紫外线(UV)传感器 UV-GAS-100M

紫外线(UV)传感器 UV-GAS-100M

紫外线(UV)传感器 UV-GAS-100M

介绍

UV-GAS-100M 紫外线(UV)传感器  是一款自主研发的烟气分析产品,适用于环保、工控现场的在线气体分析。 基于紫外吸收光谱和差示光学吸收光谱,采用光学技术平台,可对SO2、NO、NO2、H2S、Cl2、NH3等气体进行在线分析和测量。正常情况下,用于测量气体成分SO2、NOX等可扩展气体成分。 一个模块最多可同时进行5种气体成分的测量。 该产品具有测量精度高、可靠性高、响应速度快、适用范围广等特点。

特征

产品采用先进的在线分析技术,精度高,下限低,温漂小
● 采用紫外吸收光谱气体分析技术及化学计量学算法,水或灰尘不影响测量精度,检测限低,温漂小。
● 高量程比(最大为10:1)。
气室坚固,运行维护成本低。 
● 模块气室采用不锈钢材质,内部无需镜面抛光和镀金,强度高,成本低,受水、尘影响小。
● 探测器通过光纤与气室连接,更换方便,维护成本低。
光源使用寿命长达10年
● 光源采用脉冲氙灯,寿命长,稳定性好,无需预热时间。
实现NO和NO2的同时测量
● 同时测定NO和NO2,再通过累积法得到NOX,无需NO2→NO转化器。
无光学运动部件,抗震性强,测量可靠性高;模块化设计,扩展性好,维护方便
● 配置生产多样化、定制化的产品,满足各类需求。
应用
  • 发电厂烟气排放连续监测(CEMS)(分析 SO2、NO、NO2 和 O2)
  • DeSOX过程监控(分析SO2和O2)
  • DeNOX过程监控(分析NO、NO2、NH3和O2)
  • 垃圾焚烧烟气排放连续监测(分析SO2、NO、NO2和O2)
  • 氯碱厂PVC工艺流程、钛白粉生产过程中痕量Cl2分析(分析Cl2)
  • 硫磺回收过程中的气体分析(分析SO2和H2S)
  • 天然气净化过程中的气体分析(分析微量H2S)
  • 煤化工中碘甲烷分析(分析CH3I)
  • 大气在线监测(分析SO2、NO2、O3)等

规格

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
  •  模块化设计,易于集成
  • 长光程吸收气室,检测精度高,可同时测量多种气体
  • 无光学移动部件,可靠性高。
  • 体积小、重量轻、便于携带和维护
  • 气室坚固,维护方便
  • 自主研发的核心模块和算法

紫外DOAS气体传感器

 

 

 组件

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:

  1. 紫外线光源:传感器采用紫外线光源,可发出紫外线范围内特定波长的光。 选择这些波长以匹配目标气体分子的吸收带。
  2. 气室:气室是气体样品与紫外光相互作用的室或路径。 它旨在优化气体分子与紫外线之间的路径长度和相互作用。
  3. 光学元件:传感器包括镜子、透镜和滤光片等光学元件,用于将紫外光引导并聚焦到气体样品上,然后再照射到检测器上。 这些组件旨在最大限度地提高测量的灵敏度和准确性。
  4. 检测器:检测器用于测量紫外光穿过气体样品之前和之后的强度。 目标气体分子对紫外光的吸收导致透射光强度降低。 检测器检测到这种减少并将其转换为电信号。
  5. 光谱仪:来自检测器的电信号由光谱仪处理,分析紫外光的光谱并根据测量的吸收计算气体浓度。
  6. 数据处理与显示:气体传感器包含数据处理功能和软件算法,用于分析测量的紫外光谱并计算气体浓度。结果通常显示在内置显示单元上,使用户可以实时监测气体浓度。

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。

特征

产品采用先进的在线分析技术,精度高,下限低,温漂小
● 采用紫外吸收光谱气体分析技术及化学计量学算法,水或灰尘不影响测量精度,检测限低,温漂小。
● 高量程比(最大为10:1)。
气室坚固,运行维护成本低。 
● 模块气室采用不锈钢材质,内部无需镜面抛光和镀金,强度高,成本低,受水、尘影响小。
● 探测器通过光纤与气室连接,更换方便,维护成本低。
光源使用寿命长达10年
● 光源采用脉冲氙灯,寿命长,稳定性好,无需预热时间。
实现NO和NO2的同时测量
● 同时测定NO和NO2,再通过累积法得到NOX,无需NO2→NO转化器。
无光学运动部件,抗震性强,测量可靠性高;模块化设计,扩展性好,维护方便
● 配置生产多样化、定制化的产品,满足各类需求。
应用
  • 发电厂烟气排放连续监测(CEMS)(分析 SO2、NO、NO2 和 O2)
  • DeSOX过程监控(分析SO2和O2)
  • DeNOX过程监控(分析NO、NO2、NH3和O2)
  • 垃圾焚烧烟气排放连续监测(分析SO2、NO、NO2和O2)
  • 氯碱厂PVC工艺流程、钛白粉生产过程中痕量Cl2分析(分析Cl2)
  • 硫磺回收过程中的气体分析(分析SO2和H2S)
  • 天然气净化过程中的气体分析(分析微量H2S)
  • 煤化工中碘甲烷分析(分析CH3I)
  • 大气在线监测(分析SO2、NO2、O3)等

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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