詳細(xì)介紹
痕量低濃度氮氧化物分析儀其核心部分是一個(gè)激光檢測(cè)裝置,其中的氦氖激光器可以發(fā)射一種安全的低功率單波激光到一個(gè)氣體測(cè)試腔內(nèi)。由于激光能量微弱,裝置內(nèi)部通過(guò)檢測(cè)腔兩端的反射鏡不斷進(jìn)行反射,將能量放大1000倍左右。光子與氣體分子發(fā)生碰撞后發(fā)生散射,產(chǎn)生一種不同于激光頻譜的光譜,而且不同分子散射出來(lái)的光譜是特定不相同的,這就是我們所稱的“拉曼散射光譜”。檢測(cè)腔內(nèi)壁裝有8個(gè)光學(xué)濾波器和光電傳感器,用來(lái)吸收和檢測(cè)不同分子的特定光譜頻率,從而得到8種不同待測(cè)氣體成分含量。根據(jù)這種原理,每種待測(cè)氣體的含量都是通過(guò)直接測(cè)量得到的,不需要任何的導(dǎo)算;RLGA的檢測(cè)精度更高;反應(yīng)速度更快.
分析儀根據(jù)Lambert-Beer定律,并采用NDIR(非色散紅外)原理,可選擇性在波長(zhǎng)2-9um范圍內(nèi)測(cè)量多種組分,例如:一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫,甲烷,一氧化氮以及一些簡(jiǎn)單碳?xì)浠衔铩?/span>
痕量低濃度氮氧化物分析儀
在儀器應(yīng)用的過(guò)程中,影響因素種類較多且變化較復(fù)雜,而要想有效地控制這些影響因素及排除干擾測(cè)定的因素則困難比較大。例如微量氧的測(cè)定,不但要嚴(yán)格控制系統(tǒng)材質(zhì)和密封,而且系統(tǒng)的潔凈等諸多因素也必須逐一解決好,否則,氧成分分析不會(huì)得到準(zhǔn)確的測(cè)定結(jié)果。而對(duì)于氣體中微量水含量的測(cè)定,除了考慮以上提到的各種影響因素外,還必須考慮到樣氣中的水在管道內(nèi)的吸附平衡問(wèn)題,而這一問(wèn)題的妥善處理必須依靠反復(fù)試驗(yàn),了解其變化情況和規(guī)律,掌握其中的操作技術(shù),以便得到準(zhǔn)確無(wú)誤的結(jié)果。
氣體成分在管道及設(shè)備中流動(dòng)時(shí)發(fā)生的微觀變化是復(fù)雜的、多變的。在常量氣體成分分析時(shí)可以忽略的諸多影響因素,在微量氣體成分分析時(shí)不僅不能忽略,反而必須認(rèn)真對(duì)待,此時(shí),這些因素已經(jīng)成為影響微量氣體成分分析正確結(jié)果的主要矛盾,必須逐一排除和解決才能使微量氣體分析儀器工作順利完成。這些影響因素主要包括以下幾個(gè)方面:①取樣管路內(nèi)氣體多次的反復(fù)混合;②管壁與氣體成分的物理化學(xué)作用;③管路材質(zhì);④管路連接方式;⑤管路潔凈程度。
儀器作為一種計(jì)量檢測(cè)工具,在正常運(yùn)行情況下,給出的數(shù)據(jù)絕大多數(shù)都是相對(duì)量值,測(cè)定數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確及準(zhǔn)確的程度(精度),儀器本身是無(wú)法提供的,也是無(wú)法證實(shí)的。必須依靠外圍技術(shù)工作完成,這就是分析數(shù)據(jù)的驗(yàn)證工作。