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FLIR Si Come rilevare più velocemente le perdite d'aria compressa con l'imaging acustico

Posted by Batter Fly 16/02/2024 0 Comment(s) 2692 Termocamere e Camere Acustiche,

RIDUCI IL TEMPO D'ISPEZIONE FINO AL 90%: Nella maggior parte delle fabbriche, i sistemi d'aria compressa sono uno dei maggiori centri di costo per l'elettricità. Ecco perché è importante individuare le perdite d'aria compressa e le inefficienze degli impianti il prima possibile e risolverle immediatamente.

COME RILEVARE PIÙ VELOCEMENTE LE PERDITE D'AIRA COMPRESSA CON L'IMAGING ACUSTICO

RIDUCI IL TEMPO D'ISPEZIONE FINO AL 90%
Nella maggior parte delle fabbriche, i sistemi d'aria compressa sono uno dei maggiori centri di costo per l'elettricità. Ecco perché è importante individuare le perdite d'aria compressa e le inefficienze degli impianti il prima possibile e risolverle immediatamente. Tuttavia, trovare perdite d'aria non è facile con i metodi di ispezione tradizionali, come il test delle bolle di sapone, che richiedono molto tempo.

FLIR Si124 Imaging acustico

La maggior parte delle perdite crea turbolenze che generano rumore ultrasonico. Una telecamera di imaging acustico, come FLIR Si, individua la fonte di quel rumore e sovrappone quel "punto caldo" su un'immagine della telecamera visiva in tempo reale. Immaginando la fonte del rumore, possiamo migliorare il tempo di ispezione ultrasonica di circa il 90 percento. Gli ispettori possono anche scansionare rapidamente ampie aree con la telecamera da una distanza sicura senza toccare le macchine o fermare la linea di produzione. FLIR Si riesce a vedere attraverso il rumore di fondo comune negli ambienti industriali per produrre immagini precise. Ascoltando, riconoscendo, analizzando i suoni ultrasonici e, in ultima analisi, comprendendo cosa significano i diversi suoni, un'imager acustico consente agli operatori di individuare istantaneamente e con precisione la fonte di una perdita d'aria.

Adottando l'imaging acustico come parte di una routine di manutenzione predittiva, i professionisti possono identificare rapidamente i problemi, ridurre i costi e mantenere in funzione le operazioni di produzione.

FLIR Si124 è ideale per individuare perdite in posizioni complicate e di difficile accesso

FLIR Si è ideale per individuare perdite in posizioni complicate e di difficile accesso.

QUANTIFICAZIONE INTELLIGENTE DELLE PERDITE E ANALISI DEI COSTI
Qualsiasi tipico microfono ultrasonico può individuare perdite d'aria se i livelli di pressione sonora che emettono sono abbastanza elevati. Tuttavia, se l'utente non è formato nell'ambito dell'acustica, l'utilizzo di questo tipo di dispositivi senza capacità di analisi non fornirà i risultati necessari per prendere decisioni di manutenzione informate. Storicamente, convertire i file audio delle perdite in stime delle dimensioni delle perdite e stime dei costi implica l'utilizzo di tabelle o algoritmi complicati. FLIR Si elimina questo problema rendendo l'analisi facile con una formazione minima.

Si è uno strumento intelligente con analisi integrata, che fornisce una valutazione delle dimensioni delle perdite e un'analisi dei costi. Ciò rende facile per una struttura calcolare rapidamente la spesa energetica annuale stimata causata da perdite d'aria compressa o vuoto.

Dopo che le immagini sono catturate con Si, la telecamera le salva automaticamente nel servizio cloud FLIR Acoustic Camera Viewer tramite Wi-Fi. Successivamente, gli utenti possono esaminare le immagini memorizzate per analisi approfondite, generare rapporti per audit delle perdite d'aria e condurre analisi dettagliate con facilità. La telecamera è semplice da configurare e può essere collegata direttamente alla rete Wi-Fi della fabbrica.

Riparare le perdite d'aria compressa individuate con FLIR Si124

Riparare le perdite d'aria compressa individuate con FLIR Si può far risparmiare ai produttori decine di migliaia di dollari in costi di elettricità ogni anno.

ELIMINA IL RUMORE DI FONDO
Le perdite d'aria pressurizzata generano un suono a banda larga che si estende dalle frequenze udibili a quelle ultrasoniche. Le strutture industriali di produzione presentano vari livelli di rumore di fondo, rendendo praticamente impossibile udire una perdita d'aria solo con le orecchie umane. Le frequenze ultrasoniche più elevate possono essere distinte più facilmente dal rumore di fondo, con le migliori prestazioni che si ottengono dalle frequenze da 20-30 kHz per lunghe distanze e fino a 65 kHz per le perdite a distanze brevi.

Nel confrontare i rilevatori ultrasonici standard, si potrebbe avere l'impressione che le perdite d'aria emettano solo suoni di frequenza ultrasonica specifica e che, per rilevarle, dovrebbe essere utilizzato questo intervallo di frequenza. Tuttavia, questo non è vero: in alcuni casi potrebbe essere vantaggioso, ma in altri casi potrebbe compromettere la sensibilità del rilevamento. La frequenza più adatta utilizzata per il rilevamento dipende da diversi fattori. Tuttavia, il rumore di fondo può comunque interferire. In questi casi, il dispositivo deve essere in grado di differenziare le sorgenti sonore simili a una perdita da altre sorgenti sonore interferenti.

FLIR Si124 Telecamera acustica

FLIR Si Telecamera acustica

La maggior parte delle telecamere acustiche attualmente sul mercato richiede all'utente di filtrare manualmente qualsiasi rumore interferente utilizzando cursori per selezionare un intervallo di frequenza. Questo approccio basato su tentativi ed errori, che richiede molto tempo, aumenta significativamente il rischio che molti problemi passino inosservati.

FLIR Si adotta un approccio diverso: rileva automaticamente i modelli sonori simili a quelli delle perdite d'aria e rimuove i rumori interferenti sia per singole che per multiple sorgenti sonore utilizzando filtri AI avanzati direttamente sulla telecamera. In altre parole, la telecamera riconosce se il suono assomiglia a una perdita d'aria rispetto al rumore di fondo, quindi l'utente non deve farlo.

Trovare la frequenza ottimale in un ambiente rumoroso

Trovare la frequenza ottimale in un ambiente rumoroso.

Per individuare sorgenti sonore a frequenza molto elevata, la telecamera acustica deve avere una moltitudine di microfoni, preferibilmente abbastanza vicini tra loro. Altrimenti, si verificheranno problemi di aliasing spaziale, con risultati errati e sorgenti sonore visualizzate in posizioni non valide. È allettante includere il supporto per frequenze più elevate nella telecamera acustica per scopi di marketing, poiché numeri più alti sembrano spesso migliori. La realtà è che l'utilizzo di frequenze troppo alte non fornirà alcun beneficio e renderà invece le prestazioni peggiori.

Un esempio di perdita di portata di rilevamento su diverse frequenze

Un esempio di perdita di portata di rilevamento su diverse frequenze.

PRECISIONE CON MINORI SFORZI
Nell'imaging acustico, il numero di microfoni presenti nella telecamera riveste un ruolo critico. In generale, maggiore è il numero di microfoni, migliore è la performance acustica. Le telecamere acustiche utilizzano generalmente microfoni di tipo MEMS (sistemi microelettromeccanici), in quanto offrono ottime prestazioni, stabilità, basso consumo energetico e sono di dimensioni ridotte. I microfoni MEMS possono tipicamente captare rumori elevati (solitamente oltre i 120 dB(A)), ma hanno anche un elevato livello di auto-rumore, il che significa che un singolo microfono non può rilevare i livelli di suono più silenziosi; tuttavia, questo auto-rumore può essere eliminato combinando il segnale proveniente da più microfoni. Raddoppiare il numero di microfoni rimuove approssimativamente 3 dB di rumore. Pertanto, la sensibilità per rilevare suoni silenziosi può essere aumentata massimizzando il numero di microfoni.

FLIR Si124 può rilevare qualsiasi perdita di gas pressurizzato

FLIR Si può rilevare qualsiasi perdita di gas pressurizzato purché ci sia abbastanza differenziale di pressione (un minimo di psi è un buon valore approssimativo).

FLIR Si è dotata di 124 microfoni, il doppio rispetto al numero di microfoni dei concorrenti degli altri imager acustici, per rilevare perdite d'aria anche piccole come 0,016 l/min nelle condizioni ottimali. Questo livello di precisione è reso possibile grazie alla sensibilità leader nel settore del rilevamento difetti del Si124, alla sua gamma di distanza e al numero senza precedenti di microfoni integrati.

Con 124 microfoni, Si consente all'utente di vedere facilmente due picchi di rumore generati da una perdita rispetto a 1 picco con una telecamera che utilizza solo 32 microfoni.

FLIR Si124 è dotata di 124 microfoni

Questo grafico mostra come il numero di microfoni influenzi la capacità di "vedere" i problemi.

TELEDYNE FLIR: FORNITORE AFFIDABILE DI SOLUZIONI DI SUPPORTO ALLA DECISIONE
I professionisti del settore manifatturiero si affidano a Teledyne FLIR per offrire soluzioni affidabili e di qualità che rendano il loro lavoro più semplice, consentendo loro di dedicare più tempo ad altre priorità. Ecco perché Teledyne FLIR ha aggiunto l'imaging acustico alla gamma di prodotti termici dell'azienda, per consentire alle strutture di svolgere il proprio lavoro in modo più rapido, sicuro ed efficiente. La sua offerta di imaging acustico include due pacchetti software di analisi e reporting: un sistema di reporting online semplice ma robusto o il software desktop FLIR Thermal Studio Pro, che può essere completamente personalizzato per le esigenze dell'utente, incluso l'uso sia dell'imaging termico che dell'imaging acustico nello stesso rapporto. Infine, poiché le grandi aziende beneficiano di tecnologie di ispezione scalabili che possono essere facilmente implementate in molti paesi e fusi orari, Teledyne FLIR offre una rete di supporto internazionale di centri di assistenza, strutture di formazione e supporto 24/7 in più lingue, diventando così il partner preferito delle aziende globali.

Le strutture possono ridurre il tempo di ispezione delle perdite d'aria compressa e di vuoto fino al 90 percento

Le strutture possono ridurre il tempo di ispezione delle perdite d'aria compressa e di vuoto fino al 90 percento senza una formazione estensiva utilizzando FLIR Si.

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