河南气体泄漏声学成像仪管道密闭性检测
在声学成像仪中,有足够数量的麦克风起着关键作用。总的来说,增加麦克风的数量可以提高声学性能。声学成像仪通常使用MEMS麦克风阵列,因为它们具有良好的性能、稳定性、低功耗,而且体积小。MEMS麦克风通常可以接收到巨大的噪音(通常超过120 dB (A)),但同时会带来很高的自噪水平,这意味着单个麦克风不能很好的接收到比较安静的声音水平。然而,这种自噪声可以通过组合多个麦克风的信号来减弱。将麦克风的数量增加一倍,可以消除大约3 dB的噪音。因此,通过合理优化麦克风的数量,可以提高检测微小声音的灵敏度。NL Camera声波成像仪通过利用124个低噪声的麦克风,加上自有的声学算法,NL声学成像仪能够在比较好条件下定位到小至0.016 l/min的空气泄漏。 工业气体声学成像仪,让泄漏被“看见”!河南气体泄漏声学成像仪管道密闭性检测
在风力发电机中叶片是醉基础和醉关键的部件之一,其良好的设计和可靠的质量直接影响风能的转换效率。随着技术不断的迭代、装机容量的不断提升,受此影响,对叶片大型化和智能化生产提出了更高的技术要求。
主梁系统是叶片主要的承载结构,为叶片提供抗弯和抗扭能力。真空灌注成型工艺是目前风电叶片主梁市场主流成型工艺,当覆膜工艺过程中出现真空膜密封不严进气时,会导致含胶量不均匀、浸润不良及固化不完全,进而引起叶片裂纹、断裂和变形等问题,影响叶片的质量。原有传统的密封测试手段主要靠现场工程师用耳朵听或通过单一声道的超声波检测仪,在嘈杂恶劣的生产车间,一些轻微泄露不易被听到,准确定位泄漏点变得困难,且随着叶片长度的增加,检查效率变得越来越低,难度也越来越大。
工业声学成像仪LF10单手操作设计,为复杂工业现场的移动测试提供安全性及便利性,124高灵敏度麦克风阵列,大面积快速扫描模具表面并准确定位泄漏点,自动滤波技术自动消除典型的工业干扰,提高定位准确性。十字准线跟踪显示,便于现场测试人员直观识别泄漏位置。 山西超声波声学成像仪压缩空气泄漏检测手持式工业声学成像仪支持可听声和超声波频段,可用于声源定位、异响及泄漏定位等。
在工业生产中,阀门、法兰、气体管道泄漏,给工业生产带来潜在危险和能源浪费,维护人员通常需要花很长时间检测才能找到问题点,而且容易漏检,LF10声学成像仪可以直接看到人耳所不能听到的声音,快速准确定位微小气体泄漏点位置,对工业领域的安全生产、节省资金和提供能源效率具有革新意义。
压缩空气泄漏检测则是一种有效的节能减排手段。据统计,全球每年因压缩空气泄漏而造成的能源浪费相当于200亿美元。而压缩空气泄漏检测可以通过高精度的检测技术,及时发现和修复设备中的泄漏问题,从而降低能源消耗,减少企业的能源成本。
工业声波成像仪,大量应用于各种工业领域,包括生物制药、石油化工、精细化工等。主要以远距离非接触式、大面积扫描、高精度定位的方式检测出设备和管道中的泄漏点,对工业生产安全至关重要。如今石化行业的发展越来越快了,工艺流程中也不断的在增加有毒性气体、易燃易爆气体的应用。在气体的生产及运输过程中极有可能发生泄漏事故,这将对人们的安全带来不可估量的威胁,甚至可能引发中毒、火灾、暴炸等严重事故。
声学成像仪能够在发生泄漏时,捕捉到人耳无法听到的超声波信号,并用图像的方式给工程师呈现泄漏发生的位置,让工程师能够轻易的”看见“泄漏。 NL Camera LF10的成本效益高,能够为客户节省大量的成本。
气体泄漏会带来多方面的危害,可燃气体泄漏会带来火灾事故,有害气体泄漏会给工业生产带来人员安全问题及环境污染问题。在石化领域,设备管道、工艺流程、生产维修及漏点管理,都有可能存在气体泄漏的风险,所以气体泄漏检测在生产制造过程中是不可缺少的环节。如何能在不拆卸或停止运行设备的情况下,简便、快捷、精确地查找出气体泄漏点成为现场工程师迫切需要解决的问题。新一代工业声学成像仪能很好的帮助现场工程师解决这个问题,它利用超声波检测技术,实现远距离非接触式测量方法,帮助企业减少不必要的损失。工业声学成像仪具有以下特点:1、检测频段宽2KHz-65KHz;2、自动滤波,消除典型工业干扰;3、灵敏度高,测试距离可达130m;4、自动定位泄漏点并预估泄漏量;5、单手持一体设计,轻巧便携;6、快速稳定成像 我们提供完善的售后服务,快速响应客户的需求,确保客户的满意度。西藏泄漏点可视化声学成像仪压缩空气泄漏检测
芬兰NL LF10声学成像仪器结构紧凑、轻便,方便客户在不同场所进行移动应用。河南气体泄漏声学成像仪管道密闭性检测
在我们的日常生活中,总有不同的声音围绕着我们,无时无刻不在通过振动敲击着我们的耳膜,并通过内耳毛细胞将振动转变为电信号传输至大脑。然而,在获取信息时,人类通过听觉捕获的信息量不足视觉的四分之一,且听觉在空间定位方面远逊于视觉。那么,有什么技术手段可以让我们看见声音呢?答案就是——可视化声学成像仪。
声成像与声波可视化概念的研究起源可以追溯到1864年由德国物理学家托普勒发明的纹影成像法。即通过对光源进行调整,就能在原本透明的空气中看到声波造成的空气密度变化。在纹影成像的基础上,学者们根据不同密度气流的折射对背景上纹理扭曲程度的分析,计算出空气密度的变化,并把它转化成纹影图像,即背景纹影法。 河南气体泄漏声学成像仪管道密闭性检测
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