Инфракрасный термометр как работает – Как пользоваться инфракрасным термометром | Инструкция по использованию бесконтактного градусника | Медтехника (Medsklad.com.ua)

Как пользоваться бесконтактным инфракрасным термометром

Благодаря современным технологиям использование ртутных термометров постепенно уходит в прошлое. На смену им приходят современные, более точные и безопасные бесконтактные термометры. В статье детально описывается, что это такое, какие есть разновидности, особенности конструкции, достоинства и недостатки, а также для чего нужен инфракрасный термометр.

Что это такое

Бесконтактные инфракрасные термометры – это устройства, которые определяют и измеряют температуру из определённой части теплового излучения (иногда называется излучением черного тела), излучаемого измеряемым объектом. Эти устройства нередко называют лазерными термометрами, так как лазер используется, для того чтобы помочь точно настроить термометр. Также они известны как бесконтактные термометры или температурные пистолеты, потому что они могут измерять температуру на расстоянии.

Бесконтактные инфракрасные термометры используются и в быту, и на производстве.

Посредством измерения мощности теплового луча, появляется возможность рассчитать температуру поверхности объектов. Именно на таком принципе основаны инфракрасные термометры для измерения температуры. Зная количество инфракрасной энергии, излучаемой объектом, температуру объекта нередко можно определить в заданном диапазоне его фактической температуры. Эти аппараты также измеряют температуру поверхности объекта.

Программное обеспечение устройства преобразует информацию в показание температуры, которое отображается на устройстве. Инфракрасные термометры являются разновидностью устройств под названием термометры теплового излучения. Такой класс устройств включает в себя также и встраиваемые термометры, например, для увлажнителя воздуха, накопительных электрических водонагревателей и встраиваемых холодильников. Они работают по схожему принципу.

Современные дистанционные инфракрасные термометры имеют датчики с высокой чувствительностью, которые определяют степень интенсивности теплового излучения разных объектов.

Где и как используется

Эти устройства используются для различных видов контроля (прогностический, диагностический) электроустройств и электрооборудования. Так как ток продуцирует тепло, контрольная проверка температуры – одно самых лучших способов предотвратить вероятную аварию или внезапную поломку оборудования. В развитых странах многие страховые компании объясняют своим клиентам, как пользоваться инфракрасным термометром, а также призывают их к выполнению профилактического сканирования инфракрасного типа.

Инфракрасный цифровой термометр позволяет измерить температуру на расстоянии.

Эти устройства могут измерять температуру разных тел на безопасном расстоянии. Точные показатели могут быть получены, только лишь если нужный объект находится в пределах видимости для термометра. К примеру, есть объекты, которые измеряются напрямую, вроде высоковольтных выключателей или масляных обогревателей. Это возможно по причине того, что температура их корпусов на поверхности соотносится с внутренней температурой. Чтобы избежать неисправности или внезапной поломки, в программе по эксплуатации оборудования включают температурный контроль.

Также инфракрасные цифровые термометры используются для измерения тепла подшипников. Когда подшипник ломается или повреждается, начинает продуцироваться тепло, что и инициирует вибрацию двигателя с переменой оси его вращения. При выполнении сканирования температуры подшипников можно обнаружить области нагрева и создать план ремонтных работ, а также заменить вышедшую из строя деталь задолго до возможной аварии.

Аналогичным образом бесконтактные термометры используются для измерения температуры кабеля или проводов. Нередко их температура повышается в результате повреждений, коррозии и трещин разной степени. При сравнении нескольких проводов или кабелей тот, у которого наиболее высокая температура, принимает на себя нагрузку сверх нормы.

Также термометры используются в сфере медицины и для личной профилактики, с целью измерения температуры тела.

Особенности конструкции

Главным элементом конструкции является линза для фокусировки инфракрасного теплового излучения. Она расположена в детекторе, который преобразует излучаемую мощность в электрический сигнал. Этот сигнал отображаться в единицах температуры после преобразования температуры окружающей среды. Это позволяет измерять температуру на расстоянии без контакта с измеряемым объектом. Бесконтактный инфракрасный термометр пригоден для измерения температуры в условиях, когда другие датчики, вроде зонда, не могут работать или не дают точных данных по ряду различных причин.

Функциональная схема термометра:

Схема инфракрасного термометра для измерения температуры.

Технические характеристики

На примере модели ST485 показаны усреднённые технические характеристики бесконтактных инфракрасных термометров.

  • Время отклика: 150 мс.
  • Спектральный отклик: 8-14 мкм.
  • Цифровая регулировка: от 0,10 до 1,0.
  • Индикация превышения диапазона на ЖК-дисплее показывает «—-».
  • Автоматическая полярность (без указания положительной полярности). Знак минус (-) для отрицательной полярности.
  • Мощность диодного лазера: <1 мВт, длина волны 630~670 нм. Лазер II класса.
  • Рабочая температура: от 0 до +50 градусов.
  • Температура хранения: от -10 до +60 градусов.
  • Относительная влажность: 10-90% при работе, <80% – для хранения.
  • Питание: от батареи 9 В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 или любая другая с похожими характеристиками.

Какие есть виды

Перед тем как выбрать инфракрасный термометр, нужно разобраться в том, какие виды этих устройств существуют.

По типу использования термометры (пирометры) переносные и стационарные. Стационарные получили широкое распространение в сфере промышленности для максимально точного контроля за производством. Переносные наиболее популярны не только среди среднестатистических пользователей, но и применяются на разных производствах, так как портативные модели выводят показатели температуры прямо на дисплей в графическом или в текстовом виде.

Лазерный термометр или инфракрасный – что лучше? Это непосредственно зависит от модели и производителя. Инфракрасным можно измерять температуру поверхности предмета, воды, воздуха и прочих жидкостей. Однако инфракрасное излучение довольно вредное, поэтому для максимального уменьшения вреда можно пользоваться лазерным.

Термометры для личного пользования классифицируется по типу измерения:

  • лобные;
  • ушные;
  • бесконтактные.

В зависимости от типа прибора измерять температуру надо лишь там, где это рекомендовано производителем. Это объясняется тем, разные зоны тела человека излучают разное количество тепла и каждый аппарат создан для каждой в отдельности.

Лобные

Использование этого прибора довольно простое: температура измеряется при наведении устройства на лоб. Главным плюсом является его безопасность.

Более того, они славятся своим широким спектром опций и компактностью.

Ушные

Спецификой этого типа аппарата является то, что для замера температуры его требуется поместить прямо в ухо. Они не являются полностью бесконтактными, по причине того, что существует минимальный контакт с телом. Принцип остаётся прежним – на основе инфракрасного измерения.

Основной минус – риск получения травмы при измерении температуры у детей. Особенно важно аккуратно мерить температуру у новорождённых, ибо случайная неосторожность может нанести вред слуховому отверстию.

Бесконтактные

Данный тип устройств является самым качественным и надёжным. Такие термометры могут использоваться в самых разных условиях и измерять температуру любой зоны человеческого тела. Для этого всего лишь нужно навести устройство на нужную область, и через пару секунд на дисплее уже будет результат. Помимо этого, такие аппараты можно применять не только для измерения температуры человеческого тела, а также для неодушевлённых предметов. Важно только грамотно сделать калибровку.

Достоинства

Узнайте, для чего нужен инфракрасный термометр.

  • Быстрое измерение температуры. Устройству нужно от одной до нескольких секунд для совершения операции.
  • Практичность. После ознакомления с инструкцией любой человек сможет легко пользоваться таким термометром.
  • Наличие дополнительных функций, таких как запоминание последнего температурного замера, показатель уровня заряда батареи, звуковой сигнал, подсветка дисплея, яркость и т. п.
  • Наличие футляра.
  • Работа от батареек.
  • В комплекте часто идут наконечники съёмного типа. Они легко отсоединяются для того, чтобы их почистить.
  • Отсутствие стекла и ртути.
  • Возможность измерять температуру воздуха, воды, неодушевленных предметов.

