Användning av infraröd termometer vid temperaturmätning av koksugn

Apr 17, 2023

Lämna ett meddelande

Användning av infraröd termometer vid temperaturmätning av koksugn

 

Princip och tillämpning av infraröd termometer


Den infraröda termometern IR-AHU och dess mjukvara för temperaturmätning kan verkligen återspegla den interna temperaturen i koksugnen i temperaturmätningen av koksugnen, så att enhetlighetskoefficienten för koksugnstemperaturen förbättras avsevärt och kokskvaliteten är stabil .


1 R - Principen för AHU infraröd termometer
Den teoretiska grunden för infraröd temperaturmätningsteknik är den grundläggande värmestrålningslagen som Plancks lag. Energin som utstrålas av en svart kropp är en funktion av temperatur och våglängd. För en svart kropp vid samma temperatur fördelas energin som utstrålas av den regelbundet efter våglängden. Planck härledde energin som utstrålades av en svart kropp i våglängdsintervallet med hjälp av strålningskvantstatistikteorin. Den infraröda termometern ska omvandla den infraröda strålningsenergin som sänds ut av objektet till en elektrisk signal för att bestämma objektets temperatur.


2 Prestandajämförelse av termometrar


Jämfört med optiska pyrometrar har infraröda termometrar fördelarna med hög upplösning, låg vikt, enkel portabilitet, enkel användning och kompletta funktioner. De kan lagra och skriva ut data, minska operatörernas arbetsintensitet och förbättra effektiviteten. Temperaturmätningspersonalen består av 3 personer reducerat till 2 personer. På grund av den automatiska flytande kristallvisningen av temperatur reduceras mänskliga fel avsevärt.


① Val av temperaturmätningspunkt
När du använder en optisk pyrometer för att mäta temperaturen i botten av rökkanalen, är änden av den osynliga glödtråden vanligtvis i linje med näsbryggan, medan mätringen på objektivlinsen på den infraröda termometern IR-AHU är i linje med ränna och brännare i botten av rökkanalens tomrum mellan.


② Inställning av emissivitet för infraröd termometer
Styrkan hos den infraröda termometern för att ta emot ljusstrålningssignalen från föremålet beror på temperaturen och ytjämnheten hos föremålets yta, och föremålets emissivitet är proportionell mot dess egen temperatur, som är ungefär {{0 }}.1 till 1.0. Därför, för att göra temperaturen som mäts av den infraröda termometern korrekt, är det nödvändigt att ställa in den infraröda termometerns emissivitet rimligt.
För att säkerställa korrekt temperaturmätning används en standard optisk pyrometer och en infraröd termometer för att samtidigt mäta rännan i botten av rökkanalen och det öppna området mellan brännaren för att justera emissiviteten för att matcha standardvärdet för den optiska pyrometern, så att Förhållandet mellan emissivitet och temperatur kan erhållas. Eftersom ugnstemperaturen är {{0}} grader, väljs 0,95 vid 1200 grader som emissiviteten för hela ugnen.

Princip och tillämpning av infraröd termometer


Den infraröda termometern IR-AHU och dess mjukvara för temperaturmätning kan verkligen återspegla den interna temperaturen i koksugnen i temperaturmätningen av koksugnen, så att enhetlighetskoefficienten för koksugnstemperaturen förbättras avsevärt och kokskvaliteten är stabil .


1 R - Principen för AHU infraröd termometer
Den teoretiska grunden för infraröd temperaturmätningsteknik är den grundläggande värmestrålningslagen som Plancks lag. Energin som utstrålas av en svart kropp är en funktion av temperatur och våglängd. För en svart kropp vid samma temperatur fördelas energin som utstrålas av den regelbundet efter våglängden. Planck härledde energin som utstrålades av en svart kropp i våglängdsintervallet med hjälp av strålningskvantstatistikteorin. Den infraröda termometern ska omvandla den infraröda strålningsenergin som sänds ut av objektet till en elektrisk signal för att bestämma objektets temperatur.


2 Prestandajämförelse av termometrar


Jämfört med optiska pyrometrar har infraröda termometrar fördelarna med hög upplösning, låg vikt, enkel portabilitet, enkel användning och kompletta funktioner. De kan lagra och skriva ut data, minska operatörernas arbetsintensitet och förbättra effektiviteten. Temperaturmätningspersonalen består av 3 personer reducerat till 2 personer. På grund av den automatiska flytande kristallvisningen av temperatur reduceras mänskliga fel avsevärt.


① Val av temperaturmätningspunkt
När du använder en optisk pyrometer för att mäta temperaturen i botten av rökkanalen, är änden av den osynliga glödtråden vanligtvis i linje med näsbryggan, medan mätringen på objektivlinsen på den infraröda termometern IR-AHU är i linje med ränna och brännare i botten av rökkanalens tomrum mellan.


② Inställning av emissivitet för infraröd termometer
Styrkan hos den infraröda termometern för att ta emot ljusstrålningssignalen från föremålet beror på temperaturen och ytjämnheten hos föremålets yta, och föremålets emissivitet är proportionell mot dess egen temperatur, som är ungefär {{0 }}.1 till 1.0. Därför, för att göra temperaturen som mäts av den infraröda termometern korrekt, är det nödvändigt att ställa in den infraröda termometerns emissivitet rimligt.
För att säkerställa korrekt temperaturmätning används en standard optisk pyrometer och en infraröd termometer för att samtidigt mäta rännan i botten av rökkanalen och det öppna området mellan brännaren för att justera emissiviteten för att matcha standardvärdet för den optiska pyrometern, så att Förhållandet mellan emissivitet och temperatur kan erhållas. Eftersom ugnstemperaturen är {{0}} grader, väljs 0,95 vid 1200 grader som emissiviteten för hela ugnen.

 

ST490-5

Skicka förfrågan