烟道气体分析仪

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烟道气体分析仪相关的厂商

  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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  • 杭州科晓化工仪器设备有限公司是一家专注于实验室分析仪器销售和服务的公司,成立于1995年5月,总部位于美丽的西子湖畔——杭州,从2001年开始,公司相继在合肥、苏州、济南、沈阳、广州、南昌、上海和重庆设立了8家独立销售分公司。同时在武汉、石家庄、南宁、郑州成立了4家销售服务联络处,是一家具有在全国有着12个分支机构的公司。  杭州科晓公司主要代理销售国内一流品牌,如上海精科(上分、物光、雷磁和天平)的基础实验室分析仪器,上海伍丰科仪的液相色谱仪,上海博迅的箱式仪器,岛津(技迩)的岛津耗材和GL公司的液相色谱柱,上海中惠的安捷伦耗材,大连依利特的液相色谱柱,中科院兰化所的毛细柱子,北京精华苑的气体发生器,北京中兴汇利的项空进样器,上海安科的离心机和安亭电子的卡氏水份仪,杭州科晓是这些厂家全国最大的代理商。为了满足不同客户的品牌要求,公司还经销国内其他品牌的产品,如上海越平的电子天平和红外水份仪,上海申光的旋光仪、熔点仪和阿贝折射仪,北分瑞利的原子吸收和原子荧光,北京普析通用的可见紫外、原子吸收和原子荧光,上海棱光的分子荧光和可见紫外,上海亚荣的旋蒸,苏州赛分和上海易创的液相色谱柱,上海傲普的火焰光度计,北京海光的原子荧光,Waters的515、1525简版液相色谱仪等厂家的一级经销商;另外如梅特勒的电子天平和电化学产品,赛多利斯的电子天平和红外水份仪,岛津的苏州工厂和日本原厂的部分产品,Waters耗材和维修件,热电的耗材和柱子,安捷伦的7820、7890和1260整机,瑞士万通的水份仪等产品也有很好的渠道和价格优势。十几年来,科晓仪器凭借优质的产品资源和专家式的销售服务,赢得了全国广大用户的支持和信赖,同时也博得了国内外众多知名厂商的肯定。  2011年初,杭州科晓为了更好地打造自主品牌,在杭州市西湖区科技园注册了一家研发生产型公司——杭州捷岛科学仪器有限公司,把杭州科晓公司原来开发生产的产品:如GC1690,GC1650,GC1690Ⅱ气相色谱仪,LC-10B系列液相色谱仪,V10(容量法)卡尔费休水份测定仪,C10(库仑法)卡尔费休水份测定仪,T10全自动电位滴定仪,WJK-2LB空气泵,SGH-300A氢气发生器,DGFM便携式数字气体流量计(N2,H2,Air),GPI气体净化器等产品整体转入杭州捷岛公司生产,而捷岛科仪每年也将有几款自主研发的新产品投放市场,以保证不同客户对产品的需求。捷岛公司生产的产品由杭州科晓全权代理销售,捷岛的产品用户就是科晓在全国各地的分公司。  科晓的发展和捷岛的成长,离不开广大客户的信赖,离不开众多供应商的支持,在未来的岁月里,我们将一如既往地为您提供更优质的产品和服务,有了你们的支持和科晓人的不懈努力,我们坚信,科晓仪器一定会成为国内分析仪器行业最具影响力的公司之一,成为您未来工作中伴。
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  • 400-860-5168转1566
    上海楚定分析仪器有限公司是一家专业经营各种分析仪器配件、色谱耗材、化学试剂及标准品、实验室常规仪器、气体发生器、玻璃器皿及实验室安全防护用品的高科技公司。公司致力于为客户提供质优价廉的产品和热忱周到的服务,自成立以来,得到了广大客户的一致好评和认可。公司和多家知名仪器供应商建立了良好的合作关系,可以提供Agilent,Waters,Varian,岛津等知名仪器厂商的色谱配件和耗材,另外公司还代理国内外多个知名品牌的实验室常用仪器设备。我们的产品广泛应用于检验检疫、化工、农药、化肥、医疗卫生、生化制药、食品、环境保护、农业、军工、卫生防疫、大专院校及科研等部门。专业的销售技术人员和品种齐全的优质产品是客户最佳的选择,良好的信誉和热忱的服务为客户提供可靠的售后保障。 公司主营产品: 色谱配件及耗材,气体发生器(氢气发生器,空气发生器,氮气发生器,氮、氢、空一体机),化学试剂及标准品,实验室常用仪器设备。实验室安全防护用品。
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烟道气体分析仪相关的仪器

