说明书SO2分析仪 [DIAS-3200]

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二氧化硫SO2气体检测仪

二氧化硫SO2气体检测仪

二氧化硫SO2气体检测仪二氧化硫SO2气体检测仪适用于各种环境和特殊环境中的二氧化硫SO2气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

二氧化硫SO2气体检测仪产品特性:①进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。

②采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。

③检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。

4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。

5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。

6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。

二氧化硫SO2气体检测仪技术参数:检测气体:空气中的二氧化硫SO2检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。

分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。

检测误差:≦1%(F.S)响应时间:≦10S输出信号:电流信号输出4-20MA报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。

工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)相对湿度:≦90%RH工作电压:DC12~30V传感器寿命:3年防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。

防爆等级:Exd II CT6连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。

连接距离:≦1000m.防护等级:IP65.外形尺寸:183X143X107mm.重量:1.5Kg.检测气体:空气中的二氧化硫SO2检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL分辨率:0.1ppm、0.1%LEL显示方式:液晶显示温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重)工作压力:0~100Kpa标准配件:说明书、合格证质保期:一年二氧化硫SO2气体检测仪的简单介绍:二氧化硫SO2报警器●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿●防高浓度气体冲击的自动保护功能●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单●二线制4-20mA输出二氧化硫SO2气体检测仪的应用场所医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。

二氧化硫分析仪安全操作规定

二氧化硫分析仪安全操作规定

二氧化硫分析仪安全操作规定1. 前言二氧化硫是一种强烈的氧化剂和腐蚀剂,对人体和环境都具有危害性。

为了保证员工的安全,应制定严格的安全操作规定。

本文档旨在规范二氧化硫分析仪的使用,防止安全事故的发生。

在使用仪器前,应仔细阅读本文档并全面掌握相关安全操作知识。

2. 环境安全要求2.1 空气质量二氧化硫是一种有毒气体,在工作区域内应保证空气质量达到国家标准,防止二氧化硫浓度对员工造成危害。

2.2 温度和湿度二氧化硫分析仪应在温度和湿度适宜的环境下使用。

温度应控制在5℃-40℃之间,相对湿度控制在40%-60%之间。

2.3 电力和接地使用二氧化硫分析仪的电路应够得上2平方毫米,并应有良好的接地保护。

2.4 消防安全使用过程中严禁抽烟、使用明火等易引起火灾的行为。

如发生火灾,应立即采取灭火措施并迅速将仪器转移至安全地点。

3. 操作注意事项3.1 仪器使用前的检查在准备使用仪器前,应进行以下检查:1.是否有明显的气味2.是否与其它仪器或材料混杂3.是否正常工作,如是否运行异常、仪器是否损坏或过期等3.2 样品的准备和处理准备样品时,应按照相关标准操作。

样品的质量和浓度应符合分析要求。

在处理样品时,应注意防止污染和误差。

3.3 仪器运行运行仪器前,应认真阅读仪器使用说明书,并了解仪器的结构、操作方法。

操作过程中应注意以下事项:1.按照使用手册正确操作仪器2.在操作过程中,严禁插拔操作或改变仪器设置3.仪器应放在光线充足、通风良好的场所4.在操作过程中,应尽量避免激烈运动和冲击3.4 事故预防和处理在使用二氧化硫分析仪时,如发生以下事故,应采取相应的措施:1.仪器无法正常工作应立即停止使用,检查仪器或联系维修人员进行检测和修理。

2.发生气体泄漏应立即停止操作,关闭气源并采取必要的安全措施。

3.仪器故障或损坏应立即停止使用,将损坏的部件更换或联系维修人员进行修理。

4.其他意外事故应立即停止操作,采取必要的安全措施,并及时向相关部门汇报。

(完整word版)说明书SO2分析仪[DIAS-3200]

(完整word版)说明书SO2分析仪[DIAS-3200]

