Optris

CTlaser F2, pirómetro de 4.24 µm para el gas CO₂ de la llama

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.

Pirómetro Optris CTlaser F2 completo: unidad electrónica con display y teclas, y cabezal de acero inoxidable con las dos aperturas del láser, unidos por su cable
Banda
4.24 µm
Mide
Gas CO₂
Rango
200 a 1650 °C
Exposición
10 ms

Dos bandas vecinas, dos intenciones opuestas

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:

Medir el fuego o medir a pesar del fuego
BandaDónde caeQué leeEquipo
3.9 µmEn una ventana, entre bandas de emisiónEl objeto sólido de detrás; la llama es transparenteCTlaser MT
4.24 µmDentro de la banda del CO₂El gas de la llamaCTlaser F2 (esta página)
4.64 µmDentro de la banda del COEl gas de la llama, vía monóxido de carbonoCTlaser 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.

Para qué sirve saber la temperatura del gas

El fabricante declara tres escenarios, y en los tres el gas es el proceso, no un estorbo:

Aplicaciones declaradas por Optris
DóndeQué aporta la medida
Procesos de combustiónLa 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 residuosLa 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 químicosSeguir 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.

Características técnicas

Datos de la hoja técnica conjunta del CTlaser F2 y F6 de Optris, en lo que corresponde a la rama F2.

Optris CTlaser F2 — especificaciones
Principio de mediciónPirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica
Qué mideLa temperatura del gas CO₂ de las llamas
Aplicaciones declaradasProcesos de combustión, incineración de residuos y procesos en el interior de reactores químicos
Rango de temperatura200 a 1650 °C en dos versiones: 200-1450 °C (F2) y 400-1650 °C (F2H). Escalable con las teclas o el software
Rango espectral4.24 µm (la versión F6 usa 4.64 µm, para el gas CO)
CalibraciónEn atmósfera de gas inerte (argón)
Resolución óptica45:1, con el 90 % de la energía. SF: 27 mm a 1250 mm
Enfoque seleccionableCF1: 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
ApuntadoDoble láser, que marca la posición y el tamaño real del punto a cualquier distancia, desde 1.6 mm
Láser635 nm, 1 mW. Encendido y apagado desde la caja electrónica o por software. Consumo máximo de 160 mA
Tiempo de exposición10 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 temperatura0.1 K (digital)
EmisividadAjustable de 0.100 a 1.100, desde el sensor o por software
Corrección por ventana IRAjustable por software de 0.100 a 1.000
Tratamiento de señalRetención de pico, de valle y promedio, con retención extendida por umbral e histéresis
Salida analógicaSeleccionable: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V o termopar tipo J y K
Salida de alarmaColector abierto de 24 V y 50 mA
Salidas de reléOpcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas
Interfaces digitalesOpcionales: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP y Ethernet
Impedancias de salidamA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga. Termopar: 20 Ω
EntradasFuncionales programables: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente y disparo de reinicio de las retenciones
Alimentación8 a 36 V CC
Temperatura ambienteCabezal: −20 a 85 °C sin refrigeración, con apagado automático del láser a 50 °C. Electrónica: −20 a 85 °C
Temperatura de almacenamientoCabezal: −40 a 125 °C. Electrónica: −40 a 85 °C
Grado de protecciónIP65 (NEMA-4). Montaje frontal en procesos de vacío hasta 10⁻³ mbar
Humedad relativa10 a 95 %, sin condensación
Vibración y choqueIEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G
Longitud de cable3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles
Peso600 g el cabezal; 420 g la electrónica
AccesoriosDe refrigeración y protección, para condiciones agresivas
Softwareoptris 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.

F2 o F6: qué gas quieres seguir

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:

Las dos ramas de la familia F
 CTlaser F2CTlaser F6
Banda4.24 µm4.64 µm
GasCO₂ — dióxido de carbonoCO — monóxido de carbono
Rangos200-1450 °C en la versión base; 400-1650 °C en la H
Todo lo demás45:1 · 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.

Cuándo elegir el CTlaser F2

Cuando lo que hay que medir es la llama, no lo que hay detrás de ella:

Temperatura de llama Control de quemadores Incineración de residuos Reactores químicos Calderas y cámaras de combustión Hornos de cemento y cal Procesos en vacío

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.

¿Por qué elegir INGFRAMEX en México?

No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.

Industrias donde se utiliza

Donde la combustión es el proceso:

¿Quieres medir la llama o lo que hay detrás de ella?

Habla con un especialista INGFRAMEX.

Contáctanos

Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales

Envíanos un mensaje

Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo