非接触式红外测温仪

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非接触式红外线测温仪应用范围及优势

非接触式红外线测温仪应用范围及优势

非接触式红外线测温仪应用范围及优势

随着全球新冠疫情的爆发,防控疫情成为了当务之急。而疫情对于人的身体状

况的影响也成为了关注的热点。在这种情况下,非接触式红外线测温仪应运而生,成为防疫、人类健康保障的利器。

非接触式红外线测温仪的应用范围

非接触式红外线测温仪是一种新型的温度检测工具,它采用了红外线测温技术,不用接触被测者,测量速度快,精准度高,操作简便,对于下列场景的温度检测有着广泛的应用。

医院

在医院中,一些疾病的早期诊断、手术后的监测以及感染疾病人的筛检等都需

要使用非接触式红外线测温仪。其安全性和速度优势,可以对医护人员、病人的体温进行快速测量,提高诊疗效率。

学校

在学校中,可以使用非接触式红外线测温仪对学生入校和教师上岗时进行安全

检查,对于健康体温检测可以有效的协助学校监察和管理。

公共场所

在公共场所如火车站、机场、码头、体育馆和大型购物中心等处,可以使用非

接触式红外线测温仪,对进出人员进行体温检测,以保证人群与区域安全。

工厂和企业

在工厂和企业中,非接触式红外线测温仪可以用来测量机器设备、产品和锅炉

等的表面温度,以确保工人的工作环境安全以及机器设备的正常运转。

家庭

再如,在家庭中,非接触式红外线测温仪可以检测宝宝、老人和患病人群的体

温情况,并及时诊治。

非接触式红外线测温仪的优势

相较于传统的接触式温度检测方法,非接触式红外线测温仪有着很多优势。

非接触式

非接触式红外线测温仪在测量温度时不用与被测物接触,可以减少测量误差,同时避免了交叉感染等情况的发生,对防疫工作十分有利。

快速

非接触式红外线测温仪的测量速度非常快,只需1-3秒即可对被测体的温度进行测量,无需等待,提高了检测的效率。

非接触式红外测温仪正确使用方法

非接触式红外测温仪正确使用方法

非接触式红外测温仪正确使用方法

非接触式红外测温仪是一种非常方便和有效的工具,可以帮助我们快速测量物体或人体的温度,而无需接触物体表面。正确使用这种测温仪对于保证准确性和安全性非常重要。下面是一些使用非接触式红外测温仪的正确方法:

1. 准备工作:首先,确保你已经正确安装了红外测温仪的电池或电源,并按照说明书上的指示打开它。同时,确保测温仪的测量范围和测量距离适合你的需求。

2. 矫正测温仪:在使用红外测温仪之前,你应该将其矫正到一个已知温度的物体上,以确保其准确性。你可以使用一个温度已知的物体,如一个温度计,将其放在一个稳定的环境中,然后将红外测温仪对准该物体进行测量。如果测量结果与已知温度接近,那么你可以认为测温仪是准确的。如果不准确,你可以根据说明书上的指示进行校准。

3. 准备测量:在开始测量之前,确保你已经了解了测量物体的特性和环境条件。例如,如果你要测量人体温度,你应该知道在什么情况下测量最准确,如在室内、室外或有风的环境下。同时,确保测温仪的测量距离和角度适合你的需求。

4. 正确操作:在使用红外测温仪时,请确保你对准了测量对象。将测温仪对准物体或人体的表面,并按下测量按钮。保持测温仪与物

体或人体的距离稳定,并尽量避免干扰物体或人体的表面。

5. 读取结果:测温仪将立即显示测量结果。请注意,不同的红外测温仪可能有不同的显示方式,如数字显示或色彩显示。根据你的测温仪类型,阅读并记录所显示的温度值。

6. 注意事项:使用非接触式红外测温仪时,请注意以下事项:

- 确保测温仪的镜头清洁,并避免使用在灰尘、油脂或其他污染物表面进行测量。

非接触式红外线测温仪的优点及使用

非接触式红外线测温仪的优点及使用

非接触式红外线测温仪的优点及使用

在当今新冠病毒疫情肆虐的背景下,红外线测温仪已经成为了各地工作场所、学校、商场等公共场所的常备设备。相对于传统的接触式温度测量,非接触式红外线测温仪具有更为便捷、快速、安全等优点。本文从优势和使用方面分别探讨了非接触式红外线测温仪。

