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.
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.
| Banda | Qué ocurre con la película | Resultado |
|---|---|---|
| 3.43 µm | Opaca, por la absorción del enlace C-H | Mides la película |
| 8 a 14 µm | Parcialmente transparente si el film es delgado | Mides una mezcla con el fondo |
| Bandas cortas (1.0 a 2.3 µm) | Transparente, y además el plástico está demasiado frío para ellas | No 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.
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:
| El objeto debe estar 10 °C por encima del cabezal | La 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 °C | El 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.
Datos de la hoja técnica del CTi P3 de Optris.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado e intercambiable |
|---|---|
| Materiales | Películas delgadas de plástico: PE, PP y PS |
| Rango de temperatura | 35 a 600 °C, escalable con las teclas, el software o la app. Las especificaciones del fabricante son válidas por encima de 50 °C |
| Rango espectral | 3.43 µm |
| Resolución óptica | 15:1, con el 90 % de la energía |
| Tiempo de respuesta | 15 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 |
| NETD | 90 mK típicos |
| Resolución de pantalla | 0.1 K |
| Condición de medida | La temperatura del objeto debe superar en 10 °C la del cabezal |
| Emisividad | Ajustable de 0.05 a 1.100, con las teclas, el software o la app |
| Transmisividad | Ajustable de 0.05 a 1.100 |
| Tratamiento de señal | Retención de pico, de valle y promedio, con retención extendida por umbral e histéresis |
| Cabezal | Carcasa maciza, 200 g, intercambiable |
| Temperatura ambiente | Cabezal: −20 a 85 °C. Electrónica: −20 a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Cabezal: −40 a 85 °C. Electrónica: −40 a 85 °C |
| Salidas analógicas | Dos: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, termopar tipo K o alarma |
| Salida de alarma | Colector abierto de 24 V y 50 mA |
| Impedancias de salida | mA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga |
| Pines de E/S | Tres, 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 relé | Opcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas |
| Interfaces digitales | USB integrada de serie. Opcionales: EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS485 y RS232, o las salidas de relé |
| Electrónica | Display LCD retroiluminado y teclas de programación accesibles |
| Software | Optris CompactPlus Connect en PC y app IR Mobile en móvil, por la USB integrada |
| Alimentación | 8 a 30 V CC, 1.2 W |
| Longitud de cable | 3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles |
| Humedad | 10 a 95 %, sin condensación |
| Grado de protección | IP65 (NEMA-4) |
| Vibración y choque | IEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G |
| Peso | 200 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.
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:
| Banda | Material | Rango | Equipo |
|---|---|---|---|
| 3.43 µm | Película delgada de PE, PP y PS | 35 a 600 °C | CTi P3 (esta página) |
| 7.9 µm | Película delgada de PET, PU, PTFE y PA | 0 a 710 °C | CTi P7 |
| 8 a 14 µm | Superficies no metálicas en general | −50 a 1050 °C | CTi LT y CTi LThot |
| 2.3 µm | Metal templado, óxidos, cerámica | 30 a 1850 °C | CTi 3M |
| 1.6 y 1.0 µm | Metal al rojo | 250 a 2200 °C | CTi 2M y CTi 1M |
| 2.2 a 6.0 µm | Sin material declarado; procesos ultrarrápidos y fríos | 0 a 600 °C | CTi 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.
Donde hay película de poliolefina en movimiento y su temperatura decide la calidad del producto:
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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