激光气体分析仪

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激光在线气体分析仪的原理介绍 分析仪工作原理

激光在线气体分析仪的原理介绍 分析仪工作原理

激光在线气体分析仪的原理介绍分析仪工作原理激光在线气体分析仪通过分析激光被气体的选择性吸取来获得气体的浓度。

它与传统红外光谱吸取技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸取谱线的展宽。

激光在线气体分析仪的原理:1.朗伯—比尔定律因此,TDLAS技术是一种高辨别率的光谱吸取技术,半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯—比尔(Lambert—Beer)定律表述式中;IV,0和IV分别表示频率V的激光入射时和经过压力P,浓度X和光程L的气体后的光强;S(T)表示气体吸取谱线的强度;线性函数g(v—v0)表征该吸取谱线的形状。

通常情况下气体的吸取较小,可用式(4—2)来貌似表达气体的吸取。

这些关系式表明气体浓度越高,对光的衰减也越大。

因此,可通过测量气体对激光的衰减来测量气体的浓度。

2.光谱线的线强气体分子的吸取总是和分子内部从低能态到高能态的能级跃迁相联系的。

线强S(T)反映了跃迁过程中受激吸取、受激辐射和自发辐射之间强度的净效果,是吸取光谱谱线较基本的属性,由能级间跃迁概率经及处于上下能级的分子数目决议。

分子在不同能级之间的分布受温度的影响,因此光谱线的线强也与温度相关。

假如知道参考线强S(T0),其他温度下的线强可以由下式求出式中,Q(T)为分子的配分函数;h为普朗克常数;c为光速;k 为波尔兹曼常数;En为下能级能量。

各种气体的吸取谱线的线强S(T0)可以查阅相关的光谱数据库。

多参数分析仪的性能特点是怎样的呢?多参数分析仪是应现场或野外作业等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。

接受模块化设计,不同的功能由各种独特功能模块来完成。

这种设计预留了强大的扩展功能,在需要加强测试点或加添测试参数时;只需简单的添置新的探头或新的功能模块就可以了,不须购买整套系统(主机加探头)。

而且新添加的部件可地跟原有系统融合,省却了大量的重新安装和调试的成本。

多参数分析仪性能特点:1、参数个性化定制组合,可依据客户监测需求,快捷组合、选配、定制相应监测参数;2、通过快捷配置智能仪器平台软件和组合参数分析模块,实现智能化在线监测应用;3、各种测量参数接受创新的在线分析模块,可以在后台快捷的进行组合,而不需要仪表在面板上与触摸屏构成空间竞争;4、引流一体化系统集成、串联式流通装置,使用数量很少的水样完成多种实时数据分析;5、内置减压装置及恒流速技术,不受管线压力变化影响,保证流速恒定、分析数据稳定;6、多参数分析仪具有自动在线传感器和管线维护,极少需要人工维护,为参数测量营造良好的运行环境;将多而杂的现场问题集成化、简单化处理,除去了应用过程的不确定因素;7、多种可选的远程数据链路,可租赁、可建设的远程数据库,让客户运筹帷幄之中,掌控千里之外。

激光氧分析仪原理

激光氧分析仪原理

激光氧分析仪原理
激光氧分析仪是一种利用激光作为光源,基于激光与被测气体分子之间的相互作用来测量氧气浓度的仪器。

其工作原理主要包括光电子传感器、光源和信号处理系统三个部分。

首先,激光氧分析仪通过一个激光器产生一束特定波长的激光光源。

激光光源的波长通常根据待测气体的吸收线选择,以保证光与气体具有较高的吸收率。

然后,激光光源经过透镜等光学装置,形成一束平行光经进样口投射到气体测量室中。

在气体测量室中,待测气体与激光光束相互作用。

当激光光束经过气体时,气体分子中的氧分子吸收激光光束的能量,从而导致光的强度发生衰减。

激光强度衰减的程度与氧气浓度成正比关系。

通过测量激光出射口的光强度变化,就可以间接测量氧气的浓度。

最后,光电子传感器接收激光出射口的光,将光信号转换成电信号。

随后,信号处理系统会对电信号进行放大、滤波等处理,以获得更加精确的氧气浓度值。

通常,信号处理系统还会经过校准和数据处理等步骤,以提高测量精度和可靠性。

总之,激光氧分析仪通过激光光源与待测气体的相互作用,通过测量激光强度的变化来间接测量气体中氧气的浓度。

其工作原理主要基于激光与气体分子的吸收特性,通过光电子传感器和信号处理系统将光信号转换成电信号,并最终得到氧气浓度值。

激光在线气体分析仪在转炉煤气回收系统中的应用

激光在线气体分析仪在转炉煤气回收系统中的应用

() 1均压箱压力控制改进 。为确保均压箱压力稳定 , 确保后
汽封工作 正常 , 重新设计 了均压箱压力控制逻辑 : 均压箱压力控 制值 为 0 2 P ( .1MP 低 报警 ,.2 M a高报 警 )压 力高 . M a 00 5 a 0 0 5P 0 , 于 00 MP . 2 a时 , 关小调节 阀 ; 压力低 于 0 1MP . 5 a时 , 0 开大调节
组 运 行稳 定 ; 轮 机抽 凝 方式 运 行 时 , 汽 增 大 , 组 的 轴 向位 汽 随抽 机
() 2 前轴封排汽 压力控制改进 。为确保 前轴封排汽压力稳 定, 使机组保 持一定效率 运行 , 重新 设计 了前 轴封排 汽压力控
制 :前 轴 封 排 汽 压 力 控 制 指 标 为 02 MP ( .0 P .0 a 01 M a低 报 警 ,
83 003 4 E— al z y ns ng m i: hu a o @per c n c r.n to hia.o c n
2汽 封 控 制 系 统 .
为验证对故障原 因分析 的正确性 , 2 汽轮机进行 了降低 在
前汽封排汽压力和投抽汽试验 。 为了降低前汽封压力 , 在前汽封
排汽管路上安装管径 5 mm排空 管线 ( 1 。分析 汽封压力降 0 图 )
低 后 , 轮机 轴 向位 移 的变 化 。 同 时 , 了进 一 步 验 证 前 汽 封 排 汽 为 汽 压 力 对 汽 轮 机 轴 向 位 移 的影 响 , 轮 机 于 20 2汽 0 9年 4月 2 4
三 、 进 措 施 改 1 封 系 统 . 汽
03 MP 高 报警 )压力 高 于 02 MP . 0 a , . 0 a时 , 开大调 节 阀泄压 ; 压 力低 于 02 MP . a时 , 小调节 阀 , 证除氧 器蒸汽不 返流 回机 关 保

LGA-4000激光气体分析仪

LGA-4000激光气体分析仪

二、LGA-4000激光气体分析仪(一)、简介1、概要LGA-4000激光气体分析仪能够在各种高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行现场在线的气体浓度测量。

2、测量原理LGA-4000激光气体分析仪是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)气体分析测量技术的革新,能有效解决传统的气体分析技术中存在的诸多问题。

半导体激光吸收光谱(DLAS)技术利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。

由半导体激光器发射出特定波长的激光束(仅能被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体的浓度成一定的函数关系,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。

3、系统组成LGA-4000激光气体分析仪由激光发射、光电传感和分析模块等构成,如图 1.2所示。

由激光发射模块发出的激光束穿过被测烟道(或管道),被安装在直径相对方向上的光电传感模块中的探测器接收,分析控制模块对获得的测量信号进行数据采集和分析,得到被测气体浓度。

