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开路长光程监测系统

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开路长光程监测系统相关的论坛

  • 【求助】法国多气体长光程环境空气监测系统SANOA

    请问,法国SANOA多气体长光程环境空气监测系统的中国客服电话是多少呢?我们单位买了这台设备,但是随机配的只有一本全英文的说明书,也没写中国的客服电话,现在我们要安装仪器都联系不到工程师,很急,谢谢!!~~~~

  • 【国产好仪器讨论】之安徽蓝盾光电子股份有限公司的长光程空气质量连续自动监测系统(LGH-01)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C184440%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 安徽蓝盾光电子股份有限公司 的 长光程空气质量连续自动监测系统(LGH-01)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 系统组成 气体监测仪:DOAS气体监测仪(SO2、NO2、O3)、开放光路TDLASCO分析仪(CO) 颗粒物监测仪:β射线法(PM10、PM2.5)监测仪或TEOM法(PM10、PM2.5)监测仪 气象参数监测仪:风向、风速、温度、湿度、压力、降水(选配) 还包括数据采集仪(子站计算机)、管控平台软件等几部分组成,通过网络与中心站计算机进行联系,显示子站的设备状态,具有远程遥控功能。 产品特点 长光程DOAS气体监测仪是一款集光学遥感技术、光谱学、电子技术和计算机技术于一体的高科技产品。该产品相对于传统的点式设备有其自身的特点: l采用线测量,监测覆盖面积大(几百米光程),可产生不同方向或面的监测结果,测量结果的准确性和代表性具有点式仪器无法比拟的技术优势,更有利于环境空气质量的表征与评价; l测量过程中无需采样,一台分析仪可监测多种气体,如SO2、NO2、O3、BTX等多达30余种参数; l采用阵列探测器,光谱连续扫描,相对于其它公司采用的光谱机械扫描分析方法,仪器内部没有运动部件, l监测周期短、测量精度高、仪器更稳定、使用寿命长; l具有自动波长标定和样气校准功能; l光信号的发射和接收位于同一端,另一端无须安装有源部件,安装、使用、维护方便; l运行费用低,耗材用量少,维护简便 【了解更多此仪器设备的信息】

  • [推荐]分享:最小检测浓度和流通池的光程(体积)有什么含义?

    某些国产仪器在公布其技术指标时,大多只写了“噪音和漂移”的指标。用户觉得指标都差不多,但却忽略了另外二个较为重要的指标:“最小检测浓度和光程”,这二个指标有什么作用呢?它们代表了什么含义?这里来解释一下:最小检测浓度是考验仪器的灵敏度。最小检测浓度数值大,仪器的灵敏度就小,不能反应真正的噪音和漂移水平。例如:我公司的最小检测浓度小于1×10-8g/ml (萘/甲醇溶液),而某些仪器是:4×10-8g/ml (萘/甲醇溶液)。这就说明我们的仪器灵敏度大,可以检测更微量的样品。同样如我公司仪器把最小检测浓度调较得和其它产品是一样,也就表明我们可以做得比其它产品噪音和漂移低4倍。可以从这个公式看出:最小检测浓度=2×仪器的噪音×进样的样品浓度/样品的峰高值那光程又代表什么?我们先看下面一个公式,比尔定律:A=log(I0/I)=εCLA是吸收率;I0代表参照池的光强;I为样品池的光强;ε为摩尔吸光系数;C是样品浓度;L就是流通池的光程。可以看出在同样的“C”样品浓度情况下,“L”流通池的光程越大,仪器的“A吸收率”也就越大。这样可以检测到的样品浓度就越小。为什么有些厂家把仪器的流通池光程做得很小,有些只有:3.5mm、4.5mm或5.5mm,而不是我公司的8mm。这是因为这些厂家不能有效的降低整个系统的“噪音和漂移水平”,只能牺牲流通池光程,也就是牺牲了仪器的检测灵敏度和最小检测浓度,来达到降低“噪音和漂移水平”目的。用通俗的说法比喻:HPLC就是一台音响,光程就是这台音响的音量控制键,光程越小就是把音量调小了,耳朵对音响本身的噪音和失真(可以理解为仪器的噪音和漂移)感觉就越小。但也就说明了这些仪器整体系统的制造水平不高。下载自药分网

  • 【资料】液相色谱仪的最小检测浓度与流通池光程(体积)的含义及关系

    液相色谱仪的最小检测浓度与流通池光程(体积)的含义及关系许多国产液相色谱仪在公布其技术指标时,大多只写了“噪音和漂移”的指标。用户觉得指标都差不多,但却忽略了另外二个较为重要的指标:“最小检测浓度和光程”,这二个指标有什么作用呢?它们代表了什么含义? 这里来解释一下:   最小检测浓度是考验仪器的灵敏度。最小检测浓度数值大,仪器的灵敏度就小,不能反应真正的噪音和漂移水平。例如:我公司的最小检测浓度小于1×10-8g/ml (萘/甲醇溶液),而某些仪器是:4×10-8g/ml (萘/甲醇溶液)。这就说明我们的仪器灵敏度大,可以检测更微量的样品。同样如我公司仪器把最小检测浓度调较得和其它产品是一样,也就表明我们可以做得比其它产品噪音和漂移低4倍。 可以从这个公式看出: 最小检测浓度=2×仪器的噪音×进样的样品浓度/样品的峰高值 那光程又代表什么?我们先看下面一个公式,比尔定律: A=log(I0/I)=εCL A是吸收率;I0代表参照池的光强;I为样品池的光强;ε为摩尔吸光系数;C是样品浓度;L就是流通池的光程。 可以看出在同样的“C”样品浓度情况下,“L”流通池的光程越大,仪器的“A吸收率”也就越大。这样可以检测到的样品浓度就越小。为什么有些厂家把仪器的流通池光程做得很小,有些只有:3.5mm、4.5mm或5.5mm,而不是我公司的8mm。这是因为这些厂家不能有效的降低整个系统的“噪音和漂移水平”,只能牺牲流通池光程,也就是牺牲了仪器的检测灵敏度和最小检测浓度,来达到降低“噪音和漂移水平”目的。用通俗的说法比喻:HPLC就是一台音响,光程就是这台音响的音量控制键,光程越小就是把音量调小了,耳朵对音响本身的噪音和失真(可以理解为仪器的噪音和漂移)感觉就越小。但也就说明了这些仪器整体系统的制造水平不高。

  • FID检测器 点火器开路/短路 EPC/检测器错误

    FID检测器 点火器短路/开路,EPC/检测器错误今天用FID检测器,检测器升温后显示 点火器短路/开路,以及 EPC/检测器错误。.昨天还用呢,今天就出现这个问题了,哪位朋友能帮忙解决一下

  • 【求助】开路电位与IR补偿?