Недостатки

  • Погрешность в конечных результатах измерения могут составлять от 0,1 до 1 градуса.
  • При повторной проверке результатов до выключения устройства данные могут быть ошибочными. В связи с этим необходимо немного подождать.

Как выбрать инфракрасный термометр

Выбор инфракрасного термометра зависит напрямую от потребностей, для которых вы будете его использовать.

Чтобы определиться, какой именно выбрать инфракрасный или лазерный термометр, важно придерживаться общих рекомендации:

  • Упаковка должна быть сухой и чистой, без повреждений.
  • На упаковке должен быть штрихкод (также встречается QR-код).
  • Правильность написания названия продукции.
  • На коробке подробно написаны все технические характеристики.
  • Внутри обязательно должна быть инструкция или паспорт.
  • При возможности проверить качество продукции, не выходя из магазина.

Также перед выбором инфракрасного термометра очень важно обращать внимание на тип питания. Самым оптимальным вариантом являются те устройства, у которых есть встроенная батарея. Они генерируют наибольшее напряжение, что значительно влияет на показания.

stroyvopros.net

5 ошибок при измерении температуры пирометром

правильное измерение температуры пирометромПирометр — это наиболее доступный и безопасный прибор для бесконтактного измерения температуры.

Причем он широко используется как в электричестве, так и в системах теплоснабжения.

Где применяется пирометр

Однако область его применения только этими отраслями не ограничивается. С его помощью замеряют температуру движущихся частей механизмов. Например, чтобы выяснить греется подшипник на двигателе или нет.измерение температуры нагрева подшипника двигателя пирометром

Выявляют перепады температур на смежных поверхностях – цилиндры компрессора в холодильных установках, или отдельные детали внутри автомобиля.

Допустим у вас греется двигатель по неизвестной причине и вам нужно выяснить почему. Для этого пирометром сначала замеряете температуру на выходном патрубке термостата и сравниваете ее с температурой радиатора.

почему греется двигатель машины как проверить пирометром

почему греется двигатель автомобиля как проверить пирометром

Если разница очень большая, тогда скорее всего виноват термостат.

Еще один из вариантов применения – измерение температуры раскаленного металла для его правильной обработки.измерение пирометром температуры раскаленного металла для его обработки

Если это делать классическими термометрами, то вы потеряете драгоценное время на нагрев самой термопары. А беспроводным термокрасным пирометром, все это занимает буквально мгновение.

Вот сводная графическая миниатюра и расшифровка возможностей и областей применения пирометров:где применяется пирометры все варианты использования

Расшифровка и особенности

где можно применять пирометр

список областей применения пирометра

Почему пирометр врет — причины

Прибор этот безусловно хороший, но давайте подробнее рассмотрим вопрос, как же им правильно пользоваться. Ведь простое наведение лазерного луча и считывание показаний на электронном табло, не всегда гарантирует и дает корректные результаты.

При замерах существует множество погрешностей, о которых большинство пользователей даже не догадывается. Измерение температур при помощи оптического прибора, отличается от измерения температуры приборами контактными.измерение температуры батареи контактным пирометром

Вот основные ошибки, которые допускают новички:

  • не учитывается материал, из которого сделан предмет измерения
  • замеры производятся через стекло или в пыльном, влажном помещении
  • температура самого пирометра значительно отличается от температуры окружающей среды
  • измерения происходят слишком далеко от объекта, без учета конуса расширения луча
  • экономные «специалисты» пытаются работать прибором наподобие тепловизора на больших площадях, не учитывая при этом частоту обновления показаний девайса

Рассмотрим все эти моменты более подробно.

Погрешность при отражении луча и коэффициент излучения

Когда вы измеряете градусы контактным термометром, вы по факту делаете замер только температуры тела. А вот если вы попытаетесь тоже самое проделать на некотором расстоянии, то вы попутно измерите все те волны и лучи, которые не зависимо от вашего желания так или иначе попадают в объектив пирометра.сравнение пирометра и тепловизора

А попадает туда не только то излучение, которое испускает тело.какие лучи испускает нагретое и холодное тело

И если при этом не знать как правильно настраивать пирометр, то прибор будет показывать полную белиберду.

Что это за помехи, которые влияют на точность измерения? При работе с инструментом в его объектив попадает 3 составляющих:

  • лучи, которые тело пропускает через себя
  • лучи, которые оно испускает (это его собственная температура)
  • отраженные лучи от окружающих предметов

3 составляющие лучей при измерении пирометром температуры

Пропускаемые лучи в расчетах обычно не учитываются, потому то большинство тел попросту непрозрачны для них. Поэтому в расчет берутся только две величины:

  • коэффициент излучения или коэффициент эмиссии
  • коэффициент отражения

Причем вас в большей степени должен интересовать именно коэфф. излучения, так как это и есть та самая температура, которую имеет тело.

Коэффициент эмиссии (излучения) — это величина, которая показывает сколько процентов от всего излучения составляет именно тепло. Остальное может быть отраженный свет или свет, который проходит сквозь тело.

В этом плане стоит заметить, что пирометр не может измерять температуру предмета, который находится за стеклом, в дыму или тумане.пирометром нельзя измерять температуру тела за стеклом в тумане или дыму

Стекло для оптики прибора – это не прозрачный элемент, а отдельный объект, выделяющий свое собственное излучение. Поэтому его нужно убирать из области замера.при замерах пирометром за стеклом его нужно открывать

Большинство тел и поверхностей нас окружающих, имеют коэффициент излучения равный 0,95. Именно такие заводские настройки изначально выставляются на приборах.заводской коэффициент излучения выставленный на пирометре

Причем на дешевых моделях, они жестко встроены в программную составляющую раз и навсегда, и изменить вы их не сможете. На более дорогих аппаратах, данный коэфф. можно регулировать вручную.коэффициент эмиссии на пирометре какой выставлять при измерениях

Для чего это необходимо делать? У разных по составу и свойствам тел, коэфф. излучения отличается. И чем он выше, тем точнее будут результаты измерения температуры пирометром.

Например, если он составляет величину К=0,95, то у вас на отражение остается всего 5%. Ошибка, которую будут вносить эти самые 5%, будет крайне мала и ей можно пренебречь.аккумуляторная отвертка Wiha SpeedE сравнение с другими моделями обзор преимуществ и недостатков

Но дело в том, что на практике как в электричестве, так и в отоплении, нас мало интересуют предметы с высоким коэффициентом излучения. К таковым относятся стены, пол, поверхность стола, предметы мебели и т.д.измерение температуры разными пирометрами отличия показаний замеров

Пирометром мы в первую очередь измеряем медные или алюминиевые контакты, радиаторы батарей отопления, трубы, хромированные полотенцесушители и т.п.измерение температуры разными пирометрами отличия показаний замеров

Все они имеют яркую блестящую поверхность, которая как раз-таки и вносит существенную ошибку в данные замеров. При этом есть определенный нюанс.

Разница показаний при замерах нагретых и холодных тел

К примеру, если у вас предмет имеет температуру окружающей среды, то излучает и отражает он приблизительно одну и ту же температуру. Но если его при этом нагреть, то сразу же появится погрешность, существенно искажающая реальные данные.

Чтобы удостоверится во всем вышесказанном, можете сами провести простейший эксперимент. Возьмите блестящую кастрюлю и какую-нибудь книжку.

Далее проведите замеры на них одним и тем же пирометром. Чтобы повысить точность эксперимента, старайтесь делать замеры в одной точке.

