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EF-2000 紫外气体分析仪-91化工仪器网

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放大字体  缩小字体    发布日期:2019-09-02  来源:仪器信息网  作者:Mr liao  浏览次数:1015
核心提示:有毒有害气体传感器,氧气传感器,紫外气体分析仪、烟气分析仪,水质分析仪/在线监测系统,重金属分析仪,氨逃逸系统 南昌市安弗瑞科技有限公司是一家以传感器为基础,专业研发生产环保、工业控制、安全领域在线分析仪器产品的高新技术企业。 我们销售的产品有气体,温度,湿度,压力,流量等传感器,广泛应用于煤矿,石油化工,冶金,环保,汽车,电力,医疗等行业,我们与国际传感器商保持密切的合作关系,为您提供较早,Z全的传感器. 依托传感器基础,我们在环保污染源在线监测领域创新发展,自主研发了激光粉尘仪,紫外气体分析仪,水质

有毒有害气体传感器,氧气传感器,紫外气体分析仪、烟气分析仪,水质分析仪/在线监测系统,重金属分析仪,氨逃逸系统


 

   南昌市安弗瑞科技有限公司是一家以传感器为基础,专业研发生产环保、工业控制、安全领域在线分析仪器产品的高新技术企业。

  我们销售的产品有气体,温度,湿度,压力,流量等传感器,广泛应用于煤矿,石油化工,冶金,环保,汽车,电力,医疗等行业,我们与国际传感器商保持密切的合作关系,为您提供较早,Z全的传感器.

   依托传感器基础,我们在环保污染源在线监测领域创新发展,自主研发了激光粉尘仪,紫外气体分析仪,水质在线监测仪,重金属在线监测仪氨逃逸监测系统

  产品使用广泛,客户众多,主要包括国内外污染源在线监测/过程分析系统集成商、代理商、运行维护商、仪器厂商、热电厂、污水处理厂、化工厂等。公司可向广大客户提供极高性价比的分析仪器、分析模块/部件、CEMS成套方案、水质分析成套方案等产品,产品可OEM,同时提供ODM、代运维等服务。


 

1  技术原理1.1  紫外吸收光谱电磁辐射(光)与原子和分子之间的相互作用是光谱检测技术的基础,目前已经发展出红外吸收光谱、近红外吸收光谱、紫外吸收光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、质谱、X射线荧光光谱等检测技术。紫外吸收光谱检测技术的基础是,紫外光与分子相互作用时被分子吸收导致光能的变化,由于不同分子内部电子能级的跃迁能量和几率的不同,使得不同分子具有特征吸收光谱,可见,紫外吸收光谱是分子在紫外波段吸收能力的定量描述。通常用吸收截面来描述单位分子的紫外吸收光谱:典型气体吸收截面 通过吸收光谱可分析分子浓度,其测量原理就是Beer-Lambert定律:I( ) = I0 ( ) exp( - L * s( ) * X)式中, I0( )表示波长为 的光的入射光强,I( )表示紫外光穿过浓度为X和光程为L的待测气体后的光强,s( )为气体的吸收截面,L * s( ) * X称为光学密度。1.2  DOAS技术DOAS(差分吸收光谱)是一种利用气体分子的吸收光谱高精度计算气体浓度的技术,由德国Heidelberg大学环境物理研究所的Ulrich Platt教授首先提出。DOAS技术的基本原理是利用待测分子的窄带吸收特性来鉴别分子,并根据窄带吸收强度反演出分子的浓度。将分子的吸收截面看成是两部分的叠加,其一是随波长缓慢变化的部分,构成光谱的宽带结构,其二是随波长快速变化的部分,构成光谱的窄带精细结构,如下式:si ( )=si 0 ( )+si r( ) 其中si ( )是分子的吸收截面,si 0 ( )是吸收截面随波长缓慢变化的部分,si r ( )是吸收截面随波长急剧变化的部分。DOAS方法的原理就是在吸收光谱中剔除光强随波长缓慢变化的部分,而只留下随波长快速变化的部分,然后用快速变化部分去反演气体的浓度,从而可以避免因为光源温漂或衰减、粉尘干扰、其他气体干扰等因素引起的测量值波动和漂移。1.3  光学技术平台分析仪采用如下光学技术平台来获得紫外吸收光谱,该技术平台由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等光学组件构成,如图: 光源发出的紫外可见光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光、采样,得到气体的吸收光谱。通过对光谱进行分析,可以分析出气体中相关组分的浓度。2  分析仪简介2.1  仪器构成EF-2000烟气分析仪由光源、气体室、光谱仪、HMI???、接口板、氧传感器??椋ɑ蜓趸?椋?、温度传感器等部件以及扩展??椋–O检测、CO2检测)组成: 其中:l  光源:可产生检测需要的190-500nm紫外光。其关键参数为光源寿命和可用紫外光波长范围,分析仪采用高性能、长寿命紫外脉冲氙灯;气体室:也称流通池,被测气体将恒定的流量流过,吸收紫外光,以便获取吸收光谱。其关键参数为光程和耐腐蚀能力;光谱仪:接收来自气体室的气体吸收后的紫外光,实现分光及光谱采集。关键参数为灵敏度(特别是紫外波段)、分辨率和温漂;氧传感器:采用电化学手段,测量氧气浓度;温度传感器:采集样气的温度和压力,用于将测量成分浓度转化为标态下的浓度;HMI??椋菏迪滞ü展馄准扑愠煞峙ǘ鹊幕Ъ屏垦惴ǎ约叭嘶换ィ?nbsp;接口板:提供开关量、模拟量输入输出,提供RS232、485等通讯接口。 下图为分析仪内部布局: 2.2  主要功能n  利用紫外吸收光谱和化学计量学算法测量气体浓度并实时显示,通过RS232、RS485、4-20mA将浓度实时输出;n  可实现手动和自动事件触发(如定时时间、外部开关量输入等)的校零、校量程;n  开关量、模拟量输出/输入可灵活配置,实现与外部控制系统等的良好配合;n  每个气体(除O2外)均支持大小两个量程,双量程间可自动、手动或外部触发切换,量程比达到10:1;n  在气体室透镜受到样气污染导致能量衰减时,支持自动光谱能量调节;n  支持通过GPRS远程配置、远程诊断分析仪;2.3  技术规格

SO2量程 zui小量程为50ppm,zui大量程为100%,支持双量程,量程比达到1:10 NO量程 zui小量程为50ppm,zui大量程为100%,支持双量程,量程比达到1:10 O2量程 25%,电化学或氧化锆 线性度 1.5% F.S. 示值误差 5% 重复性 0.5% F.S. 零点漂移 2% F.S. / 7天 量程漂移 2% F.S. / 7天 工作温度 -10 ~ 50 C 响应时间(T90) 10秒 尺寸 19" * 3U * 320mm 4-20mA输入接口 2路,可灵活配置,100欧负载

 
 
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