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Análise de gases de rastreio TDLAS tecnologia ppb para ppm medição online tipo 19"4U
Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre a análise de gases:
1Importância da análise dos gases em traços: os gases em traços, mesmo em baixas concentrações, podem ter impactos significativos no ambiente, na saúde humana e nos processos industriais.Podem contribuir para a poluição do arA análise de gases de rastreamento ajuda os investigadores e cientistas a compreender as fontes, o transporte e as reacções químicas destes gases,permitir uma melhor gestão ambiental, formulação de políticas e estratégias de mitigação.
2- Monitorização ambiental: a análise dos gases em traços é crucial para monitorizar e avaliar a qualidade do ar e o impacto dos poluentes nos ecossistemas.Ajuda a identificar e quantificar gases nocivos, como os óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), compostos orgânicos voláteis (COV), ozono (O3) e partículas.fontes de poluentes da via, e estudar a formação de poluentes secundários.
3. Pesquisa atmosférica: A análise de gases de vestígio desempenha um papel vital na pesquisa atmosférica e nos estudos climáticos.Óxido nitroso (N2O)Esta informação ajuda na modelagem climática, prevendo futuros cenários climáticos,e formulação de políticas para a redução dos gases com efeito de estufa.
4Processos industriais: A análise de gases de rastreamento é utilizada em vários sectores industriais para assegurar o cumprimento das regulamentações ambientais, otimizar os processos e melhorar a segurança no local de trabalho.Por exemplo..., na indústria petroquímica, a análise de gases de rastreamento ajuda a monitorizar hidrocarbonetos voláteis, compostos de enxofre e outros gases tóxicos emitidos durante os processos de produção.Análise de gases de rastreamento é fundamental para manter salas limpas e detectar contaminantes que possam afetar o processo de fabricação.
5Os avanços na instrumentação: os avanços tecnológicos levaram ao desenvolvimento de analisadores de gases mais sensíveis, seletivos e portáteis.Sistemas microelectromecânicos (MEMS), e sensores baseados em nanotecnologia permitiram medições em tempo real e in situ de gases em traços.As técnicas como a espectroscopia de absorção reforçada por cavidade (CEAS) e os lasers de cascata quântica (QCL) melhoraram os limites de detecção e a precisão da análise de gases em traços.
6. Medições do fluxo de gases de rastreamento: para além das medições de concentração, a análise de gases de rastreamento pode ser utilizada para estimar o fluxo ou as taxas de troca de gases entre diferentes ecossistemas,como as interfaces solo-atmosfera ou água-atmosferaAs medições de fluxo fornecem informações sobre os ciclos biogeoquímicos, as emissões de gases com efeito de estufa provenientes de fontes naturais e antropogénicas e a eficácia das estratégias de retenção de carbono.
7Sensoriamento remoto: técnicas de sensoriamento remoto, como instrumentos baseados em satélite e sistemas lidar baseados em terra, são usadas para monitoramento de gases em larga escala.Estas técnicas fornecem informações espaciais e temporais sobre as distribuições de gases em traços, permitindo a avaliação das tendências regionais e mundiais, o transporte de poluentes e a identificação dos pontos críticos de poluição.
Em geral, a análise de gases de vestígios é um campo multidisciplinar que combina técnicas de química, física, ciência ambiental e engenharia.Continua a avançar a nossa compreensão da composição da atmosfera, o impacto dos gases em traços no ambiente e na saúde humana, e orienta os esforços para mitigar a poluição e as alterações climáticas.
Analisador de gás de rastreamento com tecnologia TDLAS modelo ESE-LASER-U500 baseado no princípio da espectroscopia de absorção a laser de semicondutores ajustável (TDLAS),Analisador de gás a laser que analisa e analisa as linhas de absorção de gás de comprimento de onda específico, e realiza a medição da concentração de gás combinando o amplificador de bloqueio digital e a tecnologia avançada de caminho óptico longo.alta precisão, a medição estável e fiável dos gases em traços, e satisfazer os requisitos de análise de processos e de monitorização ambiental.
Características
¥ ppb ultra alta sensibilidade Espectro de digitalização de linha única, comprimento de onda de teste de bloqueio preciso
- compensação automática da temperatura, pressão e umidade atmosféricas
Parâmetros de desempenho | |||||
Gás | Distância | Resolução | Repetitividade | Linearidade | Drift |
NH3 | 0-2000ppb | 2 ppm | ≤ 2%FS | ≤ 2%FS | ≤ ± 2%FS |
CH4 | 0-5000ppb | 5 ppm | ≤ 0,2%FS | ≤ 1%FS | ≤ ± 0,5%FS |
CO | 0 a 50 ppm | 00,02 ppm | ≤ 2%FS | ≤ 2%FS | ≤ ± 2%FS |
CO2 | 0-500 ppm | 1 ppm | ≤ 1%FS | ≤ 1%FS | ≤ ± 1%FS |
HCL/HF | 0-2000ppb | 1 ppm | ≤ 2%FS | ≤ 2%FS | ≤ ± 2%FS |
Tempo de aquecimento | Trinta minutos. | Saída digital | RS232/485 | Saída analógica | |
Fornecimento de energia |
AC100-240V/47-63Hz 120 W |
Saída do relé | Capacidade de carga: AC/DC 24V/1A; alarme de excesso de concentração, alarme de anormalidade de transmissão e temperatura do laser (personalizado) | ||
Parâmetros ambientais | |||||
Percurso óptico | Acima de 30 metros | Temperatura do gás | <= 60°C | Pressão dos gases | |
Fluxo de amostragem | 1L/min | Temperatura do ambiente | -10 a 55°C | Pressão ambiental | |
Tamanho | 5U | Peso | 10 kg |
¢ Medição de gases de rastreamento
¢ Medição dos gases com efeito de estufa
¢ Medição do diagrama de plumas de emissões de gás
¢ Monitorização da qualidade do ar