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Detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado con 640×512/15µm para detección de fugas de gas con alta sensibilidad 25mK NETD
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xDatos del producto
| rango espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1 μm | NETD típico | 25 mK (F1.5) |
|---|---|---|---|
| Resolución de detector | 640x512 | Tamaño de píxel | 15μm |
| Función | Detección de fugas de gas | Peso (g) | ≤235g |
| Resaltar | Sensor de imagen térmica de visualización de COV,sensor de imagen térmica MWIR de COV,sensor de imagen de gas óptico de 24 V CC |
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Descripción de producto
Detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado 640×512/15μm para la visualización de COV en la industria petroquímica
Los compuestos orgánicos volátiles (COV), ampliamente distribuidos en industrias como la petroquímica, presentan importantes riesgos para la seguridad debido a su naturaleza volátil, inflamable, explosiva y tóxica. Los métodos de detección tradicionales a menudo sufren limitaciones, como distancias de detección cortas, rangos de búsqueda restringidos y falta de visualización intuitiva.
El detector infrarrojo LFD615HZ3 para la detección de fugas de gas aprovecha la tecnología T2SL líder en la industria y la tecnología de dispositivos HOT, ofreciendo ventajas de rendimiento SWaP³ superiores. Esto permite una detección de fugas más precisa, una cobertura integral de los tipos de gases COV comunes y mejoras significativas en los niveles de seguridad operativa.
Características principales
- Optimización SWaP³: Tamaño más pequeño, peso más ligero, menor consumo de energía
- Fugas claras e identificables: Resolución de 640×512 con soporte de algoritmo HSM mejorado para gases
- Alta fiabilidad y sensibilidad: Rendimiento de detección superior
- Fácil integración: Admite varias interfaces y salida de imagen RAW/YUV
- Cobertura completa de la escena: Adecuado para aplicaciones portátiles y en línea a largo plazo
Especificaciones del producto
| Modelo de detector | LFD615HZ3 |
|---|---|
| Resolución | 640×512 |
| Tamaño de píxel | 15μm |
| Respuesta espectral | 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm |
| NETD típico | 25mK (F1.5) |
| Tiempo de enfriamiento (23℃) | ≤3.5min@20℃@12V |
| Consumo de energía estable (23℃) | ≤4W |
| Tamaño (mm) | Compresor φ26×56 Dewar φ40×71 |
| Peso (g) | ≤235g |
| Temperatura de funcionamiento | -45℃~+71℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+71℃ |
| MTTF | ≥30000h |
Aplicaciones industriales
El detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado para la detección de fugas de gas LFD615HZ3 está diseñado para clientes con fuertes capacidades de desarrollo. Al integrar este sensor térmico refrigerado, los compuestos orgánicos volátiles (COV) invisibles se pueden detectar y visualizar para evitar daños mayores. La cobertura de detección incluye gases como: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, etileno, propileno, isopreno, metanol, etanol, butanona, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y más.
Ventajas tecnológicas de la obtención de imágenes de gases ópticos
- Detección remota y sin contacto: Realice pruebas seguras y no destructivas desde áreas peligrosas y complejas
- Ubicación rápida de la fuente de fuga: Detección en tiempo real de área amplia con interrupción mínima de la producción
- Visualización de fugas de gas: Visualización intuitiva de las ubicaciones de las fugas para una inspección eficiente
- Mayor seguridad de inspección: Reducción del riesgo de accidentes y minimización de las pérdidas operativas
Preguntas frecuentes
¿Qué es NETD?
NETD se refiere a "Diferencia de temperatura equivalente al ruido". Mide la capacidad de un detector de imágenes térmicas para distinguir entre diferencias muy pequeñas en la radiación térmica. El NETD se expresa típicamente en mili-Kelvin (mK), donde los valores más bajos indican una mayor sensibilidad térmica.
¿Qué es SWaP³?
SWaP³ se refiere a tamaño, peso, potencia, rendimiento y precio, lo que representa las tendencias tecnológicas clave en la industria de infrarrojos.
¿Qué es DRI?
DRI generalmente se refiere a la distancia de detección, reconocimiento e identificación de un sistema de imágenes térmicas, que sirve como un parámetro de rendimiento crucial.
¿Cómo seleccionar el color pseudo correcto para las imágenes térmicas?
- El blanco grisáceo es más adecuado para objetivos con pequeñas diferencias de temperatura
- El rojo y el azul son más adecuados para identificar puntos problemáticos en las escenas
- El rojo hierro sirve como paleta de colores estándar para la industria energética
Nota: La temperatura térmica permanece sin cambios independientemente de la selección de la paleta.
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