揭秘ADEV紅外煤氣分析儀:深入探索其紅外技術(shù)原理
ADEV紅外煤氣分析儀,作為一款高效的氣體分析設(shè)備,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、化工、煤氣化、生物氣化以及能效測(cè)評(píng)等多個(gè)領(lǐng)域。它能夠**測(cè)量煤氣、生物燃?xì)庵械亩喾N氣體成分,如CO、CO2、CH4、H2、O2以及CnHm等,并計(jì)算出氣體的體積濃度及熱值。在這些測(cè)量過(guò)程中,ADEV紅外煤氣分析儀主要依賴(lài)于NDIR(非分光紅外)原理及其各種細(xì)分技術(shù)。揭秘ADEV紅外煤氣分析儀:深入探索其紅外技術(shù)原理
一、微流紅外(NDIR)技術(shù)
微流紅外技術(shù),基于氣體吸收理論,利用不同氣體分子對(duì)光線(xiàn)特定波長(zhǎng)的選擇性吸收特性。該技術(shù)通過(guò)微流檢測(cè)器,敏銳地捕捉氣體吸收光線(xiàn)后強(qiáng)度的變化,并依據(jù)朗伯-比爾定律(Lambert-Beer Law),即氣體濃度與吸收強(qiáng)度之間的直接關(guān)系,來(lái)準(zhǔn)確鑒別氣體組分并確定其濃度。此外,微流紅外技術(shù)還巧妙地采用了隔半氣室設(shè)計(jì),以不吸收紅外光的氣體作為參照,有效消除了光源衰減、溫度變化等外部環(huán)境因素對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。
二、雙光束紅外(NDIR)技術(shù)揭秘ADEV紅外煤氣分析儀:深入探索其紅外技術(shù)原理
雙光束紅外技術(shù),作為新一代的紅外測(cè)量方法,得益于光源和探測(cè)器制造工藝的顯著進(jìn)步。與傳統(tǒng)的非分光紅外技術(shù)相比,雙光束紅外技術(shù)采用了電調(diào)制光源,并在探測(cè)器上集成了參考和測(cè)量?jī)蓚€(gè)通道,實(shí)現(xiàn)了雙通道檢測(cè)。這種設(shè)計(jì)使得測(cè)量通道對(duì)分析物質(zhì)的存在和濃度變化極為敏感,而參考通道則幾乎不受影響。通過(guò)**處理測(cè)量和參考信號(hào),雙光束紅外技術(shù)能夠在惡劣的溫度和環(huán)境條件下,依然提供穩(wěn)定可靠的測(cè)量結(jié)果。同時(shí),該技術(shù)還有效解決了不同氣體之間的交叉干擾、高低溫效應(yīng)、濕度效應(yīng)以及組分噪聲效應(yīng)等難題。
三、非分光紅外(NDIR)原理揭秘ADEV紅外煤氣分析儀:深入探索其紅外技術(shù)原理
非分光紅外原理,同樣基于氣體吸收理論。不同氣體分子因其獨(dú)特的能級(jí)結(jié)構(gòu),會(huì)選擇性地吸收光線(xiàn)中特定波長(zhǎng)的能量。當(dāng)紅外光源發(fā)出的紅外輻射穿過(guò)一定濃度的待測(cè)氣體時(shí),特定波長(zhǎng)上的光強(qiáng)度會(huì)發(fā)生與氣體濃度相對(duì)應(yīng)的變化。這種變化規(guī)律嚴(yán)格遵循朗伯-比爾定律。因此,通過(guò)測(cè)量光強(qiáng)的變化,我們可以準(zhǔn)確地計(jì)算出氣體的濃度。
基于這一原理,NDIR紅外氣體傳感器采用了廣譜紅外光源,并省略了分光的光柵或棱鏡結(jié)構(gòu),從而得名非分光紅外。傳感器由紅外光源、光路、紅外探測(cè)器、電路以及軟件等部分組成。它采用雙通道測(cè)量方案,結(jié)合窄帶濾光片和兩路檢測(cè)器,通過(guò)對(duì)比檢測(cè)到的光信號(hào)來(lái)**計(jì)算氣體濃度。與傳統(tǒng)的電化學(xué)及單通道測(cè)量方案相比,NDIR傳感器具有使用壽命長(zhǎng)、檢測(cè)精度高以及受外界影響小等顯著優(yōu)勢(shì)。
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