红外热像仪在消防中的作用
识别物体的温度

识别物体的温度随着科技的不断进步,人们对于环境和物体温度的准确测量日益重要。
而在现代科技应用中,识别物体的温度已经成为了一项必要的技术。
本文将介绍几种常见的物体温度识别技术以及其应用领域。
一、红外线测温技术红外线测温技术是一种通过物体发射的红外辐射来判断物体温度的技术。
由于物体温度与其发射的红外辐射强度成正比,通过测量红外辐射的强度,我们可以准确地确定物体的温度。
红外线测温技术的应用非常广泛。
例如在医疗领域中,通过测量人体的体表温度,可以及时发现患者是否患有发热症状,用于疾病的早期筛查。
此外,在工业中,红外线测温技术也被广泛应用于温度监控、火灾预警等领域。
二、热敏电阻温度传感器热敏电阻温度传感器是利用热敏材料(如氧化锌)的电阻随温度的变化而变化的原理来进行温度测量的。
当物体的温度发生变化时,热敏电阻的电阻值也会发生变化,通过测量电阻值的变化,可以准确地确定物体的温度。
热敏电阻温度传感器广泛应用于家用电器、空调、汽车等领域。
例如,在家用电器中,我们常常可以见到温度控制器使用的热敏电阻,用于控制设备的工作温度,保证设备的正常运行。
三、热电偶温度传感器热电偶温度传感器是利用两种不同金属的热电效应来测量物体温度的技术。
当两种不同金属连接形成回路时,当连接处的温度发生变化时,会在回路中产生一个电势差,通过测量这个电势差的变化,可以确定物体的温度。
热电偶温度传感器在工业领域中得到了广泛应用。
例如,在冶金、化工、航天等行业中,常常需要对高温物体进行温度测量,热电偶温度传感器就可以满足这些高温环境下的测量需求。
四、红外热像仪红外热像仪利用物体发射的红外辐射来绘制物体表面温度分布的图像。
通过红外热像仪,可以直观地显示出物体表面不同部位的温度差异,并将其以热图的形式展示出来,极大地方便了对温度的观测和分析。
红外热像仪的应用非常广泛,例如在建筑领域中,红外热像仪可以用于检测建筑物的能量损失情况,提供有效的节能方案。
在消防领域中,红外热像仪可以用于检测火灾现场的温度分布情况,帮助消防人员快速判断火势的严重程度。
热成像仪让安全隐患排查(3篇)

第1篇一、引言随着科技的不断发展,热成像仪作为一种高科技检测设备,已经在各个领域得到了广泛应用。
在安全隐患排查领域,热成像仪凭借其独特的优势,成为了安全检测的重要工具。
本文将详细介绍热成像仪在安全隐患排查中的应用,以及其带来的便利和优势。
二、热成像仪的基本原理热成像仪是一种利用物体发射的红外辐射,将物体表面温度分布情况转化为图像的设备。
其基本原理是:物体表面温度不同,发射的红外辐射强度也不同。
热成像仪通过接收物体表面的红外辐射,将其转化为电信号,然后通过图像处理技术,将电信号转化为可见光图像。
三、热成像仪在安全隐患排查中的应用1.电力系统安全隐患排查电力系统是国家经济和社会发展的重要支柱,电力系统的安全稳定运行直接关系到国民经济的正常发展。
热成像仪在电力系统安全隐患排查中具有以下作用:(1)检测设备过热:通过热成像仪可以直观地观察到电力设备表面温度分布情况,及时发现过热现象,避免设备烧毁或引发火灾。
(2)检测绝缘老化:热成像仪可以检测电力设备绝缘材料的老化程度,提前发现潜在的安全隐患。
(3)检测接触不良:热成像仪可以检测电力设备接触不良处,避免因接触不良导致的设备损坏或事故发生。
2.建筑安全隐患排查建筑领域安全隐患排查是确保人民生命财产安全的重要环节。
热成像仪在建筑安全隐患排查中具有以下作用:(1)检测建筑结构病害:热成像仪可以检测建筑结构中的裂缝、渗漏等问题,提前发现安全隐患。
(2)检测电气线路隐患:热成像仪可以检测电气线路的过热、接触不良等问题,确保电气线路安全运行。
(3)检测消防设施隐患:热成像仪可以检测消防设施的温度分布情况,及时发现消防设施故障。
3.消防安全隐患排查消防安全隐患排查是预防火灾发生、保障人民生命财产安全的重要手段。
