工业制造

红外热成像在特检和化工领域的应用

红外热成像技术是一门把不可见的红外辐射能量转换成可视温度场图像,用不同颜色表示不同的温度的技术。从上世纪七十年代开始,经过几十年的发展,迅速地从军事领域延伸到民用领域。由于该技术突飞猛进地发展和普及,仪器成本大大降低,红外热成像仪已不再是贵族设备。红外热成像技术已经成为超声波、射线、涡流、磁粉和渗透检测五大常规无损检测之外使用最广的检测技术,其普及迅速也得益于以下特点: 1、非接触远距离遥感检测,不影响被测物体,使用安全 2、检测实时、便捷,可对被测物体逐一不漏地进行实时扫描成像 3、检测要求低,可检测运动、强磁、化学气氛和易腐蚀等环境中物体 4、检测结果客观、直观,二维红外热图像直观表现被测物每点的温度场 2.在特检和化工领域的应用 压力容器属于具有爆炸危险的特种承压设备,它担负着高温、高压、易燃、易爆、剧毒以及强腐蚀介质等诸多环境因素的作用。热弹压力容器普遍用于航天和国民经济的各部门。对于压力容器在工作状态下的实际应力分布情况以及早期预测潜在的缺陷,各种常规方法都无能为力,因此压力容器的安全监测、预防技术一直是国际上研究的热门。英美两国曾对热弹性效应进行过尝试性研究,但至今还局限于实验研究。无论是特检行业还是石化领域,温度控制与监测比比皆是:例如设备的磨损、疲劳、裂纹、破裂、变形、腐蚀、剥离、渗漏、堵塞、松动、熔融、绝缘老化、油质劣化、粘合污染、异常振动等,这些状态绝大多数都直接或间接与温度变化相关,这些温度变化有不少是不能使用常规的接触测温方法监测的,而采用红外热成像检测技术,则可使问题迎刃而解。 3.应用案例分析 在石化特检企业,通常由于生产需要,会有非常多的管路,如蒸汽、热水、各种工业溶液,其上通常覆盖各种保温材料,以确保其节能的要求,而由于这些管路通常架设在厂房上部或室外,没有任何维护措施,随着时间的推移,可能保温层甚至其管壁有破损或变薄的情形发生,通过红外热像仪,可以非常容易发现热点区域,从而采取措施,减少能量的浪费和保证正确的工艺温度。同时可以了解到保温层的破损状态,从而精确地计算出所需要的人力、物力,从而大大地缩短维修的工作量和时间。由于在生产中通常会涉及大量的化学反应,特别在各类反应炉中,还伴随着一定的温度,产生有不同程度的腐蚀,特别在一些阀门、板式热交换器、端盖衬里等,在前期表现为简单的渗漏,肉眼往往无法发现,通过红外热像仪则可以通过细微的温度变化作判断,从而避免对环境及人员造成伤害。 工厂内也会有许多种类的储液设备,其一般会通过一个液位传感器进行物料的控制,有时液位传感器会失灵,进而常常会导致溢流或者断流,使得生产中断停滞。这也可以通过红外热像仪进行探测,由于物料和这些存储设备为不同材料,其热容量不同,在红外热像图片上可以清楚地反映其液位,这有时也是一种检测液位的简单方法,避免了许多潜在的危险。 对于液化天然气、液化石油气、液化乙烯的泄漏来说,其无色无味,往往需要特殊的仪器才能探测到,如不能及时进行处理可能会发生火灾、爆炸等事故,但使用气体传感器来探测气体往往只能进行定点探测,而热像仪可以进行大面积的探测,这是根据气体排出时在外界所产生的环境温度变化来探测气体的泄漏,当液化气体流出时周围出现温度异常现象,用热像仪观察就能判断出气体泄漏的位置和规模。 石化企业有如此多的设备,特别是大多数设备往往会处于高温、高压、腐蚀、氧化的恶劣工况下,具有工作周期长,维修时间短的特点,特别是往往一旦运行就会长时间不间断,通常需要同时掌握所有这些设备的运行状态,才能够根据实际情况排出一个检修的计划,采用红外热像技术可以清晰地、直观的、全面地发现被测对象的破损情况,有破损的地方往往会形成一个比较明显的温度异常区域。 通过红外热像仪设备,可以清楚地了解热点的分布、大小及其具体情况,甚至可以根据这些设备过去的状态档案了解到问题的原因及严重性,并且及时采取行动最大限度地延长设备的使用寿命。这是一个动态的检修过程,可以根据设备的不同使用状况,制订出最经济的维修时间表。另一方面,红外热图像能够全面地反映被测区域的温度分布,找出保温薄弱环节,同时对被测物的保温性能进行综合性定量评估,管道的所有部位的保温情况通过红外热图像直观地表现出来

