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についてLF330Z3-RC3光学的なガス画像撮影のための冷却赤外線カメラコアは,石油化学企業におけるガス漏洩の検出を強化するために特別に開発されています.生産の安全と環境保護を保障するこのカメラは 320×256/30μm の冷却式赤外線検出器を用いて,スペクトル波長フィルタリング技術を使用して,VOC (揮発性有機化合物) などの目に見えないガスを目に見えるものにします.
微小な逃逸性排出量を特定するために設計されたLF330Z3-RC3低濃度やゆっくり流れるガスを検出するのに適していますこの能力により,検査官は,環境を汚染したり,ガス流出による経済的損失を引き起こす可能性がある有害な排出物を特定できます.資産と環境を保護するための積極的な措置を可能にします.
さらに,LF330Z3-RC3リアルタイムで接触しない測定をサポートし,特にリスクのある地域やアクセスできない地域での検査に役立ちます.ガス漏洩を効果的に監視しながら 検査職員の安全を確保することで石油化学産業における安全基準,環境遵守,コスト効率の維持に不可欠です.
様々な要件を満たす
• 軽量,低電力,長寿命の冷却機が用意されています
• 長距離,接触なし,高効率,高い信頼性
• ガス漏れを安全かつ幅広い範囲で検出する
高い感度
•低ガス濃度と緩やかなガス流量の適用でかなり効率的です
• 漏れ を 効果的に 検知 する に は,アルカヌス,アルケヌス,アルコール,ベンゼン,ケトン,その他の ガス が 含ま れ ます.
モデル | LF330Z3-RC3 |
決議 | 320*256 |
ピクセルサイズ | 30μm |
スペクトル反応 | MW 3.2±0.1μm~3.5μm±0.1μm |
冷却時間 (25±3°C) | ≤8分 |
IR検出器NETD (25±3°C) | ≤10mK |
フレームレート | 30Hz |
ガス漏れ検出 | メタン,エタン,プロパン,ブタン,ペンタン,ヘクサン,ヘプタン,オクタン,エチレン,プロピレン,イソプレン,メタノール,エタノール,ブータノン,ベンゼン,トルーオール,キシレン,エチルベンゼンなど |
画像アルゴリズム | DRC/DNS/3DNR/EE/HSM |
アナログビデオ | PAL/NTSC |
デジタルビデオ | DVP/LVDS/USB20 |
コミュニケーション | USB2.0/LV-TTL |
電源 | 12V±1V |
安定電源消費量 (25±3°C) | 10W |
作業温度 | -40~+71°C |
サイズ (mm) | ≤142*58.5*80 |
体重 | ≤680g |
レンズ |
23mm/F1 55mm/F15 |
エクステンションコンポーネント | デジタルビデオ:カメラリンク/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/シングルモードファイバー/マルチモードファイバー |
通信 RS422/CAN/USB3.0/GigE |
私たちの赤外線検出器と熱画像モジュールは 幅広い用途で 高品質な熱画像ソリューションを提供するように設計されています製品から最大限の利益を得るのに役立ちます含め:
■製品に関する訓練と教育
■技術的なトラブルシューティングとサポート
■修理・校正サービス
■カスタマイズされたソリューションとコンサルティング
経験豊富な専門家のチームは 最高レベルのサービスとサポートを提供することに専念しています私たちの製品技術サポートとサービスについてより多くのことを学ぶために今日私たちに連絡してください.
Q:赤外線熱画像技術とは?
A:赤外線熱画像技術では 光電技術を用いて 特定の赤外線帯域の信号を検出します視覚的に人間によって区別できる画像やグラフィックに変換します温度値を計算します.
Q:赤外線熱画像の波長範囲は?
A:赤外線は,赤外線とも呼ばれ,可視光とマイクロ波の間の赤外線波長範囲の電磁波です.熱赤外線画像は,通常,3-5μmの中赤外線画像と8-12μmの遠赤外線画像を指します.この帯では,目に見える光ではなく熱源に焦点を当てています.人間の目は約0.4~0.7μmの波長範囲に敏感で,より長い熱エネルギーの波長を見ることはできません.
Q:赤外線熱画像波帯の分類は?
A: 一般的に赤外線熱画像は 3つの帯に分かれます 短波,中波,長波です
短波:波長範囲は3μm以内である.
中程度の波:波長範囲は3μmから5μmである.
長波:波長範囲は8μmから14μmである.
Q:赤外線検出器と熱画像モジュールの用途は?
A:赤外線検出器と熱画像モジュールは,温度学,セキュリティ&監視,インテリジェント産業,屋外夜間視野観測,マシンビジョンスマート運転,UAV,消費者向け赤外線製品
Q: その通り赤外線熱画像は放射線を放出していますか?
A:赤外線熱画像は,物体から放出される赤外線信号を受動的に受信し,放射線を持たない.物体が絶対零度を超えると,赤外線信号が放出されます.紅外線検出器で受信され,熱画像に変換される.