热成像仪在消防安全隐患排查中具有以下作用:(1)检测火灾隐患:热成像仪可以检测火灾隐患,如易燃物堆积、电气线路过热等,提前发现火灾风险。
(2)检测消防设施隐患:热成像仪可以检测消防设施的温度分布情况,及时发现消防设施故障。
热成像仪在火场中的应用

热成像仪在火场中的应用摘要:在我国进入21世纪快速发展的新时期,社会经济迅猛发展的新时期,城市规模扩大、人口剧增,高层建筑、地下大型商场、大型物流仓库等建筑大量涌现。
同时,火灾对象也随之发生了大的变化,从一般建筑向商场、酒店等公众聚集场所及高层、地下建筑蔓延。
火灾发生后,伴随产生的各种复杂环境,比如浓烟、黑暗、建筑物结构复杂等会给具体火情的侦察带来非常不利的影响。
传统的消防救援装备很难准确迅速地对着火点、高温烟气流动方向及被困人员所在位置进行搜索。
关键词:热成像仪;火场;应用引言热成像仪是通过红外摄像机将物体发出的红外线转变为可视黑白图像,物体之间相对温度的差别在其探测所得的黑白图像上体现为不同的灰度,物体温度高则相对较为明亮,反之则较暗,其分辨率可达0.4℃。
热成像仪在灭火救援战斗中具有广泛的应用,主要用在浓烟或黑暗环境中进行火情侦察和灭火战斗,亦可用于发现残火,预防复燃等。
1热成像技术所有物体都有一定的温度和发射出所谓的红外辐射能量波。
物体越热,发射出的能量波越多。
通过热成像仪可把这些能量转化成可视图像,显示一个场景的“热图片”。
在屏幕上的热成像仪,最热的物体显示为白色,最冷的物体显示为黑色,其他物体表现为不同程度的灰色阴影。
由于红外辐射不被浓烟阻挡,使用热成像仪的消防队员可以清楚地透过烟雾看到火场内的人和物,而人眼却不能。
这种“热图”可以让消防队员更快地找到受害者,更早地确定火源,检测到使消防队员处于危险之中的结构危险。
关于热成像仪的一个最大优点是它们简单易懂。
只要打开它们,看看显示屏与界面似乎也没有不同。
没有热成像仪时,当你看看发生火灾房子的周围时,难以看清其内的沙发、电视机、桌子、书架等。
如果你用一台热成像仪看发生火灾房子的周围时,你看着火房子内的情况就一清二楚。
热成像仪无法穿透墙壁、玻璃或其他固体物体,但它们可以检测已经传递到一个物体表面的热。
成像仪的探测器接收电磁能源,并将其转换成图像。
红外线热像仪原理和作用

下面是红外线热像仪的几个主要的探测系统组成介绍: 1、红外线热像仪成像系统 热像仪的成像系统是设备当中最重要的一个系统,多用于目标的追踪、监控,可以帮助 我们实现高效的实时追踪,可以应用在国防军事领域,属于高精密检测的设备。该设备的成 像系统对设备的功能要求是图像越清晰越好,发现目标的距离越远越好,这样才可以提高设 备的成像能力。 2、红外线热像仪成像检测系统 红外线热像仪使用的比较广泛的用途就是工业检测,对设备进行预知性检测或研究,提 高设备的使用价值,帮助设备更好的进行生产。通过成像检测系统观察热分布的图像,建立 设备的资料库、方便我们更好的进行实验。设备的监测系统能够对设备的要求是图像尽量清 晰,保持设备测量精度。 3、红外线热像仪的成像监控系统 该设备的监控系统可以用于安装于电气或机械设备内部,帮助监视设备的温度和目标物 体的具体位置,提高了对于关键区域设备的安全监控。
2.变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载, 三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
3.电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路, 碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有问题的轴承可以引起铁芯 或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起 驱动目标的损坏。
