25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory



Podobné dokumenty
Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

CW01 - Teorie měření a regulace

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Měření teploty v budovách

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Fotoelektrické snímače

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teloty

Bezkontaktní termografie

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Bezkontaktní me ř ení teploty

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

16. MĚŘENÍ TEPLOTNÍ VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKY VOLFRAMOVÉHO VLÁKNA PYROMETREM

9. Měření teploty. P. Ripka A3B38SME přednáška 9

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Školení CIUR termografie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

Bezdotykové měření teploty

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Měření teploty zvláštní a bezdotykové

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

CZ.1.07/1.1.30/ SPŠ


Jednoduchý elektrický obvod

Světlo jako elektromagnetické záření

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 3. Měření teplot

trubicovy - Skleněná trubice U se stpnicí a z poloviny naplněná tlakoměrnou kapalinou (voda, tetrachlor, rtut)

V da1ším budou popisovány pouze teploměry s převodem na elektrický signál.

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

Charakteristiky optoelektronických součástek

11. Polovodičové diody

Charakteristiky optického záření

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

Detektory optického záření

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

08 - Optika a Akustika

Principy chemických snímačů

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

MĚŘENÍ TEPLOTY V TECHNICKÉ DIAGNOSTICE TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL DIAGNOSTICS

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

1. Zdroje a detektory optického záření

Fotoelektrické snímače

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Spektrální charakteristiky

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta Katedra fyziky. Přístroje pro měření teplot. Bakalářská práce

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

NÁVOD AC 2043Q. Laserový teploměr. ACI - Auto Components International, s.r.o

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Infračervený teploměr

Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1

Elektrická zařízení III.ročník

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Zdroje optického záření

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Spektroskopie Vegy. e hc/k BλT. λ 5 1. L =4πR 2 σt 4, (2)

Příručka pro infračervenou měřicí techniku

VYUŽITÍ TERMOVIZNÍ TECHNIKY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

PYROMETR AX Návod k obsluze

Transkript:

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem a okolím nebo mezi dvěma tělesy. Při měření se využívá viditelná a infračervená oblast elektromagnetického záření, která odpovídá měření teplot v rozsahu υ = -40 C.. +10000 C. Při měření teploty na povrchu tělesa vzniká dotykem senzoru s měřeným objektem změna sdílení tepla mezi objektem a okolím. Dochází k odvádění tepelného toku Ф [W] čímž vznikají nové izotermy (křivka spojující místo se stejnou teplotou) naměříme sice správnou hodnotu, ale jinou než tam byla původně. Výhody bezdotykového měření teploty : 1)zanedbatelný vliv měřicí techniky na měřený objekt 2)možnost měření na pohybujících se nebo rotujících tělesech 3) lze měřit i rychlé změny teploty 4)možnost plošného zobrazení povrchové teploty tělesa (termovize) Senzory infračerveného záření Rozdělení podle interakce dopadajícího záření s materiálem senzoru (interakce-vzájemné ovlivnění) 1)tepelné senzory Tepelné záření se soustavou čoček nebo zrcadel zaostřuje na senzor, čímž se tento ohřívá. Pohlcená energie se vyhodnocuje pomocí : a)termočlánkové baterie Na velmi tenké křemíkové membráně se např. technologií tenkých vrstev vytvoří tenké páskové termočlánky, které jsou zapojeny v sérií zvýšení citlivosti měření. b)bolometrů Využívají principu odporových senzorů teploty. c)pyroelektrických senzorů Využívají pyroelektrického jevu vyskytujícího se u tzv. pyroelektrik, kdy při změně teploty dochází k naindukování elektrického náboje na elektrodách. Tepelné senzory jsou pro některé aplikace příliš pomalé a málo citlivé (i sebemenší hmota senzoru musí být prohřáta dopadajícím zářením). 2)kvantové senzory Využívají fotoelektrického jevu v polovodičích. Používá se např. fotorezistor a fotodioda. Jsou citlivé a mají velmi malou časovou konstantu. Rozdělení pyrometrů 1)Podle způsobu detekce záření

a)subjektivní Detektorem záření je lidské oko. Jasové a barvové pyrometry b)objektivní Záření je detekováno selektivními (Si,Ge) nebo neselektivními (bolometrické, termoelektrické, pyroelektrické) detektory záření. 2)Podle využité spektrální oblasti záření a)monochromatické Pracují se zářením téměř 1 vlnové délky nebo 2 vlnových délek. b)pásmové Pracují se zářením v širším pásmu vlnových délek. c)úhrnné Pracují se zářením téměř v celém pásmu vlnových délek omezeném propustností optického systému a citlivostí detektoru. 3)Podle konstrukce jednotlivých částí pyrometru a)optický systém Může být realizován jako clonkový, čočkový, zrcadlový nebo světlovodný. b)zaměřovací systém Optický přes objektiv Světelný ( např. laserový paprsek ) Miřidlový ( puškový ) Pro použití v praxi je nejvhodnější vycházet z dělení podle využité spektrální oblasti záření. Monochromatické pyrometry -subjektivní (jasové, barvové) -objektivní (distribuční) Jasové pyrometry Využívají monochromatické záření ve viditelné oblasti a to nejčastěji na λ = 0,65 µm (viditelná oblast 0,38 µm... 0,78 µm). Vybaven srovnávacím zdrojem záření (pyrometrickou žárovkou) jehož jas se při pozorování lidským okem porovnává s jasem měřeného objektu přes barevný filtr (nejčastěji červený). Dělení podle konstrukce : a)s řízením jasu srovnávacího zdroje Měřící rozsah je omezen teplotou wolframového vlákna srovnávacího zdroje. υ = 700 C.. 1500 C Pro teploty do 3500 C se před srovnávací zdroj umisťuje šedý filtr. b)s tlumením jasu měřeného objektu šedým filtrem s proměnnou hustotou Srovnávací zdroj má konstantní jas odpovídající nejnižší měřené teplotě. Výhodou je podstatně delší životnost srovnávacího zdroje. υ = 700 C.. 3500 C V obou případech je naměřeným údajem jasová teplota υj rovnající se měřené teplotě pouze za předpokladu, že zdrojem záření je tzv. černý zářič. Skutečný zářič vyzařuje méně energie než černý zářič podle Planckova zákona. Hλ ε λ... spektrální emisivita ε λ = --------- Hλ... skutečná intenzita záření H0λ H0λ... teoretická hodnota (černý zářič)

b) např : ε λ Al = 0,12... 0,18 ε λ Pt = 0,28.. 0,42 ε λ porcelán = 0,26... 51 ( 51 % záření černého zářiče ) Údaj pyrometru se koriguje podle korekčního grafu dodávaného pyrometru. Korekční hodnota υ = f (υj, ε λ) se přičítá k naměřené hodnotě. υ = υj + υ Barvové (distribuční ) pyrometry Pracují se 2 monochromatickými zářeními ve viditelné oblasti a to nejčastěji červeným a zeleným. Vhodné pro měření teploty zářičů u kterých neznáme jejich ε λ. Podle detekce záření : Subjektivní Objektivní (distribuční) Podle způsobu vyhodnocení : Poměrové Srovnávací

a)poměrový barvový pyrometr subjektivní Vlastně jasový pyrometr s výměnnými barevnými filtry. Změří se 2 jasové teploty υj1 a υj2 při 2 vlnových délkách λ1 a λ2 a vypočítá se tzv. barevná teplota υb. 1 1 ---------- + ------------- λ1 υj1 λ2 υj2 υb = --------------------------- 1 1 -------- - -------- λ1 λ2 b)poměrový barvový pyrometr objektivní Společný detektor pro obě vlnové délky, které na něj dopadají střídavě nebo 2 detektory pro jednotlivá záření. Pásmové pyrometry Pouze objektivní pyrometry Spektrální citlivost je závislá na fotodetektoru. Si fotodioda λ = 0,6...1,1 µm PbS fotorezistor λ = 0,5...3,6 µm Výhodou je velmi krátká reakce na změnu měřené teploty. υ.. měřená teplota 1 1 λet υp.. teplota změřená pyrometrem ------ = --------- + ---------- ln ε λet λet.. efektivní vlnová délka υ υp C2 ε λet.. efektivní spektrální emisivita C2.. vyzařovací konstanta ( C2 = 1,438. 10 12 mk) Použití především tam, kde se mezi měřeným objektem a pyrometrem příležitostně vyskytují plyny, páry a podobně. Obvykle pracují v infračervené oblasti. Úhrnné pyrometry měřící rozsah υ = -40 C.. +5000 C např. provedení se zrcadly a termočlánkem

Tp Tm = --------- 4 ε Tm.. teplota měřená Tp.. teplota změřená pyrometrem ε... emisivita Měření teploty objektu blízkých černým zářičům Závěr: Výběr vhodného pyrometru pro daný úkon je poměrně složitý. Volbu ovlivňuje : a)měřený objekt jeho citlivost, vzdálenost od pyrometru, zda se pohybuje či nikoliv, velikost a rychlost změny teploty, emisivita povrchu b)okolí měřeného objektu prostředí mezi pyrometrem a měřeným objektem a jeho vlastnosti c)konstrukce pyrometru jednorázové nebo trvalé měření, nutnost chlazení atd. Nejpoužívanější a nejrozšířenější pyrometry jsou objektivní pyrometry pracující v úzké oblasti infračerveného záření, protože jsou rychlé, mají úzké zorné pole, měří ve velkém rozsahu teplot nazývají se obecně infračervené pyrometry (pásmové). Na obrázcích toho moc vidět není. Na disketu se toho moc nevejde.