Применение высокотемпературного термометра с камерой в сталелитейной промышленности
Измерение температуры требуется во многих технологических процессах в сталелитейной промышленности. Но в большинстве случаев используются термопары. Однако в некоторых случаях контактное измерение невозможно, поскольку движется твердая сталь или ее окружающая среда не подходит для использования контактных датчиков. Эти специальные приложения, несомненно, выиграют от использования высокотемпературных термометров камеры для измерения температуры изображения.
Дистанционная фотосъемка и бесконтактное измерение температуры могут хорошо сочетаться и применяться в некоторых процессах обработки стали, например, в нагревательных печах и прокатных станах. Высокотемпературный термометр с камерой представляет собой отличный инструмент для оптимизации функций мониторинга и измерения температуры благодаря гибкому сочетанию уникального видеоизображения и инфракрасного измерения температуры. Эта комбинация открыла новые возможности для сталелитейных заводов, которые еще не использовали камеры, в частности, облегчив обслуживание печей. Ниже освещаются потенциальные возможности применения высокотемпературных камерных термометров на сталелитейных заводах, а также приводятся соответствующие вводные сведения по измерению температуры твердой и жидкой стали.
Сталелитейная промышленность и измерение температуры
Вообще говоря, измерить температуру стали с помощью инфракрасного термометра сложно из-за ее низкой излучательной способности. Скорость излучения — это атрибут материи, который указывает, сколько инфракрасного излучения излучается одним и тем же черным объектом (который представляет собой объект с уровнем излучения 1, представляющий собой отличный источник излучения). Чем выше значение излучения, тем выше энергия, достигающая детектора. По сути, чем выше коэффициент излучения, тем легче измерить температуру объекта.
Для стальных изделий коэффициент излучения зависит от температуры, состояния поверхности и химического состава стали. Одной из переменных, которая оказывает существенное влияние на излучательную способность, являются условия на поверхности. Например, уровень радиации неокисленной нержавеющей стали (например, при заводской обработке) составляет примерно {{0}}.4. Для сильно окисленных (более «черных») поверхностей это значение увеличивается до 0,8. Для поверхностей, которые были отполированы (очень «блестящие»), коэффициент излучения снижается до 0,2. Поскольку термометр с высокотемпературной камерой обеспечивает гибкий метод изменения излучательной способности выбираемой курсором области на каждом экране терминала, пока мы знаем параметры и показатели обрабатываемого сырья, мы можем получить надежные измерения температуры.