优点

非接触式

非接触式测温仪读取温度时无需接触人体,其工作原理是利用红外线感应人体的温度,而非直接测量体温器插入体腔来进行测量,这样就可以有效地减少交叉感染的风险。

高效便捷

非接触式红外线测温仪的测量速度非常快,一次测量通常只需要几秒钟,适合高流量场所的使用。而且,读数直接显示在屏幕上,操作方便,无需专业训练,任何人都可以使用。

精度较高

非接触式红外线测温仪的精度和可靠性不亚于传统体温计,准确性在±0.2℃以内,可以根据需要进行精度调整。

多功能

除了用于人体体温测量外,非接触式红外线测温仪还可以用于测量室内或室外物体,比如食品、水温、气温等,这种功能的多元性有助于提高设备的使用率。

使用

在使用非接触式红外线测温仪时,需要注意以下几点:

正确认识使用

非接触式红外线测温仪的测量范围和距离限制较小,用户能够准确理解设备需要测量的区域和距离。另外,不同的型号有不同的测量范围和距离限制,使用前需要查看设备说明书或请教专业人员。

保证测量准确

在非接触式测量时,测量距离和角度会影响测量数据的准确性,应保证设备和被测物体之间没有障碍物,如头发、汗水或帽子等,同时,应尽可能保持设备与测量物体垂直角度。

防止误判测量

在使用时,要小心被身体其他部位的热量,如手掌或脚底的热量等误判测量。此外,应在室温稳定的环境中使用非接触式红外线测温仪,如在阳光直射下或在有强风吹拂的空旷区域测量温度时要保证设备的可靠性。

红外线测温仪操作规程

红外线测温仪操作规程

红外线测温仪操作规程

引言概述:

红外线测温仪是一种非接触式测温工具,通过测量目标物体发出的红外辐射来获取温度数据。在各种工业领域和生活场景中,红外线测温仪被广泛应用。为了确保测温的准确性和安全性,正确操作红外线测温仪是非常重要的。

一、准备工作

1.1 确保红外线测温仪处于正常工作状态,电池电量充足。

1.2 清洁测温仪的镜头,确保没有灰尘或污渍影响测温准确性。

1.3 确保目标物体表面干燥,避免水汽或污渍影响测温结果。

二、测温操作

2.1 确定测温距离,根据测温仪的规格和要求,保持合适的距离进行测温。

2.2 瞄准目标物体,确保测温仪的光束准确瞄准目标物体的表面。

2.3 按下测温按钮,等待测温仪发出测温信号并记录温度数据。

三、数据处理

3.1 记录测温数据,确保准确记录每次测温的结果。

3.2 分析数据,比较不同时间点或不同位置的测温结果,找出温度变化规律。

3.3 存储数据,将测温数据保存在安全的地方,以备将来参考或分析。

四、安全注意事项

4.1 避免长时间直接照射人体或动物,以免对皮肤造成伤害。

4.2 避免在易燃或易爆环境中使用红外线测温仪,以免引发火灾或爆炸。

4.3 在测温过程中注意周围环境的安全,确保不会对他人或设备造成伤害。

五、维护保养

5.1 定期清洁测温仪的镜头和外壳,避免灰尘或污渍影响测温准确性。

5.2 定期更换电池,确保测温仪的正常工作。

5.3 定期校准测温仪,保证测温结果的准确性和可靠性。

结语:

