Velkommen til vores hjemmesider!

Fremskridt inden for sorteringsteknologier: En omfattende oversigt over anvendelser af synligt og infrarødt lys

I de senere år har sorteringsindustrien oplevet bemærkelsesværdige fremskridt takket være integrationen af ​​banebrydende teknologier. Blandt disse har anvendelsen af ​​synligt og infrarødt lyssorteringsteknologi vundet betydelig fremtræden. Denne artikel udforsker de forskellige lys, der anvendes i sorteringsapplikationer, med primært fokus på synligt lyssorteringsteknologi, kort infrarød og nær infrarød sorteringsteknologi. Disse teknologier revolutionerer farvesortering, formsortering og fjernelse af urenheder, hvilket gør det muligt for industrier at opnå hidtil usete niveauer af effektivitet og nøjagtighed.

1. Teknologi til sortering af synligt lys

Spektrumområde: 400-800nm

Kameraklassificering: Lineær/Planar, Sort-hvid/RGB, Opløsninger: 2048 pixels

Anvendelser: Farvesortering, formsortering, AI-drevet sortering.

Teknologi til sortering af synligt lys anvender det elektromagnetiske spektrum mellem 400 og 800 nanometer, hvilket er inden for det synlige område for mennesker. Den inkorporerer kameraer med høj opløsning (2048 pixels), der er i stand til lineære eller plane klassifikationer, og de kan fås i sort-hvide eller RGB-varianter.

1.1 Farvesortering

Denne teknologi er ideel til farvesortering, da den giver industrier mulighed for at differentiere teksturer, størrelser og former med små farveforskelle. Den finder omfattende anvendelse i sortering af materialer og urenheder, der kan skelnes af det menneskelige øje. Fra landbrugsprodukter til fremstillingsprocesser identificerer og adskiller sortering med synligt lys effektivt varer baseret på deres farveegenskaber.

1.2 Formsortering

En anden bemærkelsesværdig anvendelse af sortering af synligt lys er formsortering. Ved at udnytte AI-drevne algoritmer kan teknologien præcist genkende og kategorisere objekter baseret på deres former, hvilket strømliner forskellige industrielle processer.

1.3 AI-drevet sortering

Integration af kunstig intelligens forbedrer yderligere mulighederne for sortering af synligt lys. Avancerede algoritmer giver systemet mulighed for at lære og tilpasse sig, hvilket gør det i stand til at genkende komplekse mønstre og sikre præcis sortering på tværs af forskellige brancher.

2. Infrarød sorteringsteknologi – Kort infrarød

Spektrumområde: 900-1700nm

Kameraklassificering: Enkelt infrarødt, dobbelt infrarødt, komposit infrarødt, multispektral osv.

Anvendelser: Materialesortering baseret på fugt- og olieindhold, nøddeindustri, plastsortering.

Short Infrared-sorteringsteknologien opererer i spektrumområdet fra 900 til 1700 nanometer, ud over det menneskeligt synlige område. Den inkorporerer specialiserede kameraer med varierende infrarøde egenskaber, såsom enkelt-, dobbelt-, komposit- eller multispektral infrarød.

2.1 Materialesortering baseret på fugtigheds- og olieindhold

Kort infrarød teknologi udmærker sig ved sortering af materialer baseret på deres fugtigheds- og olieindhold. Denne egenskab gør den særligt værdifuld i nøddeindustrien, hvor den i vid udstrækning anvendes til at adskille valnøddekerner, græskarkerner, rosinstilke og sten fra kaffebønner.

2.2 Plastsortering

Plastsortering, især når det drejer sig om materialer i samme farve, drager stor fordel af Short Infrared-teknologi. Det muliggør præcis adskillelse af forskellige plasttyper, strømliner genbrugsprocesser og sikrer slutprodukter af høj kvalitet.

3. Infrarød sorteringsteknologi – nær infrarød

Spektrumområde: 800-1000nm

Kameraklassificering: Opløsninger med 1024 og 2048 pixels

Anvendelse: Sortering af urenheder, sortering af materialer.

Nær-infrarød sorteringsteknologien opererer i spektrumområdet fra 800 til 1000 nanometer og giver værdifuld indsigt ud over det synlige område. Den anvender højopløsningskameraer med enten 1024 eller 2048 pixels, hvilket muliggør effektiv og præcis sortering.

3.1 Sortering af urenheder

Nær-infrarød teknologi er særligt effektiv til sortering af urenheder, hvilket gør den til et uvurderligt værktøj i forskellige industrier. For eksempel kan den detektere og fjerne bughvide fra ris, sten og museklatter fra græskarkerner og insekter fra teblade.

3.2 Materialesortering

Teknologiens evne til at analysere materialer uden for det menneskeligt synlige område muliggør præcis materialesortering og strømlining af fremstillings- og produktionsprocesser på tværs af flere sektorer.

Konklusion

Fremskridtene inden for sorteringsteknologier, især inden for synligt og infrarødt lys, har revolutioneret sorteringsmulighederne i forskellige industrier. Teknologi til sortering af synligt lys muliggør effektiv farve- og formsortering med AI-drevne algoritmer. Kort infrarød sortering udmærker sig ved materialesortering baseret på fugt- og olieindhold, hvilket gavner nøddeindustrien og plastsorteringsprocesser. I mellemtiden viser nær infrarød teknologi sig at være uvurderlig inden for sortering af urenheder og materialer. Efterhånden som disse teknologier fortsætter med at udvikle sig, ser fremtiden for sorteringsapplikationer lovende ud og lover forbedret effektivitet, nøjagtighed og bæredygtighed på tværs af industrier verden over.

Nedenfor er nogle anvendelser af kombinationen af ​​disse teknologier:

Ultra High Definition Synligt Lys + AI: Grøntsager (sortering af hår)

Synligt lys + røntgen + kunstig intelligens: Jordnøddesortering

Synligt lys + AI: Sortering af nøddekerner

Synligt lys + AI + fire perspektivkamerateknologi: Macadamia-sortering

Infrarødt + synligt lys: Rissortering

Synligt lys + AI: Detektering af defekter i krympefilm og detektion af sprøjtekode


Opslagstidspunkt: 1. august 2023