在扫描激光波长时,由光电传感模块探测到的激光透过率将发生变化,且此变化仅仅是来自于激光器与光电传感模块之间光通道内被测气体分子对激光强度的衰减。

光强度的衰减与探测光程之间的被测气体含量成正比。

因此,通过测量激光强度衰减可以分析获得被测气体的浓度。

图4、●●●●5L激光发射光电传感控制模块及控制环境温度-30℃—60℃安装安装方式原位安装或旁路安装表1.1 LGA-4000激光气体分析仪规格和技术参数表种类测量下限测量范围种类测量下限测量范围O20.01%Vol. 0-1%V ol., 0-100%V ol. CO 40 ppm 0-8000ppm,0-100%V ol. CO220 ppm 0-2000ppm,0-100%V ol. H2O 0.03 ppm 0-3 ppm, 0-70%Vol.H2S 2 ppm 0-200 ppm, 0-30%V ol. HF 0.01 ppm 0-1 ppm, 0-10000 ppm HCL 0.01 ppm 0-7 ppm, 0-8000 ppm HCN 0.2 ppm 0-20 ppm,0-1%V ol. NH30.1 ppm 0-10 ppm, 0-1%V ol. CH410 ppm 0-200ppm, 0-10%V ol. C2H20.1 ppm 0-10 ppm, 0-70%V ol. C2H4 1.0 ppm 0-100ppm, 0-70%V ol.表1.2 LGA-4000激光气体分析仪常规气体测量种类及指标6、运行和维护LGA-4000系列气体分析系统内置了高性能微处理器,自动化程度非常高,操作简单易学。

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法氧气测定是工业生产和环境监测中非常常见的一项分析工作。