SO2分析仪(DIAS-3200)使用说明书山东省环保产业集团有限公司—目录—1、系统简要 (4)1.1 DIAS-3200(烟囱排放气体检测用 NDIR 分析仪) (4)1.2 光音响(PHOTO ACOUSTIC)检测基本原理 (4)1.3 光音响光学仪的主要构成及检测原理 (5)1.4 DIAS-3200的检测对象气体的特性 (6)1.5 监测仪规格(DIAS-3200) (7)2、系统构成 (8)2.1 前面部主要功能 (9)2.2 背面部(REAR PANEL) (9)2.3 分析仪器内部构成 (10)2.3.1 Power(电源) (13)2.3.2 Serial Communication(串行通信) (13)2.3.3 模拟输出(AO) (14)2.3.4 Digital Input(数字输入,DI) (14)2.3.5 数字输出(DO) (15)3、分析仪的使用方法 (18)3.1 菜单构成 (18)3.2 分析仪预热及初始化 (19)3.3 分析仪的状态诊断及主菜单设置 (19)3.4 子菜单设置 (20)3.5 Parameter Set菜单使用方法 (20)3.5.1 检测范围(Measuring Range)设置 (21)3.5.2 设置标准气体的浓度 (21)3.5.3 设置标定时间 (21)3.5.4 Alarm 设置 (22)3.5.5 设置电流输出范围 (22)3.5.6 干涉气体补偿设置 (23)3.6 Calibration Set 菜单使用方法 (23)3.6.1 执行手动标定 (24)3.6.2 执行自动标定 (24)3.7 Diagnostic Set 菜单使用方法 (24)3.7.1 显示监测器检测状态 (25)3.7.2 光学部温度设置 (26)3.7.3 检测电流输出 (26)3.7.4 设置检测气体 (26)3.7.5 检测单位设置 (27)3.8 基本帮助功能 (28)4、故障分析及处理方法 (29)1、系统简要1.1 DIAS-3200 (烟囱排放气体检测用 NDIR 分析仪)DIAS-3200是检测含在烟囱排放气体中的对人体特别有害物质的仪器设备,主要检测对象是SO2。

SO2分析仪标定步骤

SO2分析仪标定步骤

SO2分析仪标定步骤一次完整的标定包括:零点标定、量程标定和中间值标定。

以下是具体的标定步骤:一.零点标定(使用氮气标定):1.打开电磁阀。

在电脑上选择“控制”----“设备控制”,弹出窗口,“选择烟囱”----“控制设备”----“SO2”----“零点标定”----“开电磁阀”。

2.打开标气。

打开氮气主阀(气瓶上),调节好压力阀(蓝色,往紧拧,调至一小刻度处即可),再打开出气阀(边上的小阀),氮气即打开,流量表(机柜主面板上)调至“10”刻度处,此时标气已流经分析仪,请等待5----10分钟。

3.标定分析仪。

通气时间达到“5----10”分钟后,即可标定分析仪。

按键两次,显示“CALISET ”字样,按键一次,显示“MANU CAL ZERO ”字样,按键一次,显示“ZERO CAL START ?”字样,按键一次,分析仪开始执行标定工作,当分析仪显示值为时,即标定成功。

标定完成后,关闭氮气主阀,压力调节阀和出气阀,在窗口中选择“关电磁阀”关闭电磁阀,并关闭窗口。

操做过程中如不慎按到其它按键, 按 键即返回分析仪主界面。

二.量程标定(使用SO2量程气体标定,即高浓度标气,如2000mg/m3):1.打开电磁阀。

在电脑上选择“控制”----“设备控制”,弹出窗口,“选择烟囱”----“控制设备”----“SO2”----“量程标定”----“开电磁阀”。

2.打开标气。

打开SO2标气主阀(气瓶上),调节好压力阀(蓝色,往紧拧,调至一小刻度处即可),再打开出气阀(边上的小阀),SO2标气即打开,流量表(机柜主面板上)调至“10”刻度处,此时标气已流经分析仪,请等待5----10分钟。

3.标定分析仪。

通气时间达到“5----10”分钟后,即可标定分析仪。

按键两次,显示“CALI SET ”字样,按键一次,显示“MANU CAL ZERO ”字样,按 键一次,显示“MANU CAL SPAN ”字样,按键一次,显示“SPAN CAL START ?”字样,按键一次,分析仪开始执行标定工作,当分析仪显示值为时(假如高浓度标气值是2000mg/m3),即标定成功。