  • SGM-9 便携式烟道气汞监测仪产品简介SGM-9是一款可以快速、简单地进行现场实时气态汞监测的测汞仪,用于对烟道气中汞的采样和测量。SGM-9分为两部分:气体处理装置和冷原子吸收(CVAAS)检测器。SGM-9的操作技术和程序符合日本工业标准JIS B 7994。工作原理SGM-9由两个主要部件组成,EMP-3(汞检测器)和WLE-9(气体预处理装置)。带有灰尘过滤器的取样探头安装在烟囱取样点。无尘烟气通过加热输送管吸入WLE-9。在WLE-9中,有3个气体洗涤器:第1个洗涤器对于SGM-9T:Hg2+被还原剂SnCl2还原为Hg0,并继续第2次洗涤。对于SGM-9E:Hg2+在KCl中溶解和去除,只留下Hg0,并继续第2次洗涤。第2个洗涤器所有干扰物,如酸性气体(SOx 和 NOx)等均被KOH去除。第3个洗涤器除去干扰气体后,水分在第3个洗涤器被电子冷却装置除湿。最终,将含有气态元素汞(Hg0)的无干扰的干燥连续气流送入EMP-3的 CVAAS 检测器,测量气态总汞(SGM-9T)或气态元素汞(SGM-9E)。仪器特点测量原理:非色散双光束冷原子吸收光谱法具有精确测量功能的便携式现场汞监测仪-不再像传统等速采样那样需要较长的时间测量形态汞:同时使用两个SGM-9单元,便可区分Hg0和Hg2+,完成精确的形态汞分析SGM-9内置的GPS功能确保每个测量结果都标明测量点的确切位置,简化了烟道气排放不同汞浓度的制图过程SGM-9的检测范围达到2000μg/Nm3,可满足不同的分析需求SGM-9配备了NIC先进的第三代EMP-3检测器,具有高达2000μg/Nm3的扩展测量范围如此宽的检测范围能够满足用户更广泛的应用需求,迅速应对紧急情况EMP-3作为冷原子吸收(CVAAS)检测器内置GPS功能-安心测量EMP-3 配备内置 GPS功能,每次使用 SGM-9 进行的测量都会有一组坐标,标明测量点的确切位置。检测范围–高达2000 μg/Nm3检测范围–高达2000μg/Nm3SGM-9 配备了NIC第三代 EMP-3 检测器,测量范围高达 2000 μg/ Nm3。如此宽的检测范围能够满足用户更广泛的应用需求,迅速应对紧急情况。功能齐全、结果准确的CVAAS汞监测仪EMP-3配备了非色散双光束冷原子吸收光谱(CVAAS)检测器。通过波长253.7nm的吸光度来测量被送入EMP-3中的所有气态元素汞(GEM)。 现场实时汞测量传统湿法吸收采样技术中,操作员需要将取样溶液送回实验室进行进一步测量。从采样到报告结果需要可能长达几天或几周的时间。使用SGM-9,操作员可以当天在现场获得测量结果。多功能应用--形态汞测量烟道气中存在的汞形态通常取决于燃烧的材料或矿物燃料的种类,以及所使用的活性气体(例如 HCl)的浓度。为了有效、高效和经济地管理汞去除过程,采用正确的汞去除技术,了解排放气体中的形态汞(元素汞和离子汞)的浓度非常重要。对于实时形态汞(元素态和离子态)的检测,可以通过使用2套 SGM-9 来完成,从同一个样气源共享到每一个配有适当试剂的SGM-9。智能试剂管理SGM-9 在气体预处理单元WLE-9需要使用试剂。试剂活度对于确保完全的化学反应至关重要。SGM-9 采用智能试剂管理系统。通过输入现场烟道气体参数(如湿度和温度),SGM-9 可以估算试剂活度、自动计时和确定更换频率,利用试剂活度,减少试剂消耗和废物产生。
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  • 汞排放连续监测器(CEM)经德国技术检验协会认证(发行于GMBI Nr.33/1999)检测元素态,离子态和共价态汞真正的连续测量(无测量周期)无需湿化学法,不使用任何溶剂免维护固体催化剂量程1-45;0-75;0-500µ g/m3(可选其他范围)坚固的耐腐蚀结构结构紧凑,便于移动操作【详细说明】烟道气汞分析仪SM-3技术指标:测试组分总汞测量原理:热催化转化后,在253.7nm处原子吸收测量范围:0 - 50 µ g/m30 - 75 µ g/m30 - 500 µ g/m30 to 50 µ g/m³ 0 to 75 µ g/m³ 0 to 500 µ g/m³ 检出限: 1 µ g/m3<1 µ g/m³ 响应时间T90:<60s 60 seconds测量周期无,不间断的连续测量气体供应无油压缩空气,约1.5bar(约22psi)操作温度5-40℃电源230 VAC / 50 Hz (+10% / -15%)耗电量最大1000VA(分析单元)最大150VA/m(样品管道)信号输出4-20mA(最大负载500Ohms)电子信号输出(继电器接触)尺寸550 x 1000 x 700 mm (WxHxD)重量约50kg认证德国技术检验协会认证(发行于GMBI1999/Nr.33)烟道气汞分析仪SM-3设计特点:为了防止汞的损失,所有与样品气接触的位置都设计为>180℃高温。