采用紅外波長濾波技術(GF)以及長光程氣體吸收池(L-Cell),具有超低氣體濃度檢測的能力·差分信號工作方式,具有很強的抗干擾能力。
進口直流穩態光源,極長的使用壽命,減少了維護的煩惱。
內部采用自整定的PID算法對溫度進行高精度控制。
各組件采用模塊化設計,可靠性高、擴展性好、維護便捷。
采用高性能制冷型光電探測器,與熱釋電探測器相比,具有更快的響應率,更好的信噪比。
低量漂設計,優于國家標準,專為大氣監測設計。
GW-3000P型紅外傳感器是基于十米級長光程多次反射池及氣體濾光相關技術(GFC)調制技術研發而成,通過比較樣品氣體和參比氣體在紅外波段的吸收情況,從而根據朗伯比爾定律測量樣品氣中N2O的濃度。傳感器內部集成完整的漂移控制和溫度控制電路。
該儀器適用于環境空氣質量自動監測、溫室氣體含量測定、大氣背景測量等領域,完全滿足國家相關標準。
測量氣體 CO、N2O
測量范圍 0-10ppm
技術原理 紅外波段濾波技術(GFC)+長光程氣體吸收池(L-Cell)
應用領域 空氣質量自動監測、大氣中工業過程中痕量CO的分析、大氣中溫室氣體(CO2、CH4、N2O)等精確檢測
采用紅外波長濾波技術(GF)以及長光程氣體吸收池(L-Cell),具有超低氣體濃度檢測的能力·差分信號工作方式,具有很強的抗干擾能力。
進口直流穩態光源,極長的使用壽命,減少了維護的煩惱。
內部采用自整定的PID算法對溫度進行高精度控制。
各組件采用模塊化設計,可靠性高、擴展性好、維護便捷。
采用高性能制冷型光電探測器,與熱釋電探測器相比,具有更快的響應率,更好的信噪比。
低量漂設計,優于國家標準,專為大氣監測設計。
| 測量原理 | 紅外吸收(NDIR) | |||
| 測量氣體 | N2O | CH4 | CO | CO2 |
| 測量量程 |
0-100ppm (量程可定制) |
0-10ppm (量程可定制) |
0~50ppm (量程可定制) |
0~1000ppm (量程可定制) |
| 樣氣流量 | 0.8L/min±10% | |||
| 響應時間 | ≤120s | |||
| 示值誤差 | ≤±2%F.S. | |||
| 漂移 | ≤±0.5ppm/24h | |||
| 重復性 | 1% | |||
| 預熱時間 | ≤20min | |||
| 輸出接口 | RS232(默認)、RS485 | |||
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
長光程吸收原理
根據朗伯--比爾(Lambert-Beer)吸收定律,通過延長光流通的長度,可以改變氣體吸收的強度。我們采用了多長反射池的結構,講光程做到物理尺寸的幾倍甚至幾十倍,來獲得更高的檢測靈敏度和更低的氣體檢測下限。
GFC光學結構
光源發出的紅外光經GFC調制輪交替進入氣體室,一路被充滿CO的氣室所吸收,一路穿過完全不含CO的氣室,兩路光分別經透鏡匯聚后由探測器接收,經過處理得到吸收信號和參考信號。
該結構可以抵消部分水汽以及外部電路或者溫度噪聲的影響,提供產品的穩定性。
一氧化碳的吸收光譜
傳感器通過檢測一氧化碳的吸收峰4.65um附近的吸光度光譜來分析組分濃度。
為了避免其他氣體對CO的吸收影響,我們在光學設計那里,選擇更窄的吸收峰透過。
最終實現了高濃度CO2、CH4等氣體對CO檢測干擾可以忽略的效果。
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CO傳感器在零點、80%量程濃度的長期穩定性數據。傳感器氣室恒溫40℃在室溫環境下進行測量
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:零點最大在1~5之間,偏差為5ppm。
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