C2H2痕量氣體監(jiān)測儀
——C2H2*的測量精度和時間響應(yīng)
可同時測量N2O、CH4和H2O
? C2H2在1S內(nèi)精度< 100pptv | 堅固,適應(yīng)野外測量 | ||
? 直接測量,無需樣品準(zhǔn)備 | |||
? 快速響應(yīng)時間(10Hz) | 直接吸收光譜技術(shù)可實現(xiàn)對特殊性和準(zhǔn)確性的氣體的監(jiān)測 | ||
? 可同時測量: N2O、CH4和H2O | |||
? 可得到干空氣混合比值 | 中紅外檢測可實現(xiàn)大的測量靈敏度 | ||
TILDAS技術(shù) | 應(yīng)用 | ||
Aerodyne儀器使用可調(diào)諧紅外激光直接吸收光譜(TILDAS),在中紅紅外波長段,來探測分子的指紋躍遷頻率。我們采用像散型多光程吸收池技術(shù)(獲得)——其光路可達76m甚至更長,進一步提高了靈敏度。直接吸收光譜法,可以實現(xiàn)痕量氣體濃度的快速測量(<1s),而且不需要復(fù)雜的校準(zhǔn)步驟。此外,采用TILDAS技術(shù),可不受其他分子的干擾,能夠得到非常精準(zhǔn)的檢測。 | l 定量分析污染區(qū)域甲烷等源排放的速率 | ||
l 對離散樣本進行實驗室測量 | |||
l 在飛機、海洋和地面平臺上的移動測量 | |||
l 通過室內(nèi)研究或渦流協(xié)方差測量大氣-生物圈交換。 |
Aerodyne C2H2優(yōu)勢 |
時間響應(yīng)高達10Hz,可以進行渦度協(xié)方差的研究。 |
強大的TDLWintel軟件提供靈活的儀器控制和實時數(shù)據(jù)分析。 |
具備復(fù)雜程序的閥門控制能力,實現(xiàn)自動化背景校準(zhǔn)。 |
便于安裝,安裝于19”的支架上 |
總控設(shè)計,可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程無人值守的野外測量 |
精度
1S | |
CH4 | 300ppt |
N2O | 60ppt |
C2H2 | 100pptv |
H2O | 10ppm |
響應(yīng)時間
1-10Hz
<0.1s(小Rise/Fall time 1/e)取決于真空泵的選擇
可選配置(加強型)
16通道閥控制的復(fù)雜采樣系統(tǒng)
小體積,多光程的反應(yīng)池——
可以減小所需樣品體積和泵的消耗)
安裝
安裝于19”支架或者安裝于桌面上
操作環(huán)境
ü 操作溫度:-20到50℃
ü 采樣速率:0到20 slpm
儀器配置
l 主機
l 熱電冷卻器
l 鍵盤、鼠標(biāo)和顯示器
l 真空泵(可選)
l 進樣系統(tǒng)(可選)
數(shù)據(jù)輸出
RS232、USB和以太網(wǎng)
尺寸、重量和供電
? 尺寸:440 mm x 660 mm x 6U (267mm) (W x D x H)
? 重量:35 kg (主機) + 15 kg (冷卻器) + 泵的重量
? 供電:250 W, 120/240 V, 50/60 Hz (不包含泵的功率)
文獻
Lebegue, Benjamin, et al. "Comparison of nitrous oxide (N2O) analyzers for high-precision measurements of atmospheric mole fractions." Atmospheric Measurement Techniques 9.3 (2016): 1221-1238.
Shurpali, N.J., et al., “Neglecting diurnal variations leads to uncertainties in terrestrial nitrous oxide emissions.” Scientific Reports, 2016. 6: p. 25739.
High Precision Measurements of Atmospheric Nitrous Oxide and Methane Using Thermoelectrically Cooled Mid-Infrared Quantum Cascade Lasers and Detectors, D.D. Nelson, B. McManus, S. Urbanski, S. Herndon, M.S. Zahniser, Spectrochimica Acta A, 60, 3325-3335, 2004.
Mass fluxes and isofluxes of methane (CH4) at a New Hampshire fen measured by a continuous wave quantum cascade laser spectrometer. G. W. Santoni, B. H. Lee, J. P. Goodrich, R. K. Varner, P. M. Crill, J. Barry McManus, D. D. Nelson, M. S. Zahniser, S. C. Wolfsy, JGR 117, D10301, doi:10.1029/2011JD016960, 15pp., 2012.