遵循红外线测温仪的操作规程,可以确保测温的准确性和安全性,提高工作效率和质量。正确操作和维护红外线测温仪是每位使用者的责任,也是保障工作和生活安全的重要措施。

RS-820 无 接 触 式 红 外 测 温 仪 使用 手 册说明书

RS-820 无 接 触 式 红 外 测 温 仪 使用 手 册说明书

⑧ 摄氏度 oC/ 华氏度 oF
非接触式红外测温仪
4 56 7 8
5. 使用方法 ① 握住仪表手柄并使红外线传感器指向被测物体表面。 ② 扣动扳机以开机测量。如果电池充足显示器会亮,若不
亮或电池能量不足则请更换新电池。 ③ 放开扳机,HOLD 提示符出现在液晶显示屏上,表明读
数已被保持。按下激光按钮打开或关闭开关。并且按压 蜂鸣器按钮打开 / 关闭后照灯。 ④ 放开扳机大约 10 秒后仪表将自动关机。
20~380oC (68~716oF) ±1.0%oC ±1℃ (1.8oF)
±1oC (1.8oF)
响应时间
150ms
光谱响应
8~14um
超量程提示
液晶显示器上显示“----”
二极管激光器
操作温度 储存温度
输出 <1mW, 630~670nm, class 2 (II) 激光产品 0oC to 50oC (32oF to 122oF) -10oC to 60oC (14oF to 140oF)
时仪表需更换新电池。 ② 打开电池盖,取出旧电池放入新的 9V 电池并按原样盖紧
电池盖。
5
使用说明书
RS-820 编号:136-7890
非接触式红外测温仪
中文
非接触式红外测温仪
1. 描述 感谢您购买这款红外线测温仪。这是一款非接触式 ( 红外线 ) 温度测量仪。内置的激光笔可以提高目标的精确度,此款产 品操作便捷。非接触式 ( 红外线 ) 温度测量仪可用于测量物 体表面问题,有效的避开传统(接触式)测温仪不能达到的 领域。合理使用和爱护此产品可以连续使用数年。 2. 特征

非接触式红外体温计操作流程

非接触式红外体温计操作流程

非接触式红外体温计操作流程

1、用物准备:非接触式红外体温计。

2、环境准备:光线、温度适宜。

3、病人准备。

准备 1、在关机状态下,按“测量”键开机,LCD

屏全显1秒,显示“---℃”表示进入待机状态,

在待机状态下,按“测量”键测量,当LCD

屏显示温度时或提示音结束后才完成测量,时

间为1秒。

2、测量体温时,拨开头发,擦除汗水,将体

温计指向前额头正中央眉心上方并保持垂直,

距离额头正中在3cm~5cm 左右①。

3、测量时建议测3次左右,每次间隔时间为

3~5秒,以显示最多的一组数据为准。

操作方法 1、评估患者病情、配合情况。

2、评估测量环境的温度、光线、气流等情况。

3、解释目的、方法,取得病人的配合。

评估 处理用物:

1、使用消毒湿巾或含氯消毒液擦拭消毒机身

②,书写护理记录。

2、红外探测器一般不需处理,当发现红外探

测器脏污时,请用棉签沾取95%的无水酒精擦

拭,不可使用75%的酒精,会残留水的痕迹,

亦不可使用其他化学试剂。

注意事项:

1、如患者来自与测量环境温度相差较大的地方,需要在测量环境中等待5分钟以上再进行测量。

2、如是发烧患者额头出汗,使用冷敷等其他降温措施后,会使得测量结果偏低,应避免在这种情况下测温③。

3、测量温度时,患者周围环境稳定,不在风扇、空调的出风口等气流较大的地方、阳光直射的地方测量。

4、非接触式红外线体温测量计在临床工作中可用于新入院患者的体温初筛及体温正常患者的日常监测。若测得体温< 36.0℃或〉 37.0℃,可用水银温度计进行复测④。

5、清理机身时,水或酒精不要太多,以免损坏机器。

非接触红外额温计

非接触红外额温计

非接触红外额温计

什么是非接触红外额温计?

非接触红外额温计是现在疫情期间广泛使用的一种测量体温的仪器。它利用红

外线技术,能够在不与皮肤接触的情况下,快速准确地测量人体的额温。由于非接触红外额温计不需要与人体接触,因此可以有效地减少了传染病的传播。

如何使用非接触红外额温计?

