制冷气体检测

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制冷气体检测相关的仪器

  • 仪器简介:TG-LKF 高精度加热制冷气体恒温系统控温范围广,精度高。很多实验需要J快的冷却速率和J低的温度值,目前传统压缩制冷还无法满足很多应用需求,所以Chemtron 专门开发了KALTGAS 系列产品,提供C低温冷却和控温的解决方案。适用领域: 塑料,金属,复合材料等耐热性能测试 电子元器件冷却实验 样品腔室冷却 生物样品,食品及其他样品的极速冷却 其它低温冷却应用 材料拉伸或扭转实验 金属冲击实验 化学或物理实验 化学工艺研究实验 Kaltgas 是基于对低温氮气温度和流量的控制来实现对外部体系的冷却,Z低温度可控制在-180℃。液氮(LN2)在液氮罐中蒸发形成低温氮气,KALTGAS 正是通过蒸发的低温氮气作为冷却介质进行准确温度控制。由于液氮汽化器可以调节,大限度减小液氮消耗,自动调节制冷功率和气体流量。低温氮气通过真空隔热的柔性金属管输送至待冷却的样品上,KALTGAS 几分钟内即可输出供应-180° C 的低温氮气气流。增配了温度控制器之后,Kaltgas 可被轻松接入到多种应用体系当中,通常SL5 安诠控制器控温精度为±0.2℃,参数优化之后,控温精度甚至可达±0.1℃,该气流通入测试腔体内后,可以进行准确的温度控制。 如果需要冷却空气给测试腔降温,则先需要TG-G 系统将空气冷却,然后通入测试腔体,该方案Z低温度可达-20℃。 除J速冷却和控温之外,KALTGAS 的另一大优点在于模块化设计,通过更换当个模块,比如:氮气管路,汽化器或加热器等,就可以改变制冷速率。基本模块,液氮罐和真空泵不变。技术参数:型号TG-LKF-A 63/50-1TG-LKF-A 63/50-2TG-LKF-A 63/50-3TG-LKF-A 63/50-4TG-LKF-A 63/50-5液氮汽化器功率500W加热器功率630W液氮消耗量1.1~11 L/h低温氮气管路V2A,1.8 米,柔性,带真空泵液氮罐虹吸管连接方式KF NW 50接头规格外螺纹接头联管螺母接头卡盘接头Swagelok卡套接头内螺纹接头型号TG-LKF-A 63/100-1TG-LKF-A 63/100-2TG-LKF-A 63/100-3TG-LKF-A 63/100-4TG-LKF-A 63/100-5液氮汽化器功率1000W加热器功率630W液氮消耗量2.2~22 L/h低温氮气管路V2A,1.8 米,柔性,带真空泵液氮罐虹吸管连接方式KF NW 50接头规格外螺纹接头联管螺母接头卡盘接头 Swagelok卡套接头内螺纹接头
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  • 仪器简介:很多实验需要J快的冷却速率和J低的温度值,目前传统压缩制冷还无法满足很多应用需求,所以Chemtron 专门开发了KALTGAS 系列产品,提供C低温冷却和控温的解决。主要应用领域: 塑料,金属,复合材料等耐热性能测试 电子元器件冷却实验 样品腔室冷却 生物样品,食品及其他样品的极速冷却 其它低温冷却应用 材料拉伸或扭转实验 金属冲击实验 化学或物理实验 化学工艺研究实验Kaltgas 是基于对低温氮气温度和流量的控制来实现对外部体系的冷却,Z低温度可控制在-180℃。液氮(LN2)在液氮罐中蒸发形成低温氮气,KALTGAS 正是通过蒸发的低温氮气作为冷却介质进行准确温度控制。由于液氮汽化器可以调节,大限度减小液氮消耗,自动调节制冷功率和气体流量。低温氮气通过真空隔热的柔性金属管输送至待冷却的样品上,KALTGAS 只几分钟内即可输出供应-180℃ 的低温氮气气流。 增配了温度控制器之后,Kaltgas 可被轻松接入到多种应用体系当中,通常SL5 安诠控制器控温精度为±0.2℃,参数优化之后,控温精度甚至可达±0.1℃,该气流通入测试腔体内后,可以进行准确的温度控制。 如果需要冷却空气给测试腔降温,则先需要TG-G 系统将空气冷却,然后通入测试腔体,该方案Z低温度可达-20℃。 除J速冷却和控温之外,KALTGAS 的另一大优点在于模块化设计,通过更换当个模块,比如:氮气管路,汽化器或加热器等,就可以改变制冷速率。基本模块,液氮罐和真空泵不变。