SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Descargar para leer sin conexión
25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net
https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 1/4
Medición de Temperatura por Radiación
Infrarroja
 ESingenieria.net 
Los termómetros infrarrojos o las cámaras termográficas son dispositivos que miden la temperatura a partir de la
radiación infrarroja emitida por un objeto. Esta tecnología permite realizar mediciones de temperatura sin
necesidad de contacto directo con el objeto que se está evaluando, esta característica la convierte en herramientas
muy útil en aplicaciones industriales, científicas y domésticas.
¿Quién no lo recuerda?. Durante la pandemia de COVID-19, los termómetros infrarrojos fueron herramientas vitales
para la detección temprana de fiebre, ayudando a identificar individuos potencialmente infectados en lugares críticos
como aeropuertos y hospitales. Su tecnología de medición sin contacto se alineó con las necesidades de minimizar
la transmisión del virus, ofreciendo un método higiénico y eficiente para controlar la temperatura corporal.
Reviews Energía Industria Tecnología
25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net
https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 2/4
Principios de funcionamiento
El principio fundamental detrás de estos instrumentos es la radiación térmica; todos los objetos emiten radiación
infrarroja proporcional a su temperatura, una señal que el termómetro infrarrojo capta y convierte en lectura de
temperatura. Como están equipados con una lente especializada, los termómetros canalizan la radiación infrarroja
hacia un detector que, a su vez, la transforma en una señal eléctrica. Esta señal es procesada para calcular la
temperatura del objeto o superficie en cuestión, con factores como la distancia y el tamaño del área medida jugando
roles cruciales en la precisión de la medición.
Una característica destacada de los termómetros infrarrojos es su capacidad para ajustar la emisividad, es decir, la
eficacia con la que un material emite radiación térmica. Dado que diferentes materiales irradian calor de manera
distinta, esta función permite que los termómetros compensen estas variaciones y ofrezcan lecturas más precisas. En
muchos modelos, la inclusión de un puntero láser mejora aún más la exactitud al ayudar a orientar el dispositivo
hacia el área específica que se desea medir.
Radiación Infrarroja | Radiación Térmica | Termografía
infrarroja
Relación entre cada uno de estos conceptos: La radiación infrarroja se refiere a un tipo específico de radiación
electromagnética, la radiación térmica se relaciona con la energía emitida por cualquier cuerpo debido a su
temperatura, y la termografía infrarroja es una aplicación práctica que utiliza la radiación infrarroja para visualizar y
medir la temperatura de superficies.
Radiación Infrarroja:
Es una parte del espectro electromagnético situada entre la luz visible y las microondas.
Todas las cosas con una temperatura por encima del cero absoluto emiten radiación infrarroja.
Es invisible al ojo humano y se utiliza en muchas tecnologías, como la comunicación inalámbrica, los controles
remotos y la medición de temperatura.
Radiación Térmica:
Es el proceso mediante el cual los cuerpos emiten energía en forma de radiación electromagnética debido a su
temperatura.
La radiación térmica incluye un rango más amplio del espectro electromagnético, que abarca no solo el
infrarrojo, sino también la luz visible y el ultravioleta para objetos a muy altas temperaturas.
La cantidad y el espectro de la radiación térmica emitida dependen de la temperatura del cuerpo, conforme a
las leyes de la física, como la Ley de Stefan-Boltzmann y la Ley de Planck.
Gestionar consentimiento
25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net
https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 3/4
Termografía Infrarroja:
Es una técnica que utiliza la radiación infrarroja para crear imágenes térmicas o termogramas. Estas imágenes
muestran la distribución de temperatura de un objeto o área.
La termografía infrarroja se aplica ampliamente para inspecciones no destructivas, evaluación de aislamiento,
diagnóstico médico, monitoreo de procesos industriales, entre otros.
A diferencia de la medición puntual de temperatura con termómetros infrarrojos, la termografía proporciona
