普卢福振动分析仪VIBXPERT II拥有市场上同类产品最高的分辨率:102400线. 分辨率是指FFT频谱分析的精度.它直接影响了分析的准确性, 尤其是当多个故障频率比较接近时, 高分辨率保证了精确的区分不同的故障频率.
同时, 新一代的普卢福振动分析仪VIBXPERT II采用了最新一代的处理器技术, 主频达到806MHz.
普卢福振动分析仪VIBXPERT II具有很多的测量功能,除了振动,冲击脉冲(轴承状况),气蚀,温度,转速,工艺参数,FFT频谱,轴承包络谱,信号分析、动平衡外,还具有轴心轨迹、交叉相位、倒谱、启停车测试、敲击测试等高级功能及更多选配功能。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II具有全面的轴承测量功能,如冲击脉冲测量,加速度/速度包络谱测量,同时诊断分析软件具有几十万种轴承数据库,可以准确的确定轴承的特征频率。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II的标配中,针对电机的电气故障还特意增加了电流测量功能,如:AC/DC电流测量,AC电流时域波形,AC电流频谱测量等,能够更加直观的发现电机的电气故障。
普卢福的振动分析仪VIBXPERT II的传感器相对于市场上其它品牌的振动分析仪配套传感器,是唯一能够同时测量振动和冲击脉冲.。冲击脉冲方法作为轴承故障诊断的一种手段,是常用的包络分析方法的很好补充.。普卢福振动分析仪VIBXPERT II的传感器能够集二者于一身,从而减少了测量的耗时,提高了工作效率。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II出色的人体工学设计,它具有单键操纵杆,单手就可以完成所有操作.。带背光的LCD显示,保证了工作需要的同时也提供了很长的供电时间:连续工作8小时以上。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II仪器提供了全中文,彩屏界面,包括帮助内容、分析软件界面也都已经汉化。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II作为普卢福公司的高端产品,普卢福振动分析仪VIBXPERT II除了拥有以上的功能外,还特别针对客户的需求,集成了一些常用、强大的诊断工具。现场工程师可利用这些工具,成为名副其实的故障诊断专家。
普卢福的振动分析仪VIBXPERT II功能 (简列)
发现问题
普卢福的振动分析仪VIBXPERT II可以在旋转机械的特定部位测量振动、轴承状况、温度、转速、泵的气蚀及工艺参数等这些在日常巡检中需要测量的重要参数。并根据指定测量点在仪器及PC软件中自动进行趋势分析。
使用普卢福的振动分析仪VIBXPERT II可以测量转速、温度和机器振动以及其他工艺参数。通过清晰的显示,使用者可以对机器当前的运行状态一目了然。诸如ISO 10816-3等国际旋转机械振动评定标准已经集成在仪器之中,测量人员可以将测量得到的结果与国际标准或自定义的标准进行比较,比较的结果将在仪器中直接显示,仪器将自动以不同的颜色的灯光通知测量者。
普卢福的振动分析仪VIBXPERT II针对轴承的冲击脉冲测量可协助工程师在轴承出现故障的早期准确地判定轴承的磨损及润滑状况,以避免轴承严重损坏造成的不必要停产。
分析问题
普卢福VIBXPERT II仪器强大故障分析功能为使用者在发现机器运行异常后查找引起振动超标的原因提供了可靠的依据。针对旋转机械常出现的诸如对中不良、不平衡、轴承损伤等故障。
普卢福VIBXPERT II仪器及PC软件OMNITREND®所提供的趋势分析,时域波形及频谱分析等手段,工程师可对故障机器进行诊断,并准确地查找故障原因。
配合PC诊断分析软件OMNITREND, 配合PC诊断分析软件OMNITREND, 普卢福的VIBXPERT II现场测量的数据都可以被上传至电脑,在电脑软件中使用者将得到更加丰富的分析手段,这为准确迅速查找机器故障提供了有力的支持。
普卢福的振动分析仪VIBXPERT II可以完成现场动平衡的工作。通过安装传感器,普卢福振动分析仪VIBXPERT II可以在每次测量后指示修正配重的位置及质量。待达到平衡等级要求后,屏幕上会显示笑脸图标,以提示平衡工作已经完成。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II利用欧洲成熟的冲击脉冲技术,为用户提供了一种简单的判断方法。随着轴承状况的恶化,冲击脉冲值不断的上升,等换上新轴承后,冲击脉冲又回到了较小的数值。通过这种趋势分析,可让工程师通过简单的办法,准确的把握轴承的状况,从而调整维修策略。
