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比色溫度計的測量原理及特點

發布:2018-12-18 | 點擊:人次

摘要:比色溫度計的測量原理及特點資訊由優秀的流量計、流量儀生產報價廠家為您提供。比色高溫計的靈敏度高、響應快,可觀測小目標,測暈準確度高。用比色高溫計測得的溫度較光學高溫計、全輻射高溫計更接近于真實溫度。可用于測量鐵水、鋼水和熔渣等物質的溫。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是比色溫度計的測量原理及特點文章詳情。

比色高溫計的靈敏度高、響應快,可觀測小目標,測暈準確度高。用比色高溫計測得的溫度較光學高溫計、全輻射高溫計更接近于真實溫度??捎糜跍y量鐵水、鋼水和熔渣等物質的溫度0

1.比色高溫計的測溫原理及特點.

根據維恩位移定律可知,當物體溫度發生變化時,其單色輻射功率的zui大值向波長增加或減小的方向移動,使在波長Ai和人2下的亮度比發生變化,測得亮度比的變化便可測得相應的溫度

具有相同溫度的不同物體在波長A!和;12下的亮度.比不同,所以比色高溫計也是用黑體刻度的。

現在引人比色溫度的概念。當溫度為r的實際物體,在兩波長a,和人2下的亮度比與溫度為Ts的黑體在上述兩波長下的亮度比相等時,則稱rs為該物體的比色溫度|按此規定,可得71與:Ts之間的關系為式中,?分別是波長和a2下的單色發射率;c2為普朗克第_常數。

比色高溫計所指示的就是物體的比色溫度,要求得真實溫度還必須通過式(2-29)進行修正歡由式(2_29)可知比色高溫計有如下特點:

1)比色溫度可小于、等于或大于真實溫度。_eAi=~2,即被測物體為灰體時,比色溫度就等于被測物體的真實溫度,這是比色高溫計的zui大優點士例如:嚴重氧化的鋼鐵表面-般可近似看做灰體,這時儀表的示值即比色溫度,可認為近似等于被測物體的真實溫度,而不需修正。

2)雖然實際物體的e值和~值變化較大,但同一物體的^^和^夂的比值變化較小。因此,比色溫度與真實溫度之差要比亮度溫度、輻射溫度與真實溫度之羞小得多,測量準確度高屬

3)光路中的水蒸氣、二氧化碳和塵埃等對波長和A2下的單色輻射能都有吸收,盡管吸收樣,但對單色輻射功率的比值(亮度比)影響較小為因此比色高溫計可在惡劣環境中使用

2.比色高溫計的結構

比色高溫計按其結構可分為單通道式和雙通道式兩種。丨下面以wds—n型比色高溫計務例,介紹雙通道式比色高溫計的結構原理。它采用兩個光電器件(硅光電池)分別接收兩種不同波長的單色輻射功率廠其光路系統如圖2_61所示p被測對象的輻射能經物鏡4聚焦于通孔反射鏡5,由透鏡6形成平行光投射到分光鏡7上。分光鏡使長波(紅外)部分透過,而將短波(或可見光)部分反射。長波部分與短波部分分別由帶有紅外濾光片和可見光濾光片的硅光電池8、9所吸收,并轉變為電信號輸至測暈電路。通孔反射鏡邊緣鍍絡拋光,除開口處外,其他部分均能將人射光反射到反射鏡1,再經倒像鏡2、目鏡3供人眼貓雙通道式比色高溫計結構簡單,使用方便,但兩個硅光電池要保持特性|致且不發生時變是比棚細

輻射測溫在:i程測溫中占有很重要的地位I但如前所述,大部分輻射溫度計都不能測得真實溫度I如欲求得真實溫度,必須通過被測表面發射率進行修正。但發射率很難測準,這就給修正造成了很大困難j而用前置反射器輻射溫度計測溫時,可基本_消除發射率的影響為只要被測表面的發射率大于0.6(無需知道確切值)就可直接測得真實溫度’而不需進行任何修正。

前置反射器輻射溫度計的結構如圖2_62所示,被測對象6表面與半球反射器5組成密閉空腔,從被測對象表面輻射出的能量經反射器內表面的多次反射后,經過透鏡4聚集從反

射器頂部的小孔2照射到熱電堆1上。這樣,熱電堆接收到的輻射非常接近于被測物體同溫度下的黑體輻射,此時黑體刻度儀表的示值即為被測物體的真實溫度

如果反射器內表面玷污將產^測量誤暴,因此必須經常保持內表面清潔。另外,該儀器只適用于間斷測—不能連續測溫。

1.非接觸式測溫的干擾分析

輻射溫度計在測溫過程中,常常會受到外界的干擾這些干擾大致可分為光路中的干擾、外來光.擾以及黑度變化干擾等幾類此外,在輻射溫度計本體的信號變換和處理過程中不可避免地還會出現機械振動、溫度變化和電磁等方面的干擾。下面只討論前胃種干擾。

(1)光路中的干擾,般把被測表面與輻射溫度計之間在測量上所必須通過的路徑稱為光路。生產現場進行輻射測溫時,周圍環境中經常存在著濃度不定的多原子氣體,如水蒸氣、二氧化碳和臭氧等。這些氣體對輻射能的吸收是有選擇性的,即對某些波長下的輻射能有吸收能力,而對另一些波長下的輻射能則是透明的_

由于光路中的這些氣體介質對來自被測物體的輻射能有選擇性的吸收,從而減弱了人射到輻射溫度計中的能量,造成測量誤差。若光路中存在的吸收氣體越多,溫度計與被測表面之間的距離越遠,被測物體發_出的輻射能被衰減的就越多,誤差也就越大。

