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防爆红外热像仪MFOV为1时,目标完全覆盖了热像仪的像素,像素接受的辐射只来自目标,因此能准确测量目标温度。而MFOV为9时,像素接收的辐射不只来自目标,而且吸收目标旁边的和背后的辐射,就不能测得这么小目标的准确温度。
然而这只是测量的极限,根据当前的大部分FPA探测器技术,目标在红外探测器上少要有 3 x 3 个像素才能确保准确测量,这要求检测时尽量靠近目标或选用望远镜头. 如果目标成像小于3x3个像素,则热像仪显示的温度读数是目标的温度值与也成像在这3x3个像素的目标周围物体(环境)温度的平均值。
红外热像仪高空间分辨率的优势
高空间分辨率的热像仪能够得出准确的温度,低空间分辨率的红外热像仪读出的温度只是发热点周围的平均温度。在定量化检测时候,温度的正确与否非常重要!
红外热像仪可以检查顶板冒落和采取透水
矿用红外热像仪拍取热图不需要可见光;它能够快速检查出煤壁表面的温度变化;并进行温场分析;找出温度高点或低点;特别适用于密闭墙、煤层断面等;其表面温度的变化趋势能够为是否出现大面积渗水、透水做出判断提供依据..
红外热像仪相对温差法
“相对温差”是指设备状况相同或基本相同包括设备型号、安装地点、环境温度、表面状况和负荷电流等的两个对应 测量点之间的温差;与其中较热点温升的比值的百分数..当环境温度较低;尤其是负荷电流小的情况下;设备的温升值并没有超过有关规定;但大量事实证明此时的温升值并不能说明该设备没有缺陷或故障存在;往往在负荷增长之后;或环境温度上升后;就会引发设备事故..主要针对电流型设备要采用“相对温差”法来判别故障是否存在..
井下救援热红外生命探测
救援人员可以利用热像仪在黑暗及浓烟浓雾环境下进行搜寻工作;确定受害者的确切位置;进行快速搜救..由于热像仪不仅能测物体表面温度;而且能显示物体的温度分布情况;形成“热图”;给救援队员提供物体状态的更多信息;因此热像仪还被用于对火场中的危险源进行监测;获得危险源的温度变化情况;可为火灾扑救工作提供参考;便于指挥员及时调整战斗方案;防止灾情的进一步扩大..
4.阀体监测
红外热像仪能够对减压阀、蝶阀、止回阀、排气阀等进行监测,若阀门出现故障,会引起漏气、漏油,给生产带来严重损失,还会威胁工作人员生命安全,后果非常严重。因此,利用红外热像仪对阀门进行监测,避免事故的发生,非常有必要。
红外热像仪已被越来越多的应用到石油化工行业中,发挥着的作用,为国家的经济发展和工作人员的人身安全保驾!
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