使用非接触红外额温计非常简单。仪器通常有一块显示屏,可以显示测量结果。使用者只需将红外额温计对准被测者的额头,按下测量键即可。

需要注意的是,在使用红外额温计时,应该将被测者的额头暴露在空气中一段

时间,避免因为头发或汗水等因素对测量结果产生影响。另外,一些气温较低的环境下使用红外额温计,也可能会影响测量结果,因此建议在温度适宜的室内环境下使用红外额温计。

非接触红外额温计的优势

相比于传统的接触式体温计,非接触红外额温计具有以下的优势:

更加卫生

非接触红外额温计不需要与人体接触,减少了交叉感染的风险。

更加快速

使用非接触红外额温计可以快速测量体温,一般只需要几秒钟的时间。

更加准确

非接触红外额温计可以消除体温计不同部位测量的误差,提高了测量的准确性。

更加便捷

使用非接触红外额温计不需要接触被测者的身体,因此无论是在公共场所还是

个人使用,都更加方便。

非接触红外额温计的适用场景

非接触红外额温计广泛应用于以下场景:

健康管理

非接触红外额温计在健康管理中可以用于测量参与者的体温,随时掌握参与者的健康状况。

公共场所

非接触红外额温计在公共场所,如机场、车站、超市等场所中,可以迅速扫描体温较高的人员,有效地防止传染病的传播。

个人使用

非接触红外额温计可以作为个人家庭中必备的专业测温工具。随着人们健康意识的提高,越来越多的人开始关注自己的体温变化,非接触红外额温计在这个时候起到了很大的帮助。

非接触式红外测温仪的使用及注意事项及操作规程

非接触式红外测温仪的使用及注意事项及操作规程

非接触式红外测温仪的使用及注意事项及操

作规程

非接触式红外测温仪的使用及注意事项

红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器、信号处理、显示输出以及数据分析等部分构成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并变化为相应的电信号,该信号再经换算变化为被测目标的温度值。

使用非接触式红外线测温仪的优点:

非接触式红外测温仪接受红外技术进行测量,测量时不需接触被测物体,只需瞄准和按动板机就可快速精准测出表面温度,测量数据直接显示在LCD显示屏上.红外测温仪重量轻,体积小,使用便利,并能牢靠地测量热的,不安全的以及其它难于杰出的物体,而不会污染或损坏被测物体.

非接触式红外测温仪的使用方法

1、使用非接触式红外测温仪测量温度时,将非接触式红外测温仪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。

2、物距比(D:S)

指测量距离和被测物体表面积的比值,当非接触式红外测温仪和被测物体的距离增大时,则要求测温仪和被测物体的表面积更大。D:S=12:1

3、观测范围

确定要确保被测目标要大过本机的测量区域。被测区域的最少直径需在1.5平方厘米以上。

4、反射率

大多数有机材料及油漆或氧化材料的发射率为0.95(已设定在本机中),光滑或打磨的金属表面可能会导致测量值不准,进行补偿时需在其表面罩上带子或黑色油漆,并等待使之与下面的材料的温度一样,然后再进行温度测量。

5、按下电池开关,正确装上电池,按动开关按钮开机,LCD显示电池符号,温度数值,数值保留时间约7秒。

红外测温枪的使用方法和注意事项

红外测温枪的使用方法和注意事项

红外测温枪的使用方法和注意事项

一、概述

红外测温枪是一种非接触式测温工具,适用于多种场合,如医院、工厂、学校等。它可以快速、准确地测量目标物体的温度,操作简便,非常方便实用。然而,在使用红外测温枪时,用户需要注意一些使用方法和注意事项,以确保准确测量温度并保护仪器。

二、使用方法

1. 打开红外测温枪

要确保电池已经安装好,按下仪器上的开关按钮,打开红外测温枪。在屏幕上应能看到仪器的开机界面,表示仪器已启动。

2. 瞄准目标

将红外测温枪对准要测量的目标物体,按下扳机,观察屏幕显示的温度数据。确保仪器与目标物体之间无遮挡物,并且保持一定距离(通常为5-15厘米),以获得准确的测温结果。

