Пирометры
Пирометры применяют для дистанционного определения температуры объектов в промышленности, быту, сфере ЖКХ, на предприятиях, где большое значение приобретает контроль температур на различных технологических этапах производства (сталелитейная промышленность, нефтеперерабатывающая отрасль). Пирометры могут выступать в роли средства безопасного дистанционного измерения температур раскаленных объектов, что делает их незаменимыми для обеспечения должного контроля в случаях, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно из-за высоких температур. Их можно применять в качестве теплолокаторов (усовершенствованные модели), для определения областей критических температур в различных производственных сферах.
Самыми важными характеристиками пирометра, определяющими точность измерения температуры, являются оптическое разрешение и настройка степени черноты объекта. Иногда оптическое разрешение называют показателем визирования. Этот показатель рассчитывается как отношение диаметра пятна (круга) на поверхности, излучение с которого регистрируется пирометром, к расстоянию до объекта. Чтобы правильно выбрать прибор, необходимо знать сферу его применения. Коэффициент эмиссии ε (коэффициент излучения, степень черноты) - способность материала отражать падающее излучение. Данный показатель важен при измерении температуры поверхности с помощью инфракрасного термометра (пирометра). Этот показатель определяется как отношение энергии, излучаемой данной поверхностью при определенной температуре к энергии излучения абсолютно чёрного тела при той же температуре. Он может принимать значения от 0 до 1. Применение неверного коэффициента эмиссии — один из основных источников возникновения погрешности измерений для всех пирометрических методов измерения температуры. На коэффициент излучения сильно влияет окисленность поверхности металлов. Так, если для стали окисленной коэффициент составляет примерно 0,85, то для полированной стали он снижается до 0,75.
Коэффициенты излучения различных материалов и поправки при замерах пирометром
У большинства недорогих пирометров коэффициент излучения стоит 0,95 и является постоянной величиной без возможности изменения в самом приборе (пирометре). Поэтому при измерениях температуры различных материалов с отличным коэффициентом излучения нужно учитывать поправки, вычисляя их по формуле с использованием таблиц.
Коэффициенты излучения
Продукты. Как и все органические материалы, пищевые продукты имеют хорошую излучательную способность, и поэтому не возникает никаких проблем при измерении их температуры с помощью пирометра.
Металлы белого цвета. Имеют очень маленький коэффициент излучения в диапазоне от 8 до14 мкм, и поэтому их температуру трудно измерять. Для измерений требуется применение покрытий, увеличивающих излучательную способность, например: краска, масляная пленка.
Оксиды металлов. В данной группе не существует постоянных показателей. Коэффициент излучения находится между 0.3 и 0.9 мкм и он сильно зависит от длины волны. Для точного определения температуры необходимо выбрать коэффициент излучения объекта. Его можно определить по таблице коэффициентов излучения, которая находиться в конце инструкции по использованию пирометра, либо посредством сравнительного измерения контактным термометром (т.е. меняя коэффициент излучения, заложенный в пирометр до совпадения с показателями контактного термометра). В противном случае можно применять покрытия с известным коэффициентом излучения.
Светлые неметаллы / темные неметаллы / пластик / продукты. Такие объекты, как белая бумага, керамика, гипс, древесина, резина, темная древесина, камень, темные краски, обладают коэффициентом излучения приблизительно 0.95 при длине волны выше 8 мкм. Большинство органических материалов обладают коэффициентом излучения приблизительно 0.95, поэтому в основном в пирометрах устанавливается именно эта величина по умолчанию (const).
У большинства недорогих пирометров коэффициент излучения стоит 0,95 и является постоянной величиной (const) без возможности изменения в самом приборе (пирометре). Поэтому при измерениях температуры различных материалов с отличным коэффициентом излучения нужно учитывать поправки, вычисляя их по формуле с использованием таблиц (см. ниже)
Несколько примеров влияние на результаты измерений
Пример 1:Объект измерения (полуфабрикаты, Т= -22 °С) Коэффициент излучения = 0.92. Измерение производится при температуре окружающей среды +22 °С. Предварительно установленный коэффициент излучения 0.95. Показания ИК измерительного прибора: -21 °С, т.е. температура, отображенная на дисплее прибора, некорректна на 1 °С. Погрешность незначительная.
Пример 2: Объект измерения (окисленный латунный лист, Т= +200 °С) Коэффициент излучения = 0.62. Измерение проводится при температуре окружающей среды +22 °С. Предварительно установленный коэффициент излучения 0.70. Пирометр показывает температуру+188 °С. Погрешность уже значительная и может привести к браку.
ИТОГ: Чем больше разница между температурой объекта измерения и температурой окружающей среды и меньше коэффициент излучения, тем больше ошибок измерения в случае неправильного значения коэффициента излучения.
При температурах выше температуры окружающей среды:
- Если установлен слишком высокий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком низкой.
- Если установлен слишком низкий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком высокой.
При низких температурах ниже температуры окружающей среды
- Если установлен слишком высокий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком низкой.
- Если установлен слишком низкий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком высокой.
Таблица коэффициентов излучения основных материалов |
||
| Материал | Температура, °С | Коэффициент излучения |
| Алюминий, светлый листовой | 170 | 0,04 |
| Асбест | 20 | 0,96 |
| Асфальт | 20 | 0,93 |
| Хлопок | 20 | 0,77 |
| Цемент | 25 | 0,93 |
| Свинец, серый окисленный | 20 | 0,28 |
| Свинец, сильно окисленный | 20 | 0,28 |
| Толь (кровельный материал) | 20 | 0,93 |
| Лед, гладкий | 0 | 0,97 |
| Лед, неровный | 0 | 0,99 |
| Железо, обработан, наждаком | 20 | 0,24 |
| Железо, светлое, вытравлен. | 150 | 0,13 |
| Железо, выплавлен. | 100 | 0,8 |
| Железо, листовое | 20 | 0,77 |
| Железо, слегка поржавевшее | 20 | 0,61 |
| Железо, сильно поржавевшее | 20 | 0,85 |
| Пахотная земля | 20 | 0,38 |
| Почва, черная глина | 20 | 0,66 |
| Плитка | 25 | 0,93 |
| Гипс | 20 | 0,9 |
| Стекло | 90 | 0,94 |
| Золото, полированное | 130 | 0,02 |
| Резина, жесткая | 23 | 0,94 |
| Резина, мягкая серая | 23 | 0,86 |
| Древесина | 70 | 0,94 |
| Галька | 90 | 0,95 |
| Пробка | 20 | 0,7 |
| Корунд, наждак (жесткий) | 80 | 0,86 |
| Теплоотвод, темн. анодирован. ' | 50 | 0,98 |
| Медь, потускневшая | 20 | 0,04 |
| Медь, с оксидной пленкой | 130 | 0,76 |
| Медь, полирован. | 20 | 0,03 |
| Медь, темная, оксидная | 20 | 0,78 |
| Пластик (ПЭ.ПП, ПВХ) | 20 | 0,94 |
| Листва | 20 | 0,84 |
| Мрамор, белый | 20 | 0,95 |
| Мин. покрытие краской | 100 | 0,93 |
| Латунь, оксидная | 200 | 0,61 |
| NATO-зеленый | 50 | 0,85 |
| Бумага | 20 | 0,97 |
| Фарфор | 20 | 0,92 |
| Шифер | 25 | 0,95 |
| Черная краска (матовая) | 80 | 0,97 |
| Шелк | 20 | 0,78 |
| Серебро | 20 | 0,02 |
| Сталь (термообработал. поверхность) | 200 | 0,52 |
| Сталь, оксидная | 200 | 0,79 |
| Глина, обожженная | 70 | 0,91 |
| Инвертирован. краска | 70 | 0,94 |
| Вода | 38 | 0,67 |
| Кирпич, мертель, штукатурка | 20 | 0,93 |
| Белый цинк (окрашен.) | 20 | 0,95 |










