本公司中科儀創自主研發生產的在線煙氣分析儀,主要基于紫外差分吸收光譜分析(DOAS)技術和自主設計的氣體吸收池、高穩態光源、紫外光譜儀以及高精度信號處理單元,完成氣體在紫外波段的定量分析,主要測量SO2、NOx、O2等氣體濃度。分析儀具有精度高,穩定性好,響應時間快等特點。
該儀器適用于各種工況的污染源監測領域,符合國家相關標準。
測量氣體: 二氧化硫/一氧化氮
測量范圍: 0-100mg/m3;可根據用戶需求定制量程;
應用領域: 環保監測 -污染源煙氣監測 工業過程 -煤化工 工業過程 -燃煤發電
產品特點
*具體量程可能會有細微偏差。
應用領域
該儀器適用于各種工況的污染源監測領域,符合國家相關標準。
測量氣體: 二氧化硫/一氧化氮
測量范圍: 0-100mg/m3;可根據用戶需求定制量程;
應用領域: 環保監測 -污染源煙氣監測 工業過程 -煤化工 工業過程 -燃煤發電
產品特點
可選被測組分 | SO2、NO、O2(可擴展:NH3、H2S、CL2等) |
分析原理 | 紫外差分吸收法(DOAS)+長光程氣體池 |
量程 | SO2:(0-100)mg/m3,NO:(0-100)mg/m3,O2:(0-25)% 訂制量程以供貨協議為準 |
樣氣流量 | (0.8-1.5)L/min±10% |
響應時間 | <60s |
測量誤差 | ≤±2%F.S. |
漂移 | ≤±2%F.S. |
穩定性 | ≤5% |
重復性 | ≤1% |
預熱時間 | ≤60min |
模擬信號輸出 | (4~20)mA,5路 |
開關量信號輸出 | 8路,預留擴展接口 |
開關量信號輸入 | 8路 |
接口 | RS-232、RS-485 |
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
技術原理
各種物質對不同的波長紫外輻射的吸收程度是不一樣的,因此當不同波長的紫外輻射依次照射到樣品物質時,由于某些波長的輻射能被樣品選擇吸收而減弱,于是形成了特征吸收,其吸收關系服從朗伯-比爾(Lambert-Beer)吸收定律。通過對特定氣體分子的特征吸收進行分析,進而確定相應的氣體的濃度。
各種物質對不同的波長紫外輻射的吸收程度是不一樣的,因此當不同波長的紫外輻射依次照射到樣品物質時,由于某些波長的輻射能被樣品選擇吸收而減弱,于是形成了特征吸收,其吸收關系服從朗伯-比爾(Lambert-Beer)吸收定律。通過對特定氣體分子的特征吸收進行分析,進而確定相應的氣體的濃度。
光學結構
該技術平臺由光源、長光程氣體池、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,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。
該技術平臺由光源、長光程氣體池、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,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。
吸收光譜
能夠連續監測NO與SO2(可選測量NO2)的濃度,利用紫外差分算法(DOAS)分離吸光度總曲線,通過上百個數據采集點利用回歸算法使其對應每一種不同被測物質曲線。此種方法要比傳統的紅外濾光的方法要簡單很多,因為此種做法使得分析儀沒有可活動部件,沒有濾光片及機械調制的部件。使用壽命會更長,同時檢測氣體更多,而且可以較好的解決其他氣體對待測氣體的交叉干擾。
能夠連續監測NO與SO2(可選測量NO2)的濃度,利用紫外差分算法(DOAS)分離吸光度總曲線,通過上百個數據采集點利用回歸算法使其對應每一種不同被測物質曲線。此種方法要比傳統的紅外濾光的方法要簡單很多,因為此種做法使得分析儀沒有可活動部件,沒有濾光片及機械調制的部件。使用壽命會更長,同時檢測氣體更多,而且可以較好的解決其他氣體對待測氣體的交叉干擾。
長期漂移
經過30天24h漂移的跟蹤測量,對傳感器長期測量的穩定性進行考察,得到了分析儀在零點、80%量程濃度的長期穩定性數據。分析儀是在室溫26℃環境下進行的測量。
重復性
相同的標氣及相同的條件下進行操作,在盡量短的時間間隔內完成重復實驗任務。依次通入氮氣和80%的量程氣,重復操作6次進行重復性實驗;根據實驗曲線圖可以看出:零點的穩定性非常好。
經過30天24h漂移的跟蹤測量,對傳感器長期測量的穩定性進行考察,得到了分析儀在零點、80%量程濃度的長期穩定性數據。分析儀是在室溫26℃環境下進行的測量。
重復性
相同的標氣及相同的條件下進行操作,在盡量短的時間間隔內完成重復實驗任務。依次通入氮氣和80%的量程氣,重復操作6次進行重復性實驗;根據實驗曲線圖可以看出:零點的穩定性非常好。
應用領域
污染源監測是指對污染物排放出口的排污監測,固體廢物的產生、貯存、處置、利用排放點監測,防治污染設施運行效果監測,國家逐年加強固定污染源煙氣排放監測監管,提高固定污染源煙氣排放連續監測管理水平,制定固定污染源煙氣(CO2、CO、顆粒物)排放連續監測技術規范。