    请问用CHI660B电化学工作站进行测试前需要进行IR补偿吗?还是说系统已经自动进行IR补偿了,每次新的测试前都需要进行IR补偿吗? 在进行LSV、CV、Tafel等测试时扫描电位都要从开路电位开始设置吗?还是说可以从你想要的电位开始设置? 非常感谢!呵呵,新生做实验总是经常有很多问题。感谢这个论坛提供了这么好的向大家请假学习的机会。

  • TCD检测器热丝开路

    一台老式的安捷伦6820[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用的TCD检测器,最近经常报“热丝开路”的问题。我想问下各位大神这是什么原因,怎么解决啊?本人以前接触的一直是FID的所以不是很懂。

  • 【求助】比色皿光径、光路、光程长和光程宽

    紫外可见分光光度计已经用了很久了,最近想用紫外可见分光光度计来代替酶标仪时遇到了问题。因为我们处理好的样品量比较少,大概只有1.5毫升左右,但是现在在用的比色皿是1cm的,太大了,就想买几个半微量比色皿,可是看到有很多术语还是搞不清楚,光径、光路、光程长和光程宽,请高手指点下。

  • 使用长光程比色皿怎么调零?

    最近无聊看长光程比色皿的帖子,突然想到一个问题,请教下各位版友。对于现在的双光路分光光度计,如果我在样品光路使用长光程比色皿,那么我调零的时候,参比光路也需要放一个长光程的比色皿吗?如果放一个标准的比色皿对实验结果会有什么影响?

  • 【我们不一YOUNG】基于超声-微纳米气泡辅助技术的可变光程水质多参数检测方法研究

    [font=&][color=#666666]针对目前国家标准分析检测水质多参数方法存在的科学与技术问题,提出了一种基于超声-微纳米气泡(US-MNB)辅助技术、连续光谱法和顺序注射分析法(SIA)的可变光程水质多参数检测新方法。设计水质多参数检测系统,通过检测总磷(TP)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N)和六价铬(Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666])四种水质参数,验证了新方法的可行性。系统设计的核心是基于超声与微纳米气泡相结合的消解室以及具有可变光程功能的光谱扫描检测室,可达到快速消解和稳定检测的目的。同时系统基于国家水质检测标准,优化了水质多参数联合检测流程,并利用分光光度法和顺序注射分析技术对四种水质参数的含量进行连续光谱检测。首先,在常温常压下采用US-MNB辅助技术结合强氧化剂对TP进行消解,同时对检测室中NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N参数显色反应后的化合物直接进行光谱扫描测定,消解后,再进行TP的测定。同理,消解COD的同时,对检测室中的Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]参数显色反应后的化合物直接进行光谱扫描测定,消解后,再进行COD的测定。整个检测过程所用时间大幅降低,可在短时间内自动完成水质多参数的测定,显著地提高了检测的效率。以上述四种水质参数为测定对象,利用最小二乘法构建回归模型,拟合回归方程并计算相关系数,并绘制各参数的浓度-吸光度标准工作曲线。结果表明:TP标准工作曲线拟合系数≥0.984 5,且浓度与吸光度成正相关,重复性(RSD)为3.05%~3.62%,加标回收率为97.8%~103.6% COD标准工作曲线拟合系数≥0.998 7,且浓度与吸光度成负相关,重复性(RSD)为2.12%~2.74%,加标回收率为98.7%~104.7% NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N标准工作曲线拟合系数≥0.995 3,且浓度与吸光度成正相关,重复性(RSD)为3.41%~3.59%,加标回收率为99.2%~102.4% Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]标准工作曲线拟合系数≥0.993 8,且浓度与吸光度成正相关,重复性(RSD)为3.51%~3.92%,加标回收率为98.9%~109.3%。系统可准确测定水样中TP、 COD、 NH[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]3[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]-N和Cr[/color][/font][font=&][size=12px][color=#666666]6+[/color][/size][/font][font=&][color=#666666]的含量,且具有良好的稳定性与可靠性。基于超声-微纳米气泡辅助技术的可变光程水质多参数检测方法研究,对于拓宽光谱法在水质多参数快速检测领域的应用以及提升检测效率等方面的研究具有重要作用。 [/color][/font]

  • 【原创】CEMS烟气在线监测系统在火电厂的应用

    1.引言火力发电厂是排放二氧化硫的主要排放源。二十世纪七十年代一些发达国家就开始对烟气排放的二氧化硫进行监测。烟尘分析对于电厂烟气排放也是一个主要指标。烟气连续监测系统(简称CEMS)是为烟气排放污染物连续监测而专门设计的在线监测系统。下面以西克麦哈克(北京)仪器有限公司的SMC-9021为例介绍一下CEMS在火电厂的应用。2. 系统构成该系统由SO2/O2/NOX分析仪、烟尘仪、流量计、压力变送器、湿度/湿度计及数据处理单元(DAS)组成。见下图: 图1:系统构成图2.1. 气态污染物监测系统气态污染物监测系统有三种设计方法:直接抽取法,稀释取样法和现场安装型。对于电厂的脱硫系统过程控制和环境监测,高温处理的直接抽取法是最适合的方法。这种方法的优点是维护方便、校准简单、测量准确。SMC-9021就是这种利用方法。SMC系统采用高温取样,高温输气和快速制冷脱水的方法,保证测量结果的准确性。高温取样探头包括进入烟囱/烟道中的取样管和在烟囱/烟道外的取样过滤器及其恒温控制器。见采样探头示意图。 图2: 采样探头示意图从烟囱/烟道中通过取样探头抽出的样气通过加热输气管线到达气体分析系统。输气管线是自热式的,利用加热材料的居里点进行控温。系统的预处理包括压缩机制冷器、泵、取样/校准/反吹电磁阀组、蠕动泵、细过滤器和流量控制器等。压缩机制冷器降温效果好,SMC-9021采用两级制冷,第一级将温度从140℃降至室温,随后经过泵输入到第二级制冷器把温度降到4℃±0.1℃。整个过程的时间小于5秒钟。因此,SO2可以认为没有损失。蠕动泵将冷凝水排出,收集在储液管中。系统还配备了温度报警、压力报警和湿度报警。对高温取样的状态、取样过滤器的堵塞和冷凝情况进行监控,与取样泵连锁,保证系统取样的准确和仪器工作的可靠性。2.2. 烟尘测定仪在线尘监测仪用得最多的是光学方法。其原理分浊度法测量和激光散射法测量两种。FW300设计中对光路采用两种方案,大烟囱采用单光路单光程,小烟囱采用单光路双光程,使量程和精度得到了兼顾。同时在软件设计中引入了消光值差的慨念,使灵敏度又提高了10倍。即0-100mg/m3的测量范围的灵敏度提高到0-10mg/m3。FW300配备了具有无故障连续工作的特点的2BH13型鼓风机,与清洗连接部件一起使仪器不受烟气的污染,该鼓风机还有故障报警功能。2.3. 气体流速仪气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波方法。热差法适宜于便携式测量,超声波法测量结果最好,皮托管差压法为常用方法。在此我们采用超声波方法进行气体流速测量。用的是FLOWSIC100UHA SSTi超声波型流量计。测量过程为非接触式,具有较高的测量精度,并可以进行烟气的温度测量。两套超声波的发射器/接收器成直线安装在烟道中,与烟气流向成一定的夹角a,声波的传输时间随气体的流向变化:在与气流方向相同的方向上,传播时间Tv被缩短;在与气流方向相反方向上,传播时间Tr被延长。声波的传输时间随气体的流向变化;气体流速计算公式为 设烟道横截面积为A,烟气体积流量为: 其中,Vm——测定烟道断面的烟气平均流速L——超声波在烟道中的传播路径a——烟道中心线与超声波的传播路径的夹角Tv——声波顺气流方向在烟道中的传播时间Tr——声波逆气流方向在烟道中的传播时间FLOWSIC100UHA SSTi超声波型流量计是通过测量超声波在烟气中顺流和逆流行进的时间差来计算烟气流速,与环境温度、压力及气体的具体成分没有关系,测量精度高。而且,测量所得是烟道横截面的平均流速,代表性很强。超声波发送器用钛制造,探头用SS316制造,耐腐蚀性很好。系统不需要进行反吹,操作简单。结合中国目前CEMS的安装使用情况,超声波流量计的成本过高,在一般电厂又常采用热差法来测量烟气流量。2.4. 湿度测量系统采用的是一种高温应用的湿度传感器HMP235,该系列湿度连续监测仪采用电容型传感器,湿度变化引起电容解质介电常数的变化,因而使电容量发生变化,通过测量电容就可以测量湿度。其外型图如下: 图5 湿度仪外形图2.5. 数据采集系统系统采用SMC-900型数据采集系统。该采集系统是以数据采集/控制仪为基础建立的,它是以工控机为主体设计的,具有强大的硬件和软件功能。其硬件有:CPU:P4 1.8G或以上、硬盘:40G、内存:256M、光驱:CD-ROM、软驱:3.5”1.44M、显示器:17’纯平、打印机:A4幅面激光打印机、模拟输入:24路4-20mA、状态输入:32路开关量、输入电流:4-20mA、用电量(KVA):0.2、输入阻抗:250Ω、数字接口:RS232,RS485(可选)。软件主要功能有:使用含氧量计算折算浓度、使用湿度计算干气浓度、使用温度,压力计算标态浓度、计算总排放量、形成实时报表、自动生成日报表,月报表,年报表、记录故障事件、故障报警:声,光、缺失数据的处理、记录校准报告、通过数据通讯终端向上位机传送数据和报表,数据处理和表格型式符合HJ/T76-2001的规定。可以扩充的功能有:对气体分析系统的反吹,校准进行控制。对探头堵塞,加热输气管温度,气体湿度进行连锁控制。显示CEMS的流程图,帮助操作人员了解系统运行情形。形成趋势图,棒图、实现无线通信等。3. 结论 SMC-9021系统采用全新模块式设计,可以灵活地根据应用场合及用户的具体需要,进行自由设置和组合。系统可提供6种测量模块,可测量多达60种不同气体组分。在电厂运行中系统可与DCS系统连接并在控制室中进行监测。在古交电厂、合山电厂实际应用效果非常好。[IMG]http://[/IMG]

  • 【分享】烟气排放连续监测系统在水泥厂的应用前景

    为了控制水泥工业的大气污染物排放,促进水泥工业产业结构调整,国家环境保护总局组织中国环境科学研究院、合肥水泥研究设计院、中国材料工业科工集团公司起草了新的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)。新的排放标准要求从2005年1月1日起,新、改、扩建水泥生产线,水泥窑排气筒应当安装烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物连续监测装置;烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机排气筒应当安装烟气颗粒物连续监测装置;对现有水泥生产线,应当逐步安装连续监测装置,各省、自治区、直辖市人民政府环境保护部门应当根据水泥工业结构调整和达标进展情况制定安装计划。近年来国内企业也日益重视环境监测问题和完善监测系统,越来越多的电厂、石化、冶金企业已率先开始进行烟尘和SO2浓度监测,而国内水泥生产企业则相对开始的较晚,但随着新的水泥行业大气排放标准的颁布实行,水泥企业也日益重视环境监测问题和完善监测系统,所以烟气排放连续监测系统(CEMS)在水泥厂的应用前景很好。欧美发达国家环境治理、保护的实施与优化得益于环境参数的检测或监测水平的提高,不仅大量采用了先进的测控仪表与计算机系统,而且各企业在环境监测与保护方面投入巨资进行全方位的检测、监控与管理。上个世纪90年代,我国也开始环境监测自动在线监测仪的开发研制。目前,仍处在发展中,国产化进程较慢,烟气排放在线监测系统(CEMS)使用成功与否的关键在于检测仪表的选型设计与系统的集成,因过程分析面对的困难与问题很多:高温、高粉尘、高水份、负压及腐蚀性等恶劣气体条件;应保证必要的检测准确度;应有较快的反应速度;应易安装、易标定;防尘、防溅、防腐等防护要求;应有较高的自动化程度,较少的维护工作量。一、水泥厂污染源的主要分布与特点水泥厂的污染源主要分布在以下几个生产环节中:1.水泥回转窑窑尾是水泥生产环节中粉尘排放量最大的排放点,窑外分解窑尾烟尘浓度为60g/m3~80g/m3,这一环节的污染物成分复杂,除粉尘、烟尘外,还有二氧化硫、氮氧化物、氟化物等有害气体。2.烘干机、烘干磨、煤磨、冷却机、破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备污染物主要为固体颗粒物排放浓度大。二、分析气体成分针对水泥厂污染源的特点,新标准只要求对水泥窑及窑磨一体机需进行气体分析。一般可以有几种分析气体成分的方法,过去主要采用传统的分析方法,如化学分析法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法;其缺点是必须对烟气进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;而且传统方法只能单一成分地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时,响应速度慢,效率低,难以实现在线监测。而现在主要采用最新光学技术,在不影响被测气体本身状态时于烟道上进行实时的直接测量。该方法具有以下特点:利用SO2对一定波长紫外光的强吸收特性消除其他成分影响;可测范围大。但采用此类检测方式的仪表价格很高,关键部件往往需要进口。而另一种红外线式较适合水泥厂的应用,它基于非分光红外吸收测量法的原理,具有理想的抗干扰能力;其性能指标优越,重复性好,性价比较高。三、测量粉尘浓度国家环保总局颁布的《水泥工业大气污染物排放标准》中规定水泥厂几大污染环节都必须进行粉尘浓度的在线监测。因为新标准对粉尘浓度这一指标要求较高,所以对于连续监测系统(CEMS)的准确度要求也就更高。目前国外主要采用光透射原理——当可控光源穿过带有微小颗粒的气体时,一个高灵敏的传感器可检测出被微小颗粒吸收的光能,并将其与参比光进行比较,从而确定透射值或浊度值,再进一步得出粉尘浓度值。国内在该领域的技术也比较成熟,国产化程度较高。此类仪表具有以下特点:以光学技术为基础,自动完成测量、控制、线性测试以及污染物检测功能,反应速度快、无采样处理过程;带有反吹装置,防止光学镜头面不受污染;具备快速切断阀,可在吹扫装置失效后自动保护仪器;安装简便,发射与检测单元可通过法兰安装在烟管两侧。四、水泥厂安装监测系统的建议监测系统设计应考虑开放性、低成本、高可靠性和良好的扩充性。因此,针对不同测量对象特征,采用最适用的自动测量仪表,在通讯解决方案上有多种方式可选:无线通讯方案有其优点,如易解决通讯问题,可降低成本,可简化安装,采用大功率天线可增加通讯距离等,但利小于弊,一是水泥厂现场环境恶劣,大量房屋和炉窑等设施会阻塞或影响调频信号的传输;二是电气、电力设施多会产生复杂多样的电磁干扰,受约束因素多。因此在通讯方面还要进行不断改进,以便更好地进行监控。随着光学技术、计算机技术与自动检测等新技术的发展,许多以前难以检测的非电量(如实现水泥厂炉窑、塔罐烟气排放点的自动采样与预处理,粉尘与SO2等主要污染因子和烟气流量的在线监测)均得以解决,这将有利于促使岗位作业人员及时调整与监控脱硫、除尘等环保设施的运行状态,加强达标排放管理,这对于水泥厂排放点的有效监测与管理有着积极而重要的意义。

