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RG310P 型红外气体分析仪
高级会员第2年
经销商北京睿信捷环保科技有限公司是一家集气相色谱研发,生产,销售于一体的高科技企业,公司致力于为国内科研实验机构及相关高科企业提供各类专业的仪器设备、耗材配件和一站式配套服务。公司经营理念始终秉承“专注专业、诚实守信、注重质量、高效服务”准则,公司成立以来已组建一支技术过硬的专业团队,专门聘任一批分析测试方面的资深专家担任技术指导与工作支持,能及时快速地为您解决在分析中遇到的任何问题,
目前公司代理及经营多项品牌产品: Agilent,RESTEK,SGE,Linde,VICI,VALCO,ABB,MKS,Waters,Supelco,SilcoTek等,并与国际公司建立了良好的代理和经销合作关系。
公司主营产品有气相色谱,气体稀释装置,傅利叶变换红外光谱分析仪,多组分气体分析仪,气体纯化装置,气体多路自动进样装置,微量氧分析仪,微量水分析仪,VOCS标气,苏玛罐,各类接头及管线等色谱耗材产品。
此外公司提供标准物质申报咨询与指导服务,以及制备气体专用配套软件。
公司将坚持以市场为主导,以客户为中心,积极进取,厚积薄发,并愿与志同道合企业及有志之士合作共赢、共谋发展。
【RG310P 型红外气体分析仪】
RG310P 系列红外气体分析仪是我公司针对环境监测、工业现场排放气体 分析自主研发的红外气体分析仪。该分析仪主要测量 CO、CO2、N2O、CH4 和 O2 等 气体浓度,具有测量精度高、稳定性和可靠性高、响应时间快等特点。
【RG310P 型红外气体分析仪应用场合】
l 烟气排放检测(分析 CO 、CO2 、N2O 、CH4 、O2)
l 温室气体检测(分析 CO2 、N2O 、CH4)
l 机动车尾气排放检测(分析 CO 、HC 、CO2)
【特点】
l 采用单光束双波长技术,与传统的 NDIR 相比,无需滤光轮,系统稳定可靠
l H2O 干扰扣除,实时测量 H2O 浓度修正 H2O 对其余测量组分的干扰
l 使用多次反射气室,仪器检测下限低
l 仪器内部温控精度高,环境适应性好
l 光源采用 MEMS 红外辐射光源,电调制无需斩波轮
l 无光学运动部件,无切光轮、滤光轮、干涉仪等光学运动部件,可靠性高
l 模块化设计,光源、核心电路、气体室、氧传感器、温度控制单元等采用
l 模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便
【技术规格】
项目 | 规格 | 说明 |
CO 测量范围 | (0~ 100)ppm | 量程可扩展 |
CO2 测量范围 | (0~25)% | 量程可扩展 |
N2O 测量范围 | (0~25)ppm | 量程可扩展 |
CH4 测量范围 | (0~500)ppm | 量程可扩展 |
HC 测量范围 | (0~500)ppm | 量程可扩展 |
O2 量程 | (0~25)% |
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检出限 | ≤1% F.S. |
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示值误差 | ≤±2% F.S. |
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重复性 | 不大于 2% |
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稳定性 | 不大于 2% |
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建议流量 | (2~3)L/min |
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零点漂移 | ±2%F.S. (24 hour) | @100ppm |
量程漂移 | ±2%F.S. (24 hour) |
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响应时间 | 不大于 60s | @2L/min |
环境温度变化影响 | 不超过±2%F.S. |
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供电电压变化影响 | 不超过±0.5%F.S. |
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干扰成分影响 | CO2 对 CO<±1%F.S |
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CO2 对 N2O<±1%F.S |
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CO、N2O 交叉干扰<±1%F.S |
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H2O 对 CO2 <0.2% |
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H2O 对 CO 不大于 0.5ppm |
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H2O 对 N2O 不大于 0.2ppm |
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H2O 对 CH4 <1ppm |
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平行性 | ≤2% |
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工作环境温度 | 15~35°C | 推荐 |
模拟量 I/O | 6 路带隔离 4-20mA 输出 |
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数字量 I/O | 6 路数字输入(5-24V) 7 路继电器输出 |
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串口 | 1 RS232 1 RS485 |
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环境湿度 | ≤98% |
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电源/功率 | 220VAC±10%, 100W |
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预热时间 | 90-120min |
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外形尺寸 | 480mm(D)x306mm(W)133mm(H) |
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重量 | 10KG |
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l Beer-Lambert 定律
图 1 气体吸收过程
I(λ) = I0(λ) * e-σ(λ)CL
式中:
I0(λ)-------波长为 λ 的光的入射光强度;
I(λ)---------波长为 λ 的光的出射光强度;
σ(λ) ---------气体在波长 λ 处的吸收截面;
e -------------待测气体浓度;
L --------------气体与光的作用长度(气体池有效长度);
Beer-Lambert 定律是物质浓度光学定量分析的基础,表征了物质对特定波长光的吸收 情况。可以看出在吸收截面和光程长已知的情况下, 通过测量入射光强度和出射光强度即可 计算出对应气体的浓度。
l CO2 、CO 、N2O 、CH4 等气体红外吸收截面
图 2 红外吸收截面
CO2 、CO、N2O 和 CH4 在(3000~5000)nm 范围内均有明显的特征吸收谱线,因 此可以用红外光谱法同时测量这四种气体。
l 单光束双波长技术
单光束双波长技术使用一条光束照射到多通道探测器上,对于某种特定的待测物质 其中一个通道为测量通道,另一通道为参考通道。测量通道对应的波长为待测物质有吸 收的区域,参考通道对应的波长为待测物质及背景气体无吸收的区域。
通过测量通道和参考通道的参比,可以消除光源能量波动和探测器整体特性变化带 来的影响。
图 3 单光束双波长技术
2 光路结构
图 4 分析仪光路结构