便攜氣體分析儀采用增強型TDLS技術,0.1nm的掃描波長,避免目標被測氣體吸收波長的交叉干擾,也可稱為“指紋光譜”,可實現高分辨率的近紅外吸收測量。電子鎖相技術實現從光電信息中提取并分離出被測氣體的吸收信息,此種檢測方法,不需要物理參考池,且提供了連續的傳感器狀態監測,提供了高精度、低檢測限的解決方案,儀器具有對被測氣體高準確度選擇性進行非接觸式測量、免標定、低成本、易操作等特點。
該儀器可以輕松測量一些常規方式不易測量的微量氣體,比如NH3、CH4、CO2、H2O等,這些氣體的監測與分析在很多工業場合至關重要。高靈敏度和寬的動態量程,是可調諧半導體激光器光譜(TDLS)技術的基本特性,可用于測量sub-ppm到%范圍的氣體。
目標氣體 | 檢測限 | 典型量程 |
NH3,(H2O)氨 (高溫高濕工況) | 0.2 ppm | 0~20,50,100,(500)ppm |
HCl,(H2O)氯化氫 (高溫高濕工況) | 0.4 ppm | 0~50,100,(500)ppm |
NH3氨 | 0.1 ppm | 0~100(500)ppm |
CH4甲烷 | 0.4(1,000)ppm | 0~1000(40,000)ppm |
其他氣體可定制 | ||
檢測限是在恒溫恒壓恒濕20℃,1013 hPa、50±1.5%r.H.條件下。系統溫度的突然變化導致的檢測限變化要快于濃度的變化,全程高溫伴熱220℃ | ||
準確度 | <2%FS根據積分穩定性(溫度&壓力)而定 | |
量程漂移 | 超過八小時每周期---在準確度內 | |
溫度誤差值 | <0.1讀數/℃ | |
線性/重復性 | <1%FS(多點標定),<2%FS(單點標定) |
溫室氣體排放通量測量是大氣環境科學的重要課題,是研究溫室氣體濃度變化趨勢、源和匯的基礎,對溫室氣體分布評估和應對氣候變化有要意義。了解地氣間的交換通量隨時間的變化,理解全球溫室氣體的交換,對不同生態系統通量的長期觀測,在揭示大氣中CO2、CH4、NH3、N2O、SF6等溫室氣體吸收與釋放過程、能量流動與物質循環、地表生物圈大氣圈間的相互作用等方面發揮重要作用。比如湖泊沼澤、生態學研究、土壤呼吸、污染土壤檢測、農田施肥監測、畜禽養殖、有機肥堆放、河海土壤、溫室氣體排放等等。
優勢
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可野外長時間連續自動測量土壤呼吸
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堅固耐用,操作簡單,無需專業人員
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BaPS方法進行土壤硝化與反硝化實驗測量
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可選配土壤孔隙度測量儀、土壤濕度儀等三方傳感器
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多種測量實驗設計:封閉式、開放式及抽樣流動注射測量
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便攜式測量系統,集成化設計,適用于野外原位測量應用
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根據實驗靈活選配不同類型的土壤呼吸室或微生態模擬室
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模塊式設計,可根據實驗要求靈活配置、擴展,如可根據需要自由選擇1~64個通道,實現多點測定,配置用于土壤、植物、昆蟲、動物的呼吸等
典型應用
生物呼吸、土壤活力監測、動植物生理生態研究、碳氮水循環研究、垃圾填埋場氣體通量測量、土壤生物量、生態系統凈光合與凈呼吸、土壤學微生物、土壤污染的恢復研究、研究溫室氣體排放對氣候變化的影響、土壤溫室氣體的影響因子及調控機制研究。