赛斯科技高精度温室气体分析仪
2020 年 9 月和12 月习近平总书记分别在第 75 届联合国大会一般性辩论会 和气候雄心峰会上两次向全世界郑重宣布“中国力争 2030 年前碳排放达到峰值, 2060 年前实现碳中和”,2020 年 12 月中央经济工作会议又将“碳达峰、碳中 和”列为2021 年度 8 大重点任务之一。今年 3 月份国家发布的十四五规划纲要 中对碳排放做出了更加详细和明确的规划,提出制定 2030 年前碳达峰行动方案 的要求。
碳达峰、碳中和的实现路径主要有两种:碳源减排和增加碳汇,而能否很好 的评价以上两个“路径抓手”的进展质量是顺利开展相关工作的前提,这其中对 温室气体气体含量的测度是相关评价工作的关键,2020 年 6 月生态环境部发布 的《生态环境监测规划纲要 (2020-2035) 》提出了将温室气体监测纳入常规 监测体系统筹设计的规划,要求结合现有污染源监体系,探索开展排放源温室气体监测。
赛斯科技高精度温室气体分析仪采用光腔衰荡光谱技术(简称CRDS技术),CRDS技术是近几年来迅速发展起来的一种高灵敏度的吸收光谱检测技术。因其先进的技术优势,已成为分析各种微量或痕量物质强有力的工具。
CRDS技术与传统吸收光谱检测方法有着本质的区别:CRDS技术测量光在衰荡腔中的衰荡时间,该时间仅与衰荡腔反射镜的反射率和衰荡腔内介质的吸收有关,而与入射光强的大小无关,因此,测量结果不受脉冲激光涨落的影响,具有灵敏度高、信噪比高、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于生物、化学、物理及地球和环境科学研究领域。
光腔衰荡光谱技术(CRDS)原理
几乎每种小的气相分子(例如,CO2,H2O,H2S,NH3)都具有独特的近红外吸收光谱。在低于大气压的压强下,它由一系列狭窄、分辨良好的尖锐波谱曲线组成,每条曲线都具有特征波长。因为这些曲线间隔良好并且它们的波长是已知的,所以可以通过测量该波长吸收度,即特定吸收峰的高度来确定任何物质的浓度。但是,在传统的红外光谱仪中,因痕量气体产生的吸收量太少而无法测量,通常灵敏度只能达到 ppm 级别。CRDS - 光腔衰荡光谱 - 通过使用长达数公里的有效吸收光程来突破这种灵敏度限制。CRDS 能在几秒钟或更短的时间内对气体进行监测,灵敏度可以达到 ppb 级别,甚至有些气体可以达到 ppt 级别。
产品介绍
①性能参数
性 能 参 数 | |
CO2检测范围 |
0~1000ppm |
CO2测量精度 |
0.1ppm( 确保精度范围300ppm~700ppm) |
CH4检测范围 |
0~5ppm |
CH4测量精度 |
1ppb(确保精度范围1ppm~3ppm) |
H2O测量范围 |
0~3%V(25℃ 露点 ) |
H2O测量精度 |
100ppm±0 .5%读数 |
CO检测范围 |
0~1500ppm |
CO检测精度 |
0.1ppb |
N2O检测范围 |
0~1500ppm |
N2O测量精度 |
0.1ppb |
测量间隔 |
30s |
温度控制精度 |
0.005℃ |
压力控制精度 |
0.0002大气压 |
②运行参数
运 行 参 数 | |
环境温度 |
10℃~ 35℃间运行 ,-10℃~50℃间储存 |
环境湿度 |
< 99%相对湿度 (无冷凝条件下 ) |
样品压强 |
40千 帕~133千 帕 |
样品压强 |
40千帕~ 133千 帕 |
样品温度 |
-10℃~45℃ |
样品流量 |
< 0 . 4标准升每分钟(SLM) ,在标准大气压下 ,无需过滤 |
100~240伏交流电,47~63赫兹 (自动侦测 ) ,启动时总功率<100W | |
无 需 样 品 制 备 或 干 燥 ,气 体 浓 度 实 时 显 示 ,无 需 后 处 理 , 数 据 可 连 续 存 储 , 可 进 行 无 需 操 作 者 干 预 的 测 量 |
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