煙氣分析儀-XFR-700煙氣分析儀

    詳細(xì)說明

    RL-700煙氣分析儀


      RL-700煙氣分析儀是針對國內(nèi)外環(huán)保、工業(yè)控制現(xiàn)場在線氣體分析自主研發(fā)的常規(guī)氣體分析儀產(chǎn)品。

      該分析儀基于紫外吸收光譜技術(shù)和化學(xué)計量學(xué)算法,能夠測量SO2、NOx、NO、NO2、O2、CO、CO2、H2S、CL2等氣體的濃度,具有測量精度高、可靠性高、響應(yīng)時間快、適用范圍廣等特點,各項指標(biāo)達(dá)到或超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保在線監(jiān)測、工業(yè)控制、安全監(jiān)測等場合。

      分析儀可同時測量5個組分;

      分析儀可以按照客戶需求定制。

      術(shù)

      分析儀采用如下光學(xué)技術(shù)平臺來獲得紫外吸收光譜,該技術(shù)平臺由光源、氣體室、光纖和光譜儀(含光闌、全息光柵、線陣檢測器)等光學(xué)組件構(gòu)成,如圖:

      光源發(fā)出的紫外可見光經(jīng)光學(xué)視窗進(jìn)入氣體室,被流經(jīng)氣體室的被測樣氣所吸收, 攜帶被測樣氣吸收信息的光經(jīng)透鏡匯聚后耦入光纖,經(jīng)光纖傳輸送入光譜儀進(jìn)行分光、采樣,得到氣體的吸收光譜。

      利用DOAS技術(shù)對光譜進(jìn)行分析,可以分析出氣體中相關(guān)組分的濃度。

      構(gòu)

      RL-700煙氣分析儀由光源、氣體室、光譜儀、 HMI模塊、接口板、氧傳感器模塊(或氧化鋯模 塊)、溫度傳感器等部件以及擴(kuò)展模塊(CO檢測、CO2檢測)組成:

      

      ? 利用紫外吸收光譜和化學(xué)計量學(xué)算法測量氣體濃度并實時顯示,通過RS232、RS485、4-20mA將濃度實時輸出。

      ? 可實現(xiàn)手動和自動事件觸發(fā)(如定時時間、外部開關(guān)量輸入等)的校零、校量程。

      ? 開關(guān)量、模擬量輸出/輸入可靈活配置,實現(xiàn)與外部控制系統(tǒng)等的良好配合。

      ? 每個氣體(除O2外)均支持大小兩個量程,雙量程間可自動、手動或外部觸發(fā)切換,量程比達(dá)到10:1。

      ? 在氣體室透鏡受到樣氣污染導(dǎo)致能量衰減時,支持自動(或者手動)光譜能量調(diào)節(jié)。

      ? 支持通過GPRS遠(yuǎn)程配置、遠(yuǎn)程診斷分析儀。


      分析儀技術(shù)規(guī)格

      術(shù)優(yōu)


      1、采用紫外吸收光譜氣體分析技術(shù)和化學(xué)計量學(xué)算法

      是目前SO2、NOx等氣體最先進(jìn)的在線分析手段,與NDIR相比,具有測量精度完全不受水分和粉塵影響(氣相水在紫外波段沒有吸收,而液相水和粉塵對紫外光的吸收無選擇性,屬于光譜上的緩慢變化)、探測下限低、溫漂小等優(yōu)點。

      量程比達(dá)到10:1,并支持自動量程切換。

      2、 無光學(xué)運動部件

      無切光片、干涉儀等光學(xué)運動部件,可靠性高,現(xiàn)場振動不會損傷儀表,對測量無影響。

      3、采用直接測量NO和NO2的辦法得到NOx,無需NO2→NO轉(zhuǎn)化器

      NO和NO2在紫外波段均有吸收,通過同時測量NO和NO2并累加得到NOx,為客戶節(jié)省采購

      NO2→ NO轉(zhuǎn)化器的費用,且提高了系統(tǒng)的可靠性。

      4、氣體室穩(wěn)固

      分析儀氣體室由不銹鋼及特種耐腐蝕鋁材加工而成,內(nèi)部無需鏡面拋光、鍍金,氣體室強(qiáng)壯、成本低,受水分、粉塵的影響小,檢測器與氣體室采用光纖連接,更換方便,維護(hù)成本低。

      5、光源采用脈沖氙燈,壽命達(dá)109次

      按照3次/秒計算,使用壽命達(dá)10年;脈沖氙燈屬冷光源,與紅外光源相比,具有壽命長,穩(wěn)定性好,無預(yù)熱時間的優(yōu)點。

      6、采用模塊化設(shè)計

      光源、光譜儀、HMI模塊、氣體室、接口模塊等采用模塊化設(shè)計,可靠性高、可擴(kuò)展性好、維護(hù)方便,可方便地加入CO(電化學(xué))、CO2(紅外)測量模塊。


     與NDIR和FTIR技術(shù)的比較