Можно ли пирометром измерить температуру человека
Пирометры бывают промышленные и для человека медицинские. Промышленные имеют большой диапазон измерения от -30 до 250 градусов и более. А для человека пирометры имеют узкий диапазон измерения от 32 градусов до 42 градусов, благодаря чему имеют меньшую погрешность измерения 0,2 . 0,3 ℃. Промышленные пирометры имеют погрешность 1 . 2 ℃, т. е. для измерения температуры тела человека такая погрешность не подойдет. Для человека пирометры измеряют на расстоянии 1-10 см, термометр бесконтаткные представлены в каталоге.


Для правильного измерения нужно наводить на чистый лоб, на шею, одежда и волосы не должны закрывать кожу. Время измерения 0,5-1 секунда. В некоторых пирометрах для человека есть функция регулировки показаний, например прибавлять 0,6 ℃ после сравнения с показаниями ртутного термометра. При стабильных показания промышленного пирометра, возможно держать в уме поправку и уже делать вывод о реальной температуре. В таком случае промышленными пирометрами можно пользоваться, но для приблизительной оценки.


Первый пирометр DT-820, второй на фото п ирометр DT-8863
При измерении тепловизором погрешность измерения будет ± 1…2 ℃, для измерения температуры человека такая погрешностью не устраивает. Это касается почти все тепловизоров с техническим диапазоном температур. Пример снимка тепловизора модель Testo 875-1i представлена ниже.

