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多組分氣體分析儀
一、技術原理與檢測方法
激光拉曼光譜法?
基于激光激發氣體分子產生特征拉曼散射光譜,可同時檢測30種以上氣體(如CH?、CO?、SO?等),靈敏度達ppb級,支持實時在線監測與泄漏預警?。
系統通過光譜擬合算法消除干擾氣體影響,提升檢測準確性?。
紅外光譜法(NDIR)?
適用于CO、NOx、CH?等氣體的定量分析,結合非分散紅外技術實現高穩定性測量,誤差范圍±1%?。
支持高溫、高濕環境下的煙道排放監測,檢測范圍覆蓋0~2000ppm?。
電化學傳感與TDLAS技術?
電化學傳感器用于毒性氣體(如H?S、NH?)檢測,響應時間≤10秒?。
TDLAS(可調諧二極管激光吸收光譜)技術可遠距離(200m)監測VOCs、H?S等氣體,適用于煉化廠區、油氣場站等場景?。
二、系統組成與功能
采樣與預處理模塊?
含可加熱采樣管線(120℃抗腐蝕)、三級過濾裝置,適應高塵、高濕工況,保障樣品代表性?。
氣路控制系統支持多點循環采樣與反吹功能,減少維護頻率?。
分析單元?
集成紅外/激光/電化學傳感器陣列,結合色譜/質譜技術實現痕量氣體(如VOCs、臭氧)識別?。
內置400+種氣體數據庫,支持同步擬合目標氣體與干擾氣體光譜特征?。
控制與數據處理單元?
嵌入式工業計算機支持Modbus RTU/RS485通信,提供4-20mA信號輸出及濃度限值報警?。
云端數據平臺實現多設備聯動分析,支持污染擴散趨勢預測?。
三、技術優勢
高靈敏度?:激光拉曼技術檢測下限達0.1ppm,紅外光譜法精度±1%FS?。
抗干擾能力?:通過同步光譜擬合算法消除交叉干擾,復雜工況下誤差≤±3%?。
智能分析?:AI算法自動識別氣體種類,支持泄漏源定位與擴散軌跡可視化?。
模塊化設計?:傳感器與預處理單元可快速更換,適配工業、環保等多場景需求?。
四、典型應用場景
工業污染源監控?
火電廠、石化廠排放的SO?、NOx、顆粒物連續監測,助力超低排放改造?。
垃圾焚燒廠二噁英前驅體(如HCl、HF)在線檢測?。
化工安全與應急響應?
煉化裝置區VOCs泄漏監測,TDLAS技術實現200m遠程遙測與聲光報警?。
煤礦瓦斯(CH?)濃度實時監控,預防爆炸事故?。
能源領域?
天然氣管道微量H?S、CO檢測,保障輸送安全?。
五、發展趨勢
智能化升級?:AI算法優化光譜解析效率,實現氣體種類自適應擴展?。
微型化與便攜化?:冷原子熒光檢測器體積縮減至傳統設備1/30,提升部署靈活性?。
多技術融合?:激光拉曼+TDLAS+電化學傳感協同工作,覆蓋痕量檢測與遠距監測需求?。
多組分氣體在線監測系統通過技術創新與場景適配,已成為工業安全、環境監管及智慧城市建設的核心工具?。
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