各精轧机之间安装的测温仪使操作员根据检
测的温度变化来对轧机进行调整。另一个高速处理过程是棒材和线材轧制,方坯重新加热并送去轧制成棒材。在此之后,棒材经过一系列中间轧制,把棒材处理
为不同的尺寸。经精轧处理,可把棒材制成上百种不同的产品。把方坯重新加热达到均匀的温度,对于整个轧制过程是至关重要的,因为棒材温度不均匀会使设
备老化,而且会增加设备的维修停机时间。知道机架间的产品温度可使操作员按要求调节轧辊。当产品开始进入冷却区时,快速并仔细监测冷却温度以确保产品冶金性能。如果冷却控制不好,产品就不能满足工艺指标要求,导致质量降低或出现废品。在有些生产过程中,如高速轧制和振动的细棒或线材产品的温度测量是很困难的,高性能红外双色测温仪就可以解决这个问题。当目标偏离视场或局部受阻挡(灰尘、蒸汽、障碍物等)的情况下,双测温仪仍能精确测温。热风炉为高炉提供高温稳定的热风,为了安全操作,需监测热风炉拱顶温度。目前,我国热风炉
拱顶温度测量大多采用热电偶。由于热电偶的使用环境(高温,高压)和结构的限制,在温度波动大、振动及安装方式等诸多因素的影响下,造成热电偶寿命短、
测量准确度不稳定、维护麻烦等缺点。一种专用于热风炉拱顶温度测量的红外测温保护装置可以取代热电偶测温方法以避免由此方法所带来的诸多缺点,用户使
用结果证明该装置运行稳定、可靠、效果良好。
有关红外测温仪的选购要素一般都有哪些呢

    随着技术和不断发展,红外线测温仪zui佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。

    在选择测温仪型号时应首先确定测量要求,如被测目标温度,被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度,测量精度,用便携式还是在线式等等;

    在现有各种型号的测温仪对比中,选出能够满足上述要求的仪器型号;

    在诸多能够满足上述要求的型号中选择出在性能、功能和价格方面的zui佳搭配。

    其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能等。

    1、确定测温范围

    确定测温范围:测温范围是测温仪zui重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。

    如相关产品覆盖范围为-50℃-+3000℃,但这不能由一种型号的红外线测温仪来完成。

    因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。

    根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。

    一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度。

    例如,如果被测目标温度为1000摄氏度,首先确定在线式还是便携式,如果是便携式。

    满足这一温度的型号很多,如3iLR3,3i2M,3i1M。

    如果测量精度是主要的,zui好选用2M或1M型号的,因为如果选用3iLR型,其测温范围很宽,则高温测量性能便差一些;

    如果用户除测量1000摄氏度的目标外,还要照顾低温目标,那只好选择3iLR3。

    2、确定目标尺寸

    为了获得jingque的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”(spotsize)就是测温仪测量点的面积。您距离目标越远,光点尺寸就越大。

    红外线测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。

    建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。

    相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。

    对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。

    因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。

    甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。

    对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是zui佳选择。

    这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。

    3、确定距离系数(光学分辨率)

    距离系数由D:S之比确定,即测温仪探头到目标之间的距离D与被测目标直径之比。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。

    如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。

    对于固定焦距的测温仪,在光学系统焦点处为光斑zui小位置,近于和远于焦点位置光斑都会增大。存在两个距离系数。

    因此,为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个zui小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。

    增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。

    4、确定波长范围

    目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。

    在高温区,测量金属材料的zui佳波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。

    其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。

    如测量玻璃内部温度选用1.0μm,2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。

    如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。

    5、确定响应时间

    响应时间定义为到达zui后读数的95%能量所需要的时间,表示红外线测温仪对被测温度变化的反应速度,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。

    红外线测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应,确定响应时间主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。

    如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外线测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。

    然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外线测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,响应时间就可以放宽要求了。

    红外测温仪

    6、信号处理功能

    鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外线测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用;

    如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。

    否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。

    7、环境条件考虑

    测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。

    当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。

    这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。

    在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。

    当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是zui佳选择。

    在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。

    在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。

    材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。

    还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。

    在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。

    如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。

    当测温仪工作环境中存在yi ran qi ti时,可选用本征安全型红外线测温仪,从而在一定浓度的yi ran qi ti环境中进行安全测量和jianshi。

    在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。

 

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    红外测温仪是一种采用红外探测技术而研制的专业手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、结构紧凑、测量准确度高、防干扰等特点;


    并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将被测物体的表面温度读出。同时具备测物等多种功能,可在各领域更广泛的应用。

 


    红外测温仪历史记录保存与查看


    历史数据保存方法


    a、在测量结束锁定保持值后;


    b、若对此次的测量值需保存时,按+键保存;


    c、依此方式,可以保存32次记录。


    历史数据查看方法


    a、按MEM键,LCD显示“”(见图2的H部位);


    b、在LCD的A部位、B部位、C部位(见图2)显示各种模式状态下的历史测量值;


    c、按-或+键可翻页依次查看其它记录。在翻页过程中,LCD的B部位显示历史记录总数、A部位显示当前历史记录的排序号;


    d、若要退出历史查看,按MEM键,LCD“”图标消失。


    提示:若显示-no-,则表示没有历史记录。


    红外测温仪三大原则:


    1、要求原则:首先要将测量要求和所要解决的问题弄清,如:被测目标大小,测量距离,被测目标材料,目标所处环境,响应速度要求,精度要求等。


    2、对比原则:将测量要求和所要解决的问题与现有各种测温仪进行对比,选择出能够满足上述要求的仪器。


    3、搭配原则:在诸多能够满足要求的各种型号中,选择出性能、功能和价格方面的搭配。







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