una imagen completa de las variaciones de temperatura en una superficie.
Similitud entre las Cámaras Térmicas y los Termómetros
Infrarrojos
Veamos estos ejemplos prácticos. Las cámaras térmicas y los termómetros infrarrojos comparten una similitud
fundamental en su principio de funcionamiento, ya que ambos dispositivos se basan en la detección de radiación
infrarroja para medir la temperatura. Este principio se fundamenta en la ley física que establece que todo objeto
con una temperatura por encima del cero absoluto emite radiación infrarroja, la cual es proporcional a su
temperatura.
Una de las similitudes más notables es que tanto las cámaras térmicas como los termómetros infrarrojos permiten
realizar mediciones de temperatura sin necesidad de contacto directo con el objeto o la superficie que se está
midiendo. Esta característica los hace especialmente útiles para medir la temperatura de objetos en movimiento,
inaccesibles o que podrían ser peligrosos al tacto, como maquinaria caliente, componentes eléctricos o materiales
químicos.
Ambos dispositivos convierten la radiación infrarroja captada en una señal eléctrica, la cual es procesada para
generar una lectura de temperatura. Sin embargo, mientras que un termómetro infrarrojo proporciona una medición
puntual de la temperatura en un área específica, una cámara térmica crea una imagen térmica (termografía) que
muestra un mapa de temperatura de toda una área o superficie, permitiendo visualizar distribuciones de
temperatura y detectar puntos calientes o fríos en un objeto o escena.
La detección de radiación infrarroja para medir la temperatura es una tecnología ampliamente utilizada en la
industria debido a su capacidad para realizar mediciones precisas sin necesidad de contacto directo con el objeto de
estudio. Pongamos ejemplos de uso de esta tecnología en la industria.
Usos industriales de la Radiación Infrarroja
La tecnología de detección de radiación infrarroja se emplea en una variedad de aplicaciones industriales,
aprovechando su capacidad para medir temperaturas sin contacto. A continuación, se presenta un listado de los
principales usos industriales de esta tecnología:
25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net
https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 4/4
1. Mantenimiento Preventivo: La termografía infrarroja se utiliza para inspeccionar equipos y maquinaria en
busca de puntos calientes que podrían indicar fallas inminentes, permitiendo intervenciones antes de que
ocurran averías costosas.
2. Control de Procesos: En la fabricación, se emplea para monitorear y controlar la temperatura de los procesos,
asegurando que se mantengan dentro de los rangos óptimos para la calidad y eficiencia del producto.
3. Inspección de Equipos Eléctricos: Se utiliza para identificar conexiones sueltas, sobrecargas o fallos en
componentes eléctricos, lo que ayuda a prevenir fallos eléctricos y reduce el riesgo de incendios.
4. Monitoreo de Hornos y Calderas: En industrias como la metalúrgica y la de materiales de construcción, se
utiliza para monitorear la temperatura dentro de hornos y calderas, optimizando el uso de energía y la calidad
del producto.
5. Evaluación de Aislamiento: Se usa para detectar deficiencias en el aislamiento térmico de edificios y tuberías, lo
que contribuye a la eficiencia energética y la prevención de pérdidas de calor.
6. Control de Calidad: En la producción de alimentos, plásticos y otros materiales, la termografía ayuda a asegurar
que los productos se calienten o enfríen uniformemente, lo que es crucial para la calidad del producto.
7. Seguridad y Vigilancia: La tecnología infrarroja se emplea para la detección temprana de incendios en áreas de
almacenamiento de materiales inflamables y en la industria forestal.
8. Investigación y Desarrollo: Se utiliza en la fase de investigación y desarrollo de nuevos productos y materiales
para entender las propiedades térmicas y mejorar los diseños.
9. Diagnóstico de Sistemas HVAC: Ayuda a identificar problemas de funcionamiento en sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, lo que mejora la eficiencia y el confort.
10. Detección de Fugas: En la industria química y de procesos, se utiliza para detectar fugas de gases o líquidos
calientes que podrían ser peligrosos o indicativos de problemas en el proceso.
#Energía #Industria #Tecnología
Dejar un comentario

