氨气体浓定仪

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氨气体浓定仪相关的厂商

  • 济南恒耀电子科技有限公司电话18668906808是一家专业从事气体报警器的研发、生产、销售,售后于一体的综合型企业。公司专注于氢气气体报警器、氯气气体报警器、氨气气体报警器、甲烷气体报警器、一氧化碳气体报警器、甲醛气体报警器、甲醇气体报警器、乙醇气体报警器、二氧化硫气体报警器、可燃气体报警器、有毒气体报警器、便携式气体检测仪、天然气气体报警器、民用报警器及其关部件的研发和销售。产品获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。
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  • 济宁协力特种气体有限公司创建于2000年,是一家集生产、研发、经营各种工业气体、标准气体、液化气体和特种气体于一体的高新技术企业。现已经发展成为山东地区最大的气体生产厂家和供应商。企业是中国工业气体工业协会会员单位,全国化工标准物质委员会会员单位,中国特种气体协会会员单位。联系人:张恒:18653787708 公司坐落于孔孟之乡济宁市,地处327国道和105国道交汇处,日东高速和济徐高速交汇而过,东临京沪高铁,西靠济宁曲阜机场、京九铁路,南接京杭大运河,交通十分便利。企业产品覆盖鲁、豫、晋、冀、苏、皖、湘、鄂、赣、陕、甘、蒙等二十多个地区,成为气体行业一支生力军。 企业拥有齐全的气体净化纯化设备,引进国外先进的高纯气体和超纯气体检测分析设备,保证为客户提供优质的高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气、高纯氢气、高纯二氧化碳等气体及其超高纯气体,将公司打造成全国最大的高纯气体供应基地。公司是中国化工标准物质委员会成员,拥有几十种国家二级标准物质生产许可证和制造计量器具许可证。公司有一支勇于创新探索的科研队伍,凭借科学的分析理念和先进的分析检测设备,根据市场需求和用户需要配制优质可靠的标准气体和混合气体,持续不断的满足客户需求。标准气体品种齐全,已广泛应用于科研,化工、煤矿、航天、电子、光纤、机械、石油、建材、电力、环保、食品、医疗、制药、冶金、照明及质检等各个行业,并为各种行业的客户提供着高质量高效率的气体及相关产品的完善服务。我公司实验室现正申报省级实验室,为客户提供准确而完善的气体分析数据和手段。 公司设有工程部,在气体配套设备和气体配套工程安装方面,可根据客户需要,提供设计、生产和安装低温液体储罐、气体管道、汽化器、低温液体泵及承接气体配套工程安装等一条龙服务。公司成功研发出全自动气瓶自动充装设备和全自动智能气瓶装卸车设备,可以对气瓶充装和装卸实现自动化,从根本上改变了气瓶充装和装卸方式,降低事故发生造成人员伤亡和财产损失,保证气瓶充装站工作人员的安全,减少气瓶类事故高发的严峻状况,做到更安全、更快捷、更经济。 公司气瓶定期检验站,保证各类气瓶处于国家压力容器监察规程所规范的安全与整洁状态。气瓶有效的做到定期检验,从源头上加强了气瓶管理,保证了气瓶的安全和气体质量的稳定。公司杜瓦瓶检验设备可以为广大液态气体使用客户提供优质的服务,保证液态气体使用的安全。 公司设立危险品运输机构—济宁协力危险品运输有限公司,足迹踏遍二十多个地区,较好的满足全国各地的客户运输的需要。联系人:张恒:18653787708 公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证,建立了一整套健全完善的质量管理保证体系。对生产、研发、销售、服务的全过程进行全方位监控,并对产品质量实行全过程跟踪服务,对客户的要求提供及时的解决方案。公司将凭借其先进的设备和优质的服务及独特的气体应用技术,向广大客户提供高质量的产品,确保充足、及时、稳定、可靠的气体供应。我们本着“安全是保障、质量是生命、服务是根本、创新才发展”的生产经营理念,真诚与广大客户及业内同仁精诚合作,共谋发展,共创辉煌!联系人:张恒:18653787708
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  • 400-668-7779