在轴承出现问题的早期,由于故障信号幅值比较小,往往会淹没在噪声信号之中,为及时发现问题、判断故障带来困难。普卢福的振动分析仪VIBXPERT II拥有的包络谱分析技术,是解决这一问题的有效手段。通过该技术,可将故障频率清晰化,从而在轴承出现问题的早期就能对其作出判断。
在轴承出现问题的早期,我们可以通过振动分析仪VIBXPERT II的包络谱分析的方法更容易的找出轴承本身存在的设备故障,但若结合强大的轴承数据库,则更加清楚的分析出各个轴承部件(内圈、外圈、保持架、旋转体)的特征频率。
通常普通频谱中,包含了各种信息,其中有机器本身的故障频率(不平衡、对中不良等),有叶片的故障频率,有轴承的故障频率,有电流频率,有齿轮箱的啮合频率,还有故障频率的谐频等。普卢福VIBXPERT II仪器采集的普通频谱中的这些信息综合在一起,往往使得整个频谱显得杂乱无章,让使用者无从下手。
特别针对齿轮箱来说,由于内部部件比较多,所以出现故障时,在频谱中的表现更为混乱。如何在混乱无序的频谱中,滤除我们不关心的频率,凸显我们关心的故障频率,一直是工程师们比较头痛的问题。普卢福VIBXPERT II 仪器集成的倒谱技术,比较好的解决了这个问题,成为诊断齿轮箱故障的一个有力工具。
现场经常会有一些变速机器,它们的运行速度经常出现变化。对付这种机器,若只是简单的采集其普通频谱,由于转速的不稳定,会造成频谱的不准确。普卢福VIBXPERT II仪器集成了重复采样的阶次分析(Order Analysis)手段,完美的解决了这个问题。
普卢福振动分析仪VIBXPERT II技术参数:
测量通道
2个模拟通道(A & B),可选:
-电压(AC / DC,±30V max.)
-电流(AC / DC,±30mA max.)
-ICP® 信号(2mA,24V max.)
-LineDrive 信号(10V,10mA max.)
-PT 100(4 & 2线)
-Strain gages(全 & 半桥,5mA)
1个模拟通道: 温度传感器(NiCrNi)
1个数字通道: 1+1 脉冲/转速 (RPM,触发,相位)。脉冲&AC 信号(±26V)
参数-模拟测量通道(A & B)
频率范围 0.5 Hz ~ 40 kHz
动态(测量/总共) 96 dB / 136 dB
采样频率 ≤ 131 kHz / 通道
输出
频闪控制: TTL
信号输出: 用于耳机和信号处理
测量范围 / 精度
RPM 10…200000 rpm / ± 1‰ / ± 1 rpm
温度 -50…+1000ºC(NiCrNi)/ ±1% / ±1 ºC
位移* 6000 µm(p-p)/ ±1%
速度* 6000 mm/s(p-p)/ ±1%
加速度* 6000 mm/s2(p-p)/ ±1%
FFT
Fmin 0.5 Hz … 10 Hz,可选择
Fmax 200 Hz… 51.2 kHz,可选择
线 100 … 102400
窗函数 矩形窗、汉宁窗、平顶窗、海明窗、布拉克曼窗、巴特里窗、凯塞窗
操作模式
非路径模式
-通频值:振动(加速度、速度、位移)、电流、电压(AC / DC)、冲击脉冲(滚动轴承状况)、温度、机器转速
-信号:频谱(幅值、包络)、时域波形、倒谱、相位&交叉相位、轴心轨迹、启停车测试、冲击测试
路径模式
-通过结构树、列表或者机器图片作为向导
-可优化过程从而快速获取测量数据
选配功能
动平衡(选配)
-单/双平面的动态平衡
长时间记录功能
噪音测试
模态分析
扭矩测量
存储
RAM,内部 2GB
CF卡,可扩展 2GB … 8GB
显示
LCD,带背光 480x640 像素(1/2 VGA)
CPU
AMD 806MHZ
电源
锂电池,可更换 7.2 V / 4.8 Ah
充电时间 < 5 小时
温度范围
存放 -20 ºC … +70 ºC
使用 -10 ºC … +60 ºC
防护等级
IP 65 防尘防水
烟气分析仪符合 EN 50379-1 和 -2 标准
TÜV-SÜD 实验室依照 § 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5,
5.5.6, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.6, 5.7.2 完成测试。
