5个工程师与气质独特的中红外气体分析解决方案

烟气、尾气等污染气体中所含有的氮氧化物、硫氧化物等成分,对我们的健康有着很大的威胁。需要分辨出它们,监测排放,中红外波段光这时就大有用处了。 在3μm~10μm波段的中红外光有吸收特性的污染物,通过光学的方法就能以迅雷不及掩耳之势监测到,可谓是中红外光一出手,就知污染有没有。 但是,重点来了!完成一套探测系统,光源和探测器都是必要的。在这个如此奇妙的波段,要想有一个“两全”的整体配套解决方案,可不是那么容易的事情。虽然不容易,但总是有的!量子计级联(QCL)× InAsSb光伏探测器 这两位就是挑起气体监测大梁的干将了。而关于它们,5位滨松工程师表示有话要说一说。 Topic 1 “两全”的中红外气体分析解决方案 Q:中红外的光学法分析具有什么特征? 大石:气体分析包括气相色谱分析、质谱分析,而这些都需要采集样本后带到实验室进行。但如果使用激光的中红外光学法,则可实现在线监测。更加实时和便捷,应用范围也更广。 ......阅读全文

氮氧化物气体分析仪工作原理

氮氧化物气体分析仪工作原理氮氧化物分析仪就是检测被测气氛中的一氧化氮NO和二氧化氮NOX的含量,武汉瑞恒工控的氮氧化物分析仪采用的双池厚膜原理,既可以检测氮氧化物NOX含量

氮氧化物气体分析仪工作原理

氮氧化物分析仪就是检测被测气氛中的一氧化氮NO和二氧化氮NOX的含量,武汉瑞恒工控的氮氧化物分析仪采用的双池厚膜原理,既可以检测氮氧化物NOX含量

氮氧化物气体分析仪工作原理

氮氧化物气体分析仪工作原理氮氧化物分析仪就是检测被测气氛中的一氧化氮NO和二氧化氮NOX的含量,武汉瑞恒工控的氮氧化物分析仪采用的双池厚膜原理,既可以检测氮氧化物NOX含量

氮氧化物气体分析仪工作原理

氮氧化物气体分析仪工作原理氮氧化物分析仪就是检测被测气氛中的一氧化氮NO和二氧化氮NOX的含量,武汉瑞恒工控的氮氧化物分析仪采用的双池厚膜原理,既可以检测氮氧化物NOX含量

红外氮氧化物分析仪

工作原理  该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。  用途及应用范围  红外氮氧化物分析仪 用于连续分析NO、一种气体在多种气体混合物中的含

气体中硫元素分析从未如此简单

对于气体中硫元素的分析,您采用的是什么方法呢?库仑硫分析仪,分析过程太繁琐;紫外荧光硫分析仪,同样的样品,不同的人分析的结果总是有差别。我不要繁琐的手动分析过程,我不要不能重复的实验过程,我不要一整天都耗在复杂的前处理上面……有没有一种简单的分析方法,让我们的分析可以变得更加准确而又简单?信仰是我们

氮氧化物测定方法的所需标准气体介绍

①零气:纯净空气或氮气,含有待测气体的浓度应低于分析仪满量程的0.25%。②一氧化氮低浓度气体:分析仪满量程的20%~30%。③一氧化氮中浓度气体:分析仪满量程的50%~60%。④一氧化氮高浓度气体:分析仪满量程的80%~100%。标准气体有效期在一年以上(含一年),不确定度不超过±2%。

红外气体分析技术

红外线气体检测仪是一种采用专用的红外气体分析技术,具有高精度、高分辨率、长寿命、易维护等特点的便携式气体检测仪。这种红外线气体检测在众多行业中都有着非常广泛的应用,易燃易爆气体、有毒有害气体浓度的检测历来对安全生产具有重要的意义。其中的红外吸收光谱不仅应用于气体浓度的测量,还广泛应用于从特征吸收来识