    大连大特气体有限公司成立于1992年。自成立以来,本着“创新、发展、再创新、再发展”的企业精神,一直致力于高纯气体、标准气体、工业混合气体、电子特气及标准混合试剂的研发与生产,同时兼顾实验室整体配套工程建设。是一家集科研、生产、销售、技术服务于一体的高科技创新型企业。产品广泛应用于全国各大石油化工、冶金、电子行业,汽车灯生产、科研、环保、医疗等行业。 公司成立以来,主持或参与制修订国家标准三十余项,主导制定国际标准一项,先后承担了市、区多个科技项目,拥有四十余项实用新型专利,拥有二百一十八种国家二级标准物质。 我公司是国内标准气市场的主要供应商之一,目前客户群体有八千余家,覆盖全国(含香港)各个地区,部分产品远销海外多个国家和地区。我公司在内蒙、新疆、广东、上海、成都、北京设立了六家分公司,标准气年产量十五万瓶以上,是国内大型石油、化工、金属冶炼等企业的入网单位和主要供应商。 公司目前是大连海事大学、大连工业大学、大连交通大学、大连大学的实习基地,每年都有即将毕业的本科学生和硕士生在我公司实习和做毕业论文,2012年被评为大连市十大“青年实习和就业基地”。 为适应市场需求,公司在大连市松木岛化工区购地4万平,建立现代化标准厂房,该厂区配置了国内最先进的标准气体配气系统、电子混合气配气系统、业内领先的分析测试中心,建成后将成为国内最大的特种气体生产与研发基地。
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氨气体浓定仪相关的仪器

  • 产品概述EXPEC 2000 NH3固定污染源氨气在线监测系统采用半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)和Herriott腔增强技术,广泛应用于微量氨气的在线监测。该系统采用一体化壁挂式设计,烟气取样气路全程高温伴热,防止被测气体在管路中吸附损失,可用于测量ppb级氨,是烟气排放连续在线监测微量氨的最佳方案。产品特点1、创新Herriott腔增强技术,有效光程数十米,检测灵敏度高,实现ppb级NH3浓度测量;2、体积小,一体化壁挂式设计,可安装在烟囱的高空平台上,缩短取样距离,减少样品损失;3、流路集成化设计,实现全程高温无冷点,减少被测物质损失;4、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)避免H2O、CO2等背景气体交叉干扰,测量精度高;5、中央显示单元可选配,用于接地面监控和调试,方便日常的巡检和维护;应用领域可广泛应用于石油化工、医药行业、电子工业、包装印刷、工业涂装、水泥工业等企业的脱硝工艺后端、以及尾气排口NH3的监测。
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  • XO-BS01成都、广元、绵阳氨气或液氨气体报警器:性能指标适用气体:可燃气体、毒性气体、有害气体采样方式:自然扩散检测原理:催化燃烧式/电化学式调试方式:红外遥控或磁棒浓度单位:%LEL、ppm、%VOL响应时间:<30s负载电阻(4-20)mA:≤500Ω检测精度:±5%F.S重 复 性:±3%F.S工作电源:DC24V±25%环境条件:可燃气体温度:-40℃~70℃ 毒性气体温度:-20℃~50℃ 湿度:≤95%RH输出信号:电流:4~20mA和RS-485总线 无源触点2个 (0.5A/AC220V)防爆等级:ExdIICT6防护等级:IP65功 耗:≤3W使用电缆:≥RVVP 3×1.5mm2或≥RVVP 4×1.5mm2传输距离:≤1000m压力限制:86kPa~106kPa电气接口(螺纹):G3/4外壳颜色:橘红色重 量:2000g壳体材料:铸铝 产品特点长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠传感器故障自检两级浓度报警,具有继电器输出功能液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示具有温度补偿自动零点校正功能4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出,可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统红外遥控调整方式或磁棒控制方法,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