二氧化硫残留量测定仪安全操作规定

二氧化硫残留量测定仪安全操作规定

二氧化硫残留量测定仪安全操作规定1. 前言二氧化硫残留量测定仪是一种用于检测食品中二氧化硫残留量的设备,广泛应用于食品行业中。

本文档旨在规范操作人员对二氧化硫残留量测定仪的操作,确保设备的安全性。

2. 操作人员要求2.1 操作人员应经过专业培训,并取得相应的操作证书。

2.2 操作人员应熟悉二氧化硫残留量测定仪的结构、原理和操作方法,如有任何疑问应及时向上级领导或资深操作人员咨询。

2.3 操作人员应严格按照操作手册要求使用设备,不得进行任何未经授权的操作。

2.4 操作人员应做好设备的日常维护工作,保证设备正常运行,如发现设备故障或异常应及时通知维修人员进行维修。

2.5 操作人员应遵守公司的安全生产规定,注意个人的安全防护,如穿戴劳保用品、避免操作不当引起的危险等。

3. 设备使用要求3.1 设备应在通风良好的场所使用,不得在密闭空间中使用。

3.2 设备应连接地线,确保设备的安全性。

3.3 设备应按照说明书要求接通电源,不得将设备超过额定电压范围内使用。

3.4 设备应保持整洁干净,避免杂物进入设备内部。

3.5 设备使用过程中,应按照要求添加试剂,并注意试剂的保存和保管。

3.6 设备使用结束后,应按照说明书要求对设备进行清洗和消毒处理,同时做好设备的保养工作。

4. 使用过程中的注意事项4.1 操作人员应始终注意设备的运行情况,如发现异常应及时停止设备,并通知上级领导或资深操作人员进行处理。

4.2 操作人员应严格按照要求进行试剂的添加过程,如发现试剂管理存在问题应及时纠正。

4.3 操作人员应在设备使用过程中保持专注,不可在操作时途中嬉闹或分心玩手机等。

4.4 操作人员应注意个人卫生,如勿在设备周围食品或饮料,勿大声喧哗,避免影响设备运行和环境卫生。

5. 不当操作可能带来的危险5.1 如在使用过程中不按要求添加试剂,可能会导致设备损坏、测量误差、检测结果不准确等问题。

5.2 如在操作过程中不注意设备的安全性,可能会因误触设备、电气线路过长等问题而造成触电。

烟气分析仪使用说明书

烟气分析仪使用说明书

烟气连续在线监测系统目录使用说明书前言附件:皮托管说明书,粉尘说明书及图纸对大气污染源排放的颗粒物(也称烟尘)、气态污染物(包括二氧化硫、氮氧化物等)进行浓度和排放总量连续监测的装置,被称为“烟气排放连续监测系统”或“烟气连续排放监测系统”。

国际上通用称呼CEMS(Continuous Emission Monitoring System)。

烟气排放连续监测系统不仅能用于排放达标监控和排污计量使用,同时还可以用于设备(除尘、脱硫、锅炉燃烧工况)运行状态检查、故障诊断等。

为了我们共同的蓝天,共有的家园,为最终实现我国的大气污染防治计划,安装在线监测仪意义将显得更为重大!一烟气连续在线监测系统介绍1.1概述烟气连续在线监测系统运用烟气红外采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。

同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。

并按照国家标准设计定型,提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口,可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用,使系统运行方便灵活。

烟气连续在线监测系统(CEMS)是功能齐全,整体水平最高的固定污染源在线监测系统。

主要由以下几个子系统组成:1)固态颗粒物连续监测子系统2)气态污染物连续监测子系统(SO2、NO X)3)烟气含氧量、烟气流量、压力、温度,湿度等烟气参数连续监测子系统4)数据处理与远程通讯系统如以下示意图:技术特性:✧适合中国国情:系统针对国内燃用的煤种较杂、煤质变化频繁、烟尘和气态污染物排放浓度高、烟气湿度高的状况进行了技术上的改进,因而更适合国内条件运行。

