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HEMERA作为欧洲仪表业,尤其是技术创新领域的开拓者, 是集研发,生产,销售,安装调试及服务为一体的专业厂家。我们的工程师团队具?8年丰富经验,涵盖光学,化学,机械学,电子学等领域 HEMERA团队会针对客户的不同应用与需求,为您提供**的解决方案、/span>
根据不同的气体成分在UV,可见光,红外光谱中的不同属性,HEMERA分析仪可采用吸收光谱法,荧光法以及散射法等来检测不同的化学成分在空气或废气中的浓度值、/span>
**创新技术的运用,使HEMERA的模块化多参数在线分析仪能够胜任于各种浓度,尤其是低浓度参数的测量。HEMERA分析仪广泛应用于世界各地不同的水质与空气质量监测,所有的设计与生产都源自法国
我们的理念是致力于为客户提供**质的监测方案。向用户提供精确,可靠,维护量低,并且经济实惠的分析仪,向智能化监测的目标不断前?
G800-XLD
G800 - XLD型气体分析仪?/span>HEMERA公司根据多年的专业技能和市场需求推出的**型在线低量程监测产品。根据用户需求,可以单参数配置,也可以多参数同时测量,特别针对超低排放等工况、/span>
G800 - LD
G800 - LD型气体分析仪根据用户需求,可以单参数配置,也可以多参数同时测量
产品特点9/span>
显示屎/span> |
.TFT彩色触摸 (双层玻璃) .直观友好界面 .8?’‘/span>显示 (800 x 480 像素) 16:9 .历史数据查询 |
通讯 |
.8 GB数据存储 .USB历史数据下载 .继电器报 & 4-20 mA 输出 .RS485 Modbus通讯 |
能量消耖/span> |
.低功耖/span> .自动屏保,减少耗能 |
机箱 |
.IP65不锈钢外売/span> .壁柜式,更省空间 .防爆ATEX选件 .小于14KG |
独特设计 |
.基于模块式设计,可达?个不同参数同时测量,并同时显礹/span> .专用电路松/span> .高品质选材 |
维护 |
.易于安装 .操作快逞/span> .*长可达到10 年寿命的UV?/span> .1 1 次校凅/span> |
更环俜/span> |
.优质可回收材斘/span> .耗材使用尐/span> .无二次污柒/span> |
检测参数:
参数量程
二氧化硫0----10mg/m3SO2
一氧化?/span> 0----10mg/m3NO
二氧化氮0----10mg/m3NO2
氨气0----10mg/m3NH4
甲醛0----10mg/m3HCHO
氨气0----10mg/m3NH4
烂/span> 0----10mg/m3CH
臭氧0----10mg/m3O3
硫化氡/span> 0----10mg/m3Hr/span>2
羰基?/span> 0----10mg/m3COr/span>
甲硫醆/span> 0----1000mg/m3 R,/span>SH
一氧化碲/span> 0----10000mg/m3 CO
二氧化碳0----10000mg/m3CO2
二氧化氯0----1000mg/m3CLO2
氯气0----1000mg/m3NO
二硫化碳0----1000mg/m3Cr/span>2
苯酚0----1000mg/m3C6H5OH
三氯化氮0----1000mg/m3NCL3
?/span> 0----10mg/m3O2
测量原理9/span>
紫外光谱法原琅/span>
基本方法
除了主要皃/span>UV吸收光谱法外,HEMERA也会根据用户的不同需汁/span>+span>采用NDIR(非分散性红外法),化学发光法,UV荧光法等其它方法、/span>
NDIR(非分散性红外法(/span>
NDIR是在连续测量CO咋/span>CO2?常使用的方法。这类分析仪的原理是建立在红外光谱下+/span>CO咋/span>CO2具有非常明显的特征光谱图。当样气通过一定长度的气室,红外光被吸收,经过CO咋/span>CO2所在吸收波段的窄带滤光片后,检测器会检测到一定信号比例的红外吸收值,从而计算出CO咋/span>CO2的浓度、/span>
化学发光泔/span>
化学发光法只能检浊/span>NO,在需要测野/span>NO2的情况下,需要把O2转化戏/span>NO进行测量。通过一个转换器可以直接将样品中皃/span>NO2转化戏/span>NO,或者可以通过转换器只检浊/span>NO、/span>NO和过野/span>O3发生化学发光反应时,通过检测光的强度来得出NO的浓度。样气中NOx的含量包?/span>NO咋/span>NO2,因此检浊/span>NOx咋/span>NO的区别在于是否计?/span>NO2的含量、/span>
UV荧光泔/span>
UV荧光法是连续测量SO2?常用的方法。这种方法的原理?/span>SO2分子受特定波长的UV光照射后,处于激发态的SO2分子返回基态时发出荧光,其荧光强度不/span>SO2浓度呈线性关系,从而可以通过检测荧光强度来计算SO2的浓度值、/span>
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