Más contenido relacionado

Similar a Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja _ ESingenieria.net.pdf

Pirometro de radiacion
Pirometro de radiacionPirometro de radiacion
Pirometro de radiacionmertu
 
Pirómetros de Radiación
Pirómetros de RadiaciónPirómetros de Radiación
Pirómetros de RadiaciónPatricio guaman
 
pirometros de radiacion
pirometros de radiacionpirometros de radiacion
pirometros de radiacionjennyyerovi
 
Principios fundamentales optris
Principios fundamentales optrisPrincipios fundamentales optris
Principios fundamentales optrisGIOVANNI MORENO
 
TERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptx
TERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptxTERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptx
TERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptxFrankRafaelMaraza
 
presentacionmediciones.pptx
presentacionmediciones.pptxpresentacionmediciones.pptx
presentacionmediciones.pptxandres951984
 
Infrared temperature sensor system for mobile devices
Infrared temperature sensor system for mobile devicesInfrared temperature sensor system for mobile devices
Infrared temperature sensor system for mobile devicesJuan Diego Serna
 
Guia sobre Termografia Energia Renovable.pdf
Guia sobre Termografia Energia Renovable.pdfGuia sobre Termografia Energia Renovable.pdf
Guia sobre Termografia Energia Renovable.pdfAlvaroLeonRodriguez1
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaYULIETHHERAZO
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaMARGARITAHERAZOTOVAR
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaYisethRamos
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaMARGARITAHERAZOTOVAR
 
Termómetros bimetálicos y pirometro
Termómetros bimetálicos y pirometroTermómetros bimetálicos y pirometro
Termómetros bimetálicos y pirometroAida Paredes Aguirre
 

Similar a Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja _ ESingenieria.net.pdf (20)

Pirometro de radiacion
Pirometro de radiacionPirometro de radiacion
Pirometro de radiacion
 
Termografias
TermografiasTermografias
Termografias
 
T820402 es
T820402 esT820402 es
T820402 es
 
Pirómetros de Radiación
Pirómetros de RadiaciónPirómetros de Radiación
Pirómetros de Radiación
 
pirometros de radiacion
pirometros de radiacionpirometros de radiacion
pirometros de radiacion
 
pirometros de radiacion
pirometros de radiacionpirometros de radiacion
pirometros de radiacion
 
Principios fundamentales optris
Principios fundamentales optrisPrincipios fundamentales optris
Principios fundamentales optris
 
TERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptx
TERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptxTERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptx
TERMOGRAFIA INFRARROJA ABC.pptx
 
Temperatura
TemperaturaTemperatura
Temperatura
 
presentacionmediciones.pptx
presentacionmediciones.pptxpresentacionmediciones.pptx
presentacionmediciones.pptx
 
Unidad ii tema 8-modbus
Unidad ii tema 8-modbusUnidad ii tema 8-modbus
Unidad ii tema 8-modbus
 
Exposicion temperatura y pesion
Exposicion   temperatura y pesionExposicion   temperatura y pesion
Exposicion temperatura y pesion
 
Termografia
TermografiaTermografia
Termografia
 
Infrared temperature sensor system for mobile devices
Infrared temperature sensor system for mobile devicesInfrared temperature sensor system for mobile devices
Infrared temperature sensor system for mobile devices
 
Guia sobre Termografia Energia Renovable.pdf
Guia sobre Termografia Energia Renovable.pdfGuia sobre Termografia Energia Renovable.pdf
Guia sobre Termografia Energia Renovable.pdf
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperatura
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperatura
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperatura
 
Instrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperaturaInstrumentos para medir la temperatura
Instrumentos para medir la temperatura
 
Termómetros bimetálicos y pirometro
Termómetros bimetálicos y pirometroTermómetros bimetálicos y pirometro
Termómetros bimetálicos y pirometro
 

Último

ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZgustavoiashalom
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOFritz Rebaza Latoche
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMONICADELROCIOMUNZON1
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
introducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesintroducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesgovovo2388
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxMarcelaArancibiaRojo
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfvladimirpaucarmontes
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Dr. Edwin Hernandez
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCarlosGabriel96
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfXimenaFallaLecca1
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASPersonalJesusGranPod
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 

