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原位激光气体分析仪|半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)

参数
  • 可靠性高产品特性
  • 是否进口
  • 西安产地
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陕西博纯科技有限公司 5年
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产品详情

激光气体分析仪基于国际***的半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),即“单线光谱”测量技术。系统采用可调制的半导体激光器为发光光源,通过调制半导体激光器的工作电流强度来调制激光频率,使激光扫描范围略大于被测气体的单吸收谱线。从而使半导体激光器发射的特定波长的激光束在穿过测量管时,被被测气体选频吸收,从而导致激光强度产生衰减。于是系统利用不同气体成分均有不同的特征吸收谱线及气体浓度和红外或激光吸收光谱之间存在的Beer-Lambert关系,通过检测吸收谱线的吸收大小(即激光强度衰减信息)就可以获得被测气体的浓度。

但不同的是,传统非分光红外分析技术使用谱宽很宽且固定波长的红外光源,而TDLAS技术使用谱宽非常小(也就是单色性非常好) 且波长可调谐的半导体激光器作为光源。因此,TDLAS技术具有传统非分光红外分析技术无法实现的一些性能优点。

产品组成

PUE-9000激光气体分析仪采用原位安装形式,发射单元和接收单元通过连接单元直接安装在过程管道上,连接单元由吹扫接口、光路调整结构、根部阀门和安装法兰等组成,仪器发射单元和接收单元如下图所示。


发射单元

该单元包括半导体激光器、准直光学系统驱动电路板和温控电路板。激光器被调制到特定的波长和频率,使其能够进行气体测。在对发射单元进行清洁或其他维护时,机械连接法兰中的根部阀门可起到隔绝过程管道和操作环境,防止危险气体泄漏的作用,发射单元外观图见图2


接收单元

接收单元通过机械连接法兰与测量管道连接,该单元包括光电传感器、透镜、接收主板、传感器板和显示板。透镜将准直激光聚焦于光电传感器上,然后探测的光信号被转化为电信号进行处理后,检测到二次谐波信号信息,再将二次谐波信息转化浓度信息,并将浓度信息在接收端OLED屏上显示,接收单元外观图见图3


吹扫单元

测量场合较为恶劣的条件下,为了能够***PUE-9000激光气体分析仪能够长期连续运行,PUE-9000激光气体分析仪需使用吹扫气体对发射单元和接收单元上的光学窗片进行吹扫,避免测量环境中粉尘或其它污染物对光学窗片造成严重污染影响测量。PUE-9000激光气体分析仪的吹扫单元由过滤器、减压阀和稳流装置等组成,可为PUE-9000激光气体分析仪的吹扫气体提供稳定流量的吹扫气源。以下为PUE-9000激光气体分析仪的吹扫单元的示意图。


接线盒

接线盒内含有对外输出信号接口,方便用户接电源供电线、4-20mA输出线缆及继电器线缆等。接线盒外观图如图5所示。


技术参数

类别

参数

指标

技术指标

   程

NH3/H2S/HCL/HF/CO/CO2/O2等(量程可定制)

线性误差

≤±1%F.S.

零点漂移

≤±1%F.S./半年

量程漂移

≤±1%F.S./半年

重复性

1%

防爆等级

Ex dIICT6 Gb

防护等级

IP66

响应时间

预热时间

≤2min

响应时间(T90)

≤1s

接口信号

模拟量输出

2路420mA电流(隔离、负载750Ω

继电器输出

2路输出(继电器规格:24V,1A)

模拟量输入

2路420mA电流(温度、压力补偿)

通讯接口

RS485/RS232/GPRS

电气特性

电源

24VDC或220VAC

功耗

20W

工作条件

环境温度

-2060℃

吹扫气体

0.30.8MPa工业氮气或净化仪表气等

技术优势

与传统分析系统相比,本系统选用PUE-9000探头式激光气体分析仪由于采用了半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,从根本上解决了采样预处理带来诸如响应滞后、维护频繁、易堵易漏、易损件多和运行费用高等各种问题,并具有如下特点:

不受背景气体交叉干扰;

可应用于电捕焦后焦油含量大的恶劣工况;

可应用于转炉风机后高湿、振动大场合;

维护费用成本低;

不受粉尘和视窗污染干扰;

不受被测气体环境参数变化干扰;

一体化设计,结构紧凑,可靠性高;

模块化设计,可现场更换所有功能模块,包含激光器模块;

智能化程度高,操作、维护方便;

无需采样预处理系统,系统结构简单;

响应速度快,响应时间不超过1s,***及时进行工艺控制;

无样气额外排放,环保***;

直接对过程气体进行分析,测量准确性高。


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