3. 记录温度

当屏幕上的温度数据稳定后,可以记录下这个温度值。一些红外测温枪还可以储存测量数据,方便后续分析和比对。

4. 关机

使用完毕后,按下仪器上的关机按钮,关闭红外测温枪。这样可以延

长电池寿命,并且保护仪器。

三、注意事项

1. 环境温度

在使用红外测温枪时,要注意环境温度对测量结果的影响。过高或过

低的环境温度都会对仪器的测温精度造成影响。在特殊环境下使用红

外测温枪时,需要对测量数据进行修正。

2. 目标表面

红外测温枪一般用于测量物体表面温度,而并非内部温度。在测量过

程中要尽量确保目标表面清洁、光亮,以获得准确的测温结果。另外,特别光滑或反射性很强的表面也可能会影响测量准确性。

3. 测量距离

红外测温枪在测量距离范围内的测温精度更高,而且受到测量距离的

影响,因此在实际使用中需要根据仪器的说明书,选择合适的测量距离,以获得准确的测温结果。

非接触式红外测温仪安全操作及保养规程

非接触式红外测温仪安全操作及保养规程

非接触式红外测温仪安全操作及保养规程

近年来,随着新型冠状病毒疫情的爆发,非接触式红外测温仪成为

了人们测量体温的重要工具。由于使用方便、无需接触、快速、精准

等特点,这种测温仪被广泛应用于各个场所,如医院、机场、车站、

学校和企事业单位等。为了保障大众的健康和安全,应该学会如何正

确地使用和保养非接触式红外测温仪。

一、使用非接触式红外测温仪的注意事项

1.保持稳定

在使用非接触式红外测温仪时,需要保持测温仪与被测者保持稳定

的距离,一般约为5-15厘米。在测量过程中,测温仪和被测者之间不

要有任何障碍物,影响测量的准确性。

2.准确定位

横向准确定位非常重要,保证被测者的额头在测温仪的中央位置。

如果偏离真实位置测量,可能会出现较大误差,影响测量的准确性。

同时,还需要注意垂直方向保持垂直。

3.防止影响

在进行测量时,应注意周围环境,避免强光、大风等因素对测量的

影响。此外,非接触式红外测温仪不宜长时间处于高温或低温环境中。

4.正确测量方法

正确的测量方法可以通过以下步骤完成:

•第一步:开机校准;

•第二步:选择摄氏度或华氏度;

•第三步:使测温仪与被测物品间距不超过15cm,正对测量的部位;

•第四步:按下测量键进行测量;

•第五步:将所测得的数值记录下来。

5.无论测出的值高或低,都应准确报出

非接触式红外测温仪是精密仪器,正确操作可以确保测量数据准确。由于各人体体温正常值存在一定差异,因此在人体体温正常范围之外

测量到的体温值可能是一种症状,并不代表确诊。因此,在操作设备时,我们需要准确测量并及时报告值,避免误会。

二、非接触式红外测温仪的保养规程

非接触式红外测温仪

非接触式红外测温仪

7、 各 部 位 名 称 (1) 测 量 开 关 : 当 扳 动 开 关 时 显 示 温 度
值 , “S C A N” 同 时 显 示 , 当 松 开 开 关 转 为 “H O L D” 及 温 度 显 示 , 自 动 保 持 数 据 , 无 操 作2 0秒 后 自 动 关 机 。 (2) 镭 射 点 开 关 (3) 摄 氏 与 华 氏 温 度 转 换 开 关 (4) 背 光 灯 开 关 : 背 光 打 开 情 况 下 , 按 键 操 作 均 有 背 光 延 迟1 0秒 关 闭 功 能 。 (5) 显 示 屏 ( 详 见 图2) (6) 电 池 门 : 需 更 换 电 池 时 , 请 握 住 电 池门手指槽,并向外打开电池门。
D:S=12:1
38mm@ 75mm@ 132mm@ 300mm 900mm 1500mm
1.5"@ 12"
3.0"@ 5.3"@
36"
60"
3、 观 测范围: 一定要 确保 被测目标 要 大过本机的测量区域。被测区域的 最小直 径需在1. 5平方 厘米 以上 。推 荐最佳 测试距离 为20 CM(假设被测物 体大小 是10*10C M )。
产品规格 测量温度范围
测量精度
重复性 响应时间 响应波长 发射率 环境工作温度 相对湿度 贮存温度 重 量/尺 寸 使用电源

非接触式测温仪原理

非接触式测温仪原理

非接触式测温仪原理

非接触式测温仪原理,也被称为红外测温仪,采用了红外线辐射测温技术。其原理是基于物体的热辐射能量,通过测量物体发出的红外辐射来确定物体的表面温度。

红外线是一种电磁辐射,它的波长范围通常在0.7微米到1000微米之间。根据物体的温度不同,它会发出不同强度和波长的红外辐射。热辐射能量与物体的温度成正比,即温度升高,发射的辐射能量也会增加。

测温仪中的红外传感器可以探测到物体表面发出的红外辐射,并将其转化为电信号。这个电信号经过处理后,可以得到物体表面的温度数值。

红外测温仪的工作原理与测量物体的距离有关。通常,测温仪会使用一个镜头来聚焦红外辐射到一个感光元件上,如热电堆、热电阻或半导体器件。感光元件接收到红外辐射后,会产生微弱的电信号。测温仪会把这个电信号转换成温度数值,并在显示屏上显示出来。

非接触式测温仪的主要优点是它可以在不与物体接触的情况下,快速准确地测量物体的温度。这使得它在许多应用领域中具有重要的作用,例如工业生产、医疗保健、食品安全等。同时,红外测温仪的使用也更加方便和安全,可以避免了传统接触式测温方法可能带来的交叉感染或伤害的风险。

非接触式温度计原理

非接触式温度计原理

非接触式温度计原理

非接触式温度计利用红外辐射原理来测量物体的温度,其工作原理可以简述如下:

红外辐射是一种位于可见光和微波之间的电磁波。所有物体都会发射红外辐射,辐射强度和物体的温度成正比。非接触式温度计利用可以感测的红外辐射来测量物体的温度。

当使用非接触式温度计时,首先需要对准目标物体。然后,温度计会发射一束窄的红外线束或红外辐射波。这束波会与目标物体表面的红外辐射进行相互作用。

根据斯特凡-波尔兹曼定律,辐射的强度与物体的温度是呈线性关系的。非接触式温度计测量目标物体表面发射的红外辐射强度,然后通过一个内置的算法将其转换为相应的温度。

具体来说,温度计测量目标物体表面的红外辐射强度,然后将其转化为电信号。该电信号经过放大、滤波和处理后,会被转换成所需的温度数值,并通过显示屏或指示灯显示出来。

非接触式温度计的优点是可以在远距离范围内测量温度,而不需要接触物体表面。这使得它非常适用于测量高温物体、难以接触的物体、移动物体或不安全环境中的物体温度。此外,它的测量速度快,方便易用。

然而,非接触式温度计也存在一些局限性。首先,测量的是物体表面的温度,而非物体内部的温度。其次,不同材料的表面

特性以及环境条件可能会对测量结果产生一定的干扰。因此,在使用非接触式温度计时,需要根据具体情况选择合适的仪器和方法,并对测量结果进行适当的修正。

DT-8861 红外测温仪

DT-8861 红外测温仪

DT-8861 红外测温仪

DT-8861 红外测温仪是一种非接触式温度测量设备,可以测量目标表面的温度,在工业生产、医疗卫生、食品安全等领域得到广泛应用。

技术原理

DT-8861 红外测温仪通过接收目标表面反射的热辐射能量,并根据斯特尔温度

计原理将其转换成目标表面温度。红外测温仪可以根据物体的表面特性和颜色对测量结果产生影响。因此,在测量时需要注意目标表面的状态和颜色。

技术参数

•测量范围:-50℃~550℃

•精度:±1.5% 或±1.5℃

•分辨率:0.1℃/℉

•距离比:12:1

•响应波长:8~14μm

•工作温度:0℃~50℃

•储存温度:-20℃~60℃

•电源:9V

功能特点

非接触式测量

DT-8861 红外测温仪采用非接触式测量方式,无需接触目标表面,可以避免测

量过程中对目标物体造成损伤或影响其质量。

高精度测量

DT-8861 红外测温仪采用高精度测量模块,具有良好的稳定性和准确性,可以

满足不同行业的测量需求。

温度范围广

DT-8861 红外测温仪的测量范围为-50℃~550℃,适用于多种目标物体的测量,广泛应用于工业、医疗卫生、食品安全等领域。

显示直观

DT-8861 红外测温仪采用LED数码显示屏,可以清晰直观地显示测量温度值,方便用户迅速获取测量结果。

轻便易携带

DT-8861 红外测温仪体积小、重量轻,便于用户携带和操作。同时,该设备还

配备手柄,用户可以轻松地进行单手操作。

使用方法

1.打开电源开关,等待设备自检完毕;

2.瞄准目标物体表面,距离目标一定距离,确保红外测温仪的光斑覆盖

目标表面;

非接触式测温仪

非接触式测温仪

自动化仪表大作业

课题名称:非接触式测温仪

班级:

姓名:

一、方案选择

随着现代科学技术的发展,传统的接触式测温方式以不能满足现代一些领域的测温需求,对非接触、远距离测温技术的需求越来越大。本红外测温仪设计的出发点也正是基于此。

非接触式红外测温也叫辐射测温,一般使用热电型或光电探测器作为检测元件。此温度测量系统比较简单,可以实现大面积的测温,也可以是被测物体上某一点的温度测量;可以是便携式,也可以是固定式,并且使用方便;它的制造工艺简单,成木较低,测温时不接触被测物体,具有响应时间短、不干扰被测温场、使用寿命长、操作方便等一系列优点,但利用红外辐射测量温度,也必然受到物体发射率、测温距离、烟尘和水蒸气等外界因素的影响,其测量误差较大。

在这种温度测量技术中红外温度传感器的选择是非常重要的,而且不仅在点温度测量中要使用红外温度传感器,大面积温度测量也可使用红外温度传感器。本设计正是采用红外温度传感器这种温度测量技术,它具有温度分辨率高、响应速度快、不扰动被测目标温度分布场、测量精度高和稳定性好等优点;另外红外温度传感器的种类较多,发展非常快,技术比较成熟,这也是本设计采用红外温度传感器设计非接触温度测量仪的主要原因之一。

二、系统设计原理

远红外测温系统由以下几部分组成:远红外透镜及滤光系统、测试装置、A/D转换器、微处理机(单片机)和终端显示组成。结合红外测温的工作原理及实际操作的需要,进行了相关参数的计算和论证,在确定方案可行的情况下,最后得出远红外测温仪系统的原理框图如图2.2所示。远红外测温仪系统是集信号采集、数据处理、误差分析、输出显示及危险报警为一体的多功能、智能化的测温系统。而信号采集系统中最重要的是用滤光片收集远红外区域内(8~14um)的光谱,使红外测温的波长范围相对缩小,精度有所提高。因此,远红外测温仪在工业系统温度的测量上有更好的应用。随着现代技术的发展,红外测温仪的设计也越来越先进、品种越来越繁多、功能越来越齐全、价格不断的趋于稳定。

非接触测温仪

非接触测温仪

非接触测温仪

背景

随着当前新冠疫情全球范围内的爆发,人们对于防控疫情的重视程度也逐渐提高。其中,识别体温异常的活动成为重点关注的一个方面,这也因此催生了非接触测温仪这样的一种产品。

非接触测温仪又称为红外线测温仪,是一种可以在接触人体皮肤的情况下快速测量人体表面温度的检测工具。由于这种工具操作简单,结果准确,且不会造成二次传染等问题,因此近年来受到广泛的应用。在疫情防控领域中,非接触测温仪成为了一个重要的工具,不仅可以用于机场、火车站等公共交通场所的人员筛查,也可以应用于小区、学校、企业的门岗等地方。

工作原理

非接触测温仪采用的是红外线测量原理,通过测量物体表面的红外辐射量,从而测量物体表面温度。一般测温仪的检测范围可以从-50℃到1000℃这个范围。

在使用时,人员只需要将测温仪对准对象的额头进行测温,就能读取到对应的体温值。当体温超过对应的阈值时,警报将会自动启动,提示人员需要及时采取防疫措施。

但是,需要说明的是,非接触测温仪并非可以实现百分百的准确性。因为其受外界热环境影响较大,当环境温度变化较大时,测温结果也会相应地出现偏差。因此,在使用时需要确保使用环境的稳定性,以达到较高的准确性。

使用场景

非接触测温仪针对的是人体体表温度,因此其应用场景也主要是人际接触的地方。下面是一些常见的使用场景:

公共交通场所

如机场、地铁站、高铁站等。其主要目的是为了对进出人员的体温情况进行快速筛查,减少疫情的快速传播。此类场所通常也会配备体温测量仪,但是因为工作人员的数量有限,如果所有人员都要接触式测量,就会出现人员堵塞、交叉感染等问题,非接触测温仪则可以解决这个问题。

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毕业设计(论文)

题目非接触式红外测温仪

学生姓名:李林

指导教师:李宏升

理学院应用物理学专业061 班

非接触式红外测温仪

学生姓名:李林

所在专业:应用物理学班级:061

指导教师:李宏升

申请学位:学士

论文提交日期:20xx -xx-xx 论文答辩日期:20xx -xx-xx 学位授予单位:青岛理工大学

摘要:本文结合国内外红外技术的发展和应用,简绍了红外技术的基础理论,阐述了红外热像仪的工作原理、发展和分类。以及红外测温仪的原理和实现。

关键词:黑体辐射、红外测温仪、普朗克定律、热像仪。

目录

内容摘要

第一章概述

第二章红外基础理论

2.1 扫像仪原理

2.2热像仪的发展

2.3 热像仪分类

第三章红外测温仪的原理及实现

3.1红外测温仪的种类

3.2红外测温仪的工作原理

3.3红外测温仪的性能

第四章红外测温仪的选择

4.1确定测温范围

4.2确定目标尺寸

4.3确定距离系数(光学分辨率)

4.4确定波长范围

4.5确定响应时间

4.6 信号处理功能

4.7环境每件考虑

4.8 红外测温仪的优点

4.9 红外测温仪的缺点

4.10 使用注意事项

第五章结束语

参考文献

第一章概述

红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。

红外检测技术是“九五”国家科技成果重点推广项目,红外检测是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分

布情况,具有准确、实时、快速等优点。任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称“热像”。红外诊断技术正是通过吸收这种红外辐射能量,测出设备表面的温度及温度场的分布,从而判断设备发热情况。目前应用红外诊技术的测试设备比较多,如红外测温仪、红外热电视、红外热像仪等等。像红外热电视、红外热像仪等设备利用热成像技术将这种看不见的“热像”转变成可见光图像,使测试效果直观,灵敏度高,能检测出设备细微的热状态变化,准确反映设备内部、外部的发热情况,可靠性高,对发现设备隐患非常有效。

红外诊断技术对电气设备的早期故障缺陷及绝缘性能做出可靠的预测,使传统电气设备的预防性试验维修(预防试验是50年代引进前苏联的标准)提高到预知状态检修,这也是现代电力企业发展的方向。特别是现在大机组、超高电压的发展,对电力系统的可靠运行,关系到电网的稳定,提出了越来越高的要求。随着现代科学技术不断发展成熟与日益完善,利用红外状态监测和诊断技术具有远距离、不接触、不取样、不解体,又具有准确、快速、直观等特点,实时地在线监测和诊断电气设备大多数故障(几乎可以覆盖所有电气设备各种故障的检测)。它备受国内外电力行业的重视(国外70年代后期普遍应用的一种先进状态检修体制),并得到快速发展。红外检测技术的应用,对提高电气设备的可靠性与有效性,提高运行经济效益,降低维修成本都有很重要的意义。是目前在预知检修领域中普遍推广的一种很好手段,又能使维修水平和设备的健康水平上一个台阶。

采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度场的分布、测量任何部位的温度值,据此对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备非常方便、有效。

利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。它可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。

带电设备的红外诊断技术是一门新兴的学科。它是利用带电设备的致热效应,采用专用设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进而判断设备状况和缺陷性质的一门综合技术。

第二章红外基础理论

1672年,人们发现太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成,同时,牛顿做出了单色光在性质上比白色光更简单的著名结论。使用

分光棱镜就把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光。1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时,发现了红外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩形孔,孔内装一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩色光带附近放几支作为比较用的温度计来测定周围环境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一支温度计,比室内其他温度的批示数值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区,总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布太阳发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的“热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧,叫做红外线。红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质,红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃,对研究、利用和发展红外技术领域开辟了一条全新的广阔道路。

红外线的波长在0.76~100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。

温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红

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