为了准确测定氧气的浓度,科学家们开发了多种方法,其中一种比较常见的方法是激光氧气浓度气体分析仪法。

本文将对该方法进行详细介绍。

激光氧气浓度气体分析仪法是一种基于激光原理的非侵入式氧气测定方法。

该方法利用激光束通过气体进行测量,通过测量光线的衰减程度来计算氧气浓度。

在激光氧气浓度气体分析仪法中,首先激光束会通过一个空气空腔,然后经过气体样品,最后再经过一个探测器。

在通过样品气体时,部分光线会被氧气分子吸收,使得探测器上的光信号弱化。

通过测量入射光和出射光的强度差,可以计算出氧气浓度的值。

激光氧气浓度气体分析仪法有几个优点。

首先,该方法不需要接触样品气体,因此可以避免传统方法中可能出现的污染和污染源。

其次,该方法可以实现实时测量,准确度高,响应速度快,非常适用于工业生产现场和环境监测等实时应用。

此外,该方法测量范围广,能够测量低至几ppm 的氧气浓度,也能够测量高至几百ppm的氧气浓度,满足了不同实际应用场景的要求。

当然,激光氧气浓度气体分析仪法也存在一些局限性。

首先,该方法的设备成本较高,不适合小规模使用。

其次,该方法对气压和温度的变化较为敏感,这对于实际应用环境的要求较高。

此外,样品气体中的其他成分也有可能对激光光束产生干扰,进而影响测量结果的准确性。

总之,激光氧气浓度气体分析仪法是一种非常常用的氧气测定方法。

它通过通过激光束的光强衰减程度来计算氧气浓度,具有实时性高、准确度高和响应速度快等优点。

然而,该方法设备成本高、对环境条件要求高以及对干扰的抗干扰能力有限等局限性也需要考虑。

因此,在具体使用该方法测定氧气浓度时,需要根据具体应用场景和要求来选择合适的测量方法。

激光气体分析仪的原理

激光气体分析仪的原理

激光气体分析仪的原理激光气体分析仪的定义激光气体分析仪是一种利用激光与分子、离子或原子之间的相互作用来检测空气中某些成分的仪器。

激光气体分析仪的原理是仪器发射一束激光,当被检测物质吸收激光时,可通过吸收线的强度和频率对被检测物质进行定量和定性分析。

激光气体分析仪的工作原理光谱分析法激光气体分析仪的一种常用的工作原理是光谱分析法。

在光谱分析法中,利用被检测物质对吸收激光的不同波长具有不同的吸收能力的原理,来确定被检测物质的存在与含量。

一般来讲,光谱分析法需要一个光源和一个检测器,并利用光的传输原理来检测被检测物质的吸收特性。

激光气体分析仪采用的是激光光源,可以产生连续谱或线谱。

当激光射入被检测物质中后,分子吸收特定波长的光,使光强度下降。

利用太尔茨尔定律(T(a)=I/Io)可以得到样品与参比样品吸光度的比值,从而得到分子密度、体积浓度等信息。

非线性光学法非线性光学法是激光气体分析仪的另一种工作原理。

当低能量激光束入射到被检测物质中,它会与物质分子相互作用,导致光的强度、频率和相位的变化。

利用这些变化,可以获得被检测物质的信息。

激光气体分析仪中两种波长之间的频率差异为光学谐振,谐振能够使得分子发生光声作用,分子振动,进而产生声波。

随着激光功率的不断增加,声波的振幅也随之增加。

声波的振幅与被分析物质的浓度成正比,从而可以通过声波的振幅来确定被检测物质的浓度。

激光气体分析仪的应用激光气体分析仪可以应用于许多领域,如下:•空气污染检测:激光气体分析仪可检测大气中的氧气、氮气、水蒸气、以及各种化学物质等,利用检测结果可以有效地控制空气污染。

•医学检测:激光气体分析仪可以测量血液中氧气和二氧化碳的浓度,从而帮助医生诊断和监测患者的病情。

•工业应用:激光气体分析仪可以检测各种工业生产中的气体浓度,有助于生产的安全管理。

结论激光气体分析仪是一种利用激光与物质相互作用的仪器,具有灵敏度高,准确性好等优点,广泛应用于环境保护、医疗保健和工业生产等各个领域。

LDS80激光氨气分析仪

LDS80激光氨气分析仪

LDS80激光氨气分析仪(原位式)LDS80激光氨气分析仪(原位式)(DLAS)半导体激光吸收光谱技术是世界领先的气体分析技术,利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。

半导体激光器发射出特定波长的激光束(仅被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体成一定函数关系,因此,通过测量激光衰减信息就可以获得被测气体的浓度。

激光气体分析仪能够在各种环境下(尤其是高温、高压、高粉尘、强腐蚀等恶劣环境)进行气体浓度等参量的在线测量,测量准确,响应速度快、可靠性高,运行费用低。

在石化化工,钢铁冶金,环境保护,化肥农药等领域得到了广泛应用。

特点☉响应测量时间可降到1秒☉无其他气体的交叉干扰☉无需采样——现场在线测量☉非常低的探测极限(ppb级和低ppm级)☉气体温度可以高达1500℃☉适用于高粉尘应用☉低运行成本技术优势☉测量准确:“单线光谱”技术,不受背景气体交叉干扰的影响☉运行稳定可靠:激光频率扫描技术,自动修正粉尘和视窗污染对测量浓度的影响☉环境适应能力强:环境参数变化自动修正技术,消除气体环境参数(温度和压力等)变化对测量的影响系统结构图发射单元:由激光发射装置、光学部件、发射箱体等组成。

主要功能是发射调制激光束,该激光束通过被测气体到达接收单元。

接收单元:由光电传感器、光学部件、信号放大板、接收箱体等组成。

光电传感器接收通过气体环境的激光束,并将激光强度信息实时传送给PLC或DCS系统。

机械连接单元:由根部阀、焊接法兰、仪器法兰等组成。

其作用是通过法兰和锁箍连接将发射单元和接收单元安装在过程气体管道上。

吹扫系统:由精密过滤器、减压阀、流量计、箱体等组成。

通过向机械连接单元管道内吹入工业氮气或空气等干净气体,在光学视窗前形成气幕保护,从而防止光学视窗被过程气体污染,保证仪器正常运行。

安装和操作激光气体分析仪容易安装,设计适用于非常恶劣的工业环境。

发射单元和接收单元直接安装到管道或烟道上的法兰上。

LASERGAS

LASERGAS

LASERGAS分析仪、LASERGAS气体分析仪、LASERGAS激光气体分析仪、LASERGAS 在线气体分析仪、LASERGAS激光光谱法气体在线分析仪上海智川工贸有限公司挪威LASERGAS分析仪、LASERGAS气体分析仪、LASERGAS 激光气体分析仪、LASERGAS在线气体分析仪、LASERGAS激光光谱法气体在线分析仪。