Некоторые модели тепловизоров например Testo 890-2 с опцией специальной, имеют функцию обнаружения людей с повышенной температурой. Вычисляет повышенную температуру по температуре глаз, т.к. максимально близка к внутренней темперутуре, анализируя окружающую температуру, учитывает предыдущие измерения людей, т.к люди могут быть с улицы или из теплого помещения выходить.
Видеоролик о том, как измеряет пирометр для человека и технический пирометр. Чтобы открыть нужно нажать разблокировать всплывающее окно в браузере.
Почему пирометр некорректно измеряет температуру
Делать было нечего, снял на телефон, как калибровать ИК термометр.
Электроводам надо калибровать по корпусу их мотора.
Желательно проверить еще по второй точке, например при комнатной температуре. Выдержать измеряемое тело часа два, что бы оно стало комнатной температуры и иравнить показания ИК термометра и термометра показывающего температуру воздуха.
Хм… Идея хорошая, но головка почти на половину голая без воды, хоть и мерили внутри, где свеча. На мой взгляд надо тогда уж ее по последнее ребро грузить в плавание
И мерить температуру воды? Почему школьники не думают, перед тем как писать?
как калибровать ИК термометр
А от куда уверенность что вода в данный момент 100 градусов? Ведь при ста градусах она начинает кипеть, но ей же ничего не запрещает нагреться градусов например 110-120 и продолжать кипеть. Таким методом откалибровать конечно можно, но нужно каким то точным термометром измерять температуру воды.
Roulant191 :
но ей же ничего не запрещает нагреться градусов например 110-120
только для етого придется повысить окружающее воду давление
только для етого придется повысить окружающее воду давление
я конечно не силен в этом, поэтому спорить не буду, но ты хочешь сказать что температура воды что в начале кипения и например после длительного кипения на сильном огне сохраняется 100 градусов? блин… я уже ничего со школьных курсов физики не помню)))
Делать было нечего, снял на телефон, как калибровать ИК термометр.
Электроводам надо калибровать по корпусу их мотора.
Желательно проверить еще по второй точке, например при комнатной температуре. Выдержать измеряемое тело часа два, что бы оно стало комнатной температуры и иравнить показания ИК термометра и термометра показывающего температуру воздуха.
Я не сомневаюсь, что вы живете на каком-нибудь этаже(к примеру 8-9) и катаете машинку на улице. Так вот… чем вы выше, тем температура кипения меньше. Вы это учли, научный физик?
Хоть это и копейки(1-2гр) Но этого не учли, делали на обум
и если вы такой умный, то вы даже термина не знаете-имуссия, а говорите о каком-то коэффициенте излучения
Кстати есть еще один момент от куда может быть погрешность. Предположим что вода будет на протяжении всего времени 100 градусов (+ — несколько градусов), но ведь головка вплотную прислонена к днищу кастрюли, а снизу греет газ градусов так 800-900. Так что чтобы у головки была температура воды, то ей нужна прослойка от днища кастрюли.
Да, это тоже не малый фактор;)
Я не сомневаюсь, что вы живете на каком-нибудь этаже(к примеру 8-9) и катаете машинку на улице. Так вот… чем вы выше, тем температура кипения меньше. Вы это учли, научный физик?
вы веоите в точ то термометр за 500р покажет вам разницу между первым и девятым этажом ))
термина не знаете-имуссия
и вправду ведь не знаю такого термина
Roulant191 :
снизу греет газ градусов так 800-900
Вы Физикув школе плохо учили Пока в кастрюле вода, дно изнутри не нагреется выше 100°С
Хоть это и копейки(1-2гр) Но этого не учли, делали на обум
И тебя тоже в школу. 100 метров дают разницу в 0,3°К planetcalc.com/275/ Этим можно пренебречь
Roulant191 :
но ведь головка вплотную прислонена к днищу кастрюли, а снизу греет газ градусов так 800-900. Так что чтобы у головки была температура воды, то ей нужна прослойка от днища кастрюли.
Голова остудится водой до тех же 100 градусов. Выше она точно быть не может.
Короче я тоже попробовал. Сделал все как на видео. Результат 70 градусов. Может потому что живу на 36 этаже? Сначала подумал что термометр дурной. Но, дело в том, что он не калибруется. Решил что дело все таки в отражении от поверхности. Голова не матово черная. А комнатную температуру показывает реальную.
Немного подумал. В итоге нашел более точный способ проверить правдивость показаний термометра. Чур не ржать. У меня термометр Ofna, у него датчик в носике. Носик можно запихать в ухо … я сказал не ржать …по медицинским показаниям ещё в одном месте температуру меряют, но о нем здесь не будем .
Короче, ик-термометр в ушном ходу показывает 36,4 градуса. А так как пространство замкнутое, то потери через отражение равны 0. Значит можно взять данные показания за правдивые. В этом же ухе, обычный медицинский ртутный термометр показывает 36,8 градусов. Итого смещение на 1,2 на 100 градусов. Что вписывается в погрешность заявленную производителем +/-2%.
