Приложение на инфрачервения термометър при измерване на температурата на коксовата пещ
Принцип и приложение на инфрачервения термометър
Инфрачервеният термометър IR-AHU и неговият софтуер за измерване на температурата могат наистина да отразяват вътрешната температура на коксовата пещ при измерването на температурата на коксовата пещ, така че коефициентът на еднородност на температурата на коксовата пещ е значително подобрен и качеството на кокса е стабилно .
1 R - Принцип на AHU инфрачервен термометър
Теоретичната основа на инфрачервената технология за измерване на температурата е основният закон за топлинно излъчване като закона на Планк. Енергията, излъчвана от черно тяло, е функция на температурата и дължината на вълната. За черно тяло при същата температура излъчената от него енергия се разпределя равномерно според дължината на вълната. Планк извежда енергията, излъчвана от черно тяло в интервала на дължината на вълната, като използва теорията на радиационната квантова статистика. Инфрачервеният термометър преобразува инфрачервената лъчиста енергия, излъчвана от обекта, в електрически сигнал за определяне на температурата на обекта.
2 Сравнение на производителността на термометри
В сравнение с оптичните пирометри, инфрачервените термометри имат предимствата на висока разделителна способност, леко тегло, лесна преносимост, проста работа и пълни функции. Те могат да съхраняват и отпечатват данни, да намалят интензивността на труда на операторите и да подобрят ефективността. Персоналът за измерване на температурата се състои от 3 души, намалени до 2 души. Благодарение на автоматичния течнокристален дисплей на температурата, човешките грешки са значително намалени.
① Избор на точка за измерване на температурата
Когато използвате оптичен пирометър за измерване на температурата в долната част на димоотвода, краят на невидимата нишка обикновено е подравнен с тухлата на носовия мост, докато измервателният пръстен на лещата на обектива на инфрачервения термометър IR-AHU е подравнен с улей и горелка в долната част на празното пространство между димоотвода.
② Настройка на коефициента на излъчване на инфрачервения термометър
Силата на инфрачервения термометър за приемане на сигнала за светлинно излъчване на обекта зависи от температурата и грапавостта на повърхността на обекта, а излъчвателната способност на обекта е пропорционална на собствената му температура, която е около {{0 }}.1 до 1,0. Следователно, за да бъде точна температурата, измерена от инфрачервения термометър, е необходимо да настроите разумно коефициента на излъчване на инфрачервения термометър.
За да се осигури точно измерване на температурата, се използват стандартен оптичен пирометър и инфрачервен термометър за едновременно измерване на улея в долната част на димоотвода и отворената зона между горелката, за да се регулира емисионната способност да съответства на стандартната стойност на оптичния пирометър, така че Може да се получи връзката между излъчване и температура. Тъй като температурата на пещта е {{0}} градуса, 0,95 при 1200 градуса е избрано като коефициент на излъчване на цялата пещ.
Принцип и приложение на инфрачервения термометър
Инфрачервеният термометър IR-AHU и неговият софтуер за измерване на температурата могат наистина да отразяват вътрешната температура на коксовата пещ при измерването на температурата на коксовата пещ, така че коефициентът на еднородност на температурата на коксовата пещ е значително подобрен и качеството на кокса е стабилно .
1 R - Принцип на AHU инфрачервен термометър
Теоретичната основа на инфрачервената технология за измерване на температурата е основният закон за топлинно излъчване като закона на Планк. Енергията, излъчвана от черно тяло, е функция на температурата и дължината на вълната. За черно тяло при същата температура излъчената от него енергия се разпределя равномерно според дължината на вълната. Планк извежда енергията, излъчвана от черно тяло в интервала на дължината на вълната, като използва теорията на радиационната квантова статистика. Инфрачервеният термометър преобразува инфрачервената лъчиста енергия, излъчвана от обекта, в електрически сигнал за определяне на температурата на обекта.
2 Сравнение на производителността на термометри
В сравнение с оптичните пирометри, инфрачервените термометри имат предимствата на висока разделителна способност, леко тегло, лесна преносимост, проста работа и пълни функции. Те могат да съхраняват и отпечатват данни, да намалят интензивността на труда на операторите и да подобрят ефективността. Персоналът за измерване на температурата се състои от 3 души, намалени до 2 души. Благодарение на автоматичния течнокристален дисплей на температурата, човешките грешки са значително намалени.
① Избор на точка за измерване на температурата
Когато използвате оптичен пирометър за измерване на температурата в долната част на димоотвода, краят на невидимата нишка обикновено е подравнен с тухлата на носовия мост, докато измервателният пръстен на лещата на обектива на инфрачервения термометър IR-AHU е подравнен с улей и горелка в долната част на празното пространство между димоотвода.
② Настройка на коефициента на излъчване на инфрачервения термометър
Силата на инфрачервения термометър за приемане на сигнала за светлинно излъчване на обекта зависи от температурата и грапавостта на повърхността на обекта, а излъчвателната способност на обекта е пропорционална на собствената му температура, която е около {{0 }}.1 до 1,0. Следователно, за да бъде точна температурата, измерена от инфрачервения термометър, е необходимо да настроите разумно коефициента на излъчване на инфрачервения термометър.
За да се осигури точно измерване на температурата, се използват стандартен оптичен пирометър и инфрачервен термометър за едновременно измерване на улея в долната част на димоотвода и отворената зона между горелката, за да се регулира емисионната способност да съответства на стандартната стойност на оптичния пирометър, така че Може да се получи връзката между излъчване и температура. Тъй като температурата на пещта е {{0}} градуса, 0,95 при 1200 градуса е избрано като коефициент на излъчване на цялата пещ.






