校正气体流路:具体途径是,从每个气瓶上减压阀的次级端送出的校正气体,经过调压阀制成一定压力,以0.7L/min的流量经校正流量计进入分析仪。另外还有直接采用空气作为校正气体的情况,此时空气由电磁阀SV1导入通过"抽气泵"吸取主机箱内空气,进入"冷却器",又使水份浓度保持在4℃饱和状态引入分析仪。主体机箱的构造为前开门方式。
样品气经过"冷
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校正气体流路:具体途径是,从每个气瓶上减压阀的次级端送出的校正气体,经过调压阀制成一定压力,以0.7L/min的流量经校正流量计进入分析仪。另外还有直接采用空气作为校正气体的情况,此时空气由电磁阀SV1导入通过"抽气泵"吸取主机箱内空气,进入"冷却器",又使水份浓度保持在4℃饱和状态引入分析仪。主体机箱的构造为前开门方式。
样品气经过"冷却器1级制冷"后被"抽气泵"吸取。该泵的吸取能力,zui大为6L/min左右,这时"样品气体"的收集量被其后的气阻分流调整约1.5L/min流量进入"冷却器2级制冷"被冷却到4℃,又分离出水份,产生的水份直接流入"2#排液器",溢水排出。这样经过两级冷却,气体中所含水份浓度保持在4℃饱和状态。
光源发出的光束汇聚进入光纤,通过光纤传到气体室,穿过气体室时被待测气体吸收,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息。多波段光谱分析技术(OMA):由于各种气体分子在不同波段对光波有不同的吸收,通过对气体吸收后的连续光谱的分析,实现了多种气体的同时测量。
模块化设计和扩展升级接口:系统为模块化结构设计,具有扩展功能,可根据使用要求,实现单路、双路或多路配置,并可根据要求加装其他测量参数。缺失数据的处理:系统具有对缺失数据进行处理的功能。首1次正常运行达到或未达到720h,缺失数据后,数据采集和处理系统能自动处理缺失数据,对缺失数据的处理符合标准HJ/T76-2007的技术规定。
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