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    激光氧分析儀

    激光氧分析儀

    簡要描述:FT-LAG10系列激光氧分析儀,是采用可調諧激光光譜傳感器與新型微機技術相結合研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)氣體分析儀。
    可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS)是當今國際上先進的氣體測量技術之一,通過快速調制激光頻率使其掃過被測氣體吸收譜線,然后采用鎖相放大技術測量被測氣體吸收后透射譜線中的諧波分量來分析氣體的吸收情況。半導體激光穿過被測氣體的光強衰減基于朗伯-比爾(Lambert-Beer)

    產品型號: FT-LAG10

    所屬分類:激光氧分析儀

    更新時間:2023-03-24

    訪問數量:1564

    廠商性質:其他

    詳情介紹

    FT-LAG10系列激光氧分析儀,是采用可調諧激光光譜傳感器與新型微機技術相結合研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)氣體分析儀

    可調諧半導體激光吸收光譜技術(TDLAS)是當今國際上先進氣體測量技術之一,通過快速調制激光頻率使其掃過被測氣體吸收譜線,然后采用鎖相放大技術測量被測氣體吸收后透射譜線中的諧波分量來分析氣體的吸收情況。半導體激光穿過被測氣體的光強衰減基于朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律,即被測組分對特定波長的光具有吸收,且吸收強度與組分濃度成正比,通過測量氣體對激光的衰減來測量氣體濃度。

    FT-LAG10系列激光氧分析儀,采用多次反射懷特池,可提供長達 10m 的測量光程,適用于各種工業(yè)環(huán)境。

     

    應用領域:

    新型能源、石油化工、鋼鐵冶煉、焦爐煤氣、生物反應器、生化制藥、發(fā)酵過程監(jiān)測、電解鋁等行業(yè)工藝過程在線過程氣分析監(jiān)測。

    鋁廠、磚廠、水泥廠、玻璃廠、垃圾焚燒等行業(yè)尾氣或工藝過程氣中氯化氫、氟化氫等氣體在線監(jiān)測在線監(jiān)測。





    儀器特點:

    相比同類產品具有更好的穩(wěn)定性和高性價比

    精細的溫度補償,提供高精度的氣體分析能力,工業(yè)化的制作流程保證產品質量-

    選用進口激光傳感器,具有壽命長、穩(wěn)定性好、精度高、響應快等特點

    可調諧激光光譜技術,不受任何背景氣干擾

    采用多次反射固態(tài)懷特池技術,提供長達 10m 的測量光程

    自動消除環(huán)境影響,有溫度、壓力補償功能

    可高達 100H Z 的測量速度,響應速度極快

    性能穩(wěn)定、靈敏度高、長期漂移小

    使用光學測量技術,具有 10 年以上的正常使用壽命

    內部關鍵部件模塊化設計

    響應測量時間可降到1秒,無其他氣體的交叉干擾,如果采用原位式安裝無需采樣,能現場在線測量,可以進行非常低(ppb級和低ppm級)的探測極限。

    所有測量值均為直接測量所得,不需要導算

    任何氣體的檢測量程都不受限制,同一部分析儀可測量下線幾個ppm100%

    使用型式多樣,可選抽取式、原位對射式、原位折射式

    遵循標準:

    GB/T 25476-2010 可調諧激光氣體分析儀 

    技術參數:

    檢測氣體:O2\CO\CO2\HF\HCL(檢測種類及量程需技術溝通后確定)

    測量原理:可調諧激光吸收光譜技術(TDLAS)

    測量范圍:ppm至%含量(量程可定制) 

    不確定度:0.5%FS

    率:0.01%

    響應時間:T90≤15s

    穩(wěn) 性:零點漂移≤±1%F.S/7d;量程漂移≤±1%F.S /7d

    性:≤±1%F.S

    樣氣壓力:0.05 MPa≤入口壓力≤0.1MPa(出氣口必須為常壓)

    工作環(huán)境:溫度-25℃~+55℃;濕度≤90%RH(無冷凝)

    工作電源: 220VAC±10%,50Hz±5%

    外形尺寸:485mm(寬)×176mm(高)×360mm(深)

    開孔尺寸:452mm(寬)×174mm(高)

       量:約15kg

    使用型式:可選抽取式、原位式

    原理說明

    激光吸收光譜技術的簡稱。TDLAS技術本質上是一種光譜吸收技術,通過分析激光被氣體的選擇性吸收來獲得氣體的濃度。

    它與傳統(tǒng)紅外光譜吸收技術的不同之處在于,半導體激光光譜寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬。因此,TDLAS技術是一種高分辨率的光譜吸收技術,半導體激光穿過被測氣體的光強衰減可用朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律表述式得出,關系式表明氣體濃度越高,對光的衰減也越大。因此,可通過測量氣體對激光的衰減來測量氣體的濃度。

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