采用紅外波長濾波技術(shù)(GFC)以及長光程氣體吸收池 (L-Cell),具有超低氣體濃度檢測的能力·差分信號工作方式,具有很強的抗干擾能力。
進(jìn)口直流穩(wěn)態(tài)光源,極長的使用壽命,減少了維護(hù)的煩惱。
內(nèi)部采用自整定的PID算法對溫度進(jìn)行高精度控制。
各組件采用模塊化設(shè)計,可靠性高、擴(kuò)展性好、維護(hù)便捷·采用高性能制冷型光電探測器,與熱釋電探測器相比,具有更快的響應(yīng)率,更好的信噪比。
待測氣體類型和量程可按需求定制。
測量原理
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紅外吸收(NDIR)
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測量量程
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CO:0-50ppm/0-500ppm
CO2:0-20ppm/0-2000ppm
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樣氣流量
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0.8L/min±10%
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響應(yīng)時間
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≤28s
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示值誤差
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≤±2%F.S.
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漂移
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≤±2%F.S.28天
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重復(fù)性
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1%
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預(yù)熱時間
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≤20min
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輸出接口
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RS232(默認(rèn))、RS485、(4~20)mA
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*具體量程可能會有細(xì)微偏差 | 工作在溫度25℃和1013 mbar 測試數(shù)據(jù)
1-技術(shù)原理
長光程吸收原理
根據(jù)朗伯--比爾(Lambert-Beer)吸收定律,通過延長光流通的長度,可以改變氣體吸收的強度。我們采用了多長反射池的結(jié)構(gòu),講光程做到物理尺寸的幾倍甚至幾十倍,來獲得更高的檢測靈敏度和更低的氣體檢測下限。
2-光學(xué)結(jié)構(gòu)
GFC光學(xué)結(jié)構(gòu)
光源發(fā)出的紅外光經(jīng)GFC調(diào)制輪交替進(jìn)入氣體室,一路被充滿CO的氣室所吸收,一路穿過完全不含CO的氣室,兩路光分別經(jīng)透鏡匯聚后由探測器接收,經(jīng)過處理得到吸收信號和參考信號。
該結(jié)構(gòu)可以抵消部分水汽以及外部電路或者溫度噪聲的影響,提供產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
3-吸收光譜
一氧化碳的吸收光譜
傳感器通過檢測一氧化碳的吸收峰4.65um附近的吸光度光譜來分析組分濃度。
為了避免其他氣體對CO的吸收影響,我們在光學(xué)設(shè)計那里,選擇更窄的吸收峰透過。
最終實現(xiàn)了高濃度CO2、CH4等氣體對CO檢測干擾可以忽略的效果。
4-長期漂移
經(jīng)過30天24h漂移的跟蹤測量,對傳感器長期測量的穩(wěn)定性進(jìn)行考察,得到了CO傳感器在零點、80%量程濃度的長期穩(wěn)定性數(shù)據(jù)。傳感器氣室恒溫40℃在室溫環(huán)境下進(jìn)行測量
5-重復(fù)性
同的標(biāo)氣及相同的條件下進(jìn)行操作,在盡量短的時間間隔內(nèi)完成重復(fù)實驗任務(wù)。依次通入氮氣和80%的量程氣,重復(fù)操作6次進(jìn)行重復(fù)性實驗;根據(jù)實驗曲線圖可以看出:零點最大在1~5之間,偏差為5ppm。