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FX2000 在紫外差分吸收光譜技術(shù)中的應(yīng)用

來源:上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司   2018年04月28日 14:24  
 ▌FX2000 在紫外差分吸收光譜技術(shù)中的應(yīng)用
基于光纖光譜儀及紫外差分吸收光譜技術(shù)的煙氣排放檢測(cè)方案對(duì)污染氣體的吸收光譜表征


   紫外差分吸收光譜技術(shù)      大氣污染      光纖光譜儀      氣體濃度檢測(cè)      CEMS 煙氣在線分析系統(tǒng)   

【概述】利用 CEMS 煙氣在線分析(監(jiān)控)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)排放煙氣中的 SO2/NOx 含量情況,是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)分析優(yōu)化和監(jiān)管污染氣體排放的重要方法?;诠饫w光譜儀的紫外差分吸收光譜(DOAS)技術(shù)因其測(cè)量精度高、響應(yīng)快速,已成為污染氣體監(jiān)測(cè)研究的熱點(diǎn),是實(shí)現(xiàn) CEMS 煙氣在線分析系統(tǒng)的理想選擇。
基于光纖光譜儀的煙氣排放連續(xù)檢測(cè)方案
圖1,基于光纖光譜儀的煙氣排放連續(xù)檢測(cè)方案

圖1 是基于光纖光譜儀及 紫外差分吸收光譜技術(shù) 所搭建的氣體濃度檢測(cè)裝置原理示意圖。測(cè)試時(shí),將氣體鋼瓶?jī)?nèi)的氣體經(jīng)過流量計(jì)和壓力閥等進(jìn)入氣體腔室,脈沖氙燈或氘燈發(fā)出的光經(jīng)過光纖進(jìn)入氣體腔室,經(jīng)過待測(cè)氣體后進(jìn)入光纖并傳遞至光纖光譜儀中,得到氣體的吸收光譜,而后通過相關(guān)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,從而得到待測(cè)氣體的濃度。
      
      【樣品 & 測(cè)試】紫外差分吸收光譜(DOAS)技術(shù)是利用了待測(cè)氣體的濃度和紫外-可見光譜波段的光強(qiáng)值存在著一定的數(shù)量關(guān)系,從而檢測(cè)出待測(cè)氣體的種類和氣體的濃度值。將光源透射光強(qiáng)與原始光強(qiáng)值作對(duì)比,得到對(duì)比的吸收度,利用多項(xiàng)式擬合出一條吸收度慢變化曲線,然后將慢變化曲線從吸收度中減去,得到差分吸收度的信號(hào),并將其與現(xiàn)實(shí)中測(cè)量得到的標(biāo)準(zhǔn)分子的吸收截面進(jìn)行擬合,獲得氣體的濃度測(cè)量值。
二氧化硫及氮氧化物的吸收截面
圖2,二氧化硫及氮氧化物的吸收截面

每種氣體都在特定波段存在明顯的吸收特征,測(cè)量波長(zhǎng)的選擇決定了能否利用所測(cè)量的特征光譜準(zhǔn)確的計(jì)算出氣體的濃度。吸收截面測(cè)量的準(zhǔn)確性決定了測(cè)量待測(cè)氣體濃度的精度。如 圖2 所示,SO2 在 200~230nm 和 280~310nm 段存在明顯的吸收特征,NO 在 200~230nm 段存在明顯的吸收特征。其中 SO2 相鄰峰峰的波長(zhǎng)間隔約為 1.85nm,峰谷的平均波長(zhǎng)間隔約為 0.8nm,NO 相鄰峰峰的波長(zhǎng)間隔約為 10nm,吸收峰的峰瓣約為 2nm。因此,光纖光譜儀作為光譜探測(cè)的關(guān)鍵部件,在煙氣檢測(cè)過程中,必須具有模塊化、體積小、靈活性高、測(cè)量速度快、穩(wěn)定性高、信噪比高、成本低、波段可選、分辨率高等優(yōu)點(diǎn)。
      
      【總結(jié)】復(fù)享光學(xué)的 高速光纖光譜儀 FX2000,選用的 Richardson 閃耀光柵,靈敏度提升 20%,雜散光降低 50%,具有較高的信噪比、紫外靈敏度和光學(xué)分辨率,是一款綜合性能*的光譜儀。其中,F(xiàn)X2000L+ 光譜儀的高靈敏度和紫外探測(cè)特性更為明顯,是實(shí)現(xiàn) CEMS 煙氣在線分析(監(jiān)控)系統(tǒng)的優(yōu)先選擇。面陣背照式光纖光譜儀 PG2000-Pro 采用 Hamamatsu 面陣背照式 CCD,相比普通光譜儀,其紫外靈敏度提升約 7 倍,提供了均衡的靈敏度和較高的分辨率和信噪比,在 CEMS 煙氣在線分析(監(jiān)控)系統(tǒng)中可以更好的提高系統(tǒng)的靈敏度和準(zhǔn)確性。我們將復(fù)享光學(xué)的光纖光譜儀用于 NO 和 SO2 的氣體檢測(cè)中,采用 Morpho 光譜軟件獲取吸光度數(shù)據(jù)。圖3 為實(shí)驗(yàn)獲取的 NO 單一氣體及混合氣體(NO 和 SO2)的吸收光譜。其中,NO 單一氣體的濃度較低,為 10 mg/m3,混合氣體中,SO2 為 5.1ppm,NO 為 20.5ppm(注,1ppm=1000mg/m3)。
實(shí)驗(yàn)測(cè)試待測(cè)氣體的吸收光譜
圖3,實(shí)驗(yàn)測(cè)試待測(cè)氣體的吸收光譜

基于復(fù)享光學(xué)光譜儀的紫外差分吸收光譜(DOAS)煙氣排放連續(xù)檢測(cè)方案,具有測(cè)量準(zhǔn)確度高,穩(wěn)定性強(qiáng),紫外靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)。此外,光譜儀的 SDK 軟件開發(fā)包為方案的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的幫助,為科研領(lǐng)域及工業(yè)領(lǐng)域的煙氣檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及基礎(chǔ)研究提供了至關(guān)重要的作用。
      
 
 
【參考文獻(xiàn)】
      ? 梅魏鵬. 基于紫外差分光譜的 SO2、NOX 混合氣體的檢測(cè)算法研究. Diss. 重慶大學(xué), 2014.  Link 
 

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