冶金测温仪

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冶金测温仪相关的厂商

  • 恒昌冶金建材设备厂是一家专业生产破碎设备,选矿设备,砂石生产线设备,压球设备,水泥设备,型煤设备,复合肥设备的厂家,产品主要包括球磨机,节能球磨机,水泥球磨机,管式球磨机、球磨机价格、球磨机厂家、球磨机报价、球磨机工艺、球磨机流程、选金球磨机、选银球磨机、选铁球磨机、选褐铁球磨机、选铅球磨机、选铜球磨机、选钼球磨机、选钨球磨机、选铝球磨机 压球机系列有矿粉压球机,高压压球机,型煤压球机,对辊压球机,脱硫石膏压球机,强力压球机、等选矿设备.破碎机回转窑 烘干机 压球机 振动筛等,广泛应用于选矿、冶金、建材、化工、电力、石油、煤炭、路桥交通以及化肥、煤气等行业。
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  • 北京彗尔赛恩科技有限公司是专业研发、生产无损检测仪器的高新技术企业,致力于超声波探伤与红外测温以及硬度测量的应用与创新。多年的研发生产,资深的专业人士,针对特殊的现场,不同的工艺,为您量身打造专业的检测方案,实现产品的检测,自动化的控制。成功的解决了特殊工件的探伤,疑难环境中的测温等。 北京彗尔赛恩科技有限公司在以超声波探伤仪、红外测温仪,硬度计为主要产品的基础上,积极的拓展相关领域,超声波测厚仪,测振仪,粗糙度仪,以及各类温控数显设备在国内也具较高影响力。广泛应用于科研、电力、石化、冶金、建筑、压力容器、汽车制造、电子通讯、印刷、机械制造等多个领域。产品出口多个国家。 北京彗尔赛恩科技有限公司生产的产品有红外测温仪,包括手持式红外测温仪,固定式红外测温仪,红外温度传感器等,硬度计,包括里氏硬度计,洛氏硬度计,布氏硬度计,维氏硬度计,超声波探伤仪,数字超声波探伤仪,超声波测厚仪,涂层测厚仪,粗糙度仪,测振仪等近百种型号规格,满足不同的使用要求。 北京彗尔赛恩科技有限公司以质量求生存,以创新求发展,诚信为本,精益求精。卓越的产品质量,贴心的售后服务,赢得了极高的赞誉。彗尔赛恩将再接再厉,竭诚为用户提供最专业的技术服务!
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  • 卡斯普(北京)科技有限公司 是专业的分析仪器和红外测温仪器供应商,致力于引进世界最先进的分析技术和测温技术,结合客户需求,提供科学、经济、可靠、领先的解决方案和相关产品。我们与国外多个厂家有着紧密的合作,在分析仪器领域,我们向用户提供国际最新技术、高质量高科技产品;向用户提供高品质的售前技术咨询和售后技术;产品广泛应用于煤炭能源、石油化工、生物技术、制药、检验检疫、冶金、食品、农业和实验室分析技术等领域。在红外测温领域,我们能够根据客户需求,在科研、电力、工业、钢铁、石化、建筑等各个行业提供全系列的产品。 我们的产品有美国、德国、瑞士等国内家最先进的塑性仪、量热仪、X荧光仪、元素分析仪、全自动运动粘度测定仪、汽柴油分析仪、红外测温仪,主要有: 1、红外测温仪:HSSD在线式红外测温仪系列;2、塑性仪:美国普瑞科学仪器公司;3、量热仪:德国IKA;4、X荧光仪:德国SPECTRO;5、全自动运动粘度测定仪:美国凯能;6、汽柴油分析仪:奥地利GRABNER;7、元素分析仪:德国ELEMENTAR; 我们关注客户需求,秉承“专业创新、追求品质、秉诚守信”的服务理念,持续专注为客户提供专业、细心、贴心的优质服务。
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冶金测温仪相关的仪器

  • 产品说明产品名称:手持式红外测温仪产品编号:sir30esir系列手持式红外测温仪是我公司新研制的用微型计算机进行数据采集、处理的高性能、高品质仪器,该系列仪器具有距离系数大,测温范围宽,测量精度高、响应速度快的共同优点,该系列仪器具有辐射率调整、大值、小值、平均值、温差和上/下限温度设置及超限声光报警等功能,且仪器体积小、重量轻、操作简单、使用可靠。特点与功能由于工业安全及卫生意识越来越受重视,红外线科技应用逐渐取代传统接触式温度测量方法(如运转中物体,高温/高压危险区域、食品卫生等等)。本系列产品除了有雷射指示、显示器背光、温度单位(℃/℉)转换、系统自动休眠等基本功能。技术参数温度范围-20~320℃(-4~605℉)度+2%或+2%℃(+3%℉)取大值距离与目标比12:1电热堆5-14μm重复率+1℃(+2℉)解析度0.5℃(0.5℉)反应时间500ms使用温度0-50℃(32`122℉),10-90%rh省电睡眠装置无动作后,自动6秒关机放射率0.95贮藏温度-10~60℃(14~140℉)℃/℉切换yes背光模式yes雷射指示yes电池种类9v(006p,iec6f22,neda1604)电池寿命16hrs尺寸150×133×45mm重量约135克用途及应用领域可广泛应用于石油、化工、铁路、医疗、电力、冶金、纺织、塑料、金属加工、节能等行业快速非接触地测量物体表面的温度。品牌:澳洲新仪器型号:sir30e类型:手持式适用对象:工业物体测温仪测量范围:-20~320℃测量精度:±1℃分辨率:0.1尺寸:150×133×45mm(mm) 重量:约135克(kg) 加工定制:否
