Este no mide a través del fuego: mide el fuego
Su hermano el CTlaser MT está hecho para que la llama no estorbe. Este está hecho para lo contrario: sus 4.24 µm caen justo en la banda de emisión del CO₂, así que lo que lee es la temperatura del propio gas de combustión, de 200 a 1650 °C. Y para que esa medida signifique algo, viene calibrado en atmósfera inerte de argón.
Esta es la parte que hay que entender antes de mirar ninguna otra especificación, porque decide si el equipo sirve o no sirve para nada en tu proceso.
Una llama emite infrarrojo sobre todo por dos gases: el dióxido de carbono y el vapor de agua. Y lo hace en bandas concretas del espectro, no en todas. Entre esas bandas quedan ventanas donde los gases casi no emiten. Optris fabrica un pirómetro para cada lado de esa frontera:
| Banda | Dónde cae | Qué lee | Equipo |
|---|---|---|---|
| 3.9 µm | En una ventana, entre bandas de emisión | El objeto sólido de detrás; la llama es transparente | CTlaser MT |
| 4.24 µm | Dentro de la banda del CO₂ | El gas de la llama | CTlaser F2 (esta página) |
| 4.64 µm | Dentro de la banda del CO | El gas de la llama, vía monóxido de carbono | CTlaser F6 |
Dicho de la forma que evita el error caro: si lo que quieres saber es a qué temperatura está la pieza dentro del horno, este equipo no es —ese es el CTlaser MT—. Y al revés: si lo que quieres es la temperatura de la combustión misma, el MT no la ve, porque para él la llama no está. Son instrumentos casi idénticos, con bandas separadas por tres décimas de micra, y no se sustituyen. Como en el resto de la serie, la hoja técnica declara qué mide el equipo pero no explica el mecanismo: lo de las bandas de emisión del CO₂ y el CO es el principio general de la pirometría en combustión, no una cita del fabricante. Lo desarrollamos junto con el resto en la página de la industria del vidrio.
El fabricante declara tres escenarios, y en los tres el gas es el proceso, no un estorbo:
| Dónde | Qué aporta la medida |
|---|---|
| Procesos de combustión | La temperatura de llama es la variable que gobierna el rendimiento del quemador y la formación de contaminantes. Medirla sin contacto evita meter una sonda en la zona más hostil de la instalación |
| Incineración de residuos | La normativa de incineración se apoya en mantener los gases por encima de una temperatura mínima durante un tiempo mínimo. Aquí la temperatura del gas no es un indicador: es el parámetro que hay que demostrar |
| Reactores químicos | Seguir la temperatura de la fase gas dentro del reactor, donde una sonda de contacto es un punto de fallo y un problema de materiales |
Y de ahí sale un detalle de la hoja que en cualquier otro equipo sería una línea menor y aquí es fundamental: viene calibrado en atmósfera de gas inerte, argón. Tiene todo el sentido — si vas a calibrar un instrumento que mide CO₂, no puedes hacerlo en un aire que ya contiene CO₂, porque el fondo falsearía la referencia. Es la clase de dato que separa un pirómetro de gas de verdad de uno al que simplemente le pusieron un filtro.
