利用气体红外指纹光谱对气体云团进行远程遥感探测,通过识别软件实现对危险气体的快速定性识别和定量反演,配合扫描云台和同轴可见-红外相机实现检测区域的扫描成像,依据气体的种类和浓度,分别以不同的颜色和深浅与可见图像或视频进行伪彩叠加,对各类化学毒剂等有毒有害气体进行高灵敏度的快速识别和报警。系统能够给出有毒气体在空气中的分布图和扩散趋势,协助对污染源头的搜索定位,给现场的应急处置提供决策依据。检测器体积小巧,无需辅助气体,常用于现场便携仪器使用;主要用于室内环境监测、应急监测、危险/泄漏气体预警,污染源追踪中TVOC含量的监测分析。PID能检测响应的VOCs种类和所使用的紫外灯能量有关,对不同化合物的响应系数也不同,对一些短链烷烃响应极低甚至无法检测到。什么是立体成像系统?上海化学毒剂遥测成像报警系统采购
可燃气体报警控制器可接收检测探头的信号,实时显示测量值,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声,光报警,同时输出控制信号(开关量接点输出),提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产 (1)多线制通讯,接收8组4~20mA标准信号输入,同时提供8组继电器输出(可实现编程联动)。 (2)实时显示时间或现场气体浓度,可同时检测多种气体类型(%LEL、PPM、%VOL)。 (3)“黑匣子”功能,50次故障信息和50次报警信息可查询,掉电不丢失。 (4)二级报警:预警及一级报警可设定(5)标准壁挂式可运用于小系统监测。通过机柜组装,可实现多达上百点的气体监控及输出控制。 (6)可选配RS485总线接口(标准MODBUS协议),实现与上位机通讯。江苏石油石化气体泄漏红外气云成像促销价大多数光学成像都不只限于用单个透镜,而是由若干光学元件组成的复合系统。
传统的红外气体探测摄像机依靠识别温度差异色块来实现识别气体的目的,只能粗略反映存在异常气体。基于光谱的气云成像摄像机通过收集光谱特征点识别每个温度像素差异识别气体。通过光谱特征进行识别,可对气体的具体类别进行更精细的识别并根据时间浓度值量化气体的体积。基于光谱的气云成像摄像机对多达25种不同经类气体敏感,蒸汽不会触发报警响应(除非将蒸汽设置为单独的异常情况报警),因为蒸汽与碳氢化合物或其他挥发性有机化合物的气体特征不同,在系统内已被过滤掉,在系统图像内,对蒸汽将不进体颜色的分辨和显示。
火气系统设计中需注意的问题: 1.火气系统及相关的现场设备,应符合石化装置的防爆要求,产品必须具备相关的在危险区域使用的安全证书,例如防爆证书; 2.系统的所有组成部分都应该易于维护和测试,在维护和测试状态时,不影响工厂的常规运营,不中断系统对全厂的安全监测; 3.火气监测系统必须能长期在线运行,可靠稳定,产品必须符合GB16808和IEC61508的要求,取得消防型式认可证书和SIL系统整体安全等级证书。 4.在考虑系统整体安全时,不能忽略现场控制器的安全要求,现场控制器安全等级不能低于控制系统的安全等级要求。气体控制器可承受高达 99% 的相对湿度,无惧较严苛的环境。
大多数光学成像都不只限于用单个透镜,而是由若干光学元件组成的复合系统。因此,在考察光学系统对成像的影响时,必须找到对光束起实际限制作用的那个孔径,称为孔径光阑;孔径光阑对通过它前面的系统所成的像,称为系统的入射光瞳,它决定着进入系统的光束的大小。孔径光阑通过它后面的系统所成的像,称为系统的出射光瞳,它决定着从系统出射光束的大小。并且,入射光瞳、孔径光阑和出射光瞳三者相互共轭,根据基础光学的讨论,一个成像系统的外部性质可以由入射光瞳或出射光瞳来描述,归结为下列成像系统的普遍模型:光波由物平面变换到像平面可以分为三个过程:即光由物平面到入瞳面,再由入瞳面到出瞳面,较后由出瞳面到像平面。当光波通过成像系统时,波面要受到入瞳的限制产生衍射;又因入瞳与出瞳彼此共轭,故变换到像空间就成为了出瞳对出射波的限制。此称为光束限制的共轭原理。空气投影系统是结合了国外较新技术生产的一套完整的方案。江苏被动式傅里叶红外遥测咨询
磁共振成像系统的原理及其应用。上海化学毒剂遥测成像报警系统采购
气云成像摄像机在泄漏监测系统中,应作为针对关键区域或作为其他监测手段监控盲区的补充技术,充分发挥实时性和直接反映现场实际状况的特性,尤其在人员不能一时间进入现场或进入现场存在较大不安全因素的情况下。对管线而言,建议针对河流穿越、重要阀室、地形地质高危区域等进行设置;对站场而言,建议针对重点装置区域、无人值守井场、井口等进行设置,实现不间断、大范围的区域性泄漏监测,缩短泄漏发现的时间,及时采取应对措施,避免泄漏扩大造成更严重的后果。上海化学毒剂遥测成像报警系统采购
LSA项目产品样机研制成功后,进行了中试投产,目前形成了近3000万元的销售额。低本底液闪谱仪是核污染环境监测、核电站环境核辐射监测、核电实验室以及在水文学、地理学、地质学和考古学方面的实验室的重要仪器。我司研制出的低本底液体闪烁谱仪在低能α、β核素放射性活度检测中具有检出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能针对α、β核素放射性在非常低的状态下(氚水1Bq/L)能够稳定地(计数变化小于)检出,且保持了良好的分辨率(≤(H-3))。为此该产品在分辨率以及测量下限等关键技术指标上超越国外的同类产品,已跻身国际先进的低水平液闪谱仪之列,具有广阔的推广应用前景,也取得了明显的经济和社会...