[2024-04-18]
Термогигрометры эталонные ТКА-ТВ/ЭТАЛОН
далее...



[2022-01-27]
Засветка окон
далее...



[2019-04-27]
Правила поверки и калибровки средств измерений и эталонов, межповерочные сличения
далее...



[2021-03-18]
Определение эксэргии оптического излученияв растениводстве
далее...



[2020-12-29]
Что такое УФ бактерицидная лампа?
далее...



[2017-04-12]
Индекс цветопередачи и светодиоды
далее...



[2019-01-20]
Светодиоды в качестве источников света для выращивания растений
далее...



[2014-08-21]
Меры ограничения слепящего действия и отражённой блёскости в Европейских нормах
далее...



[2022-11-11]
Разъяснения по использованию терминов при измерении ультрафиолетового излучения
далее...



[2015-02-23]
Расход воздуха или производительность по воздуху
далее...



[2014-09-02]
Параметры микроклимата
далее...



[2014-05-07]
Как измерить световой поток
далее...



[2014-04-03]
Измерение яркости
далее...



[2014-04-03]
Измерение освещенности
далее...



[2014-04-03]
Индекс цветопередачи
далее...



[2014-04-03]
Измерение оптических параметров светодиодов
далее...



[2014-03-06]
Измерение светового потока
далее...



[2014-03-05]
Измерение цветовых характеристик: координаты цветности и коррелированная цветовая температура
далее...


Все статьи


Особенности измерения тепловой облученности (радиационной температуры) в целях контроля условий труда

Действующие нормы относят тепловое излучение к факторам производственной среды и к факторам трудового процесса. Контроль параметров теплового облучения является обязательным при проведении специальной оценки условий труда (1,5). На базе традиционно сильных в нашей стране научных направлений (пирометрия и энергетическая фотометрия) создано несколько типов приборов, в которых в качестве преобразователя используется термоэлемент, который преобразует поток теплового излучения в электрический сигнал, пропорциональный энергетической освещенности.
Оценка суммарного теплового потока, как и определение потока излучения, действующего на организм человека с использованием таких приборов трудная, а иногда и нераз-решимая задача.
Для обеспечения регистрации теплового потока в полном, сферическом, углу зрения, равном 360° (2) наше предприятие в сотрудничестве с германской фирмой Heimann Sensor GmbH разработало измеритель тепловой облученности «ТКА-ИТО». В качестве чувствительного элемента, установленного внутри сферы диаметром 100 мм, использована группа пироэлектрических датчиков на основе танталата лития, которые отличаются высокой обнаружительной способностью, стабильностью работы при изменении окружающей температуры и повышенной вибрации. Используемая в соответствии с ISO 7726 (3) методика обработки данных по температуре внутри сферы Вернона позволяет определить радиационную температуру, через которую по определенному алгоритму (приведен в Приложении к Методике поверки прибора ТКА-ИТО) определяется как величина потока теплового облучения, так и величина тепловой облученности, с размерностью Вт/м².

В сотрудничестве со специалистами ВНИИМ им. Д. И. Менделеева была создана уникальная методика поверки (4), позволяющая проводить достоверное определение тепловой облученности в поле зрения 360° с использованием в качестве эталона аттестованной модели Абсолютно Черного Тела, имеющей большую плоскую излучающую поверхность.Измеритель тепловой облученности «ТКА-ИТО» полностью отвечает требованиям нормативных документов по измерению тепловой облученности, регистрирует тепловое излучение в углу зрения 360°, обладает расширенным диапазоном измерений, до 350 Вт/м², имеет повышенное быстродействие благодаря оригинальной конструкции  ЧШ, на дисплей прибора выводится информация о величинах тепловой облученности, радиационной и окружающей температурах. Имеется USB выход на ПК.

1. Федеральный закон РФ № 426-н «О специальной оценке условий труда».
2. Гигиенические требования к микроклимату произ-водственных помещений. Санитарные правила и нормыСанПиН 2.2.4.548-96.
3.  ISO  7726:1998 (Е).  Ergonomics of the thermal environ-ment - Instruments for measuring physical quantities.
4.  МП 2411-0084-2014. Методика поверки ТКА-ИТО. ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Санкт-Петербург.
5.  Приказ Минсоцздравразвития РФ № 1034н.

ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА»
192289, Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, д. 33, корп. 1,лит. Б Тел./факс: 331 -19-81,331 -19-82, 331-19-88 E-mail: info@tkaspb.ru
www.tkaspb.ru

Скачать статью в оригинале (*.pdf)


2014-12-01
Все новости
Яндекс.Метрика