System termowizyjny Inframetrics 760 B

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła
Advertisements

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” BADANIA WPŁYWU INTENSYWNOŚCI PODGRZEWANIA.
Dr inż. Piotr Bzura Konsultacje: piątek godz pok. 602 f
The new wave of comfort.
Fizyka Klimatu Ziemi Wykład monograficzny 6 Aerozole i chmury
V DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
Pojęciem stali kadłubowej określa się taką stal, która stosowana jest na elementy konstrukcyjne kadłubów statków podlegających nadzorowi towarzystw klasyfikacyjnych.
EN ISO 8044:1999 Korozja metali i stopów – Podstawowa terminologia i definicje Korozja to fizykochemiczne oddziaływanie między środowiskiem i metalem,
Sposoby cieplnego przepływu energii
Metody kształtowania wyrobów metalowych
Wykład XI.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowa natura promieniowania
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
Metale i stopy metali.
ALGORYTMY STEROWANIA KILKOMA RUCHOMYMI WZBUDNIKAMI W NAGRZEWANIU INDUKCYJNYM OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA Piotr URBANEK, Andrzej FRĄCZYK, Jacek KUCHARSKI.
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
dr inż. Monika Lewandowska
Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów. Wykład 2.
A. Krężel, fizyka morza - wykład 11
TERMOMETRIA RADIACYJNA i TERMOWIZJA
Efektywność Energetyczna
PROFILAKTYKA TERMOWIZYJNA. Szanowni Państwo, firma Budo-Projekt Kłodzko oferuje najnowocześniejszą metodę bezinwazyjnej profilaktyki termowizyjnej wszystkich.
MECHATRONIKA II Stopień
UCIEKAJĄCE CIEPŁO „DETEKTYWI” NA TROPIE
ODLEWNICTWO - wykład Dr inż. Jan Jezierski Zakład Odlewnictwa
PANTA PPHU PANTA Spółka z o.o Łódź, ul. Zachodnia 70 tel/fax: (+42) tel: (+42) W irtualny A systent.
Poczuj dziś ciepło jutra
Część 2 – weryfikacja pomiarowa
Termo – Watt sp. J. Andrzej bulenda & S-ka
Analiza techniczno-ekonomiczna projektów OZE w programie RETScreen
Paweł Surma Hubert Gryczka Rafał Zmudziński Łukasz Jankowski
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE.
Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
MECHANIKA 2 Wykład Nr 11 Praca, moc, energia.
PIEC INDUKCYJNY H 300 „Hitin” Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 C
METALE NIEŻELAZNE I ICH STOPY
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii
OBLICZANIE SPADKÓW I STRAT NAPIĘCIA W SIECIACH OTWARTYCH
ODLEWNICTWO - wykład dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Zakład Odlewnictwa
Łukasz Łach Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Gdzie ucieka ciepło z budynku?
Promieniowanie Cieplne
Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych
OPIS PRZEDMIOTU Literatura:
Elektroniczna aparatura medyczna cz. 2
Materiały termoizolacyjne i temoprzewodzące
XVIII Konferencja Rynek Ciepła REC 2012, 17– Nałęczów
ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Paweł Piech, Marcin Świątkowski, Mateusz Maciejewski III TM
Energia w środowisku (6)
Temat: O promieniowaniu ciał.
Fale elektroma-gnetyczne
MECHANIKA 2 Wykład Nr 14 Teoria uderzenia.
Dynamika ruchu płaskiego
180.Jaką prędkość uzyskało spoczywające na poziomej powierzchni ciało o masie m=1kg pod działaniem poziomej siły F=10N po przebyciu odległości s=10m? Brak.
płytka Petriego termometr ciepła woda 1. Połóż termometr na płytce Petriego. Zanotuj jaką wskazuje temperaturę i zamknij wieczko.
Zasady budowy układu hydraulicznego
dr inż. Piotr Jadwiszczak
INŻYNIERIA MATERIAŁÓW O SPECJALNYCH WŁASNOŚCIACH Przyrost temperatury podczas odkształcenia.
Metody pomiaru temperatury Monika Krawiecka GiG I mgr, gr I Kraków,
Promieniowanie ciała doskonale czarnego Kraków, r. Aleksandra Olik Wydział GiG Górnictwo i geologia Rok I, st. II, grupa II.
1.Promieniowanie ciała doskonale czarnego ciała doskonale czarnego Anna Steć Gr.3 ZiIP, GiG Przedmiot: Fizyka Współczesna.
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 2 Metrologiczne aspekty w modelach fizycznych i matematycznych obiekt-sensor.
Ś W I A T M E T A L I. JAKIE JEST ZASTOSOWANIE METALI ? PODAJ PRZYKŁADY…
PSCTM POVER SMART COAT Nowoczesna termoizolacja od spółki
PANEL OBYWATELSKI w gdańsku
dr inż. Zbigniew Wyszogrodzki
Prowadzący: dr Krzysztof Polko
Rozważmy na początku jednowymiarowy strumień ciepła Jq (zmieniający się tylko w jednym kierunku: wzdłuż osi Ox). Ustalamy obszar w formie prostopadłościanu,
Zapis prezentacji:

System termowizyjny Inframetrics 760 B Przykłady zastosowań badań termowizyjnych do analizy wybranych węzłów procesów technologicznych Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice Pracownia Przemysłowych Zastosowań Termowizji Doc. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski tel.(032) 2380252; 2380652 e-mail: zbigniew.rdzawski@imn.gliwice.pl System termowizyjny Inframetrics 760 B

Po podzieleniu równania przez E otrzymuje się A + R + P = 1 Ze strumienia energii E padającego na powierzchnię ciała, część zostaje zaabsorbowana (EA), część ulega odbiciu (ER), część przenika przez ciało (EP) E = EA + ER + EP Po podzieleniu równania przez E otrzymuje się A + R + P = 1 gdzie: A = EA/E - absorbcyjność R = ER/E - refleksyjność (odbicie) P = EP/B - przepuszczalność. Większość ciał stałych i ciekłych jest nieprzepuszczalna dla promieniowania cieplnego. Dlatego praktycznie można przyjąć że : P = 0 , stąd A + R = 1 Absorbcja promieniowania zachodzi w ciałach stałych i ciekłych w bardzo cienkiej warstwie przy powierzchni. Dlatego przyjmuje się że powierzchnia ciała absorbuje i emituje promieniowanie. Ciało doskonale czarne ma absorbcyjność równą jedności A = 1 i R = 0.

Przykłady zastosowania promieniowania podczerwonego Kosmonautyka Lotnictwo Marynarka Policja Straż pożarna Ochrona środowiska Służby ratownicze Medycyna Prace naukowo-badawcze Zastosowania przemysłowe inne

Przykłady zastosowań promieniowania podczerwonego w przemyśle Systemy rozdziału energii Linie przesyłowe, transformatory, podstacje Systemy mechaniczne, silniki, łożyska, sprzęgła, przekładnie Systemy ciepłownicze, magistrale, zawory, grzejniki Diagnostyka budowli, „ucieczki” ciepła przez ściany, dachy Analiza procesów technologicznych Wyprawy ogniotrwałe itp..

ZASTOSOWANIE BADAŃ TERMOWIZYJNYCH W ANALIZIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

krystalizator płaskownik Widok pieca odlewniczego, krystalizatora oraz fragmentu odlewanego płaskownika

Rozkład temperatury na powierzchni czołowej krystalizatora ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni czołowej krystalizatora (linia 2)

Rozkład temperatury na powierzchni płaskownika ze stopu CDA792 ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni płaskownika ze stopu CDA792 (linia 2)

Rozkład temperatury na powierzchni czołowej krystalizatora ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni czołowej krystalizatora (linia3)

Rozkład temperatury na powierzchni płaskownika M70 (linia 3) ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni płaskownika M70 (linia 3)

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni płaskownika Ag800, pomiar w odległości około 20 cm od wyjścia z krystalizatora. Linia do topienia i odlewania w sposób ciągły – RAUTOMEAD

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury wzdłuż osi wałka rozrządu po nagrzaniu indukcyjnym na chwilę przed hartowaniem.

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Bateria pieców kołpakowych do wyżarzania taśm w atmosferze ochronnej ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Mufla ochronna Bateria pieców kołpakowych do wyżarzania taśm w atmosferze ochronnej

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni obudowy pieca kołpakowego EBNER, przeznaczonego do wyżarzania taśm w zwojach w atmosferze ochronnej.

