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【48812】紫外差分吸收光谱法CEMS气体室结构规划

时间: 2024-05-10 19:30:03 |   作者: 竞技宝测速站网址

紫外差分吸收光谱法 CEMS 气体室结构规划The CEMS Gas Chamber Struc

产品特性

  紫外差分吸收光谱法 CEMS 气体室结构规划The CEMS Gas Chamber Structure Design Base On Ultraviolet Differential OpticalAbsorption Spectroscopy王惠芳( 安徽皖仪科技股份有限公司研制中心, 安徽合肥230088)[摘要]从紫外差分吸收光谱法气体室的应用性, 剖析了该气体室的结构特征以及制造工艺性; 选用尺度链的核算方法确认了准直器组件的结构尺度; 依据实践, 核算出筒体零件两头的同轴度上限; 对透镜的保护做了专门规划, 剖析了气体室丈量光程对剖析仪器吸光度影响, 总结了往后气体室研制的途径。[关键词]差分吸收光谱; 吸光度; 光纤数值孔径; 光斑; 光程[中图分类号]H...

  紫外差分吸收光谱法 CEMS 气体室结构规划The CEMS Gas Chamber Structure Design Base On Ultraviolet Differential OpticalAbsorption Spectroscopy王惠芳( 安徽皖仪科技股份有限公司研制中心, 安徽合肥230088)[摘要]从紫外差分吸收光谱法气体室的应用性, 剖析了该气体室的结构特征以及制造工艺性; 选用尺度链的核算方法确认了准直器组件的结构尺度; 依据实践, 核算出筒体零件两头的同轴度上限; 对透镜的保护做了专门规划, 剖析了气体室丈量光程对剖析仪器吸光度影响, 总结了往后气体室研制的途径。[关键词]差分吸收光谱; 吸光度; 光纤数值孔径; 光斑; 光程[中图分类号]HT702[文献标识码]B导言差分光学吸收光谱法是使用光线在大气中传输时各种气体分子在不同的波段对其有不同的差分吸收的特性来反演, 使用紫外差分吸收光谱法的 CEMS 体系已广泛用 于工业与日子烟道 SO2、NOX的排放量监测中。 气体室是体系检测的核心部件, 它的规划质量及制造精度直接影响到体系监测数据的准确性与可靠性, 所以对该部件的规划研讨有着重要意义。1原理使用氙灯宣布的紫外光会聚进入光纤, 经过光纤传输进入气体室。 光穿过气体室时经被测气体吸收, 穿出后由 光纤传输进入光谱仪。 在光谱仪内部经过光栅分光, 由阵列光电传感器将分光后的光信号转换为电信号, 取得气体的接连吸收光谱信息源。 再依据 Beer - L am bert 规律, 经过吸光度, 推算出被检测气体浓度, 即:Io = Iie- LCK式中: Ii为输入光强; I0为输出光强; C 为气体的浓度; L 表明气体的厚度, 即光辐射经过吸收气体的旅程, 现有的设备为两透镜之间的距离; K表明待测吸收系数; LCK 为吸光度。详细施行是: 先分别对不同组分的规范浓度气体进行标定, 确认各组分气体在体系中吸收系数 K 值, 再依据总吸光度等于各组分吸光度之和,便可完成对烟气中各组分污染气体排放浓度的剖析监测。2气体室结构图 1 为由准直镜座、 透镜、 密封圈、 筒体、 接头组装成的单光程气体室, 其间准直镜座与透镜是全体组合件, 称为光纤准直器, 经过螺纹固紧在气体室筒体上。 反射端紫外光穿过光纤, 由 透镜准直成平行光束穿过筒体, 再由透镜耦合到接纳端的光纤上。 L 为光程, 即检测气体的厚度, D为平行发射光光斑直径。1 准直镜座; 2 密封圈; 3 接头;4 筒体; 5 光纤图 1气体室结构剖视图01《仪器仪表与剖析监测》 2013 年第 2 期


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