
Add to Cart
Анализ следовых газов Технология TDLAS измерение ppb до ppm Онлайн тип 19 "4U
Вот некоторые дополнительные подробности по анализу следовых газов:
1Значение анализа следовых газов: следовые газы даже в низких концентрациях могут оказывать значительное влияние на окружающую среду, здоровье человека и промышленные процессы.Они способствуют загрязнению воздухаАнализ следовых газов помогает исследователям и ученым понять источники, транспортировку и химические реакции этих газов.обеспечение лучшего экологического управления, разработки политики и стратегии смягчения последствий.
2Экологический мониторинг: анализ следовых газов имеет решающее значение для мониторинга и оценки качества воздуха и воздействия загрязняющих веществ на экосистемы.Он помогает выявлять и количественно определять вредные газы, такие как оксиды азота (NOx), диоксид серы (SO2), летучие органические соединения (ЛОС), озон (O3) и твердые частицы.источники загрязняющих веществ, и изучение образования вторичных загрязнителей.
3. Атмосферные исследования: анализ следовых газов играет жизненно важную роль в атмосферных исследованиях и климатических исследованиях. Ученые измеряют и контролируют парниковые газы, такие как углекислый газ (CO2), метан (CH4),оксид азота (N2O), и озоноразрушающих веществ, чтобы понять их концентрации, источники и влияние на глобальные изменения климата.и формирование политики сокращения выбросов парниковых газов.
4Промышленные процессы: анализ следовых газов используется в различных отраслях промышленности для обеспечения соблюдения экологических правил, оптимизации процессов и повышения безопасности на рабочем месте.Например,В нефтехимической промышленности анализ следовых газов помогает отслеживать летучие углеводороды, соединения серы и другие токсичные газы, выделяемые во время производственных процессов.анализ следовых газов имеет решающее значение для поддержания чистоты помещений и обнаружения загрязняющих веществ, которые могут повлиять на процесс производства.
5. Прогресс приборов: достижения в области технологий привели к разработке более чувствительных, избирательных и портативных анализаторов следовых газов.микроэлектромеханические системы (MEMS), и нанотехнологические датчики позволили измерять следовые газы в режиме реального времени и на месте.Такие методы, как спектроскопия поглощения с увеличением полости (CEAS) и квантовые лазеры каскада (QCL), улучшили пределы обнаружения и точность анализа следовых газов.
6Измерения потока следовых газов: в дополнение к измерениям концентрации, анализ следовых газов может быть использован для оценки потока или скорости обмена газов между различными экосистемами.такие как интерфейсы почва-атмосфера или вода-атмосфераИзмерения потока дают представление о биогеохимических циклах, выбросах парниковых газов из природных и антропогенных источников и эффективности стратегий секвестрации углерода.
7Удаленное зондирование: для мониторинга газовых следов в больших масштабах используются методы удаленного зондирования, такие как спутниковые приборы и наземные лидарные системы.Эти методы обеспечивают пространственную и временную информацию о распределении микрогазов, что позволяет оценивать региональные и глобальные тенденции, транспортировку загрязняющих веществ и выявление горячих точек загрязнения.
В целом, анализ следовых газов является междисциплинарной областью, которая сочетает в себе методы химии, физики, экологической науки и инженерии.Он продолжает продвигать наше понимание состава атмосферы, влияние следовых газов на окружающую среду и здоровье человека и направляет усилия по смягчению загрязнения и изменения климата.
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