红外热成像检测器

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红外热成像检测器相关的厂商

  • 济宁鲁科无损检测器材有限公司生产产品:超声波测厚仪、超声波探伤仪、X射线机、磁粉探伤机、硬度计、电火花检漏仪、涂层测厚仪、报警仪、光谱仪、观片灯、洗片机、黑白密度计及各种无损检测耗材!质量优,价格低,服务好,一次业务,终身合作。您的支持就是我们最大的动力,您的信任就是我们最好的欣慰。详细资料请参阅公司网站:www.lkndt.com业务:李先生 电话:0537-2613503传真:0537-2638499联系手机15206786887 QQ:67495153 数字式超声波探伤仪,山东,生产厂家,价格,超声波探伤仪超声波试块,山东济宁,厂家,价格,各种超声波试块生产超声波侧厚、探伤,射线机等无损检测器材耗材
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  • 公司研发产品以工业设备健康管理系统为核心,重点锁定设备的“健康和亚健康”阶段,研究设备动态损伤规律,设计和实施预防保健,健康监测,平衡调整,动态维修策略和健康保健等诊断服务,为企业安全生产保驾护航。公司经营产品及服务项目:智能传感器、远程诊断系统、人工智能检测仪、数据采集分析仪、化工设备保养方案、工业设备检修方案、故障诊断报告、故障运维建议、劣化预警监测等产品服务,公司产品和服务已覆盖电力、石化、冶金、重型装备、机车、水泥、自来水等行业。??振迪检测科技有限公司主营服务:振动分析,现场动平衡校正,激光对中,有限元仿真计算,应力测试,红外热成像检测,油品分析,超声波检测,技术咨询及培训。
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红外热成像检测器相关的仪器

  • EXPEC 1880 红外热成像气体检测仪是一款针对挥发性有机气体(VOCs)的非接触式泄漏检测仪,热灵敏度≤0.010℃@25℃。检测仪工作温度范围为-25℃~+50℃,设备不受环境温度影响,可正常工作(包括调焦距、亮度和对比度,存储图像)低温储存:温度低于-40℃时仪器各项功能不受影响(包括调焦、图像储存等)。设备重量3.2kg,方便随身携带。同时检测仪内置可旋转4.3英寸LCD液晶显示器,可以图像形式快速发现VOCs的泄漏,并准确地定位泄漏/排放的源头。产品概述检测对象可检测的气体包含但不限于甲烷,乙酸,苯,丁二烯,丁烯,丁烷,二甲基苯,乙烷,乙烯,乙苯,环氧乙烷,己烷,庚烷,异丁烯,异丙醇,异戊二烯,甲醇,甲基乙基酮,辛烷,戊烯,丙烷,丙醛,丙醇,环氧丙烷,苯乙烯,甲苯,二甲苯等挥发性有机物。性能优势高灵敏度的EXPEC 1880红外热成像气体检测仪让用户通过肉眼可以检测到无组织排放气体的泄漏。其主要特点为:准确的泄漏定位,非接触式,远距离操作、更安全。可扩展WIFI连接便携式挥发性有机气体分析仪(氢火焰离子法FID+光离子法PID),显示界面实时的显示FID和PID检测器的定量数据。可通过WIFI连接防爆手操器,远程接收EXPEC 1880的显示图像,并可进行远程控制。具有拍照、语音和视频录制、GPS定位功能,便于监督执法的现场取证。应用领域石油化工、炼油厂、井场、油气储集区、加油站、天然气管道、海上石油平台、泄漏检测与修复(LDAR)、环保监督执法等。
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  • 红外热成像气体泄漏检测仪SVF330是一款非接触式挥发性有机气体(VOCs)泄漏检测红外热像仪,采用了制冷式红外探测器。该款产品获得本质安全 防爆认证,检测人员可以通过图像形式快速发现微小浓度的甲烷等挥发性有机气体(VOCs)泄漏,并精确定位泄漏或排放的源头。便于检查员快速修复,以免造成危险和损失。红外热成像气体泄漏检测仪SVF330能够在安全距离检测泄漏,极大地保证了操作人员的安全。功能特性全触摸的5.0寸显示屏,提供了非常便捷的导航,以及用户界面、操作体验外观结构设计精致、握手可旋转采用了良好人机工程学设计,手感舒适极佳红外热成像气体泄漏检测仪体积小、重量轻、长续航,便于操作人员长时间操作检测高灵敏度,热灵敏度NETD≤15mK@30°,可检测到0.001ml/s的微小流量,同时集成了多种图像处理算法。