红外二氧化硫(SO2)传感器模块
第四版二氧化硫校准曲线

第四版二氧化硫校准曲线二氧化硫(SO2)是大气中的一种常见的有害气体,其来源主要有工业排放和燃烧过程中的煤烟等。
为了监测和控制大气中SO2的浓度,需要建立准确的SO2传感器,并对传感器进行校准。
校准曲线是校准传感器的关键步骤之一,下面将根据第四版校准协议,对SO2校准曲线的相关参考内容进行讨论。
校准曲线的主要目标是确定传感器输出信号与SO2浓度之间的关系。
基于传感器的工作原理和SO2浓度的变化范围,通常采用线性拟合方法建立校准曲线。
下面给出一个可能的校准曲线的示例:SO2浓度(ppm)传感器输出信号(V)0 02 0.44 0.86 1.28 1.610 2.0上述示例中,SO2浓度从0到10 ppm,对应的传感器输出信号从0到2 V。
根据这些数据点,可以进行线性拟合得到校准曲线方程。
拟合的结果可能如下所示:传感器输出信号(V)= 0.2 × SO2浓度(ppm)需要注意的是,校准曲线的建立需要在一个受控的环境中进行,保证测量条件的稳定性和准确性。
这可以通过使用标准气体进行校准来实现。
标准气体是SO2浓度已知并被确认的气体样品,在校准过程中与传感器进行比对。
通常会选择两个或更多的标准气体,它们的SO2浓度范围应该能够覆盖待测区域的浓度范围。
标准气体供应商通常会提供准确的SO2浓度值,并通过官方认证确保其准确性。
校准过程中,首先将传感器放入一个零气室中,使其与零浓度的气体接触,记录传感器的输出信号。
然后,依次将传感器暴露在不同浓度的标准气体中,重复记录输出信号。
校准曲线的数据点可以通过对输出信号和SO2浓度的测量值进行匹配获得。
校准曲线建立完成后,传感器的输出信号就可以通过查表或计算来转换为相应的SO2浓度值。
在实际使用中,校准曲线的准确性可以通过周期性的校准验证来验证,以保持传感器的精度和稳定性。
综上所述,SO2传感器的校准曲线是校准工作的关键步骤之一。
通过使用标准气体和线性拟合的方法,可以建立出准确可靠的校准曲线。
二氧化硫传感器原理

二氧化硫传感器原理
二氧化硫传感器是一种用于监测环境中二氧化硫浓度的装置,通常应用于工业领域和空气质量监测中。
其工作原理是基于气体电化学传感技术。
传感器的核心部件是一个二氧化硫敏感电极,该电极由一个活性材料制成,例如氧化铅或氧化锡。
当周围空气中存在二氧化硫时,二氧化硫分子会与敏感电极表面的活性材料发生化学反应。
这个反应会使得敏感电极上的电荷状态发生变化。
电化学传感器中的另一个关键部件是一个参比电极,它提供一个稳定的电位供敏感电极参考。
参比电极通常由银/银氯化银电极构成。
当二氧化硫反应在敏感电极上时,会产生一个电流信号。
这个信号会被传感器中的电路进行放大和处理,然后转化为一个可读取的浓度值。
为了确保传感器的准确性和稳定性,常常需要对传感器进行校准和维护。
例如,可以使用已知浓度的二氧化硫气体对传感器进行校准,以确保测量结果的准确性。
总结起来,二氧化硫传感器的原理是基于敏感电极与二氧化硫之间的化学反应,通过测量产生的电流信号来检测和测量二氧化硫浓度。
二氧化硫红外吸收峰

二氧化硫红外吸收峰
1 二氧化硫红外吸收峰
二氧化硫(SO2)是主要的大气污染物之一,它和其他污染物可引
起臭氧活性,臭氧老化以及臭氧和硝基化合物的形成,从而损害健康。
研究发现,二氧化硫可以通过红外吸收测量。
此测量技术称为二氧化
硫红外吸收峰(SO2IR)。
SO2IR是指对固定浓度的二氧化硫空气样品进行红外特性检测的有效方法,主要存在在780-1100纳米波长范围内。
研究表明,在这一波
段的空间曲线有3段,即833、887和1044纳米的吸收峰,这3条峰
被认为是最显著的,主要用于测量二氧化硫的含量。
二氧化硫红外吸收峰由一系列实验室试验发展而来,其精度、稳
定性、敏感度在室温条件下被量化。
相比于其他技术,SO2IR不仅提供了一种简便、快捷的技术,而且可以精确测量二氧化硫含量。
因此,SO2IR是一个非常实用的分析技术,它可以更好地检测和控制二氧化硫的污染水平。
在空气监测中,SO2IR的可行性已被证明,并且在当今空气污染特别是二氧化硫污染监测方面有着非常重要的作用。
光气COCL2传感器

