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Personne à contacter :
Wendy Wang
Numéro de téléphone :
+86 27 50185150
Détecteur de caméra thermique OGI refroidi à ondes moyennes 320x256/30μm pour visualiser les COV Fuites de gaz
Détails sur le produit
| Refroidisseur cryogénique | RS058I/LS713/LS734 | Fonction | Détection de fuite de gaz |
|---|---|---|---|
| Résolution du détecteur | 320x256 | Taille des pixels | 30μm |
| NETD | 10mK | Gamme spectrale | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Mettre en évidence | Capteur de caméra thermique refroidi MWIR,capteur de caméra thermique RoHS,capteur MWIR de fuite de gaz de visualisation |
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Description de produit
Détecteur de caméra thermique OGI 320x256/30μm refroidi par ondes moyennes pour visualiser les fuites de gaz COV
Présentation du produit
Dans l’industrie pétrochimique, les scénarios de détection de fuites de gaz sont fréquents. Le dispositif de détection traditionnel a une distance de détection limitée et une faible efficacité de détection, ce qui rend difficile une identification intuitive et précise des fuites de gaz COV courantes telles que le méthane et le benzène.
Le détecteur infrarouge refroidi LFD330Z3 pour la détection des fuites de gaz est spécialement développé pour la détection des fuites de gaz COV avec la fonction de convertir le rayonnement infrarouge de la cible avec une longueur d'onde de 3,2 ~ 3,5 μm en signal électrique. Son interface mécanique externe, son interface optique et son interface électronique sont couramment utilisées et peuvent être étendues. Il peut détecter à distance et visuellement les fuites mineures de gaz COV tels que le méthane, le benzène et l'éthanol, permettant ainsi une surveillance efficace du fonctionnement du gaz et un avertissement de sécurité de la production.
Principales caractéristiques
Imagerie optique des gaz
- Détection sans contact à longue portée
- Détection de fuite de gaz hautement efficace, sécurisée et large
Haute sensibilité
- Détecteur infrarouge refroidi à haute sensibilité, très efficace dans les applications de faible concentration de gaz et de débit de gaz lent
- La détection efficace des fuites comprend les alcanes, les alcènes, les alcools, les benzènes, les cétones et d'autres gaz
Conçu pour les besoins des utilisateurs
- Divers refroidisseurs cryogéniques disponibles pour un poids léger, une faible consommation, une longue durée de vie et une fiabilité élevée
Spécifications du produit
| Modèle de détecteur | LFD330Z3 |
|---|---|
| Résolution | 320*256 |
| Taille des pixels | 30 μm |
| Réponse spectrale | 3,2 ± 0,1 μm ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| NETD typique | 10 mK (F1.5) |
| Refroidisseur cryogénique | RS058I | LS713 | LS734 |
| Temps de refroidissement (23 ℃) | ≤7min@12V | ≤5min@12V |
| Consommation d'énergie (23 ℃) | ≤13W (crête) ≤7W (stable) | ≤18W (crête) ≤7W (stable) | ≤35W (crête) ≤15W (stable) |
| Taille (mm) | 142*58.5*71 | Compresseur φ33,5*68 Dewar φ41*86 | Compresseur φ46*122 Dewar φ46,5*112 |
| Poids (g) | ≤600 | ≤350 | ≤1200 |
| Température de travail | -45 ℃ ~ + 71 ℃ |
| Température de stockage | -55 ℃ ~ + 71 ℃ |
| *MTTF | ≥10 000 heures | ≥30000h |
Applications industrielles
Le détecteur d'imagerie thermique MWIR refroidi par détection de fuite de gaz LFD330Z3 est utilisé pour les clients qui ont une forte capacité de développement. En intégrant ce capteur thermique refroidi, les COV (composés organiques volatils) invisibles peuvent être détectés et visualisés afin d'éviter d'autres dommages. Ces gaz comprennent notamment : le méthane, l'éthane, le propane, le butane, le pentane, l'hexane, l'heptane, l'octane, l'éthylène, le propylène, l'isoprène, le méthanol, l'éthanol, le butanone, le benzène, le xylène, l'éthylbenzène, etc.
Avantages technologiques de l'imagerie optique des gaz
Détection sans contact et à distance
Éloignez-vous des zones dangereuses et complexes, effectuez des tests non destructifs sans contact pour assurer la sécurité du personnel
Éloignez-vous des zones dangereuses et complexes, effectuez des tests non destructifs sans contact pour assurer la sécurité du personnel
Localisez rapidement la source de la fuite
Prend en charge la détection en temps réel sur une large zone et localise rapidement la source de fuite, afin que la production ne soit pas interrompue
Prend en charge la détection en temps réel sur une large zone et localise rapidement la source de fuite, afin que la production ne soit pas interrompue
Visualiser les fuites de gaz
Affichez intuitivement l'emplacement de la fuite avec une grande efficacité pour éviter une inspection point par point
Affichez intuitivement l'emplacement de la fuite avec une grande efficacité pour éviter une inspection point par point
Améliorer la sécurité des inspections
Une détection plus sûre contribue à réduire le risque d'accidents et à minimiser les pertes opérationnelles
Une détection plus sûre contribue à réduire le risque d'accidents et à minimiser les pertes opérationnelles
Foire aux questions
Qu’est-ce que l’imagerie thermique infrarouge ?
L'imagerie thermique infrarouge est une méthode d'utilisation du rayonnement infrarouge et de l'énergie thermique pour recueillir des informations sur des objets, afin d'en formuler des images ou d'obtenir des informations sur la température des objets, même dans des environnements à faible visibilité.
Comment fonctionne l’imagerie thermique infrarouge ?
Le système d’imagerie thermique infrarouge est une détection et une identification passives sans contact de la technologie infrarouge. Il concentre le rayonnement infrarouge de la scène sur le détecteur infrarouge à réseau focal via le système optique infrarouge qui peut traverser le rayonnement infrarouge. Le détecteur thermique convertit le signal de rayonnement d'intensité différente en signal électrique correspondant, puis, grâce à l'amplification et au traitement vidéo, forme l'image infrarouge qui peut être observée à l'œil nu.
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