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  • Picarro G2103 氨气气体浓度分析仪 - NH3 气体浓度检测 快速、连续、实时的测量 长期稳定性好,不需要频繁校正 测量水汽以校准并报告氨气的干气摩尔分数 小尺寸、可在野外或实验室部署,无耗材 快速简易的安装,便于现场操作Picarro G2103 气体浓度分析仪实现了超高精度且稳定的氨气测量。该分析仪拥有超高的灵敏度,检测下限在ppt级别(万亿分之一)。其在漂移上的表现也同样出色,在超过一个月的连续工作中仅漂移了±0.5ppb。这些性能保证了长期、连续的氨气准确监测而无须频繁校正。详细说明:Picarro G2103 分析仪在重要的气体过道上应用了涂层,这能有效降低氨气分子在通道表面的吸附,改善了测量的响应时间。Picarro G2103 在痕量或环境氨气研究与监测应用上,是理想的解决方案。例如,农场的牲畜排放和都市区颗粒物的形成。另外,Picarro G2103 分析仪同时测量水汽浓度并依此校准氨气的浓度,即可以报告氨气的干气摩尔分数。Picarro G2103 仪器尺寸小、结构坚固、相对较轻等特点使其很容易地运送到实验室或是野外,都能在几分钟内完成从包装箱中取出、安装并开始运行,可以数月无人值守运行而无须校正。Picarro 系列产品的光腔衰荡光谱学(CRDS)专利技术可在紧凑的光腔内实现长达20千米的有效测量长度,通过近红外激光束量化光腔内样品气体分子的光谱特征,仪器虽然尺寸很小却能达到无可比拟的精度与灵敏度。同时,精心设计的小光腔整合了超高精度的温度与压力控制单元,从而实现了顶尖的精确度、准确度、低漂移和易用性。下图是G2103的ppt级灵敏度: G2103在72小时内的典型噪声零点漂移。在这条基线上,0.1 ppbv的变化 可以很清晰地看出来。该数据是仪器测量不含氨气的空气时的结果。 技术参数:Picarro G2103 性能指标 ( NH3, 类空气的基底中)检测下限 (3σ, 300 秒)0.09 ppb零点漂移 (72 小时 / 1 月) (峰-峰值, 50分钟平均)±0.15/±0.5 ppb精度 (1σ, 1 秒) 精度 (1σ, 10 秒)精度 (1σ, 300 秒)0.5 ppb + 0.1% 的读数0.17 ppb + 0.1% 的读数0.03 ppb + 0.1% 的读数测量间隔1 秒,在确保精度的浓度范围内准确度± (5% 的读数 + 0.5 ppb) 响应时间下降时间 90–10% : 2 分钟,从20 ppb NH3 上升时间 10–90% : 2 分钟,至20 ppb NH3 测量范围确保精度的浓度范围 0–500 ppb仪器可工作的浓度范围 0–10 ppm可扩展的浓度范围 0–50 ppm Picarro G2103 系统指标测量技术光腔衰荡光谱 (CRDS)测量池温控± 0.005 ℃测量池压控± 0.0002 大气压样品温度-10 至 45 ℃样品流量1.5 slm (标准升每分钟),在760托气压下样品压强600 至 900 托 (80 至 120 千帕)样品湿度 99% 相对湿度(在40 ℃无冷凝条件下),无须干燥环境温度10 至 35 ℃(仪器工作时);-10 至 50 ℃(仪器储存条件)环境湿度 99% 相对湿度(无冷凝条件下)测量的其他气体H2O, CO2配件真空泵(外置,包含),键盘(包含),鼠标(包含),液晶显示器(可选)数据输出RS-232,以太网,USB,模拟信号(可选)0–10 V管接头? 英寸 PFA Swagelok 尺寸分析仪: 43.2 x 17.9 x 44.6 cm外置泵: 19 x 10.2 x 28 cm安装形式工作台式或19英寸机架式安装底盘重量26.9 千克,包括外置泵 功耗100 – 240 VAC,47 – 63 Hz260W @ 开机, 80W @ 稳定运行。
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氨气体浓定仪相关的资讯

  • 欧洲地区农业领域氨气与甲烷排放分析与应对方法
    随着全球关注气候变化日益增加,农业领域的氨气和甲烷排放成为环保和可持续发展的重要议题之一。欧洲地区作为世界上重要的农业生产地之一,其氨气和甲烷排放情况备受关注。本文将就欧洲地区农业领域氨气和甲烷排放的调研数据进行整理和分析。氨气排放情况根据欧洲环境署(EEA)的数据,农业是欧洲地区主要的氨气排放源之一,占总排放量的约94%。氨气排放主要来自动物粪便和尿液、化肥使用以及畜禽饲养。根据2019年的数据,欧洲地区的氨气总排放量约为2,316千吨,其中德国、法国和荷兰等国是主要排放国家。氨气排放不仅对空气质量造成影响,还可能导致酸雨和氮肥过量沉积,对生态系统造成损害。欧洲各国已采取措施,如改进动物饲养管理、减少化肥使用等,以降低氨气排放。然而,要实现氨气排放的显著减少,仍需要加强监测和执行相关政策。甲烷排放情况甲烷是一种温室气体,对全球变暖有较大影响,而农业活动也是甲烷的重要排放源之一。