光气COCL2传感器电化学气体传感器、红外气体传感器、催化燃烧气体传感器输出都是微小的模拟信号,一般用户不可以直接使用这些传感器,因此圣凯安科技研究出来一个相对独立的微型数字智能单元,此单元以模拟信号 0-5V/4-20mA和数字串口信号输出。
智能传感器通过测试数据传输或接收指令来实现:标定、漂移和非线性进行补偿、零点温漂补偿、参数的设置、内检参数设置、测试数据输出等。
智能传感器使用则大有改观,首先自诊断功能在电源接通时进行自检,诊断测试以确定模组有无故障; 其次根据使用时间可以在线进行校正,微处理器利用存在 EPROM 内的的标定数据,进行对比校对。
4NE和7NE 系列是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能传感器,主要为解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题。
一旦采用智能传感器,只需开发一款产品,即可快速响应客户对不同气体种类探测的需求,且生产过程简化,无需重新标定,大幅度降低企业的研发成本、生产成本,产品品质也立即提升到国际一流水准。
功能特点:1、专利标准接口,直接更换不同类型传感器即构成不同类型探测器2、本安设计,可带电热插拔3、专业精选、原装进口,兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器4、自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再标定5、电压和串口同时输出特点,方便客户调试及使用;6、最简化的外围电路,生产简单、操作方便适用场所:传感器安装:智能气体传感器设计有7只管脚,采用插拔方式安装在传感器插座上,为保证连接可靠,应当选择使用专用插孔。
插孔应当按管脚对应方式布置,插孔应当垂直安装,焊接牢固。
根据用户的特殊要求,可以不使用管脚拔插方式,而采用外部引线方式,线长一般不超过150mm。
在非防爆场所,可以带电热插拔。
在有防爆要求的工作现场,安装前,必须关闭传感器所连接设备的电源。
技术参数1)工作电压:DC5V±1%;2)工作电流:≤50mA(催化≤100mA);3)测量气体:光气COCL2;4)安装方式:7脚拔插式;5)测量范围:0-1ppm;6)检测原理:电化学7)分辨率:0.01ppm;8)响应时间:<30s9)采样精度:±2%FS;10 )预热时间:30s;11)重复性:±1%FS;12)长期零漂:≤1%FS/年;13)工作温度:-20~70℃;14)工作湿度:10~95%RH(无凝露);15)存贮温度:-40~70℃;16)工作气压:86kPa~106kPa;17)外壳材质:铝合金;18)输出接口:7PIN;19)使用寿命:2年以上(以传感器使用寿命为准);20)质保期: 1年21)数字信号格式:数据位:8;停止位:2;校验位:无;22)波特率: 9600;23)输出电压:0.4-2.0VDC(常规)、4-20mA、TTL可选;24)外型尺寸:4NE Φ21.5*31mm(引脚除外);7NE Φ31.5*31mm(引脚除外)深圳市圣凯安科技同时提供:一氧化碳传感器(CO),硫化氢传感器(H2S),氨气传感器(NH3),氯气传感器(CL2),氢气传感器(H2),氯化氢传感器(HCL),一氧化氮传感器(NO),二氧化氮传感器(NO2),二氧化硫传感器(SO2),甲醛传感器(CH2O),臭氧传感器(O3),乙稀传感器(C2H4),硅烷传感器(SIH4),磷化氢传感器(PH3),甲烷传感器(CH4), 氰化氢传感器HCN,德国IT医用氧气传感器(O2,氧电池,氧探头),红外光源,红外探测器,德国IT工业氧气传感器,德国IT汽车氧传感器和德国IT潜水氧传感器。
红外冷干法测量动力二氧化硫难点与解决方法