技术参数:型号TG-LKF-H 63/50-1TG-LKF-H 63/50-2TG-LKF-H 63/50-3TG-LKF-H 63/50-4TG-LKF-H 63/50-5液氮汽化器功率500W加热器功率630W液氮消耗量1.1~11 L/h低温氮气管路V2A,1.8 米,柔性,带真空泵液氮罐虹吸管连接方式KF NW 50接头规格外螺纹接头联管螺母接头卡盘接头Swagelok卡套接头内螺纹接头型号TG-LKF-H 63/100-1TG-LKF-H 63/100-2TG-LKF-H 63/100-3TG-LKF-H 63/100-4TG-LKF-H 63/100-5液氮汽化器功率1000W加热器功率630W液氮消耗量2.2~22L/h低温氮气管路V2A,1.8 米,柔性,带真空泵液氮罐虹吸管连接方式KF NW 50接头规格外螺纹接头联管螺母接头卡盘接头Swagelok卡套接头内螺纹接头SL5 安诠控制器有三大主要功能智能温度控制技术 先可以设置外部体系入口的气流温度,温度控制器可以分别显示设置温度和实际温度。另外SL5 有RS485 通讯接口,通过连接KALTGAS TOOL 软件进行程序控温。该控制器还具有温度自整定功能,可自动搜索和读取Z佳的温度控制参数。不但可以使用其内部温度传感器进行温度控制,还可以手动切换为外部温度传感器进行控温。 过温保护功能 安诠控制器可以监控两个加热单元(液氮蒸发器,加热器),防止过热。其中任意一个加热单元的内部温度高于安诠设定温度,安诠控制器将会关闭KALTGAS 系统,并且声音报警,此时手动才能重新启动。 调节液氮蒸发率 通过设置旋钮可调节液氮蒸发速率,调节百分比例范围为0~100。低温氮气蒸发量由汽化器功率和设置的蒸发速率决定,汽化器功率范围为100~1000W。当汽化器功率为1000W 时,每小时Z大可蒸发低温氮气14000L。(当汽化器功率为100W 时,每小时Z大可蒸发低温氮气1400L)
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  • Photon C330B制冷型VOCs气体检测热像仪是一款专门针对3.3μm波长附近有机化合物(VOCs)泄漏而设计的产品。它拥有较低NETD和高响应率,将不可见的气体转化成肉眼可见的红外图像,广泛应用于石油化工、天然气运输以及环境监测等领域。该系列产品支持多种视频输出接口,为二次开发(如手持、无人机、机器人、云台等产品)提供完善的解决方案。高灵敏度,卓越的气体可视化能力1.全新自研气体检测算法,噪声等效温差NETD低至10mK,满足远距离或微小泄露观察需求 产品丰富,满足多场景应用需求1.配备多款探测器、多款镜头,满足不同场景应用需求 多接口输出,二次开发便捷高效1.支持PAL、Camera Link、RS422、RS422伺服接口以及RJ45 100M以太网口等多种输出接口可选,方便二次开发性能指标探测器类型制冷型红外焦平面探测器分辨率320×256像元间距30μmF#1.2帧频25Hz响应波段3.2±0.2~3.4±0.2 μm噪声等效温差≤10mK @25℃制冷时间≤5 min@25℃气体检漏种类甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、异 戊二烯、甲醇、乙醇、丁酮、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等光学指标镜头焦距23 mm/50mm/25~75mm视场角23.5°×19°/10.97°×8.78°/25mm: 22.2°×17.7°/75mm:7.3°×5.9°图像调节图像镜像左右/上下/对角线伪彩支持(8种)电子变倍1.0~4.0连续变倍(步长0.1)图像处理非均匀性校正/坏点校正/数字滤波降噪/数字细节增强/自适应对比度调节电源电源接口DC 24V (Camera Link版)/POE IEEE 802.3AT (网口版)电源保护用户扩展组件支持过压、欠压、反接(CameraLink版)功耗@25℃最大功耗≤18 W (Camera link) / 22 W (Ethernet)功耗@25℃稳定功耗≤12 W (Camera link) / 15 W (Ethernet)接口物理特性重量850g (Camera link 不带镜头)重量≤1.0Kg (Camera link、含外壳&23mm定焦镜头)重量1.22Kg (Camera link、含外壳&50mm定焦镜头)重量1.98Kg(Camera link、含外壳&25~75mm连续变焦镜头)重量≤1.55Kg(Ethernet、含外壳&50mm定焦镜头)重量≤2.04Kg (Ethernet、含外壳&25~75mm连续变焦镜头)尺寸135×76×87mm (Camera link 不带镜头)尺寸173×78×90mm (Ethernet 含外壳、底座&23mm定焦镜头)尺寸187×78×90mm (Camera link、含外壳&50mm定焦镜头)尺寸254.5×103×100mm (Camera link、含外壳&25~75mm连续变焦镜头)尺寸187×80×90.2mm (Ethernet、含外壳&50mm定焦镜头)尺寸254.5×105×100mm (Ethernet、含外壳&25~75mm连续变焦镜头)环境适应性工作温度-20°C ~ +50°C存储温度-30℃~+60℃