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  • 德国KELLER红外测温仪 400-860-5168转0250
    仪器简介: KELLER HCW 凯乐红外测温仪,实实在在的德国产品。 凯乐(KELLER)公司是德国一家具有百年历史的传统企业,其产品的高精度和可靠性得到业界的好评,为许多国际企业(如西门子公司)所使用。KELLER公司除了提供测温仪外,还生产测湿仪等其它测量仪器,并可根据用户要求为其提供设计方案。特点:1.非接触:可测带电、旋转、腐蚀性的物体2.测温范围广:-30~3500℃(分段)3.形式多样,适用于不同场合:便携式、在线式;带瞄准器或光导镜头4.测量时间短,精度高,性能稳定5.功能强,适用于各种测温对象:分单色和双色6.结构坚固(铝合金或不锈钢外壳),耐恶劣环境,抗干扰能力强7.输出多样化,结合自动化操作:模拟电压、电流输出,数码输出,RS232/RS422/RS485接口8.众多配件:精包装盒,PC软件,二次仪表,防护/冷却装置等等适用于食品、造纸、纺织工业、冶金、钢铁、油漆、混凝土、沥青搅拌、隧道窑、淬火及退火炉、发电厂、燃烧设备以及金属加工等民用和工业领域。技术参数:1.测温范围:-30~3500℃(分段)2.模拟输出:0(4)~ 20mA3.发射率:可调主要特点:1.非接触测量2.测温范围广(-30~3500℃)3.体积小,抗干扰能力强4.数据分析及文件化处理5.快速而准确
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  • 数字测温仪 400-860-5168转6008
    手持式电脑数字测温仪是一种适用于温度检测并记忆的智能型测温仪,目前广泛应用于冶炼、铸造、热处理、化工等行业,有色、黑色金属熔体温度的测量以及热处理炉温校验等场合。功能特点:◆数字测温仪具有高准确度:在全量程范围内误差£ ±2℃。◆宽量程范围:-200~1999℃。◆同机可配用多达四种不同分度号的热电偶。例如:K、J、E、T或S、B、WRe。◆具有1℃和0.1℃两种分辩力。◆手持式电脑数字测温仪具有冷端自动补偿。◆稳定值自动搜索及报警功能并自动记忆功能(M型仪表)。◆数字测温仪可存储1000个数据,掉电不丢失(M型仪表)。◆RS232计算机接口及接口软件(M型仪表)。 技术参数:测量范围K型:-200℃--1372℃精度≤±2℃分辩率1℃稳定值搜索时间≤20秒钟(100M) ≤5秒钟(101M)环境温度工作条件(℃):0-50存贮条件(℃):-10-50环境湿度工作条件(%RH):0-85存贮条件(%RH): 0-90振动条件f=30Hz,Am=0.19mm电源要求DC6V ,R03(1.5×4)允许电压变化≤±10/25%外形尺寸174×70×24(mm)整机重量≤300g
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冶金测温仪相关的资讯

  • 最详细!测温仪器大盘点
    温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。在工业领域、在日常生活中,温度与我们息息相关。在医药、食品、电气、化工、航空、航天等领域中,温度都是一个重要参数。温度测量以及对这些温度传感器和测温仪的准确性的检定校准显得尤为重要。随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,温度测量技术也在不断完善提高。随着温度测量范围越来越广,根据不同的要求生产出有所不同需求的温度测量仪器。小编特对测温技术与仪器进行盘点,以供读者参考。膨胀式温度计膨胀式温度计是利用物体受热膨胀原理制成的温度计,主要有液体膨胀式、固体膨胀式和压力式温度计三种。液体膨胀式温度计中最常见的液体膨胀式温度计是玻璃管式温度计。压力式温度计是利用密闭容积内工作介质的压力随温度变化的性质,通过测量工作介质的压力来判断温度值的一种机械式仪表。