результаты измерения температуры предметов при комнатной температуре

измерение температуры предмета комнатной температуры пирометром

Результаты у вас точно не будут одинаковыми, правда сильной разницы вы не увидите. Если перепроверить это дело контактным термометром, то отклонения будут составлять всего 2-3 градуса.разница при измерениях контактным и бесконтактным термометром

Но это все будет справедливо только при комнатной температуре предметов. А что будет, если в кастрюлю залить горячую воду?

Измерения в этом случае тут же пойдут в разнос.

температура горячей кастрюли
Температура «горячей» кастрюли

реальная температура с коэффициентом
Реальная температура с верным коэффициентом

Это говорит о том, что температура нагретых гладких блестящих поверхностей, просто так пирометром не измеряется.

Поэтому, когда в видеороликах показывают, насколько элементарно бесконтактным измерителем определить температуру батарей или контактов, не сильно доверяйте данной рекламе.алюминиевая проводка в квартире и дома новые правила

Таблица коэффициентов излучения разных материалов

В большинстве случаев, нельзя просто так направить луч, нажать курок и тут же получить правильный результат измерения на табло. На блестящих нагретых предметах все пирометры начинают сильно врать.сильная погрешность при измерениях пирометром температуры нагретых предметов как исправить

И зависит эта погрешность напрямую от коэффициента излучения. Вот подробная таблица коэффициентов излучения различных материалов. Этими данными необходимо пользоваться каждый раз при замерах пирометрами.таблица коэффициентов излучения для замеров температуры инфракрасным бесконтактным пирометром

Чтобы повысить точность измерений, стоит покупать более дорогие модели с возможностью выставления этих коэфф. внутри программных настроек.

Замерить температуру материалов, которых нет в таблице, можно двумя способами. Использовать “мишень” с известным коэфф., накладывая ее на измеряемый объект.измерение температуры нагрева батареи при помощи дополнительного скотча или мишени из бумаги

Или сначала определить контактным термометром температуру поверхности, и затем меняя значения в приборе, добиться примерного совпадения.как померить температуру пирометром с использованием коэффициента излучения

Как правильно измерять температуру бесконтактным способом

Процесс правильного замера пирометром будет выглядеть следующим образом.

Определяете материал из которого сделан предмет (сталь, медь, алюминий). Далее в таблице ищите его коэффициент излучения и заносите эту поправку в сам прибор.поправочный коэффициент излучения для пирометра

И только после этого направляете луч инфракрасного пирометра на объект.луч от пирометра как измерять температуру правильно

При таком измерении вы действительно получите близкие результаты к фактической температуре. Ну а те девайсы, в которых заводом жестко установлен коэфф.=0.95, попросту будут врать при каждом замере.откуда берется погрешность при замерах температуры пирометром

Под каким бы углом вы не направляли луч, как близко бы не подносили прибор к поверхности, искажения в любом случае будут. И здесь речь уже идет не об одном или двух градусах.

Погрешность может составлять десятки единиц!

На каком расстоянии можно работать пирометром

Кстати, отдельно стоит сказать о расстоянии. По сути, луч пирометра измеряет температуру некой точки или круга.диаметр точки измерения температуры пирометра

При этом не путайте точку лазерного целеуказателя и пятно замера. Это разные вещи. Они отличаются размерами на несколько порядков.диаметр пятна замера температуры пирометром

Если вы находитесь на большом расстоянии от объекта, то и это пятно или круг увеличиваются по площади. Соответственно для более точных измерений, прибор следует подносить как можно ближе.на каком расстоянии нужно измерять температуру пирометром

Например, у большинства моделей, конус который они видят, имеет соотношение 12 к 1.То есть на расстоянии в 1.2 метра, вы можете без погрешности измерить температуру тела диаметром 10см, не более.зависимость расстояния и точки измерения температуры пирометром

Хоть это и считается нормальным параметром, но лучше подносить прибор поближе. Так как при замере у вас может дрогнуть рука, либо прицел собьется, и в итоге вместе с требуемой поверхностью, вы измерите и соседнюю, которая внесет свой вклад в общие показания.

Так как указано на фото ниже, измерять температуру модульных автоматов не желательно. Вы невольно вместо одной фазы, захватите и соседнюю, что внесет ошибку в данные. Расстояние между ними слишком маленькое.как не нужно и неправильно измерять температуру модульных автоматов в электрощитовой пирометром

То же самое относится и к замерам клеммных колодок и зажимов. Подносить пирометр к ним нужно максимально близко. как собирать и подключать клеммники

Измерение температуры в холоде

Еще не забывайте про температуру окружающей среды. Многие пользователи жалуются, что отдельные модели пирометров, начинают безбожно врать при температурах ниже комнатной.

То есть, они берут прибор, выходят в котельную, подвал или гараж и там пробуют им “пострелять” температуру. В итоге получают совершенно странные результаты.измерение пирометром при отрицательных температурах окружающего возраста

Дело здесь в том, что любой электроникой, тем более измерительной, нельзя пользоваться пока температура прибора не выровняется с температурой окружающей его среды.

Вынесли пирометр на улицу или в гараж, выдержите его минут 10-20, и только после этого приступайте к измерениям.измерение холодных предметов пирометром

Речь конечно не идет о том, что прибор нужно замораживать до минусовых температур. Здесь он врать, скорее всего будет безбожно, так как не рассчитан на работу в таких условиях. В остальных случаях, благодаря такой “выдержке”, погрешность уменьшается.

Время обновления данных

Еще один важный параметр пирометра помимо точности – частота обновления показаний. Особо важно иметь высокую частоту при сканировании и сравнении температур на больших поверхностях.частота обновления данным измерения в пирометре какой должна быть

Прибор в этом случае, как бы имитирует работу тепловизора и ищет максимумы и минимумы.

Очень хорошими показателями считаются результаты от 250мс и меньше. Обладают подобными параметрами только известные бренды. Например, тот же Fluk.инфракрасная картина обогреватель реально ли греет пленочный настенный обогреватель

Проверка пирометром систем отопления

Какой вывод из всего вышесказанного можно сделать? Безусловно, пирометр штука полезная, но применять его нужно там, где действительно требуется именно бесконтактное измерение температуры.

Например, электрические контакты находящиеся под напряжением. Здесь он действительно помогает безопасно выявить плохое соединение еще до того, как ситуация станет критичной.

измерение температуры нагрева контактов пирометром в щитовой дома

измерение температуры нагрева контактов пирометром в щитовой дома

Не всем электрикам в этом деле доступны тепловизоры. энергоаудит и обследование теплопотерь дома тепловизором

А вот для людей профессионально занимающихся системами отопления, подобные девайсы оказываются не нужными, и в некоторой степени даже вредными. Замерять температуру отопления пирометрами очень сложно.

Даже на крашенной белой глянцевой поверхности радиатора, достаточно три раза щелкнуть пирометром по одному месту, и у вас получится три разных значения температуры. Не говоря уже про хромированные трубы.замер температуры нагрева батарей радиаторных с помощью пирометра

Если у вас блестящие медные трубы на выходе из котла, то замеры могут показать разбежку в 20 и более градусов, по сравнению с датчиком котла. Вот и думайте после этого, что же в системе неисправно.как правильно подключить коллектор теплого пола как заполнить водой и гидравлические испытания

На практике появляется слишком много факторов, искажающих реальное состояние дел. Чтобы добиться приемлемых результатов измерений на трубах и батареях, придется брать некую пленку или малярный скотч с постоянным коэффициентом отражения, наклеивать эту штуку на поверхность, и только после этого проводить измерения.

