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Module de caméra IR refroidi de taille de pixel de résolution 320x256 30 μm avec NETD de 10 mK pour la détection de fuite de gaz
| Taper | Détection de fuite de gaz | Gamme spectrale | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
|---|---|---|---|
| distance focale | 23mm/55mm/25-75mm | Fréquence d'images | 30Hz |
| Résolution | 320x256 / 30μm | NETD typique | 10mK (F1.5) |
| Mettre en évidence | Module de caméra infrarouge refroidi 320x256,Module de caméra infrarouge refroidi 30 µm,Modules de caméra refroidis pour la détection de fuites de gaz |
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Dans l'industrie pétrochimique, les scénarios de détection de fuites de gaz sont fréquents. Les dispositifs de détection traditionnels ont une distance de détection limitée et une faible efficacité, ce qui rend difficile l'identification intuitive et précise des fuites de gaz COV courants tels que le méthane et le benzène.
Le module thermique infrarouge LFD330Z3 est spécialement conçu pour la détection de fuites de gaz COV. Il peut détecter à distance et visuellement les fuites mineures de gaz COV tels que le méthane, le benzène et l'éthanol, permettant une surveillance efficace des opérations gazières et des avertissements de sécurité de production.
- Haute fiabilité
- Visualisation claire des fuites mineures avec l'algorithme HSM amélioré pour les gaz
- Application multi-scénarios pour appareils portables ou surveillance en ligne 24h/24 et 7j/7
- Intégration facile avec diverses interfaces et sortie d'image RAW/YUV
| Modèle de module | LFM330Z3 |
|---|---|
| Résolution | 320*256 |
| Taille des pixels | 30 µm |
| Réponse spectrale | 3.2±0.1 µm ~ 3.5±0.1 µm |
| NETD typique | 10mK (F1.5) |
| Fréquence d'images | 30Hz |
| Vidéo numérique | Standard : DVP/LVDS/USB2.0 Optionnel : Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Fibre monomode/Fibre multimode |
| Communication | Standard : USB2.0/LV-TTL Optionnel : RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Cryorefroidisseur | RS058I | LS713 | LS734 |
| Temps de refroidissement (23 °C) | ≤8min@12V | ≤6.5min@12V | ≤6.5min@24V |
| Consommation électrique stable (23 °C) | ≤10W | ≤11W | ≤16W |
| Taille (mm) | 142*58.5*80 | 108*116*73 | 130*131*80 |
| Poids (g) | ≤680 | ≤800 | ≤1610 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +71°C |
| Distance focale | 23mm/55mm/25-75mm |
La caméra thermique de détection de fuites de gaz LFM330Z3 est utilisée pour visualiser les COV (composés organiques volatils) invisibles et détecter les fuites de gaz, notamment : méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, éthylène, propylène, isoprène, méthanol, éthanol, butanone, benzène, toluène, xylène, éthylbenzène, et plus encore.
- Personnalisation du produit :Ajuster les configurations et adapter les algorithmes pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie
- Support technique et formation sur site :Fournir aux clients clés une configuration système pratique et une formation opérationnelle
- Innovation conjointe pour de nouveaux produits et marchés :Collaborer avec les clients pour co-développer des solutions d'application infrarouge innovantes
NETD signifie "Noise Equivalent Temperature Difference" (Différence de température équivalente au bruit). Il mesure la capacité d'un détecteur d'imagerie thermique à distinguer de très petites différences de rayonnement thermique. Le NETD est généralement exprimé en milli-Kelvin (mK). Des valeurs NETD plus faibles indiquent une sensibilité thermique plus élevée.
L'imagerie optique de gaz utilise des caméras thermiques infrarouges pour visualiser les gaz, y compris le méthane et de nombreux autres gaz organiques. Les caméras thermiques pour la détection de fuites de gaz sont des dispositifs de détection rapides qui peuvent effectuer des tests non destructifs et protéger la sécurité de l'inspecteur.
Dans la nature, tous les objets ayant une température supérieure au zéro absolu (-273°C) émettent des rayons infrarouges. En utilisant des détecteurs de caméra infrarouge pour mesurer les différences de température de rayonnement infrarouge entre les cibles et les arrière-plans, différentes images infrarouges (images thermiques) sont obtenues.
Le rayonnement infrarouge émis par les cibles pénètre dans la plage de détection du détecteur thermique. Le détecteur infrarouge convertit les signaux de rayonnement de différentes intensités en signaux électriques correspondants, qui sont ensuite amplifiés et traités pour former des images infrarouges visibles à l'œil nu.
Les détecteurs à plan focal infrarouges refroidis fonctionnent à basse température fournie par les refroidisseurs de Dewar de détecteur (DDC). Ils offrent une sensibilité élevée et peuvent distinguer des différences de température plus subtiles que les détecteurs non refroidis. Ils peuvent détecter, identifier et reconnaître des objets à des distances dépassant dix kilomètres. La structure complexe des détecteurs refroidis entraîne des coûts relativement plus élevés par rapport aux détecteurs non refroidis.

