短波和长波红外实际测量效果比较这是德国DIAS红外公司做的测试,测量同一个电热塞或预热塞(GlowPlug)时做的热像仪测试,测试的红外热像仪如下:长波红外热像仪PYROVIEW640Lcompact+(-20~1200°C)短波红外热像仪PYROVIEW512Ncompact+(600~1500°C)采用相同的发射率、透过率。测量结果比较可见:短波红外热像仪测量的最高温度是960°C,而长波红外热像仪测量的最高温度是460°C--最高温度的误差达到了500°C右侧的长波红外热像仪的温度曲线波动很大,而左侧短波红外热像仪的温度曲线波动却很小使用红外热像仪进行夜间巡检,有效提升了电力设施的安全监测效率。OPTCSTCLT15红外测温仪性能

在线式红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。在线红外测温仪所测的温度是物体的辐射温度而不是物体的实际温度,由于黑体是不存在的,在同一温度下实际物体热辐射总量总比标准黑体辐射总量小,所以在线红外测温仪测出的温度肯定小于物体的真实温度。测温时应尽可能将红外测温仪发射率设置(针对可调节发射率的在线式红外测温仪)成与被测材料相同的发射率值的发射率,尽可能使测量示值与被测物的真实温度一致。在线红外测温仪的比较大优点是可实现非接触测量,并且可以容易地测得运动物体和难以接触的物体的温度。DSR56NV红外测温仪使用方法虽然,我们还是认为红外测温仪在抗击流感的是可以作为即时测量体温时有力的工具!

红外测温门也叫温度测量及金属探测安检门。其测温技术原理是:由于物体的红外辐射特性与它的表面温度有着十分密切的关系,因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度。这种技术测量的比较大优点是测试速度快,1秒钟以内可测试完毕,而且因为它只接收人体对外发射的红外辐射,没有任何其他物理和化学因素作用于人体,所以对人体无任何害处。此外,测温安检门保留了红外测温仪探测的功能,可以在体温高于基准线或探测到金属时报警。
电热塞在启动之后,2~3秒钟就很快温度就升上去了:金属电热塞(850°C,运行温度约1000°C)、陶瓷电热塞(900°C,运行温度约1150°C),这一点大家可以去查一下度娘。因此,要想非制冷长波红外热像仪测量电热塞的温度达到960°C,那么要怎么做呢?我们也知道,这必须要调整发射率!要调整透过率!但这500°C这么大误差,调发射率和透过率能调整过来吗?能调到960°C吗?其实,这种电热塞价值比较小,如果不是去电热塞研发,只是去生产,用红外热像仪去测温,就无比***了。这时比较好选择应该是红外测温仪,价格便宜且好用--如果想测温精度高,那么选择短波红外测温仪;如果很穷,那么可以选择便携式红外测温仪单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。

泵吸式气体检测仪的产品特点包括:1.采用高性能可充电锂电池,具有充电保护和低压保护功能;2.仪器内置震动警报器,适合于高噪音的环境下使用;3.可通过手机端或电脑端进行参数配置和灵敏度校准;4.防震外壳坚固耐用,适用于恶劣的环境下使用;5.采用高速CPU处理,具备自动故障识别、自动报警和高浓度超限自动保护功能;6.采用LCD显示和全中文菜单操作,可连续实时地显示气体浓度和对应的状态。泵吸式气体检测仪的检测原理与扩散式气体检测仪相同,通过仪器的传感器对样气进行检测,然后通过电路放大整理转换成对应数值显示在屏幕上。常用的传感器包括催化燃烧型传感器用于检测可燃性气体,以及电化学型传感器用于检测毒性气体。在石油化工行业等领域,泵吸式气体检测仪能够及时提供工作环境中所需检测的气体浓度。工作人员可以根据这些数据科学分析,判断是否进入该环境进行工作或采取相应的措施,以降低工作环境中气体的浓度。红外测温仪不能测量空气温度,红外测温仪一般是用于测量固体热源。德国DIAS红外测温仪高性价比
红外测温仪在用于光亮的或抛光的金属表面的测温时选型特别重要(如不锈钢、铝等)。OPTCSTCLT15红外测温仪性能
据不完全统计,一般情况下水泥回转窑系统表面散热约占整个烧成系统热耗的6%~12%,但不同生产线可能相差50%以上,因此如何准确完成系统表面散热的测定,对准确完成整个系统的热平衡评价是非常重要的。笔者在依据GB/T26281—2021《水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法》和GB/T26282—2021《水泥回转窑热平衡测定方法》标准进行表面散热测定时遇到了表内风速范围太窄的问题,当环境风速过大时,在标准附录上找不到对应系数,无法开展相关计算。本文首先从实际应用角度提供了针对测定的完善办法,同时介绍了国外某水泥集团对表面散热的计算方法,两种方法均可以很好地解决环境风速过大时红外测温仪准确计算问题,供从事测试工作的技术人员参考。 OPTCSTCLT15红外测温仪性能