激光氨气在线监测系统是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对1512nm处的氨气吸收谱线进行扫描分析,并采用数字化的锁相放大器和长光程气室等技术实现了氨气的低浓度测量。该系统根据测试条件的要求选取正压防爆抽取式测量方法,安装维护简单,可满足SCR/SNCR脱硝工艺中对注入氨或逃逸氨检测的需求。
产品特点
可靠的长光程加热气室设计,光程可达3米
低浓度测量,分辨率可达0.1ppm
高温取样,涂层气室,取样损失小于0.1ppm/米
正压防爆机柜,防爆取样探头,声光报警
免标定设计,维护简单,使用成本低
典型应用
SCR/SNCR脱硝工艺控制
石化脱硝喷氨控制
氨气储存及管道浓度监测
化工生产工艺控制
氨逃逸在线分析系统是卓宇佳创自主研发新型在线监测系统,该产品基于可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)的原理,可测量NH3、H2S、HCL、HF等气体浓度。预处理系统采用热湿法设计,该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,为实时准确地反映逃逸氨的变化提供了可靠。
产品特点
● 采用热湿取样方法,不受现场安装条件的限制,适用性广,使用和维护简单;
● 可靠的长光程加热气室设计;
● 低浓度测量,分辨率可达0.1ppm;
● 高温取样,涂层气室,取样损失小于0.1ppm/米;
● 免标定设计,维护简单,使用成本低;
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)
1.可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)
该技术主要是利用可调谐半导体激光器的窄线宽和波长随注入电流改变的特性实现对分子的单个或几个距离很近很难分辨的吸收线进行测量。
2.可调谐半导体激光吸收光谱原理
TDLAS通常是用单一窄带的激光频率扫描一条立的气体吸收线。为了实现高的选择性,分析一般在低压下进行,这时吸收线不会因为压力而加宽。这种测量方法是Hinkley和Reid提出的,现在已经发展成为了灵敏和常用的大气中痕量气体的监测技术。
3.可调谐半导体激光吸收光谱的主要特点包括
(1) 高选择性,高分辨率的光谱技术,由于分子光谱的“指纹”特征,它不受其它气体的干扰。这一特性与其它方法相比有明显的优势。
(2) 它是一种对所有在红外有吸收的活跃分子都有效的通用技术,同样的仪器可以方便的改成测量其它组分的仪器,只需要改变激光器和标准气。由于这个特点,很容易就能将其改成同时测量多组分的仪器。
(3) 它具有速度快,灵敏度高的优点。在不失灵敏度的情况下,其时间分辨率可以在ms量级。应用该技术的主要领域有:分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等。
氯化氢在线监测系统是一种用于实时监测氯化氢气体浓度的设备,在工业和实验室领域具有广泛的应用前景。它能够提供及时、准确的数据,有助于保障人员安全和环境保护,对于工业和实验室的安全具有重要意义。
氯化氢是一种常见的工业气体,广泛应用于化工、制药、电子和冶金等领域。然而,氯化氢气体的存在和浓度对环境和人体健康都有一定的影响。因此,对于工业生产过程中氯化氢气体的排放和实验室研究过程中氯化氢气体的使用,都需要进行实时监测。
该系统通常由传感器、信号处理电路、数据采集器和显示终端等组成。传感器是整个系统的核心,它负责采集氯化氢气体并转化为电信号。这种电信号经过信号处理电路的处理后,被数据采集器采集并转换为可分析的数据。这些数据通过显示终端显示出来,也可以传输到计算机或云平台上进行实时监控和数据分析。
氯化氢在线监测系统的应用非常广泛。在化工生产中,通过实时监测氯化氢气体的浓度,可以控制生产过程中的化学反应,提高产品质量和产量。在制药和生物实验室中,实时监测氯化氢气体的浓度可以保护实验人员的人身安全,避免因高浓度氯化氢气体引起的危害。在环保监测领域,系统可以检测大气、水源和土壤中氯化氢气体的含量,有助于环境保护和治理。
为了氯化氢在线监测系统的正常运行和使用效果,需要注意以下几点:,要定期维护和保养传感器、信号处理电路和数据采集器等设备,确保设备的稳定性和可靠性。其次,要定期进行校准和标定,确保数据的准确性和可靠性。此外,操作人员需要经过培训,掌握系统的操作和维护技能,避免因误操作引起的安全事故。
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