اورکت تھرمامیٹر کا صحیح انتخاب
اورکت تھرمامیٹر کے انتخاب کو تین پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
(1) کارکردگی کے اشارے، جیسے درجہ حرارت کی حد، جگہ کا سائز، کام کرنے والی طول موج، پیمائش کی درستگی، کھڑکی، ڈسپلے اور آؤٹ پٹ، رسپانس ٹائم، تحفظ کے لوازمات، وغیرہ۔
(2) ماحولیاتی اور کام کے حالات، جیسے محیطی درجہ حرارت، کھڑکیاں، ڈسپلے اور آؤٹ پٹ، حفاظتی لوازمات وغیرہ۔
(3) انتخاب کے دیگر پہلو، جیسے استعمال میں آسانی، دیکھ بھال اور انشانکن کارکردگی، اور قیمت، کا بھی تھرمامیٹر کے انتخاب پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔
ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کی مسلسل ترقی کے ساتھ، بہترین ڈیزائن اور انفراریڈ تھرمامیٹر کی نئی پیش رفت صارفین کو مختلف فنکشنز اور کثیر مقصدی آلات مہیا کرتی ہے، انتخاب کو وسعت دیتی ہے۔ انتخاب کے دیگر پہلو جیسے استعمال میں آسانی، مرمت اور انشانکن کی صلاحیتیں، اور قیمت۔ تھرمامیٹر ماڈل کا انتخاب کرتے وقت، آپ کو سب سے پہلے پیمائش کی ضروریات کا تعین کرنا چاہیے، جیسے کہ ہدف کا درجہ حرارت جس کی پیمائش کی جانی ہے، جس ہدف کی پیمائش کی جانی ہے، پیمائش کی دوری، ہدف کا مواد جس کی پیمائش کی جانی ہے، ماحولیات ہدف، رسپانس کی رفتار، پیمائش کی درستگی، پورٹیبل یا آن لائن، وغیرہ؛ تھرمامیٹر کے مختلف موجودہ ماڈلز کے مقابلے میں، اس آلے کا ماڈل منتخب کریں جو اوپر کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ کئی ماڈلز کے درمیان کارکردگی، فنکشن اور قیمت کے لحاظ سے بہترین میچ کا انتخاب کریں جو اوپر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔
درجہ حرارت کی حد کا تعین کریں۔
درجہ حرارت کی پیمائش کی حد کا تعین کریں: درجہ حرارت کی پیمائش کی حد تھرمامیٹر کا سب سے اہم کارکردگی کا اشاریہ ہے۔ مثال کے طور پر، Raytek (Raytek) پروڈکٹس -50 ڈگری - جمع 3000 ڈگری کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک قسم کے انفراریڈ تھرمامیٹر سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قسم کے تھرمامیٹر کی اپنی مخصوص درجہ حرارت کی حد ہوتی ہے۔ لہذا، صارف کی پیمائش شدہ درجہ حرارت کی حد کو درست اور جامع طور پر سمجھا جانا چاہیے، نہ تو بہت تنگ اور نہ ہی زیادہ چوڑا۔ بلیک باڈی ریڈی ایشن کے قانون کے مطابق، سپیکٹرم کے شارٹ ویو بینڈ میں درجہ حرارت کی وجہ سے ہونے والی تابکاری توانائی کی تبدیلی، اخراج کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی تابکاری توانائی کی تبدیلی سے زیادہ ہوگی۔ لہذا، درجہ حرارت کی پیمائش کرتے وقت زیادہ سے زیادہ مختصر لہر کا استعمال کرنا بہتر ہے. عام طور پر، درجہ حرارت کی پیمائش کی حد جتنی کم ہوگی، درجہ حرارت کی نگرانی کے آؤٹ پٹ سگنل کی ریزولوشن اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور درستگی اور وشوسنییتا کو حل کرنا آسان ہے۔ اگر درجہ حرارت کی پیمائش کی حد بہت وسیع ہے، تو درجہ حرارت کی پیمائش کی درستگی کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر، اگر پیمائش شدہ ہدف کا درجہ حرارت 1000 ڈگری سیلسیس ہے، تو پہلے اس بات کا تعین کریں کہ آیا یہ آن لائن ہے یا پورٹیبل، اور اگر یہ پورٹیبل ہے۔ بہت سے ماڈل ہیں جو اس درجہ حرارت کو پورا کرتے ہیں، جیسے 3iLR3، 3i2M، 3i1M۔ اگر پیمائش کی درستگی بنیادی چیز ہے، تو 2M یا 1M قسم کا انتخاب کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر 3iLR قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو درجہ حرارت کی پیمائش کی حد بہت وسیع ہے، اور اعلی درجہ حرارت کی پیمائش کی کارکردگی ناقص ہوگی۔ کم درجہ حرارت کے اہداف کے لیے، ہمیں 3iLR3 کا انتخاب کرنا ہوگا۔
ہدف کے سائز کا تعین کریں۔
انفراریڈ تھرمامیٹر کو اصول کے مطابق سنگل کلر تھرمامیٹر اور دو کلر تھرمامیٹر (تابکاری رنگین تھرمامیٹر) میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یک رنگی تھرمامیٹر کے لیے، درجہ حرارت کی پیمائش کرتے وقت، جس ہدف کا رقبہ ناپا جانا ہے اسے تھرمامیٹر کے منظر کے میدان کو بھرنا چاہیے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ماپا ہدف کا سائز منظر کے میدان کے 50 فیصد سے زیادہ ہو۔ اگر ہدف کا سائز منظر کے میدان سے چھوٹا ہے، تو پس منظر کی تابکاری کی توانائی تھرمامیٹر کے بصری اور صوتی علامات میں داخل ہوگی اور درجہ حرارت کی پیمائش کی ریڈنگ میں مداخلت کرے گی، جس سے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے برعکس، اگر ہدف پائرومیٹر کے منظر کے میدان سے بڑا ہے، تو پائرومیٹر پیمائش کے علاقے سے باہر کے پس منظر سے متاثر نہیں ہوگا۔ رنگین تھرمامیٹر کے لیے، درجہ حرارت کا تعین دو آزاد طول موج بینڈوں میں دیپتمان توانائی کے تناسب سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا، جب ناپا جانے والا ہدف چھوٹا ہو، منظر کے میدان کو نہ بھرتا ہو، اور پیمائش کے راستے پر دھواں، دھول اور رکاوٹیں ہوں، جو تابکاری کی توانائی کو کم کرتی ہیں، تو اس کا پیمائش کے نتائج پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ . چھوٹے اور متحرک یا ہلنے والے اہداف کے لیے، رنگین تھرمامیٹر بہترین انتخاب ہے۔ یہ روشنی کی کرنوں کے چھوٹے قطر اور خمیدہ، مسدود اور تہہ شدہ چینلز پر روشنی کی چمکیلی توانائی کی نقل و حمل کے لیے ان کی لچک کی وجہ سے ہے۔
Raytek (Lei Tai) دو رنگوں کے تھرمامیٹر کے لیے، اس کا درجہ حرارت دو آزاد طول موج کے بینڈوں میں دیپتمان توانائی کے تناسب سے طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے، جب ناپا جانے والا ہدف چھوٹا ہو، وہ جگہ کو نہیں بھرتا، اور پیمائش کے راستے پر دھواں، دھول، یا رکاوٹ ہے جو تابکاری کی توانائی کو کم کرتی ہے، تو یہ پیمائش کے نتائج کو متاثر نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ 95 فیصد توانائی کی کشندگی کے معاملے میں بھی، مطلوبہ درجہ حرارت کی پیمائش کی درستگی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ایسے اہداف کے لیے جو چھوٹے اور متحرک یا ہلتے ہیں۔ کبھی کبھی منظر کے میدان میں منتقل ہو سکتے ہیں، یا جزوی طور پر منظر کے میدان سے باہر نکل سکتے ہیں، ان حالات میں، دو رنگوں کے تھرمامیٹر کا استعمال بہترین انتخاب ہے۔ اگر پائرومیٹر اور ہدف کے درمیان براہ راست ہدف بنانا ناممکن ہے، اور پیمائش کا چینل جھکا ہوا، تنگ، مسدود، وغیرہ ہے، تو دو رنگوں کا فائبر آپٹک پائرومیٹر بہترین انتخاب ہے۔ یہ ان کے چھوٹے قطر، لچک، اور مڑے ہوئے، مسدود اور تہہ شدہ چینلز پر آپٹیکل ریڈیئنٹ توانائی کو منتقل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے، اس طرح سخت حالات میں، یا برقی مقناطیسی شعبوں کے قریب تک رسائی کے لیے مشکل اہداف کی پیمائش کو قابل بناتا ہے۔
فاصلاتی عنصر کا تعین (آپٹیکل ریزولوشن)
فاصلہ کا گتانک D:S کے تناسب سے طے کیا جاتا ہے، یعنی تھرمامیٹر کی جانچ سے ہدف اور ہدف کے قطر کے درمیان فاصلہ D کا تناسب جس کی پیمائش کی جائے گی۔ اگر تھرمامیٹر کو ماحولیاتی حالات کی وجہ سے ہدف سے بہت دور نصب کرنا ضروری ہے، اور ایک چھوٹا ہدف ناپا جانا ضروری ہے، تو ہائی آپٹیکل ریزولوشن والا تھرمامیٹر منتخب کیا جانا چاہیے۔ آپٹیکل ریزولوشن جتنا زیادہ ہوگا، یعنی D:S تناسب میں اضافہ، پائرومیٹر کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ Raytek Infrared Thermometers D:S کی حد 2:1 (کم فاصلہ کا عنصر) سے 300:1 (اعلی فاصلہ عنصر) تک ہے۔ اگر تھرمامیٹر ہدف سے بہت دور ہے اور ہدف چھوٹا ہے تو ایک اعلیٰ فاصلہ کے عدد کے ساتھ تھرمامیٹر کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ ایک مقررہ فوکل لینتھ والے پائرومیٹر کے لیے، آپٹیکل سسٹم کا فوکل پوائنٹ اسپاٹ کی سب سے چھوٹی پوزیشن ہے، اور فوکل پوائنٹ کے قریب اور دور جگہ بڑھے گی۔ دوری کے دو عوامل ہیں۔ لہذا، فوکس کے قریب اور اس سے دور فاصلے پر درجہ حرارت کی درست پیمائش کرنے کے لیے، ناپے گئے ہدف کا سائز فوکس میں جگہ کے سائز سے بڑا ہونا چاہیے۔ زوم تھرمامیٹر میں کم از کم فوکس پوزیشن ہوتی ہے، جسے ہدف کے فاصلے کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر D:S کو بڑھایا جائے تو موصول ہونے والی توانائی کم ہو جائے گی۔ اگر وصول کرنے والے یپرچر کو نہیں بڑھایا جاتا ہے، تو فاصلہ گتانک D:S کو بڑھانا مشکل ہو جائے گا، جس سے آلے کی قیمت بڑھ جائے گی۔
4.4 طول موج کی حد کا تعین کرنا
ٹارگٹ میٹریل کی اخراج اور سطحی خصوصیات پائرومیٹر کی سپیکٹرل ردعمل طول موج کا تعین کرتی ہیں۔ اعلی عکاسی کھوٹ کے مواد کے لیے، کم یا مختلف اخراج ہوتا ہے۔ اعلی درجہ حرارت والے علاقے میں، دھاتی مواد کی پیمائش کے لیے بہترین طول موج قریب اورکت ہے، اور 0.8-1.0 μm کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے درجہ حرارت والے زون 1.6μm، 2.2μm اور 3.9μm کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ چونکہ کچھ مواد ایک مخصوص طول موج پر شفاف ہوتے ہیں، اس لیے انفراریڈ توانائی ان مواد میں داخل ہو جائے گی، اور اس مواد کے لیے ایک خاص طول موج کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، 1. 