可指定三种语言操作界面 ( 预设中 / 英/ 法文 )
主机可通过无线蓝牙连接智能手机和平板电脑
探头手柄内置 LED 照明灯和外置式冷凝水槽
可选购更换不同长度和种类的烟气测量探针
内存 2 GB 容量可记录 100,000 笔测量值
内置冷凝水槽和水位报警
内含 3 组压力传感器
内置打印机功能
标配保护套和便携箱
功能简介
烟气 |
测量前后自动归零清除 CO 扩展到 50000 ppm |
烟气 CO 和CO2, 环境 CO 最大值 |
可互换式传感器: O2, CO-H2, NO, NO2, SO2, CH4 最多同时安装四组传感器 |
过量空气系数 不完全燃烧热损失 |
效率> 100% |
压力 |
差压测量 | 高精度抽压测量 差压零点自动校准 |
自动设置气体流量 |
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温度 |
环境温度 |
烟气温度 |
温度相差值 | 表面温度测量 2 通道热电偶输入 |
露点温度 |
其他功能 |
15 种预设置燃料可选 | 使用者可自行添加 5 种燃料 |
不透明指数 |
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技术功能
尺寸 | 主机 : 331 x 112 x 86 mm 可选购烟气探头 : 180 mm, 300 mm, 750 mm, 1000 mm 线缆长度 : 2.5 m | |||||
重量 ( 含电池 ) | 1120 g | |||||
显示屏 | 3.5 吋彩色液晶显示屏 | |||||
按键 | 弹性橡胶键盘 : 3 个功能键 ; OK 键; 4 个方向键 ; ON/OFF 开关键 ; Esc 退出键 | |||||
材质 | 主机和探头握把 : ABS 工业塑料探头线缆 : 合成橡胶 | |||||
电脑连接端口 | USB 和蓝牙无线通讯 | |||||
防护等级 | IP40 | |||||
电池使用时长 | 10 小时连续工作 | |||||
电源供应 | 3.6 V 5000 mA 充电电池 100 ~ 250 Vac, 50 ~ 60 Hz | |||||
使用条件 | +5 ~ +50 °C, 非结露 | |||||
储存温度 | -20 ~ +50 °C | |||||
测量技术参数 |
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测量参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | T90 响应时间 | |
O2 ( 5 年寿命 ) |
电化学传感器 |
0 ~ 21% |
0.1% vol. |
±0.2 % vol. |
30 秒 | |
CO ( H2 补偿) |
电化学传感器 |
0 ~ 8000 ppm ( 自动扩展量程 最高至 50000 ppm ) |
1 ppm |
0 ~ 200 ppm : ±10 ppm 201 ~ 2000 ppm : ±5% 测量值 2001 ~ 50000 ppm : ±10% 测量值 |
30 秒 | |
NO low |
电化学传感器 | 0 ~ 100 ppm 101 ~ 500 ppm |
0.1 ppm | 0 ~ 100 ppm : ±2 ppm 101 ~ 500 ppm : ±2% 测量值 |
30 秒 | |
NO |
电化学传感器 |
0 ~ 5000 ppm |
1 ppm | 0 ~ 100 ppm : ±5 ppm 101 ~ 5000 ppm : ±5% 测量值 |
30 秒 | |
NOX | 计算参数 | 0 ~ 5155 ppm | 1 ppm |
|
| |
NO2 |
电化学传感器 |
0 ~ 1000 ppm |
1 ppm | 0 ~ 100 ppm : ±5 ppm 101 ~ 1000 ppm : ±5% 测量值 |
80 秒 | |
SO2 |
电化学传感器 |
0 ~ 5000 ppm |
1 ppm | 0 ~ 100 ppm : ±5 ppm 101 ~ 5000 ppm : ±5% 测量值 |
80 秒 | |
CO2 | 计算参数 | 0 ~ 99% vol | 0.1% vol | ±0.2 % vol. | 30 秒 | |
CH4 |
半导体传感器 |
0 ~ 10000 ppm 0 ~ 1% Vol 0 ~ 20 % LEL |
1 ppm 0.0001 % Vol 0.002 %LEL |