✧维护量小:系统运行中所吸取的烟气量极少,使系统所维护周期大大延长。

✧全线在线标定:系统标定时,通过探头控制器和分析仪实现零标及跨标功能,完成全系统的在线标定,从而在最大程度上保证了系统的测量精度。

二氧化硫分析仪安全操作及保养规程

二氧化硫分析仪安全操作及保养规程

二氧化硫分析仪安全操作及保养规程前言二氧化硫分析仪是一种关键的仪器,用于检测环境中的二氧化硫含量。

在使用过程中,若不注意安全操作规程及保养措施,会对仪器本身造成损伤,同时也会对使用人员及环境造成潜在的安全隐患。

因此,本文将介绍二氧化硫分析仪的安全操作规程及保养注意事项。

安全操作规程环境在使用二氧化硫分析仪时,需要选择一个干燥、无风、无烟、无异味的环境,以免影响结果的准确性,同时还应远离易燃物和腐蚀性气体。

仪器使用二氧化硫分析仪前,应先检查仪器设备是否完整、清洁,并确认电气线路与地线是否连接牢固。

校准在使用前需对仪器进行校准。

校准应该定期进行,以保证仪器的准确性。

校准时应按照厂家提供的校准方法及步骤进行。

操作1.打开检测仪器:按照说明书中的步骤进行,确保设备正常启动。

2.检查系统压力:启动后先检查系统压力,以免出现压力过高和不足的情况。

3.设置参数:根据具体情况设置测试的参数,如测试时间、采样体积等。

4.采样:放入样品气体,一般需要净化样品气体,过滤掉其中的杂质,确保精度。

5.操作完成:测试完成后将测试结果记录下来并做好数据分析。

维护定期对二氧化硫分析仪的维护可延长其使用寿命。

以下是一些可采取的维护方法:1.每次使用后要清洁样品管路和仪器。

2.校正仪器的灵敏度和测试精度,并定期校准。

3.对管路系统进行定期检查,确保稳定性,并清除可能的“死角”。

保养注意事项正确的保养方法既可延长二氧化硫分析仪的服务寿命,还可以保证其长期性能表现,同时还可以减少故障率。

以下是保养注意事项:1.保留好备用部件:备用部件包括传感器,探头,管路以及清洁设备等,必须妥善的保管起来。

2.正确存放设备:存放二氧化硫分析仪时尽量避免潮湿或受到明显的震动,这样可以确保设备长期的正确工作。

3.定期检查设备的状态:定期检查设备并清理其内部以确保其正常运转,并注意不要有杂质混入。

4.保管好记录:持续的检查记录可以很好的指导保持设备的良好状态,并有利于及时发现问题并处理。

so2分析仪原理

so2分析仪原理

so2分析仪原理
SO2分析仪是用于分析二氧化硫(SO2)浓度的仪器。

其原理
是基于紫外光吸收光谱技术。

SO2分析仪通常由紫外光源、样品室、吸收室、光电探测器、信号放大器和显示器等部件组成。

工作时,紫外光源发出波长为185-230纳米的紫外线,这些紫
外线会进入样品室中。

样品室内的空气中若存在SO2分子,
则SO2分子会吸收特定波长的紫外线。

样品室的一侧连接有吸收室,而另一侧连接有光电探测器。

吸收室中有一定量的SO2吸收剂,它能够吸收SO2分子并将其
转化为化合物,使其对紫外线的吸收能力降低。

当紫外线通过样品室时,如果没有SO2存在,几乎所有的紫
外线都会被吸收室中的吸收剂吸收。

但如果空气中存在SO2,那么一部分紫外线会被SO2分子吸收,使得到达光电探测器
的紫外线能量减弱。

光电探测器接收到的信号经过放大器放大后,会产生一个与
SO2浓度成正比的电压信号。

这个信号经过处理后,可以转换成对应的SO2浓度,并显示在显示器上。

通过不断地检测紫外线能量的变化,SO2分析仪可以准确地测量出空气中SO2的浓度。

需要注意的是,SO2分析仪的准确性受到环境因素和仪器本身的稳定性影响,因此在使用时需要进行校准和维护,以确保得到准确的结果。

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SO2分析仪(DIAS-3200)使用说明书山东省环保产业集团有限公司—目录—1、系统简要 (4)1.1 DIAS-3200(烟囱排放气体检测用 NDIR 分析仪) (4)1.2 光音响(PHOTO ACOUSTIC)检测基本原理 (4)1.3 光音响光学仪的主要构成及检测原理 (5)1.4 DIAS-3200的检测对象气体的特性 (6)1.5 监测仪规格(DIAS-3200) (7)2、系统构成 (8)2.1 前面部主要功能 (9)2.2 背面部(REAR PANEL) (9)2.3 分析仪器内部构成 (10)2.3.1 Power(电源) (13)2.3.2 Serial Communication(串行通信) (13)2.3.3 模拟输出(AO) (14)2.3.4 Digital Input(数字输入,DI) (14)2.3.5 数字输出(DO) (15)3、分析仪的使用方法 (18)3.1 菜单构成 (18)3.2 分析仪预热及初始化 (19)3.3 分析仪的状态诊断及主菜单设置 (19)3.4 子菜单设置 (20)3.5 Parameter Set菜单使用方法 (20)3.5.1 检测范围(Measuring Range)设置 (21)3.5.2 设置标准气体的浓度 (21)3.5.3 设置标定时间 (21)3.5.4 Alarm 设置 (22)3.5.5 设置电流输出范围 (22)3.5.6 干涉气体补偿设置 (23)3.6 Calibration Set 菜单使用方法 (23)3.6.1 执行手动标定 (24)3.6.2 执行自动标定 (24)3.7 Diagnostic Set 菜单使用方法 (24)3.7.1 显示监测器检测状态 (25)3.7.2 光学部温度设置 (26)3.7.3 检测电流输出 (26)3.7.4 设置检测气体 (26)3.7.5 检测单位设置 (27)3.8 基本帮助功能 (28)4、故障分析及处理方法 (29)1、系统简要1.1 DIAS-3200 (烟囱排放气体检测用 NDIR 分析仪)DIAS-3200是检测含在烟囱排放气体中的对人体特别有害物质的仪器设备,主要检测对象是SO2。

