LFM330Z6 320x256/30μm 10mK NETD núcleo de cámara infrarroja para detección de fugas de gas

Lugar de origen Wuhan, provincia de Hubei, China
Nombre de la marca SensorMicro
Certificación RoHS; Reach
Número de modelo LFM330Z6
Cantidad de orden mínima 1 pieza
Precio negotiable
Condiciones de pago LC, T/T

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Datos del producto
Tipo Módulo Térmico de Imagen de Gas Óptico Banda de olas Longitud de onda media
Resolución 320x256 / 30μm Tamaño 142 mm × 58,5 mm × 80 mm
NETO 10mK (F1.5) rango espectral 4,2 ± 0,1 μm ~ 4,4 ± 0,1 μm
Resaltar

Núcleo de cámara de fuga de gas GST

,

núcleo de cámara de fuga de gas 320x256

,

núcleo de cámara de detector infrarrojo 30uM

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Descripción de producto
Núcleo de cámara infrarroja de detección de fugas de gas LFM330Z6
Resumen del producto
El núcleo de la cámara de detección de fugas de gases infrarrojos LFM330Z6 está diseñado específicamente para detectar emisiones fugitivas de gases industriales.Funciona en el rango espectral de 4.2±0,1μm4±0,1μm para la detección precisa de fugas de gas de CO2.
Este sistema de medición sin contacto en tiempo real permite a los inspectores detectar fugas de gas en zonas peligrosas o lugares de difícil acceso.garantizar la seguridad del personal y al mismo tiempo aportar un valor significativo en la producción de seguridad, la supervisión de la protección del medio ambiente y la reducción de costes.
Características clave
  • Alta sensibilidad:Detector infrarrojo refrigerado con NETD de 10mK (F1.5), muy eficaz para aplicaciones de baja concentración de gas y flujo lento de gas
  • Integración fácil:Interfaces de salida de imágenes múltiples, incluidas Cameralink/DVP/USB/Gig-E, compatibles con varios entornos de desarrollo
  • Configuración flexible:Opciones múltiples de lentes con varios campos de visión para diversos escenarios de aplicación
Especificaciones técnicas
Modelo de módulo El LFM330Z6
Resolución 320*256
Tamaño de los píxeles 30 μm
Respuesta espectral 4.2 ± 0,1 μm ∙4.4 ± 0,1 μm
Técnica de las TDN 10mK (F1.5)
Tasa de fotogramas 30 Hz/60 Hz
Interfaces de vídeo digital Se aplicará el procedimiento de ensayo en el punto 6.2.0
Opcional: enlace de cámara/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/fibra de modo único/fibra de modo múltiple
Interfaces de comunicación Se aplicará la norma USB2.0/LV-TTL.
Opcional: RS422/CAN/USB3.0/Gig
Tiempo de enfriamiento (23°C) Se aplicarán las siguientes medidas:
Consumo de energía estable (23°C) ≤ 10 W
Tamaño Cuadro de las medidas de ensayo
Peso ≤ 680 g
Temperatura de trabajo -40°C ≈ +71°C
Duración focal 23 mm y 55 mm
Aplicaciones industriales
El detector de imágenes térmicas de detección de fugas de gas LFM330Z6 proporciona una visualización confiable de columnas invisibles de CO2 incluso en ambientes hostiles.Utilización y almacenamiento (CCUS), Recuperación de petróleo mejorada (EOR), industria de generación de energía, industria de alimentos y bebidas, fabricación de semiconductores y electrónicos, agricultura en invernadero y plantas de tratamiento de residuos y biogás.
Comentarios de los clientes
LFM330Z6 320x256/30μm 10mK NETD núcleo de cámara infrarroja para detección de fugas de gas 0
Preguntas frecuentes
Ventajas de las imágenes ópticas de gas
  • Ahorro de tiempo y eficiencia:Apoya la detección a gran escala en tiempo real con localización rápida de fugas, sin necesidad de interrupción de la producción
  • Detección de largo alcance:Funciona desde distancias seguras en zonas peligrosas con ensayos sin contacto y no destructivos
  • Fácil de analizar:Imagen intuitiva con almacenamiento instantáneo y capacidades de análisis convenientes
  • Inspección multifunción:Detecta varios gases y proporciona una excelente funcionalidad de medición remota de la temperatura
Principio de funcionamiento de las imágenes ópticas de gas
Las imágenes ópticas de gas utilizan tecnología infrarroja para visualizar gases industriales invisibles.Crean diferencias de radiación infrarroja entre el gas y el fondo.. el detector infrarrojo de detección de fugas de gas, equipado con un filtro de banda estrecha incorporado,Captura la banda infrarroja cerca del pico de absorción de gas y convierte las emisiones de gas en imágenes infrarrojas visibles mediante análisis diferencial de radiación..