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Pessoa de Contato :
Wendy Wang
Número de telefone :
+86 27 50185150
Núcleo de câmera infravermelha MWIR FPA resfriado com resolução 320x256 e lente de 55 mm para imagem óptica de gás
Detalhes do produto
| Tipo de detector | MWIR FPA resfriado | Tecnologia | infravermelho |
|---|---|---|---|
| Resolução | 320x256 / 30μm | Tamanho | 142 mm × 58,5 mm × 80 mm |
| NETD | 10mK (F1.5) | Faixa espectral | 4,2±0,1μm~4,4±0,1μm |
| Destacar | Câmera de imagem de gás 320x256,câmera de imagem de gás RoHS,câmera de imagem óptica de gás 30uM |
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Descrição de produto
Núcleo infravermelho refrigerado 320x256/30μm da câmera da imagem latente ótica do gás com lente de 55mm
Impulsionada pelos avanços nos métodos de produção, a produção e o uso de gases industriais cresceram rapidamente. Embora proporcione benefícios significativos às instalações de produção, o risco de fuga de gás também aumentou substancialmente. A imagem óptica de gás (OGI) é um método amplamente utilizado e altamente eficaz para detectar vazamentos de gás em ambientes industriais.
O núcleo da câmera infravermelha de detecção de vazamento de gás LFM330Z6 desenvolvido pela SensorMicro foi projetado especificamente para detectar minúsculas emissões fugitivas de gases industriais. Apresentando um detector infravermelho resfriado de 320x256/30µm, ele opera na faixa espectral de 4,2±0,1μm~4,4±0,1µm para detecção de vazamento de gás CO₂.
A SensorMicro traz anos de experiência em soluções de imagem térmica infravermelha e inúmeros casos de integração bem-sucedidos para aplicações de detecção de vazamento de gás. Estamos confiantes em fornecer-lhe um serviço abrangente e satisfatório.
Principais recursos
- Resolução: 320x256
- Distância entre pixels: 30 µm
- NETD 10mK (F1.5), Alta Sensibilidade
- Resposta espectral: 4,2±0,1μm~4,4±0,1μm
- Detecção clara de vazamentos: alta taxa de pixels efetiva, equipada com algoritmo HSM aprimorado com gás
Especificações do produto
| Modelo de módulo | LFM330Z6 |
|---|---|
| Resolução | 320*256 |
| Tamanho dos pixels | 30μm |
| Resposta espectral | 4,2±0,1μm~4,4±0,1μm |
| NETD típico | 10mK (F1.5) |
| Taxa de quadros | 30Hz/60Hz |
| Vídeo digital | Padrão: DVP/LVDS/USB2.0 Opcional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/fibra monomodo/fibra multimodo |
| Comunicação | Padrão: USB2.0/LV-TTL Opcional: RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| Tempo de resfriamento (23 ℃) | ≤8min@12V |
| Consumo de energia estável (23 ℃) | ≤10W |
| Tamanho (mm) | 142*58,5*80 |
| Peso (g) | ≤680 |
| Temperatura de trabalho | -40℃~+71℃ |
| Distância focal | 23mm/55mm |
Aplicações Industriais
O detector de imagem térmica para detecção de vazamento de gás LFM330Z6 fornece visualização confiável de plumas invisíveis de CO₂, mesmo em ambientes agressivos. As aplicações incluem: Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono (CCUS), Recuperação Aprimorada de Petróleo (EOR), Indústria de Geração de Energia, Indústria de Alimentos e Bebidas, Fabricação de Semicondutores e Eletrônicos, Agricultura em Estufa, Tratamento de Resíduos e Plantas de Biogás e muito mais.
Nossas vantagens
Perguntas frequentes
Vantagens da imagem óptica de gás
- Economia de tempo e eficiência: suporta detecção em grande escala em tempo real, localização rápida de vazamentos, sem necessidade de interrupção da produção
- Detecção de longo alcance: opera a distâncias seguras em áreas perigosas, testes não destrutivos sem contato, sem necessidade de fonte de radiação adicional
- Fácil de analisar: imagens intuitivas, armazenamento instantâneo, análise conveniente
- Inspeção multifuncional: detecta vários gases com excelente capacidade de medição remota de temperatura
Princípio de funcionamento da imagem óptica de gás
A imagem óptica de gás é uma tecnologia infravermelha que visualiza gases industriais invisíveis. Depois de absorver a radiação infravermelha em comprimentos de onda específicos, ocorrem diferenças de radiação infravermelha entre o gás e o fundo. O detector infravermelho para detecção de vazamento de gás com filtro de banda estreita integrado recebe apenas a banda infravermelha próxima ao pico de absorção infravermelha do gás, convertendo o gás em imagens infravermelhas visíveis através das diferenças de radiação entre o gás e o fundo.
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