  • 【求助】请问 测开路电位(稳态电位)的时间

    我正在做电化学腐蚀,测开路电位时,时间不是很确定,哪位大哥帮忙一下,我看了一些文献,有人测两个小时,十几个小时,甚至二十个小时,有人先把试件放在测试液中浸泡二十几个小时,然后再测开路电位,测试时间为400秒。有哪位精于此方面的专家,能给个建议,或者有没有好的资料,推荐推荐,我想用后一种方法,先泡再测400S,只是没有依据,小弟万分感谢,,

  • 【分享】污染源排气的自动监测系统 (CEMS)介绍

    烟气SO2自动分析仪的原理有电导法、非分散红外吸收法(动态范围较窄)、紫外吸收法、紫外荧光法、火焰光度法和定电位电解法(传感器寿命)。采用方式主要有:(1)直接抽气采样法(非分散红外吸收法、紫外吸收法)(占9.5%,主要为日本产品,国内如北京天融科工贸有限公司的产品);(2)稀释抽气采样法(包括烟道内稀释和烟道外稀释,占85.5%,主要为欧美产品,国内如北京长峰益来自动化科技有限公司的产品);(3)在线直接测量法(将一束红外光或紫外光直接照射到烟气上,利用SO2的特征吸收光谱进行测量)。另外,国内的大连中环环保系统工程有限公司、太原中绿环保技术有限公司等公司采用的分析方法均为定电位电解法。北京牡丹联友电子工程有限公司也有类似产品。1 法国ESA公司的固定源CEMS 采样方式为直接采样和加热,利用渗透原理干燥气体,可消除HCl、SO2和NO2因溶解而带来的误差,传输距离达100 m不冷凝,低流速采样可防止过滤器的堵塞,具有自动反吹功能。DTP 701型流速仪采用皮托管技术,可连续测量烟气的流速、温度和压力。与SEC采样系统、稀释或冷凝干燥系统结合使用。 采用BETA 5M型测尘仪的原理为β射线法,等速采样,发射源稳定、可靠;测量范围2~4,000 mg/m3,适合湿除尘排气的监测,无需基准物,且不受烟尘颜色、大小和成分的影响。还可测量流速、温度和速度。采用MIR 9000型GFC红外多气体分析仪可同时分析1~10种气体。HCl 0~300 mg/m3,SO2 0~500 mg/m3,NO/NOx 0~500 mg/m3(以NO2计),CO 0~60 mg/m3,CO2 0~500 mg/m3,N2O 0~40 mg/m3,HC 0~35 mg/m3(以CH4计),CH4 0~35 mg/m3,O2采用锆传感器法。采用AC 21M型双道化学发光分析仪可同时分析NO、NOx和NO2。监测范围为0~10 ppm(可扩展),检测限0.35 ppb,每周零漂和标漂小于1%。采用AC 31M型化学发光分析仪可同时分析NO、NOx、NO2和NH3。采用AF 21M型紫外荧光分析仪可同时SO2、H2S和总还原硫(需加转换器)。SO2监测范围为0~10 ppm(可扩展),检测限0.5 ppb,每周零漂和标漂小于1%。H2S和总还原硫监测范围为0~1 ppm(可扩展),检测限1 ppb,每周零漂和标漂小于1%。采用Hg 81M型紫外吸收分析仪可分析Hg。采用HC 51M型FID检测可分析碳氢化合物和总VOCs。2 法国OLDHAM公司的E6200型CEMS 该CEMS可测量SO2、CO2、NOx、NO、NO2、HCl、CO、CH4、NH3、HC、H2O以及烟尘浓度、烟气流量、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等,各分析仪可由用户选择组合(最多6种烟气成分)使用。 窄带干涉滤光片寿命长,系统软件处理能力强,可给出总量数据,具有远程控制功能。E6200采用红外线直接测量法(长光程法),其主要技术指标如下:量程:CO/NO/HCl 0~10 ppm(可扩展),SO2 0~100 ppm(可扩展),CO2/H2O 0~99%;精度:±2%;漂移:±1%FS(每月);响应时间:0.5 s;最大测距:1 km;烟道宽度:0.5~10 m;最大不透明度:55%。 EP1000烟尘分析仪的主要技术指标如下:原理:激光(平均660 nm)反向后散射;量程:1 mg/Nm3~10 g/Nm3;线性度:±0.5%。3 英国XENTRA4900型CEMS 该CEMS可测量NO、SO2、CO2、CO和O2,各分析仪可单独使用,也易于扩展。除了O2采用顺磁共振法外,其余均采用非分散红外线法。主要技术指标如下:量程:O2 0~25%,CO和SO2 0~200 ppm(可扩展),NO 0~100 ppm(可扩展),CO2 0~25%;准确度、线性度和重现性:O2<0.05%,SO2<5 ppm,NO和CO<2 ppm,CO2<1%;响应时间:O2<15 s,其它<30 s;零漂(每周):O2 0.05%,SO2 10 ppm,NO 2 ppm,CO 4 ppm,CO2 2%;标漂(每周):O2 0.05%,SO2 10 ppm,NO 1 ppm,CO 4 ppm,CO2 2%;样气条件:最大温度60℃,结露点5℃,无油、非腐蚀、不凝结、不可燃,颗粒物粒径小于1 μm,压力小于1 psig,流速500~1,500 ml/min。