70 年来,RNO 一直专门致力于热像技术的开发,RNO 热像仪工厂分别设在美国、英国、 日本和中国。RNO 夜视仪则将工厂设立在俄罗斯。
红外热像仪的原理和应用

红外热像仪的原理和应用1. 红外热像仪的原理红外热像仪是一种能够将对象的红外辐射转化为可视化图像的设备。
它利用红外辐射能够通过物体的特性,通过红外探测器将这些辐射转化为电信号,再通过电子元件将电信号转化为可视化图像。
红外热像仪的原理主要包括以下几个方面:1.1 热辐射:物体在温度高于绝对零度时,会发出热辐射。
热辐射的强度和频率分布与物体的温度有关。
1.2 探测器:红外热像仪的探测器通常采用半导体材料,如铟锗(InSb)、铟镉锌(InGaAs)等。
这些材料具有对红外波长辐射的敏感性。
1.3 光学系统:红外热像仪的光学系统主要包括透镜、滤光片和光学轴等。
透镜用于聚集红外辐射,滤光片则可以屏蔽非红外波段的辐射,并通过光学轴将红外辐射传输到探测器上。
1.4 信号处理:红外热像仪的信号处理主要包括信号放大、滤波、数字化和图像处理等。
通过这些信号处理,可以将红外辐射转化为可视化的图像。
2. 红外热像仪的应用红外热像仪的应用广泛,涵盖了许多领域。
以下是红外热像仪常见的应用场景:2.1 工业检测红外热像仪在工业领域中被广泛应用于机械设备的故障检测和预防维护。
通过检测机器设备表面的温度分布,可以快速识别出异常热点,从而及时预警并采取相应的维修措施,避免机器设备的停机造成的损失。
2.2 建筑热损失检测红外热像仪可以检测建筑物的热损失情况,帮助用户识别出建筑物中的热能漏失,从而进行相应的绝热处理,提高建筑物的能源效率。
2.3 消防安全红外热像仪可用于火灾的早期探测,能够快速发现火源和烟雾,并生成可视化的热像图,帮助消防人员定位和扑灭火源,提高灭火效率和安全性。
2.4 医学诊断红外热像仪在医学领域中被用于进行体温测量、血液灌注的观察等。
通过观察人体或动物的红外辐射,可以快速检测出体温的异常变化以及血液供应的情况,提供诊断参考。
2.5 安全监控红外热像仪在安全监控领域中常用于夜视和隐蔽监控等。
它可以将物体的红外辐射转化为可视化图像,提供夜间监控的能力,并通过隐蔽的方式进行监控,更好地保护安全。
FLIR红外热像仪原理及应用

FLIR红外热像仪原理及应用FLIR(Forward-Looking InfraRed)红外热像仪是一种检测和显示目标热量分布的仪器。
其原理基于物体发射红外辐射的特性,通过捕捉和处理红外辐射图像,可以获取目标物体的温度信息,从而达到提供可见的热像的目的。
接下来,我会详细介绍FLIR红外热像仪的工作原理以及常见的应用。
红外热像仪通过感应红外辐射和转换为电信号的方式来获取目标物体的温度信息。
其工作原理如下:1.捕捉红外辐射:红外辐射是由物体的热量引起的电磁波辐射,其波长长于可见光,人眼无法感知。
FLIR红外热像仪使用感光元件(如能够感应红外波段的光敏材料)来接收并捕捉红外辐射。
2.转换成电信号:红外辐射被感光元件捕获后,会产生电信号。
这些电信号会被转换成能够被数字处理系统分析和显示的形式。
3. 创建热像:FLIR红外热像仪内部的数字处理系统将电信号转换成热像。
通常,热像以假彩色(false-color)或黑白图像的形式显示。
图像中的不同颜色或灰度对应不同的温度值,从而可观察目标物体的温度分布情况。
1.建筑结构检测:FLIR红外热像仪可以用于检测建筑物中的热桥、漏水、能量损失等问题。
通过观察建筑物表面的温度分布图像,可以发现隐蔽在墙壁、地板和屋顶等结构中的问题,提供及时的修复措施。
2.电力设备维护:电力设备过热是电力系统故障和事故的重要先兆。
FLIR红外热像仪可以用于定期监测电力设备的温度,及时发现潜在的故障迹象,避免设备过热引发的事故,并优化设备的维护计划。
3.消防救援:FLIR红外热像仪是消防员工具中的重要装备之一、在火灾现场,通过红外热像仪可以快速探测到火焰及其热辐射的分布,提供给消防员有关火势的即时信息,有助于救援行动的决策。