红外热成像气体泄漏检测仪SVF330集成了500万像素可见光相机,实现了红外图像、可见光图像、高灵敏模式具有视频录制、拍照和语音录制功能,便于现场取证WiFi、蓝牙具有图像无线传输和语音通讯功能相关参数型号SVF330探测器类型制冷型高灵敏探测器分辨率320x256波长范围3.2~3.5μm最小成像距离≤0.3m热灵敏度(NETD)≤15mK@30℃镜头空间分辨率(IFOV)0.8mrad数字变焦标配1~10倍连续数码变焦制冷机运行噪声≤35dB图像显示显示屏5.0"可旋转触摸液晶显示屏,分辨率1920×1080数码相机500万可见光像素,有LED补光灯目镜有,OLED屏(可旋转),分辨率1920×1080图像模式红外图像、多光谱融合模式,可见光图像,高灵敏模式(可检测到微小泄漏状态)调色板12种调色板,可以手动/自动调节色标,具备色标反向功能图像调整自动/手动调整对比度、亮度放大镜功能可使用放大镜功能对热图像进行局部放大对焦方式自动/手动,调焦手自一体可探测气体甲烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、甲醇、乙醇、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、1-戊烯 、异戊二烯、丁酮、甲基异丁基(甲)酮、甲基异丁酮等测量与分析测量范围-40°C~+450°C测温精度≤2%点测温标配20个可移动点测温线测温标配20个可移动线测温,含最大值/最小值/平均值区域测温标配20个可移动区域测温(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值测温模式最高温、最低温捕捉,平均温度测量,温度报警(声音、颜色)测温修正发射率,背景温度,大气透过率修正图像存储图像浏览图像预览的略缩图视图导航存储介质标准64G存储卡显示方式中文操作界面,按键或触摸屏操作全景拼接具备全景拼接、多帧拼接功能图像格式标准JPEG,包含测量数据图像标注声音注释120秒语音记录,随图像一同存储定位显示显示屏可以显示实时经纬度信息视频录制与传输辐射红外视频录制实时红外视频录制数据传输可通过WIFI连接现有便携FID设备,仪器屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器实时检测数据,和在一定时间范围内的最大值,时间范围 可通过软件进行自行设置;也可通过wifi连接防爆手操器进行远程控制APP功能配备VOCs泄漏现场筛查工具APP,可以实现现场拍照取证功能,照片中可以同时显示当前实时的地理位置信息 以及现有便携FID设备检测实时数值和最大值,还可以显示当前日期、时间以及检测仪器的型号VOCs现场监察综合管控平台软件红外热成像气体泄漏检测仪配备VOCs现场监察综合管控平台系统、APP软件,平台系统需至少包含监察一张图、任务管理、数据管理、统计分析、仪器设备管理 等功能红外热成像气体泄漏检测仪可与平台系统、APP实现联动,平台端新建执法任务并进行派发,执法人员在手操器APP端接收任务,执行执法检测任务时,在APP 端录入现场检测点信息,同时仪器可通过WIFI连接手操器,现场检测数据实时在APP上显示,完成执法检测任务后通过APP将检测点信息及 检测数据上传至平台,形成执法检测事件闭环。接口数据传输支持选配4G/5G模块,实现一对多、多对一数据传输,实现语音、视频和图片数据实时上传,并可远程操控本设备传输与控制可通过RJ-45网口连接PC端,可对仪器图像远程传输并进行远程控制激光测距模块支持,可在屏幕上显示距离信息,可选配最大测量距离≥1300m激光定位支持,激光指示点位置在图像中可标记,并进行跟随电源系统电池类型可充电锂电池,可更换电池语音识别及控制内置语音识别系统,可通过对仪器说出指令,仪器智能识别语音指令完成开关机操作电池工作时间具有电量报警、自动关机或自动息屏功能,单块电池连续使用时间≥4小时;低温环境下(-20℃及以下)电池连续使用时间≥3小时充电方式支持电源适配器直充和座充独立充电两种充电方式,座充可同时为2块电池充电电池可充电次数≥2000次,电池容量7000mA启动时间≤5分钟环境参数工作温度范围-30℃~+50℃工作湿度范围≤95%(非冷凝)存储温度范围-40℃~+80℃防爆认证Ex ic nc IIC T6 Gc仪器防护等级IP 54防护箱等级IP 67物理特性手柄操作可180°旋转重量≤2.5kg(含标配镜头和电池)产品配置主机,1台;专用锂电池,3块;专用电源适配器和充电底座,1套;USB数据线和HDMI数据线,1套;标准SD卡和读卡器,1套;专用蓝牙耳机,1副;镜头清洁工具套装, 1套;仪器防护箱,1个
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  • 红外热成像气体泄漏检测仪EXPEC 1880产品介绍红外热成像气体泄漏检测仪EXPEC 1880产品简介EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪是一款针对挥发性有机气体(VOCs)的非接触式泄漏检测仪,采用高端中波制冷型二类超晶格红外探测器。该产品通过Ex ic nc op is IIC T4 Gc防爆认证,具有IP54防护等级,以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏,并能精确定位泄漏或排放的源头,便于检测人员在安全距离以外检测挥发性有机气体泄漏。另外,也可用于LDAR不可达密封点泄漏检测,有助于快速修复以免造成危险和损失,极大保证了操作人员的安全。配合EXPEC 3100/EXPEC 3050便携式挥发性有机气体分析仪可以对泄漏部位准确定量检测、极大提高排查工作效率。