Спрашивается, зачем создавать себе такие сложности, если есть более эффективные контактные термометры. Время замера у которых всего несколько секунд и гарантированно точный результат до десятых долей градуса появляется у вас на экране.контактный термометр тесто

Что касается теплых полов, здесь не все однозначно. не греет теплый пол как найти причину и починить своими руками

Например, температуру стяжки пирометром еще можно измерить довольно точно. А вот если она будет закрыта плиткой, то погрешность моментально возрастает.как сделать теплый пол на улице подогрев ступеней и системы антиобледенения и снеготаяния

Производители безусловно знают об этих проблемах и постоянно совершенствуют приборы. Поэтому если уж и собрались покупать пирометр, выбирайте качественную модель.

Хорошие варианты можно подобрать и заказать здесь или здесь.

Есть относительно недорогие модели, снабженные выносным датчиком термопары.пирометр с выносным датчиком термопары

С его помощью можно составлять и вносить собственные таблицы поправочных коэффициентов любых материалов. Один раз делаете замер нужной поверхности датчиком, сравниваете результат и вносите корректировку.

После этого можно спокойно стрелять лучом пирометра и не бояться ошибок. У китайцев такую модель можно заказать отсюда.

Если вам интересна эта тема и хочется заниматься измерениями пирометром более профессионально, а не только на бытовом уровне, скачайте и ознакомьтесь с двумя полезными брошюрами по данной тематике:

  • Карманное руководство по термографии — скачать
  • Руководство по бесконтактному измерению температур – скачать

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Дуть или не дуть, и другие опыты с инфракрасным термометром / Даджет corporate blog / Habr

Часть 1.

Если станет “Бо-бо” при обработке царапинки йодом, мы начинаем дуть, чтобы охладить рану и уменьшить чувствительность кожи.
Если необходимо определить направление ветра, мы слюнявим палец и по охлаждающейся стороне решаем вопрос.
Если в поезде отсутствует холодильник – заворачиваем бутылку в мокрое полотенце и выставляем её за окно охладиться.
Если даже взятый с краю тарелки суп (об этом ниже) по-прежнему горяч, мы принимаем экстренные меры охлаждения, дуя на него.

На Geektimes был продемонстрирован эксперимент по охлаждению воды при дутье.
Там датчик температуры размещен в толще жидкости. Но при данном способе, охлаждение начинается именно с поверхности. Увидеть динамику процесса поможет инфракрасный термометр. Результат показан в заявке на Шнобелевскую премию (за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься).
В начале фильма происходит сравнительно медленное естественное охлаждение с 63,7 до 62,4 градуса.
Затем начинается обдув ртом. Как говорил Амаяк Акопян: “Нужно обязательно дунуть! Если не дунуть — чуда не произойдёт”.

Дуем: за пять секунд температура чудесным образом снизилась с 62,4 до 43,4 градуса.
Не дуем: за счет смешивания с более горячими нижними слоями, температура поднялась до 56,3 градуса за пять секунд.
Общее охлаждение составило 6,1 градуса.
Второй раз дуем — не дуем. Соответствующие показатели: 56,3 — 39,4 — 51,8 градусов.
Охлаждение еще на 4,5 градуса.
Третий обдув: 51,8 — 37,9 — 47,7 градуса.
Охлаждение на 4,1 градуса.
За 42 секунды фильма жидкость охладилась на 16 градусов.

После “бури в ложке” легко представить, как происходит охлаждение поверхности морей и океанов, а также перемещение охлажденных масс при воздействии сильных ветров.
Теперь понятно, что испарение является одной из причин нашего охлаждения и замерзания, когда дует даже теплый ветер.

Принцип работы инфракрасного термометра достаточно прост – излучение от предмета изучения поступает на чувствительный элемент термометра через оптическую систему, подобно тому, как мы концентрируем солнечный свет при попытке зажечь бумагу при помощи линзы. Всё подчиняется законам оптики.
Сам прибор является пассивным — ничего не излучает, несмотря на угрожающий “пистолетный” корпус у некоторых моделей инфракрасных термометров (про лазер-целеуказатель речь пока не идет).

Для точного измерения температур, идеальный прибор помимо значения температуры(!), должен иметь информацию о материале объекта, в том числе, состоянии его поверхности (шероховатости, окислении, и т. д.), от которых зависит выбор правильного коэффициента излучения.
Логично, что прибор не может получить абсолютно точно всю эту информацию, поэтому говорить о высокой точности измерений не приходится.

Вот результат измерения температуры колбы ламп: накаливания, компактной люминесцентной и светодиодной.

Попытка приблизиться к истинному значению температуры осуществляется при помощи введения спектрального коэффициента излучения – отношение энергетической яркости реального излучателя к яркости абсолютно черного тела при той же температуре для данной длины волны.
В описаниях приборов излучательная способность (коэффициент излучения, коэффициент эмиссии, степень черноты) обозначается буквой ε (эпсилон в греческом алфавите) и определяется для разных материалов, температур и типов поверхности.
По сути, установка правильного коэффициента и является одним из залогов точного измерения температуры.
В имеющихся таблицах данный коэффициент как правило, имеет некоторый диапазон, так как невозможно абсолютно точно определить условия измерения, состав материала и его покрытия.
Как все непросто в этом вопросе, достаточно посмотреть на значения эпсилон для алюминия, железа или стали.

В некоторых приборах имеется возможность изменения коэффициента излучения, в других такой возможности нет – в них выставлено фиксированное значение 0,95. По таблице можно понять, для каких материалов подходит данный коэффициент, и ясно, что показания температуры для других поверхностей будут искажены.
Выходом из положения для приборов с фиксированным коэффициентом может послужить таблица пересчета показаний прибора. Необходимо умножить показания прибора на коэффициент в левом столбце таблицы коэффициентов излучения материалов. Возможно, я что-то и намудрил в формуле для вычисления левого столбца, но суть в том, что имея показания измерителя при ε = 0,95 и зная коэффициент излучения материала, можно определить его температуру.

Инфракрасный термометр поможет вычислить коэффициент излучения практически любого материала по следующей методике.
Сначала любым точным термометром определяют температуру поверхности объекта: Тэталона.
Затем производят измерение температуры поверхности материала при помощи инфракрасного пирометра: Тпирометра.
Имея значение Тэталона, Тпирометра и фиксированного ε = 0,95, можно определить значение коэффициента излучения испытуемого материала.

Одним из способов повышения точности измерения, связанный с коэффициентом излучения, является метод “наклейки”. На поверхность малоизлучающего материала (полированной хромированной детали) можно нанести краску или наклеить полоску тонкого материала с известным коэффициентом излучения, например – малярную ленту. За счет теплопроводности, полоска приобретает температуру измеряемого материала и излучает с бОльшим и самое главное – известным коэффициентом излучения.
При необходимости проведения частых измерений можно использовать данный метод, наклеив метки-полоски в необходимых для снятия температур местах.

Помимо знания коэффициентов излучения поверхности, для точного определения температуры необходимо обеспечение оптимальных условий измерения.
1. Выбор центра области измерения на объекте, имеющем различную температуру поверхности.
2. Определение размера поверхности, с которой происходит измерение температуры.
3. Подбор расстояние до объекта по характеристикам оптической системы термометра и безопасности работы.
4. Обеспечение стабильности температуры корпуса прибора (у гремучей змеи в этом плане все хорошо).
5. Отсутствие посторонней засветки или её учёт в результате измерения.

Приемник излучения инфракрасного термометра работает в той части электромагнитного излучения, где функционируют инфракрасные пульты дистанционного управления бытовой техникой. Влияние излучения инфракрасного светодиода на показания инфракрасного термометра показано в короткометражке “Пульт”.

Обратите внимание, что пульт находится в прозрачной пленке, а светодиод работает в режиме большой скважности. Тем не менее, явление имеет место и его можно использовать для проверки как пульта управления, так и инфракрасного термометра.
ИК-пульт управления проверяется многими способами, но термометра среди них ещё не было.

