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一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础
测温时通人冷风,由于官腔内氮气保持正压向外溢出,使得腔内形成一个稳定的灰体腔,加上氮气腔对目标红外一点不吸收,所以氮气腔的形成有效地防止了光路中烟气、水汽、粉尘等对铁水红外辐射能量的吸收,同时吹入的氮气又起到了冷却镜头的作用。此装置与其他辐射测温仪表相比,干扰性强,不易受到发射率的影响,测量精度高。
如果我们能够精确的给出光纤沿轴向的温度分布,则有可能通过给出一个修正参数来获得正确的测量温度。但沿光纤轴向的温度分布是变化的、不确定的。因此,在铁水温度的动态测量过程中,事实上无法给出这样的修正参数、也无法对该参数进行实时地修正。因此,该方法很少在钢铁企业中得到实际应用。
铁水测温仪理分析模型的种类繁多,以铁水温度预报为目的的机理分析模型主要有法国的Wu模型[17]、比利时冶金研究中心开发的Ec模型[18]、日本的Tc[19]模型等。这些模型都是利用高炉热量平衡和质量平衡,推导出代表高炉炉热状态的指数,发展了高炉静态平衡模型,这类能反应高炉的操作状态,但不能反应高炉过程的动态变化特性。
Wu模型由法国钢铁研究院提出,根据炉顶煤气成分和生铁成分等数据计算出描述炉内高温区热平衡的炉热Wu指数,进而根据Wu指数的变化反映高炉炉内铁水的温度波动情况。Tc模型由日本新日铁公司首先开发,在机理计算的基础上建立起反映风口回旋区炉料平均温度与铁水实际温度之间关系的数学模型,从而通过控制重油喷吹量的手段实现控制铁水温度的目的。