最常见的液体膨胀式温度计是玻璃管式温度计,主要由液体储存器、毛细管和标尺组成。根据所充填的液体介质不同能够测量-200~750℃范围的温度。玻璃管液体温度计由于其直观、测量准确、结构简单、造价低廉等优点,被广泛应用于工业、实验室和医院等各个领域及日常生活中。但其不能自动记录、不能远传、易碎,且测温有一定延迟。压力式温度计压力式温度计的原理是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的。当温包感受到温度变化时,密闭系统内饱和蒸气产生相应的压力,引起弹性元件曲率的变化,使其自由端产生位移,再由齿轮放大机构把位移变为指示值。这种温度计具有温包体积小,反应速度快、灵敏度高、读数直观等特点,几乎集合了玻璃棒温度计、双金属温度计、气体压力温度计的所有优点,它可以制造成防震、防腐型,并且可以实现远传触点信号、热电阻信号、0-10mA或4-20mA信号。是目前使用范围最广、性能最全面的一种机械式测温仪表。压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用的介质温度,若介质有腐蚀作用应选用防腐型。压力式温度计广泛应用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。防腐型压力式温度计采用全不锈钢材料,适用于中性腐蚀的液体和气体介质的温度测量。电阻温度计电阻温度计,也称为电阻温度探测器(RTDs),其是一种根据导体电阻随温度而变化的规律来测量温度的温度计。最常用的电阻温度计都采用金属丝绕制成的感温元件,主要有铂电阻温度计和铜电阻温度计,在低温下还有碳、锗和铑铁电阻温度计。铂是一种贵金属,在最大温度范围内具有最稳定的电阻—温度关系。镍元素的温度范围有限,因为在温度超过300°C时,每个温度变化的电阻变化量变得非常非线性。铜具有非常线性的电阻—温度关系 然而,铜在中等温度下会氧化,不能在低于150°C的温度下使用。因此,电阻温度计几乎无一例外地由铂制造而成,电阻温度计也常被称为铂电阻温度计。精密的铂电阻温度计是最精确的温度计,温度覆盖范围约为14~903K,其误差可低到万分之一摄氏度,它是能复现国际实用温标的基准温度计。我国还用一等和二等标准铂电阻温度计来传递温标,用它作标准来检定水银温度计和其他类型的温度计。如今,在许多低于600℃的工业应用场合,铂电阻温度计正逐渐地取代热电偶。热敏电阻温度计热敏电阻温度计是一种可量度体温和室温的温度计,它有一个安培计/电流计和电源。当温度升高时,电热调节器(温度计的探测器)所探测到的电流会增加,电阻会减少。电流增加表明温度在升高;而电阻增加则表示温度在降低。不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。两者也有不同的温度响应性质,电阻温度计适用于较大的温度范围;而热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90~130℃。铂电阻温度计的优点是线性好,其分度表很容易计算出来。但是其温度系数较小。热敏电阻器温度系数大,但曲线是非线性的,需要拟合。热敏电阻的材料决定了其一致性差,但是温度灵敏度高,可对微小的温度变化产生灵敏的反应,可以小型化,加工性强,测量一般热电偶和RTD无法测量的位置,如生物医药应用。热电偶温度计热电偶温度计是以热电效应为基础的测温仪表。由于其结构简单、测量范围宽、使用方便、测温准确可靠,信号便于远传、自动记录和集中控制,因而在工业生产中应用极为普遍。热电偶温度计由三部分组成:热电偶(感温元件);测量仪表(动圈仪表或电位差计);连接热电偶和测量仪表的导线(补偿导线)。热电偶是工业上最常用的一种测温元件,它是由两种不同材料的导体焊接而成。两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。液晶温度计液晶是一类有机化合物,在一定的温度范围内,它呈现出介于液体和晶体之间的状态,它既具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性,其光学上的特异性能尤其引人注目。可利用液晶材料的温一色效应,根据液晶颜色变化来测定物体表面的温度分布。这种方法已成功地用于医学上的肿瘤部位诊断、末梢血管的功能检查和体温测量工业中的无损探伤、微波场及超声波场的测试,生化、微生物实验研究等众多领域。对于某些特殊的应用场合,例如,对只产生微量热效应的生化、微生物反应的观察和测定,对于不允许测温元件对被测对象的温度场造成干扰和希望测温元件的热容量降至最小的场合,以及只允许测温元件与其表面接触的生物体温度的测量等,液晶测温有其明显的优点 。