激光气体分析仪编辑

日期:2021-04-17     浏览:256    
0激光气体分析仪简介
    TDLAS技术本质上是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。
1激光气体分析仪特点

    1、直接安装

    2、无防爆问题

    3、光纤分布,分体式连接

    4、真正的多点同时监测

    5、极宽的检测范围,从PPB到%的浓度范围都可以分析

    6、无气体交叉干扰,超强的抗干扰能力

    7、无需用户后期标定

    8、快速的响应时间。

2激光气体分析仪行业应用

行业

应用领域

测量方式

监测气体

原铝行业

生产车间、周边环境

开路式、点式、扫描式

HF、CO

过滤除尘器进气口、出气口、烟道

原位(插入式、对穿式、旁路式)

HF、CO、CO2


  

石油天然气行业

二氧化碳收集与封存(CCS)工程

开路式、扫描式、车载式、机载式

CO2、CH4

三次采油(EOR)项目

CO2、CH4


  

  

天然气管道甲烷泄漏检测、泄漏点网络定位、泄漏浓度地图化

CH4


  

  

天然气开采生产过程

开路式、扫描式、

CH4


  

化工/石化行业

炼油厂HF烷化生产

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式、扫描式、

HF

含硫石化生产

H2S


  

  

炼油厂周边

开路式、扫描式、

H2S、CH4、NH3、CO2、HF


  

催化、气体分离、烷基化、MTBE、重整

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式

CO、CO2、HF、H2O


  

煤柴油加氢、蜡油加氢、重油加氢、制氢、聚丙烯

H2S、CO、CH4


  

  

硫磺回收、合成氨、尿素合成塔、氯碱

H2S、CO、CH4、NH3、HCL


  

  

乙烯氧氯化、环氧乙烷、PTA、乙烯

CO、CO2、CH4、NH3


  

  

其他化工生产中管道、车间、周边的监测

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式、扫描式、点式

NH3、H2O、CH4、C2H2、CO、CO2、HF、HCL、HCN、H2S等


  

环保行业

识别甲烷热点、陆上甲烷流量

开路式、扫描式、车载式、机载式

CH4

农业甲烷、氨气释放量

CH4、NH3


  

  

区域温室气体浓度

CH4、CO2


  

  

垃圾填埋区或其他区域

CH4、H2S、NH3、CO2


  

  

大气质量在线监测

H2S、CH4、NH3、CO2


  

  

垃圾焚烧废气排放

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式

H2S、HF、HCL、HCN、CO、 CO2


  

车辆尾气排放

开路式

CO、CO2


  

冶金行业

高炉炉气分析系统

原位(插入式、对穿式、旁路式)、

CO、CO2、CH4、H2O

转炉/电炉/精炼炉炉气分析系统

CO


  

  

转炉煤气回收分析系统

CO


  

  

焦炉煤气分析系统

CO、H2O


  

  

热风炉后烟道气分析系统

CO、CO2


  

  

烧结/石灰窑烟道气分析系统

H2S、CO、CO2、H2O


  

  

高炉喷煤分析系统

CO


  

  

电捕焦安全分析系统

CO


  

  

电除尘安全分析系统

H2S、CO、CO2


  

  

煤气回收系统

CO


  

  

电力行业

火电厂废气排放

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式

CO、CO2、H2S、CH4等

DeNOx 过程中SCR、SNCR 竞争反应的优化控制

原位(插入式、对穿式、旁路式)

NH3、H2O


  

水泥行业

电除尘安全分析系统

原位(插入式、对穿式、旁路式)

CO

水泥制造过程管道、车间、周边的监测

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式、扫描式、点式

CO、CO2、NH3、H2O、H2S、HF


  

其他行业

烟草加工生产过程管道、车间、周边的监测

原位(插入式、对穿式、旁路式)、开路式、扫描式、点式

CO、CO2、

核电、核加工生产过程管道、车间、周边的监测

HF


  

  

制陶业生产过程管道、车间、周边的监测

HF


  

  

电解镍、电解铜生产过程管道、车间、周边的监测

CO、HF


  

  

制药生产过程管道、车间、周边的监测

NH3、CO2


  

  
3激光气体分析仪测量技术
4激光气体分析仪原理
 
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