Do promieniowania UV i światła widzialnego
Czujniki UV i czujniki VIS do laboratorium i procesu
Czujniki UV i czujniki VIS rejestrują natężenie napromienienia lub dawkę w zdefiniowanych zakresach widmowych. O wyborze decydują źródło, zakres długości fali, oczekiwana wartość wskazania, rozkład kątowy, położenie montażowe oraz interfejs elektryczny. Niniejsza kategoria porządkuje czujniki do przyrządów ręcznych, stacjonarnego monitorowania procesu oraz specyficznych dla klienta zadań pomiarowych.
Czujniki w modelu 3D
Prosimy obejrzeć głowice czujników ze wszystkich stron, obracać je i przybliżać – bezpośrednio w przeglądarce.
Interaktywne poznawanie czujników UV w 3D
Przeglądarka produktów 3D prezentuje produkty Opsytec jako wierne modele 3D. W przypadku przyrządów pomiarowych można korzystać z wyświetlacza – w tym nawigować po menu. Prosimy obracać, powiększać i poznawać radiometry oraz czujniki bezpośrednio w przeglądarce – bez konieczności instalacji!
Grupy czujników według rodzaju zastosowania
| Rodzaj zastosowania | Czujniki | Do ustalenia przed wyborem |
|---|---|---|
| Pomiar ręczny | Głowice pomiarowe radiometru do RMD i RM-12 | Zakres widmowy, zakres pomiarowy i pasująca jednostka odczytowa |
| Pomiar procesowy i inline | Czujniki inline, czujniki PLC z wyjściem 0–10 V lub 4–20 mA, PLC.D cyfrowe, PLC.net przez Ethernet | Położenie montażowe, interfejs i odporność na zakłócenia |
| Miejsca trudno dostępne | Sondy UV, średnica zewnętrzna 6 mm, do 200 °C | Długość sondy, wersja (boczna, czołowa, całkująca) oraz rozmiar apertury |
| Instalacje mokre i dezynfekcja wody | UVC-SE dla UVC, UVx-SE w siedmiu zakresach widmowych, oba do 10 bar | Ciśnienie, geometria montażu i powierzchnie uszczelniające |
| Zakres widzialny | VISB dla 400–480 nm, LUX z ważeniem V(λ) | Wymagana funkcja ważenia |
| Rozwiązania na życzenie klienta | Wykonania na zamówienie, IP65, obudowy specjalne, rozszerzone zakresy pomiarowe i widmowe | Wymagania, zakres badań i odbiór |
Jakiego czujnika potrzebuję?
Wybór opiera się na dwóch wielkościach. Zakres widmowy wynika z zastosowania – w procesach utwardzania z pasma absorpcji fotoinicjatora. Zakres pomiarowy wynika ze spodziewanego natężenia napromienienia, a nie z przyrządu. Pełną procedurę wyboru wraz z wartościami orientacyjnymi dla poszczególnych źródeł przedstawiono w części wybór czujnika UV.
Czujnik musi odpowiadać widmu, a nie tylko zakresowi widmowemu. W przypadku lamp niskociśnieniowych wystarczające jest wąskopasmowe ważenie w okolicy 254 nm, ponieważ praktycznie cała emisja UVC mieści się w tej linii. Lampy średniociśnieniowe emitują szerokopasmowo w całym zakresie UVC i wymagają czujnika o szerokiej, płaskiej charakterystyce ważenia UVC, wzorcowanego dokładnie dla tego typu lampy. Diody LED UVC – typowo od 265 do 280 nm – wymagają wzorcowania na swoją szczytową długość fali. Bez współczynników wzorcowania właściwych dla danego źródła ten sam czujnik nie dostarcza porównywalnych wartości dla wszystkich trzech źródeł. Wyjaśnienie przyczyn znajduje się w części budowa i źródła błędów czujników UV.
Wszystkie czujniki są dostarczane jako wzorcowane, ze świadectwem wzorcowania fabrycznego, i w każdej chwili mogą zostać ponownie wzorcowane; procedury i dokumentację opisano w części wzorcowanie UV. Do ciągłego monitorowania dostępne są czujniki inline; pomiary narażenia na stanowiskach pracy stawiają własne wymagania dotyczące czułości i ważenia – zob. pomiar narażenia na stanowisku pracy. Odpowiednie jednostki odczytowe wymieniono w części mierniki UV i radiometry, a wymienne głowice pomiarowe w części czujniki radiometrów i głowice pomiarowe. Naprawy i części zamienne obsługiwane są w ramach serwisu i napraw.
Pomiary UV: co musi do siebie pasować
Sam czujnik UV to jeszcze nie pomiar. Wiarygodną wartość daje dopiero cały łańcuch: czujnik, ważenie widmowe, wzmacniacz i interfejs, wzorcowanie, położenie montażowe. Każde ogniwo może przesunąć wynik bardziej niż wynosi rozdzielczość przyrządu – dlatego warto projektować pomiar jako całość.
Poza zakresem widmowym i zakresem pomiarowym o konstrukcji decydują dwie dalsze kwestie:
- Interfejs. 0–10 V lub 4–20 mA dla instalacji, RS-485 albo Ethernet tam, gdzie razem z wynikiem pomiaru mają być przekazywane status wzorcowania i typ czujnika – ten wybór decyduje później o tym, czy odchylenie zostanie odczytane jako dryf czujnika, czy jako błąd procesu.
- Położenie montażowe. Czujnik mierzy to, co dociera do czujnika, a nie to, co dociera do przedmiotu obrabianego. Odległość, kąt akceptacji i zanieczyszczenie okienka decydują o tym, czy obie wielkości są ze sobą powiązane.
Ciągły nadzór natężenia napromienienia w instalacji wymaga innych właściwości niż pomiar odbiorczy: wynik nie musi być najdokładniejszy pierwszego dnia, musi pozostać stabilny przez lata. Jak czujnik UV działa wewnętrznie i gdzie leżą jego źródła błędów, przedstawiono w części jak działają czujniki UV; wyszukiwarka czujników UV wskaże właściwy czujnik według zakresu widmowego i zadania pomiarowego.
Zastosowania czujników UV i czujników światła dziennego
- Kontrola dawki w utwardzaniu UV i klejeniu
- Monitorowanie napromieniowania UV
- Sterowanie systemami dezynfekcji w przemyśle opakowaniowym
- UVC dezynfekcja wody, UVC oczyszczanie ścieków
- Monitorowanie lamp i zapewnienie jakości w produkcji lamp
- Pomiary bezpieczeństwa na stanowisku pracy w związku ze sztucznym promieniowaniem optycznym
- Pomiary fotometryczne
- Sterowanie PLC i regulacja mocy lamp
Znajdź odpowiedni czujnik
Znajdź odpowiedni czujnik: Wyszukiwarka czujników UV proponuje trzy najlepiej dopasowane czujniki i mierniki UV według zastosowania, długości fali i formy konstrukcyjnej – wraz z najważniejszymi wartościami, partnerem systemowym i uzasadnieniem.