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PRI-732 CO2 CH4 N2O H2O分析儀

  •        CO2 CH4 N2O H2O是四種重要的溫室氣體,是有源工業排放監測的重要溫室氣體。PRI-732 CO2 CH4 N2O H2O分析儀基于全新的中紅外量子級聯激光(QCLs)和光聲光譜(PAS)技術,動態檢測范圍寬、靈敏度高,無需傳統光學檢測器的頻繁校準和維護需求;小至1ml的測量室能保證更少的氨氣附著,降低記憶效應的同時,提高了設備周轉速率;優化的工程學設計,保證了設備具有更低的功耗和小巧的體積,能滿足野外便攜和各種工廠環境使用。
           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,可應用于科研、農業、廢氣排放、氨逃逸等各領域。

    技術原理

           中紅外量子級聯激光(QCLs)- 光聲光譜(PAS)技術

    主要特點

    • 直接抽氣測量,無需樣品預處理;
    • 測量室小至1ml,待測氣體消耗少;
    • 無光學組件,系統穩定,無零漂移;
    • 線性動態測量范圍寬,亞ppm級精度;
    • 運行平穩,以年為周期的維護需求。

    性能指標
    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 %
    重復性 1 % 或LoD,取大值 1 % 或LoD,取大值 1 % 或LoD,取大值 2 %
    精度 1 % 或LoD,取大值 1 % 或LoD,取大值 1 % 或LoD,取大值 2 %
    響應時間T90 < 10s
    最大測量速率 >10 Hz

    系統規格

    技術原理 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,不冷凝
    取樣溫度 -10 ~ 45 °C (temperature)
    取樣濕度 < 99% RH,無冷凝
    數據輸出 以太網,ModBus (TCP/IP, RS),USB
    供電 直流供電
    功耗 75 W
    重量 15 kg

    注:因應用場景不同,外觀可能有變化,不再另行通知。


    量子級聯激光器(Quantum Cascade Laser, QCL)是一種能夠發射光譜在中紅外(Midwave Infrared)和遠紅外頻段激光的半導體激光器,是一種緊湊、輕巧和堅固的固態激光源。它是由貝爾實驗室哲羅姆·菲斯特、費德里科·卡帕索等人于1994年率先發明。QCL是繼1960年發明固態激光器和氣體激光器,1962年發明雙極型半導體激光器之后,激光領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諧振氣室內的目標氣體產熱,并檢測此過程中產生的聲波信號的強弱,以反映目標氣體物質量的光譜技術。激光光聲光譜(LPAS)是基于1880年提出的光聲光譜(PAS)理論,憑借全新的半導體激光技術而在發展起來的光譜吸收新技術。近幾年具有更強光譜吸收波段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勢:
    靈敏度:氣體測量室容積的減少和目標氣體對QCL的強吸收增加了聲波的壓力強度,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境的影響。
    無零漂移:光聲技術是一種無背景技術,即在沒有目標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相比,這是一個真正的優勢。事實上,漂移問題得到了合理的減少。
    穩健性:麥克風不使用任何光學器件,這是一個比光學方法更突出的優勢。事實上,在設置中不需要準直光學器件和鏡子,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:聲學傳感器可以是非常低的成本和非常緊湊的(MEMS麥克風)。該技術具有6個數量級的線性動態測量范圍,可以檢測低至ppb級、高至%級的氣體濃度而無需更改校準。麥克風也是消色差檢測器:它們不依賴于目標分子指紋的波長。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雜的過濾器或涂層。