Último (20)

ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
introducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitalesintroducción a las comunicaciones satelitales
introducción a las comunicaciones satelitales
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 

Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja _ ESingenieria.net.pdf

  • 1. 25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 1/4 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja  ESingenieria.net  Los termómetros infrarrojos o las cámaras termográficas son dispositivos que miden la temperatura a partir de la radiación infrarroja emitida por un objeto. Esta tecnología permite realizar mediciones de temperatura sin necesidad de contacto directo con el objeto que se está evaluando, esta característica la convierte en herramientas muy útil en aplicaciones industriales, científicas y domésticas. ¿Quién no lo recuerda?. Durante la pandemia de COVID-19, los termómetros infrarrojos fueron herramientas vitales para la detección temprana de fiebre, ayudando a identificar individuos potencialmente infectados en lugares críticos como aeropuertos y hospitales. Su tecnología de medición sin contacto se alineó con las necesidades de minimizar la transmisión del virus, ofreciendo un método higiénico y eficiente para controlar la temperatura corporal. Reviews Energía Industria Tecnología
  • 2. 25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 2/4 Principios de funcionamiento El principio fundamental detrás de estos instrumentos es la radiación térmica; todos los objetos emiten radiación infrarroja proporcional a su temperatura, una señal que el termómetro infrarrojo capta y convierte en lectura de temperatura. Como están equipados con una lente especializada, los termómetros canalizan la radiación infrarroja hacia un detector que, a su vez, la transforma en una señal eléctrica. Esta señal es procesada para calcular la temperatura del objeto o superficie en cuestión, con factores como la distancia y el tamaño del área medida jugando roles cruciales en la precisión de la medición. Una característica destacada de los termómetros infrarrojos es su capacidad para ajustar la emisividad, es decir, la eficacia con la que un material emite radiación térmica. Dado que diferentes materiales irradian calor de manera distinta, esta función permite que los termómetros compensen estas variaciones y ofrezcan lecturas más precisas. En muchos modelos, la inclusión de un puntero láser mejora aún más la exactitud al ayudar a orientar el dispositivo hacia el área específica que se desea medir. Radiación Infrarroja | Radiación Térmica | Termografía infrarroja Relación entre cada uno de estos conceptos: La radiación infrarroja se refiere a un tipo específico de radiación electromagnética, la radiación térmica se relaciona con la energía emitida por cualquier cuerpo debido a su temperatura, y la termografía infrarroja es una aplicación práctica que utiliza la radiación infrarroja para visualizar y medir la temperatura de superficies. Radiación Infrarroja: Es una parte del espectro electromagnético situada entre la luz visible y las microondas. Todas las cosas con una temperatura por encima del cero absoluto emiten radiación infrarroja. Es invisible al ojo humano y se utiliza en muchas tecnologías, como la comunicación inalámbrica, los controles remotos y la medición de temperatura. Radiación Térmica: Es el proceso mediante el cual los cuerpos emiten energía en forma de radiación electromagnética debido a su temperatura. La radiación térmica incluye un rango más amplio del espectro electromagnético, que abarca no solo el infrarrojo, sino también la luz visible y el ultravioleta para objetos a muy altas temperaturas. La cantidad y el espectro de la radiación térmica emitida dependen de la temperatura del cuerpo, conforme a las leyes de la física, como la Ley de Stefan-Boltzmann y la Ley de Planck. Gestionar consentimiento
