腔衰蕩、腔增強紅外、增強型非分散紅外多種技術可選。
采用模塊化設計,方便維護以及組合。
可選配氣象傳感器,實現氣象參數與氣體濃度的綜合數據分析。
系統允許氣體模塊的零點和跨度等校準操作。
內部循環式散熱和保溫結構,恒溫控制設計。
用戶可以通過移動網絡(GSM/4G/5G)或局域網(有線/無線)實現遠程控制及故障診斷。
體積小巧,占地少,便于運輸與安裝,低耗能。
腔衰蕩、腔增強紅外、增強型非分散紅外多種技術可選。
采用模塊化設計,方便維護以及組合。
可選配氣象傳感器,實現氣象參數與氣體濃度的綜合數據分析。
系統允許氣體模塊的零點和跨度等校準操作。
內部循環式散熱和保溫結構,恒溫控制設計。
用戶可以通過移動網絡(GSM/4G/5G)或局域網(有線/無線)實現遠程控制及故障診斷。
體積小巧,占地少,便于運輸與安裝,低耗能。
測量原理 | 腔衰蕩光譜檢測技術(CRDS)、腔增強紅外技術(GFC+L-Cell)或者增強型非分散紅外技術(D-NDIR) | ||
氣體名稱 | CO2 | CO | CH4 |
測量范圍 | 0-1000ppm | 0-10ppm | 0-10ppm |
典型精度 | 420ppm典型精度:5min, 1σ≤200ppb | 1ppm典型精度:5min, 1σ≤30ppb | 2ppm典型精度:5min, 1σ≤5ppb |
零點漂移(24hour) | ±2ppm | ±100ppb | ±50ppb |
重現性 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
線性誤差 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
響應時間 | 60秒 | 60秒 | 150秒 |
最低檢出限 | ≤100ppb | ≤30ppb | ≤25ppb |
光源發出的紅外光經GFC調制輪交替進入氣體池,一路被充滿待測氣體的氣泡所吸收,一路穿過完全不含待測氣體的氣泡兩路光分別經透鏡匯聚后由紅外探測器接收,經過信號處理得到測量信號和參考信號。通過對兩路信號進行分析,可以得出氣體中相關組分的濃度。
區域性溫室氣體排放水平調研的移動性監測
公共場所:機場、道路、建設工地等場所的溫室氣體監測
化工園區、畜牧養殖廠、工業廠礦等溫室氣體排放水平的監測
生態環境部、氣象局、自然資源部針對大氣中溫室氣體總量監測
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