Rivelatore di imaging ottico a infrarossi a media lunghezza d'onda (MWIR) raffreddato per gas con NETD di 10 mK e risoluzione 320x256 per la rilevazione di perdite di gas

Luogo di origine Provincia di Wuhan, Hubei, Cina
Marca SensorMicro
Certificazione RoHS; Reach
Numero di modello LFD330Z7
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 Dimensione (mm) 142×58,5×71
NET 10mK (F1.5) Dimensione pixel 30μm
Gamma spettrale 4,5±0,1μm~4,7±0,1μm Risoluzione del rilevatore 320x256
Evidenziare

Modulo MWIR per dati grezzi a 16 bit

,

fotocamera per imaging di gas ottico da 10 mK

,

fotocamera per imaging di gas MWIR

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Descrizione di prodotto
Rivelatore a infrarossi per imaging ottico di gas MWIR a 16 bit di dati grezzi, 10mK per la visualizzazione delle perdite di gas
Rivelatore termico per imaging ottico di gas raffreddato MWIR da 320x256/30 μm
Il monossido di carbonio (CO) è un gas comune nella metallurgia ad alta temperatura, nella raffinazione del petrolio e nei processi industriali. È incolore, inodore, facilmente diffuso e altamente tossico. I metodi tradizionali di rilevamento del gas presentano spesso significativi punti ciechi e alti tassi di mancato rilevamento.
Il rivelatore a infrarossi LFD330Z7 per il rilevamento delle perdite di gas esegue rapidamente la scansione di ampie aree, individua con precisione le fonti di perdita a distanza e fornisce immagini chiare. Ciò consente al personale addetto all'ispezione di identificare in modo efficiente i pericoli nascosti e garantire la sicurezza operativa.
Caratteristiche principali
Elevata sensibilità e affidabilità
Elevata frequenza di pixel effettivi
Visualizzazione chiara delle piccole perdite
Supporto dell'algoritmo HSM migliorato per gas (per modulo)
Facile integrazione con varie interfacce
Supporto dell'uscita di immagini RAW/YUV
Specifiche del prodotto
Modello del rivelatoreLFD330Z7
Risoluzione320*256
Dimensione pixel30μm
Risposta spettrale4.5±0.1μm~4.7±0.1μm
NETD tipico10mK (F1.5)
Tempo di raffreddamento (23℃)≤7min@12V
Consumo energetico (23℃)≤15W@12V (Picco)
≤7W@12V (Stabile)
Dimensioni (mm)142*58.5*71
Peso (g)≤600g
Temperatura di esercizio-45℃~+71℃
Temperatura di stoccaggio-55℃~+71℃
MTTF≥10000h
Applicazioni industriali
Industria petrolchimica: monitoraggio delle perdite di CO durante la combustione di idrocarburi, il reforming catalitico e i processi di stoccaggio del gas
Industria metallurgica: rilevamento durante la produzione di acciaio e la fusione di metalli non ferrosi in cui la combustione incompleta genera una quantità significativa di CO
Edifici residenziali e commerciali: identificazione delle perdite di CO da scaldabagni a gas, forni e caldaie
Ricerca scientifica e monitoraggio ambientale: studio dei meccanismi di emissione di CO e tracciamento della distribuzione atmosferica di CO
Servizi personalizzati
Personalizzazione del prodotto: regolare le configurazioni e adattare gli algoritmi per esigenze specifiche del settore
Supporto tecnico e formazione in loco: fornire configurazione del sistema pratica e formazione operativa per i clienti principali
Innovazione congiunta: collaborare con i clienti per sviluppare congiuntamente soluzioni innovative per applicazioni a infrarossi
Domande frequenti
Qual è la differenza tra i rivelatori IR non raffreddati e raffreddati?
Attualmente sul mercato esistono due tipi di sensori di imaging termico a infrarossi: raffreddati e non raffreddati.

I rivelatori IR non raffreddati funzionano a temperatura ambiente. Basati sulla tecnologia dei semiconduttori, possono essere prodotti in grandi volumi con dimensioni ridotte e costi contenuti. I rivelatori IR non raffreddati sono ampiamente utilizzati in dispositivi portatili, palmari e mobili.

I rivelatori IR raffreddati sono confezionati in unità che mantengono temperature estremamente basse utilizzando crioraffreddatori. Sono più grandi, più costosi e meno affidabili dei sensori non raffreddati a causa di sistemi di raffreddamento complessi. Tuttavia, i sistemi raffreddati offrono una sensibilità eccezionale e in genere funzionano con ottiche a lunga focale per applicazioni a lungo raggio.