Välkommen till våra hemsidor!

Framsteg inom sorteringsteknik: En omfattande översikt över tillämpningar för synligt och infrarött ljus

Under de senaste åren har sorteringsindustrin sett anmärkningsvärda framsteg tack vare integrationen av banbrytande teknologier. Bland dessa har tillämpningen av sorteringsteknik för synligt och infrarött ljus fått en betydande framträdande plats. Den här artikeln utforskar de olika lamporna som används i sorteringsapplikationer, med ett primärt fokus på sorteringsteknik för synligt ljus, kort infraröd och nära infraröd sorteringsteknik. Dessa teknologier revolutionerar färgsortering, formsortering och föroreningsborttagning, vilket gör det möjligt för industrier att uppnå oöverträffade nivåer av effektivitet och noggrannhet.

1. Sorteringsteknik för synligt ljus

Spektrumområde: 400-800nm

Kameraklassificering: Linjär/Planär, Svartvit/RGB, Upplösning: 2048 pixlar

Användningsområden: Färgsortering, Formsortering, AI-driven sortering.

Tekniken för sortering av synligt ljus använder det elektromagnetiska spektrumet mellan 400 och 800 nanometer, vilket är inom det mänskliga synliga området. Den innehåller högupplösta kameror (2048 pixlar) som klarar av linjära eller plana klassificeringar, och de kan komma i svartvita eller RGB-varianter.

1.1 Färgsortering

Denna teknik är idealisk för färgsortering, vilket gör det möjligt för industrier att skilja texturer, storlekar och former med små färgskillnader. Den finner omfattande tillämpning vid sortering av material och föroreningar som kan urskiljas av det mänskliga ögat. Från jordbruksprodukter till tillverkningsprocesser, sortering av synligt ljus identifierar och separerar effektivt föremål baserat på deras färgegenskaper.

1.2 Formsortering

En annan anmärkningsvärd tillämpning av sortering av synligt ljus är formsortering. Genom att utnyttja AI-drivna algoritmer kan tekniken noggrant känna igen och kategorisera objekt baserat på deras former, vilket effektiviserar olika industriella processer.

1.3 AI-driven sortering

Att integrera artificiell intelligens förbättrar ytterligare sorteringsmöjligheter för synligt ljus. Avancerade algoritmer gör det möjligt för systemet att lära sig och anpassa sig, vilket gör det kapabelt att känna igen komplexa mönster och säkerställa exakt sortering över olika branscher.

2. Infraröd sorteringsteknik – Kort infraröd

Spektrumområde: 900-1700nm

Kameraklassificering: Single Infrared, Dual Infrared, Composite Infrared, Multispectral, etc.

Användningsområden: Materialsortering baserad på fukt- och oljehalt, Nötindustri, Plastsortering.

Den korta infraröda sorteringstekniken fungerar i spektrumområdet 900 till 1700 nanometer, bortom det mänskliga synliga området. Den innehåller specialiserade kameror med olika infraröda möjligheter, såsom enkel, dubbel, komposit eller multispektral infraröd.

2.1 Materialsortering baserat på fukt och oljehalt

Short Infrared-tekniken utmärker sig i materialsortering baserat på deras fukt- och oljehalt. Denna förmåga gör den särskilt värdefull inom nötindustrin, där den används flitigt för att separera valnötsskalkärnor, pumpafrönskalkärnor, russinstammar och stenar från kaffebönor.

2.2 Plastsortering

Plastsortering, särskilt när det handlar om material av samma färg, drar stor nytta av Short Infrared-tekniken. Det möjliggör exakt separering av olika plasttyper, effektiviserar återvinningsprocesser och säkerställer slutprodukter av hög kvalitet.

3. Infraröd sorteringsteknik – nära infraröd

Spektrumområde: 800-1000nm

Kameraklassificering: Upplösningar med 1024 och 2048 pixlar

Användning: Föroreningssortering, Materialsortering.

Den nära infraröda sorteringstekniken fungerar i spektrumområdet 800 till 1000 nanometer, vilket ger värdefulla insikter bortom det mänskliga synliga området. Den använder högupplösta kameror med antingen 1024 eller 2048 pixlar, vilket möjliggör effektiv och exakt sortering.

3.1 Föroreningssortering

Near Infrared-tekniken är särskilt effektiv vid föroreningssortering, vilket gör den till ett ovärderligt verktyg i olika branscher. Till exempel kan den upptäcka och ta bort bukvitt från ris, stenar och musspillning från pumpafrön och insekter från teblad.

3.2 Materialsortering

Teknikens förmåga att analysera material utanför det mänskliga synliga området möjliggör exakt materialsortering, effektivisering av tillverknings- och produktionsprocesser inom flera sektorer.

Slutsats

Framstegen inom sorteringsteknik, särskilt i applikationer för synligt och infrarött ljus, har revolutionerat olika industriers sorteringsmöjligheter. Teknik för sortering av synligt ljus möjliggör effektiv färg- och formsortering med AI-drivna algoritmer. Kort infraröd sortering utmärker sig i materialsortering baserad på fukt- och oljehalt, vilket gynnar nötindustrin och plastsorteringsprocesser. Samtidigt visar Near Infrared-tekniken sig ovärderlig vid förorenings- och materialsortering. När dessa teknologier fortsätter att utvecklas ser framtiden för sorteringstillämpningar lovande ut, som lovar förbättrad effektivitet, noggrannhet och hållbarhet i branscher över hela världen.

Nedan följer några tillämpningar av kombinationen av dessa teknologier:

Ultra High Definition synligt ljus+AI: Grönsaker (sortering av hår)

Synligt ljus+röntgen+AI: Jordnötssortering

Synligt ljus+AI: Nötkärnsortering

Synligt ljus+AI+fyra perspektivkameror teknologi: Macadamia Sortering

Infrarött+synligt ljus: Rissortering

Synligt ljus+AI: Detektering av värmekrympfilmsdefekter och spraykoddetektering


Posttid: Aug-01-2023