  • 【分享】环境空气质量自动监测系统知识

    环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测系统是一套自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的自动监测系统一般采用湿法和干法两种方式。湿法的测量原理是库仑法和电导法等,需要大量试剂,存在试剂调整和废液处理等问题,操作繁琐,故障率高,维护量大。该法以日本为主,但自1996年起,日本在法定的测量方法中增加了干式测量原理,湿法现已处于淘汰阶段。干法基于物理光学测量原理,使样品始终保持在气体状态,没有试剂的损耗,维护量较小。干法以欧美国家为主,代表了目前的发展趋势。1 系统的结构 干法监测子站主要由样品采集、空气自动分析仪、气象参数传感器、动态自动校准系统、数据采集和传输系统以及条件保证系统等组成。1.1 大气污染物自动分析仪 SO2自动分析仪:基于SO2分子接收紫外线(214 nm)能量成为激发态分子,在返回基态时,发出特征荧光,由光电倍增管将荧光强度信号转换成电信号,通过电压/频率转换成数字信号送给CPU进行数据处理。当SO2浓度较低,激发光程较短且背景为空气时,荧光强度与SO2浓度成正比。采用空气除烃器可消除多环芳烃(PAHs)对测量的干扰。 NOx自动分析仪:NO与O3发生反应生成激发态的NO2*,在返回基态时发射特征光,发光强度与NO浓度成正比。NO2不与O3发生反应,可通过钼催化还原反应(315℃)将NO2转换成NO后进行测量。如果样气通过钼转换器进入反应管,则测量的是NOx,NOx与NO浓度之差即为NO2。 O3自动分析仪:利用O3分子吸收射入中空玻璃管的254 nm的紫外光,测量样气的出射光强。通过电磁阀的切换,测量涤除O3后的标气的出射光强。二者之比遵循比尔-朗伯公式,据此可得到O3浓度值。 PM10自动分析仪(β射线法):仪器利用恒流抽气泵进行采样,大气中的悬浮颗粒被吸附在β源和盖革计数器之间的滤纸表面,抽气前后盖革计数器计数值的改变反映了滤纸上吸附灰尘的质量,由此可以得到单位体积空气中悬浮颗粒的浓度。 对自动分析仪的自动校准通过动态自动校准系统完成,该系统包括动态自动校准仪、零气发生器、标准气源。 目前,我国尚未出台各主要大气自动分析仪的技术条件要求,表1是中国环境监测总站验收DASIBI公司产品时的验收标准。美国EPA对自动分析仪的性能指标要求(40 CFR PART 53)见表2。表1 DASIBI公司产品的验收标准指标 SO2 NOx O3 CO PM1024 h零漂 <±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 各台仪器间的平行性≤±7%24 h标漂 <±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 线性度 <±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 响应时间(t90) 5 min 5 min 2 min 2 min 重现性 5 ppb 5 ppb 20 ppb 0.5 ppm 流量范围 300~800 ml/min 250~700 ml/min 1.0~3.0 L/min 1.0 L/min (16.7±1%)L/min表2 美国EPA对大气自动分析仪的技术性能要求性能参数 SO2 NO2 CO 光化学氧化剂量程(ppm) 0~0.5 0~0.5 0~50 0~0.5噪声(ppm) 0.005 0.005 0. 50 0.005MDL(ppm) 0.01 0.01 1.0 0.0124 h零漂(ppm) ±0.02 ±0.02 ±1.0 ±0.0224 h标漂(20%) ±20% ±20% ±10% ±20%24 h标漂(80%) ±5% ±5% ±2.5% ±5%1.2 中心站系统软件的要求 主要包括数据采集与处理功能、报警及诊断功能、远程测控功能、可扩展性等。

  • 【分享】环境空气质量自动监测系统 知识

    环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测系统是一套自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的自动监测系统一般采用湿法和干法两种方式。湿法的测量原理是库仑法和电导法等,需要大量试剂,存在试剂调整和废液处理等问题,操作繁琐,故障率高,维护量大。该法以日本为主,但自1996年起,日本在法定的测量方法中增加了干式测量原理,湿法现已处于淘汰阶段。干法基于物理光学测量原理,使样品始终保持在气体状态,没有试剂的损耗,维护量较小。干法以欧美国家为主,代表了目前的发展趋势。1 系统的结构 干法监测子站主要由样品采集、空气自动分析仪、气象参数传感器、动态自动校准系统、数据采集和传输系统以及条件保证系统等组成。1.1 大气污染物自动分析仪 SO2自动分析仪:基于SO2分子接收紫外线(214 nm)能量成为激发态分子,在返回基态时,发出特征荧光,由光电倍增管将荧光强度信号转换成电信号,通过电压/频率转换成数字信号送给CPU进行数据处理。当SO2浓度较低,激发光程较短且背景为空气时,荧光强度与SO2浓度成正比。采用空气除烃器可消除多环芳烃(PAHs)对测量的干扰。 NOx自动分析仪:NO与O3发生反应生成激发态的NO2*,在返回基态时发射特征光,发光强度与NO浓度成正比。NO2不与O3发生反应,可通过钼催化还原反应(315℃)将NO2转换成NO后进行测量。如果样气通过钼转换器进入反应管,则测量的是NOx,NOx与NO浓度之差即为NO2。 O3自动分析仪:利用O3分子吸收射入中空玻璃管的254 nm的紫外光,测量样气的出射光强。通过电磁阀的切换,测量涤除O3后的标气的出射光强。二者之比遵循比尔-朗伯公式,据此可得到O3浓度值。 PM10自动分析仪(β射线法):仪器利用恒流抽气泵进行采样,大气中的悬浮颗粒被吸附在β源和盖革计数器之间的滤纸表面,抽气前后盖革计数器计数值的改变反映了滤纸上吸附灰尘的质量,由此可以得到单位体积空气中悬浮颗粒的浓度。 对自动分析仪的自动校准通过动态自动校准系统完成,该系统包括动态自动校准仪、零气发生器、标准气源。 目前,我国尚未出台各主要大气自动分析仪的技术条件要求,表1是中国环境监测总站验收DASIBI公司产品时的验收标准。美国EPA对自动分析仪的性能指标要求(40 CFR PART 53)见表2。表1 DASIBI公司产品的验收标准指标 SO2 NOx O3 CO PM1024 h零漂 <±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 各台仪器间的平行性≤±7%24 h标漂 <±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 线性度 <±5 ppb <5 ppb <5 ppb 0.5 ppm 响应时间(t90) 5 min 5 min 2 min 2 min 重现性 5 ppb 5 ppb 20 ppb 0.5 ppm 流量范围 300~800 ml/min 250~700 ml/min 1.0~3.0 L/min 1.0 L/min (16.7±1%)L/min表2 美国EPA对大气自动分析仪的技术性能要求性能参数 SO2 NO2 CO 光化学氧化剂量程(ppm) 0~0.5 0~0.5 0~50 0~0.5噪声(ppm) 0.005 0.005 0. 50 0.005MDL(ppm) 0.01 0.01 1.0 0.0124 h零漂(ppm) ±0.02 ±0.02 ±1.0 ±0.0224 h标漂(20%) ±20% ±20% ±10% ±20%24 h标漂(80%) ±5% ±5% ±2.5% ±5%

