
Add to Cart
Анализ следовых газов Технология TDLAS измерение ppb до ppm Онлайн тип 19 "4U
Анализ следовых газов относится к процессу обнаружения и измерения концентрации следовых газов в образце или среде.часто в долях долей на миллион (ppm) или долей на миллиард (ppb)Анализ следовых газов имеет решающее значение в различных областях, включая мониторинг окружающей среды, атмосферные исследования, промышленные процессы и научные исследования.
Анализ следовых газов включает в себя несколько этапов:
1. Отбор проб: собирается репрезентативная проба газовой смеси или окружающего воздуха. Способ отбора проб зависит от конкретного применения и может включать прямое отбор проб с использованием пакетов для отбора проб газа.,канистры или сорбентные трубки или методы дистанционного зондирования с использованием систем ввода воздуха, измерений на месте или дистанционных датчиков.
2. Предварительная обработка и кондиционирование: в некоторых случаях собранный образец требует предварительной обработки и кондиционирования для удаления примесей, влаги или загрязнителей, которые могут помешать анализу.Это может включать фильтрацию, сушки или удаления газов, помешающих с помощью таких методов, как газовая хроматография или химические очистители.
3Методы обнаружения: для анализа следовых газов используются различные аналитические методы в зависимости от конкретного интересующегося газа, требуемой чувствительности и предполагаемого применения.Общие методы включают::
- Газовая хроматография (ГК):GC разделяет газовые компоненты на основе их взаимодействия с стационарной фазой и измеряет их концентрацию с помощью детекторов, таких как детекторы теплопроводности (TCD), детекторы ионизации пламени (FID) или масс-спектрометры (MS).
- Спектроскопия: Спектроскопические методы, такие как инфракрасная спектроскопия (IR), ультрафиолетовая видимая спектроскопия (UV-Vis), and laser-based techniques like cavity ring-down spectroscopy (CRDS) and tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) can be used to identify and quantify trace gases based on their absorption or emission of specific wavelengths of light.
- Спектрометрия ионной мобильности (IMS): IMS - это метод, который ионизирует молекулы газа и измеряет время их дрейфа через дрейфную трубку для выявления и количественного определения следовых газов.
- Электрохимические датчики: Электрохимические датчики обычно используются для обнаружения и измерения следовых газов, таких как окись углерода (CO), озон (O3) и различные летучие органические соединения (ЛОС).
4Калибровка и проверка: анализаторы следовых газов требуют регулярной калибровки с использованием сертифицированных газовых стандартов для обеспечения точных и надежных измерений.Калибровка включает в себя корректировку ответа прибора на основе известных концентраций целевых газовПроцедуры проверки выполняются для проверки производительности и точности прибора.
5Анализ и интерпретация данных: после проведения анализа следовых газов полученные данные анализируются и интерпретируются.Это может включать сравнение измеренных концентраций с нормативными стандартами., проведение статистического анализа, оценка тенденций в течение времени или оценка воздействия микрогазов на окружающую среду или конкретные процессы.
Анализ следовых газов играет решающую роль в понимании атмосферной химии, мониторинге качества воздуха, оценке выбросов парниковых газов, изучении источников загрязняющих веществ,и исследование химических реакций и процессов в различных научных и промышленных примененияхВыбор метода анализа и прибора зависит от таких факторов, как целевые газы, необходимые пределы обнаружения, точность измерений и специфические требования к применению.
анализатор следовых газов технологии TDLAS ESE-LASER-U500 модели, основанной на принципе настраиваемой полупроводниковой лазерной абсорбционной спектроскопии (TDLAS),лазерный газовый анализатор сканирует и анализирует линии поглощения газа определенной длины волны, и реализует измерение концентрации газа путем объединения цифрового блокировочного усилителя и передовой технологии длинного оптического пути. лазерный газовый анализатор может реализовать высокое разрешение,высокая точность, стабильное и надежное измерение следовых газов и соответствие требованиям анализа процессов и мониторинга окружающей среды.
Особенности
Сверхвысокая чувствительность спектра с однолинейным сканированием, точная длина волны теста блокировки
Автоматическая компенсация атмосферной температуры, давления и влажности
Параметры производительности | |||||
Газ | Диапазон | Резолюция | Повторяемость | Линейность | Дрейф |
NH3 | 0-2000ppb | 2ppb | ≤ 2%FS | ≤ 2%FS | ≤ ± 2% ФС |
CH4 | 0-5000ppb | 5ppb | ≤ 0,2%FS | ≤ 1%FS | ≤ ± 0,5% FS |
СО | 0-50ppb | 00,02 ппм | ≤ 2%FS | ≤ 2%FS | ≤ ± 2% ФС |
СО2 | 0-500 ppm | 1 ppm | ≤ 1%FS | ≤ 1%FS | ≤ ± 1% ФС |
HCL/HF | 0-2000ppb | 1ppb | ≤ 2%FS | ≤ 2%FS | ≤ ± 2% ФС |
Время разогрева | 30 минут | Цифровой выход | RS232/485 | Аналоговый выход | |
Электрическое питание |
AC100-240V/47-63Гц 120 Вт |
Выход реле | Мощность нагрузки: AC/DC 24V/1A; сигнализация о перегрузке концентрации, сигнализация о перегрузке и аномалии температуры лазера (на заказ) | ||
Параметры окружающей среды | |||||
Оптический путь | Выше 30 метров | Температура газа | <= 60°C | Давление газа | |
Скорость отбора проб | 1 л/мин | Окружающая температура | -10~55°C | Окружающее давление | |
Размер | 5U | Вес | 10 кг |
️ Измерение следовых газов
️ измерение парниковых газов
∆ Измерение диаграммы потока выбросов
¢ Контроль качества воздуха