第30卷 第11期2023年11月仪器仪表用户INSTRUMENTATIONVol.302023 No.11红外冷干法测量动力二氧化硫难点与解决方法王云虎(国能榆林化工有限公司,陕西 榆林 719300)摘 要:随着国家环境治理政策调整,传统火电厂大气污染排放限值越来越严格,特别是随着习总书记绿色环保治国理念的深入,如何选择满足氨法脱硫工艺前提下的在线CEMS 仪表成为绿色排放的关键。
本文根据榆林公司动力装置超低排放改造前后总排口CEMS 测量烟气遇到的问题,特别是二氧化硫测量难问题,分析氨法脱硫工况下对CEMS 分析仪测量二氧化硫原理与测量干扰因素进行分析与问题解决,为其他火电厂超低排放改造提供经验与借鉴,避免类似问题重复发生。
关键词:冷干法;氨法脱硫;CEMS 监测中图分类号:TP274.52 文献标志码:ADifficulties and Solutions in Measuring Dynamic Sulfur DioxideUsing Infrared Cold Drying MethodWang Yunhu(Guoneng Y ulin Chemical Co., Ltd.,Shan’xi,Y ulin,719300,China )Abstract:According to the problems encountered in the CEMS measurement of flue gas at the general outlet before and after the ultra-low emission transformation of power plant of Yulin Company, especially the difficult problem of sulfur dioxide measurement, this paper analyzes the principle of measuring sulfur dioxide from CEMS analyzer and the measurement of confounding under the condition of ammonia desulfurization, analyzes and solves the problems, providing experience and reference for the ultra-low emis-sion transformation of other thermal power plants, and avoiding the recurrence of similar problems.Key words:cold drying method ;ammonia desulfurization ;CEMS measurement收稿日期:2023-06-28作者简介:王云虎(1984-),男,陕西丹凤人,本科,电仪分析仪表工程师,从事分析仪表技术管理工作。
测二氧化硫红外光谱原理

测量二氧化硫的红外光谱原理基于该分子在红外区域吸收特定波长的辐射。
二氧化硫分子与入射红外光发生相互作用后,会吸收红外光中特定频率的能量,并转化为分子振动或转动等形式的能量变化。
这些能量变化会导致红外光谱图上产生一系列特征峰,其位置和强度可以给出样品中二氧化硫的含量信息。
因为不同的分子具有不同的分子振动和转动模式,所以每种化合物都有其独特的红外吸收光谱指纹。
使用红外光谱仪测量样品时,可以将样品通过光透过或反射红外光,在红外光谱仪上记录反射或透射光的强度变化。
通过对比标准物质和待测样品的红外光谱图,可以确定样品中二氧化硫的含量或识别其它分子。
二氧化硫传感器检测原理

二氧化硫传感器检测原理二氧化硫(SO2)是一种无色有刺激性气体,常常存在于大气中。
由于其具有较高的毒性和对环境的危害性,因此对二氧化硫的检测和监测变得非常重要。
二氧化硫传感器是一种广泛应用的传感器,用于测量和检测环境中的二氧化硫浓度。
二氧化硫传感器的工作原理基于化学反应和电化学原理。
其基本结构由两个主要部分组成:感测元件和传感器电路。
感测元件通常是由一种特定的化学材料制成,这种材料可以与二氧化硫发生化学反应。
传感器电路则负责测量和转换感测元件与二氧化硫之间的反应信号。
在二氧化硫传感器中,感测元件的选择非常重要。
常用的感测元件包括氧化锌、氧化锡、氧化钨等材料。
这些材料具有与二氧化硫发生化学反应的特性,当二氧化硫与感测元件接触时,会引发一系列化学反应,使感测元件发生结构或电学性质的变化。
感测元件与二氧化硫的反应会导致电信号的变化,这一变化可以通过传感器电路进行测量和分析。
传感器电路通常由放大电路、滤波电路和转换电路组成。
放大电路负责放大感测元件产生的微弱信号,使其能够被测量并进行后续处理。
滤波电路则用于去除噪声和干扰,确保测量结果的准确性和稳定性。
转换电路将电信号转换为数字信号,以便于数据处理和显示。
在实际应用中,二氧化硫传感器通常需要与其他传感器和监测设备配合使用,以实现对环境中二氧化硫浓度的准确监测和控制。
通过将多个传感器和设备进行组合和联动,可以建立一个完整的环境监测系统,实时监测和分析环境中的二氧化硫浓度,并及时采取相应的控制措施。
二氧化硫传感器是一种重要的环境监测设备,其工作原理基于化学反应和电化学原理。
通过感测元件与二氧化硫的反应,并通过传感器电路进行信号转换和处理,可以实现对环境中二氧化硫浓度的准确测量和监测。
二氧化硫传感器的应用有助于保护环境和人类健康,预防和减少二氧化硫污染的发生。
型号GA-60