  • 【原创大赛】检测器流通池对色谱分析的影响

    【原创大赛】检测器流通池对色谱分析的影响

    无论何种检测器,流通池的设计结构和部件都非常重要,其体积和构型直接影响检测器的灵敏度。正确认识流动池的结构原理使用选择,对于色谱检测有着重要的意义。这里分享一下常用检测器流动池的构造以及不同体积的流通池对于色谱检测造成的影响,希望对色谱分析有所帮助。不同流通池的结构http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021639_564291_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021639_564292_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021639_564293_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021639_564294_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021639_564295_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021639_564296_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021640_564297_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021640_564298_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021640_564299_2960432_3.png1: 流通池的体积对检测限和分辨率的影响 使用较大的流通池可获得最佳的检测限。使用较小的流通池可以获得最佳的峰分辨率。 较大的流通池,光通量和光程相比较大一些,样品通过流通池时,光敏元件上就会得到比较大的光强,并且由于光程较大,所以灵敏度就会比较高,灵敏度的增大更有利于得到较好的检测限。 较小的流通池虽然光通量较弱,但由于池径较小,光程较短,因此样品在流通池内的扩散较小,使峰的分辨率得到提高。 为了提高灵敏度,减小池内色谱峰扩展,要求流通池长而内径小,池体积愈小愈好。增加池的光程会使检测灵敏度增大,但光程的提高有一定的限制。为了降低池体积引起的峰扩展,当光程增加时,样品池的内径必须减少,但结果导致光敏元件上光照减少,使信噪比降低。所以两种效果是矛盾的。除非在光敏元件上有很低的内在噪音水平,否则提高灵敏度的程度有一定局限。 因此,流通池的池体积是影响检测器灵敏度和分辨率的主要因素,欲得到满意的灵敏度和分辨率应根据色谱柱的柱径选择合适的池体积。2:流通池体积对线性范围的影响 根据比耳定律,吸光物质的吸光度与流通池的光程长度和浓度成正比。 当光程一定时,在检测波长下,给定的吸光物质的吸光度只与其摩尔浓度成正比,因此可以通过测定待测组分的在检测波长下的噪声,根据2倍噪声求出最小检测浓度,进而求出最小检测量。最小检测浓度是考验仪器的灵敏度的参数。最小检测浓度数值大,仪器的灵敏度就小,不能反应真正的噪音和漂移水平。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509031936_564525_2960432_3.png根据上述公式也可以看出,检测器流通池的光程越大,检测限越小。定量分析的准确度很大程度上取决于浓度检测线性范围。在该线性范围内具有良好的线性,其上限受色谱柱容量的限制,若使用大容量的色谱柱,线性范围会更大。 当流通池的体积一定时,灵敏度随1/d的增加而增高,在考虑流动相干扰并保证光通量的前提下,应尽可能选择长光程流通池,检测压力及温度也影响系统分辨率,在较高压力及温度下色谱分离较好。3:流通池光程长度和池内径对灵敏度和信噪比的影响 池体积确定后,还必须选择适当的光程长度L和池内径d,根据朗伯-比耳定律http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015090215595395_01_2960432_3.png 根据朗伯-比耳定律ξ,m为吸光系数和样品质量,据上式可知,吸光物质的质量m一定时,吸光度A与池径的平方成反比。样品质量及池体积一定时,吸光度A与光程l成正比。故选择高1/d比值的流通池有利于增加吸光度,提高检测的灵敏度。但1/d也不宜过大,因为:1:1/d过大,光损失增加,光通量减小。2:光程L愈大,流动相的干扰吸收愈大。 流通池光程越长,生成的信号越高。尽管通常增加光程会使噪声提高,但噪音提高幅度很小,信噪比还是会增大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509031657_564467_2960432_3.png4:池体积对灵敏度的影响 流通池体积大小也是色谱检测的关键,当最窄半峰宽色谱峰体积的1/3等于流通池体积时,方能得到最佳灵敏度,最窄半峰宽色谱峰的体积与柱径柱长 柱效及色谱分离条件有关,其中柱径是决定最窄半峰宽色谱峰体积的主要因素,当其它条件不变时,柱径越大,最窄半峰宽色谱峰的体积也愈大,因此,要得到满意的色谱峰效果,必须选择合适的柱径和池体积。若池体积太大,不仅会降低灵敏度,而且还会影响系统分辨率。5:峰宽(响应时间)的设置对信噪比的影响 响应时间增加一倍,采集频率降低一倍,而峰宽增加一倍,因此峰宽的设置,也就影响到响应时间的变化,峰宽参数设置太大,采集频率太低,会使峰失真,影响信噪比和分离度。检测器响应时间不影响色谱峰面积和峰形对称度,但增加检测器响应时间,可以明显减小检测器短期噪声,导致色谱峰峰高降低、峰形变宽(尤其对弱保留组分的尖锐色谱峰作用显著),信噪比增大,也使线性范围扩大。 随着检测器响应时间设置的增大,检测器短期基线噪声明显减小,峰高略有下降,因此信噪比增大,检测限降低,而线性范围的上限变化不大。因此,适当增大检测器响应时间不仅可以得到低的检测限,也可使线性范围变宽。但是,随着检测器响应时间的增加,同时也会带来其他的问题,随着滤波常数的增加,峰高有减小趋势。在同一组实验中,滤波常数对保留时间小的组分的影响较大,组份出峰越晚,所受影响越小,对于有较大保留的组分几乎无影响。由于出峰早的组分,所得到的色谱峰峰宽较窄,峰形尖锐,也即其中所包含的信号频率较高,通过调整适当响应时间可以将其中的一部分高频信号滤掉,而使其原有的信号值改变。强保留组分出峰较晚,所得到的色谱峰展宽严重,其中所包含的信号频率相对较低,通过调节响应时间来滤除高频信号将不很明显。理想的响应时间取决于色谱峰宽。 理想的响应时间取决于色谱峰宽,将峰宽设置为尽可能接近于色谱图中目标窄峰的宽度,流通池的体积应接近于最窄峰体积的1/3(最窄峰半峰高处峰宽乘于流速1/3), 增加光程会使流通池的体积增加,峰宽也会增加,但不影响梯度中的分离度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509031635_564461_2960432_3.png6:选择样品波长:应选择大于流动相截止波长,如果要获得最低的可能检测限,应选择分析物最强吸收处的波长,如果使用高浓度进行分析,则应选择中等吸收的波长,并且最好选择光谱平坦的区域以获得较好的线性。