样品气管路为PFA材质,避免了汞蒸气在管壁的吸附损失。进样系统和转化装置的温度都远远高于汞的凝结点。因此,在汞形成元素态之前不会冷凝,使检测时的噪音水平和非特异性吸收峰都降到最低。SM-3未使用任何汞富集器,因此响应快速,可以连续实时地进行监测。另外金表面&ldquo 中毒&rdquo 的现象也被克服。由于整个方法避免了湿化学法的样品处理过程,避免使用金富集阱,检测结果可靠性高,降低了仪器的维护成本。为了防止仪器被灰尘等颗粒堵塞,SM-3有自我净化过滤系统,并由压缩空气控制。这种清洁机制每隔一小时会自动运行,每次运行只需几秒钟。烟道气汞分析仪SM-3操作原理:样品气经过管道后,经加热的进样系统导入。样品气通过高温过滤器,随后进入转化装置。在这个装置中,离子态和共价态的汞都发生热催化转化,形成元素态汞蒸气。样品气在免维护的半导体制冷器中被干燥,然后进入以&ldquo 冷蒸气原子吸收光谱法(CVAAS)&rdquo 为检测方法的汞检测器中。样品气以高温状态进入过滤器,保证了汞完全从其他物质颗粒中脱附下来并被完全检测。烟道气汞分析仪SM-3优点:操作简单:SM-3由带防水薄膜的小键盘操作。所有的输入要求都在图像显示器中显示。也可以通过外接电脑进行初始化功能,如零点校准和标定。低维护成本:由于采用了最先进的热催化剂技术,所以不需要任何化学试剂。与第一代需要湿化学法进行样品制备的方法相比,SM-3增加了运行的可靠性,大大降低了用户的维护成本,扩大了适用范围。进样系统:样品气由一个不锈钢探针提取,通过加热管道进入分析单元。整个管线都是由PFA材质制作,使汞记忆效应降到最低。样品进样系统的直径可以由客户自己决定(比如DN80/PN6或者ANSI 3"/ 150 lbs)。由于SM-3结构紧凑,轻便,因此可用于移动监测。用户可以在很短的时间内完成安装。烟道气汞分析仪SM-3应用领域:SM-3是一款连续监测烟道气的汞分析仪。共价态汞化合物(如HgCl2、HgO、HgS)、离子态汞及元素态汞都可以检出。可用于以下领域:市政焚化工程污水污泥焚化装置危险物焚化装置水泥厂燃煤电厂固体废弃物回收利用站木材再利用燃烧区金属再利用熔炉
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  • SGM-9便携式烟道气汞分析仪紧凑、准确、高效SGM-9 是一种现场便携式测汞仪,设计用于现场测量烟道气中总气态汞及其形态。应用燃煤锅炉烟气 | 垃圾焚烧炉 | 污泥焚烧炉 | 医疗垃圾焚烧炉 | 火葬场等中国方法HJ543-2009 国际方法JIS K 0222:1997 Procedure 3特点令人难以置信的现场便携性- 紧凑且方便的设计SGM-9重量轻且结构紧凑。它的设计适合在工作空间受限或高架工作空间中使用,因为它不需要很大的安装空间和其它操作。SGM-9 采用简单的探头设计,带有通用 C 型夹 – 适合和兼容设施内大多数尺寸的采样点法兰,使其能够简单快速地安装和使用。多功能应用 – 形态汞检测烟道气中存在的汞形态通常取决于燃烧的材料或矿物燃料的种类,以及所使用的活性气体(例如 HCl)的浓度。为了有效、高效和经济地管理汞去除过程,采用正确的汞去除技术,了解排放气体中的形态汞(元素汞和离子汞)的浓度非常重要。对于实时形态汞(元素态和离子态)的检测,可以通过使用 2 套 SGM-9 来完成,从同一个样气源共享到每一个配有适当试剂的SGM-9。内置 GPS 功能 – 安心测量EMP-3 配备内置 GPS功能,每次使用 SGM-9 进行的测量都会有一组坐标,标明测量点的确切位置。 智能试剂管理SGM-9 在气体预处理单元需要使用试剂。试剂浓度活性对于确保完全的化学反应至关重要。 SGM-9 采用智能试剂管理系统。通过输入现场烟道气体参数(如湿度和温度),SGM-9 可以估算试剂活性,有效地自动定时和确定更换频率,大限度地利用试剂活性,减少消耗和废物产生。 卓越的检测范围 – 高达 2000 μg/ Nm3SGM-9 配备了第三代 EMP-3 检测器,测量范围高达 2000 μg/ Nm3。如此宽的检测范围能够满足用户更广泛的应用,迅速应对紧急情况。测量烟道气中的汞排放——为什么?随着2017 年《水俣条约》推出(点击了解有关《水俣公约条约》的更多信息),世界范围内的汞监测变得越来越重要,因为固定排放是导致环境空气中汞含量达到惊人水平的主要因素之一。现场实时汞检测与烟道气采样的湿法吸收采样技术不同,SGM-9 可以完成实时采样和现场测量。在湿法吸收采样技术中,操作者需要将样品溶液送回实验室进行下一步测量。 功能齐全且准确的 CVAAS 测汞仪SGM-9 采用 EMP-3 作为检测器。尽管 EMP-3 是现场便携式的,但其测量技术和准确性并没有因为其便携性而有所降低。