一氧化碳激光氣體分析儀是一種光譜吸收技術
閱讀:1258 發布時間:2022-9-19
一氧化碳激光氣體分析儀是一種光譜吸收技術,通過分析激光被氣體的選擇性吸收來獲得氣體的濃度。它與傳統紅外光譜吸收技術的不同之處在于,半導體激光光譜寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬,被廣泛用于多個領域中。具有直接安裝、無防爆問題、光纖分布、分體式連接、多點同時監測、檢測范圍廣泛、快速響應時間等特點。
一氧化碳激光氣體分析儀采用了集成化、模塊化的設計方式,系統主要功能模塊是由發射單元和接收單元構成。發射單元驅動半導體激光器,將探測激光發射,并穿過被測環境,由接收單元進行光電轉換,將傳感信號送回發射單元,由發射單元的中央處理模塊對光譜數據進行分析,獲得測量結果。基于半導體激光吸收光譜(DLAS)技術的LGA-4000激光氣體分析儀具有無須采樣預處理系統,惡劣環境適應力強等諸多優勢,可實現響應速度快、精度高的原位(In-Situ)測量。
發射單元由人機界面、激光器驅動模塊、中央處理模塊、半導體激光器和精密光學元件等器件組成,主要實現半導體激光發射、光譜數據處理和人機交互等功能。發射單元通過連接鎖箍與連接單元(或標定單元)連接,連接單元儀表由吹掃接口、光路調整機構、維護切斷閥門和安裝法蘭等組成。在對發射單元進行清潔或其他維護時,維護切斷閥門可起到隔絕過程管道和操作環境,防止危險氣體泄漏的作用。
一氧化碳激光氣體分析儀應用在一些存在爆炸可能的危險場合,需要對氣體分析儀本身進行專門的防爆設計,以達到危險性環境的應用要求。因此,有專門的防爆設計,其發射和接收單元采用正壓防爆設計(防爆等級:Expxmd IICT5),在箱體內部通入保護性氣體(氮氣)達到正壓防爆的作用。同時,防爆型的分析儀的接收單元上內嵌了正壓控制模塊,該模塊采用隔爆設計,內置壓力傳感、信號處理、電源控制和信息顯示等模塊,可對發射和接收單元內部的正壓防爆氣體的壓力情況進行實時檢測和控制,激光氣體分析儀在危險場合的安全使用。