液晶温度计可用于多种应用,从读取患者的体温到化学实验室或啤酒厂中精确测量液体和空气温度范围。液晶温度计的低成本以及精确测量各种温度范围的能力,使该温度计成为许多制造和医疗过程不可或缺的一部分。随着环境温度的升高和降低,基于类胆固醇的胆甾醇型液体的颜色会沿着试纸条变化。要读取液晶温度计,用户只需注意温度计的颜色变化即可。在某些情况下,温度计还会在温度上标出数字标记,以提高读数的准确性。当今使用的一种最常见的液晶温度计类型是一条胶粘带,该胶粘带附着在瓶子或实验室设备的外表面上,可以准确地读取容器的温度。对于啤酒的微酿造等操作,液晶温度计可精确测量酿造容器中的温度范围。虽然测量的精度不如浸入液体中的激光温度计或传统温度计,但液晶温度计产生的结果对于必须保持在特定温度范围内而不是特定目标的反应具有足够的精度温度。饲养热带鱼或外来宠物(如爬行动物和两栖动物)的爱好者也将液晶温度计安装在水族箱的外表面,以准确测量内部水或空气的温度范围。这些温度计易于更换且成本低廉,与传统的水银温度计可能会对水箱中的动物或鱼类造成伤害不同,液晶式温度计不易破裂和释放有害化学物质。在实验室中,液晶温度计可用于测量温度变化和传输模式。液晶温度计的基于类胆固醇的液体可用于通过对流,辐射和传导有效地跟踪热量的传递。通过加热温度计,然后跟踪液体通过蒸发或浸入降低温度计温度的速度,也可以使用相同的原理来显示液体的冷却特性。辐射温度计辐射温度计属非接触式测温仪表,是基于物体的热辐射特性与温度之间的对应关系设计而成,主要涉及到的理论定律是黑体辐射定律,更为具体一点说则是运用了普朗克定律。其特点为:测温范围广,原理结构复杂;测量时,感温元件不与被测对象直接接触,不破坏被测对象的温度场;通常用来测定1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体的温度或表面温度;但不能直接测被测对象的真实温度,且所测温度受物体发射率、中间介质和测量距离等因素影响。辐射温度计主要包括三个种类:光学高温计、辐射高温计、色比温度计。这三种温度计都能够做到不直接接触被测物体,弥补因高温而造成的人工测温的局限性,是我国目前最广泛应用的温度计种类。在传统的观念中,对于物体温度的概念就是其热辐射的情况,然而实际上对于一定量的热辐射来说,其温度并不是固定值,所以依据热辐射来判断物体温度是极为不准确的。在辐射测温学说当中,为弥补热辐射测温的漏洞,就有了表观温度的概念,其主要包括亮度温度、辐射温度和颜色温度,三种辐射温度计也是依据这一概念产生的。(1)光学高温计,也称光学高温计,是根据物体单色辐射亮度跟随温度变化原理而制成的非接触式温度测量仪表。光学高温计运用的主要原理是普朗克公式。一般情况下,对于亮度的测量会使用平衡法来完成,就是用人的肉眼来比较被测主体的在一定温度下的灯泡亮度来判定被测主体当前的温度,灯丝的电流即是测量结果的主要参数,再将电流与温度上的刻度表进行对应比较,就是光学高温计的传统工作方式。这种传统的光学高温计的优势在于其结构简单、便于使用,可测量的范围较为宽泛,精度也较为准确,但是其缺点在于仅靠人的肉眼来进行比较,就容易造成测量数据的误差,所以新型的光学高温计采用光电敏感元件来代替人眼,数据准确性大大提高。(2)辐射高温计是根据物体在整个波长范围内的辐射能量与其温度之间的函数关系设计制造的。辐射高温计属于透镜聚焦式的感温器,运用热辐射效应的原理,聚焦在热敏元件上,继而转变成电参数,它可以依据测温的实际需要进行拆卸,并可形成被测物体的影像。辐射高温计属于相对简易的非接触性测温仪表,由于其运用热辐射原理工作,被广泛运用于冶金、机械、化学工业等领域,主要用于显示和自动调节被测温度。(3)色比温度计是一种非接触式的红外温度计,主要根据被测物体发射出的颜色温度的红外辐射来进行测量。色比温度计测温的主要依据是被测主体发射的红外能量之比来实现温度测量的,其是将红外能量通过滤波器送到探头,再由探头转换成电信号,最后由温度计刻度显出。其常用的测温环境为 600-3000 摄氏度,常搭配观测管使用,有效减少周遭环境的干扰而获得较为精准的数据。我国的工业生产水平越来越高,发展脚步也越来越快,这对工业生产的各个环节提出的要求也就随之越来越高,尤其是在对生产设备的温度控制上,将温度控制在一个合理的范围之内,对于生产的产品质量和提高生产效率来说都是十分重要的,测温仪器的重要性正日益凸显。
  • 测温不准?市场总局紧急立项“红外测温仪校准技术推广应用”项目
