TDL-Gasmodul ESE-LASER-100M

TDL-Gasmodul ESE-LASER-100M

TDL-Gasmodul ESE-LASER-100M

Produktübersicht

  • Das ESE-LASER-100M TDL-Gasmodul verwendet das Prinzip der durchstimmbaren Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) zur Messung der Konzentration bestimmter Gase in Prozessgaskomponenten, darunter NH3, HCl, HF, H2S, CH4, CO, CO2, O2 usw. Das Gasanalysemodul zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktion, keine Störungen durch Hintergrundgase und berührungslose optische Messung aus. Es kann in Kombination mit entsprechenden Gasvorbehandlungssystemen zur Überwachung von Gasemissionen, Prozesssteuerung und Spurengasüberwachung von Luftstationen in vielen Industriebereichen, wie beispielsweise Kohlekraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Chemiewerken, eingesetzt werden und bietet eine zuverlässige Garantie für eine Echtzeit- und genaue Darstellung von Gaskonzentrationsänderungen.

Merkmale:

Im Vergleich zu anderen Gassensortechnologien weist das TDL-Gasmodul folgende Hauptmerkmale auf:
  •   Hohe Selektivität: Die durchstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) erreicht eine hohe spektrale Auflösung. Der molekulare spektrale „Fingerabdruck“ vermeidet somit Störungen durch andere Gase. Damit übertrifft TDLAS herkömmliche Analysemethoden.
  •  Breite Universalität: Mit der TDLAS-Technologie können alle aktiven Moleküle, die im nahen Infrarotbereich absorbieren, effektiv gemessen werden, und sie deckt im Wesentlichen die wichtigsten technischen Analysegase ab.
  •  Starke Anwendbarkeit: Die TDLAS-Technologie bietet die Vorteile hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. In praktischen Anwendungen kann ihre Zeitauflösung den ms-Bereich und ihre Empfindlichkeit den ppb-Bereich erreichen.

Funktionsprinzip

  • Das ESE-LASER-100M TDL-Gasmodul nutzt die Abstimmbarkeit der Laserwellenlänge, um die Emissionswellenlänge des Lasers in Abhängigkeit von Betriebstemperatur und Stromstärke zu verändern. Der Laserstrom wird periodisch moduliert, um die Wellenlänge in einem engen Bereich zu verschieben. Anschließend werden in jedem Zyklus Absorptionsdaten einer einzelnen Laserlinie erfasst. TDLAS zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, Auflösung, Selektivität und schnelle Reaktionszeiten aus. Daher wird TDLAS in der Industrie für Molekülspektroskopie, Prozessüberwachung, Verbrennungsdiagnostik, Motoreneffizienzprüfung, Fahrzeugabgasanalyse, Sicherheitskontrolle und Spurenanalytik eingesetzt.
 

Normen

MessprinzipTechnologie der abstimmbaren Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS).
LichtquelleHalbleiterlaser
Linearitätsfehler≤ ±1 %FS
Reproduzierbarkeit≤ 1%
Reichweitendrift≤ ±1% FS/Halbes Jahr
Null Drift≤ ±1% FS/Halbes Jahr
Wartungszyklus≤ 2 Mal/Jahr (abhängig von den Arbeitsbedingungen)
Kalibrierungszeitraum≤ 2 Mal/Jahr
Reaktionszeit (T90)≤ 30s mal (ohne Vorbehandlung)
Gaskammertemperatur200
Analog Output1 Kanal 4-20mA
KommunikationsschnittstelleRS485
Labor-Stromversorgungen24 VDC ≤15 W
Umgebungstemperatur-20 ℃ ~ 60 ℃
Übergänge0.5 l / min ~ 2 l / min

Funktionsprinzip und Komponenten des TDL-Gasmoduls

TDLAS steht für Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy und ist eine Technik zur Gaserkennung und -analyse. TDLAS-Gasmodule sind Geräte, die diese Spektroskopietechnik nutzen, um die Konzentration bestimmter Gase in einer Probe zu messen.

Bei TDLAS emittiert eine Laserdiode Licht einer bestimmten Wellenlänge, das von den Zielgasmolekülen absorbiert wird. Durch Messung der von der Gasprobe absorbierten Lichtmenge kann die Konzentration des Gases bestimmt werden. TDLAS bietet eine hohe Empfindlichkeit, Selektivität und Genauigkeit bei der Gasanalyse und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen wie Umweltüberwachung, industrielle Prozesskontrolle und wissenschaftliche Forschung.

TDLAS-Gasmodule bestehen typischerweise aus einer Laserquelle, optischen Komponenten, einer Gaszelle oder einem Probenahmesystem und einem Detektor. Der Laser emittiert Licht mit bestimmten Wellenlängen, die den Absorptionslinien des Zielgases entsprechen. Das Licht wird dann durch die Gasprobe geleitet und die Menge des absorbierten Lichts wird vom Detektor gemessen. Anhand des Absorptionssignals kann die Gaskonzentration berechnet werden.

Diese Gasmodule werden häufig für bestimmte Anwendungen in größere Systeme oder Instrumente integriert. Sie können zusätzliche Funktionen wie Temperatur- und Druckkompensation, Datenprotokollierungsfunktionen und Kommunikationsschnittstellen für die Datenübertragung und -steuerung umfassen.

Insgesamt werden TDLAS-Gasmodule häufig für die präzise und zuverlässige Gasanalyse in verschiedenen Industrien und Forschungsbereichen eingesetzt.

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Merkmale:

Im Vergleich zu anderen Gassensortechnologien weist das TDL-Gasmodul folgende Hauptmerkmale auf:

  •   Hohe Selektivität: Die durchstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie (TDLAS) erreicht eine hohe spektrale Auflösung. Der molekulare spektrale „Fingerabdruck“ vermeidet somit Störungen durch andere Gase. Damit übertrifft TDLAS herkömmliche Analysemethoden.
  •  Breite Universalität: Mit der TDLAS-Technologie können alle aktiven Moleküle, die im nahen Infrarotbereich absorbieren, effektiv gemessen werden, und sie deckt im Wesentlichen die wichtigsten technischen Analysegase ab.
  •  Starke Anwendbarkeit: Die TDLAS-Technologie bietet die Vorteile hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. In praktischen Anwendungen kann ihre Zeitauflösung den ms-Bereich und ihre Empfindlichkeit den ppb-Bereich erreichen.

Funktionsprinzip

  • Das ESE-LASER-100M TDL-Gasmodul nutzt die Abstimmbarkeit der Laserwellenlänge, um die Emissionswellenlänge des Lasers in Abhängigkeit von Betriebstemperatur und Stromstärke zu verändern. Der Laserstrom wird periodisch moduliert, um die Wellenlänge in einem engen Bereich zu verschieben. Anschließend werden in jedem Zyklus Absorptionsdaten einer einzelnen Laserlinie erfasst. TDLAS zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, Auflösung, Selektivität und schnelle Reaktionszeiten aus. Daher wird TDLAS in der Industrie für Molekülspektroskopie, Prozessüberwachung, Verbrennungsdiagnostik, Motoreneffizienzprüfung, Fahrzeugabgasanalyse, Sicherheitskontrolle und Spurenanalytik eingesetzt.

 

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