Так как инфракрасное излучение соблюдает законы оптики, то ему присуще явление отражения от поверхности, что показано в фильме “Отражение”. Термометр установлен под углом 45 градусов к поверхности. Излучаемое рукой тепло (ИК-излучение) отражается от бумаги и поступает в термометр, увеличивая его показания.

Оба эти фильма демонстрируют то, что при измерениях температуры необходимо учитывать фактор посторонней (паразитной) засветки, к примеру – при измерениях в солнечный день.

Измерения? Сравнительные измерения!

Хотя желание узнать точную температуру важно, в абсолютном большинстве случаев её точное значение не имеет большого значения.
На практике, гораздо информативнее являются результаты сравнения температуры в разных местах данного или других объектов. В этом заключается “конек” инфракрасного термометра и его старшего брата – тепловизора. Кстати, на базе пирометра, любители электроники, при помощи механической развертки изготавливают аналог тепловизора.

Использование температурных аномалий позволяет найти множество применений термометру.

Начнем с популярной технологии “теплый пол”, владельцы которого боятся пробить водяные трубки (или повредить электрический кабель) при сверлении пола.
Чтобы узнать местоположение трубок работающего пола, можно взять тепловизор и увидеть всю картину на экране.
Но можно обойтись и меньшими затратами, использовав инфракрасный термометр. Для демонстрации технологии, в целях одновременного наблюдения за точкой измерения на полу, линейкой и индикатором прибора, в фильме использован “пистолетный” термометр, но и с обозреваемым прибором результат будет аналогичным – местоположение определяется с легкостью!

Коль упомянут другой прибор, остановимся на их сравнении.

Картинка, где роль “пули” играет термометр МТ4004.

Различные модели пирометров могут оснащаться дополнительными аппаратными средствами и возможностью настройки режимов работы.
Инфракрасный термометр с желтым корпусом имеет подсветку шкалы и лазер для указания центра области измерения температур.
Поэтому, если вдруг обнаружите лазерное пятно на лбу соседа или своем, не надо сильно пугаться. Вполне возможно, что это работает не снайпер, а всего лишь ребенок, измеряющий температуру. Хотя его обязательно надо предупредить об опасности лазерного излучения.
Неправильно считать, что термометр измеряет температуру в точке, на которую указывает пятно лазера.
Во-первых, ось лазера конструктивно, и в результате неточной юстировки смещена от оси датчика термометра. В лучшем случае может существовать только одна точка пересечения этих двух прямых, расположенная на неизвестном расстоянии от прибора. Лазер можно использовать лишь для облегчения предварительного наведения на цель с последующим поиском наиболее горячей точки по показаниям на индикаторе.
Во-вторых, температура измеряется с области, образованной кругом, диаметр которого зависит от расстояния до измерителя. Эта зависимость определяется оптической системой, называется “field of vision” (поле зрения), ”оптическое разрешение” или “показатель визирования”, и выражается в виде отношения диаметра пятна, с которого измеряется излучение, к расстоянию до него – D:S. К примеру, для желтого термометра это соотношение равно 12:1, оно указывается в виде картинки на корпусе, из которой понятно, что на расстоянии 1,5 метра, диаметр измеряемого пятна составит 13,2 см.
Если измерить температуру мухи с данного расстояния, то ничего хорошего не получится, так как кроме мухи с длиной тела 8 мм в поле измерения термометра попадет тепловое излучение с огромной (по сравнению с размером мухи) площади поверхности, окружающей данное насекомое.
Соотношение D:S у различных термометров простирается вплоть до 400:1 (наверное бывает и выше), что позволяет на удалении 28 метров измерить излучение от пятна диаметром 8 см.

Чтобы владельцы не путали расстояние с диаметром, в инфракрасном термометре MT4004 все элементарно просто: D:S=1:1. На расстоянии 1 метр определяется излучение с диаметра 1 метр, на 1 см – 1 см.
При измерениях, диаметр пятна должен как минимум – вписываться в размер объекта.

То есть, это термометр ближнего радиуса действия. На небольших расстояниях применение лазера нецелесообразно, поэтому он отсутствует в данном термометре, что положительно сказывается на размерах и электрическом потреблении.
Таким прибором легко измерить “среднюю температуру по больнице”. Для этого надо подойти к больнице на такое расстояние, чтобы она полностью поместилась в круг измерения. Но такая температура имеет минимальное количество полезной информации. Гораздо важнее локальные измерения. К примеру, электрики могут обнаружить перегретый контакт в щитовой, розетке или выключателе, быстро “пробежаться” по автоматам, чтобы определить самую нагруженную линию без вскрытия щитка и применения измерителей тока. Для теплотехников этот прибор по определению является кладезем информации.

Теперь о цветках и пчёлках с “тепловой” версией поиска.
Обращали внимание, что цветы в раскрытом виде чем-то похожи на компакт-параболики или фазированную антенную решётку? Они также ловят сигнал (солнечное тепло) и транслируют его своим почитателям – пчелкам/бабочкам в виде теплового луча.
Если измерить температуру цветка, то можно обнаружить интересный эффект, что показания прибора несколько выше, чем температура листьев. Улавливая тепловые аномалии, насекомые быстрее находят цветок (а может принимают в нём солнечные ванны?) – чем не версия?
Одним специалистом также была высказана версия, что листья холоднее из-за происходящего на них испарения жидкости.

На фотографиях показана разница температур цветка и листа для одуванчика. Другие растения приведены в фотоальбоме, ссылка на который имеется в конце статьи.
Интересно, что для увядших тюльпанов такой разницы в температурах нет. По всей видимости, изменяется структура поверхности лепестков или уменьшается испарение с листьев.

Прибор позволяет с легкостью (если не считать 10 минут ожидания, когда объект устанет от непрерывного полета) измерить температуру осы. Главное в этом деле – не бояться. Для сравнения, температура рамы и стекла составляла примерно 26 градусов.

После съёмок насекомое было отпущено на свежий воздух.

Кстати, о воздухе.
Интересным фактом является то, что инфракрасный термометр радиационного типа позволяет измерять температуру объекта через воздух, имеющий высокую температуру (даже через огонь).
Это продемонстрировано в фильме “Инфракрасный термометр и воздух 650 градусов”, где дует специальный инструмент.
При отсутствии фена, термометр показывал температуру экрана монитора 26,4 градусов. После того, как между объектом съёмки и термометром была направлена струя разогретого до 650 градусов воздуха, температура практически не изменилась (незначительное увеличение вызвано попаданием сопла в видимую прибором область).

Хотя, как было показано в предыдущем фильме, влияние воздуха на показания прибора незначительно, интересные результаты получаются именно при измерении температуры воздуха.
Очень много воздуха над нами. Вот так холодно наверху, в то время, когда температура травы под прибором составляет +21,3 градуса.

Температура “неба” зависит от времени года и суток, состояния атмосферы, наличия туч и облаков, количества водяного пара, взвешенных в воздухе пылинок и т. д.
К примеру, при затягивании неба облаками, температура переходит из отрицательной области в положительную.

Результаты измерений в первые дни июня. Диапазон изменения температуры “там” (брови наверх) значителен даже летом.

Инфракрасным термометром можно измерить температуру со стороны Солнца, определить местоположение и границы облаков, даже небольших.
Вот такое видео “Температура неба и тучи”, из которой через пару минут начался сильный дождь.
А так выглядит температура неба и облака на gif-ке.

