RG310P 型紅外氣體分析儀
- 公司名稱 北京睿信捷環保科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/5 10:43:13
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氣相色譜,氣體稀釋裝置,傅利葉變換紅外光譜分析儀,多組分氣體分析儀,氣體純化裝置,氣體多路自動進樣裝置,微量氧分析儀,微量水分析儀,VOCS標氣,蘇瑪罐,各類接頭及管線等色潛耗材產品。
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
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【RG310P 型紅外氣體分析儀】
RG310P 系列紅外氣體分析儀是我公司針對環境監測、工業現場排放氣體 分析自主研發的紅外氣體分析儀。該分析儀主要測量 CO、CO2、N2O、CH4 和 O2 等 氣體濃度,具有測量精度高、穩定性和可靠性高、響應時間快等特點。
【RG310P 型紅外氣體分析儀應用場合】
l 煙氣排放檢測(分析 CO 、CO2 、N2O 、CH4 、O2)
l 溫室氣體檢測(分析 CO2 、N2O 、CH4)
l 機動車尾氣排放檢測(分析 CO 、HC 、CO2)
【特點】
l 采用單光束雙波長技術,與傳統的 NDIR 相比,無需濾光輪,系統穩定可靠
l H2O 干擾扣除,實時測量 H2O 濃度修正 H2O 對其余測量組分的干擾
l 使用多次反射氣室,儀器檢測下限低
l 儀器內部溫控精度高,環境適應性好
l 光源采用 MEMS 紅外輻射光源,電調制無需斬波輪
l 無光學運動部件,無切光輪、濾光輪、干涉儀等光學運動部件,可靠性高
l 模塊化設計,光源、核心電路、氣體室、氧傳感器、溫度控制單元等采用
l 模塊化設計,可靠性高、可擴展性好、維護方便
【技術規格】
項目 | 規格 | 說明 |
CO 測量范圍 | (0~ 100)ppm | 量程可擴展 |
CO2 測量范圍 | (0~25)% | 量程可擴展 |
N2O 測量范圍 | (0~25)ppm | 量程可擴展 |
CH4 測量范圍 | (0~500)ppm | 量程可擴展 |
HC 測量范圍 | (0~500)ppm | 量程可擴展 |
O2 量程 | (0~25)% |
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檢出限 | ≤1% F.S. |
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示值誤差 | ≤±2% F.S. |
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重復性 | 不大于 2% |
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穩定性 | 不大于 2% |
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建議流量 | (2~3)L/min |
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零點漂移 | ±2%F.S. (24 hour) | @100ppm |
量程漂移 | ±2%F.S. (24 hour) |
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響應時間 | 不大于 60s | @2L/min |
環境溫度變化影響 | 不超過±2%F.S. |
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供電電壓變化影響 | 不超過±0.5%F.S. |
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干擾成分影響 | CO2 對 CO<±1%F.S |
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CO2 對 N2O<±1%F.S |
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CO、N2O 交叉干擾<±1%F.S |
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H2O 對 CO2 <0.2% |
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H2O 對 CO 不大于 0.5ppm |
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H2O 對 N2O 不大于 0.2ppm |
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H2O 對 CH4 <1ppm |
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平行性 | ≤2% |
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工作環境溫度 | 15~35°C | 推薦 |
模擬量 I/O | 6 路帶隔離 4-20mA 輸出 |
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數字量 I/O | 6 路數字輸入(5-24V) 7 路繼電器輸出 |
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串口 | 1 RS232 1 RS485 |
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環境濕度 | ≤98% |
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電源/功率 | 220VAC±10%, 100W |
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預熱時間 | 90-120min |
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外形尺寸 | 480mm(D)x306mm(W)133mm(H) |
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重量 | 10KG |
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l Beer-Lambert 定律
圖 1 氣體吸收過程
I(λ) = I0(λ) * e-σ(λ)CL
式中:
I0(λ)-------波長為 λ 的光的入射光強度;
I(λ)---------波長為 λ 的光的出射光強度;
σ(λ) ---------氣體在波長 λ 處的吸收截面;
e -------------待測氣體濃度;
L --------------氣體與光的作用長度(氣體池有效長度);
Beer-Lambert 定律是物質濃度光學定量分析的基礎,表征了物質對特定波長光的吸收 情況。可以看出在吸收截面和光程長已知的情況下, 通過測量入射光強度和出射光強度即可 計算出對應氣體的濃度。
l CO2 、CO 、N2O 、CH4 等氣體紅外吸收截面
圖 2 紅外吸收截面
CO2 、CO、N2O 和 CH4 在(3000~5000)nm 范圍內均有明顯的特征吸收譜線,因 此可以用紅外光譜法同時測量這四種氣體。
l 單光束雙波長技術
單光束雙波長技術使用一條光束照射到多通道探測器上,對于某種特定的待測物質 其中一個通道為測量通道,另一通道為參考通道。測量通道對應的波長為待測物質有吸 收的區域,參考通道對應的波長為待測物質及背景氣體無吸收的區域。
通過測量通道和參考通道的參比,可以消除光源能量波動和探測器整體特性變化帶 來的影響。
圖 3 單光束雙波長技術
2 光路結構
圖 4 分析儀光路結構
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