cems紅外紫外氣體排放連續在線分析儀監測設備系統廠家直銷價格
概述:SUV-100煙氣分析儀是山東新澤儀器有限公司針對國內外環保、工業控制現場在線氣體分析自主研發的氣體分析儀產品。該分析儀基于紫外吸收光譜技術和化學計量學算法,能夠測量SO2、NO、NO2、O2、NH3、Cl2、O3、
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一、紫外產品簡介:
SUV-100煙氣分析儀是山東新澤儀器有限公司針對國內外環保、工業控制現場在線氣體分析自主研發的氣體分析儀產品。該分析儀基于紫外吸收光譜技術和化學計量學算法,能夠測量SO2、NO、NO2、O2、NH3、Cl2、O3、H2S等氣體的濃度,具有測量精度高、可靠性高、響應時間快、適用范圍廣等特點,各項指標達到或超過國內外同類產品,可廣泛應用于環保在線監測、工業控制、安全監測等場合。
因為紫外線不易受到水分子的吸收,所以可以直接對經過過濾除塵的潮濕煙氣進行分析,基于多通道光譜分析技術(OMA)和差分吸收光譜算法(DOAS)等,能夠同時測量多種氣體組分如SO2、NOX等,廣泛應用于煙氣排放連續監測系統、工業過程氣體分析系統中。
DOAS核心思想將氣體的吸收光譜分解為快變和緩變兩部分。快變部分與氣體分子結構和組成的元素有關,是分子吸收光譜的特征部分;緩變部分與煙塵、水汽、背景氣,及測量系統的變化等因素有關,是干擾部分。DOAS采用快變部分計算被測氣體的濃度,測量結果不受干擾,準確性高。SUV-100紫外光譜氣體分析儀同時采用獨特的DOAS算法和PLS算法相結合的處理方式,消除了煙塵、水汽、背景氣體的干擾,同時也消除了測量系統波動對測量結果的影響,保證了測量的準確性和穩定性。
二、產品概述
S2000型紅外線氣體分析儀屬于不分光式紅外線氣體分析器。其工作原理是基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。采用單光源、單管隔半氣室及先進的串聯式薄膜微音檢測器與新型微機單片機技術相結合而成的新型智能化工業在線分析儀。
氣體工業名詞術語。大多數氣體分子的振動和轉動光譜都在紅外波段。當入射紅外輻射的頻率與分子的振動轉動特征頻率相同時,紅外輻射就會被氣體分子所吸收,引起輻射強度的衰減。利用這種氣體分子對紅外輻射吸收的原理而制成的紅外氣體分析儀,具有測量精度高,速度快以及能連續測定等特點,在鋼鐵,石油化工,化肥,機械等工業部門,紅外氣體分析儀是生產流程控制的重要監測手段;在環境污染成分檢測和醫學生理研究等方面也都有許多成功的應用。
三、紫外技術規格指標
參數 性能數據
測量原理: DOAS紫外(SO2、NOx),電化學(O2)
SO2量程 0~2000 mg/m3(可調)
NOx量程: 0~2000 mg/m3(可調)
O2量程: (0-25%) 電化學
線性度: ±2% F.S.
零點漂移: ±2%F.S./7d
量程漂移: ±2%F.S./7d
響應時間: T90<10秒
4-20mA輸入接口 2路,可靈活配置,100歐負載
4-20mA輸出接口 4路,輸出內容可配置,較大帶載能力<800歐
信號輸出: 1路232,1路485(支持Modbus協議)
開關量輸入接口 4路,可靈活配置
繼電器輸出接口 12路,輸出內容可配置,DC30V2A
預熱時間: 無需
環境溫度: -10~ 45°C
防護等級: IP65
額定用量: 20升/分鐘(用于反吹時)
樣氣輸入/輸出接口 Φ6雙卡套接頭,也可支持Φ8雙卡套
樣氣流量要求 范圍為0.5~2L/min,波動<25%
樣氣壓力要求 當前環境壓力±0.1Bar
樣氣濕度要求 <95%RH
四、紅外技術參數
項目 內容
測量范圍 測量氣體 量程10-6 測量氣體 量程10-6
CO 0~100 CH 0~500
CO2 0~20 SO2 0~300
CH4 0~100 NH3 0~500
C2H6 0~500 NO 0~300
C2H4 0~1000 N2O 0~50
C2H2 0~500 SF6 0~300
C3H8 0~500 Freon 0~500
C3H6 0~500 C2H5ON 0~3000
C3H4 0~500 CC14 0~5000
C4H10 0~500 CHCL3 0~5000
C4H6 0~500 CH3CL 0~500
C6H14 0~500
較大允許誤差 ±1%FS
穩 定 性 零點漂移:±1%FS/7d;量程漂移:±1%FS/7d
樣氣流量 (500±10)mL/ min
響應時間 T90≤20S(氣體直接通過氣室時)
樣氣壓力 入口壓力≤0.25MPa;氣室壓力:≤20KPa
觸點容量 220VAC, 1A;24VDC, 2A
預熱時間 ≤ 30min
輸出信號 (4~20)mA
工作環境 溫度:-15℃~ 45℃;濕度:≤90%RH;
工作電源 (220±22)VAC,(50±5)Hz
五、紫外技術原理
i.紫外吸收光譜
