CO2 CH4 N2O H2O是四種重要的溫室氣體,是有源工業(yè)排放監(jiān)測的重要溫室氣體。PRI-732 CO2 CH4 N2O H2O分析儀基于全新的中紅外量子級聯(lián)激光(QCLs)和光聲光譜(PAS)技術(shù),動態(tài)檢測范圍寬、靈敏度高,無需傳統(tǒng)光學(xué)檢測器的頻繁校準(zhǔn)和維護(hù)需求;小至1ml的測量室能保證最少的氨氣附著,降低記憶效應(yīng)的同時,提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)速率;優(yōu)化的工程學(xué)設(shè)計(jì),保證了設(shè)備具有極低的功耗和小巧的體積,能滿足野外便攜和各種工廠環(huán)境使用。
PRI-732 CO2 CH4 N2O分析儀是一套完整、可靠、耐用、易操作的高精度的在線NH3氣體分析儀,可應(yīng)用于科研、農(nóng)業(yè)、廢氣排放、氨逃逸等各領(lǐng)域。
技術(shù)原理
中紅外量子級聯(lián)激光(QCLs)- 光聲光譜(PAS)技術(shù)
主要特點(diǎn)
- 直接抽氣測量,無需樣品預(yù)處理
- 測量室小至1ml,待測氣體消耗少
- 無光學(xué)組件,系統(tǒng)穩(wěn)定,無零漂移
- 線性動態(tài)測量范圍寬,亞ppm級精度
- 運(yùn)行平穩(wěn),以年為周期的維護(hù)需求
性能指標(biāo)測量氣體 | CO2 | CH4 | N2O | H2O |
測量范圍 | 0~4000 ppm | 0~500 ppm | 0~100 ppm | 0~6 % |
LoD | 1 ppm | 0.4 ppm | 0.15 ppm | 0.01 % |
重復(fù)性 | 0.01 ppm | 0.004 ppm | 0.0015 ppm | - |
精度 | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
響應(yīng)時間/下降時間(10-90%) | < 10s |
測量速率 | >10 Hz |
系統(tǒng)規(guī)格技術(shù)原理 | QCLs - PAS |
測量室容積 | 1 ml |
氣體消耗量 | < 80 ml/min |
取樣溫度 | 水汽低于大氣溫度飽和點(diǎn),不冷凝 |
取樣溫度 | -10 ~ 45 °C (temperature) |
取樣濕度 | < 99% RH,無冷凝 |
數(shù)據(jù)輸出 | 以太網(wǎng),ModBus (TCP/IP, RS),USB |
供電 | 直流供電 |
功耗 | 75 W |
重量 | 15 kg |
注:因應(yīng)用場景不同,外觀可能有變化,不再另行通知。
量子級聯(lián)激光器(Quantum Cascade Laser, QCL)是一種能夠發(fā)射光譜在中紅外(Midwave Infrared)和遠(yuǎn)紅外頻段激光的半導(dǎo)體激光器,是一種緊湊、輕巧和堅(jiān)固的固態(tài)激光源。它是由貝爾實(shí)驗(yàn)室哲羅姆·菲斯特、費(fèi)德里科·卡帕索等人于1994年發(fā)明。QCL是繼1960年發(fā)明固態(tài)激光器和氣體激光器,1962年發(fā)明雙極型半導(dǎo)體激光器之后,激光領(lǐng)域的第三個重大里程碑。
激光光聲光譜(Laser Photoacoustic Spectroscopy, LPAS)是通過具有窄線寬和波長的激光激發(fā)諧振氣室內(nèi)的目標(biāo)氣體產(chǎn)熱,并檢測此過程中產(chǎn)生的聲波信號的強(qiáng)弱,以反映目標(biāo)氣體物質(zhì)量的光譜技術(shù)。激光光聲光譜(LPAS)是基于1880年提出的光聲光譜(PAS)理論,憑借全新的半導(dǎo)體激光技術(shù)而在發(fā)展起來的光譜吸收新技術(shù)。近幾年具有更強(qiáng)光譜吸收波段QCL激光器的誕生,將光聲光譜的靈敏度、檢出低限推向了全新高度。
基于QCL的激光光聲光譜的優(yōu)勢:
靈敏度:氣體測量室容積的減少和目標(biāo)氣體對QCL的強(qiáng)吸收增加了聲波的壓力強(qiáng)度,使得分析儀小型化成為可能。低至1ml小的測量室允許極低流速的樣品氣流過,這不僅減少了待測氣體消耗,也降低了分析儀排出氣對環(huán)境的影響。
無零漂移:光聲技術(shù)是一種無背景技術(shù),即在沒有目標(biāo)分子的情況下觀察不到信號。與眾多需要重置背景信號的其他技術(shù)相比,這是一個真正的優(yōu)勢。事實(shí)上,漂移問題得到了合理的減少。
穩(wěn)健性:麥克風(fēng)不使用任何光學(xué)器件,這是一個比光學(xué)方法更突出的優(yōu)勢。事實(shí)上,在設(shè)置中不需要準(zhǔn)直光學(xué)器件和鏡子,避免了鏡子的錯位和污染,使傳感器能夠抵抗外部沖擊和氣室污染。
檢測能力和成本效益:聲學(xué)傳感器可以是非常低的成本和非常緊湊的(MEMS麥克風(fēng))。該技術(shù)具有6個數(shù)量級的線性動態(tài)測量范圍,可以檢測低至ppb級、高至%級的氣體濃度而無需更改校準(zhǔn)。麥克風(fēng)也是消色差檢測器:它們不依賴于目標(biāo)分子指紋的波長。這一特性簡化了多氣體傳感器,保持成本效益和檢測能力,而不是采用多個探測器或復(fù)雜的過濾器或涂層。