LGT-100激光氣體分析儀可以直接安裝在過程氣體管道中,光路實現(xiàn)非耦合方向調節(jié),現(xiàn)場光路調節(jié)簡單—儀器漂移小,維護周期短,漂移≤±1%F.S./半年;采用一體化結構方式,無運動部件,可靠性和穩(wěn)定性好;—隔爆一體化結構,相比正壓模式,吹掃氣體消耗量少,運行成本低;采用“單線光譜”技術,測量不受背景氣體交叉干擾;采用原位測量,無需預處理系統(tǒng),避免預處理采樣吸附、堵塞和器件損壞等問題,降低運行成本。儀器采用OLED屏幕顯示,低功耗、寬視角、優(yōu)越的低溫性能,-40℃可正常顯示。按鍵操作采用高靈敏度的霍爾按鍵,可以方便快捷的響應磁筆操作。此外,LGT-100產(chǎn)品還具有以下特點。
1)不受背景氣體干擾影響
采用TDLAS技術使用的半導體激光的譜寬小于0.0001nm,約為紅外光源譜寬的1/106,遠小于被測氣體吸收譜線的譜寬。其頻率調制掃描范圍也僅包含被測氣體單吸收譜線(半導體激光吸收光譜技術也因此被稱為單線光譜技術),因此成功消除了背景氣體交叉干擾影響,激光“單線光譜”示意圖如下所示。
2)不受粉塵和視窗污染干擾
半導體激光的波長可通過調制工作電流而被掃描,使激光波長既掃描過有氣體吸收的區(qū)域,也掃描沒有氣體吸收的區(qū)域。當波長位于吸收區(qū)域時可測得包含氣體、粉塵和視窗的總透光率T1,當波長位于無氣體吸收區(qū)域時可以測得粉塵和視窗透光率T2,從而可以準確獲得被測氣體的透光率Tg= T1/T2。TDLAS技術通過激光波長掃描技術修正了粉塵和視窗污染對測量的影響。
3)被測氣體溫度、壓力自動補償
被測氣體的溫度和壓力變化會導致譜線強度和展寬發(fā)生變化,如果未對溫度或壓力信號修正就會影響測量結果的準確性。而TDLAS 技術是對被測氣體單一吸收譜線進行分析,因此可較容易地對溫度、壓力效應進行修正。為此儀器內置了溫度和壓力自動修正功能,能根據(jù)實際測量得到的被測氣體溫度和壓力對氣體成分測量值進行自動修正,從而可實現(xiàn)精確的在線氣體分析。
LGT-100激光氣體分析儀無需采樣系統(tǒng),也大大減少了系統(tǒng)的維護工作量。激光氣體分析儀的漂移小、穩(wěn)定性好,一般零漂和量漂滿足≤±1%F.S./半年。儀器標定周期長,減少了儀器校準的工作量。