Technologie OGI pour une visualisation supérieure des gaz
Localisation de fuite de méthane en temps réel
Imagerie claire dans des conditions de faible luminosité
Haute sensibilité, faible limite de détection
Mesure directe des taux d'émission de méthane
Quantification rapide et précise du méthane
La technologie infrarouge non dispersive est basée sur des sources infrarouges. Les capteurs de gaz NDIR comprennent un émetteur infrarouge, un récepteur, un filtre optique, une chambre à gaz et des circuits de traitement du signal.
La façon dont il fonctionne est basée sur une propriété de certaines molécules de gaz d'absorber la lumière à des longueurs d'onde particulières. Dans le but de détecter le gaz cible, la lumière infrarouge qui a été absorbée par le gaz traverse le filtre actif dans une certaine bande passante. En utilisant la loi Beer-Lambert, l'absorption est calculée.
Avec son étalonnage matriciel, la technologie Cubic NDIR assure une précision exceptionnelle sur toute la plage de température. Sa conception de chemin optique à double faisceau et son algorithme de compensation intelligent offrent également une stabilité fiable à long terme, ce qui se traduit par une surveillance de sécurité crédible.
Par rapport à l'électrochimie, à la combustion catalytique, aux électrolytes solides, aux semi-conducteurs et aux méthodes photoacoustiques, la méthode de détection NDIR offre plusieurs avantages, notamment une bonne sélectivité, une résistance à l'empoisonnement et au vieillissement des gaz nocifs, vitesse de réponse rapide, bonne stabilité, faible coût, et un rapport signal/bruit élevé.
La spectroscopie laser à diode accordable (TDLAS) est une technologie laser à bande étroite. La source de lumière laser, la chambre à gaz et la photodiode comprennent les principaux composants d'un capteur TDLAS.
Le courant d'entrée est périodiquement modulé pour aligner la longueur d'onde avec le spectre optique d'absorption du gaz cible. La photodiode détectera la lumière laser restante qui a été absorbée par le gaz ciblé. La loi Beer-Lambert est employée pour déterminer l'absorption. Le coefficient d'absorption du gaz cible et la longueur du chemin optique dans la chambre à gaz déterminent l'étendue de l'absorption.
La technologie Cubic TDLAS applique un long chemin de lumière laser à travers de multiples réflexions, ce qui facilite la mesure quantitive haute résolution, la limite de détection supérieure-basse et la plage basse.
La technologie d'imagerie optique des gaz (OGI) est couramment utilisée comme méthode de détection des fuites dans les secteurs amont et intermédiaire de l'industrie pétrolière et gazière. Le procédé utilise une caméra vidéo filtrée sur une bande d'absorption de méthane pour détecter et imager les émissions de gaz méthane.
Le principe de la technologie d'imagerie optique des gaz (OGI) dérive de la visualisation de certaines molécules dans leur milieu naturel en exploitant leurs caractéristiques d'absorption. Le réseau de plans focaux et le système optique d'une caméra OGI sont spécifiquement accordés sur une plage spectrale étroite, permettant uniquement aux gaz qui absorbent dans la région infrarouge d'être détectés après avoir traversé des filtres à bande étroite.
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