4.安防监控:FLIR红外热像仪可以用于建立安全监控系统,通过监测目标物体的热量变化来识别潜在的威胁。
例如,在夜间或恶劣天气条件下,红外热像仪可以侦测到人体发出的热辐射,为安防系统提供额外的监控手段。
房屋防火检测方案红外线热像仪的应用
房屋防火检测方案红外线热像仪的应用房屋防火是一项重要的安全措施,而红外线热像仪作为一种先进的检测设备,具有广泛应用的潜力。
本文将探讨红外线热像仪在房屋防火检测方案中的应用,并介绍其原理、优势以及实际操作。
一、红外线热像仪原理和工作方式红外线热像仪是一种利用物体的热量辐射进行成像的无损检测设备。
它可以将物体发出的红外辐射转化为图像,显示物体的温度分布和表面热量传输情况。
红外线热像仪主要包括红外探测器、光学系统、信号处理器以及显示器等组成部分。
红外线热像仪的工作方式是通过红外探测器接收物体发出的红外辐射,并将其转化为电信号。
随后,信号经过处理器的处理和放大,最终通过显示器呈现出图像。
这样,我们可以通过观察热像仪显示的图像来了解物体的温度分布和热量传输情况。
二、红外线热像仪在房屋防火检测中的应用1. 早期火灾识别红外线热像仪可以在火灾初始阶段发现火源,因为火灾会导致周围温度升高。
利用红外线热像仪,我们可以快速准确地定位火源,从而及早采取措施防止火势蔓延并进行火灾扑救。
2. 隐蔽部位检测在房屋防火检测中,有些隐蔽部位如墙壁、天花板和地板的火灾风险往往被忽视。
然而,红外线热像仪可以轻松检测这些隐蔽部位的温度变化,如发现异常情况,及早采取措施修复,以防火灾发生。
3. 热点预警通过对房屋使用红外线热像仪进行定期巡检,我们可以及时发现可能存在的热点,如电线短路、电路过载等。
这样,我们可以提前检修,避免因电线老化或故障引发火灾。
4. 燃气泄漏检测除了火灾检测外,红外线热像仪还可以用于燃气泄漏检测。
燃气泄漏会导致周围温度升高,而红外线热像仪可以实时发现温度异常区域,帮助我们快速检测和修复燃气泄漏问题,确保居民的安全。
三、红外线热像仪在房屋防火检测中的优势1. 高效快速红外线热像仪可以实时显示物体温度分布,快速准确地发现潜在的火灾隐患,帮助我们及早采取措施进行修复或处理。
2. 非接触式检测利用红外线热像仪进行房屋防火检测无需接触待测物体,不会对房屋造成损害,且对人体无害,可以大大提高检测效率和安全性。
红外热像仪的用途
红外热像仪的用途红外热像仪是一种用来测量物体表面温度分布的工具,它通过检测物体辐射出的红外线来确定物体表面的温度。
利用红外热像仪可以实时、无损、非接触地获取物体表面的热分布图像,这些图像可以帮助生产和检测领域的相关专业人员准确地分析问题所在。
工业检测在工业检测中,红外热像仪广泛应用于机械、电气、建筑和制造等领域。
在机械行业中,红外热像仪可以用来检测机器设备中的故障和磨损情况,比如轴承、电机、齿轮和管路等情况。
在电气行业中,红外热像仪可以用来检测电气设备中的故障和热失控情况,比如电缆、开关、变压器、电容器和保险丝等情况。
在建筑行业中,红外热像仪可以用来检测建筑物中的能量损失和漏洞,比如检测墙壁、屋顶和门窗等情况。
在制造业中,红外热像仪还可以用来检测成品、中间产品和原材料中的问题,比如检测塑料制品、胶粘剂等情况。
医疗保健在医疗保健领域中,红外热像仪可以用来检测人体表面的温度,帮助医生或护士诊断和判断身体状况。
比如在体温检测中,红外热像仪可以用来检测身体表面的温度,比传统的体温计更加方便快捷。
在皮肤科学中,红外热像仪可以用来检测皮肤疾病和损伤情况。
在整形美容中,红外热像仪可以用来检测脸部、胸部、手臂和腹部的脂肪分布情况,帮助医生指导手术的方向和手术后的恢复治疗。
安全监测在安全监测领域中,红外热像仪可以用来监测环境的变化和事件的发生。
比如在消防监测中,红外热像仪可以用来检测火灾现场的火源和火势发展情况。
在安防监测中,红外热像仪可以用来监测室外环境、机场和车站等重大活动的安全情况。
在军事监测中,红外热像仪可以用来监测目标的热信号,帮助军事部门判断敌情和发动攻击。
