构造和各部分说明:加热导管:管子直径:内径8mm×外径10mm;功率:60W/m;加热温度:平均150℃。采样电动球阀控制采样气体。工作电压:24V带开关量输出。过滤器:过滤器构造如图所示。它具有约0.1μm的网眼的纸质滤芯,用来阻挡微尘以保护后面的泵和仪表。通过它透明圆筒壁能看到所收集微尘的积聚形态。
校正气体流路:具体途径是,从每
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构造和各部分说明:加热导管:管子直径:内径8mm×外径10mm;功率:60W/m;加热温度:平均150℃。采样电动球阀控制采样气体。工作电压:24V带开关量输出。过滤器:过滤器构造如图所示。它具有约0.1μm的网眼的纸质滤芯,用来阻挡微尘以保护后面的泵和仪表。通过它透明圆筒壁能看到所收集微尘的积聚形态。
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。
在测定所含SO2,NOx气体成分时为了使采样探头到主机箱间的特氟龙管内不出现水份,也必须进行加热,然后把待测气体导入到主机箱。从气体入口进入主机的样品气体通过电动球阀用"排液分离器"冷却到机箱内部的温度,从而使气体中的水份分离出来,再经过"前冷却器"除湿,"排液分离"中产生的水份流入"1#排液器",溢水排出。
紫外光谱气体分析仪采用紫外波段的光源和阵列传感器,来测量在紫外波段对光波有吸收的气体的浓度,比如SO2、NO等等。紫外光谱气体分析仪同时采用的DOAS算法和PLS算法相互结合的处理方式,消除了颗粒物、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。
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