TDL-Gasanalysesystem ESE-LASER-200WM

TDL-Gasanalysesystem ESE-LASER-200WM

TDL-Gasanalysesystem ESE-LASER-200WM

Einführung

Das TDL-Gasanalysesystem der ESE-LASER-Serie nutzt die Hochtemperatur-Kombinationswärmeextraktion zur Überwachung von HCl/HF/NH₃-Gasen in Gasproben. Das System besteht aus einer Probenahmeeinheit, einer Transporteinheit, einer Vorverarbeitungseinheit, einer Steuereinheit und einer Analyseeinheit. Die Analyseeinheit arbeitet mit der TDLAS-Technologie.

Basierend auf dem Prinzip der abstimmbaren Laserabsorptionsspektroskopie (TDLAS) scannt und analysiert der Lasergasanalysator die Linien des Gasabsorptionsspektrums einer bestimmten Wellenlänge und realisiert die Messung der Gaskonzentration durch die Kombination des digitalen Lock-in-Verstärkers und der fortschrittlichen Technologie wie Langweg Gaskammer. Die ESE-LASER-Serie ermöglicht eine hochauflösende, hochpräzise sowie stabile und zuverlässige Messung von Spurengasen und erfüllt die Anforderungen der Prozessanalyse und Umgebungserkennung.

 

Anwendungen

  • SCR, Verbrennungs- und Verbrennungsprozesse
  • Emissionsüberwachung: Stromerzeugung, Motorenentwicklung, Müllverbrennungsöfen
  • Umweltüberwachung: Deponie & Treibhausgase, Viehbestand, …
  • Chemieingenieurwesen: Produktionssteuerung und -überwachung …
  • Sicherheit: Leckerkennung, Kühlung, giftige Gase, .
  • Klimakontrolle und -überwachung: Nutztiere, Klimakammern und -räume
A TDL Gas Analyse fragst verwendet Abstimmbar Diode Laser Absorption Spektroskopie zu Monitor , messen Gas Konzentrationen in echt Zeit. Außerdem, icht fits industriell Umwelt, , Forschungsprojekte Einstellungen perfekt.

Anwendung Tipps:

  • Wählen die Rechts Wellenlänge: Match laser Abstimmung zu Wir koordinieren den Versand Ziel Gas.
  • Optimieren Musteranfrage Übergänge: Behalten Fluss Preise stetig für stabil Lesungen.
  • Programm Normale Kalibrierung: Hilft dabei Genauigkeit gegenüber die lange tigen.
  • Folgen Sie uns Branche Grundsätze: Comply und EPA, ISO, or Andere relevanten Vorschriften.

Wichtige Komponenten und Funktionen:

  • laser licht : Das System enthält einen abstimmbaren Diodenlaser als Lichtquelle. Der Laser emittiert Licht mit bestimmten Wellenlängen, die den Absorptionslinien des zu analysierenden Zielgases entsprechen.
  • Gasmesszelle : Eine Gasmesszelle oder Probenkammer dient zur Aufnahme der zu analysierenden Gasprobe. Der Laserstrahl durchdringt diese Zelle und die Gasmoleküle absorbieren je nach Konzentration bestimmte Lichtwellenlängen.
  • Detektor : Ein Fotodetektor oder eine Fotodiode erfasst die Intensität des Laserlichts, nachdem es die Gasprobe passiert hat. Der Detektor misst die vom Gas absorbierte Lichtmenge, die zur Bestimmung der Gaskonzentration verwendet wird.
  • Optischer Pfad und Strahlausrichtung : Das System verfügt über einen optischen Pfad, der sicherstellt, dass der Laserstrahl präzise durch die Gasprobenzelle verläuft. Die Strahlausrichtung ist entscheidend für die Optimierung der Messgenauigkeit und -stabilität.
  • Signalverarbeitung und -analyse : Das erkannte Signal wird verarbeitet und analysiert, um die Konzentration des Zielgases zu berechnen. Dazu gehört der Vergleich der absorbierten Lichtintensität mit einer Referenzmessung und die Anwendung von Kalibrierungsalgorithmen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
  • Datenanzeige und Kommunikation : TDL-Laser-Gasanalysesysteme verfügen häufig über Anzeigen zur Echtzeitanzeige von Gaskonzentrationen und Systemstatus. Sie verfügen möglicherweise auch über Kommunikationsschnittstellen zur Datenprotokollierung, Fernüberwachung und Integration in Steuerungssysteme.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Ultraschnelle Reaktion: Erhalten Sie aktualisierte Messwerte in weniger als einer Sekunde.
  • Hohe Selektivität: Zielspurengase ohne Kreuzinterferenzen.
  • Wide Dynamic Range: Messung von Teilen pro Million bis hin zu Prozentwerten.
  • Robuste LeistungBetrieb in rauen, heißen oder staubigen Umgebungen
 

