Strict Standards: Declaration of plugins::input() should be compatible with db::input($string) in /home/novohim/public_html/includes/classes/plugins.php on line 0 Пирометр Кельвин®-911 КМ 40 - Термометры инфракрасные (Пирометры) - Название магазина
Комплексное оснащение
лабораторий
НовоХим
общество с огранниченой ответственностью


г.Новокузнецк
тел/ф.8(3843)537472
novohim-nvk@yandex.ru
Продукция

Пирометр Кельвин®-911 КМ 40



Пирометр Кельвин®-911 КМ 40zoom



Пирометр Кельвин®-911 КМ 40


Создан на новейшей элементной базе лучших мировых производителей

Сконструирован для надежной работы в экстремальных условиях: пожар
, авария, работа на транспортных путях, обслуживание оборудования на открытом
воздухе в любом климате

Быстр и точен: 5 замеров в секунду, разрешение 0.1 градуса Цельсия

Позволяет эффективно работать в условиях стресса: включается встряхиванием,
встроенный фонарик, световой, звуковой и вибро сигналы превышения пороговой температуры

Технические характеристики:
  -Диапазон измерения температуры: -70°…+350°С
  -Диапазон рабочих температур:  -40°…+50°С
  -Погрешность измерения:  0,5°...3°С
  -Время измерения:  < 0,2 сек
  -Разрешение:  0.1°С
  -Показатель визирования:  1 : 1
  -Фиксированная излучательная способность:  0,95
  -Спектральный диапазон: 8 - 14 мкм
  -Световая сигнализация превышения порога
  -Звуковая сигнализация
  -Вибрационная сигнализация
  -Питание:  2×AA
  -Габаритные размеры:  122×145×43 мм
  -Вес: 155 г
 

  Комплект поставки:
Пирометр

Паспорт и инструкция
Элементы питания (2×AA)
Первичная поверка

   Гарантия – 2 года.

 

Таблица излучательной способности

 

    Излучательная способность объекта - отношение мощности излучения объекта при данной температуре к мощности излучения абсолютно черного тела (АЧТ). АЧТ определяется как поверхность, излучающая максимальное количество энергии при данной температуре. Излучательная способность АЧТ равна 1,00
Излучательные  свойства  объекта  определяются  свойствами  материала  и чистотой обработки  поверхности  объекта,  а  не  цветом  его  поверхности. В таблице приведены  типичные  значения  излучательной  способности  некоторых широкораспространенных материалов относительно абсолютно черного тела. 
Полированные металлические поверхности могут иметь излучательную способность близкую нулю, что затрудняет применение пирометрического метода измерения температуры.

 

Таблица излучательной способности для различных материалов

 


Таблица 1. Излучательная способность неметаллических материалов
Неметаллические
материалы
Излучательная способность
Эффективная длина волны
1 мкм
2.2 мкм
5.1 мкм
8-14 мкм
Асбест
0,9
0,8
0,9
0,95
Асфальт
0,85
0,85
0,95
0,95
Базальт
 
___
0,7
0,7
Карбон не окисл.
 
0,8-0,9
0,8-0,9
0,8-0,9
Графит
 
0,8-0,9
0,7-0,9
0,7-0,8
Карбон
 
0,95
0,9
0,9
Керамика
0,4
0,8-0,95
0,85-0,95
0,95
Глина
 
0,8-0,95
0,85-0,95
0,95
Бетон
0,65
0,9
0,9
0,95
Ткань
 
___
0,95
0,95
Стекло
1. 3мм
2. 6мм
3. 12мм
4. 20 мм
0,27
0,41
0,63
0,80
0,30
0,47
0,69
0,85
0,98
0,98
0,98
0,98
0,85
0,85
0,85
0,85
Гравий
 
____
0,95
0,95
Гипс
 
____
0,4-0,97
0,8-0,95
Лед
 
____
____
0,98
Известняк
 
____
04-0,98
0,98
Краска
 
____
____
0,9-0,95
Бумага
 
____
0,95
0,95
Пластик
 
____
0,95
0,95
Резина
 
____
0,9
0,95
Песок
 
____
0,9
0,9
Снег
 
____
____
0,9
Земля
 
____
____
0,9-0,98
Вода
 
____
____
0,93
Дерево
 
____
0,9-0,95
0,9-0,95



Таблица 2. Излучательная способность металлических материалов
 

Металлы
Излучательная способность
Эффективная длина волны
1 мкм
2.2 мкм
5.1 мкм
8-14 мкм
Алюминий
Оксид алюминия
0,1-0,2
0,40
0,02-0,2
0,2-0,4
0,02-0,2
0,2-0,4
0,02-0,1
0,2-0,4
Хром
Оксид хрома
0,4
0,75
0,05-0,3
0,75
0,03-0,3
0,02-0,2
0,70
Кобальт
Оксид кобальта
0,32
0,70
0,28
0,70
 
