LFM330Z6 320x256/30μm 10mK Núcleo de Câmera Infravermelha NETD para Detecção de Vazamento de Gás

Lugar de origem Wuhan, Província de Hubei, China
Marca SensorMicro
Certificação RoHS; Reach
Número do modelo LFM330Z6
Quantidade de ordem mínima 1 pedaço
Preço negotiable
Termos de pagamento L/C,T/T

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Detalhes do produto
Tipo Módulo térmico de imagem de gás óptico Banda de onda comprimento de onda médio
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
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Núcleo da câmera de vazamento de gás GST

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Núcleo da câmera de vazamento de gás 320x256

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Núcleo da câmera do detector infravermelho 30uM

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Descrição de produto
Núcleo da Câmera Infravermelha de Detecção de Vazamento de Gás LFM330Z6
Visão Geral do Produto
O núcleo da câmera infravermelha LFM330Z6 para detecção de vazamento de gás foi projetado especificamente para detectar emissões fugitivas mínimas 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 precisa de vazamento de gás CO₂.
Este sistema de medição sem contato em tempo real permite que os inspetores detectem vazamentos de gás em áreas perigosas ou locais de difícil acesso, garantindo a segurança do pessoal, ao mesmo tempo em que oferece valor significativo na produção de segurança, supervisão da proteção ambiental e redução de custos.
Principais Características
  • Alta Sensibilidade: Detector infravermelho resfriado com NETD de 10mK (F1.5), altamente eficaz para aplicações de baixa concentração de gás e baixo fluxo de gás
  • Fácil Integração: Múltiplas interfaces de saída de imagem, incluindo Cameralink/DVP/USB/Gig-E, compatíveis com vários ambientes de desenvolvimento
  • Configuração Flexível: Múltiplas opções de lentes com vários campos de visão para diversos cenários de aplicação
Especificações Técnicas
Modelo do Módulo LFM330Z6
Resolução 320*256
Tamanho do Pixel 30μm
Resposta Espectral 4,2±0,1μm~4,4±0,1μm
NETD Típico 10mK (F1.5)
Taxa de Quadros 30Hz/60Hz
Interfaces de Vídeo Digital Padrão: DVP/LVDS/USB2.0
Opcional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Fibra monomodo/Fibra multimodo
Interfaces de 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 142*58.5*80 mm
Peso ≤680 g
Temperatura de Trabalho -40℃~+71℃
Distância Focal 23mm/55mm
Aplicações Industriais
O detector de imagem térmica de 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 Avançada de Petróleo (EOR), Indústria de Geração de Energia, Indústria de Alimentos e Bebidas, Fabricação de Semicondutores e Eletrônicos, Agricultura em Estufas e Plantas de Tratamento de Resíduos e Biogás.
Feedback do Cliente
LFM330Z6 320x256/30μm 10mK Núcleo de Câmera Infravermelha NETD para Detecção de Vazamento de Gás 0
Perguntas Frequentes
Vantagens da Imagem Óptica de Gás
  • Economia de tempo e Eficiência: Suporta detecção em tempo real em larga escala com localização rápida de vazamentos, sem necessidade de interrupção da produção
  • Detecção de Longa Distância: Opera a partir de distâncias seguras em áreas perigosas com testes não destrutivos e sem contato
  • Fácil de Analisar: Imagem intuitiva com armazenamento instantâneo e recursos de análise convenientes
  • Inspeção Multifuncional: Detecta vários gases, ao mesmo tempo em que fornece excelente funcionalidade de medição de temperatura remota
Princípio de Funcionamento da Imagem Óptica de Gás
A imagem óptica de gás utiliza tecnologia infravermelha para visualizar gases industriais invisíveis. Quando os gases absorvem a radiação infravermelha em comprimentos de onda específicos, eles criam diferenças de radiação infravermelha entre o gás e o fundo. O detector infravermelho de detecção de vazamento de gás, equipado com um filtro de banda estreita embutido, captura a faixa infravermelha próxima ao pico de absorção de gás e converte as emissões de gás em imagens infravermelhas visíveis por meio da análise diferencial de radiação.