Normen

MessgasHCL/HF/NH3
MethodikDurchstimmbare Diodenlaserspektrometrie (TDLAS)
AbdeckungHCL/HF: 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm( Customized)

NH3: Über 20 ppm

Genauigkeit± 1 % des Skalenendwerts, abhängig von der Integrationsstabilität (Temperatur und Druck)
Präzision1ppm
Angezeigte Auflösung0.1ppm
ReaktionszeitWeniger als 15S (bei einer Gasdurchflussrate von 3 l/min)
Probengastemperatur≥180 ℃
Analog Output4`20mA DC, isolierender Ausgang, maximale Last beträgt 900 Ohm,
Digitaler AusgangRS232 / 485
Labor-Stromversorgungen90-240VAC / 50/60Hz 120W
Aufwärmzeit30 Мinuten
InterfaceRS232
UmgebungstemperaturTemperatur: -10–50 °C, Luftfeuchtigkeit: 0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen760 (H) × 500 (L) × 255 (B) mm (Analyseschrank)

700 (H) × 450 (L) × 210 (B) mm (Schaltschrank)

1. Was ist ein TDLAS-Gasanalysesystem?

A TDLAS-Gasanalysesystem (Abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie) TDLAS ist eine fortschrittliche Gasmesstechnik, die einen auf eine spezifische Wellenlänge abgestimmten Laser zur Detektion von Gasmolekülen nutzt. Durch Messung der Absorption des Laserlichts durch das Gas kann das System die Gaskonzentration präzise in Echtzeit bestimmen. TDLAS-Systeme finden breite Anwendung in der industriellen Prozessüberwachung und Emissionskontrolle.

2. Welche Gase können mit einem TDLAS-Gasanalysator gemessen werden?

A TDLAS-Gasanalysesystem kann eine Vielzahl von Gasen messen, darunter:

  • NH₃ (Ammoniak)
  • HCl (Chlorwasserstoff)
  • HF (Fluorwasserstoff)
  • CH₄ (Methan)
  • CO (Kohlenmonoxid)
  • CO₂ (Kohlendioxid)
  • H₂S (Schwefelwasserstoff)
  • O₂ (Sauerstoff)
  • H₂O (Feuchtigkeit)

Die messbaren Gase hängen von der im Analysator verwendeten Laserwellenlänge ab.

3. Welche Vorteile bietet die Verwendung eines TDLAS-Gasanalysesystems?

Das TDLAS-Gasanalysesystem bietet mehrere Vorteile:

  • Hohe Messgenauigkeit
  • Schnelle Antwortzeit
  • Hohe Selektivität für Zielgase
  • Minimale Querinterferenzen
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Geeignet für raue Industrieumgebungen

Diese Vorteile machen TDLAS zu einer der zuverlässigsten Technologien für die Gasüberwachung.

4. In welchen Branchen werden TDLAS-Gasanalysesysteme eingesetzt?

A TDLAS-Gasanalysesystem wird häufig in Branchen wie den folgenden eingesetzt:

  • Kraftwerke
  • Zementwerke
  • Stahl- und Metallurgieindustrie
  • Petrochemische Anlagen
  • Müllverbrennungsanlagen
  • Chemikalie HerstellungPflanzen

Diese Branchen benötigen eine präzise Gasüberwachung, um Prozesse zu optimieren und Umweltauflagen zu erfüllen.

5. Was sind die Hauptanwendungsgebiete eines TDLAS-Gasanalysesystems?

Häufige Anwendungen von TDLAS-Gasanalysesystem  umfasst:

  • Ammoniak-Schlupfüberwachung in SCR/SNCR-Systemen
  • Überwachung der Abgasemissionen
  • Prozessgasanalyse
  • Verbrennungsoptimierung
  • Sicherheitsüberwachung in industriellen Prozessen

6. Warum eignet sich ein TDLAS-Gasanalysesystem für raue Umgebungen?

A TDLAS-Gasanalysesystem Es nutzt optische Lasermessung und benötigt keinen direkten Kontakt mit der Gasprobe. Dadurch kann es auch in Umgebungen mit hohe Temperaturen, hohe Staubkonzentrationen und korrosive GaseDadurch eignet es sich ideal für industrielle Schornsteine ​​und Prozesslinien.

7. Welchen Messbereich hat ein TDLAS-Gasanalysesystem?

A TDLAS-Gasanalysesystem kann Gaskonzentrationen messen von Teile pro Milliarde (ppb) in ProzentwerteDie Genauigkeit hängt von der optischen Weglänge und der Systemkonfiguration ab. Dieser große Messbereich macht das System sowohl für die Spurengasanalyse als auch für die Prozessüberwachung hoher Konzentrationen geeignet.