据国际能源署(IEA)数据,欧洲地区农业领域约占总甲烷排放量的40%。主要的甲烷排放源包括反刍动物的消化过程、稻田种植以及有机废弃物的分解。根据欧洲联盟委员会的数据,2019年欧盟28个成员国的农业甲烷排放约为1,275百万吨,略有下降。然而,反刍动物的消化过程仍是主要的甲烷排放源,占比约为52%。为减少甲烷排放,欧洲地区已开始采取一系列措施,如改进饲料管理、减少反刍动物数量、改进稻田种植方式等。同时,生物气体捕捉和利用技术也被引入,以减少甲烷的释放。政策与应对欧洲地区已经意识到农业领域氨气和甲烷排放的重要性,并制定了一系列政策来减少排放。欧洲绿色协议: 欧洲绿色协议是欧盟提出的一项旨在使欧洲在2050年前实现碳中和的计划。其中包括了农业领域的排放削减目标,特别是通过改变农业实践来减少氨气和甲烷的排放。农业环境政策: 欧盟成员国在农业领域实施了一系列的环境政策,旨在鼓励农民采用更环保和可持续的农业实践。这些政策可能包括减少化肥和农药使用、提高农田管理效率,以及鼓励农民采用氮肥的更有效使用方式,以减少氨气排放。碳排放交易体系: 欧盟实施了碳排放交易体系(EU ETS),涵盖了一系列不同部门的碳排放,其中也包括一些农业相关的排放。这鼓励企业和机构减少碳排放,并为排放权进行交易,从而降低总体排放。农业创新和研究: 欧洲各国投资在农业领域的创新和研究,旨在开发更有效的农业实践,以减少温室气体排放。这可能涉及新的农业技术、肥料管理方法以及畜牧业的管理方法。气候政策和国际承诺: 欧洲国家参与了国际气候协议,如巴黎协定,承诺在全球范围内减少温室气体排放。农业领域的排放削减也是其中的一部分。技术与创新检测农业氨气与甲烷排放至关重要。宁波海尔欣光电科技有限公司的HT8700大气氨激光开路分析仪(点击跳转产品)可以针对农业领域的氨气和甲烷进行科学、精准的检测与分析。【点击查看】湖北农科院:国家农业环境潜江观测实验站建设【点击查看】中国农业大学:华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测【点击查看】中科院大气所:亚热带稻田施肥期间氨排放通量
  • 凝聚创新力,守护农田环境——HT8700大气氨激光开路分析仪助力农田氨气排放监测
    引言在全球碳中和的浪潮下,农田环境的气体排放问题引起了广泛关注。氨气作为农田排放的主要气体之一,其监测对于农业的可持续发展和环境保护至关重要。宁波海尔欣光电科技有限公司推出的HT8700大气氨激光开路分析仪,以其光谱技术的高度精准性和学术应用价值,为农田氨气排放监测提供了新的解决方案。农田排放气体检测的重要性与必要性农田作为重要的碳循环环境,其气体排放直接关系到碳平衡和生态平衡。而其中的氨气排放不仅会影响空气质量,还可能导致氮肥的浪费和土壤污染。因此,精准监测农田中的氨气排放变得至关重要。合理的氨气排放监测不仅有助于农业的可持续发展,也能减少对环境的不良影响,助推碳中和目标的实现。农田氨气排放数据分析通过HT8700大气氨激光开路分析仪,我们能够获取农田氨气排放的精确数据,为进一步的学术研究提供了有力支持。这些数据不仅可以帮助我们更深入地了解农田氨气的季节性和地域性变化,还能够揭示不同施肥策略对氨气排放的影响。这些数据的分析和研究,将为农业生态环境的优化管理提供科学依据。HT8700大气氨激光开路分析仪的特点HT8700大气氨激光开路分析仪凭借其技术特点在学术应用中脱颖而出:高精度测量: 基于光谱技术,HT8700能够实现高精度的氨气浓度测量,确保数据的准确性和可靠性。多维数据采集: HT8700能够实时监测多个维度的氨气排放数据,为研究人员提供更全面的信息。实时数据传输: 设备支持实时数据传输,为学术研究提供了及时的数据支持。助力碳中和,共建美丽乡村随着碳中和目标的不断推进,农业的绿色可持续发展愈发受到关注。HT8700大气氨激光开路分析仪的推出,无疑为农田氨气排放监测注入了新的活力。通过精准监测,农民可以科学施肥,降低氨气排放,助力实现美丽乡村的愿景。宁波海尔欣光电科技有限公司的HT8700大气氨激光开路分析仪,以其精准、高效的特点,成为农田氨气排放监测的得力工具。在环境保护和碳中和的双重压力下,这款仪器不仅体现了技术的创新,更彰显了企业的社会责任。愿HT8700在未来的道路上,为农田环境守护贡献更大的力量,为美好的农村生活贡献一份坚实的保障。
  • 涡动相关法测量农田污泥施肥后氨气挥发扩散动态变化
