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PIRÓMETRO FOTOELÉCTRICO


Enviado por   •  25 de Octubre de 2020  •  Trabajo  •  951 Palabras (4 Páginas)  •  1.736 Visitas

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        INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL[pic 1]

PIRÓMETRO

FOTOELÉCTRICO

LEONARDO LUCCA BARBEITO ROSAS

41728

12 DE julio de 2020

Pirómetro FOTOELÉCTRICO

El Pirómetro fotoeléctrico es un pirómetro especial para temperaturas elevadas, en procesos mayormente de horno abierto, comercialmente, se le denomina como un pirómetro infrarrojo especial.                                                                                                   Tuve muchas dificultades al conseguir empresas que vendieran y distribuyeran este producto, pude concluir que no es muy común su uso, y se lo usa para determinados procesos por lo que no es muy comercial.                                                                                  La mejor opción que vi para este tipo de pirómetro es de la empresa europea “DIAS INFRARED SYSTEMS” que hacen pirómetros de varios tipos y para cualquier proceso.        

  1. Características
  • El Rango de Temperatura es de 50-2500 grados centígrados (temperaturas muy altas, especial para la fabricación de vidrio)
  • Salida Lineal de Temperatura 0/4 a 20mA para una fácil implementación en la medición y control ya existentes.
  • Interfaz RS-485 asilado galvánicamente
  • Tiempo de Respuesta de 0,5 milisegundos (tiempo de respuesta muy rápida debido a que el proceso es crítico y para funcionar en condiciones ambientales adversas)
  • Posee una carcasa robusta de acero inoxidable.
  • Contiene varios tipos de óptica fija en el campo de medición de 1,6mm.
  • Viene con una luz direccional LED para que permita una alineación exacta con el objeto a medir, además de ser visible a altas temperaturas.
  • Trabaja a una longitud de onda de 4,8-5,6 micras
  1. Funcionamiento

Los pirómetros fotoeléctricos consisten en materiales semiconductores semicristalinos, como el indio antimonio (InSb), silicio, sulfuro de plomo (PbS), sulfuro de Cadmio (CdS) que responden a los fotones de radiación del cuerpo que se enfoca liberando cargas eléctricas a través de mecanismo de fotoelectricidad, fotoconducción o fotovoltaico. Estas responden a diferentes partes del espectro, de modo que demuestran una gran selectividad en las ondas en las que operan y su detectividad espectral es de 1 millón de veces mayor que la de los detectores térmicos, por lo cuál da una respuesta más rápida. Estos semiconductores poseen una excelente relación señal-ruido., de modo que trabajando en longitudes de onda cortas y bandas estrechas permiten una buena precisión a baja temperatura.                                                       La tensión eléctrica generada por el detector es igual a:

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