Intrinsesch sécher Infraroutthermometer fir Biergbau CWH800
Modell: CWH800
Aféierung:
Infrarout-Temperaturmiesstechnologie gouf entwéckelt fir d'Temperatur op enger thermesch verännerter Uewerfläch ze scannen an ze moossen, hiert Temperaturverdeelungsbild ze bestëmmen an déi verstoppt Temperaturdifferenz séier z'entdecken. Dëst ass den Infrarout-Wärmebildgerät. Den Infrarout-Wärmebildgerät gouf fir d'éischt am Militär benotzt, an d'Firma TI vun den USA huet dat éischt Infrarout-Scan-Opklärungssystem op der Welt am Joer 19 entwéckelt. Méi spéit gouf d'Infrarout-Wärmebildgerät a Fligeren, Panzeren, Krichsschëffer an aner Waffen a westleche Länner benotzt. Als thermescht Zilsystem fir Opklärungsziler huet et d'Fäegkeet fir Ziler ze sichen an ze treffen däitlech verbessert. Fluke Infrarout-Thermometer sinn an der ziviler Technologie eng féierend Positioun. Wéi d'Infrarout-Temperaturmiesstechnologie wäit verbreet ka ginn, ass awer ëmmer nach en Uwendungsthema, dat et wäert ass ze studéieren.
De Prinzip vum Thermometer
Den Infraroutthermometer besteet aus engem optesche System, engem Photodetektor, engem Signalverstärker, enger Signalveraarbechtung, engem Displayausgang an aneren Deeler. Den optesche System konzentréiert d'Infraroutstralungsenergie vum Zil a sengem Siichtfeld, an d'Gréisst vum Siichtfeld gëtt vun den opteschen Deeler vum Thermometer a senger Positioun bestëmmt. D'Infraroutenergie gëtt op de Photodetektor fokusséiert an an en entspriechend elektrescht Signal ëmgewandelt. D'Signal geet duerch de Verstärker an d'Signalveraarbechtungskrees a gëtt an den Temperaturwäert vum gemoossenen Zil ëmgewandelt, nodeems en no dem internen Algorithmus vum Instrument an der Emissiounsfäegkeet vum Zil korrigéiert gouf.
An der Natur emittéieren all Objeten, deenen hir Temperatur méi héich ass wéi den absoluten Nullpunkt, stänneg Infraroutstralungsenergie an den Ëmfeld. D'Gréisst vun der Infraroutstralungsenergie vun engem Objet a seng Verdeelung no Wellelängt hunn eng ganz enk Bezéiung mat senger Uewerflächentemperatur. Dofir kann duerch d'Miessung vun der Infraroutenergie, déi vum Objet selwer ausgestraalt gëtt, seng Uewerflächentemperatur genee bestëmmt ginn, wat déi objektiv Basis ass, op där d'Miessung vun der Infraroutstralungstemperatur baséiert.
Prinzip vum Infraroutthermometer E schwaarze Kierper ass en idealiséierte Radiator, en absorbéiert all Wellelängte vun der Stralungsenergie, et gëtt keng Reflexioun oder Transmissioun vun Energie, an d'Emissivitéit vu senger Uewerfläch ass 1. Wéi och ëmmer, déi tatsächlech Objeten an der Natur sinn bal keng schwaarz Kierper. Fir d'Verdeelung vun der Infraroutstralung ze klären an ze kréien, muss e passenden Modell an der theoretescher Fuerschung ausgewielt ginn. Dëst ass de quantiséierten Oszillatormodell vun der Kierperhuelraumstralung, dee vum Planck proposéiert gouf. D'Planck Schwaarzkierperstralungsgesetz gëtt ofgeleet, dat heescht d'Spektralstralung vum schwaarze Kierper, ausgedréckt a Wellelängt. Dëst ass den Ausgangspunkt vun allen Infraroutstralungstheorien, dofir gëtt et Schwaarzkierperstralungsgesetz genannt. Nieft der Stralungswellelängt an der Temperatur vum Objet hänkt d'Stralungsquantitéit vun allen tatsächlechen Objeten och mat Faktoren wéi der Aart vum Material zesummen, aus deem den Objet besteet, der Virbereedungsmethod, dem thermesche Prozess, an dem Uewerflächenzoustand an den Ëmweltbedingungen. Dofir, fir d'Schwaarzkierperstralungsgesetz op all tatsächlech Objeten uwendbar ze maachen, muss e Proportionalitéitsfaktor agefouert ginn, deen mat den Eegeschafte vum Material an dem Uewerflächenzoustand zesummenhänkt, dat heescht der Emissivitéit. Dëse Koeffizient weist un, wéi no d'Wärmestralung vum aktuellen Objet der Schwaarzkierperstralung ass, a säi Wäert läit tëscht Null an engem Wäert manner wéi 1. Geméiss dem Gesetz vun der Stralung kënnen, soulaang d'Emissivitéit vum Material bekannt ass, d'Charakteristike vun der Infraroutstralung vun all Objet bekannt sinn. Déi Haaptfaktoren, déi d'Emissivitéit beaflossen, sinn: Materialtyp, Uewerflächenrauheet, physikalesch a chemesch Struktur a Materialdicke.
Wann Dir d'Temperatur vun engem Zil mat engem Infraroutstrahlungsthermometer moosst, moosst Dir als éischt d'Infraroutstrahlung vum Zil an hirem Band, an dann gëtt d'Temperatur vum gemoossenen Zil vum Thermometer berechent. Den monochromateschen Thermometer ass proportional zu der Stralung am Band; den zweifarwege Thermometer ass proportional zum Verhältnes vun der Stralung an den zwou Bänner.
Applikatioun:
Den CWH800 intrinsesch sécheren Infraroutthermometer ass eng nei Generatioun vun intelligenten intrinsesch sécheren Infraroutthermometeren, déi mat optescher, mechanescher an elektronescher Technik integréiert sinn. E gëtt wäit verbreet benotzt fir d'Uewerflächentemperatur vun Objeten an Ëmfeld ze moossen, wou brennbar an explosiv Gase präsent sinn. En huet d'Funktioune vun der kontaktloser Temperaturmessung, Laserleitung, Hannergrondbeliichtung, Displayhaltung, Nidderspannungsalarm, einfacher Bedéngung a praktescher Benotzung. Den Testberäich läit vun -30 ℃ bis 800 ℃. Et gëtt a ganz China keen eenzege Test iwwer 800 ℃.
Technesch Spezifikatioun:
| Reechwäit | -30℃ bis 800℃ |
| Opléisung | 0,1℃ |
| Reaktiounszäit | 0,5 -1 Sekonn |
| Distanzkoeffizient | 30:1 |
| Emissivitéit | Verstellbar 0,1-1 |
| Erfrëschungsrate | 1,4 Hz |
| Wellelängt | 8µm-14µm |
| Gewiicht | 240g |
| Dimensioun | 46,0 mm × 143,0 mm × 184,8 mm |