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制冷气体检测相关的方案

制冷气体检测相关的论坛

  • 有害气体检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37110.html[/url][table=100%][tr][td][size=14px]空气:空气是一种有颜色,有气味的气体。它是一种混合物。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]有机气体:各种易挥发或者气态的烷烃、芳烃及其衍生物。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]制冷剂:氨、氟利昂-12、氟利昂-22、R-134a、R-404A制冷剂、R-410A制冷剂、混合共沸制冷剂、碳氢制冷剂、二氧化碳等。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]天然气:液化天然气、压缩天然气、液化石油气、液化煤层气等。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]惰性气体:氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)和具放射性的氡(Rn)。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]工业废气:排气流量、烟气温度、烟气压力、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯气、金属、苯系物、酚类、乙醛 、丙烯醛、苯并[a]芘、硝基苯、光气、石棉、二噁英、林格曼黑度、 甲醛 、甲烷等。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]活泼气体:氧气、氟气、氯气、氢气、溴气、一氧化碳、氰化氢、碘蒸汽(气态碘)、酒精蒸汽(气态乙醇)等。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]液化石油气:丙烷、丁烷等。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]液化天然气:甲烷。[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]有毒有害:二氧化硫、氟比氢、氨、三氧化硫、 氯、一氧化碳、硫化氢、氯化氢、臭氧、硫醇、有机卤化物、甲醛、二氧化氮、碳氢化合物、挥发酚、一氧化氮、苯、汞蒸汽等。[/size][/td][/tr][/table]各项检测指标[table=100%][tr][td][size=14px]纯度[/size][/td][td][size=14px]过氧化物[/size][/td][td][size=14px]总烃[/size][/td][td][size=14px]发热量[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]水分[/size][/td][td][size=14px]二氧化碳[/size][/td][td][size=14px]甲烷[/size][/td][td][size=14px]沃泊指数[/size][/td][/tr][tr][td][size=14px]成分含量[/size][/td][td][size=14px]密度[/size][/td][td][size=14px]未知气体[/size][/td][td][size=14px]硫化物[/size][/td][/tr][/table]有害气体检测

  • 冷气扇是如何实现检测液位变化

    冷气扇是如何实现检测液位变化

