Использование инфракрасного термометра и общие знания
Из-за влияния погодных условий и неправильных действий человека при использовании инфракрасных термометров это напрямую влияет на скрининг лиц с лихорадкой. Чтобы гарантировать, что все контрольно-пропускные пункты, торговцы, рынки, медицинские учреждения, фабрики и школьные инспекторы во всем регионе эффективно играют роль инфракрасных термометров в период эпидемии, эффективно побуждать общественность использовать термометры научным и стандартизированным образом, и помогаем в проверке возобновления работы, производства и обучения персонала в нашем регионе, мы настоящим представляем и продвигаем методы их использования среди пользователей.
Что такое инфракрасный термометр: он использует передний инфракрасный прибор для идентификации персонала с высокой температурой, с высокой эффективностью распознавания и обеспечивает бесконтактное определение температуры лица в густой толпе для решения проблемы эффективности и управляемости общественного прохода.
1. Инфракрасные термометры не могут измерять температуру через стекло, которое имеет особые характеристики отражения и пропускания, а также не допускаются точные показания температуры в инфракрасном диапазоне. Но температуру можно измерить через инфракрасное окно. Лучше не использовать инфракрасные термометры для измерения температуры на блестящих или полированных металлических поверхностях (например, нержавеющей стали, алюминии и т. д.).
2. Инфракрасные термометры могут измерять только температуру поверхности объектов и не могут измерять их внутреннюю температуру.
3. Чтобы тщательно найти горячие точки, идентифицировать их, направить на цель, а затем выполнять сканирующие движения вверх и вниз по цели, пока горячие точки не будут идентифицированы.
4. При использовании следует обращать внимание на условия окружающей среды, такие как дым, пар, пыль и т. д. Все они будут мешать оптической системе прибора и влиять на точность измерения температуры.
5. При использовании инфракрасного термометра следует также обращать внимание на температуру окружающей среды. Если он внезапно подвергнется воздействию разницы температур окружающей среды в 20 градусов или выше, прибору разрешается приспособиться к новой температуре окружающей среды в течение 20 минут.
При использовании инфракрасного термометра для измерения температуры инфракрасная энергия, излучаемая измеряемым объектом, преобразуется в электрический сигнал на детекторе через оптическую систему инфракрасного термометра. Показания температуры этого сигнала отображаются на дисплее, и существует несколько важных факторов, определяющих точность измерения температуры. Наиболее важными факторами являются излучательная способность, поле зрения, расстояние до пятна и положение пятна. Излучательная способность: все объекты отражают, передают и излучают энергию, только излучаемая энергия может указывать на температуру объекта. Когда инфракрасный термометр измеряет температуру поверхности, прибор может получать все три типа энергии. Итак, все инфракрасные термометры должны быть настроены так, чтобы излучать только энергию. Ошибки измерений обычно вызваны инфракрасной энергией, отраженной другими источниками света. Некоторые инфракрасные термометры могут изменять коэффициент излучения, а значения коэффициента излучения различных материалов можно найти в опубликованных таблицах коэффициента излучения. Другие инструменты имеют фиксированный поднабор коэффициента излучения 0,95. Значение коэффициента излучения соответствует температуре поверхности большинства органических материалов, красок или окисленных поверхностей, которую необходимо компенсировать путем нанесения ленты или плоской черной краски на испытуемую поверхность. Когда лента или краска достигнет той же температуры, что и материал подложки, измерьте температуру поверхности ленты или краски, чтобы определить ее истинную температуру. Благодаря соотношению расстояния к пятну оптическая система инфракрасного термометра собирает энергию из круглого пятна измерения и фокусирует ее на детекторе. Оптическое разрешение определяется как отношение расстояния от инфракрасного термометра до объекта к размеру измеряемого пятна (D:S). Чем больше соотношение, тем лучше разрешение инфракрасного термометра и меньше размер измеряемого пятна. Лазерное наведение используется только для облегчения наведения на точку измерения. Последним усовершенствованием инфракрасной оптики является добавление характеристик ближнего фокуса, которые могут обеспечить точные измерения для небольших целевых областей и предотвратить влияние фоновой температуры. Поле зрения, гарантирующее, что размер цели превышает размер пятна, измеренного инфракрасным термометром. Чем меньше цель, тем ближе она должна быть. Когда точность особенно важна, убедитесь, что размер цели как минимум в два раза превышает размер пятна.






