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气体分析设备 ULTRAMAT 6, 双通道 19" 抽拉部件 可安装在机柜中,用于 测量 2 IR-组件 外径 1/4" 的管 通道 1:测量成分 CO 最小测量范围: 0 至 5 vpm, 测量范围: 0 至 100 vpm 内部气体路径: 不锈钢管 (材料号 1.4571),测量室 (内衬):铝, 比较室 (流动):未流经 不带 200 至 240 V AC,48 至 63 Hz 通道 2:测量组件 CO2 最小测量范围: 0 至 5 vpm, 测量范围: 0 至 100 vpm, 英语
工作原理,ULTRAMAT 通道
ULTRAMAT 通道采用交变红外双光束原理并使用双层检测器和光耦合器来测量气体。
测量原理基于气体分子具有特定的红外光吸收波段。不同气体有各自的特征吸收波长,但可能有部分重叠。这样,通过以下方式把交叉灵敏性降到了:
滤波气室(分光器)
带有光耦合器的双层检测气室
必要时可使用特殊滤光片
右图出示了红外通道的测量原理。加热到大约 700 °C 且为了平衡系统而能够移动的一个红外光源 (1) 通过分光器 (3) 分为两个相等的光束(样气光束和参比光束)。红外光源可左右移动以平衡光路系统。
参比光束通过充满 N2(非吸收红外体)的参比气室(8),然后未经衰减地到达右侧检测器(11)。样气束会通过样本室(7),然后流到检测器(10)左侧,根据样气的浓度不同有或多或少的衰减。检测气室内充满了特定浓度的待测气体组分。
检测器被设计成双层结构。谱吸收波段的中间位置的光优先被上层检测气室吸收,边缘波段的光几乎同样程度地被上层检测气室和下层检测气室吸收。上层检测气室和下层检测气室通过微流量传感器(12)连接在一起。这种耦合意味着吸收光谱的带宽很窄。
光耦合器(13)延长了下层检测气室的光程长度。改变滑动调节件(14)的位置,可以改变下层检测气室的红外吸收。因此,限度减少某个干扰组分的影响是可能的。
断束器(5)在射束分离器和样本室之间旋转,并周期性的交替中断两个气体射束。如果在样本室中发生吸收,就会在两个检测器电平间产生脉动流,并由微流量传感器(12)转换成电气信号。
微流量传感器中有两个被加热到大约 120 °C 的镀镍格栅,这两个镀镍格栅和两个电阻形成惠斯通电桥。脉动气流与镍格栅的稠密分布一起引起了格栅电阻变化。这回导致桥路中的偏移,偏移量取决于样气的浓度。





