Modulo termico a infrarossi raffreddato 320x256/30μm per il rilevamento delle perdite di gas di monossido di carbonio

Luogo di origine Provincia di Wuhan, Hubei, Cina
Marca SensorMicro
Certificazione RoHS; Reach
Numero di modello LFM330Z7
Quantità di ordine minimo 1 pezzo
Prezzo negotiable
Termini di pagamento L/C, T/T

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Dettagli
Funzione Rilevamento fughe di gas Frequenza fotogrammi 30Hz/60Hz
Risoluzione del rilevatore 320x256 Dimensione pixel 30μm
NET 10mK (F1.5) Gamma spettrale 4,5±0,1μm~4,7±0,1μm
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Modulo termico per imaging a gas istantaneo

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Modulo termico per imaging a gas MWIR

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Modulo per imaging a gas 320x256

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Descrizione di prodotto
Modulo termico ad infrarossi raffreddati MWIR 320x256/30μm per la visualizzazione delle perdite di gas di monossido di carbonio
Visualizzazione del prodotto

Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore e altamente tossico che rappresenta una grave minaccia per la vita umana e la sicurezza industriale.Le perdite di CO si verificano spesso in scenari quali la produzione petrolchimica, processi metallurgici, gasdotti e sistemi di riscaldamento residenziale.

Il modulo di telecamera termica LFM330Z7 fornisce una soluzione rivoluzionaria per il rilevamento delle perdite di CO, sfruttando l'alta sensibilità, la capacità di misurazione senza contatto e i vantaggi della visualizzazione in tempo reale.Esamina rapidamente vaste aree., localizza con precisione le fonti di perdite a distanza e fornisce immagini chiare per aiutare il personale di ispezione a identificare efficacemente i pericoli nascosti e garantire la sicurezza operativa.

Caratteristiche chiave
  • Alta sensibilità e affidabilità
  • Alta percentuale effettiva di pixel
  • Visualizzazione chiara delle perdite minori con l'algoritmo HSM migliorato per il gas
  • Facile integrazione con varie interfacce e uscita di immagini RAW/YUV
Specifiche tecniche
Modello di modulo LFM330Z7
Risoluzione 320*256
Dimensione dei pixel 30 μm
Risposta spettrale 4.5±0,1μm·4,7±0,1μm
NETD tipica 10mK (F1,5)
Frequenza di fotogramma 30 Hz/60 Hz
Video digitale Standard: DVP/LVDS/USB2.0
Opzionale: Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/Fibra mono-modo/Fibra multi-modo
Comunicazione Standard: USB2.0/LV-TTL
Opzionale: RS422/CAN/USB3.0/GigE
Tempo di raffreddamento (23 °C) ≤ 8min@12V
Consumo di energia stabile (23 °C) ≤ 10 W
Dimensione (mm) 142*58,5*80
Peso (g) ≤ 680 g
Temperatura di funzionamento -40°C+71°C
Distanza focale 23 mm/55 mm
Applicazioni industriali
  • Industria petrolchimica:Determinazione delle perdite di CO durante i processi di combustione degli idrocarburi, di riformazione catalitica e di stoccaggio del gas
  • Industria metallurgica:Monitoraggio della produzione di CO durante i processi di produzione dell'acciaio e di fusione dei metalli non ferrosi
  • Edifici residenziali e commerciali:Determinazione delle perdite di CO provenienti da scaldabagni, forni e caldaie a gas
  • Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale:Studio dei meccanismi di emissione di CO e tracciamento della distribuzione del CO nell'atmosfera
Capacità di produzione
Tecnologie di rilevamento infrarossi interne
  • Detettori a infrarossi non raffreddati per VOx da 8 pollici da 0,11 μm
  • Detettori ad infrarossi raffreddati MCT da 8 pollici da 0,5 μm
  • Detettori a infrarossi raffreddati T2SL da 8 pollici da 0,5 μm
Capacità di produzione e vantaggi
  • 6 milioni di rivelatori infrarossi auto-sviluppati all'anno
  • 30Impianto di fabbricazione di semiconduttori di 1000 m2
  • 20,000 m2 di superficie delle sale pulite
Domande frequenti
Quali sono i principi fondamentali delle telecamere MWIR raffreddate per la rilevazione del CO?

Il principio fondamentale delle telecamere a infrarossi MWIR raffreddate per il rilevamento dei gas risiede nel caratteristico assorbimento della radiazione a infrarossi da parte delle molecole di gas.Ogni molecola di gas ha uno spettro di assorbimento infrarosso unico., e il CO presenta forti fasce di assorbimento vibrazionale nell'intervallo MWIR (3-5 μm), con picchi di assorbimento prominenti intorno ai 4,3 μm.Le telecamere MWIR raffreddate sono ottimizzate per catturare le radiazioni infrarosse in questa gamma spettrale specifica, che consente di rilevare penne di gas di CO invisibili ad occhio nudo.