红外气体分析仪采用进口红外变送器及的数字处理技术,实现对CO2、CO、CH4、NH3、NOX、SO2、SF6、碳氢等多种气体的连续自动快速在线检测。
测量因子:CO/O2/CO2/CH4/H2/CnHm/SO2/NO/NO2/N2O
/NOx/H2S/NH3/HCL/C2H2/C2H4/C2H6/可燃气/TVOC等
光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。红外线气体分析仪采用了气体分析领域为成熟和的分析方法,选用了进口MEMS红外光源和双通道红外检测器。
红外线气体分析仪功能完备、性能指标*,尤其是稳定性好、抗能力强、受环境温度影响小且性高,适合环境恶劣的流程工业以及、科研领域在线使用。
红外气体分析仪是一种利用红外光谱原理对气体成分进行检测和分析的仪器。它在多个领域都有广泛的应用,如工业生产、环境保护、医疗卫生等。
一、红外气体分析仪的工作原理
它主要利用不同气体在红外波段内的吸收光谱特性不同,通过对特定波长的红外光进行吸收度的测量,进而确定气体成分和浓度。根据测量原理,红外气体分析仪可分为定性和定量两种类型。
定性红外气体分析仪主要用于识别气体种类,它通过测量气体在多个不同波长下的吸收光谱,与已知的气体吸收光谱特征进行比对,以确定气体的种类。但由于其测量精度较低,通常不用于定量测量气体的浓度。
定量红外气体分析仪则通过对气体在特定波长下的吸收光谱进行测量,结合相应的数学模型,计算出气体的浓度。根据测量原理,又可分为非分散型和分散型两种。
(1)非分散型红外气体分析仪
采用不分光方式,将整个红外波段的光全部照射到样品上,通过测量样品的吸收光谱来确定气体浓度。这种类型的仪器结构简单,但无法准确测量多种气体的浓度。
(2)分散型红外气体分析仪
采用分光方式,将不同波长的红外光分别照射到样品上,通过测量每种波长下的吸收光谱,可以同时测定多种气体的浓度。这种类型的仪器精度较高,但结构较为复杂。
红外气体分析仪的主要技术参数
分辨率:指仪器能够测量的小光谱带宽,通常用波数表示,如10 cm-1。分辨率越高,仪器对光谱细节的捕捉能力越强,测量结果也越准确。
精度:指仪器测得的浓度值与实际浓度值之间的误差范围。一般来说,精度越高,分析结果越可靠。
响应时间:指仪器从开始测量到得出结果所需的时间。响应时间越短,仪器效率越高。
测量范围:指仪器能够测量的气体浓度范围,即至低浓度和高浓度之间的范围。
线性范围:指仪器测得的浓度值与实际浓度值之间的线性关系范围。线性范围越宽,仪器适用范围越广。
技术参数
测量范围:0.00-20/30/50% CO2
0.00-5/10/20% O2
大误差:±1.5%FS
稳 定 性:零点漂移:±1%FS/7d
量程漂移:±1%FS/7d
样气流量:400mL/Min
响应时间:τ90≤30S(气体直接通过气室时)
通讯方式:RS485接口
样气压力:0.05 MPa≤入口压力≤0.25MPa
工作环境:温度:-15℃~+45℃
湿度:≤90%RH
工作电源:24VDC/220VAC(订货时说明)
重 量:约2Kg
安装方式:嵌入式