工业测温:钢铁行业热成像测温应用

传统检测方式及弊端 钢铁冶金生产型企业不仅与温度有非常紧密的关系,同时它也是系统综合性的企业,除了专用的冶金设备如冶金窑炉外,还有电力、电器和原料化工等辅助性的设备。这些关键的设备一旦出现故障,不仅会造成巨大的经济损失,还容易造成对工作人员的伤害。 利用红外成像技术对设备进行检测,了解和掌握设备使用过程的状态,及早发现问题查明原因,对于保证安全的生产运营、延长设备的使用寿命有着重要的意义。 解决方案 01、品控指导生产之烧结机尾 现状问题 烧结机的机尾是烧结过程的终结点,机尾烧结矿床的烧透程度直接反映了烧结机的机器运转速度是否合理、料层透气性的好坏和燃料配比的高低,是用于进行生产调节的重要定性指标之一。 解决方案 通过热成像方式准确形成机尾断面红温层图像,采用图像预处理,提取烧结机尾断面图像中红火层的特征,并提取与FeO含量相关的烧结气孔的平均亮度及平均面积值等特征参数,通过建立烧结机尾断面图像特征相关的推理规则与提取的特征参数相结合,采用烧结机尾视频各帧之间红火层亮度比较的方法,准确找到烧结机尾断面的关键帧。将烧结质量信息和图像同时显示出来。同时采用数据分析、FeO预测等技术给出烧结控制生产的决策信息,指导烧结终点模型、点火优化模型的生产控制操作。 02、品控指导生产之转炉下渣检测系统 现状问题 在转炉出钢末期,钢渣也会随钢水一起流出,过多的钢渣不仅会降低钢水质量,而且容易堵塞出钢口,加速钢包耐火层的磨损,缩短设备的使用寿命。必须及时检测出转炉下渣情况,以便及时挡渣或停止出钢。 解决方案 通过红外热像仪实时输出温度图像,观测钢渣流出的情况,利用图像分割技术及给定的温度阙值提取钢渣部分,计算其所占比例,实现自动化控制出钢的开始和停止。可有效避免传统人工判断精度不高、工人操作环境恶劣等弊端,实现精确实时的自动化检测,提高钢水的纯度并延长设备的使用寿命。 03、品控指导生产之高炉铁水温度检测 现状问题 高炉出铁时某个时间点依靠人工手持热电偶测量,既危险也不能实时监测铁水温度。 解决方案 在线式红外热成像高炉铁水温度监测系统,既可以实时监测出铁口铁水的温度,自动存储铁水温度数据;还可以实时显示出铁口及铁水沟的红外视频,让工作人员对出铁口的情况一目了然。 方案优势 (1)远距离非接触式测温,远程运维,实现站点少人或无人值守。 (2)7×24小时全天候实时测温,智能警报。 (3)可视化温度信息实时呈现,精准发现设故障设备。 (4)后台自动生成温度数据报告,可查看历史温度数据。 热像仪在钢铁业行业测温的应用,采用了可靠的工业级设计热像系统,可靠性高,即使在振动、超高温等恶劣环境中仍能保证长时间稳定运行。

