行业 应用

红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种。

气体光学成像- 光学气体成像 (OGI) 测温红外热像仪能够为甲烷和其他烃类气体的检测提供最佳的解决方案.

政府的监管、大众对环境的关注、人员安全和经济考虑使得碳氢化合物和其他气体泄漏成为当今能源行业的首要任务。 大多数工业气体和化学物质是肉眼看不到的。

能源行业的公司使用各种工具在上游的勘探和生产过程,下游的精炼和分配过程以及运输过程中监测、识别和控制这些化合物。

红外成像使工作人员能够检测人眼无法看到的挥发性有机化合物(VOC)。 红外摄像机能够实现泄漏气体的可视化。通常无味且不可见的排放物,也是有毒或易燃的。

更具体地说,中波红外(MWIR)相机经过光谱优化以在许多VOC的峰值吸收波长处成像。光学气体成像是探测危险且昂贵气体泄漏的成熟技术。光学气体成像技术已成功应用于炼油、化工、石油石化等众多行业,有助于提高施工环境的安全性并防止因生产停工产生高昂损失。

目前应用最多的是使用手持设备来识别这些无组织排放。美国环境保护署(EPA)建议,通过使用光学气体成像(OGI)技术,企业可以增加可检测设备的数量,从而降低识别泄漏的成本。企业能够尽可能完整地了解工厂的状况以提高安全性,效率和盈利能力以及对环境负责至关重要。

Mirage HC系列制冷型中波红外热成像仪,一种MWIR OGI核心,可以检测并提供无组织排放的实时图像。无组织排放导致安全问题,经济损失,空气污染和气候变化。 可全天候连续持续监视整个扫描区域。它可以一次性提供所有设备的全貌,并且在计算机显示器上查看时,泄漏显示为“烟雾”。

气体探测成像仪是一种通过利用泄漏气体的物理原理来可视化气体的好方法。成像仪会拍摄到扫描区域的全景图,而在其取景器或液晶屏上以烟雾的形式表示有泄漏发生。目前光学气体成像仪成功的关键因素是安全性、效率和收益性。

首先,气体探测成像仪是一种快速、非接触式测量仪器,可用于难以接近的地方。可以探测几米外的小泄漏和几百米外的大泄漏。这样,操作人员就不需要接近泄漏处,这显著地提高了安全性。

一家工厂可能有数千个需要定期检查的连接件和配件,但实际情况是这些零件不到百分之一会泄漏。 用传统的“嗅探器”测试它们需要花费大量的时间和精力。使用嗅探器或探针是非常耗时的,很多时间都浪费在检查安全无泄漏的装置上。气体探测成像仪可以提供完整的图像,并立即排除那些不需要任何操作的区域。这意味着在时间和人力方面产生巨大的节省。

另一个优点是系统在检查过程中不需要关闭设备,这可以节省大量的费用(有时高达每天或每台设备30,000欧元)。

气体成像仪是探测工作场所是否有泄漏的有效方式。这在汽车零部件(如变速箱或刹车盘)铸造厂尤其有用。在许多金属铸造和金属硬化过程中,会产生大量的一氧化碳(CO)。一氧化碳是一种无色无味的气体,通常在燃烧过程中形成。在充电台或狭窄过道的工人会在不知不觉中大量吸入这种无色无味的气体,导致工人突然失去意识。浓度较高时,在没有任何征兆的情况下甚至可能会致命。