型号GA-60可便携式电化学式及红外光传感器烟气分析仪烟气分析仪GA-60采用最新进技术设计,模块版设计结构可使仪器内部更加紧致,并使维修更具人性化。
GA-60装配二组微处理器,可使其有条不紊处理各种挑战。
深信我们的GA-60已使用各种可预测的设计智能。
仪器各部份组件,是以长时间无故障操作之要求设计,标准版本装备五颗电化学传感器(氧分率、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫),并可装置第六颗电化学传感器与二组用于量测二氧化碳与甲烷之红外光传感器。
特性:○量测结果图形显示:●变量显示可以不需要编辑●垂直轴刻度可手动或自动调整○内存:●可连续储存768笔资料,可切分至10组数据库。
○打印机:●量测结果如实时值或平均值●显示屏内容●平均值定时打印●仪器内部参数细节○量测方法:●平均时间可由使用者修改(10秒至60分钟)●显示可切换实时值及平均值画面○气体传感器技术:●藉由温度及交叉灵敏度之计算补偿取得线性化●绝对及相对质量浓度及相对排放值计算●氧分率传感器在使用时具有校正可许性○可编辑燃烧参数:●内建22种一般常用燃料种类之资料●可扩充10种燃料之资料○温度量测:●选择热偶计种类 (PtRh-Pt 或 Ni-CrNi)○黑度测试:●多种语言选择○服务及测试功能:●以声响及显示方式提供错误警讯●探头连结自动检查功能●密码保护仪器设定功能●开放式校正选单可显示交叉灵敏度技术指针:参数内容描述使用电化学式传感器可量测之气体种类O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, Cl2, H2等细节部分详参下列表格所列电化学式资料使用红外光传感器可量测之气体种类CO2, CH4等细节部分详参下列表格所列红外光式资料打印机热感式打印机,使用宽度80 mm热感纸。
显示屏图形-液晶显示屏,具背光,显示黑度可调整,240 x128 pixels。
数据存储器内存容量768笔数据,可切分10组数据库。
时钟实时时钟及日期输出入接口RS232C气体采样泵浦膜片式泵浦,流量电子控制。
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产品的结构与特点
◆NDIR 红外测量原理◆单光源、双光束◆数字信号处理◆温度自动补偿
◆4-20mA/0.4-2V 、UART 、Modbus
多种信号输出可选
◆进口元器件,性能稳定,波动小◆长寿命,可自动零点校准◆多点标定,量程范围内线性良好◆可按用户要求订制气体种类、量程
及精度等级
圣凯安科技研发、生产的NE-101系列高精度红外气体传感器是一款采用NDIR红外吸收检测原
理的气体传感器模组。
该传感器采用国外进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,线性误差优于满量程的±1%、零点漂移小,具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗;内置温度传感器,可进行温度补偿;同时具有4-20mA /0.4-2V、UART、Modbus (用户可选)输出;报警点可设置,能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接,方便客户各种应用
NDIR 红外气体
检测模块NE-101
NE Sensor
检测气体SF6CO2CH4HC
检测量程(其他量程请咨询技术人员)0-1000ppm0-2000ppm0-5000ppm0-5000ppm 0-1500ppm0-5000ppm0-1%VOL0-1%VOL 0-2000ppm0-1%VOL0-100LEL0-100LEL 0-3000ppm0-5%VOL0-10%VOL0-10%VOL
分辨率1ppm;0.1%LEL(根据检测范围)
进气方式管道式扩散式
气体接口3mm(inner);5mm(outer)/
气体流量0.2…0.5L/min(稳定)
气室尺寸(L)76x(W)51x(H)22mm
预热时间<2min;<30min(达到技术标准)
运行电压9-36VDC
输出波动0.5%FS
输出信号4-20mA/0.4-2V、UART、Modbus(RTU、ASCLL、自定义)使用温度‐10℃—50℃
温度对零点影响0.1%FS per℃
存储温度‐20℃…60℃
环境压力800hPa—1200hPa
环境湿度0%…95%(rel.)
响应时间<30s(@0.3l/min)<60s(@0.3l/min)检测下限2%FS
重复性1%FS
线性误差2%FS
温度对满量程点影响0.2%FS per℃
零点漂移1%FS/24h
应用市场
气体分析行业、工业过程控制、环境检测和发电厂、变电站进行气体浓度和气体泄漏检测报警
安装说明
该传感器安装定位孔间距64mm,孔径3mm
接线插座间距2.54mm
维修保养应注意的事项
传感器应定期校准,建议不大于6个月,若开启自动校准长期运行则不需要校准;不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器;
请在传感器供电范围内使用传感器。