的激光二管电光技术
激光分析的高选择性,使仪器具有强的抗背景气干扰能力
快速响应
自适应性强
连续的传感器状态
低维护、**命
数字和模拟输出
热气体测量高达 220℃ 特的测量方式:消除了 CO2,CO 及水汽等成分对测量的干扰,干扰
总和小于 0.5%
具有自我诊断功能。
检测器采用光电传感技术,使用寿命非常长。采用的是半导体激光
光源,寿命达 10 年以上。
安装方便灵活,维护量小。 抗干扰能力强,电磁兼容性好。
掉,同时,探头有定时反吹功能,可将附着在探头过滤器滤芯上的粉尘
吹回烟道。所以采样探头及管线不会堵塞
选用 PUE-9000 Laser 激光分析仪:
PUE-9000 Laser 系列是基于 TDLAS 技术的无接触式近红外激光吸收测
量。TDLAS(Tunable diode laser absorption spectroscopy 可调式二
管激光吸收光谱)技术的核心是使用 600nm-2000nm 的近红外激光器做为光
源,通过激光器产生的窄波段扫描激光束穿过被检测气体后被聚焦到光电检
测器,光电检测器将吸收光谱信号输回分析仪,分析仪通过对扫描吸收光谱
的分析计算得到检测气体的浓度。
系统采用流通池式结构测量,测量池可加热到 185℃的,热气体测量过
程中无冷凝水产生,不会产收水分吸收及交叉干扰,符合环保要求的监测。
采用电子锁相放大技术配合微处理器驱动的电子检测器件从 HCL 特征
吸收光谱中分析出 NH3\HCl\HF 的浓度,并提供连续的传感器状态,并
输出标准的数字和模拟电流信号。
低维护操作和长使用寿命,是您需要的 HCL 监测的仪器。的
制造工艺和设计工艺保证系统测量。
仪器参数 分析方法:近红外激光特征光谱吸收法
准确性:≤1%FS
零点漂移:≤1%
量程漂移:≤1%F.S
响应时间:T90≤5s
线性误差:≤±1%
重复性误差(可重复性):≤1%FS
每次采样所需时间:连续采样
输出信号:4-20mA
环境温度限制:5--+45℃
分析仪特点 光学,非接触式测量,安全无污染
反吹及控制单元
反吹控制单元是系统能够连续在线采样分析的可靠保证,因此采用多点
采样技术必须配备合理的反吹控制单元,我公司开发的反吹控制单元采用
PLC 作为主控制器,合理设置反吹及采样周期,利用爆破反吹技术,以保证
采样的连续性和稳定性,减少人工维护量,反吹采用自动控制机制,定时反
吹及堵塞时反吹,反吹采用爆破反吹技术配备探头内外吹功能,反吹效果好,
能保证探头的连续使用时间,有效清除探头内积灰,保证系统的连续稳定运
行。
电源
要求: 220 V AC、50 HZ 单相
仪表空气
要求:0.4~0.7MPa (G) :<-20℃ 洁净,无油,无水
耗气量: 0.1Nm3/min
环境条件:
环境温度: - 2℃-- +45℃
大气压力: 50 -- 106 Kpa
相对湿度: < 90%
无强烈震动
减小电击事件影响的措施,采用以下两种措施以使电击事件影响小:
保证系统接地;
信号加信号隔离器。
也可在电缆进口和出口安装电涌抑制装置用于系统电涌抑制设计。
设备接地电阻:设备接地电阻小于 4Ω 。
烟道上设备的保护方法:
烟道上没有保护罩的部件能经受住高温,并且是绝缘的。所有布置在室
外或环境条件恶劣地方的控制箱、柜,其箱体全部采用碳钢喷塑材料,
防护等级不低于 IP65。
防止探头管线堵塞的措施:
采样探头是带温控装置的,探头温度控制在 185°C,水一直处于蒸汽
状态,不会液化,探头过滤器滤芯精度达 5um,可将绝大多数粉尘过滤
基本原理
光源使用了近红外半导体激光光源,光电检测器使用了铟镓探测器。
测定气体成分中 NH3\HCl\HF 气体特有的可吸光的波长带 ( 参考下图 )。
波长带由多个吸收线的带组成,测定时需要用到其中一条吸收线。因为是
在一个非常狭窄的波长区域进行测定,故在原理上不会受到其他气体的干涉。
采用可调谐二管激光吸收光谱技术进行气体的测量,激光器产生的窄波
段扫描激光束穿过被检测气体后被聚焦到铟镓探测器,铟镓探测器将吸收
光谱信号输回分析仪,分析仪通过对扫描吸收光谱的分析计算得到检测气体的
浓度。由于激光谱宽特别窄(小于 0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定
波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。