介绍
在线傅立叶变换红外(FTIR)气体分析仪ESE-FT600 是一款自主研发的产品,面向环境保护和工业控制领域的在线气体分析。它基于傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术,可同时监测废气中的多种气体成分,包括SO2、NOx(NO、NO2)、CH4、HCl、HF、CO、CO2、O2、H2O等。如有需要,还可扩展监测其他气体成分,例如NH3、N2O、VOCs等。该产品对废气中AlO的多组分测量实现了对垃圾焚烧/超低烟气排放的精确定性/定量分析,并具有高度集成性,可大幅降低维护成本和系统成本。
在线 FTIR 气体分析仪是石化、发电、废物管理、制造以及环境监测和研究等行业不可或缺的一部分。 它们提供详细、可靠数据的能力使其成为确保流程效率、工人安全和环境保护不可或缺的工具。
| 品牌A | 品牌B | 我们的产品 |
|---|---|---|
| 高温FTLR | 高温NDIR | 高温傅立叶变换红外光谱 |
| 一个设备可以同时测量多个组件 | 一个设备可以同时测量多个组件 | 一个设备可以同时测量多个组件 |
| 低检测限 | 检测限低 | 检测限低、响应速度快 |
| 成本高 | 低价位 | 成本低,性价比高 |
| 减少维护 | 结构复杂,维护更多 | 模块化设计,维护更少 |
FTIR技术覆盖范围广,每种气体的吸收干扰小,可同时测量多种气体成分。当红外辐射进入干涉仪时,会产生两束相干光。气室内的气体样品吸收特定波长的相干光能量。当包含样品气体吸收信息的干涉图被检测器检测到后,计算机进行傅里叶变换,最终得到红外光谱图。

当红外辐射穿过气体样品时,可以观察到某些特定波长的红外辐射无法完全穿透气体。也就是说,不同的气体对特定波长的红外辐射会吸收不同的能量。红外辐射与气体分子相互作用,气体分子从红外辐射中获取能量,开始振动或旋转。所有这些振动和旋转都会导致特定波长的红外辐射被吸收。

吸收光谱以图形形式呈现样品在不同红外波段的吸收程度。光谱显示的是红外辐射穿过气体时的波长函数。对于每个波长,要获得透射率 T,需要将穿过样品气体的红外辐射强度除以进入样品气体的红外辐射强度。如果进入样品的辐射强度为 I₀,穿过样品的辐射强度为 l,则透射率 T 可以表示为:
T=I/I0
公式中:T=透射率;I0=进入样品时的强度;I=穿过样品时的强度
另外,透射率T倒数的对数即为红外辐射的吸收量:
A = log10(1/T)
公式中:T=透射率,A=吸光度
每种气体都会在特定位置发生吸收,通过建立样气吸光度与浓度的关系模型,可以预测每种气体的浓度信息。
| 参数 | 索引 | 参数 | 索引 |
|---|---|---|---|
| SO2 范围 | 200毫克/立方米 | HCl 范围 | 200毫克/立方米 |
| 否范围 | 300毫克/立方米 | 高频范围 | 200毫克/立方米 |
| NO2 范围 | 300毫克/立方米 | 二氧化碳范围 | 20% |
| 氮氧化物范围 | 759毫克/立方米 | 氧气范围 | 25% |
| 一氧化碳范围 | 300毫克/立方米 | 零漂移 | ≤±2%满量程/7天 |
| H2O系列 | 40% | 跨度漂移 | ≤±2%满量程/7天 |
| CH4 范围 | 300毫克/立方米 | 线性误差 | ≤±2%满量程 |
| 测量原理 | SO2、NOx(NO、NO2)、CH4、HCl、HF、CO、CO2、O2、H2O:FTIR 技术 |
|---|---|
| O2:氧化锆原理 | |
| 通讯接口 | RS232、RS485等 |
| 通讯协议 | 支持modbus协议,可定制 |
| 电源供应 | 额定电压:(220+22)VAC;额定功率:1200W;交流频率:50/60Hz |
| 工作条件 | 环境温度:-10℃~35℃;环境湿度:<90%RH,无凝露 |
| 维度 | 19英寸 * 5U * 610毫米 |
| 重量 | 35kg |
在线 FTIR(傅立叶变换红外)气体分析仪是一种用于连续监测和分析气体成分的精密仪器。 这种类型的分析仪在实时监测各种气体至关重要的工业和环境应用中特别有用。
| 品牌A | 品牌B | 我们的产品 |
|---|---|---|
| 高温FTLR | 高温NDIR | 高温傅立叶变换红外光谱 |
| 一个设备可以同时测量多个组件 | 一个设备可以同时测量多个组件 | 一个设备可以同时测量多个组件 |
| 低检测限 | 检测限低 | 检测限低、响应速度快 |
| 成本高 | 低价位 | 成本低,性价比高 |
| 减少维护 | 结构复杂,维护更多 | 模块化设计,维护更少 |