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◎/span>由于采用FTUV紫外傅立叶变换方法,因此具有极高的选择性和**稳定性;
◎/span>具备长达10年的紫外灯寿命,使用维护成本低;
◎/span>高速DSP芯片,具?短的响应时间(T90<2秒):/span>
◎/span>不受O2,N2,CO,CO2,H2O干扰的影响;
◎/span>具备加热模块?90℃),可防止NH3的冷凝;
◎/span>不需要转化炉,内置电子流量计,压力温度自动补偿;
◎/span>配备加热型的取样装置及加热管路,以防止取样过程中的冷凝;
2.技术参?
| 测量参数 | 测量方法 | 测量量程(ppm) | 测量量程(mg/m3) | 分辩?ppm) |
| NH3 | FFT | 0-100ppm | 0-70mg/m3 | 0.01ppm |
| NO | peak area | 0-2?00-5?00ppm | 0-2462mg/m3 | 1ppm |
| NO2 | 2 wavelengths | 0-500ppm | 0-126mg/m3 | 1ppm |
| SO2 | FFT | 0-500ppm | 0-657mg/m3 | 1ppm |
| 零点漂移 | ?4小时小于满量程的< 2% | |||
| 跨度漂移/稳定?/td> | ?4小时小于满量程的< 2 % | |||
| 线性度 | 满量程的 1 % | |||
| 采样流量 | 0.1 5 l/min | |||
| 通信接口 | RS232,通信协议AK和MOBUS | |||
◎/span>发动机尾气监测;
◎/span>过程控制(SCR与SNCR);
◎/span>污染源排放监测、/p>
4.测量原理
这种测量是基于不同气体吸收紫外光谱不同波段的特性。把不同气体通过气体流量室,通过测量被吸收的波长和吸收强度多少,利用FTUV(快速傅立叶变换)和双波长的计算方法来确定相应气体浓度值、/p>
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