取樣更具代表性:采樣點插入煙道核心區域,可根據現場情況設置采樣點位置及采樣管道的長度。
抽取式測量,不受現場震動等環境因素的影響。
非常方便通入標準氣體,可以隨時標定及驗證。
采用多次反射樣氣室大大提高測量下限與測量精度。
漂移量少,長期穩定性優異。
因使用與測量組分吸收波長相匹配的近紅外半導體激光,測量精度高,不受背景氣體交叉干擾
可在高溫和高粉塵環境下測量(防堵性能進一步提升)。
取樣更具代表性:采樣點插入煙道核心區域,可根據現場情況設置采樣點位置及采樣管道的長度。
抽取式測量,不受現場震動等環境因素的影響。
非常方便通入標準氣體,可以隨時標定及驗證。
采用多次反射樣氣室大大提高測量下限與測量精度。
漂移量少,長期穩定性優異。
因使用與測量組分吸收波長相匹配的近紅外半導體激光,測量精度高,不受背景氣體交叉干擾
可在高溫和高粉塵環境下測量(防堵性能進一步提升)。
| 安裝環境 | |
| 環境溫度 | -20 ~ 55°C |
| 環境濕度 | 90%R.H. 以下 |
| 標準法蘭 | DN65PN6法蘭 |
| 測量氣體條件 |
溫度:500°C以下 壓力: ±5kPa 水分: 40%VOL 以下 (沒有水冷凝) 灰塵: < 40g/Nm3 高粉塵環境需要另行商議。 |
| 技術參數 | |
| 測量原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS) |
| 測量方式 | 加熱抽取式 |
| 光源 | 近紅外半導體激光 |
| 結構 | 探頭為室外安裝型防雨結構 |
| 重復性 | ±1.0%FS ( 測量成分、量程 ) |
| 線性度 | ±1.0%FS ( 測量成分、量程 ) |
| 零點漂移 | ±1.0%FS/6 個月 ( 測量成分、量程 ) |
| 其它氣體干涉 | 在測量波長范圍內沒有吸收的氣體原則上無干涉 |
| 響應時間 (90%FS 響應 ) | <120秒 |
| 預熱時間 | 30分鐘以內 |
| 分析方法 | 基于特征波長選擇性吸收原理的TDLAS |
| 環境溫度限制(最低/最高) | -20--+55 ℃ |
| 儀用空氣要求 | 0.4-0.7MPa |
| 警報輸出 | 氣體溫度設定范圍以外、儀表氣低壓異常、盒罩內溫度異常 |
| 輸出信號型式 | 4-20mA |
| 接觸氣體部材質 | SUS316, PTFE |
| 采樣管連接直徑 | 導管φ8 |
| 供電電源 | 額定電壓 AC220V±10%;額定頻率 50/60Hz |
| 功耗 | 最大額定功率 約3000W |
| 校正周期 | 每6個月(根據安裝環境,維護周期可能有所變化。) |
| 模擬量輸出 | DC4~20mA |
| 容許負載 | DC4~20mA 550Ω 以下、 |
| 報警輸出 | 氣體溫度設定范圍以外、氣源低壓異常、盒罩內溫度異常 |
光源使用近紅外半導體激光光源,光電檢測器使用銦鎵砷探測器。
測定氣體成分中NH3氣體特有的可吸光的波長帶。波長帶由多個吸收線的集合帶組成,測定時需要用到其中一條吸收線。因為是在一個非常狹窄的波長區域進行測定,故在原理上不會受到其他氣體的干涉。
采用可調諧二極管激光吸收光譜技術進行氣體的測量,激光器產生的窄波段掃描激光束穿過被檢測氣體后被聚焦到銦鎵砷探測器,銦鎵砷探測器將吸收光譜信號輸回分析儀,分析儀通過對掃描吸收光譜的分析計算得到檢測氣體的濃度。由于激光譜寬特別窄(小于0.001nm),且只發射待測氣體吸收的特定波長,使測量不受測量環境中其它成分的干擾。
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