热工计量基本参数
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  • 测量对象
  • 热量,温度,湿度
热工计量企业商机

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) 安全保护机制

  • 超温保护: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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双金属温度计校准步骤


  1. 安装固定:将双金属温度计和标准温度计同时垂直插入恒温槽中,使它们的感温元件处于同一深度和位置,并用夹具固定好,确保温度计与恒温槽内的介质充分接触,且不与槽壁、槽底接触。
  2. 零点校准:将恒温槽温度设定为 0℃,待温度稳定后,观察双金属温度计的指针是否指在 0 刻度位置。若有偏差,可通过调整双金属温度计的调零机构,使指针指向 0 刻度。
  3. 多点校准:根据双金属温度计的测量范围,均匀选取至少 3 个校准点,例如测量范围为 0℃ - 100℃,可选取 25℃、50℃、75℃三个点。将恒温槽分别升温或降温至选定的校准温度点,每个温度点稳定保持 10 - 15 分钟,待温度稳定后,记录标准温度计的示值和双金属温度计的示值。
  4. 偏差计算:计算双金属温度计在各校准点的偏差,偏差 = 双金属温度计示值 - 标准温度计示值。将偏差与双金属温度计的允许误差进行比较,判断是否符合精度要求。一般工业用双金属温度计的允许误差为量程的 ±1.0% - ±1.5%。
  5. 回程误差测试:在完成升温校准后,按照与升温校准相反的顺序,将恒温槽温度依次降至各校准点,再次记录双金属温度计和标准温度计的示值,计算各校准点的回程误差。回程误差 = 升温时示值 - 降温时示值,回程误差应不大于允许误差
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玻璃液体温度计校准


  • 校准前准备
    • 标准器:选择精度等级至少比被校温度计高一个等级的标准温度计或标准铂电阻温度计。
    • 环境条件:校准环境温度应稳定,波动范围不超过 ±1℃,无强气流和振动。
    • 设备:准备恒温槽,根据校准温度范围选择合适的恒温槽,如低温恒温槽用于低温校准,油恒温槽用于中高温校准。
  • 校准步骤
    • 外观检查:检查温度计有无破损、刻度是否清晰、液柱是否连续等。
    • 零点校准:将温度计插入冰水混合物中,待示数稳定后(一般需 10 - 15 分钟),调整温度计零点。
    • 多点校准:根据温度计测量范围,选取若干校准点,如测量范围为 - 50℃ - 150℃,可选择 - 40℃、0℃、50℃、100℃、140℃等点。将温度计放入恒温槽,设置恒温槽温度至各校准点,稳定后记录标准温度计和被校温度计示数,计算误差。

 工作用辐射温度计的理论基础:黑体辐射定律

所有温度高于***零度(-273.15℃)的物体均会向外辐射电磁波,其辐射特性遵循以下物理定律: 温度湿度表,英菲校准好!

  • 普朗克定律(Planck's Law):描述黑体辐射能量按波长和温度的分布规律。
  • 斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann Law):黑体总辐射功率与温度的四次方成正比(P=εσT4,其中ε为发射率,σ为斯特藩-玻尔兹曼常数)。
  • 维恩位移定律(Wien's Displacement Law):峰值辐射波长与温度成反比(λmax=Tbb为维恩常数)。
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热电阻温度计校准


  • 校准前准备
    • 标准器:采用高精度的标准电阻箱或已知准确阻值 - 温度关系的标准热电阻。
    • 测量仪器:配备高精度的电阻测量仪,如直流电桥,其测量精度应满足校准要求。
    • 恒温设备:使用恒温槽或恒温箱,提供稳定的温度环境。
  • 校准步骤
    • 外观检查:查看热电阻外观有无损坏、引线是否完好。
    • 阻值测量:在室温下,用电阻测量仪测量热电阻的阻值,记录初始值。
    • 校准点选择:依据热电阻的测量范围,选取校准点,如 PT100 热电阻可选择 0℃、50℃、100℃等点。
    • 校准过程:将热电阻放入恒温设备,设置温度到校准点,待温度稳定后,测量热电阻在该温度下的阻值,与标准阻值对比,计算误差。
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热像仪主要由以下部分构成: 连云港热工计量校准价格

(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、体积小)。
  • 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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