    [font=宋体][color=#1E1F24][back=white]在现代生活中,冷气扇是我们常用的家电之一。那么冷气扇是如何实现检测液位变化的呢?其实在冷气扇内部装一个光电液位传感器就可以实现这个功能。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]光电液位传感器是一种高精度的液位检测装置,其内部包含红外发射管和光敏接收器,检测部位则采用了棱镜结构。在使用冷气扇时,只需将该传感器安装在合适的位置,便可实现对液位变化的准确检测。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]当冷气扇处于无水状态时,红外发射管会发出一束光线,该光线经过透镜后会被液体中的空气折射至光敏接收器。这时,光敏接收器能够接收到较强的光线信号。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]然而,当冷气扇内的液体水位上升时,光线会发生折射现象,部分光线会被液体吸收,无法到达光敏接收器。这样一来,光敏接收器就会收到较少的光线信号,从而实现对液位变化的检测。[/back][/color][/font][align=center][img=光电液位传感器,690,404]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131643545994_1435_4008598_3.jpg!w690x404.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]光电液位传感器的工作原理十分简单,但却能够实现高效准确的液位检测。通过该传感器的使用,冷气扇可以及时感知到液体水位的变化,并根据需要进行相应的操作,比如自动停止工作或发出警报。这不仅提高了冷气扇的安全性,也延长了其使用寿命。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]冷气扇内部的[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]是实现液位变化检测的关键装置。其通过红外发射管和光敏接收器的配合,利用光线的折射原理,实现了对液位变化的准确感知。这一技术的应用,使得冷气扇在使用过程中更加智能化、安全可靠。相信随着科技的不断进步,冷气扇的液位检测技术也将不断完善,为我们的生活带来更多便利与舒适。[/back][/color][/font]

  • 丙烷气体预校准检测模块FSM-10Y-01用于新型制冷剂R290的泄漏检测

    制冷剂是制冷系统中的工作介质,它在制冷系统中循环流动,通过自身热力状态的变化与外界发生能量交换,从而达到制冷的目的,广泛应用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备等。美国杜邦公司上世纪30年代推出的制冷性能优良的氟利昂曾是制冷行业发展的一个重要里程碑。然而,上世纪70年代实验证实,氟利昂中的氯或溴原子会对臭氧层产生强烈的破坏作用,从而导致对地球环境有害紫外线的增加。传统各种类型制冷剂要么会破坏臭氧层,要么会引起温室效应等等环境问题,是一个不可忽视的严峻问题。随着全球臭氧层破坏和气候变暖问题的日益严峻,环保的呼声越来越大,寻找环境友好的制冷剂成为了摆在制冷行业面前的一道重要考题。[img=r290,570,503]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/r290.jpg[/img]目前,丙烷制冷剂R290作为一种新型环保制冷剂,是一种可以从液化气中直接获得的天然碳氢制冷剂。与氟利昂这种人工合成制冷剂相比,天然工质R290的分子中不含有氯原子,因而ODP值为零,对臭氧层不具有破坏作用。此外,与同样对臭氧层无破坏作用的HFC物质相比,R290的GWP值接近0,对温室效应没有影响。因此R290慢慢得到政府层面的认可,也慢慢备受中外各大空调厂商的关注。《中国企业报》曾独家披露了格力于去年7月初向市场展示了采用碳氢R290作为制冷剂的丙烷空调,产品能效同比提升15%以上。与此同时,长虹 、美的、海尔、志高等企业也一直在进行R290应用的空调开发。虽然R290具有很多优势,但其"易燃易爆"的缺点是目前限制其大规模推广的最大阻碍。R290与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。提高R290安全性的手段包括减小灌装量、隔绝着火源、防止制冷剂泄露及提高泄漏后的安全防控能力等。由于空调普遍功率较大,需要的丙烷制冷剂R290的灌注量是很大的,危险性也很大,目前在技术在解决这个问题尚需进一步探索,不过对丙烷制冷剂泄漏进行有效监控可以很大程度上降低事故的发生率,提高安全。据了解,为此,日本figaro新推出了一款丙烷气体预校准检测模块FSM-10Y-01,是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,用于检测0 ~ 20% LEL的丙烷,具有耐久性好、稳定性高的特点。PWM和USART两种输出可选,同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广,此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。可用于丙烷制冷剂泄漏检测、可燃气体泄漏检测、工业用气体探测器等。[img=fsm-10y-1,299,407]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/05/fsm-10y-1.png[/img]