Значит термометр правильный. Но вот почему температура головы в кипящей воде упорно 70 градусов. Видимо все таки отражение от серебристо-оранжевой головы достаточно сильное. А когда меряешь там где должна быть свеча, температура 75 градусов. Но там уже вода и пар.
Если всему этому верить, то мы ездим с температурой двигателя большей чем нужно как минимум на 30 — 50 градусов.
PS: Дак вот почему они так быстро дохнут.
Гоша, надо калибровать термометр по головке (двигателя, а не того что подростки подумали). По уху неправильно. там Эта Имуссия (гы-гы) другая.
Меня кстати на эту мысль натолкнула подозрительно быстрая гибель моторов, хотя больше 130°С не грел. Ага, у меня если видел на видео, до калибровки термометр показал 76 градусов, значит по факту когда он показывал 130 там было 155… О как.
Roulant191 :
ничего не запрещает нагреться градусов например 110-120
Коэффициенты излучения различных материалов и поправки при замерах пирометром
У большинства недорогих пирометров коэффициент излучения стоит 0,95 и является постоянной величиной (const) без возможности изменения в самом приборе (пирометре). Поэтому при измерениях температуры различных материалов с отличным коэффициентом излучения нужно учитывать поправки, вычисляя их по формуле с использованием таблиц.
Коэффициенты излучения
Продукты. Как и все органические материалы, пищевые продукты имеют хорошую излучательную способность, и поэтому не возникает никаких проблем при измерении их температуры с помощью пирометра.
Металлы белого цвета. Имеют очень маленький коэффициент излучения в диапазоне от 8 до14 мкм, и поэтому их температуру трудно измерять. Для измерений требуется применение покрытий, увеличивающих излучательную способность, например: краска, масляная пленка.
Оксиды металлов. В данной группе не существует постоянных показателей. Коэффициент излучения находится между 0.3 и 0.9 мкм и он сильно зависит от длины волны. Для точного определения температуры необходимо выбрать коэффициент излучения объекта. Его можно определить по таблице коэффициентов излучения, которая находиться в конце инструкции по использованию пирометра, либо посредством сравнительного измерения контактным термометром (т.е. меняя коэффициент излучения, заложенный в пирометр до совпадения с показателями контактного термометра). В противном случае можно применять покрытия с известным коэффициентом излучения.
Светлые неметаллы / темные неметаллы / пластик / продукты. Такие объекты, как белая бумага, керамика, гипс, древесина, резина, темная древесина, камень, темные краски, обладают коэффициентом излучения приблизительно 0.95 при длине волны выше 8 мкм. Большинство органических материалов обладают коэффициентом излучения приблизительно 0.95, поэтому в основном в пирометрах устанавливается именно эта величина по умолчанию (const).
У большинства недорогих пирометров коэффициент излучения стоит 0,95 и является постоянной величиной (const) без возможности изменения в самом приборе (пирометре). Поэтому при измерениях температуры различных материалов с отличным коэффициентом излучения нужно учитывать поправки, вычисляя их по формуле с использованием таблиц (см. ниже)
Несколько примеров влияние на результаты измерений
Пример 1:Объект измерения (полуфабрикаты, Т= -22 °С) Коэффициент излучения = 0.92. Измерение производится при температуре окружающей среды +22 °С. Предварительно установленный коэффициент излучения 0.95. Показания ИК измерительного прибора: -21 °С, т.е. температура, отображенная на дисплее прибора, некорректна на 1 °С. Погрешность незначительная.
Пример 2: Объект измерения (окисленный латунный лист, Т= +200 °С) Коэффициент излучения = 0.62.Измерение проводится при температуре окружающей среды +22 °С. Предварительно установленный коэффициент излучения 0.70. Пирометр показывает температуру+188 °С. Погрешность уже значительная и может привести к браку.
ИТОГ: Чем больше разница между температурой объекта измерения и температурой окружающей среды и меньше коэффициент излучения, тем больше ошибок измерения в случае неправильного значения коэффициента излучения.
При температурах выше температуры окружающей среды:
- Если установлен слишком высокий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком низкой.
- Если установлен слишком низкий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком высокой.
При низких температурах ниже температуры окружающей среды
- Если установлен слишком высокий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком низкой.
- Если установлен слишком низкий коэффициент излучения, отображаемая температура измерения будет слишком высокой.
Таблица коэффициентов излучения основных материалов
Температура, °С
Коэффициент излучения
Алюминий, светлый листовой
Как правильно применять пирометры

