- 采用自主知識產權的TDLAS技術,具有超低氣體濃度檢測的能力。
- 可高溫測量,其他測量方式是無法實現的。
- 性能優良,抗干擾能力強,無后期耗材費用,無需頻繁定期校準,維護成本低,功耗低。
- 核心部件采用模塊化設計,可靠性高,可拓展性好,維護方便,便于集成到任何檢測系統或控制系統中。
- 可根據現場需求輸出4-20mA/RS485/RS232信號。
- 相比紅外NDIR體積小重量輕,相比電化學等不會高濃度中毒,無損測量。
- 可實現一個傳感器測量多組分氣體。
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參數 |
說明 |
單位 |
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氣體組分 |
CO、CO2、O2、CH4、H2O、NH3、C2H4、C2H2、H2S、HCL等 |
/ |
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量程 |
可定制量程 |
ppm |
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精度 |
±1%FS |
ppm |
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零點漂移 |
±1%FS |
ppm |
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探測下限 |
<1ppm |
ppm |
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穩定時間 |
25℃時測試 |
分鐘 |
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進氣溫度 |
-10-50℃ |
℃ |
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T90 |
30s@1L/min |
秒 |
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穩態功率 |
供電DC12V時測試<3W |
瓦 |
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體積 |
140*110*96mm |
毫米 |
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重量 |
1kg-3kg |
千克 |
當一束光穿過氣體時,部分光會被氣體吸收。通過對氣體吸收后的光進行光譜分析,可以準確得出被測氣體的各項指標,其中氣體的種類和濃度是最主要的測量參數。激光作為一種強度高、單色性好及方向性極佳的光源,可以大幅度提高光譜分析的準確性、適用性。
可調諧半導體激光吸收光譜(TDLAS) 技術是用單一窄帶的激光頻率掃描一條獨立的氣體吸收線,激光器的波長隨驅動電流而改變,激光器的驅動電流采用在三角波上疊加正弦波的調制方式,探測器接收到光信號后實現光電轉換經前置放大電路放大,處理器通過模數轉換得到原始的調制電信號后經過解調算法獲得光譜圖像數據,即可算出氣體濃度。TDLAS已經發展成為了非常靈敏和常用的氣體監測技術,廣泛應用于各行各業,為用戶提供一種精確,可靠,便捷的氣體在線實時監測手段。
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