在線紅外SO2,NO,CO分析儀一般由光源、光學系統、樣品室、檢測器、信號處理電路等主要部分組成。各部分的功能和作用如下:
1. 光源
光源通常采用恒流型的紅外光源,如石英鹵素燈、氙燈等,這些光源能夠產生寬譜的紅外光。根據需要,可以通過光學系統將光源的光束調制為特定的波長范圍。對于SO2、NO、CO等氣體,需要選擇合適的紅外波長范圍。
2. 光學系統
光學系統主要負責將光源發出的紅外光引導至樣品室,并通過光學元件(如光纖、反射鏡、透鏡、干涉濾光片等)對光線進行濾波和聚焦。濾光片和干涉濾光片可以精確選擇氣體分子的吸收波長,確保只有目標氣體對光線進行有效的吸收。
3. 樣品室
樣品室是紅外分析儀的核心部分,用于容納需要檢測的氣體。樣品室的設計需要確保氣體能均勻分布,并且保證紅外光能充分穿透樣品室。對于不同氣體濃度范圍,樣品室的長度也會有所不同,濃度較高時,樣品室較短,濃度較低時,則樣品室較長。
4. 檢測器
檢測器的作用是接收通過樣品室后剩余的紅外光并轉化為電信號。常用的紅外檢測器包括熱電偶型探測器、光電導型探測器、光敏二極管、量子探測器等。不同的探測器適用于不同的波長范圍和靈敏度要求。
5. 信號處理電路
信號處理電路主要負責將檢測器輸出的電信號轉換成數字信號,并進行放大、濾波、校正等處理。經過處理后的信號會傳輸到顯示器或計算機上,用于顯示和記錄分析結果。
在線紅外SO2,NO,CO分析儀的工作原理可以分為以下幾個步驟:
1. 光源發射紅外光
光源發出紅外光束,光波通過光學系統(包括濾光片、干涉濾光片等)被調制為特定波長范圍的紅外光。
2. 紅外光通過樣品室
調制后的紅外光通過樣品室,樣品室內充滿待測氣體。氣體分子在通過樣品室時會吸收特定波長的紅外光。吸收的程度與氣體濃度成正比。
3. 通過檢測器接收剩余光線
經過樣品室后,剩余的紅外光被檢測器接收,檢測器將光信號轉換為電信號。
4. 信號處理與濃度計算
處理電路對電信號進行放大、濾波等處理,計算出氣體的吸光度。根據吸光度與氣體濃度的關系,可以得出目標氣體的濃度。
5. 顯示和記錄結果
氣體濃度值通過顯示器或計算機界面呈現給用戶,完成數據的輸出和記錄。
在線紅外SO2,NO,CO分析儀的特點:
1. 高靈敏度
具有非常高的靈敏度,能夠檢測到氣體的低濃度。這對于環境監測、工業排放和空氣質量控制等領域至關重要。
2. 高選擇性
紅外光譜技術能夠精確地識別和區分不同氣體的特定吸收波段,從而實現對SO2、NO、CO等多種氣體的準確分析。由于不同氣體的吸收波段不同,這種分析方法具有較高的選擇性。
3. 實時監測
能夠進行實時監測,并能連續不斷地輸出數據。這使得紅外分析儀在連續氣體監測中具有廣泛應用,尤其適用于工廠排放氣體、環境大氣污染監測等場合。
4. 無接觸分析
工作原理是通過光的吸收進行氣體分析,因此無需直接與氣體接觸。這使得分析過程更加安全、簡便,并減少了因樣品處理帶來的誤差。
5. 較長的使用壽命
主要部件如光源和檢測器,具有較長的使用壽命。紅外技術的穩定性和耐用性使得其在長期監測中具有較高的性價比。
6. 可進行多氣體同時檢測
可以通過多通道設計實現對多種氣體的同時檢測。不同的檢測通道可針對不同的氣體設定不同的波長范圍,從而同時監測SO2、NO、CO等多種氣體。
7. 結構緊湊,適應性強
普遍采用緊湊的結構設計,方便安裝和移動,能夠適應不同的工作環境和檢測需求。
在線紅外SO2,NO,CO分析儀的應用:
1. 環境監測
廣泛應用于大氣污染監測,尤其是SO2、NO和CO等大氣污染物的監測。這些污染物對空氣質量和人類健康具有較大影響,因此實時監控其濃度對于環境保護至關重要。
2. 工業排放檢測
工業生產過程中,特別是燃煤、化工、鋼鐵等行業,會排放大量的SO2、NO和CO等有害氣體。可用于監測這些氣體的排放濃度,確保符合環保法規,并采取相應的控制措施。
3. 安全監測
在煤礦、石油、天然氣等易燃易爆的行業,CO氣體的濃度監測非常重要。可以實時監測CO的濃度變化,確保工作環境的安全。
4. 實驗室研究
在實驗室中,可用于氣體分析、化學反應監測等實驗,為科研人員提供精確的氣體濃度數據。
技術參數
測量組分 | SO2,NO,CO,CO2,O2 |
測量原理 | SO2/NO/CO:微流NDIR; CO2:NDIR; O2:ECD |
測量范圍 | SO2/NO:(0-200)ppm; CO:(500~5000)ppm; CO2/O2:(0~25)% |
線性誤差 | ≤±2%F.S. |
分辨率 | SO2/NO/CO: 1ppm CO2/O2:0.01% |
重復性 | <2% |
響應時間 | T90<25s(NDIR) |
推薦流量 | (0.7~1.2)L/min |
輸出 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
電源 | 100~240V |