制冷气体检测相关的耗材

  • iTX 复合式气体检测仪 iTX 复合式气体检测仪
    iTX 复合式气体检测仪产品参数:外壳:304型不锈钢尺寸:121mm X 81mm X 43mm重量:524.5 g传感器:可燃气体/甲烷 - 催化燃烧式氧气与有毒气体 - 电化学测量气体种类:气体符号测量范围分辨率可燃气体LEL50 ppm-100%LEL1%甲烷CH40-5%Vol0.1%氧O20-30%Vol0.1%一氧化碳CO0-999 ppm1 ppm硫化氢H2S0-999 ppm1 ppm氢H20-999 ppm1 ppm氧化氮NO0-999 ppm1 ppm氯Cl20.2-50 ppm0.1 ppm二氧化氮NO20.2-99.9 ppm0.1 ppm二氧化硫SO20.2-99.9 ppm0.1 ppm氰化氢HCN0.2-30 ppm0.1 ppm氯化氢HCl0.2-30 ppm0.1 ppm氨NH30-100 ppm1 ppm二氧化氯ClO20-1.0 ppm0.01 ppm磷化氢PH30-1.0 ppm0.01 ppm电源(运行时间):可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时)可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为12 小时)数据记录量:300小时记录时间(间隔为1分钟)数据记录间隔及数据写覆盖量可由用户自行配置 数据输入量:可用键盘录入16位字符的用户及现场数据iButton自动数据录入功能(选配)温度范围:-20°C~50°C湿度范围:15~95% RH (非冷凝)许可:UL实验室(UL)及加拿大标准协会(CSA) - 1级,A、B、C、D组危险区域美国矿产安全及健康管理局(MSHA) - 仅可安全应用于甲烷/空气混合物ATEX及澳大利亚 - Ex ia s I/IIC T4: IP65iTX 复合式气体检测仪
  • 苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管
    苯有害气体检测管/气体检测管/苯快速检测管由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品型号齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。苯有害气体检测管/气体检测管产品介绍: 比长式气体检测管原理及使用方法 原理 CO、CO2、H2S、O2、SO2、NH3等检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。 苯有害气体检测管/气体检测管使用方法:一:各种检测管都可与CZY-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。 二:用于测定现场用空气冲洗采样器后,取一定体积的现场空气,把检定管两端切开,用短胶管将检定管的下端(浓度标尺有“0”的一端)连接在采样器(检定器)的出气口上,按规定时间匀速通过检定管,然后按检定管变色柱(或变色环)上端指示的数字,直接读取被测气体的百分浓度。 注意事项:保存温度不超过40℃使用者必须是经过正规培训的专业检测人员。采样量与进气速度必须与检测管型号相匹配。产品严禁日光照射,需放在避光保存于阴凉干燥处专用检定器必须定期检验,以确保测量结果的准确性。气体检测管出现裂隙或断尖等现象时应视为报废,不可再用。苯有害气体检测管/气体检测管产品用途: 适用于煤炭、电力、化工、冶金、地质勘探和医药、科研等行业和部门气体分析,迅速测定空气中有害气体浓度的工具。
  • 20LGastec便携式气体检测管羰基镍检测管