Наверняка многие люди наблюдали, что при наличии облаков в зимнее или ночное время температура воздуха выше, чем без них. Одна из причин в том, что облака блокируют тепловое излучение от поверхности земли и отражают его обратно. Но если днем небо затянуто тучами (препятствующими Солнцу нагреть землю), а ночью тучи расходятся (увеличивая тепловое излучение в космос), и так продолжается несколько дней, то температура заметно снижается. Таким образом, данный способ измерения позволяет получить много интересной информации для прогноза погоды, оценки радиационного выхолаживания, загрязненности атмосферы, величины и типа облачности.
Инфракрасная съемка поверхности планеты, в том числе и облаков, проводится с космического спутника NOFF-16. Но не менее интересные данные могут быть получены при измерении температуры облаков и с поверхности планеты. Как раз в этом случае, “средняя температура по больнице” будет полезна.
Только не надо измерять температуру неба с включенным лазерным целеуказателем, когда там пролетает самолет, чтобы не превратиться из исследователя в хулигана.
Исследовать на нагрев летящие самолеты также не нужно, все придумано до нас.

Займемся более приземленным и массовым продуктом – автомобилем.
Из автомобиля можно на скорости производить измерение температуры неба или дорожного полотна, но гораздо интереснее исследовать сам автомобиль, в котором имеется много нагревающихся элементов. Электромобили уменьшают их количество, но то, что мы будем измерять, имеется даже у них.
Речь идет о колесах.
Колеса разогреваются в результате трения о дорожное покрытие, об ось вращения и при работе тормозной системы. При движении они вращаются и охлаждаются. В итоге возникает некое тепловое равновесие.
Но иногда, в этой сбалансированной системе что-то нарушается, происходит перегрев с последующим взрывом покрышки, разрушением узла, блокировкой или отказом тормозов. Последствия легко представить, и они могут привести к человеческим жертвам.

Если в поисковой системе произвести поиск по словам “авария из-за лопнувшего колеса” или посмотреть видео на тему “лопнувшее колесо”, то можно встретить ситуацию со счастливым концом, но иногда, все заканчивается не столь радужно.
Одной из причин взрыва шин является перегрев колес. Можно ли предупредить водителя о начале возникновения аварийной ситуации? С этой целью необходимо производить измерение температуры колес автомобиля, как это реализовано в болидах “Формулы-1”.
В идеале измеритель должен быть встроен в каждый автомобиль будущего, но для уже выпущенных машин это невозможно.
Водители старшего поколения проверяют перегрев колеса рукой при остановках, но сейчас эта привычка встречается достаточно редко. На помощь может придти инфракрасный термометр, измеряющий температуру на расстоянии.
Вот результат измерения инфракрасным термометром только что остановившегося автомобиля.

После 15-минутной поездки по городу наблюдаются различия в температурах колес. То, что передние нагрелись сильнее задних, это логично, но разница температур между передними, заставляет задуматься. Причиной может быть какая-либо неисправность, причем не только в правом, но и левом колесе. Таким образом, при помощи инфракрасного термометра можно проверять ходовую и тормозную системы автомобиля.
Преимуществом раннего обнаружения неисправности, помимо увеличения безопасности и снижения аварийности, являются экономия топлива и увеличение срока службы деталей, что не идёт ни в какое сравнение со стоимостью инфракрасного термометра.

В настоящее время, помимо измерения скорости, при движении автомобиля можно произвести его взвешивание, определить содержание паров алкоголя в салоне.
Для обнаружения разогревшихся колес при движении автомобиля, можно разработать и внедрить систему автоматического измерения температуры на расстоянии.

Устройство можно реализовать на базе тепловизора или пирометра. К примеру, установить линейку из нескольких пирометров по высоте с каждой стороны дороги, по которой проезжает автомобиль (аналог ПЗС матрицы в сканерах). Механическая развертка осуществляется в результате перемещения автомобиля.
При реализации идеи возникнут различные инженерные задачи, к примеру — исключить влияние солнечного нагрева, снега и дождя. Но в любом случае, температура колес будет интересной информацией для водителя.

Все мы были маленькими, и помним, что если каша слишком горячая, то лучше зачерпнуть её ложкой с краю тарелки.
И вот эти чувства получили экспериментальное подтверждение.

Считается, что инфракрасный термометр измеряет температуру верхнего слоя материала, толщиной в несколько микрон. А если толщина будет меньше, например – графен?

Из других интересных опытов намечались:
1. Определение температуры теплых и холодных цветов на экране ЖК-монитора. По идее, температура для различных цветов должна отличаться, так как в их формировании участвует различное количество включенных светодиодов RGB-подсветки.
2. Магнитный разогрев золотого кольца до температуры его расплавления 🙂
В самой бесполезной в мире установке для остановки золотых колец, при вращении немагнитного кольца в магнитном поле происходит их некое взаимодействие (которое легко объясняется), показанное в фильме “Властелин кольца”.
Логично предположить, что если вместо нитки использовать стержень от пластиковой авторучки, который закреплен в быстровращающемся патроне электродрели, то произойдет разогрев кольца, который можно зафиксировать инфракрасным термометром. Но, скорее всего, при вращении кольцо работало как лопасти вентилятора, охлаждалось, и увеличение температуры заметить не удалось, поэтому кольцо осталось в целости и сохранности. Как говорится – миф разрушен… хотя можно провести другой опыт: вращать магнит, помещенный для исключения ветра в тонкую пластиковую оболочку рядом с этим же кольцом.

Где прибор чувствует себя “как рыба в воде”?

Принцип измерения температуры на расстоянии позволяет производить измерения в условиях, когда к объекту измерения невозможно или опасно подойти: мартеновские печи, высоковольтные устройства, движущиеся или вращающиеся механизмы, агрессивные среды, мощное электромагнитное поле и т. п.
Для проведении измерения температуры нет необходимости прерывать процесс, отсутствует влияние прибора на измеряемую среду.
Отсутствие инертности датчика способствует практически мгновенному получение результата, что ускоряет скорострельность прибора и позволяет наблюдать быстротекущие процессы.
Огромный объём полезной информации получается не при определении значения температуры, а при сравнительном анализе температур или динамики её изменения в различных точках как предмета измерения, так и его окружения.

Преимущества
1. Малогабаритный прибор удобен в ношении и эксплуатации.
2. Простота использования.
3. Стильный металлический корпус.
4. Возможность закрепления на кармане, исключающая случайное выпадение и потерю прибора.
5. Выбор единицы измерения температуры.

Недостатки
Любым инфракрасным радиационным термометром, в том числе и тепловизором, трудно определить точную температуру, так как необходимо владение определенными знаниями и соблюдение правильной методики измерений:
— знание точного! коэффициента излучения материала и его поверхности при данной температуре;
— необходимость коррекции коэффициента излучения (на что тратится определенное время) при смене объекта измерения для “продвинутых” моделей;
— необходимость вычисления температуры объектов с коэффициентом излучения отличным от 0,95 для термометров, в которых отсутствует возможность корректировки данного коэффициента;
— запоминание характеристик оптической системы конкретной модели инфракрасного термометра, и соответственно – правильный выбор диаметра измеряемого пятна и расстояние до объекта;
— исключение боковой засветки от окружающих объектов или учет её влияние на результат измерения;
— правильная настройка и выбор различных режимов работы.

Несоблюдение данных условий приводит к искажению результата измерения температуры.

К недостаткам конкретно этой модели термометра можно отнести:
1. Маленький размер и возможность легко его потерять.
2. Боковое расположение индикатора.
3. Возможность самопроизвольного нажатие кнопки при нахождении в тесном кармане.
Выходом из положения является крепление к карману при помощи имеющегося зажима. Тогда прибор станет карманным для людей многих специальностей.
4. Ошибка в инструкции прибора, где указано время измерения 1 секунда. В моем экземпляре измерения происходили два раза в секунду. Это может быть связано с изменением прошивки устройства.