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni mufli ochronnej pieca kołpakowego EBNER, przeznaczonego do wyżarzania taśm w zwojach w atmosferze ochronnej

Rozkład temperatury na powierzchni mufli ochronnej ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni mufli ochronnej

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury wzdłuż osi wlewka Cu po nagrzaniu w nagrzewnicy indukcyjnej

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na wlewku nr 3 (MO59Pb2.5) po dogrzaniu w termosie.

(pomiar temperatury około 400 mm po wyjściu z matrycy) ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury (ujęcie dynamiczne) na powierzchni wyciskanych prętów z mosiądzu MO59Pb (pomiar temperatury około 400 mm po wyjściu z matrycy)

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni drugiej części wlewka mosiężnego w gat. M66. (Przed modernizacją pieca grzewczego)

ANALIZA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Rozkład temperatury na powierzchni wlewka mosiężnego w gat. M66, po pierwszym przepuście. (Po modernizacji pieca grzewczego)

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

BADANIA NAUKOWE Prędkość skręcania - 10 obr/min Termagram próbki ze stopu Ti-6Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe. Kalibracja. Obraz termowizyjny próbki po 10 sec skręcania.

BADANIA NAUKOWE Zestawienie zbiorcze rozkładów temperatury po różnych czasach skręcania

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NIEZAWODNOŚĆ PRACY

OCZĘDNOŚĆ ENERGII - NIEZAWODNOŚĆ PRACY Rozkład temperatury na bocznej ścianie pieca grzewczego przed modernizacją

OCZĘDNOŚĆ ENERGII - NIEZAWODNOŚĆ PRACY Rozkład temperatury na bocznej ścianie pieca grzewczego po modernizacji

Rozkład temperatury na obudowie induktora pieca topielnego JUNKER OCZĘDNOŚĆ ENERGII - NIEZAWODNOŚĆ PRACY Rozkład temperatury na obudowie induktora pieca topielnego JUNKER

Rozkład temperatury na tylnej obudowie pieca topielnego OCZĘDNOŚĆ ENERGII - NIEZAWODNOŚĆ PRACY Rozkład temperatury na tylnej obudowie pieca topielnego

OCZĘDNOŚĆ ENERGII - NIEZAWODNOŚĆ PRACY Rozkład temperatury na powierzchni obudowy pieca topielnego linii Demag-Technica

MEDYCYNA

Pacjent z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi na prawym ramieniu

Badania rozkładu temperatury na powierzchni gałki ocznej

Konserwacja zabytków

Sapientia Dei, fragment - maska otrzymana z termogramu (0 % przezroczystości) nałożonego na zdjęcie w świetle widzialnym. Sapientia Dei, fragment - maska otrzymana z termogramu (50 % przezroczystości) nałożonego na zdjęcie w świetle widzialnym.

Św. Anna Samotrzeć, termagram - obraz figurki z góry Św. Anny Św. Jan Ewangelista, fragment - maska otrzymana z rentgenogramu (90 % przezroczystości) nałożonego na termagram. Św. Anna Samotrzeć, termagram - obraz figurki z góry Św. Anny

Budownictwo

Rozkład temperatury na ścianie szczytowej budynku mieszkalnego częściowo ocieplonej (widoczna wyraźna różnica temperatur między obszarem z zabudowaną izolacją cieplną a obszarem bez izolacji)

Rozkład temperatury na ścianie bocznej budynku mieszkalnego Rozkład temperatury na ścianie bocznej budynku mieszkalnego. Widoczny brak izolacji i ucieczki ciepła na dolnej powierzchni lewego skrzydła

Rozkład temperatury na budynku mieszkalnym przed ociepleniem i wymianą okien

Energetyka

Rozkład temperatury na elementach rozdzielni energii elektrycznej z widocznymi miejscami podwyższonej temperatury jest to przykład badania prewencyjnego mającego na celu określenie stanu urządzenia.

Rozkład temperatury na powierzchni dolnej części komina betonowego Rozkład temperatury na powierzchni dolnej części komina stalowego

Kontakt Instytut Metali Nieżelaznych Ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice Pracownia Przemysłowych Zastosowań Termowizji Doc. dr hab. Zbigniew Rdzawski tel. (032) 238 02 52 fax: (032) 238 04 12 e-mail: zbigniew.rdzawski@imn.gliwice.pl Grzegorz Muzia tel. (032) 238 06 52 fax: (032) 238 04 12 e-mail: gm@imn.gliwice.pl