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THA100S垊strong>氮氧化物分析?/strong>
仪器功能
基于半导体红外分析方法,THA100S垊strong>氮氧化物分析?/strong>采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析气体浓度,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点、span>THA100S垊span>氮氧化物分析?/strong>主要功能如下9/p> l单组份或双组份红外,*多可同时分析三种气体浓度,双组份红外测量和一路氧气测量; l可实现中间量程测量; l彩色液晶屏显示,显示信息清晰:/span> l触摸屏操作,操作简便; l4-20mA电流环输出; l8路开关量(继电器)输出、/span> 技术参?/span> 用于分析CO?span>CO2?span>CH4?span>SO2咋span>NO等气体浓度,可以增加一路氧气浓度测量、/span> 测量组份名称 化学分子弎strong> *小量稊strong> **量程 一氧化碲strong> CO 0~100ppm 0~100% 二氧化碳 CO2 0~10ppm 0~100% 甲烷 CH4 0~200ppm 0~100% 二氧化硫 SO2 0~300mg/m3 0~15% 一氧化?strong> NO 0~500mg/m3 0~50% 二氧化氮 NO2 0~100mg/m3 氧化亚氮 N2O 0~50ppm 0~100% 六氟化硫 SF6 0~100ppm 氨气 NH3 0~300ppm 0-100% 工作环境温度9span> (5}span>45)ℂ/span> 稳定性:2%FS/7d 重复性: 1% 线性偏差:2%FS 响应时间'span>T90):≣span>25s(红外) 环境温度影响?#177;2%FS (5}span>45)ℂ/span> 干扰误差影响?#177;2%FS 工作原理 光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系、span>THA100S氮氧化物分析?/strong>正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度、span>THA100S氮氧化物分析?/strong>采用气体分析领域*为成熟和可靠的分析方法,选用了国际上*为先进的MEMS红外光源和双通道红外检测器、/span> THA100S垊span>氮氧化物分析?/strong>功能完备、性能指标优越,尤其是稳定性好、抗干扰能力强、受环境温度影响小且可靠性高,适合环境恶劣的流程工业以及环保、科研领域在线使用、/span> 技术优劾/span> lMEMS红外光源是电调制的脉冲光源,具有较高的调制频率,满足热释电检测器的特性要求、/span> l双通道检测器设计,有效提高了仪器稳定性、/span> l高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响、/span> l大气压力补偿,降低了环境大气压力变化对仪器测量的影响、/span> l隔离的电流环输出和开关量输出,消除外界各种干扰对仪器测量的影响、/span> 典型工程应用领域 l化肥化工等工业流程气体分枏/p> l水泥和冶金行业气体分枏/span> l烟气成分分析(如CEMS(/span> l科学实验室气体分枏/span>
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