Използване на инфрачервен термометър и общи познания
Поради намесата на метеорологичните условия и неправилната човешка работа по време на използването на инфрачервени термометри, това пряко засяга скрининга на фебрилни индивиди. За да се гарантира, че всички контролно-пропускателни пунктове, търговци, пазари, медицински институции, фабрики и училищни надзорници в целия регион ефективно играят ролята на инфрачервени термометри по време на епидемичния период, ефективно насочват обществеността да използва термометри по научен и стандартизиран начин, и подпомагане на скрининга на възобновяване на работа, производство и образователен персонал в нашия регион, с настоящото представяме и популяризираме техните методи за използване на потребителите.
Какво е инфрачервен термометър: Той използва предна инфрачервена машина за идентифициране на високотемпературен персонал, с висока ефективност на разпознаване и постига безконтактно отчитане на температурата за лицева помощ при гъста тълпа, за да реши ефективността и контролируемостта на общественото преминаване.
1. Инфрачервените термометри не могат да измерват температурата през стъкло, което има специални характеристики на отразяване и предаване, и прецизните инфрачервени температурни показания не са разрешени. Но температурата може да се измери през инфрачервен прозорец. Най-добре е да не използвате инфрачервени термометри за измерване на температура върху ярки или полирани метални повърхности (като неръждаема стомана, алуминий и др.).
2. Инфрачервените термометри могат да измерват само повърхностната температура на обектите и не могат да измерват вътрешната им температура.
3. За да локализирате внимателно горещи точки, идентифицирайте ги, насочете ги към целта и след това извършете сканиращи движения нагоре и надолу върху целта, докато горещите точки бъдат идентифицирани.
4. Когато използваме, трябва да обърнем внимание на условията на околната среда като дим, пара, прах и т.н. Всички те ще попречат на оптичната система на инструмента и ще повлияят на точното измерване на температурата.
5. При използване на инфрачервен термометър трябва да се обърне внимание и на околната температура. Ако внезапно бъде изложен на температурна разлика на околната среда от 20 градуса или по-висока, инструментът може да се настрои към новата температура на околната среда в рамките на 20 минути.
Когато се използва инфрачервен термометър за измерване на температурата, инфрачервената енергия, излъчвана от измервания обект, се преобразува в електрически сигнал на детектора чрез оптичната система на инфрачервения термометър. Отчитането на температурата на този сигнал се показва и има няколко важни фактора, които определят точното измерване на температурата. Най-важните фактори са излъчвателната способност, зрителното поле, разстоянието до петното и позицията на петното. Излъчване, всички обекти отразяват, предават и излъчват енергия, само излъчваната енергия може да покаже температурата на обекта. Когато инфрачервеният термометър измерва температурата на повърхността, инструментът може да получи и трите вида енергия. Така че всички инфрачервени термометри трябва да бъдат настроени да излъчват само енергия. Грешките в измерването обикновено се причиняват от инфрачервената енергия, отразена от други източници на светлина. Някои инфрачервени термометри могат да променят емисионната способност, а стойностите на емисионната способност на различни материали могат да бъдат намерени в публикуваните таблици за емисионна способност. Други инструменти имат фиксиран коефициент на излъчване от 0.95. Стойността на емисионната способност е за температурата на повърхността на повечето органични материали, бои или окислени повърхности, която трябва да бъде компенсирана чрез нанасяне на лента или плоска черна боя върху тестваната повърхност. Когато лентата или боята достигнат същата температура като материала на основата, измерете повърхностната температура на лентата или боята, за да получите истинската им температура. Съотношението на разстоянието към точката, оптичната система на инфрачервения термометър събира енергия от кръгла точка на измерване и я фокусира върху детектора. Оптичната разделителна способност се определя като съотношението на разстоянието от инфрачервения термометър до обекта към размера на измереното петно (D:S). Колкото по-голямо е съотношението, толкова по-добра е разделителната способност на инфрачервения термометър и толкова по-малък е размерът на измереното петно. Лазерното насочване се използва само за подпомагане на насочването към точката на измерване. Най-новото подобрение в инфрачервената оптика е добавянето на характеристики за близък фокус, които могат да осигурят точни измервания за малки целеви области и да предотвратят влиянието на фоновата температура. Зрително поле, гарантиращо, че целта е по-голяма от размера на петното, измерено от инфрачервения термометър. Колкото по-малка е целта, толкова по-близо трябва да бъде. Когато точността е особено важна, уверете се, че целта е поне два пъти по-голяма от петното.






