Använda och tillämpa sunt förnuft på infraröda termometrar
På grund av störningar av väderförhållanden, felaktig mänsklig funktion och andra faktorer under användningen av infraröda termometrar, påverkar det direkt screeningen av personer med feber. För att säkerställa att alla kontrollpunkter, företagsoperatörer, marknader, medicinska institutioner, fabriker och skolövervakare i hela distriktet effektivt kan använda infraröda termometrar under epideminperioden, vägleda allmänheten att använda termometrar på ett vetenskapligt och standardiserat sätt och hjälpa till med screening personal som återvänder till arbete, produktion och skola i vårt distrikt kommer vi att introducera och marknadsföra deras användningsmetoder för användarna.
1. Infraröda termometrar kan inte mäta temperatur genom glas, eftersom glas har unika reflektions- och transmissionsegenskaper som inte tillåter exakta infraröda temperaturavläsningar. Men temperaturen kan mätas genom ett infrarött fönster. Det är bäst att inte använda infraröda termometrar för temperaturmätning på ljusa eller polerade metallytor (som rostfritt stål, aluminium, etc.).
2. Infraröda termometrar kan bara mäta yttemperaturen på föremål och kan inte mäta deras inre temperatur.
3. Var noga med att lokalisera hotspots, identifiera hotspots, rikta dem mot målet och utför sedan skanningsrörelser upp och ner på målet tills hotspoten har fastställts.
4. Vi bör vara uppmärksamma på miljöförhållanden som rök, ånga, damm etc. när vi använder den. De blockerar alla instrumentets optiska system och påverkar noggrann temperaturmätning.
5. När du använder en infraröd termometer bör du också vara uppmärksam på omgivningstemperaturen. Om det plötsligt utsätts för en omgivningstemperaturskillnad på 20 grader eller högre, tillåts instrumentet anpassa sig till den nya omgivningstemperaturen inom 20 minuter.
När en infraröd termometer används för att mäta temperatur, omvandlas den infraröda energin som sänds ut av objektet som mäts till en elektrisk signal på detektorn genom den infraröda termometerns optiska system. Temperaturavläsningen för denna signal visas, och det finns flera viktiga faktorer som bestämmer exakt temperaturmätning. De viktigaste faktorerna är emissivitet, synfält, avstånd till ljuspunkten och ljuspunktens läge. Emissionsförmåga, alla objekt reflekterar, sänder ut och avger energi, och endast den emitterade energin kan indikera objektets temperatur. När en infraröd termometer mäter yttemperaturen kan instrumentet ta emot alla tre typer av energi. Så alla infraröda termometrar måste justeras för att bara läsa av den avgivna energin. Mätfel orsakas vanligtvis av den infraröda energin som reflekteras av andra ljuskällor. Vissa infraröda termometrar kan ändra emissivitet, och emissivitetsvärden för olika material finns i publicerade emissivitetstabeller. Andra instrument har en fast emissivitet på 0.95. Emissionsvärdet kompenseras för yttemperaturen på de flesta organiska material, färger eller oxiderade ytor genom att applicera en tejp eller platt svart färg på den testade ytan. När tejpen eller färgen når samma temperatur som basmaterialet, mät yttemperaturen på tejpen eller färgen för att få dess verkliga temperatur. Förhållandet mellan avstånd till punkt, det optiska systemet i en infraröd termometer samlar energi från en cirkulär mätpunkt och fokuserar den på detektorn. Den optiska upplösningen definieras som förhållandet mellan avståndet från den infraröda termometern till objektet och storleken på den uppmätta punkten (D:S). Ju större förhållandet är, desto bättre upplösning har den infraröda termometern och desto mindre är storleken på den uppmätta ljuspunkten. Lasersiktning används endast för att hjälpa till att sikta på mätpunkten. Den senaste förbättringen inom infraröd optik är tillägget av nära fokusegenskaper, som kan ge exakta mätningar av små målområden och förhindra påverkan av bakgrundstemperatur. Synfält som säkerställer att målet är större än fläckstorleken som mäts av den infraröda termometern. Ju mindre målet är, desto närmare bör det vara. När noggrannheten är särskilt viktig, se till att målet är minst dubbelt så stort som ljuspunkten.