    20LGastec便携式气体检测管羰基镍检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)羰基镍20L羰基镍200-8001淡黄色红紫色3 0.001(J,E)Ni(CO)4  10-200,Gastec便携式气体检测管羰基镍检测管(Ni(CO)4) 20LGastec便携式气体检测管羰基镍检测管的详细介绍 20LGastec便携式气体检测管羰基镍检测管被检物质和化学式检测管型号和名称 抽气颜色变化保存备注 检测范围次数期限管理范围(ppm)(n)检测前检测后(年)(ppm)羰基镍20L羰基镍200-8001淡黄色红紫色3 0.001(J,E)Ni(CO)4  10-200,Gastec便携式气体检测管羰基镍检测管(Ni(CO)4) Gastec便携式气体检测管羰基镍检测管(Ni(CO)4)的详细介绍: 被检物质和化学式 检测管型号和名称   抽气 颜色变化 保存 备注   检测范围 次数 期限 管理范围 (ppm) (n) 检测前 检测后 (年) (ppm) 羰基镍 20L 羰基镍 200-800 1 淡黄色 红紫色 3   0.001(J,E) Ni(CO)4     10-200 ④         0.05(US) T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 气体检测管,迅速、简单、准确地对所有气体进行检测和测定的直读式气体检测管。 直读式气体检测管 检测管式气体检测器是由检测管和气体采集器两部分构成。在一定直径的玻璃管内紧密地装填检测剂,将两端密封,然后在玻璃管表面印制表示浓度的刻度,就制成了一支检测管。在对检测目标气体进行检测时,先将检测管两端切断,通过采集器将一定量需要检测的气体抽入检测管内,检测管内就会立刻与检测试剂发生反应,并出现颜色的变化。通过变化层所在的相应位置,读取该气体的浓度。 检测试剂是通过在硅胶或氧化铝等物质表面附着显色试剂的方法制成的。显色试剂遇到被检测气体时会发生特定的反应,而且这种检测试剂具有相当的稳定性。 反应可分为两种,一种是被检测气体与检测试剂直接发生反应,产生变色。另一种是将被测气体转变为其他气体,转变后的气体再与检测试剂反应,产生变色。

制冷气体检测相关的资料

制冷气体检测相关的资讯

  • 天然气泄漏危害大!气体检测热像仪助力安全生产
    天然气泄漏危害大!气体检测热像仪助力安全生产随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热成像仪G600C受到广泛关注。天然气在生产、储存、运输和配送过程中,极易发生气体泄漏事故。其无色无味肉眼无法察觉,泄漏后极易引发火灾、爆炸等严重安全事故。密封泄漏点难以检测,也存在检测人员与有毒气体近距离接触情况,极易发生人员伤亡事故。(红外热成像技术发展气体泄漏红外热成像仪G600C受到关注)传统气体泄漏检测方法是使用“嗅探器”技术,只能进行定点探测,不能做到全面覆盖。随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热成像仪受到广泛关注。气体泄露检测热像仪具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为红外热成像气体检测技术的典型应用。 艾睿光电紧跟行业发展趋势与应用需求,自研高空间分辨率、高灵敏度、非制冷气体泄漏检测红外热像仪天玑G600C。(艾睿光电非制冷气体泄漏检测红外热像仪天玑G600C)当发生气体泄露时,通过气体泄漏检测红外热像仪G600C就能判断出泄漏位置以及规模,锁定泄漏点并及时报警,实现可视化天然气泄漏监测,同时满足测温需求;帮助运维人员及时采取相应的保障措施,最大程度地降低由泄漏造成的损失。 气体成像更清晰:当天然气泄漏时,气体检测热像仪G600C可以清晰地判读天然气泄漏的位置和规模,监测效果更清晰。泄露点精准定位:使用气体检测热像仪G600C拍摄区域的全景图像,帮助检测人员看到挥发性气体的泄漏,迅速地锁定泄漏源位置,及时修复,确保安全,提高效率。泄露事件可追溯:具备事件记录能力,及时保存泄漏事故信息,自动进行报警抓图、视频录像,实现泄露事件的全过程监测,为事件分析研判提供清晰可靠的视图信息。气体泄漏检测红外热像仪G600C气体检测和温度测量模式●3.5寸触摸液晶屏获得640×512高分辨率红外图像后,可在液晶屏上观测更多细节●气体检测、温度测量二合一搭载红外热成像机芯,采用InfiRay自研高灵敏度非制冷红外探测器,集成领先的气体成像算法,产品满足行业应用的不同需求●气体检测增强气体探测灵敏度≤0.001mL/s,增强气体检测效果●点/线/区域测温用户可根据需要选择测温目标●多种图像模式细节增强、红外、可见光、画中画、融合,让场景细节更清晰●激光指示,快速定位目标内置激光指示器,帮助您快速定位被测目标●可检测气体种类多样甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A 除了应用在天然气泄漏检测外,G600C还可以用于气体的储存和输送环节,包括储藏罐、输送管道、各类阀门等,实时监测这些数量庞大且构造复杂的各种设备的破裂、泄露等隐患故障。 艾睿光电致力于为用户提供更安全、更高效的气体泄漏检测方案,让检查人员能更快速地检测瞬时排放和泄漏,立即查明泄漏源并实施修复,杜绝安全事故的发生,既保证了企业的财产安全,同时保证了企业员工的人身安全。
  • 超冷原子云制冷有望带来新的精密检测设备
    瑞士巴塞尔大学物理学家开发出一种新的制冷技术,用超冷原子气体作制冷剂,把一种膜振动冷却到绝对零度以上1摄氏度之内。这一技术可用于给量子机械系统制冷,有望让量子物理实验系统变得更大,并带来新的精密检测设备。相关论文发表在最近的《自然· 纳米技术》杂志上。   超冷原子气体是目前最冷的物质之一,是用激光束把原子陷落到一个真空室内,使它们运动得越来越慢,由此温度达到绝对零度以上不足百万分之一摄氏度。在这种温度下,原子服从量子物理法则:它们就像一个个小波包那样来回运动,能同时处在多个位置并互相叠加。目前已有许多技术利用了这些特征,如原子钟及其他精密检测仪器。   在新研究中,巴塞尔大学物理系教授菲利普· 图特莱恩领导的研究小组就是用这种超冷气体作为制冷剂,把一块1毫米见方的振动膜冷却到绝对零度以上不足1摄氏度。据物理学家组织网近日报道,该膜是一块50纳米厚的氮化硅膜,上下振动就像一面小鼓的鼓皮。这种机械振动是永远不会完全静止的,它表现了一种热振动,取决于膜的温度。   由于原子极微小,迄今造出的最大原子云也只有几十亿个超冷原子组成,比一粒沙子包含的粒子数还少,所以原子云制冷的力量极为有限。   &ldquo 这里的诀窍是,希望膜以何种模式振动,就把原子的全部制冷力量都集中到这种振动模式上。&rdquo 研究小组成员安德里亚· 乔克尔说,原子和膜之间的相互作用由激光束引起,&ldquo 激光对膜和原子产生了压力,膜的振动改变了光对原子的压力,反之亦然。&rdquo 激光能跨越几米远的距离传递制冷效应,所以原子云无需直接与膜接触。这种连接作用还可以通过两面镜子组成的光学共振器放大,膜在两面镜子之间,就像三明治。在本实验中,虽然薄膜包含的原子数是原子云的10亿倍,研究人员还是观察到了很强的制冷效应。   以往科学家只是理论上提出,可以用光来连接超冷原子和机械振荡。本研究是世界上首次在实验中实现了这一系统,并用它来给振荡物体制冷。研究人员指出,如果进一步改进该技术,还可能把膜振动制冷到量子力学基态。   对研究人员来说,用原子冷却膜只是第一步。图特莱恩说:&ldquo 与光致作用相结合,能很好地控制原子的量子性质,这为量子膜控开辟了新的可能。&rdquo 人们有可能用相对宏观的机械系统来做量子物理实验,以前所未有的精确度检测膜振动,反过来开发出针对微小力和质量的新型传感。
  • 小菲课堂|详细解读制冷型与非制冷型光学气体成像热像仪
    十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。与其他检测技术相比,OGI热像仪的一大优势是该技术能够在不中断工业过程的情况下精准定位气体泄漏部件。从历史上看,OGI热像仪一直采用制冷型红外探测器,与非制冷型红外探测器相比具有多个优势,但成本往往更高。非制冷型红外探测器技术的进步使得像FLIR OGI热像仪这样的制造商,能够为相关行业设计和开发成本较低的OGI解决方案。尽管成本较低,但与使用制冷型探测器的热像仪相比,使用非制冷型红外探测器的热像仪存在一定局限性。光学气体成像背后的科学在我们讨论OGI热像仪中制冷或非制冷探测器的问题之前,我们可以先解释这项技术背后的理论。光学气体成像可以比作通过普通的摄像机进行观察,但操作员看到的是一股类似烟雾的气体喷出。如果没有OGI热像仪,这将是肉眼完全看不见的。为了能看到这种气体飘动,OGI热像仪使用了一种独特的光谱(依赖于波长)过滤方法,使它能够检测到特定的气体化合物。在制冷型探测器中,滤波器将允许通过探测器的辐射波长限制在一个非常窄的波段,称为带通,这种技术被称为光谱自适应。光谱自适应OGI热像仪利用某些分子的吸收特性,将它们在原生环境中可视化。热像仪焦平面阵列(FPAs)和光学系统专门调整到非常窄的光谱范围,通常在数百纳米左右,因此具有超选择性。只能检测到由窄带通滤波器分隔的红外区域中的被气体吸收的红外波段。大多数化合物的红外吸收特性取决于波长。氢、氧和氮等惰性气体无法直接成像。黄色区域显示了一个光谱滤波器,设计用于对应大部分背景红外能量将被甲烷吸收的波长范围。