红外氮氧化物分析仪的原理

工作原理  该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。  用途及应用范围  红外氮氧化物分析仪 用于连续分析NO、一种气体在多种气体混合物中的含

氮氧化物分析仪的氮氧化物分析

氮氧化物分析原理一氧化氮和臭氧发生反应并产生一种特有的发光这种发光的强度与NO的浓度成线性比例关系。当受到电子激励的NO2分子衰减至较低的能量状态时便会发出红外光。明确地说就是:NO+NO3→NO2+NO2+hv。二氧化氮(NO2)必须首先转换成NO才能利用化学发光反应来进行测量。NO2是通过一个被

氮氧化物气体检测仪基本原理特点

氮氧化物在线气体监测仪一共包含三部分:预处理部分、仪表分析部分、数据传输部分。预处理部分由采样头(选配)+冷凝(选配)+粉尘过滤系统等,仪表分析部分是微处理器控制技术,其核心通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。在实际

红外气体分析仪特点

  1.紫外光谱与红外光谱结合,同时测量多种气体。  2.采用多传感器数据融合,提高气体测量的准确性。  3.采用多组分气体分析算法,不受气体交叉干扰。  4.系统无运动部件,测量稳定性高。  5.系统采用模块化设计,易于扩展,维护方便。

红外线与气体分析浅谈

红外线是人们按照波长划定的一段光谱范围。红外线本身也是属于光的范畴,只是它的波长大于人眼能够感知的光波长,所以在我们生活中看不到红外线,但是我们可以感觉得到,如离的很远就能感觉发热物体的热量,这就是发热物体发出的红外线照射到我们身体上产生的效果。物质对光的吸收现象很早就受到了科学家的注意并进行了研究

红外线气体分析器

  工作原理  该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。  应用范围  红外线气体分析器用于连续分析CO、CO2、SO2、CH4、NH3等

红外气体分析仪概述

  红外气体分析仪,是利用不同的气体对不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性来进行气体浓度分析的。它具有量程范围宽、灵敏度高、反应迅速、选择性强的特点。  小型燃烧系统的操作优化  对于使用所有类型燃料(油,气体和煤)的燃烧系统,检测它们的废气排放浓度;也可监控热燃烧厂的运行检测  监测室内空气

奥式气体分析仪与红外气体分析仪对比

  奥氏气体分析仪,常用于CO2、O2、CO、H2、烃类等的含量测定。奥氏气体分析仪工作原理:是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分。  1、应用领域  钢铁行业、冶金行业,水泥行业、化工行业、焦化行业  2、光学法气体分析仪相对于奥式气体分析仪的比较  优势:  1)现场可以即使测量。现场

奥式气体分析仪与红外气体分析仪对比

  气体分析仪应用广泛,对经济发展和社会进步具有重要用途。  奥氏气体分析仪,常用于CO2、O2、CO、H2、烃类等的含量测定。奥氏气体分析仪工作原理:是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分。  1、应用领域  钢铁行业、冶金行业,水泥行业、化工行业、焦化行业  2、光学法气体分析仪相对于奥

气态污染物介绍氮氧化物

氮和氧的化合物有NO、NO2等,总起来用氮氧化物表示。其中造成大气污染的主要污染物是NO、NO2,也就是通常所说的氮氧化由燃料燃烧直接生成,进入大气后可以被缓慢地氧化成NO2,当大气中有O3存在时或在催化剂的作用下,其氧化速度会加快。当NO2参与大气中的光化学形成光化学烟雾后,其毒性更强。人类活动产

红外线气体分析仪原理

二氧化碳分析仪由两个独立的光源分别产生两束红外线该射线束分别经过调制器,成为5hz的射线。根据实际需要,射线可通过一滤光镜减少背景气体中其它吸收红外线的气体组分的干扰。红外线通过两个气室,一个是充以不断流过的被测气体的测量室,另一个是充以无吸收性质的背景气体的参比室。工作时,当测量室内被测气体浓度变

