选取吸收更强的气体吸收波段,更好的检测效果和精度。
长光程光学检测技术,光程2米以上,真正实现0.1ppm 直测,非算法拟合。
SO2和H2S采用改进型紫外差分光谱(DOAS),与传统的技术相比,测量精度不受水分和粉尘影响。
CO采用红外波长滤波技术(GFC)搭配长光程气室(L-Cell),更低的检出限更好的抗干扰性能。
光源采用高稳定性脉冲氙灯或者脉冲直流红外光源,仪器具有更长的寿命。
模块化设计,光源、光谱仪、核心电路、气体室、传感器等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便。
产品特性
技术指标
| 检测组分 | SO2、H2S | CO | 湿度 | 纯度 | |||
| 检测原理 | 紫外差分吸收DOAS | 波长滤波红外GFC | 激光微水 | 热导 | |||
| 量程 | (0~100)ppm | (0~500)ppm | (0~1650)ppm | (0~100)% | |||
| 示值误差 | 0~10 | ≤±1ppm | 0~50 | ≤±1.5ppm | 0~500 | ≤15ppm | ≤±0.3% (体积分数) |
| 10~100 | ≤±5.0% | 50~500 | ≤±4.0% | 500~1650 | ≤±3.0% | ||
| 重复性 | 0~10 | ≤0.3ppm | 0~50 | ≤1.5ppm | 连续3次测量值偏差 | ≤2.0% | ≤0.2%(RSD) |
| 10~100 | ≤2.0% | 50~500 | ≤3.0% | ||||
| 最小检测量 | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤5ppm | ≤0.1% | |||
| 响应时间 | <60s | <60s | <60s | <60s | |||
| 采样方法 | 抽取式 | ||||||
| 气体流量 | 500mL/min | ||||||
| 预热时间 | 30min | ||||||
注:详细指标数据见出厂测试报告。
技术原理
当光束通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的光谱有吸收作用,并且其吸收关系服从朗伯比尔吸收定律。通过测量窗和对比窗的光强,可以计算出待测气体的浓度。
波长滤波红外GFC
进口红外光源提供长期稳定的红外光,能够满足红外气体吸收池的气体测量;高灵敏的探测器配合精心定制的、具有极强选择性的两片滤波片,选择特定波长光照射到达探测器,从而输出带有浓度信号的电压波形,提供微处理器采集和计算、校准,获得浓度信号,通过数字信号输出。同时,自动补偿因光源强度的改变,或光学器件受污染所带来的影响。
紫外差分吸收DOAS
其基本原理是利用气体分子对光线的差分吸收。在紫外和近紫外附近,分子的吸收光谱主要是由分子或原子的电子跃迁引起的,该吸收光谱包括慢变的宽带吸收和快变的窄带吸收,去除宽带吸收剩下窄带吸收后,通常称这个窄带吸收为差分吸收,对应的吸收截面为差分吸收截面。比较被测气体的差分吸收光谱和差分吸收截面,用最小二乘法拟合,可以计算出被测气体的浓度。
应用场景
煤矿电力 -SF6分解产物检测




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