总结以上就是红外热像仪的主要应用领域。
红外热像仪在检测、医疗、安全监测等领域有着广泛的应用,它的广泛应用对于加强相关领域的安全性和科技创新起到了重要的推动作用。
在未来的发展中,红外热像仪将继续在各个领域拓展应用,为人类创造更加安全和便利的生活环境。
红外热成像技术的森林防火监控系统设计探讨
红外热成像技术的森林防火监控系统设计探讨一、红外热成像技术的原理红外热成像技术是通过检测目标发出的红外辐射来确定目标的温度、形状和运动状态的一种技术。
红外辐射是指目标在温度超过绝对零度时,会发出的电磁波辐射。
红外热成像技术利用红外辐射的原理,通过红外热像仪将目标发出的红外辐射转换成电信号,然后通过信号处理和图像处理技术,将目标的红外图像显示在监控屏幕上。
红外热成像技术可以不受自然光、雾霾等影响,具有全天候、全天时、全方位的监控能力。
红外热成像技术成为了森林防火监控系统的重要组成部分。
二、森林防火监控系统设计的要求1. 高灵敏度:森林防火监控系统需要具备对于微小的热源也能够进行有效监测的能力,以便及早发现火灾隐患。
2. 高分辨率:森林防火监控系统需要具备对目标进行清晰、准确的成像能力,以便及时发现火灾点并精确定位。
3. 实时监控:森林防火监控系统需要具备实时监控目标的能力,以便及时发现火灾隐患并进行紧急处理。
4. 远程监控:森林防火监控系统需要具备远程监控的能力,以便不受地理位置限制,及时监控森林的火情。
5. 自动报警:森林防火监控系统需要具备自动报警功能,以便在发现火灾隐患时,及时通知相关部门进行处理。
1. 火灾预警:通过红外热成像技术,可以对森林进行全天候、全天时的监控,及时发现火灾隐患,预警系统可以及时启动,通知相关部门进行紧急处理,最大程度减少火灾造成的损失。
2. 火灾定位:通过红外热成像技术,可以对火灾的发生地点进行快速、准确的定位,确定火灾点后,消防部门可以快速赶赴现场进行灭火。
3. 火势监控:通过红外热成像技术,可以对火场进行实时监控,及时调度救援力量,有效控制火势蔓延,最大程度减少火灾带来的影响。
1. 优势:红外热成像技术具有全天候、全天时的监控能力,不受自然光、雾霾等影响,具有高灵敏度、高分辨率、远程监控、自动报警等优势,能够快速、准确地发现和处理火灾隐患。
2. 不足:红外热成像技术的设备和技术成本较高,需要专业人员进行操作和维护,对环境条件要求较高,如大雨、大雾、大风等恶劣天气条件下,红外热成像技术的监控效果会受到一定的影响。
消防救援红外热像仪安全操作及保养规程
消防救援红外热像仪安全操作及保养规程前言红外热像仪是消防救援中常用的装备之一,它能够帮助救援人员快速发现火灾现场的热点,以指导救援行动。
然而,如果不正确使用或保养红外热像仪,可能会导致设备损坏或不准确的测量结果。
因此,本文档旨在介绍消防救援红外热像仪的安全操作及保养规程,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
安全操作规程1. 穿戴个人防护装备在使用红外热像仪之前,必须穿戴个人防护装备,包括消防服、灭火器、安全帽、防护眼镜和防护手套等。
这些装备能够有效保护救援人员免受火灾现场可能产生的高温、烟雾和有害物质的侵害。
2. 了解设备操作方法在开始使用红外热像仪之前,必须对设备的操作方法有清晰的了解。
学习设备的基本操作指南和功能说明,确保能正确开关机、调整图像显示和保存图像等操作。
3. 检查设备状况在使用红外热像仪之前,必须仔细检查设备的状况,确保设备没有明显损坏或松动的部件。
特别要注意设备的电源线是否完好,避免使用损坏的电源线。
4. 保持设备干燥红外热像仪对湿度非常敏感,因此使用过程中要确保设备保持干燥。
避免设备接触水、潮湿的环境或雨水。
如果设备意外接触水,应立即停止使用并将设备送去维修。
5. 使用合适的温度范围红外热像仪有一定的工作温度范围,使用时必须遵守该范围。
