Petrochemical Industry Infrared Gas Leak Detection Camera With 23mm Lens

สถานที่กำเนิด อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์ SensorMicro
ได้รับการรับรอง ISO9001:2015; RoHS; Reach
หมายเลขรุ่น GAS330
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น
ราคา negotiable
เงื่อนไขการชำระเงิน แอล/C,ที/ที

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง

Whatsapp:0086 18588475571

วีแชท: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

x
รายละเอียดสินค้า
สไตล์ โมดูลอินฟราเรดระบายความร้อน ปณิธาน 320x256/30μm
สุทธิ ≤15mK ช่วงสเปกตรัม 3.2±0.1~3.5±0.1μm
ขนาด 155x67x80มม เลนส์เสริม แก้ไขการซูม
เน้น

กล้องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซในอินฟราเรด

ฝากข้อความ
รายละเอียดสินค้า
กล้องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ


กล้องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบระบายความร้อน 320x256 / 30μm พร้อมเลนส์ 23 มม. สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี


รายละเอียดสินค้า


กล้องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ GAS330 ผสานรวมเครื่องตรวจจับอินฟราเรด MWIR แบบระบายความร้อน 320x256 / 30µm MCT และครอบคลุมความยาวคลื่นกลางตั้งแต่ 3.2 ถึง 3.5μm


เป็นโมดูลกล้องอินฟราเรดแบบระบายความร้อนที่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) หลายสิบชนิด VOCs เป็นสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งใช้และผลิตในการผลิตสี ยา และสารทำความเย็น ซึ่งบางชนิดอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว


ด้วยการใช้โมดูลความร้อนนี้ ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซที่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการผลิตที่ปลอดภัย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการประหยัดต้นทุน


คุณสมบัติหลัก


- ความละเอียด: 320x256

- ระยะพิทช์พิกเซล: 30µm

- NETD≤15mK, ความไวสูง

- การตอบสนองทางสเปกตรัม: 3.2µm±0.1µm~3.5µm±0.1µm

- ปรับแต่งความยาวคลื่นได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน

- ผสานรวมกับอินเทอร์เฟซ DVP/CameraLink ได้อย่างง่ายดาย


ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


รุ่น GAS330
ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับ IR
ความละเอียด 320x256
ระยะพิทช์พิกเซล 30μm
Cryocooler RS058
ช่วงสเปกตรัม 3.2μm±0.1µm~3.5μm±0.1µm MW
เวลาในการทำความเย็น (20°C) ≤8min
NETD (20°C) ≤15mK
การประมวลผลภาพ
อัตราเฟรม 30Hz
โหมดลดแสง เชิงเส้น/ฮิสโตแกรม/ผสม
ซูมดิจิตอล ×1/×2/×4
ทิศทางภาพ พลิกแนวนอน/แนวตั้ง/แนวทแยงมุม
อัลกอริทึมภาพ NUC/AGC/IDE
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
อินเทอร์เฟซภายนอกมาตรฐาน J30JZ 25pin
วิดีโออนาล็อก PAL
วิดีโอดิจิทัล 16bit RAW/YUV: 16bit DVP/Cameralink Output
การซิงค์ภายนอก การซิงค์ภายนอกเฟรม: ระดับ RS422
การสื่อสาร RS422, 115200bps
แหล่งจ่ายไฟ 20~28VDC
การใช้พลังงานที่เสถียร 12W
ขนาด (มม.) 155×67×80
น้ำหนัก ≤900g
อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ +60°C
ขนาดการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือน: การขนส่งความเร็วสูงติดตั้งบนยานพาหนะ GJB
แรงกระแทก: คลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง, 40g 11 ms, 3 แกน 6 ทิศทาง 3 ครั้ง
เลนส์ออปติคอล
เลนส์เสริม ซูมคงที่: 23mm/F1.5; 55mm/F1.5


การใช้งานในอุตสาหกรรม


กล้องถ่ายภาพความร้อนตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ GAS330 ใช้สำหรับการมองเห็น VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่มองไม่เห็น และตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เช่น: มีเทน, อีเทน, โพรเพน, บิวเทน, เพนเทน, เฮกเซน, เฮปเทน, ออกเทน, เอทิลีน, โพรพิลีน, ไอโซพรีน, เมทานอล, เอทานอล, บิวทาโนน, เบนซีน, โทลูอีน, ไซลีน, เอทิลเบนซีน ฯลฯ


บริการที่กำหนดเอง


การปรับแต่งผลิตภัณฑ์: ปรับการกำหนดค่าและปรับอัลกอริทึมให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม

การสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรมในสถานที่: ให้ลูกค้าหลักทำการติดตั้งระบบและการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

นวัตกรรมร่วมกันสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่: ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาร่วมกันโซลูชันการใช้งานอินฟราเรดที่เป็นนวัตกรรมใหม่


คำถามที่พบบ่อย


1. ข้อดีของการถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง

ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ: รองรับการตรวจจับแบบเรียลไทม์ขนาดใหญ่ การระบุตำแหน่งการรั่วไหลอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องขัดจังหวะการผลิต
การตรวจจับระยะไกล: ห่างจากพื้นที่อันตรายและซับซ้อน การทดสอบแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลาย โดยไม่มีแหล่งกำเนิดรังสีเพิ่มเติม
ง่ายต่อการวิเคราะห์: การถ่ายภาพที่ใช้งานง่าย การจัดเก็บทันที การวิเคราะห์ที่สะดวก
การตรวจสอบแบบหลายฟังก์ชัน: สามารถตรวจจับก๊าซได้หลากหลายชนิด พร้อมฟังก์ชันการวัดอุณหภูมิระยะไกลที่ยอดเยี่ยม

2.หลักการทำงานของการถ่ายภาพก๊าซด้วยแสง

การถ่ายภาพก๊าซด้วยแสงเป็นเทคโนโลยีอินฟราเรดชนิดหนึ่งที่สามารถมองเห็นก๊าซอุตสาหกรรมที่มองไม่เห็น

หลังจากดูดซับรังสีอินฟราเรดที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ความแตกต่างของรังสีอินฟราเรดจะเกิดขึ้นระหว่างก๊าซและพื้นหลัง

เครื่องตรวจจับอินฟราเรดตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซพร้อมตัวกรองแถบแคบในตัวจะรับเฉพาะแถบอินฟราเรดใกล้กับจุดสูงสุดของการดูดซับอินฟราเรดของก๊าซ และสามารถแปลงก๊าซเป็นภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้ผ่านความแตกต่างของรังสีระหว่างก๊าซและพื้นหลัง