检测原理是NDIR(Non-dispersive Infra-red, 非分散红外线法),检测探头用了采用PAS(photo-acoustic spectroscopy, 光音响分光法)的,区分于机械探头的microphone。

每台分析仪分为控制整个系统的控制、显示的控制/显示单元、光学部件及信号处理部件来组成的分析单元,使用19”小型case。

整台系统的特性如下。

可读性良好的数据显示器User interface方便的控制/显示单元。

增加了用户使用方便的自动calibration 功能。

故障诊断系统(感知机械故障,例:chopper motor)利用RS232C外部接口1分钟以内的稳定的应答时间(SO2)自动可变检测range 功能(optional)1.2 光音响(photo acoustic) 检测基本原理光音响分光学是利用光照射到采样气体时发出声音的现象,是被A.G Bell于1880年初次发现。

虽然是简单的原理,但因没有发生音响波的光源和检测设备,一段时间内被认为是无用的现象,到最近因发现强光光源—激光和开发出稳定的红外线高感度检测设备而得到发展。

光音响效果是1880年被Bell最初发现后,1881被Tonal 和Roentgen重新确认。

此效果是媒体上射入变为一定周期光线,吸收的能量部分以热量形式被释放,其能量在拥有一定大小的空间内引起压力变化,并转变为音响波。

被物质吸收的能量可以拥有多种运动状态,吸收的能量回到原始状态的过程有如下多种形式。

例如,光的形式释放(raid-active de-excitation)、光学反映(photochemistry)、与同种其它分子相撞使分子活动(intersystem energy transfer), 与其它分子相撞后转为并进能量或力学能量(heating )等。

和microphone一样能检测声音的系统来检测音响波是相当于其中最后一项。

气体分子的增加的力学能量是增加热能,变化的光产生相同振动的变化的热,根据气体的法则在一定体积的光音响探测器内部产生一定周期的压力变化,这种压力变化隶属于音响波,这种音响信号通过麦克风输出为电信号。

气体通过光音响效果产生音响波的过程如图1所示。

物质吸收光能发生音响波的一系列过程,即利用光音响效果的分光法就是光音响分光法(Photo acoustic spectroscopy :PAS)。

. 光音响分光法在原理上和实验构成方面是非破坏性的,in situ detection 可能,不必把试料进行前处理,敏感性很高。

因有这种长处,从气体、液体、固体到物理、化学、生物学还有医学领域广泛在应用。

图 1 光音响原理图1.3 光音响光学议的主要构成及检测原理IR(红外线) 监测仪是一般用发射多种波长的光源(例如halogen lamp,日光灯,荧光灯),从光源发射的多种波长的光通过棱镜等分光谱照射在物体上,此时测试吸收后释放的能量,利用射入的能量和检测的能量进行分析的系统。

与此不同,NDIR是使用同一的光源,是使用与物质能量吸收一致的单色光的系统,是利用光过滤器从光源取得单色光的方法和利用激光光源取得单色光后利用单色光进行物质内部的定量或定性分析的系统。

本仪器是从红外线领域的各个波长中选折检测对象气体感应温度的特殊波长,检测检测气体的吸收及释放而产生的能量变化为其原理NDIR 中信号流动方向如下,首先从两个light source发射的红外线通过sample cell和reference cell,到达solid filter, solid filter只通过单色光。

此时到达监测器的红外线光源的量是从sample cell 及reference cell以相同量(几乎不被吸收)到达,因此相同量的红外线光源到达目标,相同量的红外线在监测器内部的diaphragm引起震动,此时检测的值就是zero gas值。

如果在sample cell中通过任意浓度的气体,根据任意气体浓度吸收相应的红外线光源,红外线光源通过sample cell和reference cell的量就会不同。