±20% 全量程 |
40 秒 | |
烟气温度 | K 型热电偶 | -100 ~ +1250 °C | 0.1 °C | ±0.4% 测量值或 ±1.1 °C | 45 秒 | |
环境温度 | NTC 热敏电阻 | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±0.5 °C |
| |
环境温度 | PT100 1/3 级铂电阻 外接式温度探头 |
-50 ~ +250 °C |
0.1 °C |
±0.2 °C |
30 秒 | |
露点温度 | 计算参数 | 0 ~ +99 °C td | 0.1 °C |
|
| |
表面温度 | 热电偶 K 型外接式温度探头 |
-200 ~ +1300 °C |
0.1 °C |
±0.4% 测量值或 ±1.1 °C |
| |
抽压 |
压阻式传感器 |
-10 ~ +10 Pa -1000 ~ +1000 Pa |
0.1 Pa 1 Pa | -100 ~ -10 Pa : ±2 Pa ± 2 % 测量值 -10 ~ +10 Pa : ±0.5 Pa ± 2 % 测量值 +10 ~ +100 Pa : ±2 Pa ± 2 % 测量值 |
| |
差压 |
压阻式传感器 |
-20000 ~ +20000 Pa |
1 Pa |
-20000 ~ -751 Pa : ±0.5% 测量值 ± 4.5 Pa -750 ~ -61 Pa : ±0.9% 测量值 ± 1.5 Pa -60 ~ 60 Pa : ±2 Pa 61 ~ 750 Pa : ±0.9% 测量值 ± 1.5 Pa 751 ~ 20000 Pa : ±0.5% 测量值 ± 4.5 Pa |
| |
不完全燃烧热损失 | 计算参数 | 0 ~ 100 % | 0.1 % |
|
| |
烟气流速 | 计算参数 | 0 ~ 99.9 m/s | 0.1 m/s |
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| |
过量空气系数 (λ) | 计算参数 | 1 ~ 9.99 | 0.01 |
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| |
低热效率 (ηs) | 计算参数 | 0 ~ 100 % | 0.1 % |
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| |
高热效率 (ηt) ( 结露 ) |
计算参数 |
0 ~ 120 % |
0.1 % |
|
| |
不透明指数 | 外接仪器 | 0 ~ 9 |
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高频燃烧和红外分析部分分体设计;特有的反吹系统,可持续分析上千个样品而不需要清扫炉头;
高精度气体数字质量流量控制计,不受温度、压力等外界因素影响,精度和稳定性超过浮子流量计
红外探测装置采用采用国产仪器独有的光电一体化设计,结构精巧耐用,性和稳定性达到(军)J级标准;调制电机自瑞士进口,可连续工作30000小时无故障;超微孔金属粉尘过滤器,无清洗可使用。
在软件上:系统最多可存储10个碳通道,10个硫通道;独有的温度、压力和流量补偿,使得系统稳定性好,分析结果。
另外配备千分位天平,系统自动辩识德国塞多利斯、上海、瑞士梅特勒和美国奥豪斯天平,分析结果可外送微型打印机打印。
产品特性:§ 高达5MS/s的采样速度§ 高达1MHz的模拟带宽§ 实时邦加球显示§ 连续扫描模式§ 外部触发模式§ 监测模式
产品应用:§ PMD的监测与分析§ SOP/DOP的监测§ 偏振态的分析§ 偏振态的稳定§ 传感系统§ 光信噪比的监测与测量
分析系统 | |
测试速度 | 恒速200 test/Hour(不含ISE) |
测试原理 | 吸收光谱法、透射比浊法 |
测试方法 | 终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法)单/双波长法 |
测试顺序 | 严格按样本顺序测定,急诊任意插入 |
在线项目 | 双试剂31个 |
在线样本 | 每批27个,可无限量的输入多批 |
最长反应时间 | 15分钟 |
最小反应体积 | 150UL |
比色杯材料 | 透紫外塑料 |
通道数 | 81个 |
比色杯利用方式 | 一次性使用,手工更换,可升级为全自动清冼方式 |
光学系统 | |
光源 | 卤钨灯,12V 20W,寿命大于等于2000小时 |
分光方式 | 后分光 |
波长 | 340nm到800nm,波长可选 |
检测器 | 光电二级管阵列 |
吸光度线性范围 | 0~4 Abs |
加样及搅拌系统 | |
样本量 | 2~30UL,0.1UL递增 |
样本盘 | 圆盘式,27个样本位 |
样本针 | 与试剂针共用,内外壁高度抛光,具备液面检测,随量跟踪任意方向防撞功能 |
样本管 | 兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等 |
试剂量 | 20~300UL,1UL递增 |
试剂盘 | 圆盘式,31个试剂位 |
试剂针 | 与样本针共用,内外壁高度抛光,具备液面检测,随量跟踪任意方向防撞功能 |
试剂瓶 | 可使用容积为8ml,30ml的试剂瓶,死体积小于0.5ml |
搅拌杆 | 独特的混匀系统,混匀效果好 |
温控系统 | |
加热方式 | 固定恒温全封闭直热 |
反应液温度平衡时间 | 小于3分钟 |
试剂温度 | 4~12℃ |
反应液温度 | 37±0.1℃ |
温度波动 | ±0.1℃ |
操作软件 | |
操作系统 | Windows 2000 server,windowsXP |
数据库 | SQL server |
数据存储 | 自动存储,自动备份,无时间和存储量的限制,保存各类数据 |
打印内容 | 可以任意定制打印内容 |
打印格式 | 可以任意定制打印格式,提供几种常见格式 |
定标类型 | 线性、Log-4P、Log-5P、spline、指数、多项式;自动核查定标曲线,自动选用拟合度的定标类型 |
质控类型 | 实时质控、天内质控、天间质控 |
质控图 | L-J,Cumulative, Twin Plot |
质控规则 | 任意定制,默认为Westguard 多规则 |
状态监测 | 样本盘、试剂盘、反应盘及质控状态实时监测;反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测;实时显示反应盘温度、试剂余量显示、实时反应曲线、定标曲线及质控图显示 |
核查判断 | 反应终点判断、反应线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断 |
分配、设置 | 操作权限分配:计算项目设置、交叉污染设置、试剂空白设置 |
其它 | |
耗水量 | 小于1升/小时 |
电源 | AC 220±22V, 50Hz |
功率 | 200VA |
外形尺寸 | 长×宽×高:870×700×1120mm |
净重 | 60Kg |
标准配置 | 分析部、操作软件 |
双界面油水分析仪,油水分析仪,分析仪产品特点 : 多段100mm微电容串组合电极,复聚四氟乙烯护管。可任意弯曲, 便于运输和安装 ·安装方便,可带料安装 ·精度高达0.1% ·较强的耐腐蚀能力 ·智能化自校正。
技术参数: 由多段检测高度为100mm的微电容串组合而成的检测探极(传感器)与装在探极顶部的在线自校正式双界面液位变送器共同组成液位计。其检测的水面与油面高度以两组4-20mA信号分别输出,可远传至微机或二次显示仪表进行显示和控制。(见右图) ·变送器工作电压:DC12V(由专用安全栅供电) ·专用安全栅输入电压:DC24V ·检测范围(量程):0~10米(其它量程可另行定制) ·变送器输出:两路4~20mA ·防爆等级:ExibIIBT4 ·适用介质:各种液体 ·工作温度:-40~+80℃ ·探极与罐壁距离:小于1米(过大应考虑加辅助电极) 注:探极与罐壁距离过大,检测电容太小会影响检测分辨率。
SUV-100烟气分析仪是山东新泽仪器有限公司针对国内外环保、工业控制现场在线气体分析自主研发的气体分析仪产品。该分析仪基于紫外吸收光谱技术和化学计量学算法,能够测量SO2、NO、NO2、O2、NH3、Cl2、O3、H2S等气体的浓度,具有测量精度高、可靠性高、响应时间快、适用范围广等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品,可广泛应用于环保在线监测、工业控制、安全 监测等场合。
因为紫外线不易受到水分子的吸收,所以可以直接对经过过滤除尘的潮湿烟气进行分析,基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分吸收光谱算法(DOAS)等,能够同时测量多种气体组分如SO2、NOX等,广泛应用于烟气排放连续监测系统、工业过程气体分析系统中。