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 体温筛查是当前疫情防控工作的第一关口,人体红外测温仪作为体温快速检测设备被广泛运用,在公众场所对疑似患者甄别发挥了重要作用。但人体红外测温仪在短时间内被大量使用的过程中,受使用环境温度、使用方法和产品质量等因素制约,部分测温仪在测量过程中会出现较大误差,不能精确测量人体温度,部分场所测量数据偏低的问题较为普遍和突出。 /span strong style=" text-indent: 2em " 体温筛查做不到精准,将会贻误疫情防控时机! /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 209px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/59c8ba39-6521-4939-a461-9deb38c8bf33.jpg" title=" 00.png" alt=" 00.png" width=" 500" height=" 209" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 此背景下,最近, strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 国家市场监督管理总局对“红外测温仪校准技术推广应用”科研项目予以紧急立项, /span /strong 组织中国计量科学研究院等单位,开发体温筛检用红外测温仪校准装置的全套加工技术方案,并制作远程培训视频,给予研发技术细节和难点指导,以网络方式免费提供培训服务,以缓解各地计量技术机构体温筛检用红外测温仪校准装置短缺和专业技术人员不足等问题。 /p p style=" text-indent: 2em " 测温是公共场所疫情检测的第一关口,因此红外测温仪必不可少。而这些红外测温仪需要定期“体检”,经过校准后才能准确可靠。 /p p style=" text-indent: 2em " 据介绍,该项科技成果包括耳温计、额温计黑体空腔设计加工图纸、工艺要求和装备流程,均免费对地方计量技术机构开放,帮助地方加快建立自己的校准装置,提升红外测温仪校准能力,做好疫情防控计量保障。 /p p style=" text-indent: 2em " 截至目前,已有近20家省级计量院所投入装备的加工制作,部分装置测试合格后已投入使用。 /p p br/ /p
  • 红外测温仪该如何精准测量玻璃温度
    在玻璃生产过程中,温度测量和监控是确保产品质量、提高生产效率以及保障安全性的重要环节。对于处于高温熔化状态下的玻璃,准确的温度测量尤为关键,这不仅影响到最终产品的物理特性和结构,还直接关系到生产设备的运行状况和使用寿命。通过使用专业的红外测温仪,如IMPAC IN 140/5 IS 50系列,生产企业能够更好地控制各个生产阶段的温度,从而优化生产流程,降低能耗,并确保高质量的玻璃产品。 玻璃生产中温度测量的必要性1. 确保产品质量:玻璃生产中的温度控制对产品质量至关重要。通过精确的温度测量,生产过程中的熔化、成型和退火环节可以保持在最佳温度范围内,防止出现气泡、应力裂纹等质量问题。特别是在高温熔融状态下,准确测量玻璃表面的温度,可以确保产品的结构稳定性和光学性能。2. 提高生产效率: 精确的温度监控有助于优化能源使用,减少不必要的能源消耗。通过使用高效的温度测量设备,生产过程中的各个环节可以更加快速、准确地进行,从而提高整个生产线的效率。此外,温度的实时监控可以帮助减少生产周期,进一步提升生产能力。3. 延长设备寿命与提高安全性: 在玻璃生产中,过高的温度可能会对设备造成损害,缩短其使用寿命。通过监测温度变化,可以及时发现异常情况,避免设备因过热而损坏。同时,温度的有效监控可以防止意外事故的发生,如炉体破裂或玻璃意外冷却等,保障生产过程的安全性。高温熔化状态下玻璃的温度测量方法在测量高温熔化状态下的玻璃温度时,使用红外测温仪需要特别注意以下几点,以确保测量的准确性和安全性:1. 高温辐射率调整:熔融玻璃的辐射率一般在0.85左右,使用红外测温仪时,必须根据高温熔融玻璃的辐射率进行校准,以获得准确的温度读数。2. 避免反射干扰:熔融玻璃表面光滑且具有较高的反射性,因此,测量时要避免测温仪与玻璃表面成较大角度。尽量保持测温仪与玻璃表面垂直,减少环境光和其他热源的反射干扰。3. 选择合适的测温仪:在测量高温熔化玻璃时,确保使用的红外测温仪能够承受和精确测量高温。普通测温仪可能无法应对熔融玻璃的高温环境,需选择适合测量高温的工业级红外测温仪,如IMPAC IN 140/5系列。4. 防止表面蒸汽或杂质干扰:熔融玻璃表面可能会产生蒸汽或挥发物,这些可能影响测温仪的读数。因此,确保测量时视线清晰,没有干扰物遮挡。5. 保持一定的安全距离:高温熔融状态的玻璃温度极高,为了保护测量人员和设备,测温仪应保持适当的安全距离。