- 采用自主知识产权的TDLAS技术,具有超低气体浓度检测的能力。
- 可高温测量,其他测量方式是无法实现的。
- 性能优良,抗干扰能力强,无后期耗材费用,无需频繁定期校准,维护成本低,功耗低。
- 核心部件采用模块化设计,可靠性高,可拓展性好,维护方便,便于集成到任何检测系统或控制系统中。
- 可根据现场需求输出4-20mA/RS485/RS232信号。
- 相比红外NDIR体积小重量轻,相比电化学等不会高浓度中毒,无损测量。
- 可实现一个传感器测量多组分气体。
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参数 |
说明 |
单位 |
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气体组分 |
CO、CO2、O2、CH4、H2O、NH3、C2H4、C2H2、H2S、HCL等 |
/ |
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量程 |
可定制量程 |
ppm |
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精度 |
±1%FS |
ppm |
|
零点漂移 |
±1%FS |
ppm |
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探测下限 |
<1ppm |
ppm |
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稳定时间 |
25℃时测试 |
分钟 |
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进气温度 |
-10-50℃ |
℃ |
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T90 |
30s@1L/min |
秒 |
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稳态功率 |
供电DC12V时测试<3W |
瓦 |
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体积 |
140*110*96mm |
毫米 |
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重量 |
1kg-3kg |
千克 |
当一束光穿过气体时,部分光会被气体吸收。通过对气体吸收后的光进行光谱分析,可以准确得出被测气体的各项指标,其中气体的种类和浓度是最主要的测量参数。激光作为一种强度高、单色性好及方向性极佳的光源,可以大幅度提高光谱分析的准确性、适用性。
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS) 技术是用单一窄带的激光频率扫描一条独立的气体吸收线,激光器的波长随驱动电流而改变,激光器的驱动电流采用在三角波上叠加正弦波的调制方式,探测器接收到光信号后实现光电转换经前置放大电路放大,处理器通过模数转换得到原始的调制电信号后经过解调算法获得光谱图像数据,即可算出气体浓度。TDLAS已经发展成为了非常灵敏和常用的气体监测技术,广泛应用于各行各业,为用户提供一种精确,可靠,便捷的气体在线实时监测手段。
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