0,04
0,60
Золото
0,3
0,01-0,1
0,01-0,1
0,01-0,1
Молибден
Оксид молибдена
0,25-0,35
0,5-0,9
0,1-0,3
0,4-0,9
0,1-0,15
0,3-0,7
0,10
0,2-0,6
Никель
Оксид никеля
Електролит
0,35
0,8-0,9
0,2-0,4
0,25
0,4-0,7
0,1-0,2
0,3-0,6
0,1-0,15
0,04
0,2-0,5
0,05-0,15
Палладий
0,28
0,23
 
0,05
Платина
Платина черная
0,27
0,22
0,95
0,9
0,07
0,9
Радий
0,25
0,18
 
0,05
Тантал
Оксид тантала
0,35
0,80
0,20
0,70
 
0,08
0,60
Титан
Оксид титана
0,5-0,75
0,80
0,2-0,5
0,6-0,8
0,1-0,3
0,5-0,7
0,05-0,2
0,5-0,6
Оксид железа
Железо
Грубое железо
Литое железо
0,7-0,9
0,35
0,35
0,7-0,9
0,1-0,3
0,6-0,9
0,4-0,6
0,6-0,9
0,05-0,25
0,5-0,8
____
0,5-0,9
0,05-0,2
0,5-0,7
____
Цинк
Оксид цинка
0,50
0,60
0,05
0,15
0,03
0,1
0,02
0,1
Вольфрам
0,39
0,1-0,3
0,05-0,25
0,03-0,1
Олово
Оксид олова
0,25
0,60
0,1-0,3
0,60
0,05
0,05
0,60
Серебро
Оксид серебра
0,04
0,10
0,02
0,10
0,02
0,02
0,10
Магний
0,3-0,8
0,05-0,2
0,03-0,15
0,02-0,1
Меркурий
 
0,05-0,15
0,05-0,15
0,05-0,15
Сталь хол. проката
Листов.сталь
Отполиров. Сталь
Литая сталь
Окислен. Сталь
Нержав. сталь
0,8-0,9
0,35
0,35
0,8-0,9
0,35
0,8-0,9
0,6-0,7
0,2
0,25-0,4
0,8-0,9
0,2-0,9
0,7-0,9
0,5-0,7
0,1
0,1-0,2
0,7-0,9
0,15-0,8
0,4-0,6
0,1
___
0,7-0,9
0,1-0,8
Свинец
Оксид свинца
Полиров. Поверх
Необраб.поверх.
0,35
0,65
0,28
0,3-0,7
0,05-0,2
0,5
0,2-0,7
0,05-0,15
0,4
0,13
0,2-0,6;
0,05-0,1
0,4
Спав А3003 окисл.
Грубая обработка
Полирован. новерх
0,2-0,8
0,1-0,2
0,4
0,2-0,6
0,02-0,1
0,4
0,1-0,4
0,02-0,1
0,3
0,1-0,3
0,02-0,1
Листовое железо окссидирован.
Листовое железо
Лист.железо литое
Обработан.железо (тусклое).
0,9
0,35
0,35
0,7-0,95
0,3
0,3-0,4
0,95
0,65-0,95
0,25
0,2-0,3
0,9
0,6-0,95
0,2
0,2-0,3
0,9
Латунь отшлифов.
Полирован. повер.
Окисленная
0,35
0,65
0,01-0,05
0,4
0,6
0,01-0,05
0,3
0,5
0,01-0,05
0,3
0,02-0,2
Медь полирован.
Грубой обработки
Окисленная
0,05
0,05-0,2
0,2-0,8
0,03
0,05-0,2
0,7-0,9
0,03
0,05-0,15
0,5-0,8
0,03
0,05-0,1
0,4-0,8
 
 

 

Таблица 3. Излучательная способность сплавов
 

Сплавы
Излучательная способность
Эфективная длина волны
0,8-1,1 мкм
1,1-1,7 мкм
8-13 мкм
Медь
Окисленная медь
0,20
0,70
0,10
0,60
0,05
0,60
Хром и окись алюминия
Окислен. состояние
0,30
0,80
0,20
0,75
0,10
0,65
Окись алюминия
0,30
0,40
0,85
Кирпич красный
Огнеупорный
Кварцевый
0,80
0,30
0,55
0,80
0,35
0,40
0,80
0,65
0,80
Керамика
0,40
0,50
0,65

 

Если излучательная способность объекта неизвестна, то ее можно определить с помощью следующего метода:
1.  Образец материала нагревается до определенной температуры, как-либо точно измеренной.
2. Температура поверхности образца измеряется пирометром. Значение излучательной способности подбирается до тех пор, пока индикатор прибора не покажет известную температуру образца.
3.   Найденное значение излучательной способности фиксируется и используется для дальнейших измерений температуры этого материала


Поиск

Расширенный поиск
© 2011 НовоХим