25 сентября 2023
Несмотря на то, что цифровые пирометры становятся чуть ли не бытовыми приборами, которые можно увидеть в любой поликлинике, многие имеют ошибочное мнение о том, как они работают и как их правильно использовать. Иногда такие приборы называют «лазерными», что в корне неверно. Лазер в приборе используется только для указания измеряемого объекта, но об этом подробнее ниже.
Принцип действия
На самом деле прибор измеряет инфракрасное излучение от определенной области объекта и затем преобразует его в цифровые показания. Отсюда его основные свойства: измерение не точки, а области вокруг точки прицеливания, большое влияние на точность материала измеряемой поверхности.
Устройство пирометра
Пирометр устроен по принципу приемника инфракрасного излучения:

На входе у него есть линза, которая фокусирует инфракрасные лучи. Затем, сконцентрированные инфракрасные лучи попадают на преобразователь, который вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный интенсивности инфракрасного излучения. После этого блок обработки сигнала преобразует полученное значение в цифровое значение температуры и отображает его на дисплее. Справа от линзы на снимке виден лазерный указатель.
Ошибки при применении пирометров
Незнание основных принципов пирометрии часто приводит к ошибкам в работе и получению неверных показателей
Ошибка 1. Многие считают, что пирометры измеряют температуру в точке, куда указывает лазерный прицел.
На самом деле это не так. Прибор показывает усредненную температуру области объекта, центр которой обозначен лазерным указателем. Причем, чем дальше расстояние пирометра от измеряемого объекта – тем больше диаметр измеряемой поверхности.
Отношение расстояния и размера пятна называют также показателем визирования.
Этот параметр различен для разных моделей и часто указывается на боковой стенке прибора.
При этом часто путают диаметр и дистанцию. Для всех пирометров принято, что D (Distance) – это значение дистанции, а S(Spot) – диаметр области измерения.

Поэтому, при работе следует следить, чтобы поле зрения пирометра не выходило за габариты объекта, иначе результаты измерений могут содержать большую погрешность.
Ошибка 2. Считается, что достаточно точно навести пирометр на цель и он покажет точную температуру поверхности независимо от каких-либо условий.
На самом деле точность показаний сильно зависит от материала исследуемой поверхности. Самые точные показания можно получить, измеряя черную матовую поверхность, например асфальт или абсолютно черное тело. Это связано с тем, что чем больше объект излучает, и чем меньше он отражает – тем выше точность. Поэтому, измерить точно температуру зеркальной или полированной поверхности практически невозможно.
Однако, большинство пирометров позволяют вводить поправочный коэффициент для различных материалов. Такой коэффицент называют коэффициентом излучения или степенью черноты и он показывает отношение излучения данного материала к излучению абсолютно черного тела при одинаковой температуре. Значение коэффициента всегда меньше единицы, т. к. единица считается излучающим коэффициентом абсолютно черного тела, которое ничего не отражает, а излучает 100% инфракрасных лучей. Установка, моделирующая абсолютно черное тело применяется при калибровке и поверке пирометров.

Коэффициент излучения обозначается как ε и его значение приводится в таблицах, например таких:
Излучающий коэффициент ε для некоторых строительных материалов:

Излучающий коэффициент ε для некоторых металлов:

Ошибка 3. Иногда пытаются измерять температуру объекта через перегородку из стекла.
Это физически невозможно, т. к. инфракрасные лучи, интенсивность которых измеряет пирометр, не проходят через обычное стекло и полученные таким образом результаты измерения будут абсолютно недостоверны.
Области применения пирометров
В целом, пирометры хорошо зарекомендовали себя в различных отраслях промышленности, например:
В строительстве и ЖКХ: для измерения разности температур подачи и обратки, выбраковки радиаторов отопления, дистанционного измерения выходных температур труднодоступных кондиционеров и т.д.
В электроэнергетике: для поиска перегретых участков электрических цепей и оборудования.
В машиностроении и других индустриях: для поиска перегретых подшипников и различных узлов качения, проверки систем охлаждения и т.д.
Поставляемые модели
Современные технологии делают пирометры более функциональными и удобными в применении.
Уже выпускают модели с лазерным указанием не точки прицеливания, а области, с памятью, относительными измерениями, засечкой максимальных и минимальных показаний и т.д.
ТОО Test instruments поставляет в Казахстан множество моделей пирометров под брендом UNI-T производства UNI-TREND Co, в линейке которых вполне можно подобрать нужную модель по требуемым параметрам и по цене здесь: https://pribor.kz/g184807-pirometry
Опасайтесь подделок! ТОО Test instruments является официальным дистрибьютором UNI-T в Казахстане. Реализация оригинальной продукции производится только через фирменный интернет-портал Pribor.kz , согласно сертификата:
Поставляемые пирометры UNI-T внесены в реестр средств измерений Республики Казахстан и принимаются к поверке:
Кроме того, рекомендуем посмотреть видео про пирометры на нашем канале: https://youtu.be/uCAMKOD6-X0
Статья написана по авторским материалам ТОО Test instruments и интернет портала Pribor.kz .