红外热像仪在金属冶炼中电解铜冶金的应用

在当今金属冶炼方法中,广泛应用的方法有湿法冶金和火法冶金两种形式。湿法冶金的逐渐成熟以及能从品位较低的矿产资源中提取出贵金属的优点使其受到越来越多厂家的关注和投入。湿法冶金主要是指电解法,电解使用可溶性阳极,在电解过程中沉积在阴极上的金属大多数来源于阳极板。但是,在电解过程中因阴极板的平整度较差、阴阳极间距离不均匀而出现电流分布不均现象,这将会导致阴极板生长结粒,继而导致短路以及阴极板温度升高。它将会造成较高的电能消耗,金属的产量也会下降。 短路后便会造成电能大量损耗,下面给出了在一定电能下铜的电流效率,R表示实际的铜产量,T为理论的铜产量,则电解铜生产的电流效率η可以表示为公式(1): 正常情况下铜的电流效率为96%~98%,但是当发生大量短路现象后电流效率会下降,这将造成大量的经济损失(2%~4%)。另一方面短路的阴极板上会有较大的结粒产生,这将造成阴极板的质量下降,也就是铜的品级率发生下降。及时检测出铜电解中短路的阴阳极板是各个冶炼厂迫切需要解决的问题,因此提高电解铜极板检测的效率和正确率是当前智能检测的重要内容。 1.红外热像仪应用 针对铜电解系统中阴阳极板短路的检测,用红外热成像测温的方法优点明显。 用红外热成像测温检测,该方法是利用阴阳极板红外图像的灰度值与电流的函数关系来检测短路。此方法是利用热成像仪来获取槽面的温度图像,并通过算法来检测电极板是否短路。这种红外热成像的方法可实现自动化,对仪器的损伤比较小,并且可拓展更多的功能。但是这种方法具有延时性,当温度发生变化后才能检测出故障,并且仪器还要具备移动的功能。 红外热成像法具备其他两种方法不具备的检测方便、成本相对较低等优势,因此我们选择这种方法来实现铜电极板短路的检测。 对于红外热成像检测电解槽短路问题,国内外学者在这方面进行了大量研究。郭彩乔提出将红外热像仪安装在巡检小车上,采集红外图像并通过电解槽的外形特征提取单个槽面图,然后通过阈值分割图像得到短路极板轮廓,以轮廓重心作为短路电极的坐标。根据灰度特征分割出单个极板的区域,提取故障极板的特征向量,对特征向量进行相关性分析后,提取平均灰度、梯度波动幅度、故障区域面积比、作为输入数据,通过BP神经网络检测短路极板。 短路极板的特征提取方法上提出了差分LBP方法,使其不易受季节和盖布等因素的影响,另外提出像素值有序化PCA方法,使其特征具有更强的紧凑性,在分类器的选择上,使用了支持向量机的方法。上述方法均为手动提取特征,特征的应用有限,且泛化性能不佳。卷积神经网络检测图像目标的方法因其自动学习特征参数、准确率高的特点受到广泛关注。因此提出一种基于红外热像图的卷积神经网络检测铜电解短路极板的方法。 2.铜电解极板短路检测系统的组成 基于红外热成像的铜电解极板短路检测包含3个过程:首先对电解槽极板温度进行识别,进行处理得到极板温度的图像,再进行极板短路检测来识别电解槽的短路位置,并设计一个电解极板故障预警方法来提示和警告。 1)电解槽极板温度识别 可采用高分辨率摄像机获取并经处理后得到可见光图像,采用红外热像仪获取并经处理后得到红外热图像。该高分辨率摄像机和红外热像仪能够在电解槽阵列上方在水平方向上移动,以便逐一扫描整个电解槽阵列内的所有电解槽,从而获取各电解槽及电解槽内极板的可见光图像和红外热图像。获取当前电解槽的可见光图像后,将该可见光图像依次与电解槽和极板的标准边缘模板进行匹配,从而使电解槽和极板的实际位置清晰地反映在可见光图像中。同时,将所获取的可见光图像与红外热图像配准,使红外热图像中反映的极板温度信息与可见光图像中的现场场景相对应,极板的温度信息能够直观、清晰地反映在可见光图像中。综合匹配后的标准边缘模板和可见光图像,以及配准后的可见光图像和红外热图像,使红外热图像中反映的温度信息能够与电解槽和极板的位置关系一一对应,更准确、快速地识别相应极板的温度信息。 2)极板短路检测 红外热像图以非接触的方式大面积地反映铜电解槽面温度分布,目前常用极板提取方法,均为手动提取特征,特征的应用有限,且泛化性能不佳。卷积神经网络检测图像目标的方法因其自动学习特征参数、准确率高的特点受到广泛关注。因此提出一种基于红外热像图的卷积神经网络检测铜电解短路极板的方法。 3)电解极板故障预警方法 红外热图像反映了铜电解槽面的即时温度分布,而短路故障的发生是一个缓慢动态发展的过程,根据一段时间内电极的温度变化信息对极板的短路故障提前预警是实现高效检测,提高电解效率的重要手段。 3. 结论 设计出一种基于红外热成像的铜电解极板短路检测系统。此检测系统先是通过红外热成像来获得电解槽的温度图像,再结合时下比较热门的基于卷积神经网络的检测系统来达到分割、检测自动化的目的,最后再软硬件结合做出故障预警系统。这套检测系统的研制成功,可以减少传统的电解槽检测过程中工人的操作,极大地改善生产车间的工作环境。该系统误差小,精度高,操作方便,损耗低。这有利于减轻工人的劳动强度、提高工厂的生产效率,同时能节省人力资源,以达到节约成本的目的。

