傅立叶变换红外光谱仪

傅立叶变换红外光谱仪

傅立叶变换红外光谱仪

引言

我们的 FTIR CEMS 专为复杂的工业排放和过程控制而设计。通过采用 全过程高温加热 (保持采样探头和气体通道的畅通) 180℃,该系统有效消除了样品冷凝的风险,从而确保了可溶性气体的完整性,并实现了业界领先的测量精度。

主要特征:
  • 多组分测量: 同时监测多种污染物,包括 SO2、NO、NO2、N2O、CO、CO2、NH3、HCl、HF、H2O、CH4 (可根据您的具体需求进行定制)。
  • 180°C加热取样: 从探头到分析仪的持续高温运行可防止污染物流失,并确保在恶劣环境下的稳定性能。
  • 卓越的准确性: 高光谱分辨率和先进的算法最大限度地减少了气体成分之间的交叉干扰。
  • 可定制且可扩展: 灵活的配置可满足各种工业合规性和研究要求。
应用环境:
非常适合用于垃圾焚烧、发电厂、化学制造和环境研究等需要精确、实时气体监测的场合。

结构和组件

水泥
连续排放监测系统 (CEMS)
FTIR CEMS系统采用全过程高温加热(采样探头加热至180°C)来分析污染物。 测量。它可以测量多种污染物,包括SO2、NO、NO2、N2O、CO、CO2、NH3、HCl、HF、H2O、CH4、 以及H2O(客户可根据自身需求选择)。持续加热可最大限度地减少污染物损失。 冷凝作用,从而提高测量精度,这是专为废热应用而设计的!   
  • FTIR CEMS气体分析仪 : 傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 的原理是样品气体分子吸收红外光束,从而在特定频率下引起分子振动状态的变化。红外光源发射中红外波段的多色辐射,该辐射被送入迈克尔逊干涉仪。该干涉仪由分束器和两个几乎正交的反射镜组成(一个静止,另一个振荡)。分束器将入射光束分成两束相同的光线,分别照射到两个反射镜上反射,然后重新组合光线以获得干涉图像。干涉图像的大小取决于反射镜振荡引起的光程差。所获得的干涉图像或《干涉图》对应于能量随每个波长时间的变化,当波同相时能量最大,当波反相时能量最小。因此,干涉图对应于能量随时间的变化,而对应于能量随频率变化的光谱则通过傅里叶变换信号处理获得。 特色: 
    1. 独立研发设计的现场应用干涉仪,坚固耐用,终身免维护运行;
    2. 干涉仪部分采用氦氖激光器,与半导体激光器相比,具有更优异的波长稳定性;
    3. 全金属、多反射、高温镀金气室,耐腐蚀、高可靠性,不会损失 HCl 或 NH₃ 等水溶性气体成分;
    4. 光谱仪分辨率针对目标气体进行了优化,可提供高检测精度;
    5. 内部温度控制精度高,环境适应性强;
    6. 内置长寿命红外光源;
    7. 采用模块化设计,包括光源、光谱仪、核心电路和气体池模块,确保高可靠性、可扩展性和易于维护。

FTIR CEMS气体分析仪规格

气体分析仪
测量原理FTIR
气体温度高达180°C
工作温度范围15 35°C
吹扫和零气体氮气(纯度为 99.999% 或高于推荐值)
热身时间2小时
样气压力环境
样品气体流速建议流量为 2-3 升/分钟
样品气体过滤最小2μm颗粒过滤
燃气配件样品材质:6mm Swagelok,不锈钢;
样品:8 毫米 Swagelok,不锈钢;
干涉仪吹扫:6mm Swagelok 不锈钢;
输出口以太网端口
通讯协议MODBUS
电源要求220伏交流电±10% 峰值功率2500瓦/平均功率150瓦
重量25Kg
外形尺寸482毫米(深)x175毫米(高)x432(深)
性能
零漂移<2%@24 小时
跨度漂移<2%@24 小时
响应时效通常<100秒@3升/分钟
线性度±1%FS
重复性不超过1%
准确性<2%满量程

产品特色

 FTIR CEMS的详细特征:

  1. 该系统可同时测量多种气态污染物的浓度;
  2. 利用热湿原理测量气态污染物浓度,无需稀释或冷凝。分析仪可直接连接到采样探头或加热采样管线,防止冷却干燥过程中污染物损失,从而提高测量精度;
  3. 即使样品气体中的水蒸气浓度达到 40%,也能确保准确、完整地测量 NH3、HCl 和 HF;
  4. 它基于傅里叶变换红外多组分测量原理,保证了测量的稳定性和准确性;
  5. 样品气体的收集和运输过程经过两级过滤,以保护分析仪;
  6. 烟气采样探头采用 SS316L 材料制成,并加热至 180°C,以防止采样管及相关设备腐蚀;
  7. 该系统配备了计算软件,可自动计算测量成分(傅里叶变换),校正温度和压力,并最终将数值转换为符合环境法规的标准条件下的干基值。
  8. 该系统具有全过程校准功能。

还有疑问?请直接联系我们!

结构和组件

水泥
连续排放监测系统 (CEMS)

FTIR CEMS系统采用全过程高温加热(采样探头加热至180°C)来分析污染物。 测量。它可以测量多种污染物,包括SO2、NO、NO2、N2O、CO、CO2、NH3、HCl、HF、H2O、CH4、 以及H2O(客户可根据自身需求选择)。持续加热可最大限度地减少污染物损失。 冷凝作用,从而提高测量精度,这是专为废热应用而设计的! 

 

  • FTIR CEMS气体分析仪 : 傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 的原理是样品气体分子吸收红外光束,从而在特定频率下引起分子振动状态的变化。红外光源发射中红外波段的多色辐射,该辐射被送入迈克尔逊干涉仪。该干涉仪由分束器和两个几乎正交的反射镜组成(一个静止,另一个振荡)。分束器将入射光束分成两束相同的光线,分别照射到两个反射镜上反射,然后重新组合光线以获得干涉图像。干涉图像的大小取决于反射镜振荡引起的光程差。所获得的干涉图像或《干涉图》对应于能量随每个波长时间的变化,当波同相时能量最大,当波反相时能量最小。因此,干涉图对应于能量随时间的变化,而对应于能量随频率变化的光谱则通过傅里叶变换信号处理获得。

    特色: 

    1. 独立研发设计的现场应用干涉仪,坚固耐用,终身免维护运行;
    2. 干涉仪部分采用氦氖激光器,与半导体激光器相比,具有更优异的波长稳定性;
    3. 全金属、多反射、高温镀金气室,耐腐蚀、高可靠性,不会损失 HCl 或 NH₃ 等水溶性气体成分;
    4. 光谱仪分辨率针对目标气体进行了优化,可提供高检测精度;
    5. 内部温度控制精度高,环境适应性强;
    6. 内置长寿命红外光源;
    7. 采用模块化设计,包括光源、光谱仪、核心电路和气体池模块,确保高可靠性、可扩展性和易于维护。
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