Wat is de impact van emissiviteit op de nauwkeurigheid van infraroodtemperatuurmetingen?
We weten dat wanneer een object zich boven het absolute nulpunt (-273.15 graden ) bevindt, het oppervlak ervan infrarode energie zal uitzenden, dat wil zeggen infraroodstraling. Hoe hoger de temperatuur, hoe sterker de uitgezonden infraroodenergie! Infraroodthermometers en infraroodwarmtebeeldcamera's meten op basis van deze eigenschap de temperatuur van het oppervlak van een object. Omdat we weten dat infraroodthermometers en infraroodwarmtebeeldcamera's de temperatuur van het oppervlak van een object meten, worden ze onvermijdelijk beïnvloed door de gladheid van het oppervlak van het object. Experimenten hebben aangetoond dat hoe dichter het oppervlak van het object bij een spiegel is (met sterkere reflectie), hoe ernstiger de verzwakking van de infraroodenergie die door het oppervlak wordt uitgezonden. Daarom moeten we de verzwakking van infrarode energie op verschillende objectoppervlakken compenseren, dat wil zeggen, een compensatiecoëfficiënt instellen, namelijk de emissiviteit!
Wat is de relatie tussen emissiviteit en reflectiviteit
Optisch onderzoek heeft aangetoond dat wanneer elektromagnetische golven invallen op het grensvlak van verschillende media, ze reflectie, transmissie en absorptie ondergaan, wat resulteert in:
+ρ+τ=1
In de formule: - absorptiesnelheid; ρ - reflectiviteit; τ - transmissie.
Volgens de wet van Kirchhoff zijn er:
=ε
Voor een ondoorzichtig oppervlak met τ=0 en vervolgens ε=1- ρ is te zien dat ondoorzichtige oppervlakken met een hoge reflectiviteit een lage infraroodemissiviteit hebben. Dat wil zeggen: hoe hoger de reflectiviteit en absorptie van een ondoorzichtig oppervlak, hoe lager de emissiviteit. Hoe hoger de reflectiviteit, hoe kleiner het warmteverlies. Dit heeft ook te maken met de positie van het reflecterende scherm en de warmtebron.






