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Cámara infrarroja OGI de alta sensibilidad para la industria petroquímica

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Ciudad:wuhan
País/Región:china
Persona de contacto:Nancy Jiang
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Cámara infrarroja OGI de alta sensibilidad para la industria petroquímica

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Número de modelo :GAS330
Lugar de origen :Wuhan, provincia de Hubei, China
Cantidad mínima de pedido :1 pieza
Términos de pago :LC, T/T
Estilo :Módulo infrarrojo refrigerado
Resolución :320x256 / 30μm
NETO :≤15mK
Rango espectral :3,2±0,1~3,5±0,1 μm
Talla :155x67x80mm
Lente opcional :Zoom fijo
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Cámara de detección de fugas de GAS

Cámara infrarroja OGI de alta sensibilidad para la industria petroquímica

Descripción del producto

GAS330 es un módulo de cámara infrarroja refrigerada para la detección de fugas de gas.Integra un detector de infrarrojos MWIR refrigerado por MCT de 320x256 / 30 µm para visualizar los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) invisibles que no se pueden ver a simple vista.

Las fugas de gas, especialmente los compuestos orgánicos volátiles nocivos, son siempre un problema grave que no se puede ignorar en la producción segura.Una vez que estos gases nocivos escapen, o peor aún, provoquen una explosión, las personas y las propiedades sufrirán enormes pérdidas.Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a la detección de fugas de gas.

Principales características

- Resolución: 320x256

- Paso de píxel: 30 µm

- NETD≤15mK, alta sensibilidad

- Respuesta espectral: 3,2 µm±0,1 µm~3,5 µm±0,1 µm

- Longitud de onda personalizable según diferentes requisitos

- Integre fácilmente con la interfaz DVP/CameraLink

Especificaciones del producto

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

Aplicaciones industriales

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.

Nuestra línea de productos

Cámara infrarroja OGI de alta sensibilidad para la industria petroquímica

preguntas frecuentes

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 gas
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.
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