  • 3. 25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 3/4 Termografía Infrarroja: Es una técnica que utiliza la radiación infrarroja para crear imágenes térmicas o termogramas. Estas imágenes muestran la distribución de temperatura de un objeto o área. La termografía infrarroja se aplica ampliamente para inspecciones no destructivas, evaluación de aislamiento, diagnóstico médico, monitoreo de procesos industriales, entre otros. A diferencia de la medición puntual de temperatura con termómetros infrarrojos, la termografía proporciona una imagen completa de las variaciones de temperatura en una superficie. Similitud entre las Cámaras Térmicas y los Termómetros Infrarrojos Veamos estos ejemplos prácticos. Las cámaras térmicas y los termómetros infrarrojos comparten una similitud fundamental en su principio de funcionamiento, ya que ambos dispositivos se basan en la detección de radiación infrarroja para medir la temperatura. Este principio se fundamenta en la ley física que establece que todo objeto con una temperatura por encima del cero absoluto emite radiación infrarroja, la cual es proporcional a su temperatura. Una de las similitudes más notables es que tanto las cámaras térmicas como los termómetros infrarrojos permiten realizar mediciones de temperatura sin necesidad de contacto directo con el objeto o la superficie que se está midiendo. Esta característica los hace especialmente útiles para medir la temperatura de objetos en movimiento, inaccesibles o que podrían ser peligrosos al tacto, como maquinaria caliente, componentes eléctricos o materiales químicos. Ambos dispositivos convierten la radiación infrarroja captada en una señal eléctrica, la cual es procesada para generar una lectura de temperatura. Sin embargo, mientras que un termómetro infrarrojo proporciona una medición puntual de la temperatura en un área específica, una cámara térmica crea una imagen térmica (termografía) que muestra un mapa de temperatura de toda una área o superficie, permitiendo visualizar distribuciones de temperatura y detectar puntos calientes o fríos en un objeto o escena. La detección de radiación infrarroja para medir la temperatura es una tecnología ampliamente utilizada en la industria debido a su capacidad para realizar mediciones precisas sin necesidad de contacto directo con el objeto de estudio. Pongamos ejemplos de uso de esta tecnología en la industria. Usos industriales de la Radiación Infrarroja La tecnología de detección de radiación infrarroja se emplea en una variedad de aplicaciones industriales, aprovechando su capacidad para medir temperaturas sin contacto. A continuación, se presenta un listado de los principales usos industriales de esta tecnología:
  • 4. 25/3/24, 17:26 Medición de Temperatura por Radiación Infrarroja | ESingenieria.net https://esingenieria.net/medicion-de-temperatura-por-radiacion-infrarroja/ 4/4 1. Mantenimiento Preventivo: La termografía infrarroja se utiliza para inspeccionar equipos y maquinaria en busca de puntos calientes que podrían indicar fallas inminentes, permitiendo intervenciones antes de que ocurran averías costosas. 2. Control de Procesos: En la fabricación, se emplea para monitorear y controlar la temperatura de los procesos, asegurando que se mantengan dentro de los rangos óptimos para la calidad y eficiencia del producto. 3. Inspección de Equipos Eléctricos: Se utiliza para identificar conexiones sueltas, sobrecargas o fallos en componentes eléctricos, lo que ayuda a prevenir fallos eléctricos y reduce el riesgo de incendios. 4. Monitoreo de Hornos y Calderas: En industrias como la metalúrgica y la de materiales de construcción, se utiliza para monitorear la temperatura dentro de hornos y calderas, optimizando el uso de energía y la calidad del producto. 5. Evaluación de Aislamiento: Se usa para detectar deficiencias en el aislamiento térmico de edificios y tuberías, lo que contribuye a la eficiencia energética y la prevención de pérdidas de calor. 6. Control de Calidad: En la producción de alimentos, plásticos y otros materiales, la termografía ayuda a asegurar que los productos se calienten o enfríen uniformemente, lo que es crucial para la calidad del producto. 7. Seguridad y Vigilancia: La tecnología infrarroja se emplea para la detección temprana de incendios en áreas de almacenamiento de materiales inflamables y en la industria forestal. 8. Investigación y Desarrollo: Se utiliza en la fase de investigación y desarrollo de nuevos productos y materiales para entender las propiedades térmicas y mejorar los diseños. 9. Diagnóstico de Sistemas HVAC: Ayuda a identificar problemas de funcionamiento en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, lo que mejora la eficiencia y el confort. 10. Detección de Fugas: En la industria química y de procesos, se utiliza para detectar fugas de gases o líquidos calientes que podrían ser peligrosos o indicativos de problemas en el proceso. #Energía #Industria #Tecnología Dejar un comentario