Заключение

Несколько примеров практического использования инфракрасного термометра показано в фотоальбоме “Инфракрасный термометр”. Они показывают, что помимо автовладельцев, прибор должен стать карманным другом электрикам, механикам, теплотехникам и работникам ЖКХ для профилактики, наладки и определения различных неисправностей оборудования.
В общем, тема измерений инфракрасным термометром неисчерпаема, как атом, и продолжать можно бесконечно долго.

После съемок фильмов “Пульт” и “Отражение”, в которых принимала участие дочь, по привычке положил прибор в карман ушел придумывать другие эксперименты. Через некоторое время получил говорящее сообщение по электронной почте: “Ты мой прибор случайно унес, видимо”.
Так что, этот термометр однозначно понравился и нашел своего хозяина.
О судьбе других инфракрасных термометров можно позаботиться по ссылке.

Вопрос на внимательность. В каком месте обзора присутствует фрагмент фильма “Ирония судьбы, или с легким паром!”?

habr.com

Применение инфракрасных термометров

Применение инфракрасных термометров Инфракрасные термометры используются для контроля температуры в разных областях техники, в том числе и в электротехнике. Это бесконтактные приборы, которые позволяют быстро определять температуру различных узлов, соединений и вообще любых поверхностей. В отличие от контактных измерителей температуры, ИК пирометры более удобны, позволяют проводить работу намного быстрее, с их помощью можно контролировать параметры оборудования в труднодоступных местах.

С помощью этих приборов можно выяснить, где происходит перегрев с потерей электроэнергии, например, на клеммах, в узлах подключения, сопротивлениях, УЗО. С помощью сканирования трансформаторов можно выявлять дефекты обмотки. На двигателях и генераторах в процессе износа подшипников изменяется их температура, что также можно зафиксировать с помощью ИК пирометра. В результате повышенной температуры может преждевременно выходить из строя изоляция токоведущих элементов, что нередко ведёт к короткому замыканию либо травмированию людей.

Есть два принципиально отличных метода бесконтактного измерения температуры: цветовая пирометрия и радиационная (яркостная).

Во всех приборах бесконтактного измерения температуры ключевую роль играет датчик излучения, который улавливает тепловую энергию, исходящую от нагретого тела. Первоначально в 20-м веке использовались пирометры с исчезающей нитью (цветовые), в которых точность измерения обуславливалась чувствительностью человеческого глаза. Впоследствии они практически были вытеснены радиационными пирометрами. В основе действия радиационных пирометров лежит тот факт, что интенсивность излучения предметов, вне зависимости от материала из которого он изготовлен, одинаковая при любой температуре. Для проведения замеров в электротехнике именно радиационные термометры подходят больше всего, поскольку они позволяют измерять температуры ниже 300 °С. К недостаткам относят зависимость результатов от излучающей способности тел.

Другой видом подобных приборов являются пирометры спектрального отношения (цветовые). Они отличаются наличием нескольких датчиков излучения (не меньше двух), которые работают в разных диапазонах длин волн. Принцип действия основан на том, что отношение интенсивности излучения разных цветовых спектрах – величина постоянная для каждой отдельной температуры. Подходят для измерения температуры тел, нагретых свыше 600 °С. Благодаря наличию нескольких датчиков, такие факторы, как расстояние до объекта измерения, запылённость, загазованность воздуха на точность измерения не влияют.

Современные инфракрасные термометры различаются по набору функций и возможностям (диапазон измеряемых температур, расстояние измерения, чувствительность, точность). Некоторые модели имеют лазерный целеуказатель, либо оптический, что повышает скорость и точность выполнения замеров. Тепловизоры позволяют сканировать поверхности и выводить оператору картину температурного распределения.

pue8.ru

Пирометр (бесконтактный ИК-термометр) с «лазерной подсветкой цели» 🙂

Опишу недавно приехавший с Gamesalor бесконтактный термометр с лазерным указанием точки измерений.

Цели данного обзора:
— освежить в памяти этот класс весьма полезных устройств;
— пройтись инфракрасным излучением по реперным точкам шкалы Цельсия;
— привести небольшое сравнение с контактным термометром;
— а так же, рассказать некоторые хитрости проведения измерений.

Обзор этого термометра уже был, весьма подробный с технической стороны, но лишённый изюминки в плане метрологии и сравнения с другими термометрами.

По поводу разницы в ценах: нижняя цена возможна при трюке в вишлистом (добавляем в вишлист, потом оттуда в корзину), верхняя — если сразу с витрины в корзину.

Освежим в памяти
Принцип действия прибора очень прост: фотодатчик прибора принимает инфракрасное излучение определённого спектра, отражаемое или излучаемое предметом на который направлен прибор.
Вопреки расхожему мнению — сам прибор ничего не излучает. Проверить это, кстати, очень просто — достаточно всего лишь направить прибор в сторону объектива мобильного телефона. Ввиду удешевления конструкции фотоаппараты мобильных телефонов не имеют ИК-фильтра. Пользуясь этой особенностью многие таким образом проверяют ИК-пульты от бытовой техники.
Все те кто говорит обратное — либо не понимают принцип работы, либо невнимательно читали инструкцию. В инструкции сказано «не направлять лазерный целеуказатель в глаза«.
Оптическое разрешение (или показатель визирования, или угол раскрыва приёмника) — это те самые цифры 12:1 (или угол раскрыва около пяти градусов) которые указаны на корпусе прибора. Эти цифры, кроме того что говорят о том какое «пятно» будет захвачено в область измерения, ещё и являются показателем области применения прибора.
Т.е. если я захочу померить температуру объекта, скажем с 5 метров, то этим объектом должна быть доменная печь или, по меньшей мере, печка-буржуйка, т.к. диаметр «пятна» будет 41.6см. Т.е. это прибор для измерений «малой дальности».
Кстати, насчёт того что написано на корпусе у меня какое-то неоднозначное ощущение: с одной стороны — это такое же как у автора предыдущего обзора — на полутора метрах диаметр пятна 13.2см. С другой стороны 150см/12=12.5см, т.е. не совпадает (хотя средняя цифра совпадает, но почему ж такая нелинейность тогда?). С третьей стороны 60″*2.54см = 152.4см (т.е примерно как раз полтора метра). Не знаю что имели ввиду китайцы — остаётся только гадать :))

Едем далее — реперные точки
Ноль градусов. Плошка с водой и льдом.
Когда в «пятно» попадает лёд — температура минусовая, если разогнать ледышки и направить на воду — получаем почти ноль.

Температура кипения.
На самой воде температура ниже, ввиду того что в «пятно» попадает пар, уже успевший немного остыть. Поэтому, обмеряю стенку кружки, предварительно дав воде покипеть около 5 минут.

Как видно — нет разницы куда направлен термометр — на эмалированую стенку кружки или на тёмный рисунок.

Но не всё так гладко. Существует такое понятие как «коэффициент излучения», он же степень черноты (относительно «абсолютно чёрного тела»).
Некоторые предметы этим термометром нельзя корректно «обмерить». Например кипящий и свистящий чайник из полированной нержавейки показывает всего 70-80 градусов.
Поэтому, такие предметы нужно «обмерять», например, на ручке (разумеется, если она из другого материала).
Получить разумную температуру на этом чайнике я смог только сняв свисток и направив измеритель внутрь — внутри чайника, из-за того что носик очень узкий (в отличие от кружки с широким «горлом») — пар просто не успевал остыть и температура получалась «правильной» — в диапазоне 99-101 градус.

Сравнение будет небольшое.
Ноль градусов в миске со льдом я элементарно не успел измерить, т.к. лёд растаял, а ещё порции уже не было.
С остатками льда контактный термометр-щуп показал 1.1 градус Цельсия.
Температуру кипения щуп показал 101.0 градус. Дна и стенок я не касался.

Возможно, 1 градус в плюс — это как раз и есть его погрешность.