红外热成像气体泄漏检测仪EXPEC 1880原理(1)仪器原理红外热成像气体泄漏检测仪是根据凡是高于绝对零度(-273.15℃)以上的一切物体都有辐射红外线的基本原理、利用泄漏气体的温度和背景气体温度的不同发现和识别泄漏气体的仪器。红外热成像气体泄漏检测仪可以检测到红外光谱范围内的电磁波(范围大概在0.9 - 200μm),石油和天然气组分的光谱带在3-5μm范围内。 专业的红外热成像气体泄漏检测仪能够通过不同组分VOCs气体光谱特性的不同,针对性地选取合适滤光片可以实现VOCs气体的判别成像。通过滤波段、把3-5μm特定光谱带范围内的气体泄漏显示出来。光谱图(2)工作原理EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪采用制冷型中波红外探测器,光谱带范围是3.2-3.5μm。EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪属于被动式检测方式,所谓被动式则是指红外热成像气体泄漏检测仪接收被检测物体自身发出的红外波形成红外图像,当泄漏气体与设备表面温度不同时,则在图像上会显示出不同颜色或灰度值,以此来分辨设备表面是否有泄漏气体,而且可精确地看到泄漏位置。工作原理图红外热成像气体泄漏检测仪EXPEC 1880特点1、 拍照、录像等功能对泄漏点的快速定位、保存取证。2、 具有快速工作流程,同时检测多个组件。3、 非接触,远距离操作,更安全。4、 防爆认证,满足大部分应用场所防爆等级要求。5、 通过WIFI连接移动手持终端使用的APP、与LDAR管理平台无缝衔接,将不可达点检测结果上传至LDAR管理平台。APP软件可以在Android 4.0以上版本系统上运行。6、 通过WIFI连接便携式挥发性有机气体分析仪(氢火焰离子法FID+光离子法PID),红外热成像气体泄漏检测仪屏幕可以同时显示FID检测器和PID检测器的检测数据。红外热成像气体泄漏检测仪EXPEC 1880技术参数项目参数指标探测器类型制冷型二类超晶格探测器分辨率320 ×256波长范围3.2–3.5µ m图像帧频60Hz热灵敏度(NETD)≤10mK@25℃数字变焦1-10倍连续变焦对焦方式手动手柄人体工学旋转手柄,可180°旋转调节显示屏可旋转5英寸触摸屏,1280*720像素LCD屏数码相机500万像素CMOS,带LED灯取景器(OLED)1280*1024像素,可旋转调节角度图像模式红外图像、高灵敏度、可见光图像图像增强有可探测气体甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、辛烷、庚烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、 戊烯、异戊二烯、氧化丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯 、1-丁烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溴苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、异丙醇、丁醇、硫醇、苯胺、二甲醚、乙醚、二甲基硫醚、乙酸等400多种挥发性有机气体存储介质标准SD卡,标配64G声音注释60s图片声音注释、视频带语音GPS支持,自动GPS图像标记,显示实时经纬度信息辐射红外视频录制实时红外视频录制电池工作时间环境温度25℃时,连续使用时间≥4小时电池充电时间2小时充满电量的90%以上,由LED灯指示充电状态启动时间小于5分钟工作温度范围-20°C~+50°C存储温度范围-40°C~+70°C防护等级IP 54 防爆等级Ex ic nc op is IIC T4 Gc 第2章 应用领域石油化工厂、炼油厂、井场,油气储集区、加油站、天然气管道、海上石油平台、泄漏检测与修复(LDAR)、环保部门监督执法。1、 红外热成像气体泄漏检测仪在预防维护计划中发挥着重要的作用,可避免高成本及危险气体排放等事故的发生。可提前定位废气泄漏区城,通过EXPEC 3100进行定量检测,避免新影响,2、 炼油装置及石化装置的设备故障检测,炼油厂需要在尖端技术的帮助下确保环境和业务的绝对安全。使用红外热成像气体泄漏检测仪已成为众多油气领域企业标准的行业惯例。同时,红外热成像气体泄漏检测仪也可用于识别挥发性有机化合物(VOCs)泄漏源,从而确保及时修复泄漏部件。最先进的VOC检测手段可确保企业改善作业安全、提高生产效率并最大限度杜绝各种泄漏隐患。在相关标准和技术指南中已经明确:应用红外热成像气体泄漏检测仪,对不同工业厂设备组件,特别是LDAR检测中不可达的密封点以及危险点位进行扫描、快速检测,观察是否有泄漏扩散影像。红外热成像气体泄漏检测仪EXPEC 1880应用案例(1)法兰、阀门等密封点泄漏检测,通过EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪扫描化工装置区域,快速准确地发现泄漏点。 可见光模式 红外模式(2)储油罐区检测 可见光图像 红外图像(3)加油站检测:EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪能快速检测出泄漏区域部位、配合EXPEC 3100便携式挥发性有机气体分析仪可以准确定量。 可见光图像 红外图像+定量检测数据(4)油品运输:油罐车红外检测 可见光图像 红外图像(5)EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪与EXPEC 3100总烃分析仪现场检测
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红外热成像检测器相关的资讯

  • 喜讯:2000千多台FLIR热成像检测器将在德国汉堡安装使用
    喜讯:2000千多台FLIR热成像检测器将在德国汉堡安装使用德国汉堡是2021年智能交通世界大会(ITS World Congress)的主办城市,为此全城都在进行着积极的准备工作。最近汉堡市宣布将在路口交通信号灯和路灯上安装2000多台菲力尔红外热成像检测器,这些检测器用于采集实时的交通数据。依托红外技术,采集车辆和行人数据在德国交通部的支持下,汉堡市成为智能交通和物流方案的示范城市和实验田,并且在为承办ITS行业全球盛会而做着各项准备工作。这些新安装的红外热成像检测器将覆盖整个城市,安装后将改善城市的交通控制并有利于长期规划。作为交通量自动记录项目的一部分,这些新装的设备将在420个路口采集机动车数据。此外,在40根路灯杆上安装的菲力尔红外热成像检测器将用于采集自行车数据,这是“汉堡Radverkehrsz?hlnetz”项目 (汉堡自行车流量统计网)的一部分。所有这些数据都可以在汉堡交通数据平台上查看。这两个项目都是德国联邦议会智能交通战略计划的一部分,并且从德国联邦交通与数字基础设施部的“清新空气”紧急项目中获得1240万欧元(约1400万美金)的资助。收集数据同时注重隐私采用的热成像技术仅采集监控地点的车流量、车型等数据,不会采集如人脸或车牌等私人信息。在2019年底前,居民、政府部门、企业、研究或学术机构都可以在LGV (Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung)城市数据平台上获取这些数据。 作为交通量自动记录项目的一部分,420个路口中的85个已经在每个路口安装了2-8台红外热成像检测器。城市规划者可以利用这些丰富的数据来预测交通、仿真未来发展、协调道路施工和控制实时交通。警察总队、交通门户、导航系统供应商和app开发者都可以获取这些数据。红外热成像检测器助力ITS世界大会汉堡市自行车流量统计网将记录自行车专用道和其他重要路口的自行车数据。在这40个点位的红外热成像检测器可以为用户提供一份“全景图”,首批检测器已于近期安装。机动车和自行车监控系统仅仅是汉堡议会60个ITS战略项目中的两项,这些都是在为2021年10月份的智能交通世界大会蓄力。Christian Pfromm,汉堡市首席数字官说:“这些准确实时的交通数据会使得交通控制系统更准确。此外还有利于改善道路管理和协调道路施工。对我们的环境和当地居民都是有益的。红外热成像技术帮助我们实现技术需求的同时又保护个人隐私。人民对我们来说是所有数字化工作的中心。”
  • 浅谈红外热成像技术在行人和非机动车检测方面的应用
    基于红外热成像技术的交通传感器现如今,国内外的交管部门已经对基于红外热成像的交通传感器有所了解,也对利用传感器对路口的行人检测颇感兴趣。热成像传感器即利用道路上行人、非机动车产生的不同温度信号呈现出热图像,从而实现存在检测功能。热成像技术的优势在于不需用借助道路上的任何光源即可正常工作,并且不会因太阳直射而无法成像。因此无论明暗,热成像技术的传感器都可提供全天候24小时不间断的行人与非机动车检测。当行人或非机动车进入该区域后,与热像传感器连接的智能软件将会触发检测并将信号传输至交通信号控制机。此外,智能分析软件也使得红外热成像技术如虎添翼。热成像探测区将会自动识别检测目标,当行人或非机动车进入该区域后,与热像传感器连接的智能软件将会触发检测并将信号传输至交通信号控制机。行人检测传感器在十字路口的应用(带有信号系统的十字路口)通过对十字路口行人的存在检测,热成像传感器可对交通信号灯或警示灯进行管理。传感器将会通过触点闭合或TCP/IP把信息传输到交通信号控制机,使得交通信号灯和警示系统更加灵活,确保行人在交通环境中更加安全。同时,信号灯和警示灯的自适应可避免行人和司机不必要的等待。因此,无论十字路口是否安装信号灯,安装传感器对行人、机动车司机都将受益。当行人检测传感器检测到路口没有行人等待通过时,传感器会将视频信号自动发给信号控制机,安排机动车的通过,从而提升30%的车流通行率。包括中国在内的很多国家,行人可通过按下行人通行按钮,快速通过马路,但据调查,在道路畅通时段,高达70%的行人在按下申请行人按钮后,信号灯并没有变为绿灯时便通过马路,这意味着在信号灯变绿时,已无行人等待,从而造成机动车无谓的等待,并因此产生高达3倍的二氧化碳排放。通过行人检测传感器,当检测到路口没有行人时,传感器会将视频信号自动发给信号控制机,安排机动车的通过,从而提升30%的车流通行率。行人检测传感器可以根据实际需要延长绿灯通行时间,安排行人安全通过。众所周知,在信号灯为绿灯时,行人可以通行,机动车停驶;在黄灯时,机动车仍旧停驶,给出适当的时间让行人继续通过。但如遇特殊情况,如残障人士在过马路时,需要延长通行时间,行人检测传感器便可将行人存在检测的信号传输至交通信号系统,从而延长黄灯的时间,保证行人的安全。此外,如果传感器在检测到无行人过马路时,通过传感信号,黄灯也可缩短,提升道路运行的效率。学校、体育馆、商业中心、大型商场等设施周边的十字路口往往无法准确预估每天不断变化的人流量,预设的时间配比无法满足一天中不同时段的真实情况。试比较体育场附近一条道路在临近足球赛时与日常时的人流量,显然这是完全不同的交通情况。行人传感器可为想要过马路的行人提供优先权,而不与只有一位行人时更适合车流的固定信号方案发生冲突。在市政建筑相关机构在规划人行横道、非机动行驶车道时,借由内容详实且真实无误的数据尤为重要。载入行人传感器的数据,行人流量情况将清晰呈现在眼前。因为行人传感器不仅可以分辨行人、机动车、或非机动车,还可以储存交通实时数据,记录道路基本车流状况。传感器在无信号系统路口的应用在车祸发生时,司机驾驶的速度决定了车祸的严重程度,而在发生车祸那一刻,司机反映时间与刹车快慢也会对车祸联系紧密。反应时间由诸多因素影响:注意力不集中、恶劣天气、低能见度、醉酒驾驶等等。此外,也可能是私家车、卡车或停靠的巴士挡住了司机或行人的视线,等到司机发现行人时已为时已晚。研究表明,在由行人、非机动车激活的情况下才会开始闪烁的动态警示灯更为有效 ,从而增强司机的意识,使得其反应速度更快、放慢车速。在没有信号系统的路口路段,传统频闪警示灯是不二的选择,它可提醒司机在道路前方穿过的行人与非机动车,提醒司机及时减速。尽管如此,传统频闪信号灯的作用通常被忽视,这是因为司机往往并没因为频闪警示灯改变驾驶行为。研究表明,在由行人、非机动车激活的情况下才会开始闪烁的动态警示灯更为有效 ,增强司机的意识,使得其反应速度更快、放慢车速。行人传感器可激活闪光灯标或公路LED警示灯,因而能够防止交通事故,并且减少司机和行人间危险避让的次数:即一方或双方需要进行停止或转向动作,以避免碰撞。产品推荐TrafiOne – 智慧城市传感器FLIR TrafiOne是一款全方位的交通监控和交通信号自适应控制的探测传感器。TrafiOne外形紧凑,配备的热成像与WI-FI追踪技术,可为用户提供在十字路口与城市环境中机动车、非机动车和行人的高清数据。??ThermiCam - 全球首款一体化交通控制热传感器??ThermiCam是首款适用于机动车、非机动车和行人检测的一体化红外热像仪和检测器设备。ThermiCam在不需要光照的条件下,能够探测到大范围内机动车、骑行者和行人的热量,因而能够在黑夜以及最恶劣的天气条件下提供可靠的交通探测结果。应用在ThermiCam中的算法已拥有20多年的成熟应用经验。
  • 【综述】红外热成像无损检测技术原理及其应用
    常规的无损检测技术如射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等,这些方法在实践应用中都有各自的缺点及局限性。红外热成像无损检测技术是近年来应用逐渐广泛的一种新兴检测技术,广泛应用于航空航天、机械、医疗、石化等领域。与其他的无损检测技术相比,红外热成像技术的特点有:1. 测量速度快,因为红外探测器通过物体表面发射的红外辐射能来测得物体表面的温度,所以响应极快,能测得迅速变化的温度场;2. 非接触性,拍摄红外图片时,红外摄像仪与被测物体是保持一定距离的,对被测温度场没有干扰,操作安全、方便;3. 测量结果直观形象,热像图以彩色或黑白的图像形式对结果进行输出,从图上可以方便地读取各点的温度值,并且热像图中还包含有丰富的与被测物体有关的其它信息;4. 测温范围广,由于是采用辐射测温,与玻璃测温计和热电偶测温计相比,测温范围大大扩展,理论上可从绝对零度到无穷大;5. 测量精度高;6. 易于实现自动化和实时观测。红外热成像无损检测原理红外线是一种电磁波,为0.78~1000 μm,可分为近红外、中红外和远红外。任何物体只要不是绝对零度,都会因为分子的旋转和振动而发出辐射能量。红外辐射是其中一种,如果把物体看成是黑体,吸收所有的入射能量,则根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,在全波长范围内积分可得到黑体的总辐射度为:式中:为黑体的光谱辐射度;c1、c2为辐射常数,c1=3.7418×108 Wm-2μm4,c2=1.4388×104 μmK;σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数,为5.67×10-8 Wm-2K-4。实际大部分人工或天然材料都是灰体,与黑体不同,灰体材料的发射率ε≠1,灰体表面能反射一部分入射的长波(λ>3 μm)辐射,因此灰体表面的辐射由自身发射的和环境反射的两部分组成,用红外探测器可直接测量灰体发射和反射的总和Map,但无法确定各自的份额。通常假设物体表面为黑体,将Map称为表观辐射度,为便于理解,一般将其转换为人们较熟悉的温度单位,称为表观温度Tap,即:上述表观温度Tap即为红外探测器测量所得温度,在无损检测中测量距离一般较近,可以忽略大气的影响,故被测物体的表面发射率ε的取值是否准确是影响测量精度的关键因素。检测方式1. 主动式检测为了使被测物体失去热平衡,在红外热成像无损检测时为被测物体注入热量。被测物体内部温度不必达到稳定状态,内部温度不均匀时即可进行红外检测的方法即为主动式红外检测。该种检测方式是人为给试样加载热源的同时或延迟一段时间后测量表面的温度场的分布。从而确定金属、非金属、复合材料内部是否存在孔洞、裂缝等缺陷。2. 被动式检测被动式红外热成像无损检测利用周围环境的温度与物体温度差,在物体与环境进行热交换时,通过对物体表面发出的红外辐射进行检测缺陷的一种方式。这种检测方法不需要加载热源,一般应用于定性化的检测。被测物本身的温度变化就能显示内部的缺陷。它经常被应用于在线检测电子元器件和科研器件及运行中设备的质量控制。红外热成像技术在无损检测中的应用1. 材料热物性参数检测与其它的测温技术相比,红外热像仪能迅速、准确地测量大面积的温 值,且测温范围宽。因此,当需要准确测量较大范围的温度边界条件时,红外热像仪具有其它测温仪器不可比拟的优越性。哈尔滨工业大学的研究人员针对焊接温度场中材料的传热系数随温度升高而变化的情况进行了研究,证明了焊接过程热传导系数反演算法的可行性,结合红外热像法与热电偶测量了LY2铝合金固定TIG点焊过程的焊接温度场,通过计算分别获得了加热和冷却过程的热传导系数随温度变化的曲线。热传导反问题的研究,具有广泛的工程应用前景,近年来在热物性参数的识别、边界形状的识别、边界条件的识别、热源的识别等多方面已经取得了很多研究成果。在进行传热反问题研究时,采用红外热像技术测量研究对象的温度图,可以方便快捷地解决温度边界的测量问题,该方法在热传导反问题的研究中已被广泛采用。2. 结构内部损伤及材料强度的检测目前利用红外热像技术进行的结构损伤研究有混凝土内部损伤检测、混凝土火灾损伤研究、焊缝疲劳裂纹检测、碳纤维增强混凝土内部裂纹检测等,由于损伤部位的导热系数的变化,导致红外热像图中损伤位置温度异常。与常规的探伤方法如X射线、超声波等相比,红外热像技术具有不需要物理接触或耦合剂,操作简单方便、无放射性危害等优点。同济大学的研究人员采用红外热像技术对混凝土火灾损伤进行了实验研究,得出了火灾损伤混凝土红外热像的平均温升随时间的变化曲线,及混凝土红外热像的平均温升与其受火温度与强度损失之间的回归方程。将红外热像技术应用于火灾混凝土检测,在国际上尚属首创,突破了传统的检测模式,为进行混凝土的火灾损伤评价开创了一条新途径。但将该方法运用于实际工程检测中,尚有许多问题需要解决,如混凝土强度等级、碳化深度、级配、火灾类型等对检测结果的可靠性的影响,以及检测时的加热措施等。近年在光热红外技术的基础上发展的超声红外技术发挥了红外技术和超声技术的优点,该方法以超声脉冲作为激发源,当超声脉冲在试件中传播遇到裂纹等缺陷时,缺陷引起超声附加衰减而局部升温,从而利用红外热像技术可以检测出这些裂纹缺陷。南京大学的研究人员将红外热像仪与超声波发射器结合起来,用超声波发射器对有疲劳裂纹的铝合金试件进行热量输入,拍摄红外热图像,与计算机模拟计算结果进行比较,试验表明超声红外热像技术对裂纹缺陷、不均匀结构及残余应力非常敏感。3. 在建筑节能中检测的应用在建筑物节能检测方面,瑞典早在1966年就开始采用红外热像技术检测建筑物节能保温,美国、德国等许多国家的研究人员也都进行过这方面的研究工作。在我国随着对建筑节能要求的提高,建筑物的节能检测势在必行。目前我国对建筑围护结构传热系数的检测多采用建筑热工法现场测量,红外热像技术只作为辅助手段,通过检测围护结构的传热缺陷,综合评价建筑物的保温性能。目前我国红外热像技术在节能检测领域的研究尚属于起步阶段,还没有确定的指标对建筑物的红外热像图进行节能定量评价,由于建筑物立面形式和饰面材料的多样性,编制专用的图像分析与处理软件和建立墙体内外饰面材料的发射率基础数据库成为该项研究中一个重要环节。4. 在建筑物渗漏检测中的应用建筑物的渗漏有由供水管道引起的渗漏和屋顶或外墙开裂引起的雨水渗漏等,由于渗漏部位的含水率和正常部位不一样,造成在进行热传导的过程中二者温度有差异,因而可以用红外热像仪拍摄湿度异常部位墙面的红外热图像,与现场直接观察结果进行对比分析,可以找出渗漏源的位置。结语红外热像技术在无损检测中的应用前景非常广泛,相应的研究工作也取得了初步的研究成果,并逐步地从定性研究走向定量研究,但总体来说在目前尚属起步阶段,能应用于实际工程中的研究成果不多,且多属一些定性的结论,缺乏相应的操作规范。因此,应加强定量研究工作,提高对红外热像图的处理能力。

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  • 红外热成像仪检测中存在的问题及解决方案

    随着红外技术的不断发展,红外成像仪在日常检测中时常使用到。同时使用红外热成像仪检测中存在的问题及对策 随着”三集五大”体系建设和变电设备“状态检修”的大力推进,传统的传统的变电设备检修和运行模式发生了根本性改变, 能够实时、有效、动态地评价设备健康状况成为确保设备安全、稳定 运行的前提, 红外成像仪是目前变电运行人员检测运行设备健康状况 的有力保证,可以有效的避免因设备发热而造成的非计划停电,为提 高供电可靠率做出了贡献策 针对当前变电设备红外成像检测技术的应用中存在问题及改进方法进行了思考以及对红外测温未来发展的展望。 由于这种 技术无需对所测设备停电,即可准确发现安全隐患,所以更要充分利 用好、发挥好红外成像检测这一高科技手段,夯实变电设备“状态检 修”基础,确保运行的可控、在控、预控。 一 目前在使用中所存在的问题: 目前在使用中所存在的问题: 重设备,轻人员,培训工作不到位。 ( 1)重设备,轻人员,培训工作不到位 目前,红外成像设备已基本覆盖到重要的生产班组,极大提高了 生产一线的技术装备水平,然而,好的检测设备必须得到正确和规范 的应用,才可能发挥其最好的性能,不能只重视检测设备的配置,而 忽略了对人员进行必要的培训, 目前对红外成像仪方面培训的主要方式还是以产品说明书为主,没有专业的培训教材和权威的培训师资, 虽然厂家的技术人员会不定期到各基层单位组织测温培训, 但由于运 行人员倒班的原因,造成了一线人员缺乏热像仪的操作技能培训,同 时,昂贵的机器也需要专业的使用和维护技巧,没有经过专业培训, 在使用红外线成像器材时就不可避免要出现:保养不当、充电电池报 废、昂贵的红外线镜头被划损等等现象,既造成了经济损失,也影响 了测温工作的正常开展。 对策:(1)建立完善的红外成像检测制度,对红外检测工作的准备、 对策 风险预控、规范、安全注意事项等进行详细的规定。同时根据各站所 管辖的一、二次设备详细列表并建立测温表单,以表单的形式使测温 制度和规范落到实处;(2)加强红外热成像仪使用技术的培训,考 虑到运行人员工作的特殊性, 可以首先由相关厂家的技术人员对各个 部门的技术专责进行培训并考核, 然后由各个部门的专责负责对各个 集控站,变电站站长进行培训。 此文转自:深圳市杰创立仪器有限公司

  • 具体介绍红外热成像技术在建筑节能检测中的应用

    1.红外热成像基本原理 任何温度高于绝对零度的物体都会释放出红外线,其能量与该物体温度的四次方成正比。红外线不为人眼所见,但是红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜可接受被测目标的红外辐射能量,并把能量分布反映到红外探测器的光敏组件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。当热流在物体内部扩散和传递的路径中,将会由于材料或传导的热物理性质不同,或受阻堆积,或通畅无阻传递,最终会在物体表面形成相应的“热区”和“冷区”,这种由里及表出现的温差,通过红外热成像仪进行检测并成像,进而可以评估其质量或状态。2.红外热成像技术在建筑结构工程领域的应用自二十世纪70年代以来,欧美一些发达国家先后开始了红外热像仪在建筑结构工程领域诊断维护的探索,使得红外热像技术在该领域的应用日臻完善,给建筑结构工程质量检测和评估技术前进和发展带来了较大的帮助,并制定了相应的技术规程。国内的红外建筑检测在二十世纪九十年代开始起步,一开始主要集中在外墙饰面砖的粘结质量以及渗漏检测方面。由于这些应用领域没有其它适合的检测手段,而红外热成像技术具有大面积、非接触远距离检测,不影响被测物体,使用安全,检测快速,结果直观可视等优势,使得该技术在建筑领域得到了迅猛的发展。通过大量的科研和工程实践,总结出了具体的测试方法和注意事项,颁布了各种测试规程,例如《CECS204:2006红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》,对该测试技术的发展和应用起到了很大的推动作用。目前红外热成像技术已经在以下几个方面得到了成熟的应用(如图1所示):墙面缺陷的检测,粘贴饰面的检测,渗漏和受潮的检测,热桥等热工缺陷检测,室内管道和电气设施的检测等。如图:建筑物缺陷的红外成像仪检测图像http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114451_1.jpg3.红外热成像技术在建筑节能检测中的应用 能量的消耗主要分成三部分:工业,运输和住宅。据统计,有30-50%的能量消耗集中在住宅。因此提倡节能建筑,提高能效,是一项紧迫的任务。对于新建筑和工程,比较容易处理,即建立并执行严格的节能标准和法规。然而对于现有建筑,能效相对较低,而每年只有1-2%的旧楼能得到翻新,因此,改善现有建筑降低其能耗势在必行。