    Dynamics of ammonia volatilisation measured by eddy covariance during slurry spreading in north ItalyRossana Monica Ferraraa, Marco Carozzib,*, Paul Di Tommasic, David D. Nelsond, Gerardo Fratinie, Teresa Bertolinif, Vincenzo Magliuloc, Marco Acutisg, Gianfranco Ranaaa Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria—CREA, Research Unit for Cropping Systems in Dry Environments, via C. Ulpiani 5, 70125 Bari, Italy b INRA, INRA-AgroParisTech, UMR 1402 ECOSYS, Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes, 78850 Thiverval-Grignon, Francec National Research Council of Italy, Institute for Mediterranean Agriculture and Forest Systems (CNR-ISAFoM), 80056 Ercolano, Italy d Aerodyne Research Inc., Billerica, MA 01821, United States e LI-COR Biosciences GmbH, Siemens Str. 25a, 61352 Bad Homburg, Germany f Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC), Via Augusto Imperatore 16, 73100 Lecce, Italy g University of Milan, Department of Agricultural and Environmental Sciences, via G. Celoria 2, 20133Milan, Italy摘要2009和2011年春在意大利北部农田两次测量污泥施肥后氨气排放扩散试验,从施肥、耕地作业至排放现象结束用窝动相关法EC测量氨气通量变化。涡动相关法系统配备Aerodyne氨气快速测量仪能持续监测施肥后氨气挥发情况,分别在24h和30h后耕地作业监测到氨气挥发量突然降低。其中两次试验最大氨气排放为138.3和243.5ugm-2s-1,施肥7天后NH4-N总损失为19.4%和28.5%。试验发现涡动相关法和反向拉格朗日随机模型在动态排放量化结果一致,同时由于排放扩散和气象条件关系因素造成两次试验氨损失不同。结果表明为了提高施肥后氮效率耕地作业最好接近24h内进行,气候条件限制氨气排放(如多云、低温)。概述氨气在气候化学和许多与之相关排放和沉降环境问题扮演重要角色。在欧盟27个成员国中90%氨气来源农业肥料的储存和扩散,畜牧业和合成肥料使用。评估施肥作业中氨气损失与田野和农场氮平衡关系提高农业氮效率合适技术。试验地点试验地点时间为2009(SI-09)3.9ha和2011(SI-11)4.3位于意大利北部Po Valley,两块试验田相邻且农业管理相近。SI-09试验时间为2009.3.26-4.3污泥施肥为87m3/ha,8:00am开始,24h后耕地作业深25cm,持续时间分别为7和1.5h,氨态氮总量为95kg/ha NH4-N。SI-11试验时间为2011.4.6-4.13污泥施肥为75m3/ha,8:30am开始,30h后耕地作业深25cm,持续时间分别为5和2h,氨态氮总量为109kg/ha NH4-N。测量方法01两种氨气浓度测量方法ALPHA被动式扩散采样器位于逆风向距离试验田2.3km测量氨气环境背景值,柠檬酸滤纸捕获氨气比色法测量,。Aerodyne QC-TILDAS氨气快速分析仪监测分子在967cm-1处对辐射的吸收测量每摩尔湿空气摩尔氨气,为了保证数据可靠性每6h用标准化氨气罐进行自动校正。02涡动相关法(EC)测量氨气通量把垂直方向的瞬时风速和氨气浓度的协方差定义为氨气垂直方向通量,采样间隔为30分钟,并考虑到空气密度改变WPL对其结果的影响,WPL作用通常取决于气体背景浓度和通量的等级。EC系统放置在试验田中间,离边界SI-09为78m和SI-11为93m,配备Gill-R2 Sonic Anemometer三维声波风速仪和Aerodyne QC-TILDAS氨气浓度测量仪, 模拟信号从QC-TILDAS传导至Sonic Anemometer,通过EddySoft 软件同时将模拟信号和风速数据进行整合,使用EddyPro软件线下计算每半小时氨气通量。