PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The use of contactless methods in the study of metallic stock surface temperature

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badanie temperatury powierzchni wsadu metalowego metodą bezstykową
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Maintaining a process in the appropriate temperature range is a basic requirement imposed by process engineers, especially in metallurgy. Commonly known temperature measurement methods use mercury thermometers, thermocouples, and resistance and vapour pressure thermometers. However, these methods have a major drawback, namely the inability to be used in situations where the temperature of an object being measured exceeds 1200 °C. These problems have been solved by the use of the contactless measurement method. Thermovision is not only a temperature measurement, but also the capability to detect potential threats that can lead to unplanned downtimes in production, as well as diagnostics being widely applied in various fields of industry and research. This paper presents the measurements of metallic charge temperature both under actual and laboratory conditions. The investigation described herein cover only a part of the possibilities offered by the use of the thermovision camera in industry.
PL
Utrzymanie procesu w odpowiednim zakresie temperaturowym jest podstawowym wymogiem stawianym przez technologów zwłaszcza w hutnictwie metali. Powszechnie znane są pomiary temperatury za pomocą termometrów rtęciowych, termoelementów, termometrów oporowych i manometrycznych. Jednakże metody te mają zasadniczą wadę, a mianowicie brak możliwości zastosowania ich w sytuacjach gdzie temperatura mierzonego obiektu przekracza 1200 ºC. Problemy te rozwiązano stosując pomiary metodą bezstykową. Termowizja to nie tylko pomiar temperatury, to także możliwość wykrywania potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do nieplanowanych przestojów w produkcji, to także diagnostyka w szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach przemysłowo-naukowych. W niniejszej pracy zostały przedstawione pomiary temperatury wsadu metalowego w warunkach rzeczywistych jak i pomiar w warunkach laboratoryjnych. Przedstawione badania to tylko fragment możliwości, jakie daje zastosowanie kamery termowizyjnej w przemyśle.
Rocznik
Strony
95--99
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Czestochowa University of Technology, Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection
autor
  • Czestochowa University of Technology, Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection
autor
  • Czestochowa University of Technology, Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection
Bibliografia
  • [1] Minkina W. (2004). Thermovision measurements - instruments and methods. Publishing House of the Czestochowa University of Technology
  • [2] User’s Manual ThermaCAMTM P65, FLIR Systems, 2004.
  • [3] Asdrubali F., Baldinelli G., Bianchi F. (2012). A quantitative methodology to evaluate thermal bridges in buildings Applied Energy, 97, 365–373.
  • [4] Beno M. (2007). The test of temperature on the metal charge surface by the non-contact method. A master's thesis. Czestochowa University of Technology.
  • [5] Minkina W., Madura H. (2004). Thermovision measurements in practice, Publishing House of PAK.
  • [6] Clark M.R., McCann D.M., Forde M.C. (2003) Application of infrared thermography to the non-destructive testing of concrete and masonry bridges. NDT&E International, 36, 265–275.
  • [7] Spampinato L. et all. (2011). Volcano surveillance using infrared cameras. Earth-Science Reviews , 106, 63-91.
  • [8] Albatici R., Tonelli A. M. (2010). Infrared thermovision technique for the assessment of thermal transmittance value of opaque building elements on site. Energy and Buildings, 42, 2177–2183.
  • [9] Meola C. et all.(2005). Application of infrared thermography and geophysical methods for defect detection in architectural structures. Engineering Failure Analysis, 12, 875–892.
  • [10] Tavukçuoğlu A. et all.(2005) Use of IR thermography for the assessment of surface-water drainage problems in a historical building, Ağzıkarahan (Aksaray), Turkey. NDT&E International, 38, 402–410.
  • [11] Al-Kassir A. R. et all.(2005). Thermographic study of energetic installations. Applied Thermal Engineering, 25, 183–190.
  • [12] Mikielewicz D. et all. (2013). Experimental investigation of dryout of SES 36, R134a, R123 and ethanol in vertical small diameter tubes. Experimental Thermal and Fluid Science, 44, 556–564.
  • [13] Diéguez P.M. et all. (2008) Thermal performance of a commercial alkaline water electrolyzer: Experimental study and mathematical modeling. International Journal o f Hydrogen Energy, 33, 7338–7354.
  • [14] Wanga Y., Sefiane K., Harmand S. (2012). Flow boiling in high-aspect ratio mini- and micro-channels with FC-72 and ethanol: Experimental results and heat transfer correlation assessments. Experimental Thermal and Fluid Science, 36, 93–106.
  • [15] Chung G., Jeong J. (2010). Fabrication of micro heaters on polycrystalline 3C-SiC suspended membranes for gas sensors and their characteristics. Microelectronic Engineering, 87, 2348–2352.
  • [16] Wiche G. et all. (2005). Thermal analysis of silicon carbide based micro hotplates for metal oxide gas sensors. Sensors and Actuators A, 12–17.
  • [17] Vellvehi M. et all. (2007). Coupled electro-thermal simulation of a DC/DC converter. Microelectronics Reliability, 47, 2114–2121.
  • [18] Vlasov A. B. (2012). Estimation of the Heat State of an Electric Machine with the Use of Quantitative Thermography. Russian Electrical Engineering, 83, ( 3), 132–137.
  • [19] Björk E. et all. (2010). A thermographic study of the one-off behavior of an all-refrigerator. Applied Thermal Engineering, 30, 1974-1984.
  • [20] Ertem M. E., Ozdabak A. (2005). Energy balance application for Erdemir Coke Plant with thermal camera measurements. Applied Thermal Engineering, 25, 423–433.
  • [21] Dudzik S. (2011). Investigations of a heat exchanger using infrared thermography and artificial neural networks. Sensors and Actuators A, 166, 149–156.
  • [22] Tanasić N. et all. (2011). Cfd analysis and airflow measurements to approach large industrial halls energy efficiency: A case study of a cardboard mill hall. Energy and Buildings, 43, 1200–1206.
  • [23] Grinzato E. et all. (2007). Hidden corrosion detection in thick metallic components by transient IR thermography. Infrared Physics & Technology, 49, 234–238.
  • [24] Stepanić J. et all. (2004). Parameterisation of nonhomogeneities in buried object detection by means of thermography. Infrared Physics & Technology, 45, 201–208.
  • [25] Wyczółkowski R., Musiał D. (2010). Thermovision determination of the furnace chamber environment temperature using the technical blackbody model. Archives of thermodynamics, 4, 25-35.
  • [26] Musiał D. (2009). Wpływ usytuowania wsadu na precyzyjność pomiarów termowizyjnych. Hutnik-Wiadomości hutnicze, 10, 763-766.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e5f31d15-b970-482f-88f4-a33ca0b3fb90
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.