避免将设备暴露在过高或过低的温度下,以免影响设备的性能。
6. 避免直接照射太阳避免将红外热像仪直接照射到强光源,尤其是太阳。
这样做会对设备产生潜在的损坏,同时也会影响红外热像仪的测量准确性。
7. 勿触摸红外窗口红外热像仪的窗口是灵敏的部件,使用过程中切勿触摸窗口,以免留下污渍或损坏窗口。
8. 维护设备清洁保持红外热像仪的清洁是重要的,避免灰尘、污渍等物质附着在设备上。
可以使用干净、柔软的布轻轻擦拭设备外壳和窗口,但不要使用化学溶剂或湿润的布。
设备保养规程1. 定期清洁设备定期清洁红外热像仪是保持设备良好状态的关键。
使用干净、柔软的布清洁设备外壳和窗口,确保设备干燥后再使用。
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红外热像仪在消防中的作用在大面积的森林中,火灾往往是由不明显的隐火引发的。
这是毁灭性火灾的根源,用现有的普通方法,很难发现这种隐性火灾苗头。
然而用飞机巡逻,采用红外热成像仪,则可以快速有效地发现这些隐火,把火灾消灭在最初。
加拿大林业学院早在1975年就开始进行森林防火试验,从飞机上检查尚未起燃地潜在火源,加拿大森林研究中心利用直升飞机采用aga750便携式热成像仪,在一个火灾季节中发现15次隐火。
谷物粮仓往往会发生自燃现象,这种自燃现象往往时间长、来势猛、损失大。
目前一般采用温度计测量其粮仓地温度变化加以防范。
采用热像仪可以准确判定这些火灾的地点和范围,做到早知道早预防,早扑灭。
采用热像仪方便简单,速度快,扑灭及时。
红外热像仪还可以用来探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。
1980年至1983年四年中,我国利用自制的热像仪对华北电力网内的20座发电厂、8座变电站和24条高压线的10000多个插头进行了过热检查,发现不正常发热点500多处,严重过热为100处,由于及时处理,未发生火灾事故。
在国外,美国保险公司的统计数据表明,在所有电气设备隐患中的25%以上是引发火灾的主要原因,都是由于插头接触不良引发的,所以美国国家防火协会的《电气维修手册70b》规定,在任何电气插头按照规定的力距被紧固之后,只要这个力矩值不变化,以后就不应当再进行紧固。
所以制造良好,安装正常的电气插头,根本不需要定期紧固,只有发现其功能异常和其过热才要去处理。
对于所有可以直接看见的设备,红外热成像产品都能够确定所有连接点的热隐患。
对于那些由于屏蔽而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传导到外面的部件上的情况,来发现其热隐患,这种情况对传统的方法来说,除了解体检查和清洁接头外,是没有其它的办法。
断路器、导体、母线及其它部件的运行测试,红外热成像产品是无法取代。
然而红外热成像产品可以很容易地探测到回路过载或三相负载的不平衡。
美国mai公司对许多已经进行过一般电气预防性设备做红外热成像产品检查,发现其中不少已接受过维修的设备仍然存在电气故障。
例如一个重要电子产品生产厂家,这个公司对其电气设备每两年进行一次停电维修。
在这停电运行期间,进行设备清扫,对所有连接点紧固和断路器的跳闸试验。
并对高、低压开关装置安装进行测试。
在传统维修之后进行的红外热成像产品检查,仍然确定了一些隐患。
在不同设备上发现的严重隐患有19个,一般隐患有179个。
这些严重隐患是指被测设备的表面温度超过nema或ul的最大设计温度。
大多数隐患是在电动机控制设备上发现的,另外也在开关装置和动力盘上发现一些隐患。
又例如一个联邦政府办公用建筑物内一个主要电动机控制中心发生火灾之后,每六个月对设备进行一次预防性维修。
在这次火灾之后进行过两次维修,又进行一次红外热成像产品检查,其结果是:严重隐患预防维修之前为3个,而预防维修之后还是3个。
所以红外热成像产品检查的必要性是显而易见的。
此外,使用红外热成像产品代替传统方法的清扫和紧固可以节省大量费用。
