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TDLAS CO氣體濃度檢測模擬現(xiàn)場實驗—2017年6月7日
產(chǎn)品特點以及應用
TDLAS技術介紹:TDLAS是 Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy 的簡稱,中文翻譯為可調(diào)諧半導體激光吸收光譜??烧{(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)技術是利用二極管激光器波長調(diào)諧特性,獲得被測氣體的特征吸收光譜范圍內(nèi)的吸收光譜,從而對污染氣體進行定性或者定量分析。
TDLAS與傳統(tǒng)測量方法性能對比:
*指標 | 激光氣體分析儀 | 傳統(tǒng)光譜在線分析儀(如質譜儀、紅外儀器等) |
預處理系統(tǒng) | 不需要(簡單的) | 必需 |
*測量方法 | 現(xiàn)場、連續(xù)、實時測量 | 采樣預處理后間斷測量 |
氣體環(huán)境 | 高溫、高粉塵、高水分、高流速、強腐蝕等、惡劣環(huán)境適應能力強 | 只能測量恒溫、恒壓、恒流、干燥及無粉塵的 氣體 |
*響應速度 | 快:僅取決于儀表響應時間,小于 1 秒 | 慢:取決于采樣預處理時間、樣品氣傳輸時間 和儀表響應時間,超過 20 秒 |
準確性 | 實地測量,氣體信息不失真;測量值為氣體線平均濃度;不受背景氣體、粉塵及氣體參數(shù)影響 | 溶解吸附泄漏導致氣體信息失真;測量值為探頭位置局部濃度;背景氣體、粉塵及氣體參數(shù) 影響測量的準確性 |
連續(xù)性 | 連續(xù)測量 | 間斷測量:反吹時無法測量 |
可靠性 | 無運動器件、可靠性高 | 較多運動部件,可靠性低 |
*測量參數(shù) | 可同時測量氣體濃度、溫度、流速等參數(shù) | 只能測量氣體濃度 |
介質干擾 | 不受背景氣體交叉干擾;自動修正粉塵及光學視窗污染干擾 | 受背景氣體的交叉干擾,無法定量修正粉塵及 光學視窗污染干擾 |
*樣氣排放 | 無樣氣排放,安全無污染 | 有樣氣排放,危險有污染 |
標定維護 | 標定:3~4 次/年; 維護:3~4 次/年,自動提示 | 標定:一個月 2~3 次; 維護:經(jīng)常 |
運行費用 | 無需備品備件; 運行費用接近于零(僅為電費) | 需要較多備品備件; 年費用一般為系統(tǒng)成本的 20%左右 |
測試系統(tǒng)包含元器件:TDLAS系統(tǒng)控制箱(主要包括1567nmDFB碟型激光器及其驅動、鎖相放大解調(diào)板),長光程氣體吸收池(23m),銦鎵砷光電探測器,標準濃度的CO樣氣,其他所需連接器件和顯示器件;
上位機軟件參數(shù)設置:
一. 實驗系統(tǒng)概述
圖1試驗系統(tǒng)
圖2發(fā)射端
圖3接收端
一. 實驗條件
氣溫:28℃
氣體壓力:常壓
光程:23m
CO濃度值:1%、2%、3%、4%激光器掃描電流:70-120mA
調(diào)制頻率:5000Hz
信號放大倍率:2.5
測量靈敏度:100mV
信號相位差:0°
二. 實驗步驟
1. 按照圖1連接好實驗系統(tǒng),打開示波器;
2. 使用激光光纖測試筆調(diào)節(jié)光路,使得激光光束穿過吸收池后打在InGaAs探測器中心位置;
3. 打開激光器,按照“二. 實驗條件”中的激光器設置進行設置,然后開啟激光器;
4. 使用微壓計測定管道內(nèi)流速,然后計算出需要的CO流量(初始工況為1%),調(diào)節(jié)Alicat流量計至相應讀數(shù)
5. 調(diào)節(jié)示波器至合適位置,開始記錄讀數(shù);
6. 將Alicat流量計分別按照2%、3%、4%的濃度計算值進行設置,每次調(diào)節(jié)后等待30s左右,讀取示波器的電壓峰值,并記錄;
7. 測量完成后,關閉相應儀器;
8. 處理數(shù)據(jù),分析結果。
三. 實驗結果
圖4. 未通CO是使用直接測量法測到的掃描電壓信號,證明激光確實通過23m的吸收距離進入了探測器,且整個光路正常
圖5. 通入1%的CO后使用直接測量法測到的電壓信號,與圖4相比可以發(fā)現(xiàn)存在明顯的CO吸收峰,可以采集二次諧波信號
濃度(%) | 二次諧波峰值 |
1 | 52 |
2 | 80 |
3 | 96 |
4 | 124 |
線性擬合的結果如圖11所示
圖11 線性擬合結果
暫無數(shù)據(jù)!