激光的发.射波长随二极管温度和电流的变化而改变,激光二极管安装了半导体制冷器和温度传感器使得发射波长稳定。
TDLAS作为一种分析气体的新技术,由于半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的宽度,因此TDLAS是一种高分辨率的光谱吸收技术。
与红外的气体分析仪相比,氨逃逸,激光不受H2O、CO2及粉尘的影响,测量更准确,分辨率更高,寿命更长。
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环保标准下的“漏网之鱼”——氨逃逸
氨,NH3,无色气体,恶臭,极易溶于水,是制造化肥等产品的重要原料。
氨与酸反应生成的铵盐,其质量浓度是科学家衡量氨对空气以及PM2.5影响的方法之一。
从全国平均水平来看,在轻污染天气中,硫酸铵、NH4NO3的质量浓度总和大约占PM2.5的20%以下,但在重污染天里,则剧升至40%以上。
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从目前工程实践来看,便携式氨逃逸,原位式激光分析法存在如下缺点:
(1)由于是原位安装,仪器无法进行标定和验证,氨逃逸价格,测量准确率无法保证;
(2)由于我国燃煤电厂多使用高灰分燃煤,出口烟气含尘量很高。
激光穿过待测烟气,产生大量的光线折射和漫反射,严重影响了激光穿透能力,导致测量偏差大,甚至测量不出来;
(3)现场粉尘造成发射端与接收端镜片堵塞,需要经常维护;烟道振动造成发射端与接收端不能对准,仪器无读数或数据跳变。
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