挪威NEO Monitors公司是可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)气体分析仪全球最主要供应商之一,是该领域的开拓者和领导者,其产品广泛应用于排放监测及工业过程控制领域,目前在全世界超过40个国家和地区安装了近6000套激光光谱气体分析仪。

NEO是一家专业的科技研发型公司,主要专注在光电技术领域,与国际大型研究机构和挪威政府研究机构合作进行各种前沿激光应用领域的研究,如欧洲太空总署(ESA)、挪威太空中心(NSC)、挪威国防研究院(FFI) 等。

早在上世纪80年代后期NEO就开始了激光光谱学气体分析仪的研究,并不断研究新技术改进分析仪的性能和可靠性,提供新的解决方案,拓展新的应用领域。

性能更优越、运行更可靠的各种第三代LaserGas产品正在不断推出。

激光气体(LASER GAS) : CO2 +CO+N2/HE常用焊接真空炉使用气体(WELDING GAS):CO2/AR;H2/AR;HE/AR;H2/AR;HE/H2;H2/N2Laser Gas Oy designs and manufactures nitrogen and oxygen generation systems for military and civilian purposes. Our gas equipment enables our customers to eliminate their dependence on external gas suppliers while reducing costs drastically. With our tailor-made generators, both gases are produced from ambient air in such a way that the high purity and reliability requirements of even the most demanding applications can be met.Our service includes everything from gas generation system designing to its life-time maintenance. Besides buying, long and short-term rental with or without the option to purchase is also available.。

