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的測量室能保證最少的氨氣附著,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,保證了設備具有極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 | 0.01 ppm | 0.004 ppm | 0.0015 ppm | - |
精度 | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
響應時間/下降時間(10-90%) | < 10s |
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。