TDL气体模块ESE-LASER-100M

TDL气体模块ESE-LASER-100M

TDL气体模块ESE-LASER-100M

产品概述

  • ESE-LASER-100M TDL气体模块采用可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)原理,测量工艺气体组分中特定气体的浓度,包括NH3、HCl、HF、H2S、CH4、CO、CO2、O2等。该气体分析模块具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,与合适的气体预处理系统结合,可应用于燃煤电厂、垃圾焚烧电厂、化工厂等众多工业领域的气体排放监测、过程控制、气站痕量气体监测,为实时准确反映气体浓度变化提供可靠保障。
特色: 与其他气体传感器技术相比,TDL气体传感器模块主要有以下特点:
  •   高选择性: 可调谐二极管激光吸收光谱法 (TDLAS) 可实现高光谱分辨率。因此,分子光谱“指纹”可避免其他气体的干扰。因此,TDLAS 的性能优于传统的分析方法。
  •  广泛的通用性: TDLAS技术可以有效测量所有在近红外区域吸收的活性分子,基本上覆盖了主要的工程分析气体。
  •  适用性强: TDLAS技术具有速度快、灵敏度高的优势,在实际应用中,其时间分辨率可以达到ms级,灵敏度可以达到ppb级。
工作原理
  • ESE-LASER-100M激光气体分析模块利用激光波长的可调谐性,使激光发射波长随工作温度和电流的变化而变化。我们周期性地调制激光电流,使其波长在较窄的范围内移动。然后,我们在每个周期捕获单线吸收数据。如今,TDLAS技术具有高灵敏度、分辨率、选择性和快速响应能力。因此,工业界将TDLAS应用于分子光谱、过程监控、燃烧诊断、发动机效率测试、车辆排放、安全控制以及痕量污染物监测。
 

 

测量原理可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS) 技术
光源半导体激光器
线性度误差≤±1%FS
重复性≤1%
范围漂移≤±1%FS/半年
零漂移≤±1%FS/半年
保养周期≤2次/年(与工作条件有关)
校准周期≤2次/年
响应时间(T90)≤30s次(未经预处理)
气室温度≤200℃
模拟输出1路4-20mA
通讯接口RS485
可编程电源24VDC≤15W
环境温度-20℃〜60℃
自动化流程0.5L /分钟〜2L /分钟

TDLAS 代表可调谐二极管激光吸收光谱,它是一种用于气体传感和分析的技术。 TDLAS 气体模块是利用这种光谱技术来测量样品中特定气体浓度的设备。

在 TDLAS 中,激光二极管发射特定波长的光,该光被目标气体分子吸收。 通过测量气体样品吸收的光量,可以确定气体的浓度。 TDLAS 在气体分析方面具有高灵敏度、选择性和准确性,使其适用于环境监测、工业过程控制和科学研究等各种应用。

TDLAS 气体模块通常由激光源、光学元件、气室或采样系统以及检测器组成。 激光器发射与目标气体的吸收线相对应的特定波长的光。 然后光穿过气体样品,检测器测量吸收的光量。 根据吸收信号,可以计算出气体浓度。

这些气体模块通常集成到更大的系统或仪器中以用于特定应用。 它们可能包括附加功能,例如温度和压力补偿、数据记录功能以及用于数据传输和控制的通信接口。

总体而言,TDLAS 气体模块广泛用于各个行业和研究领域的精确可靠的气体分析。

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特色:

与其他气体传感器技术相比,TDL气体传感器模块主要有以下特点:

  •   高选择性: 可调谐二极管激光吸收光谱法 (TDLAS) 可实现高光谱分辨率。因此,分子光谱“指纹”可避免其他气体的干扰。因此,TDLAS 的性能优于传统的分析方法。
  •  广泛的通用性: TDLAS技术可以有效测量所有在近红外区域吸收的活性分子,基本上覆盖了主要的工程分析气体。
  •  适用性强: TDLAS技术具有速度快、灵敏度高的优势,在实际应用中,其时间分辨率可以达到ms级,灵敏度可以达到ppb级。

工作原理

  • ESE-LASER-100M激光气体分析模块利用激光波长的可调谐性,使激光发射波长随工作温度和电流的变化而变化。我们周期性地调制激光电流,使其波长在较窄的范围内移动。然后,我们在每个周期捕获单线吸收数据。如今,TDLAS技术具有高灵敏度、分辨率、选择性和快速响应能力。因此,工业界将TDLAS应用于分子光谱、过程监控、燃烧诊断、发动机效率测试、车辆排放、安全控制以及痕量污染物监测。

 

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