NDIR-GFC气体分析仪

NDIR-GFC气体分析仪

NDIR-GFC气体分析仪

我们研发的ESE-IR-200系列NDIR-GFC气体分析仪,主要基于非色散红外光电(NDIR)检测技术、红外波长滤光技术(GFC)和自主设计的长光程气体吸收池(L-Cell)技术并实现了气体在红外波段的定量分析,该仪器主要测量CO、CO、CH4等气体浓度,具有精度高、稳定性好、响应时间快等特点,完全满足重点控制电厂、钢铁厂碳排放。 化工园区、城市地区等面源环境温室气体监测,支撑城市碳排放监测核算结果的验证。

测量气体:CO、CO2、CH4
测量范围 CO:0-10ppm,CO2:0-1000ppm,CH4:0-10ppm
测量原理 非色散红外(NDIR)+波长滤光片(GFC)+长光路(L-Cell)
当红外光通过被测气室时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收作用,吸收关系服从朗伯-比尔吸收定律。 光源发出的红外光通过GFC调制轮进入气室,充满气体的气泡被待测气体的气泡吸收,并一路穿过不含待测气体的气泡。测量时,两路光线经镜头会聚后由红外探测器采集,经过信号处理后得到测量信号和参考信号。 通过分析这两个信号,即可得到气体中相关成分的浓度。
原理介绍
● 采用最先进的红外波长过滤技术(GFC)和长光程气体吸收池技术(L-Cell)),可检测超低量程气体浓度。
● 配备7英寸电容式真彩触摸屏。 操作更方便,使用更方便。
● CO、CH4传感器采用红外波长滤波检测技术,CO2采用双光束检测技术,可有效解决交叉干扰。
● 模块化设计:光源、传感器、核心电路、气室等均采用模块化设计,可靠性高、扩展性好、维护方便。
● 测量范围可根据需求定制,服务
一氧化碳(co)分析仪
测量原理 红外吸收(NDIR)
测量气体 一氧化碳、二氧化碳、甲烷
测量范围 (0~10/50/500/2000)ppm,其他范围可定制。
样气流量 0.8L/min±10%
响应时间 ≤60s
指示错误 ≤2%FS
≤±1%FS/24h
预热时间 ≤60分钟
输出接口 RS-232/RS-485/4-20mA

特色:

  1. 红外相关滤光片技术(GFC)和长光程气室(L-Cell),具有检测超低气体浓度的能力。
  2. 低温制冷红外探测器,低漂移、高精度、低功耗、响应快。
  3. 高性能红外光源,使用寿命长,特殊结构设计,有效避免振动影响。
  4. 内部自整定PID算法控制温度,精度高。
  5. 光源、探测器、核心电路等采用模块化设计,可靠性高、扩展性好、维护方便。
  6. 独立的气体检测模块,可轻松集成到任何检测系统或控制系统中。
  7. 灵敏度高、可靠性高的密流双检测器,采用红外辐射模式的保护块检测被测气体的吸收信号。与单通道测量方案相比,补偿受外界环境因素影响较小,结果为更稳定,无需频繁校准。
  8.  输出信号:RS-232/RS-485/4-20mA。
  9. 测量范围可根据客户需求定制,可选配气池加热功能。

以下是 NDIR-GFC 气体分析仪的主要特性和组件:

  1. 非色散红外 (NDIR) 光谱:NDIR 是一种广泛使用的气体分析技术。 它依赖于特定气体分子对红外光的吸收。 分析仪发射与目标气体分子的吸收带相对应的特定波长的红外光。 光穿过气体样品,并由检测器测量透射光的强度。 根据吸收的光量确定目标气体的浓度。
  2. 气体过滤相关 (GFC):GFC 是一种用于增强 NDIR 测量的选择性和灵敏度的技术。 它涉及使用气体过滤器,旨在选择性地吸收或减弱特定波长的红外光。 这些滤光片放置在红外源和探测器之间的光路中。 通过使用多个滤波器并将信号关联起来,可以最大限度地减少其他气体或背景噪声的干扰,从而提高测量的准确性。
  3. NDIR-GFC 气体分析仪通常用于测量一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和各种碳氢化合物等气体。 它们在环境监测、工业过程、燃烧分析和室内空气质量评估中都有应用。 这些分析仪提供准确可靠的气体浓度测量,有助于确保各行业的安全性、合规性和流程优化。

当红外光通过被测气室时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收作用,吸收关系服从朗伯-比尔吸收定律。 光源发出的红外光通过GFC调制轮进入气室,充满气体的气泡被待测气体的气泡吸收,并一路穿过不含待测气体的气泡。测量时,两路光线经镜头会聚后由红外探测器采集,经过信号处理后得到测量信号和参考信号。 通过分析这两个信号,即可得到气体中相关成分的浓度。

原理介绍
● 采用最先进的红外波长过滤技术(GFC)和长光程气体吸收池技术(L-Cell)),可检测超低量程气体浓度。
● 配备7英寸电容式真彩触摸屏。 操作更方便,使用更方便。
● CO、CH4传感器采用红外波长滤波检测技术,CO2采用双光束检测技术,可有效解决交叉干扰。
● 模块化设计:光源、传感器、核心电路、气室等均采用模块化设计,可靠性高、扩展性好、维护方便。
● 测量范围可根据需求定制,服务
一氧化碳(co)分析仪

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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