是否进口否 | 加工定制是 |
品牌西安博纯 | 型号PUE-4000 |
类型CEMS | 订货号1 |
货号2 | 测量范围0-5000 |
测量精度0.2FS | 功率4000w |
尺寸2000*800*600mm | 重量200kg |
适用范围环保监测 | 是否跨境货源否 |
响应时间小于10s |
品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
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品牌西安博纯 | 型号PUE-4000 |
类型CEMS | 订货号1 |
货号2 | 测量范围0-5000 |
测量精度0.2FS | 功率4000w |
尺寸2000*800*600mm | 重量200kg |
适用范围环保监测 | 是否跨境货源否 |
响应时间小于10s |
供应工艺过程气体在线监测系统
2、技术优势
TDLAS是(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)是可调谐二极管激光吸收光谱技术的缩写,与传统红外光谱技术不同,其采用的半导体激光光源的光谱宽度远小于特定气体吸收谱线的宽度,避免了背景气体间的交叉干扰。该技术在国外研究较早,***应用在大气痕量气体的检测,温室气体通量的监测等方面,是一项成熟应用的技术。
TDLAS通常是用单一窄带的激光频率扫描一条独立的气体吸收线,是一种高分辨率的光谱技术,由于不同气体分子有不同的吸收谱线,它不受其它气体的干扰,这一特性与其它方法相比有明显的优势。由于光源选用中红外激光器,大多种气体在红外区都具有***吸收的峰,通过更换激光器的型号,很容易将该仪器应用于H20、O2、HCL、H2S、HF等多组份检测,实现多种气体同时测量。
光谱测试技术对比表
紫外吸收光谱技术 (DOAS) | 常见红外吸收光谱技术 (NDIR) | 可调谐二极管激光吸收 光谱技术(TDLAS) | |
背景气体的干扰 | 利用气体分子的窄带吸收特性,背景气体吸收干扰小 | 很难***地定性定量校正背景气体交叉干扰 | 利用半导体激光良好的单色性,采用“单线光谱”技术避免背景气体吸收干扰 |
光源和光探测器稳定性 | 氙灯脉冲式发光,光源强度的稳定性较差,光谱仪信号受温度影响较大,检测低浓度气体时数据稳定性较差 | 光源连续发光,光源的稳定性较差,不适合低浓度气体检测 | 激光器和探测器采用半导体制冷片恒温控制,工作稳定性较好,适合低浓度气体检测 |
测量精度 | 配合长光程测量池可以检测较低的气体浓度,但受限于光源的稳定性,检测能力只能达到ppm级。 | 无法实现几个ppm气体浓度的检测 | 配合长光程测量池对气体的检测精度达到ppb级 |
传感器价格 | 光谱仪的价格昂贵 | 应用***,产量较大,价格便宜 | 激光器价格昂贵 |
3、长光程测量池
所有利用光谱吸收原理的检测技术都是基于朗伯比尔定律(Beer-Lambert Law),其物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸收物质时,其吸光度与吸光物质的浓度、吸收层厚度成正比,与入射光的强度无关。
式中:
A为吸光度;
T为透射比,是透射光强度比上入射光强度 ;
K为摩尔吸收系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关;
c为吸光物质的浓度;
d为吸收层厚度,即光程。
从上面公式中可见,浓度越低的气体,通过的测量池的光程越长,其吸光度就越大,越容易实现***检测。光程长度成为决定气体检出限的一个关键因素。