產(chǎn)品特性
選取吸收更強的氣體吸收波段,更好的檢測效果和精度。
長光程光學(xué)檢測技術(shù),光程2米以上,真正實現(xiàn)0.1ppm 直測,非算法擬合。
SO2和H2S采用改進型紫外差分光譜(DOAS),與傳統(tǒng)的技術(shù)相比,測量精度不受水分和粉塵影響。
CO采用紅外波長濾波技術(shù)(GFC)搭配長光程氣室(L-Cell),更低的檢出限更好的抗干擾性能。
光源采用高穩(wěn)定性脈沖氙燈或者脈沖直流紅外光源,儀器具有更長的壽命。
模塊化設(shè)計,光源、光譜儀、核心電路、氣體室、傳感器等采用模塊化設(shè)計,可靠性高、可擴展性好、維護方便。
技術(shù)指標(biāo)
| 檢測組分 | SO2、H2S | CO | 濕度 | 純度 |
| 檢測原理 | 紫外差分吸收DOAS | 波長濾波紅外GFC | 激光微水 | 熱導(dǎo) |
| 量程 | (0~100)ppm | (0~500)ppm | (0~1650)ppm | (0~100)% |
| 示值誤差 | 0~10 | ≤±1ppm | 0~50 | ≤±1.5ppm | 0~500 | ≤15ppm | ≤±0.3% (體積分數(shù)) |
| 10~100 | ≤±5.0% | 50~500 | ≤±4.0% | 500~1650 | ≤±3.0% |
| 重復(fù)性 | 0~10 | ≤0.3ppm | 0~50 | ≤1.5ppm | 連續(xù)3次測量值偏差 | ≤2.0% | ≤0.2%(RSD) |
| 10~100 | ≤2.0% | 50~500 | ≤3.0% |
| 最小檢測量 | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤5ppm | ≤0.1% |
| 響應(yīng)時間 | <60s | <60s | <60s | <60s |
| 采樣方法 | 抽取式 |
| 氣體流量 | 500mL/min |
| 預(yù)熱時間 | 30min |
注:詳細指標(biāo)數(shù)據(jù)見出廠測試報告。
技術(shù)原理
當(dāng)光束通過待測氣體時,這些氣體分子對特定波長的光譜有吸收作用,并且其吸收關(guān)系服從朗伯比爾吸收定律。通過測量窗和對比窗的光強,可以計算出待測氣體的濃度。
波長濾波紅外GFC
進口紅外光源提供長期穩(wěn)定的紅外光,能夠滿足紅外氣體吸收池的氣體測量;高靈敏的探測器配合精心定制的、具有極強選擇性的兩片濾波片,選擇特定波長光照射到達探測器,從而輸出帶有濃度信號的電壓波形,提供微處理器采集和計算、校準(zhǔn),獲得濃度信號,通過數(shù)字信號輸出。同時,自動補償因光源強度的改變,或光學(xué)器件受污染所帶來的影響。
紫外差分吸收DOAS
其基本原理是利用氣體分子對光線的差分吸收。在紫外和近紫外附近,分子的吸收光譜主要是由分子或原子的電子躍遷引起的,該吸收光譜包括慢變的寬帶吸收和快變的窄帶吸收,去除寬帶吸收剩下窄帶吸收后,通常稱這個窄帶吸收為差分吸收,對應(yīng)的吸收截面為差分吸收截面。比較被測氣體的差分吸收光譜和差分吸收截面,用最小二乘法擬合,可以計算出被測氣體的濃度。
應(yīng)用場景
煤礦電力 -SF6分解產(chǎn)物檢測