它配备了非色散双光束冷蒸气原子吸收光谱(CVAAS) 检测器。所有吸入 EMP-3 的气态元素汞 (GEM) 都通过检测波长 253.7 nm 的吸光度进行测量。 它是如何工作的?SGM-9 由两个主要组件构成,即 EMP-3(汞检测器)和 WLE-9(气体预处理装置)。带有灰尘过在 WLE-9 中,有 3 个气体洗涤器。第1个洗涤器对于SGM-9T:Hg2+容易被还原剂SnCl2还原为Hg0,,并继续第2次洗涤。 对于SGM-9E:Hg2+在KCl中溶解和去除,只留下Hg0,并继续第2次洗涤。 第 2个洗涤器所有干扰物,如酸性气体(SOx和 NOx)等均被KOH去除。第3个洗涤器除去干扰气体后,水分在第3个洗涤器被电子冷却装置除湿。 最终,将含有气态元素汞 (Hg0 )的无干扰的干燥连续气流送入 EMP-3 的 CVAAS 检测器,测量气态总汞 (SGM-9T) 或气态元素汞 (SGM-9E)。SGM-9 操作技术和流程符合日本工业标准JIS K 0222:1997。
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烟道气体分析仪相关的资讯

  • 烟道气中二恶英前驱体在线分析仪研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " strong 烟道气中二恶英前驱体在线分析仪 /strong /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 中国科学院大连化学物理研究所 /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 158" p style=" line-height: 1.75em " 关亚风 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " guanyafeng@dicp.ac.cn /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 √已有样机 □通过小试 □通过中试 & nbsp □可以量产 /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " √技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该联用装置由采样回路、吸附管、热脱附加热器、流路控制、二维气相色谱仪等构成。烟道气样品通过采样回路进入吸附柱,将其中的有机组分富集,再经过热脱附直接进入第一维气相色谱柱中进行分离。分离时在设定的时间窗口将目标组分切入第二维色谱做精细分离,用电子捕获检测器定量检出。二维气相色谱仪是在商品的一维气相色谱仪上改装而成,加装了样品处理单元、色谱柱切换单元和第二维色谱单元(自研)、标样切换、整机控制单元,技术成熟。相比于GC-MS分析,所研制的设备对目标组分的定性定量可靠性更高、设备成本低、运行成本更低,维护简单方便。对烟道气样品中的4种二恶英前驱体检测下线达到0.007~0.07 ppb。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 主要技术指标: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 采样量:100~200 mL/min br/ & nbsp & nbsp & nbsp 热脱附温度:350℃ & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp 色谱进样模式:阀进样 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 二维气相色谱双炉箱单独温度控制 br/ & nbsp & nbsp & nbsp FID/ECD检测 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 检出限:5 ~ 60 ppb (V/V),多氯苯,FID检测; br/ & nbsp & nbsp & nbsp 总功耗:& lt 2300 W /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 用于生活垃圾焚烧厂烟道气在线测监测,调整燃烧温度使二恶英排放最低,具有广阔的推广应用市场。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 授权专利2项: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1)大气样品在线采样-富集-热脱附-色谱进样联用装置,200910219899.5 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2)一种无冷区低功耗的小型炉箱,201310196646.7 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 你知道烟气分析仪的特点吗?该如何选购?