此时监测仪器内部的diaphragm的震动是根据任意气体的浓度而对比震动,此时的监测值是与zero对比检测出。

根据zero gas和任意浓度的气体的差异得到的紫外线能量吸收对比检测信号,检测烟尘浓度。

此时排放气体的能量吸收对比中排放气体吸收能量的吸收程度是通过Beer-Lambert公式而决定,公式如下I= 射入能量I o = 检测能量M =各波长中的西吸光系数C = 检测对象气体的能力L = 检测cell 长度根据上面公式,检测排放气体时,调查排放气体的对应的吸收领域的单色光,吸收信号的大小和排放气体浓度是根据Beer-Lambert 公式决定其检测值,从而可以计算出排放气体浓度。

并且即使是检测特定排放气体的系统,如果是特定气体的吸收领域多个时,尽可能使用吸光系数大的波长领域,这样输出信号对输入信号的比值就大,从而提高分析能力。

Cell的长度越长,其分析能力越高。

一般波长可变型红外线分析仪中设有可以任意选择波长调节装置,因此光路复杂,但NDIR 分析仪是一般用于高敏感专用气体分析仪,制作单色光时用光学过滤器或吸光型过滤器,因此光路简单、光传达效率高。

图2是NDIR 分析仪的代表性的形状,光音响探测器作为监测器来使用的形状。

如图2所示,NDIR 气体分析仪的主要组成部分是光源、Chopper、气体Cell、光检测器、单色化装置及信号处理系统,根据监测器和单色化设备,光学议的构成有所不同。

图 2 NDIR 光音响探测器的简要图1.4 DIAS-3200的检测对象气体的特性在烟囱排放的主要污染成分是NO x, CO, CO2, THC 系列,是燃料的不完全燃烧引起的污染物,这种成分在欧美发达国家是严格控制的。

为了利用NDIR正确检测这种污染物,得正确了解检测对象气体的吸收领域及吸光系数。

图3显示了如上主要污染物的吸收spectrum。

如图 3 各个检测对象气体在特定波长内拥有吸收领域,NO, CO是拥有1 peak,而SO2, CO2是拥有多个吸收领域。

CO, CO2的吸收领域接近,相互发生干扰影响,而NO的情况下,水分的干扰影响很大,为了排除干扰影响,需要具有移动领域的过滤器及精确的前处理(工控机)系统,进而需要检测干扰成分及补偿(compensation)的方法。

图 3 主要检测对象气体的吸收光谱1.5 监测仪规格(DIAS-3200)2. 系统构成DIAS-3200 NDIR增强了维护的方便性,按各个检测气体类别做出了产品,为了容易追加监测气体,因而制作成可以安装在小型19″rack的形状,分析仪的构成如下图4, 图4是系统全貌图像和前面部、后面部的图像,图5是前后面部的各个端子的名称及功能说明。

图 4 分析仪的构成图 5 前/ 后面各部位名称及功能2.1 前面部主要功能DIAS-3200的正面是由LCD(液晶显示器)及输入按钮构成。

LCD是2*8型的结构。

输入Key是由6个Key来构成的,利用输入按钮设置数值、执行矫正及内部系统诊断等功能。

图 6 是说明LCD的显示事例和各按钮的功能。

按MODE_UP 按钮时返回特定菜单及于矫正执行无关的初始画面。

即选择子菜单执行完后返回初始画面时使用MODE_UP按钮。

MODE_DOWN是由初始界面进入子菜单时和子菜单进入更低级菜单时使用UP/DOWN 按钮用于设置变数的增加或降低时使用。

F1 按钮是用MODE_DOWN 按钮来显示子菜单时选择该菜单时使用,或者将变数调整完后保存的时候及执行矫正命令的时候使用。

F2是调整变数的时候移动要调整的位数的时候使用图 6 正面输出形状和各输入按钮的功能2.2 背面部(Rear Panel)背面部的构成是输入电源开关、外部通信端口、内/外部通信输入输出选择S/W, 外部输出(电流输出4~20mA或电压输出0-5V olot)、状态显示输出及外部接点输出来构成。

图7 显示背面部的输入输出断口的功能。

图7 输入输出面板2.3 分析仪器内部构成DIAS-3200的内部是大体上由光学仪(Optical part) 及信号处理部(Main & Signal Processing board, Rear board, key & Display board)来组成的,光学仪的主要组成部分是光源、cell 及监测器,信号处理部的主要组成部分是信号增幅、解除干扰的信号处理电路板及通过演算来处理污染物浓度的主电路板图8是分析仪器内部图,如图将框架内部的所有部件布置为一体,因此提高了分析仪的维护便利性。

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