Para la parte de la combustión que aún no ha terminado
Es el gemelo del CTlaser F2, con una sola diferencia: mira 4.64 µm en vez de 4.24, es decir, el monóxido de carbono en vez del dióxido. Y esa diferencia no es de precisión, es de química: el CO es el gas de la combustión incompleta y de las atmósferas reductoras. Mide su temperatura de 200 a 1650 °C, calibrado en argón.
Los dos equipos de esta familia son el mismo instrumento con distinto filtro, así que la elección no se hace comparando especificaciones —son idénticas— sino entendiendo qué gas describe mejor tu proceso. Y ahí la química es tajante:
| Gas | Cuándo domina | Qué está diciendo del proceso |
|---|---|---|
| CO₂ — dióxido | Combustión completa, con aire en exceso | Que el carbono ha terminado de oxidarse. Es el producto final y aparece en cualquier quemador bien ajustado |
| CO — monóxido | Combustión incompleta o atmósfera reductora | Que la oxidación se detuvo a medias: por falta de oxígeno, por mezcla pobre, o a propósito |
La palabra importante de esa tabla es «a propósito». Hay procesos enteros que se operan deliberadamente en defecto de oxígeno —hornos de atmósfera reductora, gasificación, reformado, tratamientos donde una atmósfera oxidante estropearía la pieza—, y en ellos el CO no es un fallo: es el proceso. Ahí, un instrumento que solo ve CO₂ está mirando el gas equivocado.
Y en el otro extremo, cuando el CO aparece donde no debería, sigue siendo la variable que interesa: la temperatura de esa fracción de gas dice a qué altura de la cámara y en qué condiciones se está quedando corta la combustión. Una precisión sobre de dónde sale esto: la hoja técnica declara que el equipo mide la temperatura del gas CO, pero no explica en qué procesos aparece ese gas ni por qué. Lo anterior es química de combustión general y lo damos como criterio de selección, no como dato del fabricante. Si no tienes claro cuál de los dos describe tu llama, dinos qué se quema y con qué exceso de aire, y lo resolvemos antes de cotizar.
Conviene decirlo de forma explícita para que nadie pierda tiempo comparando fichas: fuera de la banda espectral, el F6 y el F2 no se diferencian en nada. Comparten hasta la hoja técnica, que es un único documento titulado «CTlaser F2/F6».
| Óptica y enfoques | 45:1 · CF1 1.6 mm a 70 mm · CF2 3.4 a 150 · CF3 4.5 a 200 · CF4 10 a 450 · SF 27 mm a 1250 mm |
|---|---|
| Rangos | 200 a 1450 °C en la versión base (F6) y 400 a 1650 °C en la alta (F6H) |
| Velocidad y exactitud | Exposición de 10 ms · ±1 % · repetibilidad ±0.5 % o ±0.5 °C · resolución 0.1 K |
| Calibración | En atmósfera de gas inerte, argón |
| Apuntado | Doble láser de 635 nm, con apagado automático a 50 °C de ambiente |
| Montaje | IP65 (NEMA-4), con montaje frontal en vacío hasta 10⁻³ mbar |
| Integración | Analógicas de mA, tensión o termopar J y K; alarma; relés y buses opcionales |
La consecuencia práctica es cómoda: si ya has especificado un F2 en tu planta, el F6 se monta, se cablea y se configura exactamente igual — mismo soporte, mismo cable, mismo software, misma distancia de trabajo. En instalaciones donde interesan los dos gases, eso permite poner los dos sensores en paralelo sobre la misma cámara sin duplicar el trabajo de ingeniería. Para el detalle completo del instrumento —incluida la errata de la hoja sobre la exactitud, que afecta a los dos por igual— está la ficha del CTlaser F2.
Datos de la hoja técnica conjunta del CTlaser F2 y F6 de Optris, en lo que corresponde a la rama F6.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica |
|---|---|
| Qué mide | La temperatura del gas CO 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 (F6) y 400-1650 °C (F6H). Escalable con las teclas o el software |
| Rango espectral | 4.64 µm (la versión F2 usa 4.24 µm, para el gas CO₂) |
| 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 |
Sobre el montaje, que en estos equipos es media instalación: el cabezal aguanta 85 °C de ambiente sin refrigeración, y una pared de cámara de combustión o el costado de un reactor superan eso con facilidad. La hoja lista accesorios de refrigeración y protección justo para ese caso. Conviene resolver a la vez el soporte, la refrigeración, la purga de aire contra el hollín y la ventana de visión: es la parte que decide si la medida se mantiene estable a los seis meses, no las especificaciones del sensor.
Con esta ficha quedan publicados los tres equipos que Optris dedica a procesos con fuego. Los tres son el mismo cuerpo y la misma óptica; lo que cambia es dónde cae la banda respecto a las líneas de emisión de los gases de combustión:
| Banda | La pregunta que responde | Equipo |
|---|---|---|
| 3.9 µm | «¿A qué temperatura está la pieza que hay detrás del fuego?» | CTlaser MT |
| 4.24 µm | «¿A qué temperatura está la combustión completa?» | CTlaser F2 |
| 4.64 µm | «¿A qué temperatura está la parte que no ha terminado de quemar?» | CTlaser F6 (esta página) |
Puestos así se ve que no compiten: responden preguntas distintas sobre la misma cámara. En una instalación exigente los tres tienen sitio a la vez —el MT vigilando el refractario o la carga, el F2 la llama principal y el F6 la fracción reductora— y, como comparten cuerpo, cable, software y distancia de trabajo, montar más de uno no multiplica la ingeniería. Las trece versiones de la serie están en la página de la serie CTlaser, y el resto de familias, en el catálogo de pirómetros.
Cuando el gas que caracteriza tu proceso es el monóxido, sea porque así se opera o porque así se vigila:
Y cuándo no: si tu combustión es completa y con exceso de aire, donde el gas representativo es el CO₂ y toca el CTlaser F2; si lo que necesitas es la pieza o el refractario detrás de la llama, que es el CTlaser MT; 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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Donde se quema con poco aire, o se vigila que no ocurra:
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