Velkommen til nettsidene våre!

Fremskritt innen sorteringsteknologier: En omfattende oversikt over applikasjoner for synlig og infrarødt lys

I de senere årene har sorteringsindustrien opplevd bemerkelsesverdige fremskritt takket være integreringen av banebrytende teknologier. Blant disse har bruken av synlig og infrarød lyssorteringsteknologi fått betydelig fremgang. Denne artikkelen utforsker de forskjellige lysene som brukes i sorteringsapplikasjoner, med hovedfokus på synlig lyssorteringsteknologi, kort infrarød og nær infrarød sorteringsteknologi. Disse teknologiene revolusjonerer fargesortering, formsortering og fjerning av urenheter, noe som gjør det mulig for industrier å oppnå enestående nivåer av effektivitet og nøyaktighet.

1. Teknologi for sortering av synlig lys

Spektrumområde: 400–800 nm

Kameraklassifisering: Lineær/Planar, Svart-hvitt/RGB, Oppløsninger: 2048 piksler

Bruksområder: Fargesortering, formsortering, AI-drevet sortering.

Teknologi for sortering av synlig lys bruker det elektromagnetiske spekteret mellom 400 og 800 nanometer, som er innenfor det synlige området for mennesker. Den bruker høyoppløselige kameraer (2048 piksler) som er i stand til lineære eller plane klassifiseringer, og de kan komme i svart-hvitt- eller RGB-varianter.

1.1 Fargesortering

Denne teknologien er ideell for fargesortering, slik at industrien kan differensiere teksturer, størrelser og former med små fargeforskjeller. Den finner omfattende bruk i sortering av materialer og urenheter som kan skilles fra hverandre av det menneskelige øyet. Fra landbruksprodukter til produksjonsprosesser identifiserer og segregerer sortering med synlig lys effektivt elementer basert på deres fargeegenskaper.

1.2 Formsortering

En annen bemerkelsesverdig anvendelse av sortering av synlig lys er formsortering. Ved å utnytte AI-drevne algoritmer kan teknologien nøyaktig gjenkjenne og kategorisere objekter basert på formene deres, noe som effektiviserer ulike industrielle prosesser.

1.3 AI-drevet sortering

Integrering av kunstig intelligens forbedrer ytterligere mulighetene for sortering av synlig lys. Avanserte algoritmer gir systemet mulighet til å lære og tilpasse seg, noe som gjør det i stand til å gjenkjenne komplekse mønstre og sikre presis sortering på tvers av ulike bransjer.

2. Infrarød sorteringsteknologi – Kort infrarød

Spektrumområde: 900–1700 nm

Kameraklassifisering: Enkel infrarød, dobbel infrarød, kompositt infrarød, multispektral, osv.

Bruksområder: Materialsortering basert på fuktighets- og oljeinnhold, nøtteindustri, plastsortering.

Teknologien for kort infrarød sortering opererer i spektrumområdet 900 til 1700 nanometer, utenfor det synlige området for mennesker. Den bruker spesialiserte kameraer med varierende infrarøde kapasiteter, som enkelt-, dobbelt-, kompositt- eller multispektral infrarød.

2.1 Materialsortering basert på fuktighets- og oljeinnhold

Kort infrarød teknologi utmerker seg i sortering av materialer basert på fuktighets- og oljeinnhold. Denne egenskapen gjør den spesielt verdifull i nøtteindustrien, hvor den er mye brukt til å separere valnøttkjerner, gresskarfrøkjerner, rosinstengler og steiner fra kaffebønner.

2.2 Plastsortering

Plastsortering, spesielt når det gjelder materialer i samme farge, drar stor nytte av Short Infrared-teknologi. Den muliggjør presis separasjon av ulike plasttyper, effektiviserer resirkuleringsprosesser og sikrer sluttprodukter av høy kvalitet.

3. Infrarød sorteringsteknologi – nær infrarød

Spektrumområde: 800–1000 nm

Kameraklassifisering: Oppløsninger med 1024 og 2048 piksler

Bruksområde: Sortering av urenheter, materialsortering.

Nær-infrarød sorteringsteknologi opererer i spektrumområdet 800 til 1000 nanometer, og gir verdifull innsikt utover det synlige området for mennesker. Den bruker høyoppløselige kameraer med enten 1024 eller 2048 piksler, noe som muliggjør effektiv og nøyaktig sortering.

3.1 Sortering av urenheter

Nær-infrarød teknologi er spesielt effektiv for sortering av urenheter, noe som gjør den til et uvurderlig verktøy i ulike bransjer. For eksempel kan den oppdage og fjerne magehvite fra ris, steiner og museavføring fra gresskarkjerner og insekter fra teblader.

3.2 Materialsortering

Teknologiens evne til å analysere materialer utenfor det menneskelig synlige området muliggjør presis materialsortering, og effektiviserer produksjonsprosesser på tvers av flere sektorer.

Konklusjon

Fremskrittene innen sorteringsteknologier, spesielt innen synlig og infrarødt lys, har revolusjonert sorteringsmulighetene til ulike bransjer. Teknologi for sortering av synlig lys muliggjør effektiv farge- og formsortering med AI-drevne algoritmer. Kort infrarød sortering utmerker seg i materialsortering basert på fuktighets- og oljeinnhold, noe som er til fordel for nøtteindustrien og plastsorteringsprosesser. Samtidig viser nær infrarød teknologi seg å være uvurderlig innen sortering av urenheter og materialer. Etter hvert som disse teknologiene fortsetter å utvikle seg, ser fremtiden for sorteringsapplikasjoner lovende ut, og lover forbedret effektivitet, nøyaktighet og bærekraft på tvers av bransjer over hele verden.

Nedenfor er noen bruksområder for kombinasjonen av disse teknologiene:

Ultra HD synlig lys + AI: Grønnsaker (sortering av hår)

Synlig lys + røntgen + kunstig intelligens: Peanøttsortering

Synlig lys + AI: Sortering av nøttekjerner

Synlig lys + AI + fireperspektivkamerateknologi: Macadamia-sortering

Infrarødt + synlig lys: Rissortering

Synlig lys + AI: Deteksjon av defekter i krympefilm og deteksjon av sprøytekode


Publisert: 01.08.2023