DOAS核心思想将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两部分。快变部分与气体分子结构和组成的元素有关,是分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与烟尘、水汽、背景气,及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。SUV-100紫外光谱气体分析仪同时采用独特的DOAS算法和PLS算法相结合的处理方式,消除了烟尘、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。
二、技术规格指标
参数 | 性能数据 |
测量原理: | DOAS紫外(SO2、NOx),电化学(O2) |
SO2量程 | 0~2000 mg/m3(可调) |
NOx量程: | 0~2000 mg/m3(可调) |
O2量程: | (0-25%) 电化学 |
线性度: | ±2% F.S. |
零点漂移: | ±2%F.S./7d |
量程漂移: | ±2%F.S./7d |
响应时间: | T90<10秒 |
4-20mA输入接口 | 2路,可灵活配置,100欧负载 |
4-20mA输出接口 | 4路,输出内容可配置,最大带载能力<800欧 |
信号输出: | 1路232,1路485(支持Modbus协议) |
开关量输入接口 | 4路,可灵活配置 |
继电器输出接口 | 12路,输出内容可配置,DC30V2A |
预热时间: | 无需 |
环境温度: | -10~+45°C |
防护等级: | IP65 |
额定用量: | 20升/分钟(用于反吹时) |
样气输入/输出接口 | Φ6双卡套接头,也可支持Φ8双卡套 |
样气流量要求 | 范围为0.5~2L/min,波动<25% |
样气压力要求 | 当前环境压力±0.1Bar |
样气湿度要求 | <95%RH |
三、技术原理
i.紫外吸收光谱
电磁辐射(光)与原子和分子之间的相互作用是光谱检测技术的基础, 目前已经发展出中红外吸收光谱、近红外吸收光谱、紫外/可见吸收光谱、紫外荧光光谱、原子发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光光谱、X射线荧光光谱等检测技术。紫外吸收光谱检测技术的基础是,紫外光与分子相互作用时被分子吸收导致光能的变化,由于不同分子内部电子能级的跃迁能量和几率的不同,使得不同分子具有特征吸收光谱,可见,紫外吸收光谱是分子在紫外波段吸收能力的定量描述。通常用吸收截面来描述单位分子的紫外吸收光谱:
典型气体吸收截面通过吸收光谱可分析分子浓度,其测量原理就是Beer-Lambert定律:
I(λ) =I0 (λ) exp(-L*s(λ) *X)
式中,I0(λ)表示波长为λ的光的入射光强,I(λ)表示紫外光穿过浓度为X和光程为L的待测气体后的光强,s(λ)为气体的吸收截面,L*s(λ) *X称为光学密度。
ii.DOAS技术
DOAS(差分吸收光谱)是一种利用气体分子的吸收光谱高精度计算气体浓度的技术,由德国Heidelberg大学环境物理研究所的Ulrich Platt教授首先提出。
DOAS技术的基本原理是利用待测分子的窄带吸收特性来鉴别分子,并根据窄带吸收强度反演出分子的浓度。将分子的吸收截面看成是两部分的叠加,其一是随波长缓慢变化的部分,构成光谱的宽带结构,其二是随波长快速变化的部分,构成光谱的窄带精细结构,
如下式:
(λ)=0 (λ)+r(λ)
其中(λ)是分子的吸收截面,0(λ)是吸收截面随波长缓慢变化的部分,r (λ)是吸收截面随波长急剧变化的部分。
DOAS方法的原理就是在吸收光谱中剔除光强随波长缓慢变化的部分,而只留下随波长快速变化的部分,然后用快速变化部分去反演气体的浓度,从而可以避免因为光源温漂或衰减、粉尘干扰、其他气体干扰等因素引起的测量值波动和漂移。
iii.光学技术平台
分析仪采用如下光学技术平台来获得紫外吸收光谱,该技术平台由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等光学组件构成,如图:
光源发出的紫外可见光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光、采样,得到气体的吸收光谱。
通过对光谱进行分析,可以分析出气体中相关组分的浓度。