采用(yong)紅外波(bo)長(chang)濾波(bo)技(ji)術(GFC)以及長(chang)光程(cheng)氣(qi)體吸(xi)收池 (L-Cell),具(ju)有超低氣(qi)體濃度檢測的(de)能力·差(cha)分(fen)信號工作方式(shi),具(ju)有很強的(de)抗干擾能力。
進口(kou)直流穩態(tai)光源,極長的(de)使用壽命,減少了維護(hu)的(de)煩(fan)惱。
內部采用(yong)自整定的PID算(suan)法對溫度進行(xing)高精度控(kong)制。
各組件(jian)采用模(mo)塊化設計,可(ke)靠性高、擴展性好、維護便捷·采用高性能制冷(leng)型光電探(tan)測器,與熱(re)釋(shi)電探(tan)測器相比(bi),具(ju)有(you)更快的(de)(de)響(xiang)應率,更好的(de)(de)信(xin)噪比(bi)。
待(dai)測氣體(ti)類型和量程可按需(xu)求定制。
測量原理
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紅外吸(xi)收(NDIR)
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測(ce)量量程
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CO:0-50ppm/0-500ppm
CO2:0-20ppm/0-2000ppm
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樣氣流量(liang)
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0.8L/min±10%
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響應時間
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≤28s
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示值誤差
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≤±2%F.S.
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漂移
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≤±2%F.S.
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重復性
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1%
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預熱時間
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≤20min
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輸(shu)出接口
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RS232(默認(ren))、RS485、(4~20)mA
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*具(ju)體(ti)量程可能會有細微偏差 | 工(gong)作在溫度25℃和1013 mbar 測試數據
1-技(ji)術原(yuan)理
長光程吸(xi)收原理
根據朗伯--比爾(Lambert-Beer)吸收(shou)定律,通過(guo)延(yan)長(chang)光流通的長(chang)度,可以改變氣體吸收(shou)的強(qiang)度。我們采用了多長(chang)反(fan)射池的結構,講光程做到物理(li)尺(chi)寸的幾倍甚至幾十(shi)倍,來(lai)獲得(de)更高的檢測靈敏度和更低的氣體檢測下限(xian)。
2-光學結構
GFC光學結(jie)構
光源(yuan)發(fa)出的紅外光經(jing)GFC調制(zhi)輪交替進(jin)入氣體(ti)室(shi)(shi),一(yi)(yi)路(lu)被充(chong)滿CO的氣室(shi)(shi)所吸收(shou),一(yi)(yi)路(lu)穿(chuan)過完(wan)全(quan)不含CO的氣室(shi)(shi),兩路(lu)光分別經(jing)透鏡匯(hui)聚(ju)后由(you)探測器接收(shou),經(jing)過處理得到(dao)吸收(shou)信號和參考信號。
該結(jie)構可以抵(di)消部(bu)分水汽(qi)以及外(wai)部(bu)電路(lu)或者溫度噪(zao)聲的影響,提供產(chan)品的穩定性。
3-吸收光譜
一氧化(hua)碳(tan)的吸收光譜
傳感器通過(guo)檢測(ce)一氧化碳的(de)吸(xi)收峰(feng)4.65um附(fu)近的(de)吸(xi)光度(du)光譜(pu)來分析(xi)組分濃度(du)。
為了避(bi)免其(qi)他氣體(ti)對CO的(de)吸收(shou)影響,我們在光學設計那里,選擇更窄的(de)吸收(shou)峰透過。
最終實現(xian)了高濃度(du)CO2、CH4等氣體對CO檢測干擾可以忽略的效果(guo)。
4-長期漂(piao)移(yi)
經過(guo)30天(tian)24h漂移的跟蹤測(ce)量,對(dui)傳感(gan)器(qi)(qi)長期測(ce)量的穩定性進(jin)行考察,得到了CO傳感(gan)器(qi)(qi)在零點、80%量程濃(nong)度的長期穩定性數據(ju)。傳感(gan)器(qi)(qi)氣室(shi)恒溫40℃在室(shi)溫環境下(xia)進(jin)行測(ce)量
5-重復性
同的(de)標氣(qi)(qi)及相(xiang)同的(de)條件下進(jin)(jin)行(xing)操作,在盡(jin)量短(duan)的(de)時間間隔內(nei)完成重(zhong)復(fu)實(shi)驗任務(wu)。依次通入(ru)氮氣(qi)(qi)和80%的(de)量程氣(qi)(qi),重(zhong)復(fu)操作6次進(jin)(jin)行(xing)重(zhong)復(fu)性實(shi)驗;根據實(shi)驗曲線(xian)圖可以看出:零點最(zui)大在1~5之間,偏(pian)差(cha)為5ppm。