Выводы
Считаю что бесконтактный термометр более точен (со своими оговорками) чем контактные китайские. И обеспечивает большую точность нежели заявленные плюс-минус два градуса или два процента (с оговоркой на блестящие, полированные и бликующие поверхности).

mysku.ru

Пирометр. Виды и устройство. Работа и применение. Как выбрать

Чтобы измерить температуру бесконтактным методом, используется пирометр, в народе его еще называют инфракрасный термометр. Это высокоточное оборудования позволяет измерять температуру, находясь в нескольких метрах от объекта.

Сейчас такое оборудование используется не только в промышленности, энергетики, медицине и других областях, есть и бытовые аппараты. Стоимость мобильных приборов невысокая, поэтому они эффективно применяются для контроля хранения продуктов, медикаментов, ими оснащаются пожарные команды и т.д.

Виды пирометров

Пирометр представляет собой сложное устройство, при помощи которого на расстоянии можно измерить температуру объекта в диапазоне от -50° до +3000°. Есть много технологий измерения и расшифровки инфракрасного излучения. Такие приборы классифицируют:

По методу работы:
  • Инфракрасные пирометры, у них также есть другое название — радиометры, в основе их работы лежит радиационный метод, а для точности наведения, они оснащаются лазерными прицелами.

  • Оптические, они работают в диапазонах видимого и инфракрасного излучения.
Оптические приборы имеют свою классификацию:
  • Яркостные, их принцип работы основан на сравнении цвета излучения встроенной нити и исследуемого объекта.
  • Цветовой, работает на основе сравнения яркости тела в разных областях спектра.
По коэффициенту излучения. Он может быть фиксированным или переменным.
По способу перемещения:
  • Стационарные устройства используются в разных отраслях промышленности.

  • Мобильные варианты используются в быту или там, где важна мобильность прибора.
По диапазону измерений:
  • Низкотемпературные пирометры могут измерять отрицательные температуры от -50°.
  • Высокотемпературные — они позволяют измерять температуру +400° и больше.
Устройство прибора

Несмотря на то, что существует большой выбор приборов, которые отличаются по размерам, возможностям и своему назначению, устройство у них практически одинаковое.

Стандартные приборы внешне походят на пистолет, и в своем составе имеют такие элементы:

  • Если присутствует лазерное наведение, то объект должен находиться в зоне прямой видимости. У оптоволоконных приборов есть оптоволоконный кабель, который можно изгибать. Недостатком  является то, что кабель надо расположить от объекта на определенном расстоянии, что не всегда удобно, зато сам измерительный прибор будет находиться на безопасном расстоянии вне зоны действия высокого давления, электромагнитных излучений и т.д.
  • Пирометр может иметь аналоговый или цифровой экран.
  • Чтобы обеспечить точность измерений, диаметр измеряемой поверхности, должен быть не менее 15 мм.
  • Кроме визуального контроля температуры, пирометры имеют и звуковое оповещение, оно срабатывает, когда достигается определенная граница измерений.
  • При выполнении нескольких измерений, есть возможность определить среднее значение.
  • Имеется возможность сохранения в памяти полученную информацию.
  • В большинстве современных устройствах уже есть USB выход, что позволяет быстро и просто считывать с них информацию.
Принцип действия

Рабочими элементами в инфракрасном пироскопе являются линза, приемник инфракрасного излучения и экран, на котором можно увидеть результаты измерений. От исследуемого объекта идет инфракрасное излучение, которое при помощи линзы фокусируется, а затем направляется в приемник, который может быть в виде полупроводника или термопары, а когда их несколько, то термобатареи.

Когда ИК-приемник нагревается, то изменяется напряжение, в случае использования термопары или сопротивление, когда используются полупроводники. Эти изменения при помощи электронной системы преобразуются в показания температуры и выводятся на дисплей.

Изменение температуры измеряемого объекта приводит к изменению его инфракрасного излучения и это все отражается на экране пироскопа. Для проведения измерений, надо просто навести пироскоп на исследуемый объект, нажать на спусковой крючок и зафиксировать полученный результат. При помощи кнопки, можно выбрать измерение температуры по шкале Фаренгейта или Цельсия.

Область применения

Основные сферы деятельности, где могут использоваться пирометры:
  • Строительство и теплоэнергетика. В этой области они используются для расчета теплопотерь зданий, также они помогают искать повреждения теплоизоляционного слоя на трубах, стенах и других объектах.
  • Бытовое применение. В бытовых условиях при помощи таких приборов определяют температур тела, воды, еды, деталей автомобилей и др.
  • Промышленность. Такие приборы позволяют на расстоянии анализировать температуру различных процессов, как в машиностроении, металлургии, так и в других областях промышленности.
  • Наука. Здесь они используются для определения точной температуры веществ и предметов, во время проведения различных опытов и исследований.
Как выбрать пирометр
Надо обращать внимание на следующие характеристики:
  • Диапазон измеряемых температур, надо учитывать, с какой целью вы его собираетесь использовать.
  • Спектральный диапазон, он должен соответствовать тому спектру, в котором планируете выполнять измерения.
  • Тип прицела, он может быть лазерным или оптическим, его выбор зависит от расстояния до объекта.
  • Оптическое разрешение, этот параметр характеризует расстояние до объекта и его размер.
  • Прибор одно- или двухцветный, первый вариант более популярный, а второй используют, когда обследуемый объект движется или быстро меняет температуру.
  • Наличие звуковой сигнализации, она срабатывает, когда значения температуры выходят за установленные пределы.
  • Способ вывода результатов, они могут просто выводиться на экран, запоминаться или передаваться на компьютер.
Достоинства инфракрасных пирометров:
  • Простая конструкция, поэтому они редко ломаются.
  • Удобная и несложная эксплуатация.
  • Невысокая стоимость.
  • Мобильность.
  • Хорошая разрешающая способность.
  • Способность проводить измерения температуры до — 50 градусов.
Наличие большого числа преимуществ, делают пирометр популярным и распространенным, но есть у него и некоторые недостатки:
  • Результат измерений будет зависеть от излучательной способности предмета, температура которого измеряется. Для компенсации такой погрешности, на современных приборах есть соответствующие регулировки.
  • На точность проводимых измерений имеет влияние расстояние между прибором и объектом.

Главное преимущество оптических пирометров в том, что точность измерений не зависит от излучательной способности предмета и от расстояния до него. Современные оптические пироскопы будут давать погрешность в 1 градус в диапазоне температур 600-2400°С. Основным их недостатком является высокая цена. Такие пирометры менее популярные, по сравнению с инфракрасными приборами.

Особенности работы

Чтобы получить максимально точные результаты измерений, надо четко соблюдать расстояние, с которого оно выполняется, узнать его можно из инструкции к каждому прибору.

Некоторые пирометры имеют спусковой механизм, который работает в двух положениях. Если клавишу нажать до половины, то можно сканировать неоднородные по температуре участки. На дисплее результат будет постоянно меняться. Во втором положении, определяется наивысшая температура, после чего она фиксируется на экране.

Наличие переключателя коэффициента излучения помогает правильно настроить пирометр и получить точные результаты. В комплекте с пироскопом, обычно есть таблица, согласно которой проводятся такие настройки.

Как и любые другие приборы, пирометры имеют свои недостатки, но благодаря им можно измерять температуру объекта бесконтактно, что делает их в некоторых случаях просто незаменимыми. Современные бытовые устройства имеют доступную стоимость и способны обеспечивать необходимую точность измерений.

Похожие темы:

tehpribory.ru

Инфракрасный термометр: преимущества и недостатки

  • МЕДЦЕНТРЫ

  • Стоматологии

  • Анализы и диагностика

  • Поликлиники и больницы

  • Беременность и роды

  • Психологическая помощь

  • mag.103.by

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *