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扬州热像仪热工计量校准公司

来源: 发布时间:2025-05-27

水浴锅工作原理流程

(1) 加热阶段

  • 电能转化为热能:通电后,加热元件开始加热水槽中的水。
  • 热量传递:水通过热对流(自然或强制循环)将热量传递给浸入其中的样品容器(如试管、烧杯)。

(2) 温度控制与恒温维持

  • 温度检测:传感器实时监测水温,并将信号反馈至控制器。
  • PID调节(比例-积分-微分控制):
    • 控制器比较实际温度与设定温度,通过调节加热元件的功率(如间歇通电或调压)减少温差。
    • 例如,当温度低于设定值时,持续加热;接近设定值时,降低加热功率以避免超调。
  • 均匀性保障:循环水泵推动水流,减少局部温度差异(尤其在大型水浴锅中)。

(3) 安全?;せ?/span>

  • 超温?;?/span>:双保险设计,**温控开关在温度异常升高时切断电源。
  • 缺水报警:水位传感器检测水量,防止干烧损坏设备。
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热电偶温度计校准


  • 校准前准备
    • 标准器:选用标准热电偶或高精度温度校准仪作为标准。
    • 配套设备:准备温度控制炉,能提供稳定的温度环境,温度均匀性和稳定性符合要求;还需配备测量热电偶电势的电位差计或数据采集器,精度满足校准需求。
  • 校准步骤
    • 外观及线路检查:检查热电偶外观有无损坏、接线是否牢固,线路是否导通。
    • 校准点设置:根据热电偶的测量范围和使用要求,选择校准点,一般至少选择 3 个点,如 K 型热电偶常用校准点为 400℃、600℃、800℃。
    • 校准操作:将热电偶插入温度控制炉,设置炉温至校准点温度,待温度稳定且热电偶电势稳定后,记录标准器和被校热电偶的电势值,根据热电偶分度表计算对应的温度值,与标准温度值比较,得出误差
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数字式温湿度计校准前准备

1. 标准器及配套设备

1.主标准器:选用一等或二等标准铂电阻温度计及标准湿度发生器,其不确定度应优于被校仪器的1/3。

2.恒温恒湿箱:温度波动度≤±0.3℃,湿度波动度≤±1.5%RH,均匀性分别≤±0.5℃±2.0%RH,用于提供稳定的温湿度环境。

3.辅助设备:配备高精度多通道数据采集仪(分辨率0.01℃/0.1%RH,误差≤±0.05℃/±0.5%RH),用于同步记录标准器与被校仪器的数据;校准区域安装气压表(误差≤±50Pa)及低风速仪(量程≤1m/s)。

2. 环境条件

1.实验室温湿度应稳定在(20±3、(50±10%RH,避免空调直吹、门窗频繁开启或人员密集造成的温湿度波动。

2.校准区域需远离强电磁干扰源,工作台稳固防振,背景光照适宜(避免强光直射显示屏)。

3.实验前恒温恒湿箱需提前24小时开机预稳定,确保箱内温湿度达到设定值并保持30分钟以上。

3. 被校仪器检查

1.外观检查:外壳无破损,显示屏无划痕,温湿度探头无污染、结露或机械损伤,铭牌信息清晰完整。

2.功能检查:开机后自检正常,按键响应灵敏,显示数值稳定无跳变;检查电池电量或电源适配器连接可靠。

3.参数设置:确认温湿度单位、采样间隔、报警阈值等参数与校准要求一致。

工作用辐射温度计校准前准备

 

1.标准器及配套设备

1.选用标准辐射源(如黑体辐射源),其扩展不确定度应优于被校辐射温度计的1/3,温度范围需覆盖200~1200℃(根据实际需求调整),黑体发射率不低于0.99

2.配备高稳定性黑体炉,温度波动度控制在±0.5℃以内,均匀性优于±1℃(依据校准点温度调整要求)。

3.准备高精度光谱辐射计或经校准的标准红外温度计,用于比对测量,其分辨率不低于0.1℃,最大允许误差不超过±0.1%。

4.配套距离调节装置,确保辐射温度计与被测黑体源的距离符合仪器说明书要求,避免视场遮挡。

2.环境条件

1.实验室温度应稳定在(23±5,相对湿度≤70%,避免强气流或热辐射干扰(如空调直吹、阳光直射或高温设备辐射)。

2.校准区域需屏蔽环境杂散光及强电磁场,背景辐射温度与校准目标温差应小于5℃。

3.工作台应稳固防振,避免因振动导致光学对准偏移。

3.被校仪器检查

1.检查辐射温度计光学镜头是否清洁、无划痕或污染,外壳无变形,铭牌信

息完整。

2.验证电源及信号接口连接可靠,电池电量充足(如为便携式),开机后自

检功能正常。

3.确认参数设置正确,包括发射率、波长范围、距离系数等,与被测黑体源

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热像仪主要由以下部分构成: 实验室到现场,服务无缝对接!淮安机械温湿度计热工计量

(1) 红外光学系统

  • 透镜材料:使用锗(Germanium)、硒化锌(ZnSe)等特殊材料制成透镜,因普通玻璃会阻挡红外线。
  • 聚焦红外辐射:将目标物体发出的红外辐射聚焦到红外探测器上。

(2) 红外探测器

  • 类型:分为制冷型(需液氮或斯特林制冷器降温,灵敏度高)和非制冷型(基于微测辐射热计,成本低、体积?。?
  • 功能:将红外辐射转换为电信号。探测器由大量微小像素单元(如氧化钒或非晶硅材料)组成,每个像素对应图像中的一个点。

(3) 信号处理系统

  • 电信号转换:探测器输出的微弱电信号被放大和数字化。
  • 温度标定:通过算法将电信号转换为温度值,考虑环境温度、物体发射率等因素修正。
  • 图像生成:将温度数据映射为伪彩色图像(如高温显示为红色/白色,低温显示为蓝色/黑色)。

(4) 显示输出

  • 可视化显示:通过屏幕输出热图像,叠加温度数值、等温线等功能辅助分析。

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工作用辐射温度计校准步骤

1.连接与预热

1.将标准辐射温度计与待校温度计对准黑体辐射源中心,保持相同测量距离,确保测量视场完全覆盖黑体腔开口。

2.开启黑体辐射源及温度计电源,预热至少30分钟(具体时间参照设备说明书)。

2.下限校准

1.设置黑体源温度为量程下限,待温度稳定后(波动≤±1℃),记录标准温度计示值T1和待校温度计示值T2。

2.调整待校温度计零点/偏移参数,使T2=T1±允许误差。

3.量程校准

1.将黑体源升温至量程上限,稳定后记录标准值与待校值。

2.通过增益调整功能修正量程偏差,确保上限点误差在允许范围内。

4.多点校准

1.在量程范围内均匀选取5个校准点

2.每个温度点稳定后同步记录标准值和被校值,计算示值误差Δ=被校值-。准值

3.绘制温度-误差曲线,验证线性度(典型要求≤±1%FS

5.回程误差测试

1.从下限至上限按50℃间隔逐步升温测试,记录各点输出值。

2.从上限以相同间隔逐步降温测试,计算同一温度点升/降过程的较大差值

3.回程误差应基本误差限的1/2

6.稳定性验证

1.在中间量程点持续工作2小时,每15分钟记录1次测量值。

2.计算比较大漂移量,应满足年稳定性指标。

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