Aplicación del termómetro infrarrojo en la medición de temperatura del horno de coque

Apr 17, 2023

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Aplicación del termómetro infrarrojo en la medición de temperatura del horno de coque

 

Principio y aplicación del termómetro infrarrojo


El termómetro infrarrojo IR-AHU y su software de medición de temperatura pueden reflejar verdaderamente la temperatura interna del horno de coque en la medición de temperatura del horno de coque, de modo que el coeficiente de uniformidad de la temperatura del horno de coque mejore significativamente y la calidad del coque sea estable. .


1 R - Principio del Termómetro Infrarrojo AHU
La base teórica de la tecnología de medición de temperatura por infrarrojos es la ley básica de radiación de calor, como la ley de Planck. La energía radiada por un cuerpo negro es función de la temperatura y la longitud de onda. Para un cuerpo negro a la misma temperatura, la energía que irradia se distribuye regularmente según la longitud de onda. Planck dedujo la energía radiada por un cuerpo negro en el intervalo de longitud de onda utilizando la teoría de la estadística cuántica de radiación. El termómetro infrarrojo es para convertir la energía radiante infrarroja emitida por el objeto en una señal eléctrica para determinar la temperatura del objeto.


2 Comparación de rendimiento de termómetros


En comparación con los pirómetros ópticos, los termómetros infrarrojos tienen las ventajas de alta resolución, peso ligero, fácil portabilidad, operación simple y funciones completas. Pueden almacenar e imprimir datos, reducir la intensidad de trabajo de los operadores y mejorar la eficiencia. El personal de medición de temperatura consta de 3 personas reducido a 2 personas. Debido a la visualización automática de temperatura de cristal líquido, los errores humanos se reducen considerablemente.


① Selección del punto de medición de temperatura
Cuando se usa un pirómetro óptico para medir la temperatura en la parte inferior de la chimenea, el extremo del filamento invisible generalmente se alinea con el puente nasal, mientras que el anillo de medición de la lente objetivo del termómetro infrarrojo IR-AHU se alinea con el tolva y quemador en la parte inferior de la chimenea espacio vacío entre.


② Configuración de la emisividad del termómetro infrarrojo
La fuerza del termómetro infrarrojo para recibir la señal de radiación de luz del objeto depende de la temperatura y la rugosidad de la superficie del objeto, y la emisividad del objeto es proporcional a su propia temperatura, que es aproximadamente {{0 }}.1 a 1.0. Por lo tanto, para que la temperatura medida por el termómetro infrarrojo sea precisa, es necesario ajustar razonablemente la emisividad del termómetro infrarrojo.
Para garantizar una medición precisa de la temperatura, se utilizan un pirómetro óptico estándar y un termómetro infrarrojo para medir simultáneamente el conducto en la parte inferior de la chimenea y el área abierta entre el quemador para ajustar la emisividad para que coincida con el valor del pirómetro óptico estándar, de modo que Se puede obtener la relación entre la emisividad y la temperatura. Dado que la temperatura del horno es de {{0}} grados, se selecciona 0,95 a 1200 grados como la emisividad de todo el horno.

Principio y aplicación del termómetro infrarrojo


El termómetro infrarrojo IR-AHU y su software de medición de temperatura pueden reflejar verdaderamente la temperatura interna del horno de coque en la medición de temperatura del horno de coque, de modo que el coeficiente de uniformidad de la temperatura del horno de coque mejore significativamente y la calidad del coque sea estable. .


1 R - Principio del Termómetro Infrarrojo AHU
La base teórica de la tecnología de medición de temperatura por infrarrojos es la ley básica de radiación de calor, como la ley de Planck. La energía radiada por un cuerpo negro es función de la temperatura y la longitud de onda. Para un cuerpo negro a la misma temperatura, la energía que irradia se distribuye regularmente según la longitud de onda. Planck dedujo la energía radiada por un cuerpo negro en el intervalo de longitud de onda utilizando la teoría de la estadística cuántica de radiación. El termómetro infrarrojo es para convertir la energía radiante infrarroja emitida por el objeto en una señal eléctrica para determinar la temperatura del objeto.


2 Comparación de rendimiento de termómetros


En comparación con los pirómetros ópticos, los termómetros infrarrojos tienen las ventajas de alta resolución, peso ligero, fácil portabilidad, operación simple y funciones completas. Pueden almacenar e imprimir datos, reducir la intensidad de trabajo de los operadores y mejorar la eficiencia. El personal de medición de temperatura consta de 3 personas reducido a 2 personas. Debido a la visualización automática de temperatura de cristal líquido, los errores humanos se reducen considerablemente.


① Selección del punto de medición de temperatura
Cuando se usa un pirómetro óptico para medir la temperatura en la parte inferior de la chimenea, el extremo del filamento invisible generalmente se alinea con el puente nasal, mientras que el anillo de medición de la lente objetivo del termómetro infrarrojo IR-AHU se alinea con el tolva y quemador en la parte inferior de la chimenea espacio vacío entre.


② Configuración de la emisividad del termómetro infrarrojo
La fuerza del termómetro infrarrojo para recibir la señal de radiación de luz del objeto depende de la temperatura y la rugosidad de la superficie del objeto, y la emisividad del objeto es proporcional a su propia temperatura, que es aproximadamente {{0 }}.1 a 1.0. Por lo tanto, para que la temperatura medida por el termómetro infrarrojo sea precisa, es necesario ajustar razonablemente la emisividad del termómetro infrarrojo.
Para garantizar una medición precisa de la temperatura, se utilizan un pirómetro óptico estándar y un termómetro infrarrojo para medir simultáneamente el conducto en la parte inferior de la chimenea y el área abierta entre el quemador para ajustar la emisividad para que coincida con el valor del pirómetro óptico estándar, de modo que Se puede obtener la relación entre la emisividad y la temperatura. Dado que la temperatura del horno es de {{0}} grados, se selecciona 0,95 a 1200 grados como la emisividad de todo el horno.

 

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