IMPAC IN 140/5系列红外测温仪具备非接触测温的功能,可以在安全距离外进行温度测量。编辑搜图IMPAC IN 140/5系列红外测温仪的优势为了在玻璃生产中实现高效的温度测量,IMPAC IN 140/5系列红外测温仪提供了一系列专为玻璃行业设计的功能和技术,具有以下显著优势:- 宽广的测温范围:IMPAC IN 140/5系列的测温范围为250°C至2500°C,适用于玻璃和石英玻璃表面的非接触式温度测量,能够满足各种玻璃生产需求。- 更短的响应时间:这款测温仪的响应时间最短仅为10毫秒,适用于快速测量任务和高效的生产环境。- 高精度光斑尺寸:光斑尺寸最小可达0.9毫米,适用于小型测量物体的精确温度测量,确保每一测量点的准确性。- 多种调焦镜头与取景方式:IMPAC IN 140/5系列配备调焦镜头,适用于不同的测量距离和测量物体尺寸。此外,仪器还配备激光靶光或优化的目视取景器,使测量对准更加精准。- 数字化显示与接口:内置的数字显示屏可以实时显示当前测量温度,所有参数可通过仪器上的集成键盘进行调节。仪器还提供RS232/RS485接口,方便数据传输和远程监控。- 多功能与可靠性:IMPAC IN 140/5-H高速机型不仅适应高速测量需求,还具有极短的响应时间,能够胜任各种玻璃生产中的温度监控任务。通过使用如IMPAC IN 140/5系列的先进红外测温仪,玻璃生产企业能够更好地管理生产过程中的温度变化,确保产品的高质量、提高生产效率,并延长设备的使用寿命。

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  • 红外测温仪的正确使用方法

    选择红外测温仪的正确方法点击次数红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,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。 选择红外测温仪可分为三个方面:性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。 确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。 确定目标尺寸:红外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,被测目标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50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入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。 确定光学分辨率(距离系灵敏) 光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果红外测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。 确定波长范围:目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的CO2用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的CO用窄带4.64μm波长,测量火焰中的NO2用4.47μm波长。 确定响应时间:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。 信号处理功能:测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外测温仪有信号处理功能(如峰值 保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。 环境条件考虑:测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信呈悍,双色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色测温仪是最佳选择。

  • 红外测温仪的选用可参考

