-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara termal del abejón
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo termal infrarrojo de la cámara
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Detección de fugas de gases de COV con detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado 320x256/30μm
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Función | Detección de fugas de gas | Refrigerador criogénico | RS058I/LS713/LS734 |
|---|---|---|---|
| Resolución de detector | 320x256 | Tamaño de píxel | los 30μm |
| NETO | 10mK | Rango espectral | 3,2±0,1~3,5±0,1 μm |
| Resaltar | Detector de imagen térmica MWIR 320x256,Detector de imagen térmica MWIR 30uM,Detector de imagen de gas óptico MWIR |
||
Detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado para detección de fugas de gases VOCs 320x256 30μm
En la industria petroquímica, los escenarios de detección de fugas de gas ocurren con frecuencia. Los dispositivos de detección tradicionales tienen una distancia de detección limitada y una baja eficiencia de detección, lo que dificulta la identificación intuitiva y precisa de las fugas de gases VOC comunes como el metano y el benceno.
El detector infrarrojo refrigerado LFD330Z3 para la detección de fugas de gas está especialmente desarrollado para la detección de fugas de gases VOC con la función de convertir la radiación infrarroja del objetivo con una longitud de onda de 3,2~3,5μm en señal eléctrica. Su interfaz mecánica externa, interfaz óptica e interfaz electrónica son de uso común y se pueden ampliar. Puede detectar de forma remota y visual las fugas menores de gases VOC como metano, benceno y etanol, logrando una monitorización eficiente de la operación de gas y una advertencia de seguridad en la producción. LFD330Z3 se utiliza ampliamente en la monitorización del entorno atmosférico y la detección de fugas de gas, la descarga de contaminantes, la detección de gases químicos en plantas petroquímicas y refinerías.
Imágenes ópticas de gas
• Detección sin contacto de largo alcance
• Detección de fugas de gas de alta eficiencia, segura y de amplio rango
Alta sensibilidad
• Detector infrarrojo refrigerado de alta sensibilidad, muy eficiente en la aplicación de baja concentración de gas y flujo de gas lento
• La detección eficaz de fugas incluye alcanos, alquenos, alcoholes, bencenos, cetonas y otros gases
Diseñado para los requisitos de los usuarios
• Varios criorefrigeradores disponibles para peso ligero, baja potencia, larga vida útil y alta fiabilidad
| Modelo de detector | LFD330Z3 | ||
| Resolución | 320×256 | ||
| Tamaño de píxel | 30μm | ||
| Respuesta espectral | 3.2±0.1μm~3.5±0.1μm | ||
| NETD típico | 10mK (F1.5) | ||
| Criorefrigerador | RS058I | LS713 | LS734 |
| Tiempo de enfriamiento (23 ℃) | ≤7min@12V | ≤5min@12V | |
| Consumo de energía (23 ℃) | ≤13W (Pico) ≤7W (Estable) |
≤18W (Pico) ≤7W (Estable) |
≤35W (Pico) ≤15W (Estable) |
| Tamaño (mm) | 142×58.5×71 | Compresor φ33.5×68 Dewar φ41×86 |
Compresor φ46×122 Dewar φ46.5×112 |
| Peso (g) | ≤600 | ≤350 | ≤1200 |
| Temperatura de funcionamiento | -45℃~+71℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+71℃ | ||
| *MTTF | ≥10000h | ≥30000h | |
El detector de imágenes térmicas MWIR refrigerado para detección de fugas de gas LFD330Z3 se utiliza para clientes que tienen una gran capacidad de desarrollo. Al integrar este sensor térmico refrigerado, los VOC (compuestos orgánicos volátiles) invisibles se pueden detectar y visualizar para evitar daños mayores. Estos gases incluyen: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, etileno, propileno, isopreno, metanol, etanol, butanona, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, etc.
Tecnología central
Fuertes capacidades de I+D
SensorMicro es una de las primeras empresas de China en investigar detectores infrarrojos refrigerados de superred de tipo II (T2SL) basados en antimoniuro. Fue pionera en la producción en masa y la aplicación de ingeniería de dichos detectores a nivel nacional, con capacidades probadas en I+D y fabricación de dispositivos avanzados de alta gama, incluyendo MWIR, LWIR, matrices de gran formato y detectores de alta temperatura de funcionamiento (HOT).
Logros tecnológicos líderes
SensorMicro lidera la tendencia de desarrollo de la tecnología SWaP³ en la industria, y está muy por delante de productos similares en los campos de matrices de gran formato, píxeles pequeños, funcionamiento a alta temperatura, miniaturización, alto rendimiento y bajo consumo de energía.
Cadena de suministro completa
Desde el diseño de chips de vanguardia, la fabricación precisa de refrigeradores, hasta los procesos de envasado al alto vacío, hemos logrado una cadena de suministro estable, una calidad fiable y ventajas de costes significativas con tecnología integrada.
1. Ventajas de las imágenes ópticas de gas
Ahorro de tiempo y eficiencia: admite la detección a gran escala en tiempo real, la 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 las imágenes ópticas de gas
Las imágenes ópticas de gas son un tipo de tecnología infrarroja que puede ver gases industriales invisibles.
Después de absorber la radiación infrarroja a longitudes de onda específicas, la diferencia de radiación infrarroja causará 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 cercana al 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.

