-
Wärmekamera-Kern
-
Thermische Überwachungskamera
-
Brummen-Wärmekamera
-
Plug-in-Wärmebildkamera
-
Abgekühlte Infrarotdetektoren
-
Abgekühlte Kamera-Module
-
Optische Gas-Darstellung
-
Infrarotwärmekamera-Modul
-
Wärmekamera-Modul der hohen Auflösung
-
Wärmekamera für Fieber-Entdeckung
-
Fahrzeug angebrachte Wärmekamera
-
Integrierte Dewar-kühlere Versammlung
-
Ungekühlte Infrarotdetektoren
320x256/30μm gekühlter MWIR-Wärmebilddetektor mit 10mK NETD zur Gasleckage-Erkennung von VOCs
| Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm | Detektorauflösung | 320 x 256 |
|---|---|---|---|
| Pixelgröße | 30μm | Funktion | Gaslecksuche |
| Kryokühler | RS058I/LS713/LS734 | NETD | 10mK |
| Hervorheben | MWIR Wärmebilddetektor,320x256 Wärmebilddetektor |
||
320 x 256/30 μm MWIR-gekühlter Wärmebilddetektor zur Visualisierung von Gaslecks
In der petrochemischen Industrie kommt es häufig zur Erkennung von Gaslecks. Herkömmliche Erkennungsgeräte haben einen begrenzten Erkennungsabstand und eine geringe Erkennungseffizienz, was es schwierig macht, häufige VOC-Gaslecks wie Methan und Benzol intuitiv und genau zu identifizieren.
Der gekühlte Infrarotdetektor LFD330Z3 zur Gasleckerkennung wurde speziell für die Gasleckerkennung von VOCs entwickelt und hat die Funktion, Infrarotstrahlung von Zielen mit einer Wellenlänge von 3,2 bis 3,5 μm in elektrische Signale umzuwandeln. Seine externe mechanische Schnittstelle, optische Schnittstelle und elektronische Schnittstelle werden häufig verwendet und können erweitert werden. Es kann aus der Ferne und visuell kleinere Lecks von VOC-Gasen wie Methan, Benzol und Ethanol erkennen und so eine effiziente Überwachung des Gasbetriebs und eine Sicherheitswarnung bei der Produktion ermöglichen.
LFD330Z3 wird häufig zur Überwachung der atmosphärischen Umgebung und zur Erkennung von Gaslecks, zur Schadstoffentladung und zur Erkennung chemischer Gase in petrochemischen Anlagen und Raffinerien eingesetzt.
- Optische Gasbildgebung- Berührungslose Erkennung über große Entfernungen mit hoher Effizienz, Sicherheit und einem breiten Spektrum an Gasleckerkennungen
- Hohe Empfindlichkeit- Hochempfindlicher gekühlter Infrarotdetektor, sehr effizient bei der Anwendung niedriger Gaskonzentration und langsamem Gasfluss
- Entwickelt für Benutzeranforderungen- Verschiedene Kryokühler für geringes Gewicht, geringen Stromverbrauch, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erhältlich
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Detektormodell | LFD330Z3 |
| Auflösung | 320*256 |
| Pixelgröße | 30μm |
| Spektrale Reaktion | 3,2 ± 0,1 μm ~ 3,5 ± 0,1 μm |
| Typisches NETD | 10 mK (F1,5) |
| Kryokühler-Optionen | RS058I | LS713 | LS734 |
| Abkühlzeit (23℃) | ≤7min@12V | ≤5min@12V |
| Stromverbrauch (23℃) | ≤13W (Spitze) ≤7W (stabil) | ≤18W (Spitze) ≤7W (stabil) | ≤35 W (Spitze) ≤15 W (stabil) |
| Größe (mm) | 142*58,5*71 | Kompressor φ33,5*68 Dewar φ41*86 | Kompressor φ46*122 Dewar φ46,5*112 |
| Gewicht (g) | ≤600 | ≤350 | ≤1200 |
| Arbeitstemperatur | -45℃~+71℃ |
| Lagertemperatur | -55℃~+71℃ |
| MTTF | ≥10000h | ≥30000h |
Der gekühlte MWIR-Wärmebilddetektor LFD330Z3 zur Gasleckerkennung ist für Kunden mit starken Entwicklungskapazitäten konzipiert. Durch die Integration dieses gekühlten Thermosensors können unsichtbare VOCs (flüchtige organische Verbindungen) erkannt und visualisiert werden, um weitere Schäden zu verhindern.
Zu den nachweisbaren Gasen gehören: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Xylol, Ethylbenzol und andere.
Mit der rasanten Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und Wirtschaft und der kontinuierlichen Beschleunigung der Industrialisierung können bei Produktion, Transport und Nutzung große Mengen giftiger und schädlicher Gase austreten und Katastrophen wie Brände und Explosionen verursachen. Es verschmutzt zwar die Atmosphäre, stellt aber auch eine große Gefahr für die Sicherheit von Personen und Eigentum dar.
Die Optical Gas Imaging (OGI)-Technologie basiert auf den Absorptionseigenschaften von Gasen gegenüber Infrarotstrahlung in einem bestimmten Wellenlängenband. Durch die Erkennung des Unterschieds in der Infrarotstrahlung zwischen Gasen und der Hintergrundumgebung wird eine visuelle Darstellung ausgetretener Gase erreicht. Diese Technologie kann das Vorhandensein von ausgetretenem Gas schnell erkennen, ohne die Arbeit zu unterbrechen, die Quelle des Lecks genau lokalisieren, Sicherheitsrisiken umgehend erkennen und Unfälle vermeiden.
In welchen Branchen können die Infrarotdetektoren/Wärmebildkamerakerne eingesetzt werden?
SensorMicro-Wärmekameramodule werden häufig in vielen Branchen eingesetzt, beispielsweise in:
- Thermografie: Energiewartung, maschinelles Sehen, Gebäude-HLK, metallurgische Petrochemie, vorausschauende Wartung, Epidemieprävention
- Sicherheit und Überwachung: Sichere Stadt, Infrastrukturüberwachung, Grenzsicherheit, Seekreuzfahrten, Bergbausicherheit
- Brandbekämpfung und Rettung: Waldbrandverhütung, Brandverhütung, Suche und Rettung
- Nutzlast von UAVs: Ausrüstungsinspektion, Durchsetzung und Rettung, Brandbekämpfungsanwendung, Tierbeobachtung
- Persönliche Vision: Freizeitaktivitäten im Freien, Tierbeobachtung, Durchsetzungspatrouille
- ADAS: Autonomes Fahren, fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, Spezialfahrzeuge
- AIoT: Smart Home, Intelligente Hardware, Smart Care, Roboter
- Andere: Verbessertes Flugsichtsystem, Gasdetektion, Landwirtschaft und Weidewirtschaft, wissenschaftliche Forschung