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图1.2基于半导体激光吸收光谱(DLAS)测量技术系统组成示意图
4、系统特点
LGA-4000激光气体分析仪由于采用了半导体激光吸收光谱(DLAS)技术,从根本上解决了采样预处理带来诸如响应滞后、维护频繁、易堵易漏、易损件多和运行费用高等各种问题,并具有如下特点:
原位测量,检测灵敏度高,响应速度快;
一体化设计,结构紧凑,可靠性高;
基于半导体激光吸收光谱(DLAS)技术的LGA-4000激光气体分析仪具有无须采样预处理系统,恶劣环境适应力强等诸多优势,可实现响应速度快、精度高的原位(In-Situ)测量。当LGA-4000激光气体分析仪采用原位安装形式时,发射单元和接收单元通过连接单元直接安装在过程管道上,系统的相关尺寸如图2.2所示。
(二)、系统介绍
1、、基本组成
图2.1. LGA-4000激光气体分析仪示意图
LGA-4000激光气体分析仪采用了集成化、模块化的设计方式,系统主要功能模块是由发射单元和接收单元构成(见图2.1)。发射单元驱动半导体激光器,将探测激光发射,并穿过被测环境,由接收单元进行光电转换,将传感信号送回发射单元,由发射单元的中央处理模块对光谱数据进行分析,获得测量结果。
2、发射单元
图2.3LGA-4000发射单元实物图
LGA-4000激光气体分析仪的发射单元由人机界面、激光器驱动模块、中央处理模块、半导体激光器和精密光学元件等器件组成,主要实现半导体激光发射、光谱数据处理和人机交互等功能,其外形见图2.3。发射单元通过连接锁箍与连接单元(或标定单元)连接,连接单元仪表由吹扫接口、光路调整机构、维护切断阀门和安装法兰等组成。在对发射单元进行清洁或其他维护时,维护切断阀门可起到隔绝过程管道和操作环境,防止危险气体泄漏的作用。
图2.5LGA-4000激光气体分析仪正压控制模块图
图2.5所示的正压控制模块主要有电源指示灯、状态指示灯和压力指示条组成,其中:
压力指示条:用于指示正压压力数值,指示条共10格,代表0Pa-1000Pa的差压范围,每格代表压力100Pa。
电源(Power)指示灯:红色LED指示灯,用于指示正压控制模块的电源情况。红灯亮表示正压控制模块已经正常上电。
3、系统组成
LGA-4000激光气体分析仪由激光发射、光电传感和分析模块等构成,如图 1.2所示。由激光发射模块发出的激光束穿过被测烟道(或管道),被安装在直径相对方向上的光电传感模块中的探测器接收,分析控制模块对获得的测量信号进行数据采集和分析,得到被测气体浓度。在扫描激光波长时,由光电传感模块探测到的激光透过率将发生变化,且此变化仅仅是来自于激光器与光电传感模块之间光通道内被测气体分子对激光强度的衰减。光强度的衰减与探测光程之间的被测气体含量成正比。因此,通过测量激光强度衰减可以分析获得被测气体的浓度。
3
图2.4LGA-4000接收单元实物图
LGA-4000激光气体分析仪的接收单元由光电传感器、信号处理模块、电源模块和精密光学元件等部分组成,其外形见图2.4。接收单元的主要功能是接收传感信号,并将光谱吸收信号传输至发射单元进行处理。与发射单元相同,接收单元也是通过连接锁箍与连接单元(或标定单元)连接,连接单元仪表由吹扫接口、光路调整机构,维护切断阀门和安装法兰等组成。
图3.2 两焊接法兰同轴度允许误差示意图
2 安装、调节发射和接收单元
在焊接完毕上述焊接法兰后,就可以开始安装与调节LGA-4000激光气体分析仪的发射单元和接收单元。
本节介绍的工作包括:安装仪器法兰、安装发射和接收端、调节两仪器法兰的同轴性。
在安装发射和接收单元过程中,要注意对激光束的防护。否则发射单元中会射出不可见激光束,损害安装人员的眼睛(见说明书1.7节)。
4)重复步骤4)固紧另一仪器法兰。
3 、安装发射、接收单元
把发射单元的发射端装入仪器法兰(见图3.3),注意玻环的销钉方向,然后用锁箍固紧,并把紧定螺栓锁紧。相同方法装上接收单元。
4、安装吹扫
LGA-4000激光气体分析仪的吹扫单元可使用压缩空(氮)气为气源,安装时可使用M16螺栓固定在接收和发射单元之间的位置;并将气源总管接入进气口,使用8mm的铜管/不锈钢管把吹扫单元的出气口连接到发射、接收单元的仪器法兰上的单向阀接口上。
二、LGA-4000激光气体分析仪
(
LGA-4000激光气体分析仪能够在各种高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行现场在线的气体浓度测量。
2、测量原理
LGA-4000激光气体分析仪是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)气体分析测量技术的革新,能有效解决传统的气体分析技术中存在的诸多问题。