红外气体分析仪的原理

红外线分析仪是基于被测介质对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法。使红外线通过装在一定长度容器内的被测气体,然后通过测定通过气体后的红外线辐射强度来测量被测气体浓度。RHH-500红外气体分析仪采用国际上最新的非分光红外吸收光谱法(NDIR)技术,如电调制红外光源、进口高灵

傅里叶变换红外气体分析仪

  傅立叶红外光谱气体分析仪将为红外光谱分析带来革命性的变化,在您的日常工作中起到无可替代的作用。小巧轻便的身材、即插即用的操作、简单易学的软件以及QuickSnapTM测量模块确保了其强大、可靠的 近红外 光谱分析能力。可分析几乎所有挥发性的 有机气体,以及 极性分子气体。  便携式红外光谱气体分

红外线气体分析仪特点

目前使用的红外线气体分析器类型很多,分类方法也较多。(1)从是否把红外光变成单色光来划分,可分为不分光型(非色散型)和分光型(色散型)两种。不分光型  光源发出的连续光谱全部都投射到待测样品上,待测组分吸收其特征波长谱带(有一定波长宽度的辐射带)的红外光,就其吸收来说具有积分性质。因此不分光型仪器的

氮氧化物分析仪

氮氧化物是大气污染的主要污染物之一,对人体健康有严重危害。因此近年来氮氧化物的监测与治理等研究工作受到社会各界的密切关注。氮氧化物分析仪是基于化学发光法检测技术检测氮氧化物的含量,反应室是整个系统中的核心部件,而臭氧的浓度及纯度等参数也同样对仪器的长期工作性能有重要影响。

泵吸式氮氧化物气体检测仪主要有哪些特点

LB-BZ泵吸式氮氧化物气体检测仪广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要涉及家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、

大气中氮氧化物的测定

  盐酸萘乙二胺分光光度法)   一、原理   大气中的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮。在测定氮氧化物浓度时,应先用三氧化铬将一氧化氮氧化成二氧化氮。   二氧化氮被吸收液吸收后,生成亚硝酸和硝酸,其中,亚硝酸与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,再与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色偶氮染料,据其颜色

大气中氮氧化物的测定

一、原理大气中的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮。在测定氮氧化物浓度时,应先用三氧化铬将一氧化氮氧化成二氧化氮。二氧化氮被吸收液吸收后,生成亚硝酸和硝酸,其中,亚硝酸与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,再与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色偶氮染料,据其颜色深浅,用分光光度法定量。因为NO2(气)转变为NO2

烟气分析仪的基本介绍

  我国的气态污染物主要有:氮氧化物NOx(NO、NO2、N2O)、碳氧化物(CO)、硫氧化物(SO2)、氨NH3、硫化氢(H2S)、卤素(HCL)、有机化合物(VOCS)等。  烟气分析仪是用来测量燃料燃烧工业锅炉所产生的烟气中污染气体成分的仪器 ,一般由红外、化学发光、电化学等多种传感器组成 ,

浅谈室内氮氧化物(NOX)污染与治理

  1 概述   据统计,人们全天有超过80%的时间是在室内度过的,相比于室外空气,室内空气对人体身体健康的影响更为显著,因此室内环境中的空气污染及其危害越来越受到人们的重视。   厨房燃气燃烧后生成的污染气体主要有一氧化碳和氮氧化物,CO作为一种有毒气体对环境的污染以及人体的危害众所周知,人们对燃

红外气体分析仪应用领域

  1.电厂、水泥厂、造纸厂污染气体排放监测。  2.化工、冶炼等行业的大气环境监测。  3.化工、天然气等工业过程气体监测。

红外气体分析仪的优缺点

   测量范围宽:可分析气体上限达100%,下限达几个 (ppm)的浓度。进行精细化处理后,还可以进行痕量 (ppb)分析(物质中含量在百万分之一以下组合的分析方法)   灵敏度高:具有很高的监测灵敏度,气体浓度有微小变化都能分辨出来   测量精度高:一般都在 FS(满量程),不少产品达到FS。与其