Optris

CTi P3, pirómetro de 3.43 µm para película plástica delgada

El que ve la película, no el rodillo de detrás

Apunta un pirómetro corriente a un film de polietileno y no medirás el film: medirás lo que hay detrás, porque para el infrarrojo esa película es prácticamente transparente. El CTi P3 trabaja en 3.43 µm, la única banda estrecha donde el PE, el PP y el PS se vuelven opacos y emiten lo suyo. Es la diferencia entre controlar la extrusión y controlar la temperatura del rodillo.

Cabezal del pirómetro Optris CTi P3, de acero inoxidable con carcasa maciza, lente frontal y cable
Banda
3.43 µm
Rango
35 a 600 °C
Respuesta
15 ms
Repetibilidad
±0.25 K

Por qué una película delgada necesita una banda propia

Con la mayoría de los materiales, el problema de un pirómetro es acertar la emisividad. Con una película plástica delgada el problema es anterior y más grave: el material no es opaco. Un film de PE de unas pocas decenas de micras deja pasar el infrarrojo casi como si fuera un cristal, y el sensor acaba leyendo una mezcla de la película y de todo lo que hay detrás —el rodillo, la mesa, el aire, la máquina—.

La solución no es ajustar nada: es cambiar de banda. A 3.43 µm existe una banda de absorción del enlace carbono-hidrógeno, que es el enlace del que están hechas las poliolefinas. En esa ventana estrecha la película deja de ser transparente y emite su propia radiación, así que el sensor mide de verdad su temperatura.

Qué mide cada banda cuando apuntas a un film de PE
BandaQué ocurre con la películaResultado
3.43 µmOpaca, por la absorción del enlace C-HMides la película
8 a 14 µmParcialmente transparente si el film es delgadoMides una mezcla con el fondo
Bandas cortas (1.0 a 2.3 µm)Transparente, y además el plástico está demasiado frío para ellasNo mides nada útil

De aquí sale la regla práctica: el 3.43 µm es para poliolefinas delgadas —PE, PP, PS—, que son las que declara la hoja. Si tu material es PET, poliéster o una lámina gruesa, la banda correcta ya no es esta sino la de 7.9 µm del CTi P7. Dinos qué polímero es y qué espesor tiene la lámina, y te decimos cuál de los dos toca: es la primera pregunta que hay que resolver, antes que el rango o la óptica.

Dos condiciones que la hoja pone en letra pequeña

Están en las notas al pie del fabricante y casi nunca se citan, pero cambian el montaje y las expectativas. Las publicamos aquí porque es mejor saberlas antes de comprar que después:

Condiciones de uso declaradas por Optris
El objeto debe estar 10 °C por encima del cabezalLa hoja lo escribe como Tobjeto > Tcabezal + 10 °C. Si el cabezal se calienta —por el ambiente de la línea o por radiación de la propia máquina— y se acerca a la temperatura del film, la medida deja de ser fiable. En líneas calientes hay que pensar dónde se monta, y valorar la purga de aire
Las especificaciones valen por encima de 50 °CEl rango empieza en 35 °C, pero el fabricante solo garantiza su incertidumbre a partir de 50 °C. Entre 35 y 50 hay lectura, no compromiso de exactitud. Si tu proceso vive ahí, hay que hablarlo

Ninguna de las dos es un defecto: son física de la medida sin contacto en una banda estrecha y a temperaturas bajas, donde hay poca radiación con la que trabajar. Pero son justo el tipo de dato que no aparece en una tabla comparativa y que después explica por qué una instalación no da lo que se esperaba.

Características técnicas

Datos de la hoja técnica del CTi P3 de Optris.