Datos de la hoja técnica conjunta del CTlaser F2 y F6 de Optris, en lo que corresponde a la rama F2.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica |
|---|---|
| Qué mide | La temperatura del gas CO₂ de las llamas |
| Aplicaciones declaradas | Procesos de combustión, incineración de residuos y procesos en el interior de reactores químicos |
| Rango de temperatura | 200 a 1650 °C en dos versiones: 200-1450 °C (F2) y 400-1650 °C (F2H). Escalable con las teclas o el software |
| Rango espectral | 4.24 µm (la versión F6 usa 4.64 µm, para el gas CO) |
| Calibración | En atmósfera de gas inerte (argón) |
| Resolución óptica | 45:1, con el 90 % de la energía. SF: 27 mm a 1250 mm |
| Enfoque seleccionable | CF1: 1.6 mm a 70 mm · CF2: 3.4 mm a 150 mm · CF3: 4.5 mm a 200 mm · CF4: 10 mm a 450 mm |
| Apuntado | Doble láser, que marca la posición y el tamaño real del punto a cualquier distancia, desde 1.6 mm |
| Láser | 635 nm, 1 mW. Encendido y apagado desde la caja electrónica o por software. Consumo máximo de 160 mA |
| Tiempo de exposición | 10 ms (90 % de la señal), con adaptación dinámica a niveles bajos |
| Exactitud del sistema | ±1 %, para temperaturas de objeto por encima de 300 °C, a 23 ±5 °C de ambiente, con emisividad 1 y respuesta de 1 s |
| Repetibilidad | ±0.5 % o ±0.5 °C, el valor que resulte mayor |
| Resolución de temperatura | 0.1 K (digital) |
| Emisividad | Ajustable de 0.100 a 1.100, desde el sensor o por software |
| Corrección por ventana IR | Ajustable por software de 0.100 a 1.000 |
| Tratamiento de señal | Retención de pico, de valle y promedio, con retención extendida por umbral e histéresis |
| Salida analógica | Seleccionable: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V o termopar tipo J y K |
| Salida de alarma | Colector abierto de 24 V y 50 mA |
| Salidas de relé | Opcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas |
| Interfaces digitales | Opcionales: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP y Ethernet |
| Impedancias de salida | mA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga. Termopar: 20 Ω |
| Entradas | Funcionales programables: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente y disparo de reinicio de las retenciones |
| Alimentación | 8 a 36 V CC |
| Temperatura ambiente | Cabezal: −20 a 85 °C sin refrigeración, con apagado automático del láser a 50 °C. Electrónica: −20 a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Cabezal: −40 a 125 °C. Electrónica: −40 a 85 °C |
| Grado de protección | IP65 (NEMA-4). Montaje frontal en procesos de vacío hasta 10⁻³ mbar |
| Humedad relativa | 10 a 95 %, sin condensación |
| Vibración y choque | IEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G |
| Longitud de cable | 3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles |
| Peso | 600 g el cabezal; 420 g la electrónica |
| Accesorios | De refrigeración y protección, para condiciones agresivas |
| Software | optris Compact Connect |
Una aclaración sobre la exactitud, porque el PDF que puedes descargar aquí tiene una errata en ese punto: su nota al pie dice que el ±1 % vale «a temperaturas ambiente superiores a 300 °C», lo cual es imposible —el mismo documento declara un ambiente máximo de 85 °C—. La hoja del CTlaser MT, del mismo fabricante y con la misma nota en la misma posición, dice «temperaturas de objeto», que es lo coherente. Lo hemos publicado así. En la práctica significa que entre 200 y 300 °C hay lectura pero no compromiso de exactitud, igual que en el MT.
La hoja cubre las dos variantes, y son el mismo instrumento con un filtro distinto. Todo lo demás —óptica, enfoques, velocidad, exactitud, salidas, buses, montaje— es idéntico. Lo único que cambia es a qué gas mira:
| CTlaser F2 | CTlaser F6 | |
|---|---|---|
| Banda | 4.24 µm | 4.64 µm |
| Gas | CO₂ — dióxido de carbono | CO — monóxido de carbono |
| Rangos | 200-1450 °C en la versión base; 400-1650 °C en la H | |
| Todo lo demás | 45:1 · punto desde 1.6 mm · 10 ms · ±1 % · 0.1 K · doble láser · calibrado en argón — idénticos | |
La elección depende de la química de tu combustión. El CO₂ es el producto de una combustión completa y está presente en cualquier proceso que queme un hidrocarburo, así que el F2 es el de uso general. El CO aparece cuando la combustión es incompleta o en atmósferas reductoras, así que el F6 tiene sentido donde ese gas es el que caracteriza el proceso. Si no tienes claro cuál de los dos describe mejor tu llama, dinos qué se quema y en qué condiciones, y lo resolvemos antes de cotizar. La rama del monóxido tiene su propia página: CTlaser F6. Las trece versiones de la serie están en la página de la serie CTlaser.
Cuando lo que hay que medir es la llama, no lo que hay detrás de ella:
Y cuándo no: si lo que quieres es la pieza o el refractario que hay detrás del fuego, porque para eso está el CTlaser MT — este equipo no lo ve, ve el gas; si el gas característico de tu proceso es el monóxido y no el dióxido, donde toca el F6; por debajo de 200 °C, y con cautela entre 200 y 300 °C; y sobre cualquier sólido —metal, vidrio, plástico—, que tienen sus propias bandas en el catálogo de pirómetros.
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