    烟气分析仪可测定烟道气中各燃烧参数的手持式烟道气体分析仪,具有时尚的外观和先进的检测技术,且操作简单。可测量空气和烟气温度、动压、静压、压差,监测 O 2 和 CO 、 NO ,可选配 CO 高浓度, SO 2 、 NO x 测量通道。此外还可以计算出 CO 2 ,燃烧效率,烟气损失和空气过剩系数。可监测周围空气中的 CO 浓度,相当于集成了一台个人 CO 检测报警仪,保护使用者的人身安全。 配有一个有自动过载保护的清洗泵,有防震功能的气体预处理器。内置红外传输器和数据储存器,可存储 40 个外整的测量值(也可选配高容量内存,能储存几千个完整测量值)。通过通讯接口可轻易的将测量值传输到计算机内。目前越来越多的实验室和研究单位,需要采购烟气分析仪。但是鉴于烟气分析仪的品牌较多,性能各异,大家往往无从选择,*后往往只看重价格,结果不能买到*合适自己使用的烟气分析仪。下面小编教你如何选购烟气分析仪!烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备,具有功能全M、性能稳定、适用范围广、使用安全可靠等特点,主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进**体成分和含量分析。烟气分析在化肥,冶金,石油化工,水泥生产,火力发电行业占有重要地位,不同行业烟气成分不同,但主要是含SO2,NOX,CO,O2等的气体。烟气分析仪已成为这些行业用来保证安全,稳定,高效生产的有力装置。
  • UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程&mdash &mdash 傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。 自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。 下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 仪器特点 @ 同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样 1 同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中&delta 13C、水汽中&delta D 和&delta 18O 的丰度。 2 可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度; 3 可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量; 4 可车载连续监测; 5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量; 6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品; 7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。 8 其他气体成分的测量 9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。 10 根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。 @ 全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少 1 五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气; 3􀁺 无需液氮或深冷除湿; 4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口 5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。

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