由于环境保护和节能的迫切需要,国内外特别是加拿大、美国、日本等国家都非常重视红外热成像技术在建筑节能方面的应用研究,取得了丰富的经验和成果。建筑中隔热层和气密性缺陷会造成室内空气不良、空气泄漏和受潮等,导致居住不舒适以及能源浪费。而解决这些问题最主要的困难是难以找到合适的方法和设备来诊断出问题所在。常规的视觉检测和评估通常效率不高,只能检测出一些明显的缺陷、表面缺陷,或隐藏的大面积缺陷。然而通常大部分缺陷并不明显,而且往往只有在造成严重的破坏之后才能知道,到时唯一的补救办法只能是花费高昂的重建费用。红外热像仪作为一种预维护诊断技术,是一种极为经济而且对建筑物本身没有损坏的诊断办法。热工性缺陷如隔热材料缺失、热桥、漏气和受潮等都会造成墙面的温度变化,通过红外热图像测得的表面温度可以表征出次表面的异常。以下将通过一些图片资料来阐述红外热成像技术在热传导损失、热对流损失、受潮、渗漏、外墙饰面质量检测中的应用,供有关质量检测和标准制订等部门在进行相关检测和标准编撰时参考。3.1.热传导损失检测在建筑围护结构中设计有隔热层,主要目的是以最合理的方式达到所期望的室内环境。经验表明,缺少隔热材料、隔热材料安装不正确、气密层和气密性不良都会降低轮廓的整体隔热性能,从而大幅提升能耗。对于新楼或旧楼,满足新的节能标准非常重要,隔热和气密层以及结构中其它任何缺陷都必须诊断并得到修补。建筑和隔热标准在过去几十年中不断改进。许多国家根据新的“环境能源效率指导方针”拥有或正在制订相应的节能标准。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114558_1.jpg(2)红外热图显示出此新建楼房的节能效果很好,在检测中找不出热缺陷典型的隔热缺陷有: 隔热材料没有填充整个设计的空间(缝隙、孔洞、隔热层薄、隔热材料沉降、安装后材料收缩、在错误的位置进行刚性绝缘等) 隔热材料安装不当 HVAC 通过隔热层进行安装 有渗透性的隔热材料不足以阻挡气流的运动 隔热材料受潮http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114807_1.jpg(3)图红外检测清楚的显示楼房能量损失程度图3中楼龄为8年,红外图像显示在墙体和房顶都有明显的热损失,基础部位也没有隔热处理。对楼顶进行检测发现天花板没有安装隔热材料。另外,墙体没有足够的隔热层也会造成明显的热损失。室内外温差越大或材料的K值越低,就需要越大的制冷或制热功率。图4中显示在窗户和天花板之间的隔热层存在孔穴。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114851_1.jpg图4红外成像可以找出天花板和窗口之间隔热材料的缺损。图4中此楼的其它地方也可以找到类似的情况。这可能导致更为严重的问题,如在墙体空穴中形成受潮。合同承包商忽略了在墙体空穴中放置隔热材料,通过红外热像仪检测很容易发现。在墙体空穴中安装隔热材料要求很严,必须填充在空穴中并紧实贴在墙壁上。如果没有这样安装很有可能成为空气对流的一个通道,隔热效果将会大打折扣。建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermalbridges),有时又可称为冷桥(coldbridges)。热桥附加能耗占整体建筑能耗的比例不断上升,根据调查和计算,在非节能型建筑中,各种热桥的附加能耗占建筑能耗的3%~5%,而在新型节能建筑中,一般占节能建筑的20%左右。砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。整个楼房存在大量的热桥,若图6所示,找出了热桥存在的位置,可以通过设置断热条来解决。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829114944_1.jpg图5红外热成像技术在建筑节能检测中的应用-不当的隔热材料安装的影响图5中红外图像显示了不当的隔热材料安装的影响隔热材料没有紧贴在墙体上。这降低了隔热效率从而造成热损失。http://www.jetronl.com/uploads/allimg/120829/1_120829115028_1.jpg图6红外热成像技术在建筑节能检测中的应用-建筑围护结构中热桥红外图像3.2.对流热损失检测密封连接不良就会造成泄漏,气密内衬层安装不当或损坏往往会出现规律性缺陷。空气很容易通过刚性隔热体之间的部分。这些缺陷会引起不均匀的度分布,会引起房间里空气产生运动(气流),从而引起局部温度降低而增加能耗和尘土的沉降。这种泄漏路径比较复杂,不利用红外成像仪就很难发现。虽然气密性测试可以找出房间总体的漏气量,可以为气密性准确定量,但不能很好的找出气漏位置,除了窗边,门缝之外,很多时候气漏的位置在墙壁某处,一般不易被肉眼察觉。要找出气漏位置,传

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