| 产品型号 | UV-GAS-100M(measure SO2,NO,NO2,CL2,H2S) | |
| 测量原理 | 紫外光吸收光谱 | |
| 技术指标 | 线性误差 | ≤±2%FS |
| 重复性 | ≤0.5% | |
| 稳定性 | ≤2% | |
| 零漂移 | ≤±2%FS | |
| 跨度漂移 | ≤±2%FS | |
| 响应时间 | <25秒 | |
| 重量 | 3.2kg | |
| 尺寸 | 420mm * 160mm * 80mm | |

ESEGAS 紫外线 (UV) 传感器是一种利用紫外线 (UV) 测量气体样品中特定气体浓度的气体传感器。它采用 UV-DOAS(紫外差分光学吸收光谱)原理来分析气体成分。
以下是 UV-DOAS 气体传感器的组件:
UV-DOAS 气体传感器通常用于检测和测量二氧化氮 (NO2)、二氧化硫 (SO2)、臭氧 (O3) 和挥发性有机化合物 (VOC) 等气体。 它们在环境监测、工业过程、空气质量评估和排放控制等领域都有应用。 这些传感器提供准确可靠的气体浓度测量,有助于确保各种环境下的安全性、合规性和环境保护。
测量二氧化碳 (CO2) 对于了解它在环境中的作用及其对气候变化的影响非常重要。 二氧化碳是地球大气的主要成分,它像毯子一样吸收热量,导致全球气温上升。 过多的二氧化碳会导致我们的天气模式和生态系统发生巨大变化,因此监测其水平对于预测未来的气候条件至关重要。 此外,测量二氧化碳可以帮助我们更好地了解我们对环境的影响,并就如何减少排放和减缓全球变暖做出明智的决定。 通过分析一段时间内的二氧化碳数据,我们可以制定减轻气候变化影响并确保可持续未来的战略。
工业化之前,全球年均大气二氧化碳浓度为278ppm(1ppm为百万分之一)。 2012年,全球年平均大气二氧化碳浓度为393.1ppm。 到2014年400月,北半球大气中的月平均二氧化碳浓度首次超过2ppm。 。 2100、全球气候变暖,大气温室效应的不断加剧导致全球气候变暖,造成一系列当今科学无法预测的全球气候问题。 根据国际气候变化经济学报告,如果人类维持目前的生活方式,到50年,全球平均气温将有4%的机会上升XNUMX℃。
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