关注公众号

关注公众号

手机扫码查看

手机查看

喜欢作者

打赏方式

微信支付微信支付
支付宝支付支付宝支付
×

非接触式温度测量的理论和应用

2020.12.28

对于小尺寸、不断运动或者无法接近的物体、对于要求快速响应的动态过程,以及对于温度小于1000?C (1832?F)的应用,非接触式温度测量是技术。要为具体应用选择zui适合的非接触式温度测量设备,重要的是要了解温度测量技术的基础知识、温度测量参数以及当前市售的各种测量系统的特点。

定义术语
温度。温度是物质中振动的原子和分子具有的动能的一种表现形式。动能可以通过各种间接现象来衡量:例如,体积或压力的变化、电阻、电磁力、电子表面电荷或者电磁辐射的发射。zui常用的温标是摄氏温标和华氏温标,它们分别把水的凝固点与沸点之间的差值分成100?和180?。

热力学温标以零度或开氏0度为起始温度,在此温度下,所有原子停止振动并且不会消耗任何动能。

0 K = -273.15?C = -459.67?F

红外线辐射。红外线是电磁波光谱中人眼可见光(蓝色到红色,0.4 ~.75 μm)以外的一部分光谱。红外线波长为0.75μm ~ 1000 μm,微波波长(雷达波)是该范围的起始波长。由于红外线辐射主要由热量产生,因此称它为热辐射。

对于辐射测温法,只有部分红外线光谱是重要的。该光谱通常划分为多个“大气窗区”,可提供穿透空气中水汽的zui大无损透射:

0.7-1.3 μm; 1.4-1.8 μm; 2.0-2.5 μm;

3.2-4.3 μm; 4.8-5.3 μm; 8-14 μm

温度计。大多数众所周知的温度计(例如玻璃水银或玻璃酒精温度计、热电偶或者电阻式温度计)必须和温度源直接接触。它们的可用测量范围是–100°C ~ 1500°C。

辐射温度计。这种非接触式温度计通过截取并测量物体发射的热辐射来确定物体的表面温度。

发射率。该特性确定的是与相同温度的理想辐射体(黑体)发射的辐射量相比物体发射出的一部分辐射量。发射率部 分程度上取决于材料类型及材料的表面 状况,其变化范围从接近零(反射性极 强的镜子)到几乎达到1(黑体模拟器) 。发射率用来根据测量的亮度或光谱辐 射强度计算物体的真实温度。由于物体的发射率也会随波长变化,应该为具体 应用选择其光谱响应与高发射区波段相 符的辐射温度计。发射率值在多种材料 和光谱带的资料中给出,或者也可以主 要根据经验来确定发射率值。

亮度/单色高温计。 这些设备测量并计 算截取的热辐射的强度或亮度。强度或 更加广泛地说光谱辐射在热辐射光谱的 较窄波长带内测量。波长带的选择取决 于温度范围以及待测量材料的类型。

zui古老的亮度高温计 通过将发光物体与 红热的“隐灭式”灯丝比较,在波长为 0.65 μm 的可见光(红色)光谱内比较 光学亮度。术语“单色”来源于用户看 见的单个红色窄波长带。对于在红外线 区测量温度比较敏感的仪器也叫做光谱 辐射高温计或者光谱辐射温度计。

表1:在线温度测量仪器

低温

高温

通用
0 ~ 500°C (30 ~ 1000°F)
8-14宽波段辐射温度计

  • 热电堆探测器

  • 光学分辨率:4 mm目标 
    (测量距离比15:1)

  • 响应时间:0.5秒

  • 发射率调整

  • 模拟输出(mv/°C、mV/°F)

通用
400 ~ 2000°C (750 ~ 3600°F)
窄光谱带辐射
温度计(0.7-1.1 μm; 0.9-1.9 μm)

  • 固态光电探测器(硅、锗)

  • 光学分辨率:1 mm目标
    (测量距离比60:1)

  • 响应时间:3秒

  • 发射率调整

  • 模拟输出(mV°C, mV/°F)

扩大的温度范围
– 30°C ~ 800°C (–20°F ~ 1500°F)
高稳定性8 ~ 14 μm温度计

  • 热电探测器

  • 斩波器稳定化以便对环境温度快速
    变化进行补偿

  • 光学分辨率:直径3 mm
    (测量距离比30:1)

  • 响应时间:50毫秒

  • 4 ~ 20 mA模拟输出

高稳定性/复杂应用
300 ~ 2500°C (600 ~ 4500°F)
窄光谱带辐射辐射温度计

  • 用于测量玻璃和/或穿透热气体(3.9 μm)

  • 用于测量玻璃表面(5.0 μm)

  • 用于测量燃烧气体(4.2、4.5、5.3 μm)

  • 热电探测器

  • 斩波器稳定化

  • 光学分辨率:1 mm目标
    (测量距离比100:1)

  • 响应时间:30毫秒

  • 4 ~ 20 mA模拟输出

高精度/复杂应用
50°C ~ 800°C (–60°F ~ 1500°F)
窄光谱带辐射辐射温度计

  • 用于测量具有CH吸收光谱带的塑料薄膜
    (3.4 μm;6.8 μm)

  • 用于测量聚酯薄膜/碳氟薄膜(8.0 μm)

  • 用于测量薄玻璃和陶瓷(7.8 μm)

  • 光学分辨率:直径1.5 mm 
    (测量距离比100:1)

  •  

高速、双色
150 ~ 2500°C (300 ~ 4500°F)窄
光谱带(0.8/0.9 μm; 2.1/2.4 μm)

  • 很大程度上与发射率
    波动和/或瞄准通道上的干扰 
    无关

  • 对运动目标进行自


  • 补偿

  • 内部校准检查




推荐
关闭