青岛精诚仪器仪表有限公司
2016/2/16 10:14:59本仪器对于不同的应用领域,可根椐用户的要求对测量成分、测量范围及 有关指标做相应的调整, 但都符合中华人民共和国国家计量检定规程 JJG635-2011 《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》的要求 , 符合企标
Q/HDHYU0002-2013《GXH—3010、GXH—3011 系列便携式红外线气体分析器》。
工作原理
本仪器是根据不分光红外线(NDIR)原理、朗伯-比尔定律和气体对红外线
有选择性吸收的原理设计而成的。采用气体滤波相关技术的光学结构和高灵敏 度光电导红外探测器。以 CO 光学部件为例:
吸收关系如图一:
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| 气体相关轮 |
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| 切光器 |
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I0 |
| 气体入口 | 气体出口 |
红外光源 |
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数字显示 |
| 滤光片 |
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红外探测器 | 多次反射气室 L | 反射镜 | |
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| I |
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| 图一、相关红外CO光学部件示意图 |
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红外光源发出的初始红外线能量为 I0,它通过一个多次反射气室之后,能量 |
变为 I,如果气室中有吸收红外线能量的气体时,如一氧化碳(CO),则能量吸
收特性满足下式:
I=I0e-KCL
式中:K—是气体的红外线吸收系数
C—是被测气体的浓度
L—是气体的吸收光程
I—是衰减后的红外线能量
K 值是气体的红外线特征吸收系数,它取决于气体的种类,当气体一定时,
K 值就是一个固定的常数。
则从式上中可以看出,当气体的吸收光程 L 一旦确定后,I 的大小仅与气体 浓度 C 有关系,测量出能量 I 的变化就等于测量出气体浓度的变化。
| ① 二极管 ① | 电源开关 |
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+ |
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| 信号板 |
② | ② |
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| 功率电阻 |
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| 泵开关 |
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DC8.4V |
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| 数据采 |
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| 集板 | |
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| 泵指标灯 | |
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| 锂电池 | 吸气泵 P |
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主要技术数据
1.测量范围:CO: □ (0~50.0)×10-6 CO2:□ 0~0.500%
2.预热时间:30min
3.线性误差:±2%FS
4.重 复 性 : <1%
5.零点漂移:±2%FS/h
6.量程漂移:±2%FS/3h
7.响应时间: CO:T0~T90≤45s CO2:T0~T90≤15s
8.输出波动:<1%FS
9.环境温度:(5~40)℃
10.相对湿度:≤90%
11.供 电:(220±22)VAC;8.4V/2.0A
12.功 率:≤12W
13.重 量:≤4kg