在湍流通量计算失效后系统对试验数据自动进行筛选,同时由于EC系统光谱衰减不可避免性使用频率响应修正系数法对通量损失进行校准。03分散模型反向拉格朗日随机模型(bLS)推测氨气的扩散,使用三维声波风速仪的湍流参数u*,L和Aerodyne QC-TILDAS测量的氨气浓度,ALPHA背景浓度值结合GPS记录排放源区进行建模。数据分析01气象数据对SI-09和SI-11气象数据和微气候数据进行整理(雨量、温度、湿度、风速、太阳辐射、摩擦速度u*和稳定参数z/L)对比,总体SI-09比SI-11气候条件更稳定不利于氨气扩散。02通量源区SI-09试验中白天和晚上89和87%通量来源于试验田中,在SI-11试验中白天和晚上96和94%通量来源于试验田中。SI-09白天(40m比61m)和晚上(76m比164m)的通量源区最大峰值都小于SI-11,主要归结于SI-11更高的大气稳定性。03氨气浓度和氨气通量氨气浓度分析:如图Fig.6由ALPHA被动式采样器和Aerodyne QC-TILDAS测量氨气浓度对比结果看出两种测量结果趋势相似,证实了采集数据的有效性,SI-09和SI-11的RMSE为114.3和102.5ugNH3m-3,R2为0.89和0.9,斜率为1.21和0.95,CRM为-0.04和-0.06。在SI-09中ALPHA和QC-TILDAS浓度有明显差别,周围环境条件是实质因素如高湿度97.7%、低温11.7℃和低风速0.88m/s。氨气通量分析:如图Fig7a-d显示两次试验氨气浓度值和通量表以及空气土表温度湿度总辐射和降雨量。两次试验氨气通量巨大差异主要由于天气条件,特别是SI-11空气温度比SI-09高有利于挥发,同时SI-09降雨和空气温度降低减少了氨气挥发;虽然两次试验耕地作业时间不同,但从标准化氨气累计损失看时间动态非常相似,天气条件是影响氨气浓度和通量主要因素。下图Fig.9显示EC系统和bLS对两次试验通量对比,bLS对于SI-09通量数值稍有高估,对于SI-11有些低估。但显出两种试验方法在两次试验的一致性。结论Aerodyne QC-TILDAS气体监测仪在测量粘性气体NH3优势原理:Aerodyne痕量温室气体&同位素气体监测仪使用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS),在中红红外波长段,来探测分子最显著的指纹跃迁频率。直接吸收光谱法,可以实现痕量气体浓度的快速测量(1s);采用像散型多光程吸收池技术实现激光可控通道数大于200个,有效测量光程可达76m甚至更长,有效的提高氨气分子的测量精度。NH3、HONO等粘性分子测量优势:粘性气体NH3化学性质活跃,粘性非常大,易于附着在器壁或固体颗粒上,且其易于在气相和颗粒相之间相互转化,这些特性造成了其测量的困难性。★测量精度为ppt级 1S 100SNH3 50ppt 10pptHONO 210 ppt 75 ppt★活性钝化系统(Aerodyne Active Passivation system),提高粘性分子的响应时间,且对高频10HZ测量有着很小的损失量(如图)采用活性钝化系统后,NH3测量的时间常数和高频通量变化(时间常数更快,高频通量损失修正更少)★惰性颗粒分离装置(Aerodyne Inertial Inlet),有效减小颗粒对粘性分子的影响,保证进样口及内部镜片的整洁★特殊渗透管路(permeation tube),减小管路壁的黏着,并有效减小管路中的水凝结及压力★针对全自动动态箱测量,采用特殊telflon材料,具备critical orifice装置,多通路同时进气,并采取气压式控制方式,降低能耗。★采用全新中红外光谱范围,可以测量更多分子,并保证精度,如NH3、O3和CO2;HONO、N2O可在一个激光下测得,如果采用双激光,可测量更多的气体分子。★与普通气体分子具备一致的快速响应时间(10HZ)★适配于涡度协方差测量和全自动箱自动测量,并可通过独特采样系统实现自由切换。活性钝化系统 Aerodyne 双激光直接吸收法分析仪在N2O、NH3、HONO、COS等痕量温室气体及含N同位素气体δ15Nα /δ15Nβ /δ18O;含C同位素气体δ13C/δ18O、H16OH/H18OH/H16O;12C17O16O/13C18O16O 及δ13C/δD/CH4 的应用文献和观测方案,请来电垂询。

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