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Ansprechpartner :
Nancy Jiang
Gekühlte optische Gasbildkamera mit 320x256/30μm und 10mK NETD zur Gasleckerkennung
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Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
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xProduktdetails
| Funktion | Gaslecksuche | Stabiler Stromverbrauch (23 ℃) | ≤ 10 W |
|---|---|---|---|
| Spektralbereich | 4,2 ± 0,1 μm ~ 4,4 ± 0,1 μm | Auflösung des Detektors | 320 x 256 |
| Pixelgröße | 30μm | NETD | 10mK (F1.5) |
| Hervorheben | MWIR-Wärmemodul 320x256,Gekühltes MWIR-Wärmemodul,Gasbildgebungs-MWIR-Modul |
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Produkt-Beschreibung
Kühloptik-Gas-Bildgebungsmodul MWIR-Wärmekamera 320x256/30μm
Durch Verbesserungen der Produktionsmethoden ist die Produktion und Verwendung von Industriegas rasch gewachsen.Die Gefahr eines Gaslecks wird immer größer.Die Optical Gas Imaging (OGI) ist eine häufig verwendete und sehr effektive Methode zur Erkennung von Gaslecks in Industrieanlagen.
Der von SensorMicro entwickelte Infrarot-Gasleck-Detektionskamera-Kern LFM330Z6 ist speziell für die Detektion von kleinen flüchtigen Emissionen von Industriegasen konzipiert.mit einem 320x256/30μm gekühlten Infrarotdetektor, arbeitet im Spektralbereich von 4,2 ± 0,1 μm ≈ 4,4 ± 0,1 μm für die Detektion von CO2-Gaslecks.
SensorMicro verfügt über langjährige Erfahrung in Infrarot-Wärmebildlösungen und zahlreiche erfolgreiche Integrationsfälle für die Gasleckage-Erkennung.Wir sind zuversichtlich, Ihnen einen zufriedenstellenden Service zu bieten..
Hauptmerkmale
- Klare Erkennung von Lecks mit hoher effektiver Pixelrate
- Ausgestattet mit einem gasförderten HSM-Algorithmus (für das Modul)
- Hohe Empfindlichkeit für eine präzise Erkennung
- Hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Einfache Integration mit Unterstützung für verschiedene Schnittstellen
- Kompatibilität der RAW/YUV-Ausgabe
Produktspezifikationen
| Modellmodell | LFM330Z6 |
| Entschließung | 320*256 |
| Pixelgröße | 30 μm |
| Spektralantwort | 4.2±0,1μm·4,4±0,1μm |
| Typische NETD | 10mK (F1,5) |
| Bildrate | 30 Hz/60 Hz |
| Digitales Video | Standard: DVP/LVDS/USB2.0 Optional: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Ein-Modus-Faser/Multi-Mode-Faser |
| Kommunikation | Standard: USB2.0/LV-TTL Optional: RS422/CAN/USB3.0/Gig |
| Abkühlzeit (23 °C) | ≤ 8min@12V |
| Stabiler Stromverbrauch (23 °C) | ≤ 10 W |
| Größe (mm) | 142*58,5*80 |
| Gewicht (g) | ≤ 680 |
| Betriebstemperatur | -40°C+71°C |
| Brennweite | 23 mm/55 mm |
Industrieanwendungen
Der LFM330Z6 Gasleckage Thermal Imaging Detector wird für eine zuverlässige Visualisierung unsichtbarer CO2-Strahlen auch in rauen Umgebungen verwendet:Verstärkte Ölgewinnung (EOR), Stromerzeugungsindustrie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Halbleiter- und Elektronikherstellung, Treibhauslandwirtschaft, Abfallbehandlung und Biogasanlagen und mehr.
Unsere Stärken
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Tiefe technische Expertise
- Eine strenge Validierung der Zuverlässigkeit gewährleistet Qualitätssicherung
- Fokussiert auf Innovation und praktische Umsetzung im Bereich Infrarot-Sensing
- Fachtechnische Unterstützung und Dienstleistungen der gemeinsamen Entwicklung
Häufig gestellte Fragen
Vorteile der optischen Gasbildgebung
- Zeitersparnis und Effizienz:Unterstützt die Echtzeitdetektion in großem Maßstab, schnelle Leckortung, keine Unterbrechung der Produktion
- Langstreckenerkennung:Arbeitet außerhalb gefährlicher und komplexer Bereiche, berührungsfreie und zerstörungsfreie Prüfung, ohne zusätzliche Strahlungsquelle
- Einfach zu analysieren:Intuitive Bildgebung, sofortige Speicherung, bequeme Analyse
- Mehrzweckkontrolle:Mehrfache Gase können mit ausgezeichneter Ferntemperaturmessfunktion erkannt werden
Arbeitsprinzip der optischen Gasaufnahme
Optical Gas Imaging ist eine Infrarot-Technologie, die unsichtbare Industriegase visualisiert.Unterschiede in der Infrarotstrahlung zwischen dem Gas und dem HintergrundDer Infrarotdetektor zur Gasleckage mit eingebautem Schmalbandfilter empfängt nur das Infrarotband in der Nähe des Infrarot-Absorptionsspitzen des Gases.Umwandlung des Gases in sichtbare Infrarotbilder durch den Strahlungsunterschied zwischen Gas und Hintergrund.
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