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Cámara refrescada MWIR de la proyección de imagen óptica del gas RS058 para visualizar los VOC invisibles
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xFunción | Detección de fugas de gas | Refrigerador criogénico | RS058 |
---|---|---|---|
Resolución del detector | 320x256 | Tamaño de píxel | 30 μm |
NETO | ≤15mK | Rango espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1 μm |
Alta luz | RS058 Cámara refrigerada por MWIR,Cámara refrigerada por COV invisibles MWIR |
Cámara de imagen óptica de gas refrescada MWIR RS058 para visualizar COV invisibles
320x256 / 30μm MWIR refrescó la cámara óptica de imágenes de gas para visualizar fugas de gas
Con un circuito de procesamiento de señales de alto rendimiento y un algoritmo avanzado de procesamiento de imágenes, el módulo térmico refrigerado GAS330 para la detección de fugas de gas se desarrolla sobre la base del detector infrarrojo refrigerado de onda media HgCdTe.Mediante el uso de la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas, el GAS330 puede visualizar el gas VOC (compuestos orgánicos volátiles) que no se pueden ver a simple vista.Es efectivo para detectar fugas de COV en el proceso de producción y transporte de empresas petroquímicas, y tiene un gran valor de aplicación en producción segura, supervisión de protección ambiental y ahorro de costos.
Detección de alta sensibilidad
• Detector infrarrojo de alta sensibilidad, NETD≤15mK
• Bastante eficiente en la aplicación de baja concentración de gas y flujo de gas lento
• La detección sin contacto a larga distancia de gases COV incluye alcanos, alquenos, alcoholes, bencenos, cetonas, etc.
Rendimiento superior
• Algoritmo de procesamiento de imágenes de detección de gas profesional
• Varias lentes, más FOV y escenas disponibles
Integración fácil
• Interfaz de salida de imagen Cameralink/DVP/USB/GIG-E para una rápida integración en cámaras termográficas
Modelo | GAS330 |
Rendimiento del detector de infrarrojos | |
Resolución | 320x256 |
Tamaño de píxel | 30 μm |
refrigerador criogénico | RS058 |
Rango espectral | 3,2 μm±0,1 μm~3,5 μm±0,1 μm MW |
Tiempo de enfriamiento (20°C) | ≤8min |
NETO (20°C) | ≤15mK |
Procesamiento de imágenes | |
Cuadros por segundo | 30Hz |
Modo de atenuación | Lineal/Histograma/Mixto |
Zoom digital | ×1/×2/×4 |
Dirección de la imagen | Giro horizontal/vertical/diagonal |
Algoritmo de imagen | NUC/AGC/IDE |
Especificación eléctrica | |
Interfaz externa estándar | J30JZ 25 pines |
Vídeo analógico | CAMARADA |
Video digital | RAW/YUV de 16 bits: Salida DVP/Cameralink de 16 bits |
sincronización externa | Sincronización externa del marco: nivel RS422 |
Comunicación | RS422, 115200bps |
Fuente de alimentación | 20~28 VCC |
Consumo de energía estable | 12W |
Dimensión (mm) | 155×67×80 |
Peso | ≤900g |
temperatura de operacion | -40°C ~ +60°C |
Magnitud de vibración | Vibración: transporte de alta velocidad montado en vehículos GJB Choque: Onda semisinusoidal, 40 g 11 ms, 3 ejes 6 direcciones 3 veces cada uno |
Lente óptica | |
Lente opcional | Zoom fijo: 23 mm/F1.5;55 mm/F1.5 |
La cámara termográfica de detección de fugas de gas GAS330 se utiliza para visualizar los COV invisibles (compuestos orgánicos volátiles) y detectar fugas de gas como: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, etileno, propileno, isopreno, metanol , etanol, butanona, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, etc.
1. Ventajas de la imagen óptica de gases
Ahorro de tiempo y eficiencia: admite detección en tiempo real a gran escala, localización rápida de fugas, sin necesidad de interrumpir la producción.
Detección de largo alcance: lejos de áreas peligrosas y complejas, pruebas no destructivas sin contacto, sin fuente de radiación adicional
Fácil de analizar: imágenes intuitivas, almacenamiento instantáneo, análisis conveniente
Inspección multifunción: se puede detectar una variedad de gases, con una excelente función de medición de temperatura remota
2. Principio de funcionamiento de la imagen óptica de gases
La imagen óptica de gases es un tipo de tecnología infrarroja que podría ver gases industriales invisibles.
Después de absorber la radiación infrarroja en longitudes de onda específicas, la diferencia de radiación infrarroja se producirá entre el gas y el fondo.
El detector infrarrojo de detección de fugas de gas con filtro de banda estrecha incorporado solo recibe la banda infrarroja cerca del pico de absorción infrarroja del gas y puede convertir el gas en imágenes infrarrojas visibles a través de la diferencia de radiación entre el gas y el fondo.