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ElG615Z3detector de infrarrojos enfriado, adaptado para la obtención de imágenes ópticas de gases (OGI), es una herramienta de alto rendimiento diseñada para la detección de fugas de gas. Convierte la radiación infrarroja de longitud de onda media en señales eléctricas,garantizar una detección precisa y fiableSus interfaces mecánicas, ópticas y electrónicas son estandarizadas y ampliables, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.Este detector se utiliza ampliamente en el monitoreo ambiental, la identificación de fugas de gas, el seguimiento de las emisiones de contaminantes y la detección de gases químicos en plantas y refinerías petroquímicas.
G615Z3 detector de infrarrojos enfriadoincorpora un material avanzado de MCT (telururo de cadmio de mercurio), que proporciona una sensibilidad y una precisión excepcionales para la detección de gases.El material MCT garantiza un alto rendimiento en una amplia gama de longitudes de onda infrarrojasEl sistema de detección de gases permite la visualización en tiempo real de las fugas de gas, lo que permite una evaluación y respuesta rápidas.
La aplicación clave de laEl detector de infrarrojos G615Z3 está a dLos Estados miembros deben garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y seguridad en las instalaciones petroquímicas.
Imagen óptica de gas
• Detección a larga distancia sin contacto
• Detección de fugas de gas de alta eficiencia, seguridad y amplio alcance
Alta sensibilidad
• Detector infrarrojo refrigerado de alta sensibilidad, bastante eficiente en la aplicación de baja concentración de gas y flujo lento de gas
• La detección eficaz de fugas incluye varios compuestos orgánicos volátiles (COV)
Diseñado para los requisitos de los integradores
• Apoya la fuente de alimentación de 12 V
• Peso ligero, baja potencia, larga vida útil y alta fiabilidad
Modelo | G615Z3 |
Aplicaciones | Detección de gases petroquímicos |
Materiales sensibles | El telururo de cadmio de mercurio (MCT) |
Resolución | 640*512 |
Tamaño de los píxeles | 15 μm |
Respuesta espectral | 3Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo |
Técnica de las TDN | 20mK (F1.5) |
Tasa de píxeles efectiva | ≥ 99,76% |
No uniformidad de la respuesta | ≤ 8% |
Cuidado con el aire | RC3 |
Consumo de energía constante | ≤ 7,5 W |
Consumo máximo de energía | ≤ 13 W |
Fuente de alimentación | 12 V de corriente continua |
Tiempo de enfriamiento | ≤ 7 minutos |
Tamaño (mm) | 142*58,5*71 |
Peso (g) | ≤ 600 |
Temperatura de trabajo | -45°C~+71°C |
Creemos que el soporte técnico no sólo debe resolver los problemas de los clientes, sino también ayudar a los clientes a construir sus propios equipos de mantenimiento técnico.Nuestro objetivo es empoderar al personal de mantenimiento de nuestros clientes compartiendo valiosas experiencias y conocimientosEste enfoque colaborativo nos ayuda en última instancia a alcanzar nuestro objetivo principal: garantizar la satisfacción del cliente y fomentar asociaciones a largo plazo.
Además, proporcionamos formación técnica para ayudar a los clientes a utilizar mejor nuestros productos y mejorar sus habilidades y conocimientos.Nuestro objetivo es mejorar la experiencia del cliente y establecer relaciones de colaboración a largo plazo.
Al invertir en soporte técnico integral, nos esforzamos por mejorar la eficiencia y fiabilidad operativa de nuestros clientes, consolidando así nuestra posición en la industria.
P: ¿Qué es la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas?
A: La imagen térmica infrarroja utiliza tecnología fotoeléctrica para detectar señales específicas de la banda infrarroja de radiación térmica de los objetos,Convierte estas señales en imágenes y gráficos que pueden ser distinguidos visualmente por los seres humanos, y luego calcula los valores de temperatura.
P: ¿Cuál es el rango de longitud de onda para la imagen térmica infrarroja?
R: El rayo infrarrojo, también conocido como radiación infrarroja, es una onda electromagnética en el rango de longitud de onda infrarroja entre la luz visible y el microondas.Las imágenes infrarrojas térmicas generalmente se refieren a imágenes infrarrojas medias a 3-5 μm y imágenes infrarrojas lejanas a 8-12 μmEn estas bandas, el foco está en las fuentes de calor, no en la luz visible. El ojo humano es sensible al rango de longitud de onda de aproximadamente 0,4 ~ 0,7 μm y no puede ver longitudes de onda más largas de energía térmica.
P: ¿Cuál es la clasificación de las bandas de onda de imágenes térmicas infrarrojas?
R: En términos generales, las imágenes térmicas infrarrojas se dividen en tres bandas: onda corta, onda media y onda larga.
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P: ¿Cuáles son las aplicaciones de los detectores infrarrojos y los módulos de imágenes térmicas?
R: Los detectores infrarrojos y los módulos de imagen térmica se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones como termografía, seguridad y vigilancia, industria inteligente, observación nocturna al aire libre,visión artificial, conducción inteligente, drones y productos infrarrojos de consumo.
- ¿ Qué?¿La imagen térmica infrarroja emite radiación?
R: La imagen térmica infrarroja recibe pasivamente las señales infrarrojas emitidas por los objetos y no tiene radiación.que es recibido por un detector infrarrojo y luego convertido en una imagen térmica.