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ppb-Spuren-NOx-Gasanalysator
Instrumente zur Überwachung der atmosphärischen Umwelt
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ppb-Spuren-NOx-Gasanalysator

Der NOx-Analysator nutzt das Prinzip der Chemilumineszenz zur Überwachung von Stickoxiden. Stickstoffmonoxid (NO) und Ozon (O3) reagieren miteinander und erzeugen eine einzigartige Lumineszenz. Aus der Intensität der Lumineszenz wird die NO-Konzentration bestimmt.

Der Grad ist linear proportional. Stickstoffdioxid (NO₂) muss zunächst in NO umgewandelt werden, um mittels Chemilumineszenz gemessen werden zu können. Die Umwandlung von NO₂ in NO erfolgt durch einen Konverter. Die Luftprobe wird über das Probenahmesystem in den Analysator gesaugt und strömt dann zum Modus-Magnetventil. Dieses leitet die Probe entweder direkt in die Reaktionskammer (NO-Modus) oder über den Konverter in die Reaktionskammer (NOₓ-Modus). Die trockene Luft gelangt über das Probenahmesystem in den Analysator und durchströmt anschließend einen Ozongenerator. Das Ozon reagiert mit dem NO in der Probe und erzeugt angeregte NO₂-Moleküle. Die dabei entstehende Lumineszenz wird mit einem im Kühler integrierten Photomultiplier (PMT) detektiert. Die im NO- und NOₓ-Modus berechneten Konzentrationen von NO und NOₓ werden im Speicher abgelegt. Aus der Konzentrationsdifferenz wird die NO₂-Konzentration berechnet. Das Verfahren kann zur Bestimmung und Bewertung der NOₓ-Konzentration in der Umgebungsluft eingesetzt werden.

Produktmerkmale

1. Farb-Touchscreen, Anzeige umfangreicher Inhalte, bequeme Schnellzugriffsmenüabfrage;
2. Mithilfe einer einzigen Reflexkammer und eines einzigen Photomultiplier-Röhrchens werden NO und NOx durch automatische Zyklusumwandlung gemessen;
3. stabiler Betrieb, hohe Präzision, gute Wiederholgenauigkeit, einfache Bedienung;
4. Automatische Speicherung von Kalibrierungsdaten und Alarminformationen, einfache Überprüfung des Betriebszustands;
5. Unterstützung der Ein-Klick-Abfrage historischer Daten, personalisierte Anzeige von Datenkurven;
6. Unterstützung für Remote-Software-Systemaktualisierungen, sicher und bequem;
7. Mit Start-Selbsttest- und Selbstdiagnosefunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, Fehler schnell zu lokalisieren und zu beurteilen;

Produktparameter

Modellnr. TY-AQMS-42
Analytische Methode Chemilumineszenzmethode
Messbereich 0-500ppb
Null Geräusche ≤1ppb
Reichweitenrauschen ≤5ppb
Mindestnachweisgrenze ≤2ppb
weist auf einen Fehler hin ±2%FS
Reaktionszeit (Anstieg/Abfall) ≤300s
Spannungsstabilität ≤±1%FS
Strömungsstabilität ≤±10%
Einfluss der Umgebungstemperaturänderung ≤3ppb/℃
Umwandlungseffizienz > 96%
Einfluss von Störkomponenten 2,5 % H₂O: ≤±4 % FS; 1 μmol/mol NH₃: ≤±4 % FS; 0,2 μmol/mol O₃: ≤±4 % FS; 0,5 μmol/mol SO₂: ≤±4 % FS
Konzentrationsabweichung zwischen Probenahmeanschluss und Kalibrieranschluss ≤1%
Unbeaufsichtigte Stunden Langfristige Nullpunktdrift: ≤10ppb/7d Langfristige Bereichsdrift: ≤±20ppb/7d
Durchschnittliche Tage zwischen Ausfällen ≥7 Tage

Anwendungsszenario

SO (1)2bi

Umweltluftüberwachung

SO (2)57y

Leckageüberwachung in Industrieparks

SO (3)his

Regionale Überwachung der atmosphärischen Hintergrundstrahlung

SO (4)q37

Überwachung der Auswirkungen von Luft- und Schadstoffquellenemissionen

SO (5)5nl

Bestimmung des Gasgehalts in verschiedenen Verbrennungsversuchen im Labor

SO (6)6mm

Projekt zur Bewertung der Schadstoffbekämpfung

EINFÜHRUNG

Tianjin ShareShine Technology Development Co., Ltd. ist ein Hightech-Unternehmen, dessen treibende Kraft unabhängige Innovation und dessen Kern die wissenschaftliche und technologische Entwicklung bilden. Das Unternehmen integriert Produktion, Lernen, Forschung und Anwendung eng miteinander. Es verfügt über international führendes Niveau im Bereich der Spektrumserkennungstechnologie und der Umweltüberwachungstechnologie. Zu seinen Hauptgeschäftsfeldern gehören Online-Umweltüberwachungsinstrumente, Systemlösungen für das Umwelt-Internet der Dinge sowie intelligente Betriebs- und Wartungsdienstleistungen.
Das Unternehmen setzt seit jeher auf unabhängige Innovation und konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von High-End-Umweltüberwachungsgeräten. Diese finden breite Anwendung in Kraftwerken, Kläranlagen, der Pharmaindustrie, Druckereien, Textil- und Petrochemie, der Gassicherheit, unterirdischen Rohrleitungsnetzen, im Sicherheitsbereich, in der Präzisionsfertigung, im Bergbau und in der Metallurgie, in der universitären Forschung, in der Luft- und Wasseraufbereitung, in der Leicht- und Elektronikindustrie, in der Wasserversorgung und Trinkwasserverteilung, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Krankenhäusern, Hotels, in der Aquakultur, im neuen landwirtschaftlichen Anbau und in der biologischen Fermentation sowie in weiteren Branchen.
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Hauptsitz

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Optisches Labor

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Forschung und Entwicklung

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Produktionswerkstatt

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Chemielabor

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