用于连续分析CO、CO2、CH4、SO2和NO等气体浓度,可以增加一路氧气浓度测量。
小量程:CO 0~200×10-6;CO2 0~10×10-6;O2 0~1%
稳定性:±2%FS/7d
重复性:1%
线性偏差:±2%FS
响应时间(T90):≤25s
预热时间:1h
环境温度影响:±2%FS (5~45)℃
误差影响:±2%FS
工作环境温度: (5~45)℃
红外气体分析仪是一种利用红外光谱原理对气体成分进行检测和分析的仪器。它在多个领域都有广泛的应用,如工业生产、环境保护、医疗卫生等。
一、红外气体分析仪的工作原理
它主要利用不同气体在红外波段内的吸收光谱特性不同,通过对特定波长的红外光进行吸收度的测量,进而确定气体成分和浓度。根据测量原理,红外气体分析仪可分为定性和定量两种类型。
定性红外气体分析仪主要用于识别气体种类,它通过测量气体在多个不同波长下的吸收光谱,与已知的气体吸收光谱特征进行比对,以确定气体的种类。但由于其测量精度较低,通常不用于定量测量气体的浓度。
定量红外气体分析仪则通过对气体在特定波长下的吸收光谱进行测量,结合相应的数学模型,计算出气体的浓度。根据测量原理,又可分为非分散型和分散型两种。
(1)非分散型红外气体分析仪
采用不分光方式,将整个红外波段的光全部照射到样品上,通过测量样品的吸收光谱来确定气体浓度。这种类型的仪器结构简单,但无法准确测量多种气体的浓度。
(2)分散型红外气体分析仪
采用分光方式,将不同波长的红外光分别照射到样品上,通过测量每种波长下的吸收光谱,可以同时测定多种气体的浓度。这种类型的仪器精度较高,但结构较为复杂。
红外气体分析仪的主要技术参数
分辨率:指仪器能够测量的小光谱带宽,通常用波数表示,如10 cm-1。分辨率越高,仪器对光谱细节的捕捉能力越强,测量结果也越准确。
精度:指仪器测得的浓度值与实际浓度值之间的误差范围。一般来说,精度越高,分析结果越可靠。
响应时间:指仪器从开始测量到得出结果所需的时间。响应时间越短,仪器效率越高。
测量范围:指仪器能够测量的气体浓度范围,即至低浓度和高浓度之间的范围。
线性范围:指仪器测得的浓度值与实际浓度值之间的线性关系范围。线性范围越宽,仪器适用范围越广。
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