電磁輻射(光)與原子和分子之間的相互作用是光譜檢測技術的基礎, 目前已經發展出中紅外吸收光譜、近紅外吸收光譜、紫外/可見吸收光譜、紫外熒光光譜、原子發射光譜、原子吸收光譜、原子熒光光譜、X射線熒光光譜等檢測技術。紫外吸收光譜檢測技術的基礎是,紫外光與分子相互作用時被分子吸收導致光能的變化,由于不同分子內部電子能級的躍遷能量和幾率的不同,使得不同分子具有特征吸收光譜,可見,紫外吸收光譜是分子在紫外波段吸收能力的定量描述。通常用吸收截面來描述單位分子的紫外吸收光譜:
典型氣體吸收截面通過吸收光譜可分析分子濃度,其測量原理就是Beer-Lambert定律:
I(λ) =I0 (λ) exp(-L*s(λ) *X)
式中,I0(λ)表示波長為λ的光的入射光強,I(λ)表示紫外光穿過濃度為X和光程為L的待測氣體后的光強,s(λ)為氣體的吸收截面,L*s(λ) *X稱為光學密度。
ii.DOAS技術
DOAS(差分吸收光譜)是一種利用氣體分子的吸收光譜高精度計算氣體濃度的技術,由德國Heidelberg大學環境物理研究所的Ulrich Platt教授首先提出。
DOAS技術的基本原理是利用待測分子的窄帶吸收特性來鑒別分子,并根據窄帶吸收強度反演出分子的濃度。將分子的吸收截面看成是兩部分的疊加,其一是隨波長緩慢變化的部分,構成光譜的寬帶結構,其二是隨波長快速變化的部分,構成光譜的窄帶精細結構,
如下式:
s(λ)=s0 (λ)+sr(λ)
其中s(λ)是分子的吸收截面,s0(λ)是吸收截面隨波長緩慢變化的部分,sr (λ)是吸收截面隨波長急劇變化的部分。
DOAS方法的原理就是在吸收光譜中剔除光強隨波長緩慢變化的部分,而只留下隨波長快速變化的部分,然后用快速變化部分去反演氣體的濃度,從而可以避免因為光源溫漂或衰減、粉塵干擾、其他氣體干擾等因素引起的測量值波動和漂移。
iii.光學技術平臺
分析儀采用如下光學技術平臺來獲得紫外吸收光譜,該技術平臺由光源、氣體室、光纖和光譜儀(含光闌、全息光柵、線陣檢測器)等光學組件構成,如圖:
光源發出的紫外可見光經光學視窗進入氣體室,被流經氣體室的被測樣氣所吸收,攜帶被測樣氣吸收信息的光經透鏡匯聚后耦入光纖,經光纖傳輸送入光譜儀進行分光、采樣,得到氣體的吸收光譜。
通過對光譜進行分析,可以分析出氣體中相關組分的濃度。
六、紅外線分析儀工作原理
基于有些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12μm。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面的中的一個端面一側入射一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,然后依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。儀器采用單光源、單管隔半氣室及先進的檢測器,工藝精湛、分析精度高、穩定性好。采用先進的數字處理技術,全新的液晶顯示畫面。
朗伯—比爾定律——其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。這就是紅外線氣體分析儀的測量依據。
七、紫外分析儀特點
可靠性高
光源采用脈沖氙燈,壽命達109次按照3次/秒計算,使用壽命達10年;脈沖氙燈屬冷光源,與紅外光源相比,具有壽命長,穩定性好,無預熱時間的優點。
測量精度高、穩定性好
采用DOAS(差分光學吸收光譜)算法,是目前SO2、NOx等氣體先進的在線分析手段,探測下限達到1ppm,與NDIR相比,具有測量精度完全不受水分和粉塵影響(氣 相水在紫外波段沒有吸收,而液相水和粉塵對紫外光的吸收無選擇性,屬于光譜上的緩慢變化)、探測下限低、溫漂小等優點。量程比達到10:1,并支持自動量程切換。
氣體室強壯
分析儀氣體室由不銹鋼加工而成,內部無需鏡面拋光、鍍金,氣體室強壯、成本低,受水分、粉塵的影響小,檢測器與氣體室采用
多種組分同時測量
通過對連續光譜的分析,可同時測量多種氣體化學組分的濃度,具備高集成度和性價比
采用模塊化設計
光源、光譜儀、HMI模塊、氣體室、接口模塊等采用模塊化設計,可靠性高、可擴展性好、維護方便,可方便地加入CO(電化學)、CO2(紅外)測量模塊。
高度智能化、數字化
內置多塊高性能處理器,處理器間采用高速數據總線通訊技術,各模塊具備強大的數字化配置和監測功能;觸摸屏式人機界面,操作簡單、使用方便。
豐富的買方接口
提供豐富接口,可方便集成到各類控制和監測系統。可通過RS485和RS232等通信方式組建無線或有線網絡,為儀器的日常操作、維護和管理提供便利。
八、紅外產品特點
采用原裝進口德國麥哈克公司的紅外傳感器,壽命長、靈敏度高、響應速度快自帶精密過濾器,大大延長傳感器壽命
儀器采用高性能嵌入式一體化觸摸、可同時顯示測量值、歷史曲線、量程、狀態、各項參數設置界面。全中文可觸摸菜單或搖控形式進行各項儀表參數的配置、標定、測試,歷史記錄、曲線可根據時間設定
控制觸點輸出、越限自身報警(蜂鳴器),并可隨意設置控制方式,標準(4~20)mA電流輸出。
lm
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