(图中横坐标代表波长,纵坐标代表甲烷气体的透射率)如果将OGI热像仪对准没有气体泄漏的场景,视野中的物体将通过热像仪的镜头和滤光片透射和反射红外辐射。如果物体和热像仪之间存在气体云,并且该气体吸收滤波器带通范围内的辐射,那么通过气体云到达探测器的辐射量将减少或增加。具体情况要看气体云与背景的关系,云与背景之间必须有一个辐射的对比。总而言之,让气体可见的关键是:气体必须吸收热像仪看到的波段中的红外辐射;气体云必须与背景形成辐射对比;气体云的表面温度必须与背景不同。此外,运动使气体云更容易可视化。熟悉光学气体成像相关的波长为了解决理解“制冷与非制冷”光学气体成像热像仪的挑战,您需要了解与光学气体成像相关的波长以及这些热像仪中使用的探测器。OGI热像仪的两个主要波长通常被称为中波(3到5微米)和长波(7到12微米)。在气体成像领域,这些区域也可以称为“功能区”和“指纹区”。在功能区,一个热像仪可以看到单一类别的更多气体,而许多单独的气体在指纹区有特定的吸收特征。几乎所有碳氢化合物气体都在FLIR GF320的过滤区域(黄色部分)吸收能量,但在长波或指纹区域(蓝色部分)有不同的吸收特征虽然许多气体在中波和长波区域都有吸收特性,但也有气体仅在一个红外波段发射和吸收。有些气体在中波而非长波光谱中发射和吸收(如一氧化碳/CO)和吸收,另一些仅在长波光谱中发射和吸收(如六氟化硫/SF6)。这些气体不属于指纹或功能区,通常指烃类气体。下面是CO和SF6气体的红外光谱图。制冷与非制冷型探测器制冷型OGI热像仪使用需要冷却到低温(约77K或-321°F)的量子探测器,可以是中波或长波探测器。检测功能区碳氢化合物气体(如甲烷)的中波热像仪通常在3-5μm(微米)范围内工作,并使用锑化铟(InSb)探测器。检测SF6等气体的制冷型长波热像仪在8-12μm范围内工作,可以使用量子阱红外光电探测器(QWIP)。制冷型OGI热像仪有一个集成了低温冷却器的成像传感器,其可以将传感器温度降低到低温。传感器温度的降低对于将探测器噪声降低到低于被成像场景的信号水平是必要的。制冷机运动部件的机械公差非常小,随着时间的推移会磨损,氦气也会慢慢通过气体密封。最终,在运行1万至1.3万小时后,需要对冷却器进行重建。带有制冷探测器的热像仪有一个与探测器连接的滤波器。这种设计可以防止滤波器和探测器之间的任何杂散辐射交换,从而提高图像热灵敏度,进而会使光学气体成像仪更有效地可视化某些气体,甚至使OGI热像仪符合美国环保局的OOOOa或其他要求等监管标准。用制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像用非制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像非制冷OGI热像仪使用微测辐射热计探测器,不需要制冷探测器所需的额外零件。它们通常由氧化钒(VOx)或非晶硅(a-Si)制成,在7-14μm范围内具有响应性。它们比制冷型热像仪更容易制造,但热灵敏度或噪声等效温差(NETD)较差,这使得更难以可视化较小的气体泄漏。NETD是一个指标,表示热像仪可以探测的最小温度差异。上图显示了制冷和非制冷探测器灵敏度的差异。更好的NETD将使制冷型OGI热像仪检测气体的效果至少是非制冷的五倍。用于确定OGI热像仪检测气体效果的类似标准是噪声等效浓度长度(NECL),该标准确定在定义的拍摄距离上可以检测到多少气体。例如,用于甲烷检测的FLIR GF320制冷型OGI热像仪(3-5μm探测器)的NECL小于20 ppm*m,而非制冷型(7-14μm探测器)的NECL大于100 ppm*m。对于非制冷型的OGI热像仪,另一个需要考虑的是滤波器。有些热像仪没有在长波光谱中过滤,这意味着它们只是一个完全开放的探测器,使用独特的分析来可视化气体。FLIR的高灵敏度模式(HSM)是利用软件和分析来增强气体可视化的热像仪示例。有些热像仪内部设置更有针对性的过滤器。这些滤波器可能与镜头有关,在探测器和镜头之间,以多种方式设计。使用非制冷过滤,由于限制到达热像仪探测器的辐射,您会失去热灵敏度。这将导致产生更高的NETD热灵敏度值,但可以提供与气体成像相关的更好图像。随着光谱滤波器宽度变窄以聚焦于特定气体时,来自场景的辐射减少,而探测器的噪声保持不变,来自滤波器的反射辐射增加。这会产生与气体成像相关的更高质量的图像,但会降低热像仪用于温度测量(辐射测量)的热灵敏度。当你使用冷滤镜时,比如制冷型OGI热像仪,这种现象就可以避免,因为反射的辐射量非常小。如何选择制冷与非制冷型OGI热像仪FLIR GF320甲烷和VOC检测用红外热像仪
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