半导体激光吸收光谱(DLAS)技术利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。由半导体激光器发射出特定波长的激光束(仅能被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体的浓度成一定的函数关系,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。
模块化设计,可现场更换所有功能模块;
智能化程度高,操作、维护方便。
5、系统指标
技术指标
光通道长度
<15米
响应时间
<1秒
线性误差
1%测量范围
量程漂移
1%测量范围
维护周期
<2次/年,清洁光学视窗(无消耗品需要)
标定周期
<2次/年
防护等级
IP65
防爆等级
ExpxmdⅡCT5
接口信号
模拟量输出
2路4-20mA电流(隔离、最大负载500Ω)
图3.1 LGA-4000激光气体分 Nhomakorabea仪现场示意图
(1)选择安装点
为了保证气流在安装处管道内的均匀性,安装位置需选在一段直管道上,在测量点前的直管道长度至少为管道直径的2倍(最好5倍)以上,在测量点后的直管道长度至少为管道直径的0.5倍(最好2倍)以上;条件允许下避免安装在强电磁干扰、强辐射、强腐蚀的环境下。此外,为了方便安装和维护,应选择较容易安装和维护的安装位置,必要时需搭建安装检修平台。
4
由于LGA-4000激光气体分析仪大量应用在一些存在爆炸可能的危险场合,需要对气体分析仪本身进行专门的防爆设计,以达到危险性环境的应用要求。因此,LGA-4000激光气体分析仪有专门的防爆设计,其发射和接收单元采用正压防爆设计(防爆等级:Expxmd IICT5),在箱体内部通入保护性气体(氮气)达到正压防爆的作用。
图2.6LGA-4000吹扫单元接口定义和尺寸图
(三)、现场安装
LGA-4000激光气体分析仪的现场安装工作主要包括焊接法兰的焊接、发射单元和接收单元的安装、吹扫装置的安装、光路的初步调节、电气连接和光路的优化调节等。本章介绍上述环节的正确操作。
LGA-4000激光气体分析仪采用原位安装方式,具体的安装图请参见图3.1。
0-200ppm, 0-10%Vol.
C2H2
0.1 ppm
0-10 ppm, 0-70%Vol.
C2H4
1.0 ppm
0-100ppm, 0-70%Vol.
表1.2 LGA-4000激光气体分析仪常规气体测量种类及指标
6、运行和维护
LGA-4000系列气体分析系统内置了高性能微处理器,自动化程度非常高,操作简单易学。由于避免了易磨损的运动部件和其他需经常更换的部件,日常预防性维护主要局限于周期性地目测检查和清洁光学视窗,系统通常也无须在这些预防性维护后进行重新调整。
(1) 安装仪器法兰
仪器法兰安装详见图3.3,即用四对M16的螺栓、螺母固定在焊接法兰上,安装需注意以下几点:
注意仪器法兰上的单向阀安装孔朝下;
两片法兰间需加装O形圈。螺栓必须上弹垫和平垫;
因螺栓与螺母间存在空隙,在紧固螺丝前需尽量使仪器法兰抬和焊接法兰保持同轴,然后依次按对角顺序逐步紧定四对M16螺栓;
H2S
2 ppm
0-200 ppm, 0-30%Vol.
HF
0.01 ppm
0-1 ppm, 0-10000 ppm
HCL
0.01 ppm
0-7 ppm, 0-8000 ppm
HCN
0.2 ppm
0-20 ppm,0-1%Vol.
NH3
0.1 ppm
0-10 ppm, 0-1%Vol.
CH4
10 ppm
图3.5 吹扫单元示意图
在LGA-4000激光气体分析仪停止工作时,请保持吹扫气流或关闭连接单元的维护切断阀门,否则测量环境中的粉尘等污染物会污染发射和接收单元中的光学元件。
(2)焊接法兰的焊接
LGA-4000激光气体分析仪的发射和接收单元分别安装在被测管道(烟道)上的两个焊接法兰上。发射和接收单元分别设计有光路调整机构,允许上述两法兰的同轴度有一定的偏差,但应符合图3.2所示要求,即保证两法兰轴心线之间的角度不大于4o的误差。两焊接法兰一般应焊接在被测管道(烟道)上直径相对的水平位置。
5
在较为恶劣的现场测量的场合里,为了能够保证LGA-4000激光气体分析仪能够长期连续运行,LGA-4000激光气体分析仪需用吹扫气体对发射和接收单元上的光学视窗进行吹扫,避免测量环境中粉尘或其它污染物对视窗造成严重污染(由于DLAS技术优势,一般视窗污染对测量无影响,详细信息可参见6.1),影响测量。LGA-4000激光气体分析仪的吹扫单元由过滤器、减压阀和稳流装置等组成,可为LGA-4000激光气体分析仪的吹扫气体和正压气体提供稳定流量的吹扫气源,图2.6是LGA-4000激光气体分析仪的吹扫单元的接口定义和尺寸图。
模拟量输入
2路4-20mA电流(温度、压力补偿)
数字输出
RS485/RS232/Bluetooth/GPRS
继电器输出
3路输出(规格:24V,1A)
工作条件
电源
24VDC(可选220VAC),<20W
吹扫气体
0.3-0.8MPa工业氮气、净化仪表空气等
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