表示出水蒸氣、二氧化碳和臭氧的吸收帶及吸收帶的疊加結果|在波長為1.8~2.8(xm、3.0~5.5(xm和8~14(xm三個波段內輻射能被吸收的較少,稱為大氣窗口一些輻射溫度計的工作波長都選擇在這三個大錢窗口的某一波段上,以減少光路中吸收性氣體對輻射能的吸收,減少測量誤差。

若被測表面上停有水膜或在光路中有水蒸氣存在,經實驗表明,用工作波

長較短的輻射溫度計來測量可減少測量誤差,如用硅光電池光電高溫計等。

另外,由于光路中懸浮著的塵埃對輻射能的散射和無選擇性的吸收,同樣會減弱人射到溫度計.的輻射能,從而造成測量誤差。在必要時,對于光路中的水膜、水蒸氣和塵??捎们鍧崱⒏稍锏膲嚎s空氣進行吹掃。

(2)外來光干擾在用輻射溫度計測量物體表面溫度時,測量現場往往還存在作為輻射源的其他一些物體,也向外輻射能量。這些達到被測物體表面上的能量,一部分被吸收,另一部分被反射出去而混人測量光中,混人到測量光的這部分光就是所謂的外來光干擾,如圖2-64所示,這樣就給_量帶來了誤差。被測表面黑度越小,外部光源溫度越高,則這個誤差也就越大。

為防止外來光干擾,減小測量誤差,在可能的條件下,可用改變測量方向的方法來躲過外來光(包括晝光)照射到被測表面上碧但對于一些固定的難以避免的外部光源,應設置遮蔽裝置,為防止遮蔽裝置內表面與被測表面之間發生多次反射,遮蔽裝置的內表面輯涂黑。遮蔽裝置在可能的情況下應盡量靠近被測表面有時為防止遮蔽裝置本身溫度過高而成為新的外部光源,擎采用空氣或水等對其進行冷卻,以降低它的輻射。

(3)黑度變化的影響一般輻射溫度計用黑體溫度刻度。但實際被測物體往往都是非黑體’并且黑度《和都不是常數,隨著許多因素(如波長、表面狀態及溫度等)的變化’這種變化有時是很大的,這給測量帶來很不利的影響|為消除或減小由于黑度變化產生的測量誤差,可采取以下措施:

1)在被測表面上涂巳知黑度的涂料。涂涂料時先將被測表面磨粗,.分幾次涂,但不宜過厚,否則會因為熱傳導而產生測量誤差|這種方法zui高適用溫度為

2)人為創造黑體輻射的條件。如在允許的條件下,在被測表面上開一小圓孔只要圓

孔內壁溫度基本均勻,就形成了,個黑體空腔。在測量爐膛或熔融金屬溫度時,可插入一根細長而有底的陶瓷管,在充分受熱后,從管口#進去,管底就是近似黑體了。如圖2-66所示,用輻射溫度計對準小孔或陶瓷管底部,可測得物體的真實溫度_

3)利用前置反射器輻射溫度計來測真實溫度。如前所述,在不需知道被測表面黑度值(但需大于0.6)的情況下,應用這種溫度計即可測得物體的真實溫度。

4)減小由于黑度變化產生的測量誤差。溫度相同的實際物體表面,由于該表面上的黑度各處都不相同,所以輻射溫度計的輸出就會發生變化。在實際應用中通常利用過去測的平均黑度值進行修正,而對其變化部分并沒有給予考慮&為了減小由黑度變化所產生的測量誤差,采用工作波長較短的輻射溫度計測量效果較好。2.熱軋帶鋼表面溫度的測量

在過去相當長的時間里,輻射測溫儀表的抗干擾能力和可靠性都不是很高,因而限制了它的廣泛應用。近些年來,隨著科學技術的發展,輻射測溫儀表的性能和可靠性有了很大改善,出現了各種高性能的輻射測溫儀表,因此它在工業(特別是冶金工業)中的應用在逐年增加。這里以冶金3:業生產中的熱乳帶鋼表面的溫度測量為例,簡介輻射測溫儀表的應用。

用輻射溫度計測熱軋帶鋼表面溫度的方法已被廣泛采用。如圖2-67所示,從zui初加熱爐出來的鋼坯zui后到卷取機之前的整個軋制線如加熱爐出口、粗軋機的人口和出口、精軋機的人口和出口以及在卷取機前都設有輻射溫度計,用以測量各階段帶鋼的表面溫度。用此溫度信號來控制軋制速度、軋輥壓力和冷卻水流筆等。從輻射測溫的角度來觀察熱軋帶鋼生產有如下特點:

1)乳制速度高,每分鐘超過lOOOmj為了能正確地測量出帶鋼長度方向上的溫度分布,需要選擇響應速度快的輻射溫度計。

2)在整個軋制過程中,被軋制材料溫度變化很大,一般為500~1300t。

3)由于乳制和冷卻多次反復進行,所以被軋材料的黑度經常變化,周圍的水蒸氣濃度大而且也經常變化。

4)帶鋼表面某些局部經常有水膜,而且水膜的大小和地點變化無常,也常有鱗片狀的銹、渣和灰塵附著在帶鋼的表面。

分析上述測溫條件和特點以后,就要考慮選擇適當的輻射溫度計|由I*硅光電池光電高溫計的響應速度快,工作波長在lpm左右,在這個波長范圍內既躲過了水蒸氣的主要吸收峰,而且水膜透過率也高,還可減小由于黑度變化和光路中吸收介質所產生的測量誤差,因此,測量帶鋼表面溫度的儀表大多選用硅光電池光電高溫計。但是這類儀#容易受太陽、鎢絲燈等外來光干擾,在安裝上應予以注意。,^

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