8Wie genau ist ein TDLAS-Gasanalysesystem?

A TDLAS-Gasanalysesystem bietet eine sehr hohe Genauigkeit, weil es misst spezifisches Absorptionsspektrum eines ZielgasesDadurch werden Querverbindungen mit anderen Gasen reduziert und stabile und zuverlässige Langzeitmessungen gewährleistet.

9. Wie wählt man das richtige TDLAS-Gasanalysesystem aus?

Bei der Auswahl von a TDLAS-GasanalysesystemWichtige Faktoren sind unter anderem:

  • Zielgasart und Ihre Anwendung
  • Messbereich
  • Prozesstemperatur und -druck
  • Installationsort (in-situ oder extraktiv)
  • Wartungsanforderungen
  • Integration mit vorhandenen Überwachungssystemen

Die Wahl des richtigen Systems gewährleistet genaue Messungen und langfristige Betriebsstabilität.

Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns einfach direkt!

Anwendungen

  • SCR, Verbrennungs- und Verbrennungsprozesse
  • Emissionsüberwachung: Stromerzeugung, Motorenentwicklung, Müllverbrennungsöfen
  • Umweltüberwachung: Deponie & Treibhausgase, Viehbestand, …
  • Chemieingenieurwesen: Produktionssteuerung und -überwachung …
  • Sicherheit: Leckerkennung, Kühlung, giftige Gase, .
  • Klimakontrolle und -überwachung: Nutztiere, Klimakammern und -räume

A TDL Gas Analyse fragst verwendet Abstimmbar Diode Laser Absorption Spektroskopie zu Monitor , messen Gas Konzentrationen in echt Zeit. Außerdem, icht fits industriell Umwelt, , Forschungsprojekte Einstellungen perfekt.

Anwendung Tipps:

  • Wählen die Rechts Wellenlänge: Match laser Abstimmung zu Wir koordinieren den Versand Ziel Gas.
  • Optimieren Musteranfrage Übergänge: Behalten Fluss Preise stetig für stabil Lesungen.
  • Programm Normale Kalibrierung: Hilft dabei Genauigkeit gegenüber die lange tigen.
  • Folgen Sie uns Branche Grundsätze: Comply und EPA, ISO, or Andere relevanten Vorschriften.

Wichtige Komponenten und Funktionen:

  • laser licht : Das System enthält einen abstimmbaren Diodenlaser als Lichtquelle. Der Laser emittiert Licht mit bestimmten Wellenlängen, die den Absorptionslinien des zu analysierenden Zielgases entsprechen.
  • Gasmesszelle : Eine Gasmesszelle oder Probenkammer dient zur Aufnahme der zu analysierenden Gasprobe. Der Laserstrahl durchdringt diese Zelle und die Gasmoleküle absorbieren je nach Konzentration bestimmte Lichtwellenlängen.
  • Detektor : Ein Fotodetektor oder eine Fotodiode erfasst die Intensität des Laserlichts, nachdem es die Gasprobe passiert hat. Der Detektor misst die vom Gas absorbierte Lichtmenge, die zur Bestimmung der Gaskonzentration verwendet wird.
  • Optischer Pfad und Strahlausrichtung : Das System verfügt über einen optischen Pfad, der sicherstellt, dass der Laserstrahl präzise durch die Gasprobenzelle verläuft. Die Strahlausrichtung ist entscheidend für die Optimierung der Messgenauigkeit und -stabilität.
  • Signalverarbeitung und -analyse : Das erkannte Signal wird verarbeitet und analysiert, um die Konzentration des Zielgases zu berechnen. Dazu gehört der Vergleich der absorbierten Lichtintensität mit einer Referenzmessung und die Anwendung von Kalibrierungsalgorithmen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
  • Datenanzeige und Kommunikation : TDL-Laser-Gasanalysesysteme verfügen häufig über Anzeigen zur Echtzeitanzeige von Gaskonzentrationen und Systemstatus. Sie verfügen möglicherweise auch über Kommunikationsschnittstellen zur Datenprotokollierung, Fernüberwachung und Integration in Steuerungssysteme.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Ultraschnelle Reaktion: Erhalten Sie aktualisierte Messwerte in weniger als einer Sekunde.
  • Hohe Selektivität: Zielspurengase ohne Kreuzinterferenzen.
  • Wide Dynamic Range: Messung von Teilen pro Million bis hin zu Prozentwerten.
  • Robuste LeistungBetrieb in rauen, heißen oder staubigen Umgebungen

 

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