红外热像仪在冶金行业中的应用概述

冶金企业生产环节有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等,还包括机修、电厂、制氧/制氮、运输等辅助部门,其中有大量的电气设备、机械设备、仪表等。 冶金行业应用概述 红外热像仪作为一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位目标故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成供电/电气设备、机电/设备、管道设备等检测工作,保证冶金企业设备高效持续运行。 红外热像仪在冶金行业中广泛应用于烧结、焦化、冶炼、轧制、型材、彩涂、自备电厂、制氧制氮等部门,可以快速、准确地发现存在隐患的设备,并对这些设备进行及时维护,确保企业安全、正常的生产,提高设备维护效率,降低维护成本。 红外热像仪的具体应用为: 电器接头、线路、变压器、怕、配电柜、过载、漏电、电机、管道、阀门、钢包、鱼雷车、热风炉、加热炉等。 1、采矿/矿业公司:主要设备有:破碎机、球磨机、螺旋分级机、浮选机等的检测(轴承、电机、电气等)预测性检测。 2、炼铁分厂: ● 高炉(炉衬、冷却壁、封口的检测)预测性检测; ● 热风炉炉衬和热风管衬里的预测性检测; ● 鱼雷罐车(又称铁水罐车)衬里的预测性检测; ● 高炉鼓风机、鱼雷罐车、铸铁机设备预测性检测(电气、轴承、电机等检测)。 热像仪的主要应用1: 炼铁厂的主要设备为:高炉、热风炉、鱼雷罐车、铸铁机等。红外热像仪的主要应用: 高炉(炉衬、冷却壁、风口的检测)预测性检测; 热风炉炉衬和热风管道衬里的预测性检测; 鱼雷罐车(又称铁水罐车)衬里的预测性检测; 高炉鼓风机、鱼雷罐车、铸铁机设备预测性检测(电气、轴承、电机等检测)。 炼钢分厂:炼钢目的是将钢液中的硅,锰和碳(冶炼合金钢时,还包括有合金元素)、有害元素硫和磷、非金属夹杂物和气体等的含量,控制在规则范围以内,使钢液纯净。 炼钢厂的主要设备为转炉、电弧炉、精炼炉、转炉倾炉系统、连铸机、钢水包等 热像仪的主要应用2: 转炉炉衬、电弧炉炉衬(参考转炉炉衬)预测性检测; 钢包/铁水包以及中间包内衬、精炼炉内衬(参考钢包内衬)预测性检测; 转炉倾炉系统、连铸机等设备预测性检测(电机、轴承、电缆等电气设备; 轧钢分厂:轧钢是将炼钢厂生产的钢锭或连铸钢坯轧制成钢材的生产过程。热轧钢厂主要设备为加热炉、轧机、精整机等,冷轧钢厂主要设备为退火炉、轧机、平整机等。 热像仪的主要应用3: 加热炉炉衬预测性检测(主要应用于热轧); 退火炉(罩式或热处理线)炉衬预测性检测(主要应用于冷轧); 轧机、平整机、精整机等设备预测性检测(电机、轴承、电气等检测); 电气设备预测性检测(电气柜、电缆、变压器等); 电厂:负责全厂的供电及电气供应的主体设备及附属设施的维护、检修、安装、改造。 热像仪的主要应用4: 机械、动力设备的检测:汽轮机、锅炉、压缩机、管道、阀门等的预测性检测; 电气设备的检测:变压器、线路、刀闸、互感器、电容器等的预测性检测; 制氧/制氮厂:钢铁企业还有制氧/制氮等生产辅助系统。制氧气用来炼钢,氮气用来搅拌钢水,氧气和氮气均是重要的冶金原料。有部分钢铁企业将电厂和制氧/制氮厂合为动力厂。 热像仪的主要应用5: 压缩机、膨胀机等设备的预测性检测(电机、轴承、电气等)。 精馏塔、冷却器、管道、阀门等的预测性检测。

首页上一页123共 [ 3 ] 页

服务热线

400-6565-672

扫一扫,关注我们