Optris CTi P3 — especificaciones
Principio de mediciónPirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado e intercambiable
MaterialesPelículas delgadas de plástico: PE, PP y PS
Rango de temperatura35 a 600 °C, escalable con las teclas, el software o la app. Las especificaciones del fabricante son válidas por encima de 50 °C
Rango espectral3.43 µm
Resolución óptica15:1, con el 90 % de la energía
Tiempo de respuesta15 ms (90 % de la energía)
Incertidumbre de medición±2.5 °C o ±1 %, el valor que resulte mayor. Medida con la respuesta ajustada a 1 s, emisividad 1 y ambiente de 23 ±5 °C
Repetibilidad±0.25 K. Medida con la respuesta ajustada a 100 ms y objeto a 100 °C
NETD90 mK típicos
Resolución de pantalla0.1 K
Condición de medidaLa temperatura del objeto debe superar en 10 °C la del cabezal
EmisividadAjustable de 0.05 a 1.100, con las teclas, el software o la app
TransmisividadAjustable de 0.05 a 1.100
Tratamiento de señalRetención de pico, de valle y promedio, con retención extendida por umbral e histéresis
CabezalCarcasa maciza, 200 g, intercambiable
Temperatura ambienteCabezal: −20 a 85 °C. Electrónica: −20 a 85 °C
Temperatura de almacenamientoCabezal: −40 a 85 °C. Electrónica: −40 a 85 °C
Salidas analógicasDos: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, termopar tipo K o alarma
Salida de alarmaColector abierto de 24 V y 50 mA
Impedancias de salidamA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga
Pines de E/STres, programables como entrada o salida: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente, valor libre, disparo de reinicio de las retenciones o salida de alarma
Salidas de reléOpcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas
Interfaces digitalesUSB integrada de serie. Opcionales: EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS485 y RS232, o las salidas de relé
ElectrónicaDisplay LCD retroiluminado y teclas de programación accesibles
SoftwareOptris CompactPlus Connect en PC y app IR Mobile en móvil, por la USB integrada
Alimentación8 a 30 V CC, 1.2 W
Longitud de cable3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles
Humedad10 a 95 %, sin condensación
Grado de protecciónIP65 (NEMA-4)
Vibración y choqueIEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G
Peso200 g el cabezal con su carcasa maciza; 420 g la electrónica

Sobre el PDF que puedes descargar aquí: su tabla óptica del pie está rotulada «10:1», pero la tabla de especificaciones del mismo documento dice 15:1, y los valores de esa tabla óptica son exactamente los de una curva 15:1. Publicamos 15:1, que es además lo que dice nuestro catálogo desde hace años. Lo aclaramos aquí para que nadie calcule mal la distancia de montaje.

Dónde encaja el P3 dentro de la serie CTi

Toda la serie comparte la misma unidad electrónica —display retroiluminado, teclas, dos salidas analógicas, relés y buses opcionales, USB integrada— y la misma filosofía de cabezal intercambiable. Lo que cambia entre modelos es el cabezal, y con él la banda espectral. Y la banda es la que decide qué material puedes medir:

La banda manda sobre el material
BandaMaterialRangoEquipo
3.43 µmPelícula delgada de PE, PP y PS35 a 600 °CCTi P3 (esta página)
7.9 µmPelícula delgada de PET, PU, PTFE y PA0 a 710 °CCTi P7
8 a 14 µmSuperficies no metálicas en general−50 a 1050 °CCTi LT y CTi LThot
2.3 µmMetal templado, óxidos, cerámica30 a 1850 °CCTi 3M
1.6 y 1.0 µmMetal al rojo250 a 2200 °CCTi 2M y CTi 1M
2.2 a 6.0 µmSin material declarado; procesos ultrarrápidos y fríos0 a 600 °CCTi 4M

Fíjate en que el CTi LT cubre el mismo tramo de temperatura que el P3 y es más barato de justificar. La pregunta que decide entre los dos no es la temperatura: es si la película es lo bastante delgada para ser transparente. En lámina gruesa o pieza maciza de plástico, el LT sirve; en film de extrusión o de soplado, no, y ahí el P3 no tiene sustituto dentro de la serie. La serie completa está en la página de la serie CT.

Cuándo elegir el CTi P3

Donde hay película de poliolefina en movimiento y su temperatura decide la calidad del producto:

Extrusión de película Película soplada Película colada Orientación y estirado Laminado y recubrimiento Termoformado de lámina delgada Sellado térmico Control de rodillos de enfriamiento

Y cuándo no: sobre PET, poliuretano, PTFE o poliamida —esos son del CTi P7, en 7.9 µm—, y sobre lámina gruesa o pieza maciza —ahí sobra la banda estrecha y basta un CTi LT—. Tampoco sobre metal: pese a lo que decía la documentación que nos llegó con este equipo, 3.43 µm no es una banda de metal; para eso están el 3M, el 2M y el 1M.

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