这种节约有两个原因:首先是红外热成像产品检查进行的十分快,而不像传统的方法那样花费大量人力去进行设备的清扫和紧固。
另外红外热成像产品检查在进行时,不要求设备停电,而只是在找出隐患后,在进行修理时才要求短时间停电。
并且为修理个别隐患的停电只是局部性的,停电时间很有限,甚至可能安排在计划停电时间内进行修理。
下面是几个例子。
1),美国的一个《资产管理公司》推行一个包括所有电动机控制设备、照明、动力盘和开关装置的完整维修项目(不包括断路器跳闸试验)。
其收费标准根据工作量而定,一个典型的办公大楼(250,000平方英尺,10层)平均维修费用为6,500美元。
同样的大楼进行红外热成像产品检查,只要一天便可以完成对所有电动机控制,配电盘和开关装置的检查(并包括各种机械设备),其红外热成像产品检查服务费大约为600美元到800美元。
因此,红外热成像产品的费用仅是传统方法费用的1/10。
2),一个《电子设备制造厂》在签定红外热成像产品检查合同之前,是采用4天停电,由3个组5个电工进行传统维修,工人每天工作为12小时,以便清洁和紧固所有开关装置、电动机控制设备和动力盘中的连接点。
这些工作的人工费用为30,000美元。
对于同样设备的红外热成像产品检查也进行了4天,并在2个工厂工人协助下完成,其费用只有3,000美元。
3),一个大型《办公/旅馆/售货商业综合楼》每三年进行一次高、低开关装置的传统维修,在维修期间花在清洁和紧固工作上的费用至少有20,000美元。
而对同样设备进行红外热成像产品检查则只用12小时,花费仅2,000美元,发现了12隐患,其中两个为能引发火灾的严重隐患。
4),通过红外热成像产品检查和分析,一家《美国小型工厂》每年将耗费由160个减少到40个工时。
如按25美元/小时的费用(包括加班)计算每年节省120小时,也就是可以节省3000美元。
根据美国的上述经验,用红外热成像产品检查代替传统维修中的定期清扫和紧固工作,可以节约费用50%—90%,并可有效防止火灾的发生。
例如在1985年7~8月期间,华盛顿邮报根据几乎每天都发生的许多电气设备停电事故,在头版上描述了这些事故造成的火灾、人身伤亡、财产破坏和在生产、税收方面的损失。
例如其中当地一家旅馆的一次设备停电事故,就造成了六百五十万美元的损失。
为了避免上述停电事故,许多商业和工业组织常常花费很多钱执行预防性维修工作。
不幸的是这些工作不但经常发现不了存在的隐患,而且还可能造成新的电气隐患。
所以电气设备的红外热成像产品检查,在很多方面可以代替传统的预防性维修工作。
美国《设备运行和生产控制技术》第375号公报指出:无论是新的或者旧的建筑物,都能从红外热成像产品检查中受益。
美国有近50个公司提供红外热成像产品检查服务,为客户的所有电气设备、配电系统,包括高压接触器、熔断器盘、主电源断路器盘、接触器、以及所有的配电线、电动机、变压器等等,作红外热成像检查,以保证客户的所有运行的电气设备不存在潜伏性的热隐患,有效的防止火灾的发生。
美国保险公司的统计数据也已经表明,对所有电气设备进行红外热成像产品检查,可使不安全因素大大降低,并且节省大量保险费的支出。
下面是一些需要进行红外热成像产品检查的设施。
1),各种电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷,过载,过热等隐患。
这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。
它们的平均修理费用为1万到5万美元;更换需要8万—10万美元,工期为几个星期到几个月。
2),变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。
其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
重绕需要经费1万到5万美元,更换为8万—14万美元,工期为几个星期或几个月。
