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希戈納科技MaxSys900鐳射氣體分析儀的3大技術優勢

發表時間✘╃:2022-07-29  |  點選率✘╃:153

希戈納科技的MaxSys900鐳射氣體分析儀基於可調諧鐳射吸收光譜技術(TDLAS)原理進行測量✘₪◕··,獲取待測氣體特徵吸收的光譜譜線₪✘。半導體鐳射器發射出特定波長的鐳射束(僅能被被測氣體吸收)✘₪◕··,穿過被測氣體時✘₪◕··,鐳射強度的衰減與被測氣體的濃度成一定的函式關係✘₪◕··,從而進行的定量分析₪✘。

鐳射氣體分析儀

可調諧鐳射吸收光譜技術(TDLAS)是利用鐳射波長的可調諧性✘₪◕··,鐳射的發射波長隨著工作溫度和電流的變化而改變₪✘。透過對電流的週期性調製✘₪◕··,可以使鐳射波長在小範圍內週期性變化✘₪◕··,在每個週期內可以獲得被測氣體的“單線吸收譜線"資料和背景氣體↟·◕◕、粉塵等干擾因素的譜線資料₪✘。在氣體檢測與濃度分析中✘₪◕··,為了提高探測靈敏度✘₪◕··,一般會根據現場工況選擇合適的吸收譜線和合適的鐳射器調製引數₪✘。

MaxSys900鐳射氣體分析儀可以直接安裝在過程氣體管道中✘₪◕··,無需複雜的取樣和預處理系統✘₪◕··,結構簡單↟·◕◕、無運動部件₪✘。儀器採用OLED 螢幕顯示✘₪◕··,低功耗↟·◕◕、寬視角↟·◕◕、優越的低溫效能✘₪◕··,-20℃可正常顯示₪✘。按鍵操作採用高靈敏度的電容式觸控按鍵✘₪◕··,操作方便快捷₪✘。

MaxSys900鐳射氣體分析儀的技術優勢

(1)不受背景氣體干擾影響

採用TDLAS 技術使用的半導體鐳射的譜寬小於0.0001nm✘₪◕··,約為紅外光源譜寬的1/106✘₪◕··,遠小於被測氣體吸收譜線的譜寬₪✘。其頻率調製掃描範圍也僅包含被測氣體單吸收譜線(半導體鐳射吸收光譜技術也因此被稱為單線光譜技術)✘₪◕··,因此成功消除了背景氣體交叉干擾影響₪✘。

鐳射氣體分析儀


(1) 不受粉塵和視窗汙染干擾

半導體鐳射的波長可透過調製工作電流而被掃描✘₪◕··,使鐳射波長既掃描過有氣體吸收的區域✘₪◕··,也掃描沒有氣體吸收的區域₪✘。當波長位於吸收區域時可測得包含氣體↟·◕◕、粉塵和視窗的總透光率 T1✘₪◕··,當波長位於無氣體吸收區域時可以測得粉塵和視窗透光率 T2✘₪◕··,從而可以準確獲得被測氣體的透光率 Tg= T1/T2₪✘。TDLAS 技術透過鐳射波長掃描技術修正了粉塵和視窗汙染對測量的影響₪✘。

(2) 被測氣體溫度↟·◕◕、壓力補償

被測氣體的溫度和壓力變化會導致譜線強度和展寬發生變化✘₪◕··,如果未對溫度或壓力訊號修正就會影響測量結果的準確性₪✘。而 TDLAS 技術是對被測氣體單一吸收譜線進行分析✘₪◕··,因此可較容易地對溫度↟·◕◕、壓力效應進行修正₪✘。為此分析儀內建了溫度和壓力自動修正功能✘₪◕··,能根據實際測量得到的被測氣體溫度和壓力對氣體成分測量值進行自動修正✘₪◕··,從而可實現精確的線上氣體分析₪✘。

(3) 原位安裝✘₪◕··,無需取樣系統

MaxSys900的主要優點是對取樣氣體的低靈敏度✘₪◕··,因此不需要成本昂貴↟·◕◕、結構複雜的取樣系統₪✘。MaxSys900使用法蘭直接安裝在工藝裝置中✘₪◕··,這樣就不需要取樣裝置₪✘。

這種安裝方式同時具備實時測量功能✘₪◕··,沒有采樣延時或採樣切換延時₪✘。同時也大大減少了系統的維護工作量₪✘。

希戈納科技MaxSys900鐳射氣體分析儀的漂移小↟·◕◕、穩定性好✘₪◕··,一般零漂和量漂滿足≤±1%FS/半年₪✘。標定週期長✘₪◕··,減少了分析儀校準的工作量₪✘。

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