玻璃熔融需在1400℃~1600℃高温下进行,炉内玻璃液流动、挥发物多,传统测温方式难以实时准确监测。思捷针对玻璃行业推出红外测温仪解决方案,覆盖熔炉、成型、钢化全流程,产品适配性在样本中明确标注。玻璃熔炉(1400℃~1600℃)采用STRONG-SR-7016双色测温仪,叠层硅探测器适配高温段,(0.7~1.08)μm/1.08μm波长可穿透炉内挥发物,200:1距离系数远程监测玻璃液表面温度,双色模式不受炉内粉尘干扰,测量精度±0.5%T,确保熔融温度稳定,减少气泡与结石缺陷。玻璃成型过程(600℃~1000℃)选用STRONG-GR-3514,350℃~1400℃量程适配中低温,InGaAs探测器对玻璃低发射率(0.6~0.8)适应性强,视频瞄准准确定位成型模具温度,避免成型偏差。钢化玻璃工艺(200℃~700℃)用MARS-EXG系列,150℃~1200℃量程,扩展型InGaAs探测器抗钢化炉内热风干扰,实时监测玻璃冷却速度。某玻璃厂应用后,玻璃成品缺陷率下降4.5%,钢化强度提升15%。STRONG 系列测温精度达 0.5%,重复精度为 ±2℃,分辨率 0.1℃。武汉高温测温仪工作原理

在玻璃制造企业,从原料熔化到成型、退火,各个阶段对温度控制要求极高。思捷光电的测温仪全程参与。在玻璃熔炉中,采用耐高温的光纤式测温仪,精确测量熔融玻璃温度,保证玻璃液均匀性。例如在生产高附加值的光学玻璃时,将温度波动控制在极小范围,减少了玻璃内部应力与气泡产生,提高了光学性能。在玻璃成型后的退火过程中,通过监测退火炉温度曲线,确保玻璃缓慢降温,消除内部应力,降低了玻璃产品的自爆率,提升了产品质量与市场竞争力。武汉高温测温仪工作原理采用手动可调焦镜头,消色差组合透镜,聚焦准确,成像清晰。

思捷光电红外测温仪具备丰富的信号处理功能,可准确捕捉不同场景下的温度变化特征。所有机型均支持峰值、谷值、平均值三种基础模式:峰值模式记录瞬时高温,适配金属锻造、激光加热等场景;谷值模式监测冷却过程中的最低温度,保障热处理工艺达标;平均值模式通过一阶RC算法平滑波动,适用于玻璃熔融、半导体制造等稳定场景。进阶功能更具针对性:双色机型带信号强度指示,百分比越高瞄准越准确;EX-SMART系列可同时显示双色值与双单色通道值,支持数据对比分析;STRONG系列具备镜头脏检测功能,信号强度低于30%时自动报警,提醒清洁镜头。这些功能让设备能适配动态、复杂的工业场景,提供温度数据支撑。
工业用户选择红外测温仪时,若选型不当,可能导致测量精度不足、设备寿命缩短,甚至无法适配现场场景。常州思捷结合 STRONG、EX-SMART、MARS 三大系列产品的特点,总结出一套基于 “行业场景 + 温度需求 + 环境特性” 的选型指南,帮助用户准确匹配设备。第一步:明确测温范围与精度要求,这是选型的基础。若测温范围在 250℃~3200℃(分段),且精度要求 ±0.5% T,优先选择 STRONG 系列双色红外测温仪 ——SR 系列(600℃~3200℃)适配超高温场景(如钢铁、玻璃),GR 系列(250℃~2600℃)适配中高温场景(如有色金属、热处理);若测温范围在 150℃~3000℃(分段),精度要求 ±0.5% T,且场景洁净稳定,可选 MARS 系列单色红外测温仪 ——S 型号(硅光电池,600℃~3000℃)适配高温,G 型号(铟镓砷,300℃~3000℃)适配中高温,EXG 型号(扩展型铟镓砷,150℃~1200℃)适配中低温;若测温范围在 350℃~3300℃,且需超高温高速响应(如激光加热),则选 EX-SMART 系列光纤双色红外测温仪(1ms 响应)。玻璃成型过程,红外测温仪调控温度以避免开裂缺陷。

红外测温仪正朝着智能化方向快速发展。部分新型号具备 AI 温度分析功能,能自动识别设备温度异常并预警,如工业生产线中自动标记过热电机;结合物联网技术后,可将温度数据实时传输至云端平台,实现远程监控,方便管理人员随时查看。无线传输功能更趋成熟,蓝牙、Wi-Fi 连接稳定,数据传输延迟低;小型化设计让仪器更便携,甚至可集成到智能手表等设备中;部分机型支持自动切换发射率、自动对焦,操作更简便。这些智能化升级,让红外测温仪在各领域的应用更高效、便捷。压缩空气吹扫流量 6L/min,为红外测温仪镜头除尘护镜。武汉高温测温仪工作原理
焦炉测温中,红外测温仪替代热电偶实现长期稳定监测。武汉高温测温仪工作原理
双色红外测温仪通过测量两个邻近波长的能量比值计算温度,是思捷光电的优势产品(如STRONG系列),其特点是抗干扰能力极强,可有效抵御灰尘、水汽、发射率变化、小目标遮挡等干扰,即便信号衰减95%仍能准确测温。无需严格校准发射率,降低了操作难度,这使其在复杂工业场景中极具优势。适配场景涵盖:钢材轧制,应对粉尘与快速移动目标;水泥窑测温,抵御高粉尘环境;真空炉监测,不受内部水汽影响;有色金属加工,适配低发射率材料。但需注意,当背景温度高于被测目标时,双色模式误差增大,需切换至单色模式。其技术门槛与成本高于单色机型,但在高污染、高动态场景中,综合效益远优于传统设备。武汉高温测温仪工作原理