Górniczy termometr na podczerwień iskrobezpieczny CWH800
Model: CWH800
Wstęp:
Technologia pomiaru temperatury w podczerwieni została opracowana w celu skanowania i pomiaru temperatury na powierzchniach zmieniających się termicznie, określania obrazu rozkładu temperatury i szybkiego wykrywania ukrytych różnic temperatur. To jest kamera termowizyjna na podczerwień. Kamera termowizyjna na podczerwień została po raz pierwszy użyta w wojsku, a amerykańska firma TI opracowała pierwszy na świecie system rozpoznania skaningowego w podczerwieni w formacie 19″. Później technologia obrazowania termicznego w podczerwieni była stosowana w samolotach, czołgach, okrętach wojennych i innym uzbrojeniu w krajach zachodnich. Jako system celowania termicznego do celów rozpoznawczych, znacznie poprawiła zdolność wyszukiwania i trafiania w cele. Termometry na podczerwień Fluke zajmują wiodącą pozycję w technologii cywilnej. Jednak to, jak technologia pomiaru temperatury w podczerwieni stała się powszechna, nadal stanowi temat warty zbadania.
Zasada działania termometru
Termometr na podczerwień składa się z układu optycznego, fotodetektora, wzmacniacza sygnału, układu przetwarzania sygnału, wyjścia wyświetlacza i innych elementów. Układ optyczny koncentruje energię promieniowania podczerwonego obiektu w swoim polu widzenia, a rozmiar pola widzenia jest określany przez elementy optyczne termometru i jego położenie. Energia podczerwieni jest skupiana na fotodetektorze i przetwarzana na odpowiedni sygnał elektryczny. Sygnał przechodzi przez wzmacniacz i układ przetwarzania sygnału, a następnie, po korekcie zgodnie z wewnętrznym algorytmem instrumentu i emisyjnością obiektu, jest przetwarzany na wartość temperatury mierzonego obiektu.
W naturze wszystkie obiekty o temperaturze wyższej od zera absolutnego stale emitują energię promieniowania podczerwonego do otaczającej przestrzeni. Wielkość energii promieniowania podczerwonego obiektu i jej rozkład w zależności od długości fali są ściśle powiązane z temperaturą jego powierzchni. Dlatego mierząc energię promieniowania podczerwonego emitowaną przez sam obiekt, można dokładnie określić temperaturę jego powierzchni, co stanowi obiektywną podstawę pomiaru temperatury w podczerwieni.
Zasada działania termometru na podczerwień Ciało doskonale czarne jest wyidealizowanym radiatorem, pochłania wszystkie długości fal energii promieniowania, nie występuje odbicie ani transmisja energii, a emisyjność jego powierzchni wynosi 1. Jednakże rzeczywiste obiekty w naturze prawie nie są ciałami doskonale czarnymi. Aby wyjaśnić i uzyskać rozkład promieniowania podczerwonego, należy wybrać odpowiedni model w badaniach teoretycznych. Jest to model oscylatora kwantowego promieniowania jam ciała zaproponowany przez Plancka. Wyprowadzono prawo promieniowania ciała doskonale czarnego Plancka, czyli widmową radiację ciała doskonale czarnego wyrażoną w długości fali. Jest to punkt wyjścia wszystkich teorii promieniowania podczerwonego, dlatego nazywa się je prawem promieniowania ciała doskonale czarnego. Oprócz długości fali promieniowania i temperatury obiektu, ilość promieniowania wszystkich rzeczywistych obiektów jest również związana z takimi czynnikami, jak rodzaj materiału, z którego wykonany jest obiekt, metoda przygotowania, proces termiczny oraz stan powierzchni i warunki środowiskowe. Aby zatem prawo promieniowania ciała doskonale czarnego odnosiło się do wszystkich obiektów rzeczywistych, należy wprowadzić współczynnik proporcjonalności związany z właściwościami materiału i stanem powierzchni, czyli emisyjność. Współczynnik ten określa, jak blisko promieniowania cieplnego obiektu rzeczywistego znajduje się od promieniowania ciała doskonale czarnego, a jego wartość mieści się w przedziale od zera do wartości mniejszej niż 1. Zgodnie z prawem promieniowania, znając emisyjność materiału, można poznać charakterystykę promieniowania podczerwonego dowolnego obiektu. Głównymi czynnikami wpływającymi na emisyjność są: rodzaj materiału, chropowatość powierzchni, struktura fizyczna i chemiczna oraz grubość materiału.
Podczas pomiaru temperatury obiektu za pomocą termometru na podczerwień, najpierw mierzy się promieniowanie podczerwone obiektu w jego paśmie, a następnie termometr oblicza temperaturę mierzonego obiektu. Termometr monochromatyczny jest proporcjonalny do promieniowania w paśmie; termometr dwukolorowy jest proporcjonalny do stosunku promieniowania w obu pasmach.
Aplikacja:
Iskrobezpieczny termometr na podczerwień CWH800 to nowa generacja inteligentnego, iskrobezpiecznego termometru na podczerwień, zintegrowanego z techniką optyczną, mechaniczną i elektroniczną. Jest szeroko stosowany do pomiaru temperatury powierzchni obiektów w środowisku, w którym występują gazy łatwopalne i wybuchowe. Posiada funkcje bezkontaktowego pomiaru temperatury, prowadnik laserowy, podświetlany wyświetlacz, funkcję podtrzymywania obrazu, alarm niskiego napięcia, jest łatwy w obsłudze i wygodny w użyciu. Zakres pomiarowy wynosi od -30°C do 800°C. W całych Chinach nie ma innego urządzenia do pomiaru temperatury wyższej niż 800°C.
Specyfikacja techniczna:
| Zakres | -30℃ do 800℃ |
| Rezolucja | 0,1℃ |
| Czas reakcji | 0,5 -1 sek. |
| współczynnik odległości | 30:1 |
| Emisyjność | Regulowany 0,1-1 |
| Częstotliwość odświeżania | 1,4 Hz |
| Długość fali | 8um-14um |
| Waga | 240g |
| Wymiar | 46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm |







