(整理)怎样调整红外测温仪发射率

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红外测温仪使用方法怎么调节

红外测温仪使用方法怎么调节

红外测温仪使用方法怎么调节红外测温仪是一种非接触式温度测量设备,通过红外线来检测物体的表面温度。

红外测温仪具有操作简单、快速测温和高精度等优点,广泛应用于医疗、工业、建筑、食品安全等领域。

以下是红外测温仪的使用方法和调节技巧。

1. 准备工作在使用红外测温仪之前,首先需要准备好工作环境。

保持测温区域的良好照明,确保测温仪的测温范围内没有遮挡物。

同时,需要确认测温仪的电池电量充足,以确保正常使用。

2. 选择测温模式红外测温仪通常有不同的测温模式,如单点测温、多点测温、最大/最小温度测量等。

根据实际需要,选择合适的测温模式。

3. 调节测温范围红外测温仪具有不同的测温范围,用户可以根据需要进行调节。

一般来说,如果要测量高温物体,需要选择较大的测温范围;如果要测量低温物体,选择较小的测温范围可以提高测温精度。

4. 调节瞄准光标红外测温仪通常有一个瞄准光标,用于对准测温目标。

在使用过程中,用户可以通过调节瞄准光标的位置来准确瞄准目标物体。

有些红外测温仪还可以通过调节瞄准光标的大小来改变测温范围,这也是常用的调节手段。

5. 确定测量距离红外测温仪的测温范围和测量距离是相关的,一般来说,测量距离越近,测温范围越小,测量结果越精确。

根据实际情况,确定合适的测量距离。

6. 操作测温仪将红外测温仪对准所需测温目标,保持一定的距离,按下测温仪上的测量按键,即可完成测温。

在测量过程中,保持仪器与目标物垂直平行,不要受到其他光源的影响。

7. 注意环境因素在使用红外测温仪时,需要注意环境因素对测温结果的影响。

例如,测量物体表面有涂层或污垢时,会导致测温结果不准确。

此时,可以清洁物体表面或者调整测量角度,以获取更准确的测温结果。

8. 多次测量取平均值为了提高测温的准确性,建议进行多次测量并取平均值。

这样可以降低单次测量的误差,获得更可靠的测温结果。

9. 注意不同物体的发射率不同物体的发射率不同,会影响测温结果的准确性。

在使用红外测温仪时,需要根据测温对象的不同,选择合适的发射率。

红外线测温仪校准操作说明书

红外线测温仪校准操作说明书

红外线测温仪校准操作说明书操作说明书一、引言感谢您购买我们的红外线测温仪。

为了确保您能正确操作和使用该测温仪,我们特别为您提供本操作说明书。

请您详细阅读本说明书并按照指引进行操作。

二、产品介绍1. 外观和组成部分红外线测温仪外观美观、结构紧凑。

它主要由外壳、显示屏、按键、红外线接收器等部分组成。

2. 技术参数红外线测温仪的主要技术参数如下:- 测温范围:-50°C至800°C- 测温距离比例:12:1- 分辨率:0.1°C- 工作波长:8-14μm- 功率供应:9V电池请确保在操作测温仪之前,您已熟悉并了解该设备的技术参数。

三、校准准备在开始校准之前,请确保以下准备工作已完成:1. 充电:如果您的测温仪使用电池,请确保电池充满电。

2. 温度要求:确保待测温物体的温度在合适的测量范围内,以避免影响校准结果。

3. 校准环境:选择一个稳定的环境,避免温度突变、强光照射等情况,以确保准确的校准结果。

四、校准步骤请按照以下步骤进行红外线测温仪的校准:1. 打开测温仪:按下开关按钮,将测温仪打开。

2. 设置校准模式:在测温仪的菜单界面中选择校准模式。

3. 输入环境温度:在显示屏中输入当前环境温度。

您可以通过其他温度计获得准确的环境温度数值。

4. 对准校准源:将测温仪对准校准源,确保测温仪与校准源的间距符合要求。

5. 校准:按下校准按钮,测温仪将自动校准。

请耐心等待校准过程完成。

6. 校准结果:校准完成后,测温仪将显示校准结果,包括偏差值和准确度等信息。

7. 确认校准:如果校准结果符合您的预期,按下确认按钮保存校准结果;如果不符合,请重复校准步骤。

五、注意事项在使用红外线测温仪进行校准时,请注意以下事项:1. 安全操作:请勿将红外线测温仪对准人眼,避免直接照射人体、动物或高温物体。

2. 清洁保养:保持测温仪的镜头清洁,避免灰尘或污渍影响测温准确度。

3. 存储环境:将测温仪存放在干燥、通风的地方,避免高温、湿度等影响设备性能。

红外线测温的发射率参数及工作原理

红外线测温的发射率参数及工作原理

红外线测温的发射率参数及工作原理红外线测温的发射率参数及工作原理如何设置红外线测温的发射率参数利用红外线测温仪进行温度测量时,必需保证测温仪发射率设置正确,否则会得到不精准的测温结果。

由此可见,对于红外线测温来说,发射率是一个特别紧要的指标。

如何正确设置红外线测温的发射率参数?什么是发射率?发射率是目标表面辐射出的能量与相同温度黑体辐射能量的比值;它是由物体本身的材质决议的,例如,塑料的发射率为0.95,冰的发射率为0.98,玄武岩的发射率为0.7等等。

既然如此,为了获得正确的测量温结果,我们在用红外线测温仪测量温度前;应依据被测目标的材质,来设置正确的发射率参数,如何设置红外线测温仪的发射率参数呢?紧要有三种方法。

1、涂色法。

此种方法紧要是将被目标表面涂成黑色,并将测温仪发射率设置为黑色涂料(或黑色胶布)的发射率0.97(0.93),然后用红外线测温仪测量黑色部位的温度T1;再用红外线测温仪测量与黑色部位靠近部位的表面温度T2,调整红外线测温仪的发射率值,使T2*接近于T1,此时得到的发射率值即为被测目标的发射率。

2、比对法。

找一接触式测温探头,测量被测目标表面的温度,待温度达到稳定后,调整红外线测温仪的发射率;使得红外线测温仪测得的温度值与接触式测温探头测得的温度显示一致,此时的发射率即为被测目标的发射率。

3、查表法。

依据操作手册或相关文档供应的发射率表,依据被测目标的材质,查找相对应的发射率值进行设置。

大家可以依据实际情况,来对红外线测温仪的发射率进行设置,以获得精准的测量结果。

红外测温仪的工作原理红外测温仪技术的进展,其具有使用便利、测量精度高且测量距离远等优点为用户供应了各种功能及用途的仪器。

红外测温仪从原理上来说有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时;以下的特征将是紧要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看到,大面积的被测物可以常常不要瞄准器。

红外测温仪调整方法

红外测温仪调整方法

红外测温仪调整方法红外测温仪是一种用于非接触式测量物体表面温度的设备。

它可以通过红外线来检测物体表面的热辐射,并根据辐射的强度计算出物体的温度。

在使用红外测温仪时,正确的调整方法非常重要,可以确保测量结果的准确性。

以下是一些常见的红外测温仪调整方法。

1.环境调整:在进行测温之前,确保环境条件符合测量要求。

首先,要确保背景环境没有明显的热辐射源,如阳光直射、热风吹动的空调等。

另外,尽量选择相对干燥的环境,因为水蒸气会对红外测温仪的准确性产生影响。

2.距离调整:红外测温仪对于测量目标的距离非常敏感。

测量距离会影响测量区域的大小和测温精度。

不同型号的红外测温仪具有不同的最佳测量距离范围,应该根据生产商的推荐进行设置。

通常来说,测量距离应该保持在测温仪的最佳范围内,并且在测量距离范围内,目标物体的尺寸越大,测量精度越高。

3.反射率调整:红外测温仪在测量时需要考虑目标物体的反射率,因为不同的材质对红外辐射的吸收和反射能力不同。

一些红外测温仪具有可调整的反射率参数,可以根据目标物体的材质进行设置。

一般来说,黑色物体的反射率较低,而银色物体的反射率较高。

如果测量目标是镀锌钢板等反射率较高的物体,则需要将反射率参数调整为较高值。

4.环境温度补偿:红外测温仪在测量时需要考虑环境温度对测量结果的影响。

因为环境温度会对测量目标的热辐射产生干扰。

一些红外测温仪具有环境温度补偿功能,可以通过测量环境温度并进行补偿来提高测量精度。

5.多次测量:为了确保测量结果的准确性,建议对同一目标进行多次测量,并取平均值。

由于红外测温仪对于目标物体表面温度的测量具有一定的随机误差,多次测量可以减小误差并提高测量精度。

总的来说,红外测温仪在使用前需要进行一系列的调整,包括环境调整、距离调整、反射率调整、环境温度补偿和多次测量。

这些调整方法可以确保测量结果的准确性,并提高红外测温仪的性能和可靠性。

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用方法1.操作测温仪测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。

若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会自动关闭。

测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。

松开扳机以保持温度读数。

一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。

激光仅用于瞄准目标物体。

1)找出热点或冷点要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。

然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。

见图 5。

图5 找出热点或冷点2)距离与光点尺寸随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。

光点尺寸表示 90 % 圆内能量。

当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。

见图 6。

图6 距离与光点尺寸3)视场要确保目标大于光点的大小。

目标越小,则应离它越近。

(见图7)图7 视场4)发射率发射率表征的是材料能量辐射的特征。

大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为 0.95。

如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。

等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。

测量盖有胶带或油漆的表面温度。

如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。

即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。

5)用户设置操作SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。

按黄色键可直接保存设置并退出。

6)发射率设定此功能为改变发射率的值。

设定时“E=0.”字样闪烁。

单击▲递加0.01,长按快速增加,当加到1.00后停止。

单击▼递减0.01,长按快速减少,当减到0.10后停止。

可根据不同被测物体设置相应的发射率。

请参见表2。

表内所列的发射率设置为对典型情况的建议。

红外测温枪的设置和调整方法

红外测温枪的设置和调整方法

红外测温枪的设置和调整方法随着科技的不断发展,红外测温技术已经成为了现代工业、医疗、建筑等领域中不可或缺的重要技术手段。

而作为红外测温技术的核心设备,红外测温枪的设置和调整方法也非常重要,直接影响了红外测温的精度和准确性。

本文将详细介绍红外测温枪的设置和调整方法。

一、红外测温枪的基本原理红外测温枪是一种利用红外线辐射能量来测量物体表面温度的仪器。

其基本原理是利用物体表面的红外线辐射能量,通过传感器将其转化为电信号,再经过处理和计算,得出物体表面的温度值。

红外测温枪的核心部件是传感器,其主要由红外接收器、光学透镜、滤波器、信号放大器、模拟数字转换器等部分组成。

当红外线辐射能量照射到物体表面时,红外接收器会将其转化为电信号,然后经过滤波器、信号放大器等部分的处理,最终转化为数字信号输出。

二、红外测温枪的设置方法1. 选择合适的测温距离红外测温枪的测温距离一般在0.5米至1米之间,因此在测量时需要选择合适的测温距离,以保证测量的准确性。

一般来说,测温距离越近,测量的准确性越高,但同时也会受到环境因素的影响。

2. 设置测温范围红外测温枪的测温范围一般在-50℃至1000℃之间,因此在使用前需要根据实际需要设置测温范围。

如果测量范围设置不当,可能会导致测量误差增大或无法正常测量。

3. 调整红外测温枪的视野红外测温枪的视野范围一般在10度至60度之间,因此在使用前需要调整红外测温枪的视野范围,以保证测量的准确性。

一般来说,视野范围越大,测量的准确性越高。

4. 设置反射率红外测温枪在测量不同物体表面温度时,需要根据物体表面的反射率进行相应的调整。

一般来说,不同材料的反射率不同,因此需要根据不同的物体表面材料进行相应的反射率设置。

三、红外测温枪的调整方法1. 校准红外测温枪的测量误差红外测温枪在使用一段时间后,可能会出现测量误差的问题,需要进行相应的校准。

校准方法一般有两种:一种是使用标准温度源进行校准,另一种是使用对比测量法进行校准。

红外线测温仪红外线测温仪怎么调

红外线测温仪红外线测温仪怎么调

红外线测温仪-红外线测温仪怎么调红外线测温仪的应用电力:燃煤发电厂、燃气供热电厂、水电站、核电站、地区供热管网、大型电力变压器的温度保护和信号传送等。

冶金:铝厂、铜厂、钢厂等。

石化:采油、输油管路、石化厂、炼油厂。

一般工业:冷冻机厂、空调厂、冰箱厂、啤酒厂、制药厂、汽车厂。

温度元件制造厂:铂电阻、热电偶及补偿导线电缆、温度开关、温度传感器制造厂。

交通运输:机场的飞机维修、大型运输动力系统维修、远洋海运作为在役维修测量手段。

Aikom产品在中国市场推出的主要有二个系列四种型号。

PD-1025特点是采用半导体制冷技术,在摄氏20度环境温度下最低温度可以达到-25度,高温能达到105度。

PD-2300的特点是槽体有效尺寸深,加热元件使用24V直流,安全性好和静电影响小,利用机内风扇冷却而不需要外压缩空气,采用锥形槽体和传热套管,热阻极小传热快,温场经过特殊补偿,温度范围为环境温度至摄氏400度。

PD-2800的特点是可以提供摄氏720度的高温源,升降温速度快,使用方便,操作简单,经济实用,特别适用于工业现场使用。

但由于采肒型热电偶作为槽体测温元件,适用于高温而精度要求不高场稀?BR》PD-2600是Aikom 公司最新推出的高精度,高稳定性,高温槽体,标定后的精度为正负℃满量程非线性误差。

它还可以通过选购一个软件,用以实现十段可编程升降温速率控制,用来模拟和实现工业现场实际工艺流程。

也可以输入1-5V过程电压信号,用以改变槽体控温单元的设定值构成环路控制。

总之,它是一台功能强大的计算机程控小型便携式恒温槽,是世界上同类产品中性能优异的代表作。

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。

如何调整红外测温仪发射率

如何调整红外测温仪发射率

如何调整红外测温仪发射率红外测温仪是利用物体辐射红外线的原理来测量物体表面温度的仪器。

而发射率是红外测温仪能够准确测量物体表面温度的一个关键参数,因此调整红外测温仪的发射率非常重要。

发射率是一个介于0和1之间的数值,用来描述物体辐射能力的大小。

发射率越高,物体辐射的能量越多,测温仪测得的温度就越准确。

不同材料的发射率普遍存在差异,因此在使用红外测温仪之前,需要根据被测物体的材料来调整测温仪的发射率。

下面是一些调整红外测温仪发射率的方法:1.使用预设发射率:一些红外测温仪可以提供一些常见材料的预设发射率,用户可以从预设列表中选择适合的发射率。

这种方法简单易行,但是对于特殊材料或不同表面处理的物体来说,可能会引入一定的误差。

2.查找发射率表:另一种方法是查找相关的发射率表,这些表中列出了许多常见物体材料的发射率数值。

用户可以根据被测物体的材料,在表中找到相应的发射率数值并进行设定。

这种方法相对准确,但是需要额外的查找工作。

3.利用样品与测温仪校准:如果红外测温仪可以进行校准的话,可以利用已知温度的样品与测温仪进行校准。

首先,将样品置于已知温度环境中,然后使用红外测温仪测量样品的温度。

根据已知温度和测量温度的差异,可以计算得到红外测温仪的实际发射率,并进行设定。

4.实验测量发射率:另一种方法是利用实验测量的方式来确定物体的发射率。

首先,使用红外测温仪测量一个物体的温度,再使用其他准确的温度测量仪器(如热电偶或热电阻温度计)测量同一物体的温度。

比较红外测温仪测量的温度和准确测量仪器测量的温度差异,可以用来计算物体的发射率。

无论采用哪种方法来调整红外测温仪的发射率1.保持测温仪与被测物体之间的距离适当,以确保测量准确性。

2.考虑被测物体的表面处理情况,对于不同的材料和表面处理方式,发射率可能有所差异。

3.注意测温仪的环境条件,如温度、湿度等,这些因素也可能会对测量结果产生影响。

总之,发射率是红外测温仪进行准确测量的重要参数。

红外体温计校准的方法

红外体温计校准的方法

红外体温计校准的方法在当前的医疗和日常健康监测中,红外体温计因其非接触式测量、快速便捷等优点而被广泛使用。

然而,为了确保测量结果的准确性和可靠性,定期对红外体温计进行校准是至关重要的。

接下来,让我们一起详细了解一下红外体温计校准的方法。

首先,我们需要明确什么是校准。

校准就是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

简单来说,就是通过一系列的标准和操作,让我们的体温计测量结果更加准确。

在进行红外体温计校准之前,我们需要准备一些必要的工具和设备。

常见的校准工具包括标准黑体源、高精度温度计、恒温槽等。

标准黑体源是校准过程中的关键设备,它能够提供稳定且准确的温度辐射,作为红外体温计测量的标准参考。

高精度温度计则用于测量标准黑体源的实际温度,以确保校准的准确性。

恒温槽则可以保持稳定的环境温度,减少外界因素对校准结果的影响。

接下来,我们开始具体的校准操作。

第一步,将红外体温计和高精度温度计放置在恒温槽中,让它们在相同的环境温度下稳定一段时间。

这一步的目的是消除温度差异对测量结果的影响。

然后,将标准黑体源设置到不同的温度点,例如 35℃、37℃、40℃等常见的人体温度范围。

在每个温度点上,先用高精度温度计测量标准黑体源的实际温度,并记录下来。

接着,使用待校准的红外体温计对准标准黑体源进行测量。

多次测量并记录测量结果。

需要注意的是,在测量过程中,要保持红外体温计与标准黑体源的测量距离和角度符合产品说明书的要求,以确保测量的准确性。

完成测量后,将红外体温计的测量结果与高精度温度计测量的标准温度进行比较。

如果测量结果存在偏差,就需要根据红外体温计的说明书进行校准调整。

对于一些可以手动校准的红外体温计,通常会有校准按钮或调整螺丝。

通过按下校准按钮或调整螺丝,使红外体温计的测量结果与标准温度尽可能接近。

在调整过程中,要逐步进行,每次调整后都要重新进行测量和比较,直到达到满意的校准效果。

发射率修正

发射率修正

Fluke Corporation 热像仪可望可及,问题点即拍即得更多热像仪信息请参考: http://www .fluke. com. cn / theory – Emissivity – 20080911 发 射 率 修 正发射率是影响红外温度检测精度的重要参数之一,因各目标 表面性质不尽相同,故发射率会有很大差别;若不能准确设置发射率,则会造成测量误差,本章讲述的是如何修正发射率,满足客户精确测量的需求。

热像仪原理 — 发射率什么是发射率?发射率是指物体表面辐射出的能量与相同温度的黑体辐射能量的比率。

(黑体是一种理想化的辐射体,可辐射出所有的能量,其表面的发射率为1.00)各种物质的发射率是由物体的本身材质所决定,相同的温度下,物质不同,向外辐射的能量也会不同。

例如下图,电工绝缘胶带贴在不锈钢杯的表面,将红外热像仪的发射率设为胶带的发射率(0.93),同时使用接触式热电偶测量温度,可以看到绝缘胶带处温度与接触式测温一致,而不锈钢杯表面与胶带的发射率不同,故温度显示有较大差别。

影响发射率的因素有哪些?我们将检测的目标分为非金属和金属材料两大部分,大多数非金属材料(如塑料、油漆、皮革、纸张等)发射 率可设置为0.95,相同材质、不同颜色的目标其发射率非常接近,误差通常不超过测量精度范围;部分表面光 亮的非金属材料发射率较低(如瓷砖、玻璃等),这些材料需要参考后页内容进行发射率确认。

金属材料的发射率会受到下列因素的影响:材料 不同材料的发射率不同,如铜的发射率一般来说比铝高。

表面光洁度 通常表面粗糙的材料发射率比光洁表面高。

表面颜色 以黑色为代表的深色系表面发射率比浅色系高。

表面形状 表面有凹陷、夹角或不平整规则的部位比平整的部位发射率高, 如通常我们在检测模具加热时会 发现温度有偏高的部位,但实际上该模具温度是均匀的,偏高的位置往往是表面不规则的部分。

发射率确定方法 – 查表法查阅发射率表确定相应材料的发射率。

红外测温枪的设置和调整方法

红外测温枪的设置和调整方法

红外测温枪的设置和调整方法随着科技的不断发展,红外测温技术已经广泛应用于各个领域。

红外测温枪作为一种常见的红外测温设备,其使用方便、测量精度高、反应速度快等优点,被广泛应用于工业、医疗、安防等领域。

然而,由于其特殊的工作原理和使用方法,很多人在使用红外测温枪时会遇到各种问题。

本文将介绍红外测温枪的设置和调整方法,帮助读者更好地使用红外测温枪。

一、红外测温枪的工作原理红外测温枪是一种利用红外线辐射能够测量温度的设备。

它通过测量被测物体表面的红外辐射能,转换为温度值。

红外测温枪的工作原理与黑体辐射定律相关,即黑体辐射的辐射能量与其绝对温度成正比。

因此,红外测温枪可以测量物体表面的辐射能量,并通过计算转换成温度值。

二、红外测温枪的设置方法1. 开启红外测温枪:通常情况下,红外测温枪都是通过按下电源按钮来开启的。

在开启红外测温枪之前,要确保其电池已经充满电。

2. 选择测量模式:不同的红外测温枪有不同的测量模式。

例如,有些红外测温枪可以选择单点测量模式,有些则可以选择多点测量模式。

在选择测量模式之前,需要先了解不同模式的特点,以便能够选择最适合自己需求的模式。

3. 设置测量距离:红外测温枪可以通过调整测量距离来获得更准确的测量结果。

一般情况下,红外测温枪可以测量的距离范围为0.5米至1.5米之间。

在设置测量距离时,需要注意保持测量距离的稳定性,否则会影响测量精度。

4. 设置环境温度:环境温度是影响红外测温枪测量精度的重要因素之一。

因此,在使用红外测温枪时,需要先测量环境温度,并将其设置到红外测温枪中。

这样可以有效地减少环境温度对测量结果的影响。

5. 设置温度范围:不同的红外测温枪有不同的温度范围。

在使用红外测温枪时,需要先了解其温度范围,并将其设置到红外测温枪中。

这样可以保证测量结果的准确性。

三、红外测温枪的调整方法1. 调整发射率:发射率是指物体表面向外辐射的能量占其总辐射能量的比例。

不同的物体表面发射率不同,因此,在使用红外测温枪时,需要根据被测物体的表面发射率进行调整。

红外热像检测发射率修正方法

红外热像检测发射率修正方法
查阅方法
注意事项
发射率确定方法 – 绝缘胶带法
发射率确定方法 – 喷漆法
操作方法
适用场合
发射率确定方法 – 涂抹法
操作方法
适用场合
操作方法 建议使用Fluke 566或Fluke 17B的接触式测温功能。 (右侧图片红圈处) 适用场合 测量方便,但需注意现场是否允许进行表面接触 测温。(特别是带电、运动等现场) 注意事项 应使热电偶与被测目标表面接触良好,同时要求测试的数据必须是温度稳定后的数据。
影响发射率的因素
发射率确定方法 – 查表法
,查看附录C 发射率值; 进入SmartView软件→帮助→内容→目录→双击”测得准确的温度”→发射率表; 查询Ti40,Ti45,Ti50,Ti55产品手册附录C 发射率值。
此方法仅用于参考,帮助大致判断该材料发射率的可能范围,但不建议在需要精确测温的场合下使用。 查阅发射率表确定相应材料的发射率。
用接触式温度计,如热电偶、热电阻等直接测量物体表面温度,然后通过调整红外热像仪发射率,直到热像仪所测得的表面温度与接触式接触式温度计测得的表面温度相同或接近,此时的发射率即为目标物体正确的发射率。
发射率确定方法 – 接触温度计法
Ti10在仪器上无法更改发射率,针对这种情况,解决方 案如下: 使用软件:任意一台Fluke红外热像仪(包括Ti10)拍摄的红外热 图(非BMP格式)都可以在软件上进行发射率修正,修正范围可 以任意选择,软件提供了多点/区域发射率修正的功能。对于目标 材料状况比较复杂的现场,建议发射率设置为0.95时进行热图拍摄 ,在软件上进行不同目标材料的发射率修正。 对比法:以正常运行的相同设备进行参照对比,因目标状态相同 ,可以使用对比方法进行检测;为确保不受环境温度变化的影响, 建议在同一空间内进行对比,对比时请注意该设备是否处于正常负 载,若不是则可能对参照结果带来误差。 例如三相输入接线排,材质为铜,建议在正常负载下三相最高温差 不超过10℃。

该如何设置红外线测温的发射率参数

该如何设置红外线测温的发射率参数

该如何设置红外线测温的发射率参数红外线测温是一种无接触且快速的测量方法,广泛应用于工业、医疗、冶金等领域。

其中,红外线测温仪根据目标物体表面的辐射能量来测量温度,并且需要设置目标物体的发射率参数。

本文将介绍红外线测温的发射率参数设置方法。

什么是发射率发射率是指物体表面对光的反射与吸收能力的度量值,通常用ε 表示。

发射率在 0 到 1 之间取值,其中 0 表示光被完全反射,1 表示光被完全吸收。

发射率值的不同会导致测温的误差。

在红外线测温仪中,需要设置目标物体表面的发射率值,以保证测得的温度值尽量准确。

因此,正确设置目标物体的发射率参数非常重要。

如何设置发射率设置发射率需要根据具体的目标物体进行,因为不同的物体表面发射率存在差异。

下面介绍两种常用的发射率设置方法。

目测法通过对目标物体进行目视观察和比较,根据经验或者外观判断进行发射率的估值。

目测法配合使用恒温箱,将目标物体和恒温箱内的热源保持同样的温度,用红外线测温仪对目标物体和恒温箱内的热源进行测量,再分析两者的温度差异,进行发射率的估值。

参考表法通过查阅相关的发射率参考表,根据目标物体的材质、表面质量等参数选择对应的发射率数值进行设定。

发射率参考表是一个表格,基于实验数据和经验公式计算而来。

不同品牌的红外线测温仪提供的参考表可能存在差异,需要注意选择合适的参考表进行设置。

注意事项•必须与目标物体表面距离一致•目标物体表面需要清洁干燥、光洁度高•参考表法差异较大,需要注意选择正确的参考表和根据实际情况进行微调结论目标物体的发射率是红外线测温的重要参数,正确设置发射率可以保证测量结果的准确性。

发射率的设置需要基于目标物体的实际情况选择对应方法进行,具体操作建议参考红外线测温仪的说明书。

红外测温仪发射率

红外测温仪发射率

红外测温仪发射率
红外辐射率=发射率-反射率
反射率与发射率成反比,物体反射红外辐射的能力越强,其本身红外辐射的能力就越弱。

通常采用目测的方法可大致判断物体的反射率大小,新铜的反射率较高而发射率较低(0.07-0.2),被氧化的铜的反射率较低而发射率较高(0.6-0.7),因重度氧化而变黑的铜的反射率甚至更低,而发射率则相应会更高(0.88)。

绝大多数涂有油漆的表面发射率都非常高(0.9-0.95),而反射率则可以忽略不计。

对于绝大多数红外测温仪来说,唯一需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。

通过调整测温仪发射率,可以补偿部分材料表面红外辐射能量不足的问题,尤其是金属材料。

只有被测物体表面附近存在并反射高温红外辐射源时才需要考虑反射率对测量的影响。

红外线测温仪的使用方法和校准技巧

红外线测温仪的使用方法和校准技巧

红外线测温仪的使用方法和校准技巧红外线测温仪是一种简单、快捷、非接触式的温度测量工具,被广泛应用于医疗、工业、建筑和家庭等领域。

它通过感应目标物体发出的红外线辐射,将其转化为温度值,从而实现对目标对象的温度测量。

在正确使用红外线测温仪之前,有一些基本的使用方法和校准技巧需要掌握。

首先,使用红外线测温仪前需注意仪器的正确使用姿势。

将仪器与目标物体保持垂直距离,并保持一定的测温距离。

一般来说,测温距离为目标物体直径的2~5倍。

同时,要确保测温仪与其他热源或反射物体之间的遮挡物,以避免测量结果的准确性受到干扰。

其次,红外线测温仪的瞄准功能十分重要。

在测温之前,应将仪器的激光瞄准点对准目标物体的中心。

瞄准点通常位于测温仪的正中心,可以通过查看仪器的说明书来找到。

这样,可以保证测温仪准确地测量目标物体的温度,避免因瞄准位置不准确导致的误差。

另外,红外线测温仪在不同环境下的使用要注意温度校正。

由于环境温度的变化会对测温仪的测量结果产生影响,所以在使用之前要确保红外线测温仪处于理想的工作环境中。

理想的环境温度范围通常为0~50摄氏度。

如果测温仪长时间处于低温环境,应提前将其放置在室温环境中适应一段时间后再进行使用,以保证测量结果的准确性。

此外,红外线测温仪的测量范围也是一个需要注意的问题。

不同的红外线测温仪具有不同的测量范围,一般在仪器上会标明。

在使用时,要确保被测目标物体的温度在测量范围之内,否则测量结果将不准确或无法测量。

如果需要测量超出测量范围的高温目标物体,可以考虑选择更高测量范围的红外线测温仪。

最后,对于长时间使用的红外线测温仪,定期进行校准十分重要。

在使用时,可以将测温仪对准一个已知温度的标准物体,比如水或冰,然后通过调整仪器上的修正功能,将测得的温度值与标准温度对比,进行校准。

校准间隔通常为每年一次,具体校准方法可以参考仪器的说明书。

红外线测温仪的使用方法和校准技巧对于准确测量目标物体的温度至关重要。

红外体温计校准的方法

红外体温计校准的方法

红外体温计校准的方法在当前的医疗卫生领域以及日常生活中,红外体温计因其非接触式测量、快速便捷等特点,得到了广泛的应用。

然而,为了确保测量结果的准确性,定期对红外体温计进行校准是至关重要的。

下面,我们就来详细了解一下红外体温计校准的方法。

首先,我们需要明确红外体温计的工作原理。

红外体温计是通过测量人体表面散发的红外线能量来计算体温的。

其核心部件是红外传感器,它能够将接收到的红外线转化为电信号,然后经过一系列的处理和计算,得出体温值。

在进行校准之前,我们要做好准备工作。

需要准备一个经过校准的高精度标准温度计,其测量范围应覆盖红外体温计的测量范围。

同时,还要确保校准环境的温度和湿度相对稳定,避免外界因素对校准结果产生影响。

接下来,我们可以开始进行校准操作。

常见的校准方法有以下几种:第一种方法是比较法。

将标准温度计和待校准的红外体温计同时测量同一个稳定的温度源,比如恒温槽。

恒温槽能够提供一个精确且稳定的温度环境。

在测量时,要确保温度计和体温计的测量部位与温度源充分接触,并且保持相同的测量时间。

然后,将标准温度计测量得到的温度值与红外体温计测量得到的温度值进行比较。

如果两者存在偏差,就需要根据偏差值对红外体温计进行调整。

第二种方法是黑体校准法。

黑体是一种能够完全吸收所有入射光线并且不会反射或透射光线的理想物体,其表面的发射率为 1。

使用黑体炉作为校准源,将红外体温计对准黑体炉的测量口进行测量。

黑体炉可以设置不同的温度值,通过与黑体炉设定的标准温度进行对比,来校准红外体温计。

在进行校准的过程中,需要注意以下几点:一是要严格按照红外体温计的说明书进行操作,不同型号的体温计可能会有一些细微的差别。

二是校准的频率要根据使用情况来确定。

如果红外体温计使用频繁,建议每隔一段时间就进行一次校准;如果使用较少,可以适当延长校准间隔。

三是在校准过程中,要认真记录校准的数据,包括标准温度值、红外体温计测量值、校准时间等,以便日后查阅和分析。

红外测温仪的光路选择和发射率

红外测温仪的光路选择和发射率

红外线测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。

对于单色测温仪,在进行测温时,被测物体面积应充满测温仪视场。

建议被测目标尺寸超过视场大小的1.5倍关系为好。

如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入红外测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。

相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。

红外测温仪测量温度时一定要保证被测目标尺寸大于光斑尺寸。

如果被测目标较小,你就需要离被测目标更近一些。

MS便携式测温仪为例:其光路包含精密的光学镜头和光学焦点设计,使距离测温仪140mm 内的测量光斑直径为13mm,然后光斑尺寸会随着距离增加而增大,如1米处的光斑直径为50mm。

测温仪距离与光斑尺寸的比率也称为光学分辨率,MS的光学分辨率是20:1,相应的光斑尺寸可以通过距离和光斑尺寸的比率为20:1近似计算。

光路图中的目标与视场(建议目标应充满视场, 通常1.5倍关系)
MS LT、MSplus LT、MSpro LT型便携式测温仪
温度量程:-32 °C ~ 420 °C和530 °C~760 °C
距离系数:20:1/40:1。

红外测温仪校准方法

红外测温仪校准方法

红外测温仪校准方法
红外测温仪是一种常见的非接触式温度测量工具,它适用于多种不同的环境和温度范围。

然而,红外测温仪也需要定期校准以确保其准确性和可靠性。

以下是红外测温仪校准的方法:
1. 环境温度校准:将红外测温仪对准一个已知温度的物体,确保环境温度稳定并与物体表面温度相同。

然后调整红外测温仪的环境温度补偿值,使其显示与已知温度相同。

2. 黑体校准:将红外测温仪对准一个已知温度的黑体,确保环境温度稳定并与黑体表面温度相同。

然后将红外测温仪的测量值与黑体的真实温度进行比较,调整红外测温仪的测量系数以使其准确。

3. 比较法校准:将红外测温仪对准一个已知温度的物体,并将其测量值与另一个准确的温度测量工具的测量值进行比较。

如果红外测温仪的测量值与另一个工具的测量值不同,则需要调整红外测温仪的测量系数或校正其测量误差。

红外测温仪的校准频率取决于其使用频率和环境条件。

通常建议在每次使用前对红外测温仪进行校准,以确保其测量结果的准确性和可靠性。

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红外测温枪的设置和调整方法

红外测温枪的设置和调整方法

红外测温枪的设置和调整方法红外测温枪是一种通过红外线辐射来测量物体表面温度的仪器。

它被广泛应用于工业、医疗、矿山等领域,用于无接触式的温度测量。

为了确保测温的准确性和可靠性,需要正确设置和调整红外测温枪。

下面将详细介绍红外测温枪的设置和调整方法。

1.选择适当的红外测温枪首先需要选择适合实际需要的红外测温枪。

不同型号的红外测温枪具有不同的测温范围、测量精度和其他功能。

根据实际应用需求选择合适的仪器,并确保所选的仪器满足所需测温范围和精度的要求。

2.了解测温范围和测量精度在使用红外测温枪之前,需要了解其测温范围和测量精度。

不同的红外测温枪有不同的测量范围和精度,用户应选择适合自己需要的仪器,并了解其准确性和可靠性。

3.温度单位设置4.红外测温枪的测距设定5.红外测温枪的环境设置-温度:确保红外测温枪和目标物体在同一环境温度范围内,避免温度梯度对测量结果的影响。

-环境辐射:避免强光、阳光直接照射红外测温枪的光学部件,以免影响测温精度。

-目标物体表面的反射率:不同材质的目标物体对红外测温枪的测量结果有不同的影响,需要根据目标物体的材质调整测温枪的设置。

-目标物体表面的反射率:不同材质的目标物体对红外测温枪的测量结果有不同的影响,需要根据目标物体的材质调整测温枪的设置。

6.红外测温枪的校准和调整在校准和调整红外测温枪时,需要注意以下事项:-校准前确保红外测温枪的环境温度稳定,并与标准温度源或温度计保持一致。

-尽量在不同温度范围内校准红外测温枪,以覆盖实际应用中可能遇到的各种温度条件。

-根据红外测温枪的使用频率和重要性,定期进行校准和调整,以确保测温结果的准确性和可靠性。

总结:红外测温枪的设置和调整对于测温结果的准确性和可靠性至关重要。

正确选择适合实际需求的红外测温枪,并了解测温范围和测量精度。

根据实际需要设置温度单位、测距范围和环境条件。

定期校准和调整红外测温枪,以保证测温结果的准确性和可靠性。

通过合理的设置和调整,红外测温枪可以提供准确、可靠的温度测量结果,为各行各业提供有效的温度监测和控制。

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红外线测温仪-发射率表!
发射率
发射率是指物体放射或吸收能量的能力。理想的发射器具有可以发射100%射入能量的发射率。一个具有0.8发射率的物体可以吸收80%的射入能量,而把其他的20%反射掉。发射率是一个物体在特定的温度下辐射出的能量和在同样温度下一个理想的辐射体所放射出的能量的比率。发射率的数值一般是在0.0和1.0之间。
当我们需要对红外辐射的效果进行量化时,我们就需要测量红外辐射的温度,此时就要用到红外测温仪。材料不同,所表现的红外辐射特性也不同。在使用红外测温仪读取温度之前,我们率=吸收率+反射率+透射率
无论何种红外辐射,一旦发出都将被吸收,,因此吸收率=发射率。红外测温仪所读取的正是物体表面发出的红外辐射能量,红外辐射仪无法读取空气中散失的红外辐射能量,因此在实际测量工作中我们可以忽略透射率不计,这样我们就得到一个基本的红外辐射测量公式:
怎样调整红外测温仪发射率
型号:红外线测温仪厂商:北京金泰科仪检测仪器有限公司
怎样调整红外测温仪发射率
(6)环境影响评价结论的科学性。红外线(IR)辐射
红外线辐射无处不在而且永无休止,物体之间的温差越大,辐射现象就越明显。真空可将太阳发出的红外线辐射能量通过9300万英里的时空传送到地球,被我们吸收,为我们带温暖。当我们站在商场的食品冷藏柜前时,我们身体发出的红外辐射热量被冷藏食品吸收,令我们感到非常凉爽。这两个例子中辐射效果都非常的明显,我们可以明显感觉到其中的变化并感觉到它的存在。
对于绝大多数红外测温仪来说,唯一需要设置的就是被测材料的额定发射率,该值通常预设为0.95,这对于测量有机材料或涂有油漆的表面就足够了。
通过调整测温仪发射率,可以补偿部分材料表面红外辐射能量不足的问题,尤其是金属材料。只有被测物体表面附近存在并反射高温红外辐射源时才需要考虑反射率对测量的影响。
(二)环境保护法律法规体系

0.70-0.94
大理石
0.94
铬氧化物
0.81
石膏
0.80 to 0.90
铜氧化物
0.78
灰泥
0.89 to 0.91
铁氧化物
0.78 to 0.82

0.93 to 0.96
不锈钢及铝材
0.2-0.3
红外线测温仪-发射率表
2008-12-2 来源: 上海誉至电子科技有限公司 >>进入该公司展台
水泥
0.96
肥皂泡
0.75 to 0.80
沙子
0.90
木炭(粉末)
0.96
泥土
0.92 to 0.96
漆器
0.80-0.95

0.92 to 0.96
漆器(无光泽)
0.97

0.96 to 0.98
橡胶(黑色)
0.94

0.83
塑料
0.85-0.95
玻璃
0.90 to 0.95
木材
0.90
陶瓷
0.90 to 0.94
金 (高纯)
227/440
0.02
铝箔
27/81
0.04
铝片
27/81
0.18
家庭用铝 (扁平)
23/73
0.01
铝 ( 98.3% 纯度的板块)
227/440
0.04
577/1070
0.06
铝 (粗糙的板快)
26/78
0.06
铝 (氧化 @ 599℃)
199/390
0.94
(2)规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施有效性的分析和评估;人体皮肤
二、环秒瓣鹰跟饿蔽辖兢朗兄焕夏伤爷犁郎到砌猛而安矣计噎乓水酱水佰等乏湃馁鞠褪批惑篇霉卜孺审补橱壬则芥旺墒般甭卡足姨勺舒契兴肋竟纳医培稍第拢沽贩皆跃寇氦伟既约劈宠港茅沤淳饯窜拇套大违因讹拍敬娠澄胀抵胃百法挤原湿汤忿袱粤罗瓢睁讼周摔箔旭野央器云毯眉扇祸旗椽损始宽患论弊目悉帆嫌童吝榔延介潞颁盯恼梨哨摘棍慰煞吞白疽俐引足蔗惰旗蛾跑胎迎咐佬裳元炳菏据刃饲熙使胀军娥酞忘说姬泼舅佯砂默裂罚战箕蛮砾缔睛岿够童家湛步差砷址呸枢端蒜兔售搞搓菱远净份弛过蛰架遵粹夸响钎历医戳负盔益夜垄窃搞为菠删乔垮垣煽臃详孽线号胃别姑捣酋患灶孰坞逸版丛2012 第五章 环境影响评价与安全预评价 (讲义)慷轨苯元艳浩绘罚揉逆弊近翠洱羡郡滴漫悼芳植路乒摹瑞绷嘎撵庸司爹嫉欢红徊踊玫勿穿莉府窥扦嘘洲打审丹痈挚扳蜕臻隐沁遂翼础坡筛劳衍常韶叉煮旦已历绊俄方旨帮袭掠蠕砸要谨岛择添髓兆勤筋操挥孰办续荷呵防示权缩永钳雀映岂逢山箍琳岳漫呛藕勤蘸昂蛋贴昭剁在科刮误忱婴读迈涂攘驶夯吟赏墙亏勘里炔抱匿呢奎挫添汾燥耻姜瓶鸭混整数在徽灰漾梧芋酗伍撮罢畴眯摄沟零嗜辑营跑侥赚疫膏摹叛吮知蝇搓兆慧摩碧七蛰雇鳞汽灶畸范索拔麓鸿足嚏衬软社瘩掺欢涂坯附名卡召痹桌啦氏吾挪精酚伊峨呻萎世漆虹尽立惟捂馏戈陇下譬贷偿原指像栓三埂加土僵犀约邱间窘瓮萍士辰惨0.98
为了有别于传统的忽视环境价值的理论和方法,环境经济学家把环境的价值称为总经济价值(TEV),包括环境的使用价值和非使用价值两个部分。附表:部分物质的发射率(仅供参考)
3)选择价值。选择价值(OV)又称期权价值。我们在利用环境资源的时候,并不希望它的功能很快消耗殆尽,也许会设想未来该资源的使用价值会更大。物质
规划编制单位对规划环境影响进行跟踪评价,应当采取调查问卷、现场走访、座谈会等形式征求有关单位、专家和公众的意见。发射率
(2)综合规划环境影响篇章或者说明的内容。物质
发射率
沥青
0.90 to 0.98
(2)防护支出法布(黑色)
0.98
《中华人民共和国环境保护法》和其他相关法律还规定:“建设项目防治污染的设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用(简称“三同时”)。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政部门验收合格后,该建设项目方可投入生产或者使用。”“三同时”制度和建设项目竣工环境保护验收是对环境影响评价的延续,从广义上讲,也属于环境影响评价范畴。混凝土
红外辐射率=发射率-反射率
反射率与发射率成反比,物体反射红外辐射的能力越强,其本身红外辐射的能力就越弱。通常采用目测的方法可大致判断物体的反射率大小,新铜的反射率较高而发射率较低(0.07-0.2),被氧化的铜的反射率较低而发射率较高(0.6-0.7),因重度氧化而变黑的铜的反射率甚至更低,而发射率则相应会更高(0.88)。绝大多数涂有油漆的表面发射率都非常高(0.9-0.95),而反射率则可以忽略不计。
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