5۔{17}}μm شیشے کی سطح کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، پولی تھیلین پلاسٹک فلم کی پیمائش کے لیے 3.43μm استعمال کیا جاتا ہے، پولیسٹر کے لیے 4.3μm یا 7.9μm استعمال کیا جاتا ہے، اور 8-14μm 0.4mm سے زیادہ موٹائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، تنگ بینڈ 4.64μm شعلے میں CO کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور 4.47μm شعلے میں NO2 کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
4.5 جوابی وقت کا تعین کرنا
رسپانس ٹائم ناپے ہوئے درجہ حرارت کی تبدیلی کے لیے انفراریڈ تھرمامیٹر کے رد عمل کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی تعریف حتمی ریڈنگ کی توانائی کے 95 فیصد تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے طور پر کی جاتی ہے، جس کا تعلق فوٹو ڈیٹیکٹر، سگنل پروسیسنگ سرکٹ کے مستقل وقت سے ہوتا ہے۔ اور ڈسپلے سسٹم۔ Raytek کے نئے انفراریڈ تھرمامیٹر کا رسپانس ٹائم 1ms تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ رابطہ درجہ حرارت کی پیمائش کے طریقوں سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ اگر ہدف کی حرکت کی رفتار بہت تیز ہے یا تیز حرارتی ہدف کی پیمائش کرتے وقت، ایک تیز ردعمل اورکت تھرمامیٹر کا انتخاب کیا جانا چاہیے، بصورت دیگر مناسب سگنل رسپانس حاصل نہیں کیا جائے گا، اور پیمائش کی درستگی کم ہو جائے گی۔ تاہم، تمام ایپلی کیشنز کو تیز ردعمل اورکت تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جامد یا ٹارگٹ تھرمل عمل کے لیے جہاں تھرمل جڑتا ہے، پائرومیٹر کے ردعمل کے وقت میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ لہذا، انفراریڈ تھرمامیٹر کے رسپانس ٹائم کے انتخاب کو ناپے گئے ہدف کی صورتحال کے مطابق ڈھال لیا جانا چاہیے۔ جوابی وقت کا تعین بنیادی طور پر ہدف کی حرکت کی رفتار اور ہدف کے درجہ حرارت کی تبدیلی کی رفتار پر مبنی ہے۔ تھرمل جڑتا میں جامد اہداف یا ہدف کے پیرامیٹرز کے لئے، یا موجودہ کنٹرول آلات کی رفتار محدود ہے، تھرمامیٹر کا جوابی وقت ضروریات کو آرام کر سکتا ہے۔
4.6 سگنل پروسیسنگ فنکشن
مجرد عمل (جیسے پرزوں کی پیداوار) اور مسلسل عمل کے درمیان فرق کے پیش نظر، انفراریڈ تھرمامیٹر میں سے انتخاب کرنے کے لیے ملٹی سگنل پروسیسنگ فنکشنز (جیسے چوٹی ہولڈ، ویلی ہولڈ، اوسط قدر) کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ پیمائش کرتے وقت کنویئر بیلٹ پر بوتل کا درجہ حرارت، یہ ہے چوٹی ہولڈ استعمال کرنے کے لیے، درجہ حرارت آؤٹ پٹ سگنل کنٹرولر کو بھیجا جاتا ہے۔ بصورت دیگر تھرمامیٹر بوتلوں کے درمیان کم درجہ حرارت کی قدر پڑھتا ہے۔ اگر چوٹی ہولڈ استعمال کر رہے ہیں تو، تھرمامیٹر کے جوابی وقت کو بوتلوں کے درمیان وقت کے وقفے سے تھوڑا لمبا رکھیں تاکہ کم از کم ایک بوتل ہمیشہ پیمائش کے تحت رہے۔