  • 443万!开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目

    [b][font=inherit]一、项目基本情况[/font][/b]项目编号:KLXZC-G-H-240009项目名称:开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目采购方式:公开招标预算金额:4,433,200.00元采购需求:合同包1(开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目):合同包预算金额:4,433,200.00元[table=100%][tr][td]品目号[/td][td]品目名称[/td][td]采购标的[/td][td]数量(单位)[/td][td]技术规格、参数及要求[/td][td]品目预算(元)[/td][td]最高限价(元)[/td][/tr][tr][td]1-1[/td][td]兽用疫苗[/td][td]免疫疫苗及抗体 监测试剂盒[/td][td]1(批)[/td][td]详见采购文件[/td][td]4,433,200.00[/td][td]-[/td][/tr][/table]本合同包不接受联合体投标合同履行期限:春季疫苗合同签订后15个工作日内交付秋季苗2024年9月交付[b][font=inherit]二、申请人的资格要求:[/font][/b]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造3.本项目的特定资格要求:合同包1(开鲁县2024年动物免疫疫苗(含抗体监测试剂盒)采购项目)特定资格要求如下:(1)投标供应商为生产厂家的须具有兽药GMP证书、生产许可证(含猪瘟活疫苗(兔源)、诊断制品生产线),投标供应商非所投产品生产厂家的须提供所投产品生产厂家兽药GMP证书、生产许可证(含猪瘟活疫苗(兔源)、诊断制品生产线)。[b][font=inherit]三、获取招标文件[/font][/b]时间: 2024年03月02日 至 2024年03月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:内蒙古自治区政府采购网方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。售价: 免费获取[b][font=inherit]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点[/font][/b]2024年03月26日 08时30分00秒 (北京时间)地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)[b][font=inherit]五、公告期限[/font][/b]自本公告发布之日起5个工作日。[b][font=inherit]六、其他补充事宜[/font][/b]本项目开标地点:内蒙古自治区通辽市开鲁县通辽市公共资源交易中心开鲁分中心开鲁县分中心开标室一[font=inherit]本项目采用“不见面开标”模式进行开标(投标人无需到达开标现场,开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标)。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件,并按照相关要求参加开标。[/font][b][font=inherit]七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。[/font]1.采购人信息[/b]名称:开鲁县动物疫病预防控制中心地址:开鲁镇胜利街农牧局院内联系方式:13848958528[b]2.采购代理机构信息[/b]名称:通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心地址:内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇南部新区政务服务中心办公楼联系方式:0475-2362696[b]3.项目联系方式[/b]项目联系人:孙世利电话:0475-2362696

  • 高压红外光谱仪的光程问题

    请教各位师傅一个红外测量问题。我用IR不多,记得以前做IR时都是压片,也见过别人涂液膜来测。现在我想设计一个高压光学池,然后用光纤探头测紫外用的。能不能用光纤探头测红外呢?常压下,紫外和红外仪的光程差的很多,红外只是压片,或是一层膜。而紫外的光程可以到1CM级别。我在想,能不能将普通红外光谱仪接上光纤探头,然后测红外呢?(见到近红外有光纤的仪器买的)在浓度很高或光程太大时,还能得到可用的红外光谱吗?

