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中波冷却320x256/30μm OGI熱カメラ検出器 VOCの可視化ガス漏れ
商品の詳細
| クライオクーラー | RS058I/LS713/LS734 | 関数 | ガス漏れ検知 |
|---|---|---|---|
| 検出器の解像度 | 320×256 | ピクセルサイズ | 30μm |
| NETD | 10mK | スペクトル範囲 | 3.2±0.1~3.5±0.1μm |
| ハイライト | MWIR 冷却サーマル カメラ センサー,RoHS サーマル カメラ センサー,ガス漏れの可視化 MWIR センサー |
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製品の説明
中波冷却320x256/30μm OGI熱カメラ検出器 VOCの可視化ガス漏れ
製品概要
石油化学産業では,ガス漏れ検出シナリオは頻繁に発生します.従来の検出装置は検出距離が限られ,検出効率が低いため,メタンやベンゼンなどの流出ガスで一般的なVOCの直感的で正確な識別を困難にする.
LFD330Z3 ガス漏れ検出用の冷却赤外線検出器は,標的の赤外線放射線を3.2~3に変換する機能を持つVOCのガス漏れ検出のために特別に開発されています.5μmの波長を電気信号に変換する. 外部メカニカルインターフェイス,光学インターフェイス,電子インターフェイスは一般的に使用され,拡張することができます. それは,メタンなどのVOCガス,ベンゼン効率的なガス運用監視と安全生産警告を実現する.
主要な特徴
光学ガス画像
- 遠距離非接触検出
- 高効率で安全で幅広いガス漏れ検出
高度な感受性
- 高感度冷却赤外線検出器,低ガス濃度と低ガス流量でかなり効率的です
- 効率的な漏れ検出には,アルカヌス,アルケヌス,アルコール,ベンゼン,ケトンおよび他のガスが含まれます.
ユーザー の 要求 に 応じ て 設計 さ れ た
- 軽量,低電力,長寿命,高い信頼性のために利用可能な様々な冷凍器
製品仕様
| 検出器モデル | LFD330Z3 |
|---|---|
| 決議 | 320*256 |
| ピクセルサイズ | 30μm |
| スペクトル反応 | 3.2±0.1μm•3.5±0.1μm |
| 典型的なNETD | 10mK (F1.5) |
| クリオクーラー | RS058I LS713 LS734 |
| 冷却時間 (23 °C) | ≤7min@12V |
| 電力消費 (23 °C) | ≤13W (ピーク) ≤7W (安定) ー ≤18W (ピーク) ≤7W (安定) ー ≤35W (ピーク) ≤15W (安定) |
| サイズ (mm) | 142*58.5*71 圧縮器 φ33.5*68 デワール φ41*86 圧縮器 φ46*122 デワール φ46.5*112 |
| 体重 (g) | 600 〜 350 〜 1200 |
| 作業温度 | -45°C+71°C |
| 保存温度 | -55°C+71°C |
| *MTTF | "万時間以上" "三万時間以上" |
産業用用途
LFD330Z3ガス漏洩検出冷却されたMWIR熱画像検出器は,強力な開発能力を持つ顧客のために使用されます.この冷却された熱センサーを統合することによって,目に見えないVOC (揮発性有機化合物) を検出し,視覚化することで,さらなる損傷を回避できますこれらのガスには,メタン,エタン,プロパン,ブタン,ペンタン,ヘクサン,ヘプタン,オクタン,エチレン,プロピレン,アイソプレン,メタノール,エタノール,ブータノン,ベンゼン,キシレン,エチルベンゼンなどが含まれます.
光学 ガス 画像 技術の 利点
接触なしと遠隔検出
危険で複雑な場所から遠ざかって,接触のない破壊性のないテストを行い,スタッフの安全を確保します.
危険で複雑な場所から遠ざかって,接触のない破壊性のないテストを行い,スタッフの安全を確保します.
漏れ源を迅速に特定する
広範囲のリアルタイム検出をサポートし,流出源を迅速に特定して生産が中断されないようにします.
広範囲のリアルタイム検出をサポートし,流出源を迅速に特定して生産が中断されないようにします.
ガス漏れを視覚化する
ポイントごとに検査を避けるため,高効率で漏れ場所を直感的に表示
ポイントごとに検査を避けるため,高効率で漏れ場所を直感的に表示
検査の安全性を向上させる
より安全な検出により 事故の危険を軽減し 運用損失を最小限に抑える
より安全な検出により 事故の危険を軽減し 運用損失を最小限に抑える
よく 聞かれる 質問
赤外線熱画像とは?
赤外線熱画像は赤外線放射と熱エネルギーを用いて物体についての情報を収集し,それらの画像を形作る方法です.または物体の温度情報を取得視界が薄い環境でも
赤外線 熱 画像 検査 は どの よう に 機能 し ます か
赤外線熱画像システムは,赤外線技術の非接触検出と識別です.赤外線を通過できる赤外線光学システムを通して 焦点平面の配列赤外線検出器に現場の赤外線放射線を集中します熱検出器は,異なる強さの放射線信号を対応する電気信号に変換し,その後,増幅とビデオ処理によって,赤外線画像を形成し,赤眼で観測できます.
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