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VOCs Optical Gas Imaging Gekühlter MWIR-Wärmebilddetektor 320 x 256 24 VDC

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xFunktion | Gaslecksuche | Kryokühler | RS058/RS058I/LS734 |
---|---|---|---|
Detektorauflösung | 320 x 256 | Pixel Größe | 30 μm |
Netto | ≤15mK | Spektralbereich | 3,2 ± 0,1 ~ 3,5 ± 0,1 μm |
Hervorheben | Wärmebilddetektor 320 x 256,gekühlter MWIR-Wärmebilddetektor,optischer VOC-Gasbilddetektor |
VOC-Gaslecksuche Gekühlter MWIR-Wärmebilddetektor 320 x 256 30 μM
Der gekühlte Infrarotdetektor C330M-G wurde speziell für die Erkennung von VOC-Gaslecks mit der Funktion entwickelt, Infrarotstrahlung des Ziels mit einer Wellenlänge von 3,2 bis 3,5 μm in ein elektrisches Signal umzuwandeln.Seine externe mechanische Schnittstelle, optische Schnittstelle und elektronische Schnittstelle werden gemeinsam verwendet und können erweitert werden.C330M-G kann in großem Umfang zur Überwachung der atmosphärischen Umgebung und zur Erkennung von Gaslecks, zur Schadstoffentladung und zur Erkennung chemischer Gase in petrochemischen Anlagen und Raffinerien eingesetzt werden.
Optische Gasbildgebung
• Berührungslose Erkennung über große Entfernungen
• Hocheffiziente, sichere und breite Palette der Gaslecksuche
Hohe Empfindlichkeit
• Hochempfindlicher gekühlter Infrarot-Detektor, sehr effizient bei der Anwendung bei niedriger Gaskonzentration und langsamem Gasfluss
• Effektive Lecksuche umfasst Alkane, Alkene, Alkohole, Benzole, Ketone und andere Gase
Entwickelt für die Anforderungen der Benutzer
• Unterstützt 12-V-Stromversorgung für Explosionsschutz-Zertifizierung
• Verschiedene Kryokühler für geringes Gewicht, geringen Stromverbrauch, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erhältlich
• Anpassbarer Spektralbereich: 3μm~5μm MWIR (für mehr Gaserkennungstypen: CO, CO2 usw.)
Modell | C330M-G | ||
Sensibles Material | HgCdTe/MCT | ||
Auflösung | 320×256 | ||
Pixel Größe | 30 μm | ||
Spektralbereich | 3,2 μm ± 0,1 μm ~ 3,5 μm ± 0,1 μm (anpassbarer Bereich: 3 μm ~ 5 μm) | ||
Arbeitsmodus | Schnappschuss;ITR-Integrationsmodus;Windows-Modus;Anti-Blühen | ||
Ladekapazität | 36Me-/12Me- | ||
Dynamikbereich | ≥80dB | ||
Anzahl der Ausgabe | 1 oder 4;Bis zu 6,6 MHz/pro Ausgang | ||
Typisch NETD | 10mK (F1.5) | ||
Effektive Pixelrate | ≥99,5 % | ||
Reaktion Ungleichmäßigkeit | ≤8% | ||
Kryokühler | RS058 | RS058I | LS734 |
Kühlertyp | Integrierter Rotations-Stirling-Kühler | Integrierter Rotations-Stirling-Kühler | Linearer Rotations-Stirling-Kühler |
Stabiler Stromverbrauch | ≤7W | ≤7W | ≤10W |
max.Energieverbrauch | ≤15W | ≤15W | ≤45W |
Energieversorgung | 24 V Gleichstrom | 12 V Gleichstrom | 24 V Gleichstrom |
Kühlzeit | ≤6min30s | ≤7min | ≤5min |
Größe (mm) | 142 x 58,5 x 71 | 142 × 58,5 × 71 | Kompressor Φ46×122 Dewar Φ40×114 |
Gewicht | ≤600g | ≤600g | ≤1,2 kg |
Arbeitstemperatur | -45 °C ~ +71 °C |
Der gekühlte MWIR-Wärmebilddetektor C330M-G zur Gaslecksuche wird für Kunden mit starken Entwicklungsfähigkeiten eingesetzt.Durch die Integration dieses gekühlten Thermosensors können die unsichtbaren VOCs (flüchtige organische Verbindungen) erkannt und visualisiert werden, sodass weitere Schäden vermieden werden können.Zu diesen Gasen gehören beispielsweise: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Ethylen, Propylen, Isopren, Methanol, Ethanol, Butanon, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylbenzol usw.
1. Vorteile der optischen Gasbildgebung
Zeitsparend und effizient: Unterstützt groß angelegte Echtzeit-Erkennung, schnelle Leckortung, keine Notwendigkeit, die Produktion zu unterbrechen.
Long Range Detection: weg von gefährlichen und komplexen Bereichen, berührungslose zerstörungsfreie Prüfung, ohne zusätzliche Strahlungsquelle
Einfach zu analysieren: intuitive Bildgebung, sofortige Speicherung, bequeme Analyse
Multifunktionsinspektion: Eine Vielzahl von Gasen kann erkannt werden, mit ausgezeichneter Temperaturfernmessfunktion
2. Arbeitsprinzip der optischen Gasbildgebung
Die optische Gasbildgebung ist eine Art Infrarottechnologie, die unsichtbare Industriegase sehen kann.
Nach dem Absorbieren von Infrarotstrahlung bei bestimmten Wellenlängen wird ein Infrarotstrahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund verursacht.
Der Infrarotdetektor zur Erkennung von Gaslecks mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe der Infrarotabsorptionsspitze des Gases und kann das Gas durch den Strahlungsunterschied zwischen dem Gas und dem Hintergrund in sichtbare Infrarotbilder umwandeln.