    非接触红外测温产品包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选配件和相应的计算机软件,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,正确地选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。这里仅提出如何正确选择测温仪型号的思考步骤,供购买者参考。选择红外测温仪可分为三个方面: 性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面 , 如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等; 其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等 , 也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。确定测温范围: 测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的红外测温仪都有自己特定的测温范围。因此 , 用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。确定光学分辨率(距离及灵敏)  光学分辨率由 D 与 S 之比确定,是测温仪到目标之间的距离 D 与测量光斑直径 S 之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大 D:S 比值,测温仪的成本也越高。操作简单,使用方便: 红外测温仪应该是直观的,操作简单,易于被操作人员使用,其中便携式红外测温仪是一种集测温和显示输出为一体的小型、轻便、由人携带进行测温的仪器,在显示面板上可显示温度和输出各种温度信息,有的可通过遥控或通过计算机软件程序操作。在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。红外辐射测温仪的标定: 红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定

  • 【转帖】如何选择红外测温仪

    选择红外测温仪可以从以下几个方面来考虑:(1)确定测温范围 测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。比如ESCORT-36红外测温仪的测量范围为-40~500℃,满足大多数测试范围的要求。(2)确定目标尺寸 在进行测温时,被测目标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50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会干扰读数,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辐射影响。 (3)精确度  选用任何仪表,这当然是必须要考虑的.红外测温仪也不例外.选择也要综合考虑,并不是越高越好.以满足自己的要求且在成本预算之内为好。(4)确定光学分辨率光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。ESCORT-36的D:S就高达10:1(5)确定响应时间 响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。 比如ESCORT系列红外测温仪的响应时间就可以达到500ms,符合大多数场合的应用. (6)环境条件考虑 测温仪所处环境对测量结果有很大影响,当环境温度过高、存在灰尘、等条件下,可选用厂商提供的保护套、等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。 (来源:实验室建设与管理)

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    金属熔液快速测温仪配件1、快速测温热电偶测温时热电偶产生的热电势经仪器前置放大器放大后,再经高精度A/D转换器转换成数字量,具有测温快速、稳定等特点2、充电器测温仪的电源采用镍氢可充电电池,一次充电后一般可测温上千次。充电前,仪表必须关闭电源,松开仪表底部印有“充电口”字样小盖片上的螺丝,露出充电孔,插入充电器即可进行充电。当充电器充电时,充电器指示灯显示红色,充电电池充满后,充电器指示灯显示绿色。充电时间不宜过长,一般为4小时左右。3、铜头仪器测温时,测试枪在金属液中停留的时间不应超过7秒,以防烧坏热电偶纸管,继而烧坏铜头。如不慎将铜头烧坏时,应及时更换。更换时请注意及性(铜头红线与补偿导线的红线端相连),必须用烙铁焊接牢固 金属熔液快速测温仪配件
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