3),电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。
其影响为有毛病的轴承可以引起铁芯或绕组圈的损坏,有毛病的碳刷,则可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。
还可能引起驱动目标的损坏。
电机重新绕组圈(5000马力)需要5~10万美元,更换需用10万~20万美元,工期几个星期到几个月。
4),电气设备维修检查,屋顶查漏,节能检测,环保检查,安全防盗,森林防火,无损探伤,质量控制,医疗检查等等也很有效益。
此外,就是在北京也有一个使用热成像进行电气设备收费检查的事例:加拿大驻中国大使馆新馆使用前,曾于1992年9月委托香港一家公司,用美国生产的热成像设备,对新馆内电气设备进行一次防火及热隐患全面检查,并支付了4,000美元的热像检查服务费。
实际上,不计算准备工作时间,真正用于检查的时间只有一天。
同样,红外热成像产品在火灾和爆炸事故调查中也十分有用。
红外热像在火灾等事故的法律事务方面,特别是围绕着与生命或财产损失有关的复杂技术问题上,已愈来愈重要。
因为火灾和爆炸造成的损失,常常涉及热隐患、热传播等情况,而这些情况都可以用红外热成像产品快速地观察和记录,所以红外热像是一种强有力的形象证据,能使非专业人员也一目了然,并对损失能做出公正的裁决和审判。
以下是几个火灾和爆炸事故调查中利用红外热像的实例。
美国的地方政府和保险公司常常要求分析人身和财产损失的原因。
相应的调查可能发现不了刑事犯罪行为,如凶杀或纵火。
但调查能够发现设备故障及损坏状态,以及如何避免将来再发生这些问题。
在已燃烧的建筑物上的热图像常常能使人们了解到如何产生火灾或爆炸的真实情况。
并且从实验上再现失火、爆炸或设备损坏过程,以补充对事件的理解。
红外热成像提供了一种分析和再现由热造成的事故的非常好的目测手段。
实验性的火灾、爆炸和设备损坏的红外和视频录像,使人们能对其原因有更深入的理解。
在美国,每年爆炸事故引起数百万美元的财产损失,侦破专家调查和分析这些事件,确定可能的原因时,常利用重现事件的方法去理解爆炸机理。
如用红外热成像产品摄取一组照片,来显示在一辆汽车中发生的爆炸,用以模拟恐怖主义分子或纵火犯造成的事故。
这些红外热图像中白色代表热、黑色代表冷,用来人为的重现爆炸现象,分析事故,确定事故的类型和原因。
下面有几个实例。
1),一辆试验用汽车中,在司机座位上放有一筒一加仑的汽油,在它的下面放置一磅炸药,炸药用电子仪器遥控引爆。
红外热像录像能记录爆炸后大约0.04秒时试验车辆的情况,显示出从汽油中发出的火球,以及事故后发出的辐射范围,和随后爆炸的发展。
这种只有应用红外热成像才能获得的热分布图显示出爆炸时和爆炸后热传导范围。
由重放热像录像很容易辨认燃爆碎片的抛射轨迹,而重放可见光录像常常查不到这些轨迹。
在车辆外表上残留的热图像能指出高温分布区,它常常被作为查找事故源的线索。
2),另一个类似试验,是以废弃的房屋为试验目标。
在这个试验中,将0.25磅的c4炸药放在一罐一加仑的汽油下。
结果显示了试验房屋的最初状态,最初的热状态和随后发生的一系列情况,其中爆炸后3秒钟的热状态,爆炸发出的残余热和它最初引起火源,及在几分钟后进一步扩大为火灾都可看到。
在美国分析失火原因和火源的程序与爆炸事故分析是类似的,热图像的识别能帮助人们确定失火原因,为起火点的详细检验提供事故原因的信息。
下面有几个实例。
1),例如,红外热像录像可以显示在一辆汽车内失火过程。
丙酮和聚苯乙烯混合在一起,形成一个球型塑料团,它位于引擎室内驾驶杆附近,并被引燃。
红外热像录像可以显示出大约3分钟后的火势,在防护玻璃窗的局部发热是明显的。
并可以显示热燃气通过火墙进入乘员室,从窗户发出的较高的辐射证实了这个状况。
此外红外热像录像显示从引擎室泄漏的挥发性气体,显示出挥发性液体泄漏和燃烧的过程。