  • 【分享】激光气体分析仪在电解铝厂HF监测应用

    【分享】激光气体分析仪在电解铝厂HF监测应用

    [align=center][b][size=4][font=Verdana]LasIR[sup]TM[/sup]-R[/font][/size][size=4][font=宋体]系列激光气体分析仪在电解铝厂[/font][/size][size=4][font=Verdana]HF[/font][/size][size=4][font=宋体]监测的应用[/font][/size][size=4][font=Verdana][/font][/size][/b][/align][b][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][/b][font=Times New Roman]Unisearch Associates Inc., 96 Bradwick Drive, Concord, Ont. Canada L4K 1K8[/font][color=#d40a00]屏蔽广告信息[/color][size=6][b][font=宋体]关键词([/font][font=Verdana]Key Words[/font][font=宋体])[/font][font=Verdana][/font][/b][/size][font=宋体]可调二极管激光光谱[/font][font=Verdana]([/font][font=Verdana]Tunable Diode Laser Spectroscopy[/font][font=Verdana])[/font][font=Verdana], NH3, HF, CO, CO[sub]2[/sub], [/font][font=宋体]排放监测([/font][font=Verdana]emission monitoring[/font][font=宋体])[/font][font=Verdana], [/font][font=宋体]过程控制([/font][font=Verdana]process control[/font][font=宋体])[/font][font=Verdana], [/font][font=宋体]铝厂([/font][font=Verdana]aluminum smelter[/font][font=宋体])[/font][font=Verdana],[/font][font=宋体]气体分析仪([/font][font=Verdana]gas analyzer[/font][font=宋体])[/font][font=Verdana].[/font][font=Verdana][/font][b][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][/b][size=3][b][font=宋体]引言[/font][/b][/size][size=3][font=宋体]基于可调二极管激光吸收光谱([/font][font=Times New Roman]TDLAS[/font][font=宋体])技术的激光光谱气体分析系统已经迅速应用到对于灵敏度、响应时间、背景气体免干扰等有较高要求的各种气体监测领域。[/font][font=Times New Roman]TDLAS[/font][font=宋体]的技术优势在于实现了实时的原地测量,避免了气体抽样测量带来的一些问题。[/font][font=Times New Roman]Unisearch[/font][font=宋体]公司基于近红外可调谐二极管技术开发了[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]气体分析系统,整套系统耐用且易于安装,[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]气体分析系统特别适用于众多工业领域气体排放监测和过程控制,例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、核电站、垃圾发电站、水泥厂和化工厂等等,本篇论文阐述了部分行业的气体监测应用。[/font][/size][size=3][font=宋体]一套基本的[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]气体分析系统配置包括一个内置可调谐激光源的分析仪、光学发射端、光学接收端。可调谐二极管激光器被调谐发射出特定气体吸收线的激光,光束穿过被测气体,由于被测气体的吸收引起光强的衰减,通过检测器检测光强信号计算出气体浓度。除气体浓度之外,其他的一些参数,例如:气体温度、气体压力等也可以通过检测透射光光强的变化来加以测定。[/font][font=Times New Roman]TDLAS[/font][font=宋体]技术相对与其他气体测量技术的优势在于其快速的响应时间、极低的检测下限(可达[/font][font=Times New Roman]ppb[/font][font=宋体]级)及完全不存在其他气体分子的交叉干扰。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]气体分析系统也被广泛应用到世界各地的电解铝厂的[/font][font=Times New Roman]HF[/font][font=宋体]气体监测。铝在熔炼的过程中,[/font][font=Times New Roman]HF[/font][font=宋体]气体也随之产生并被排放,为了避免[/font][font=Times New Roman]HF[/font][font=宋体]气体泄漏在工作区域,电解槽都有专用的槽板罩住,产生的[/font][font=Times New Roman]HF[/font][font=宋体]气体被捕获收集,经过净化系统处理后再排放。[/font][font=Times New Roman]HF[/font][font=宋体]气体具有剧毒,对电解槽车间工人的身体健康和周边的环境都有很大的伤害和影响,另外,铝厂对氟化物回收可以节约能源,增加经济效益。可调谐二极管激光技术目前已经在世界各地的几百个电解铝厂做为净化系统的控制设备得以应用。[/font][/size][b][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][/b][size=3][b][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统[/font][/b][/size][size=3][font=Times New Roman] LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统包括内置可调谐激光器的分析仪、发射激光光束并穿过被测介质的光学发射端、安装在被测介质另一端接收透射光的接收端。分析控制器(分析仪)自身可以安置在远离现场监测点[/font][font=Times New Roman]1km[/font][font=宋体]之外的控制室内,现场光学传感系统与分析控制器之间通过光纤和同轴电缆连接,测量的数据被保存在[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统的分析控制器内的闪存卡或外部电脑上,外部电脑通过以太网网口或[/font][font=Times New Roman]RS232[/font][font=宋体]端口与分析控制器连接,数据信息也可以传送到企业的数据库。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统的定量分析是以[/font][font=Times New Roman]Beer-Lambert[/font][font=宋体]定律为基础,[/font][font=Times New Roman]Beer-Lambert[/font][font=宋体]定律指出了光吸收与光穿过被检测的物质之间的关系,当一束频率为[/font][font=Times New Roman]V[/font][font=宋体]的光束穿过吸收物质后,在其穿过的光径上的光强变化为:[/font][/size][b][i][font=Verdana][size=3]I(v)=I[sub]0[/sub](v)exp[-σ(v)CL][/size][/font][/i][/b][size=3][b][i][font=Verdana]I(v)[/font][/i][/b][font=宋体]:[/font][font=Verdana] [/font][font=宋体]光束穿过一个光程距离为[/font][b][i][font=Verdana]L[/font][/i][/b][font=宋体]的被测气体介质后的透射光强度[/font][font=Verdana][/font][/size][size=3][b][i][font=Verdana]I[sub]0[/sub](v)[/font][/i][/b][font=宋体]:[/font][font=Verdana] [/font][font=宋体]入射光强度[/font][font=Verdana][/font][/size][size=3][b][i][font=Verdana]σ(v)[/font][/i][/b][font=宋体]:[/font][font=Verdana] [/font][font=宋体]被测气体的吸收横截面[/font][font=Verdana][/font][/size][size=3][b][i][font=Verdana]C[/font][/i][/b][font=宋体]:[/font][font=Verdana] [/font][font=宋体]被测气体的浓度[/font][font=Verdana][/font][/size][size=3][b][i][font=Verdana]L[/font][/i][/b][font=宋体]:[/font][font=Verdana] [/font][font=宋体]光程[/font][font=Verdana][/font][/size][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]使用[/font][font=Times New Roman]TDLAS[/font][font=宋体]技术测量的气体浓度实际上是光束在穿过的区域上测得的平均浓度,[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统的原地测量远远优于使用采样探头在烟道[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]管道一个点上抽取测量的方式,尤其是在气体浓度呈梯度性变化或非均匀分布存在时,通过原地测量光径上的气体浓度平均值则更好的代表了过程气体的一个整体浓度值。[/font][/size][size=3][font=宋体]在分析控制器内部,光纤耦合激光器通过光多路器可以实现气体的多点监测,[/font][font=Times New Roman] LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统能够做到使用单台分析控制器同时做[/font][font=Times New Roman]1~16[/font][font=宋体]个不同点的同步监测,另外,在激光器可调谐范围之内,当不同的气体吸收谱线非常接近时,一台分析控制器也可以对多种气体进行同时监测。无电源要求的光学传感单元能非常容易的满足有防爆要求的检测场合(可以配置发射端和接受端都使用光纤传输)。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]2010[/font][font=宋体]年,[/font][font=Times New Roman]Unisearch[/font][font=宋体]公司开发了新一代[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup]-R[/font][font=宋体]气体分析系统,[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup]-R[/font][font=宋体]符合欧盟[/font][font=Times New Roman]RoHS[/font][font=宋体]认证,有机架安装式和台式两种形式的分析控制器。[/font][font=Times New Roman]Unisearch[/font][font=宋体]公司开发的这些高性价比气体分析系统不仅体积紧凑、结实耐用,而且能够提供从便携的单通道气体分析仪到能同时监测多达[/font][font=Times New Roman]16[/font][font=宋体]不同监测点以及某些多气体组分的全系列产品。对于多通道来说,各个通道的控制相互之间都是独立的,因此,单台多通道分析控制器能同时对管道[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]烟道、长光程环境空气、抽取池样品等不同浓度级别的气体进行同时监测,这些光学传感单元可以在一个分析系统中任意组合,各个通道非常大的浓度差别都不存在相互的干扰,[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统可能的配置如下图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。[/font][font=Times New Roman]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统还有一款光学部件和电子部件一体式设计的便携式气体分析仪,其轻便(小于[/font][font=Times New Roman]5kg[/font][font=宋体])而节能(功率小于[/font][font=Times New Roman]20W[/font][font=宋体]),可以安装在一个三脚架上使用,如使用多反射镜阵列,可以在光径长达几百米的开放式环境中对不同气体浓度进行监测。[/font][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010281023_254598_2030933_3.jpg[/img][align=center][size=3][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1[b]. [/b]LasIR[sup]TM[/sup][/font][font=宋体]系统分析控制器与各种光学传感单元通过光纤与同轴电缆连接的配置示意图[/font][/size][/align]

  • 气象一体化监测系统建立要求

    气象一体化监测系统建立要求

    气象一体化监测系统建立要求气象一体化监测系统由传感器、微电脑数据采集器、通讯模块、观测支架、全天候防护箱以及电源系统等组成,是用于环境及气象灾害预警而设计的一款气象检测系统,它能够自动监测和存储气象数据,并通过数据模块将监测数据传输到气象数据库中,用于统计、分析或处理。在气象一体化监测系统的安装方式中,比较常见的有固定三脚架安装和固定膨胀螺丝安装,这两种气象站的安装高度不能高于3米。在温室农业气象监测中,常选用的是三脚架安装方式,这种安装方式即不会破坏土壤的营养结构,也不会影响正常农业的种植活动,若搭配LED屏可随时查看室内环境数据。[img=气象一体化监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209200926153674_1168_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象一体化监测系统采用碳钢材质制作的三脚支架,漂亮美观。安装时,先将三个腿部拉杆和长腿分别固定到2个圆环连接件的U型槽中,然后将腿部拉杆的另一端一次固定到长腿上的转节上,转节朝向内侧,将文脚固定到长腿下方,衔接处螺钉、螺母、弹垫等连接。气象一体化监测系统使用先进的传感器和计算机技术,对地面气象观测比人工观测更加快速,数据更加准确,更好的反映出大气进地面层的真实状况,能为天气预报、气候分析和科学研究提供重要的及时的科学依据。[img=气象一体化监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209200926411880_8857_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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