Precisive-紅外線光學式碳氫分析儀
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Precisive-紅外線光學式碳氫分析儀
Precisive-紅外線光學式碳氫分析儀
多通道的烴類分析儀 極低的維護需求
突破性的感測器技術 穩健,可靠
針對C1至C5輕質烴的即時分析 高精度
極低的零點和量程漂移 低交叉干擾性
分析氣體零排放 快速獲得測量結果
紅外原理,無需載氣 可客製欲分析氣體
 

Precisive的TFS 技術是迄今為止唯一的具備氣相色譜成分分析能力的全光譜碳氫氣體分析儀
Precisive TFS “擅長”
  • 重複性的過程監測應用,要求的是“感測器”而不是“分析儀”
  • 替代ND-IR平臺的市場
  • 要求多成分分析或是複雜物種分解要求的應用
 
1.1 可調濾波光譜技術 (TFS)
  • Precisive的TFS 技術是迄今為止唯一的具備氣相色譜成分分析能力的全光譜碳氫氣體分析儀
    • 即時測量(一秒鐘的更新速度)
    • 氣流通過的同時進行分析,不需要載氣取樣
    • 遠端操作,不需要到現場
    • 永久性的量程校正
    • 極少或者幾乎不需要進行現場氣體校正
 
1.2 反觀傳統NDIR的非分光固定式濾鏡系統

旋轉電機上安裝了一對光學濾鏡,它們交替穿過光束,一個濾鏡(測量濾鏡)僅讓對應測量氣體的吸收波長光束通過,另一個濾鏡(參考濾鏡)則讓不受測量氣體影響的波長的光束通過。檢測器測量得到吸收光度的差別並直接輸出對應氣體含量值的信號。
因此和TFS比較:NDIR無法解析光譜重疊的化學成分,例如:C1-C6。NDIR必須選擇成分不受背景氣體干擾的波峰點進行測量,因此應用有很大局限性。




 


1.3 TFS所使用的旋轉濾鏡系統:法布裡-珀羅光譜發生器
Frequency or 1/ λ = m c/ 2nl cos θ
 
原理在於 ,當你改變光的入射角度,那麼射出光的波長也就改變了




2.1 TFS 的運行原理簡介

當Stepper Motor轉動,帶動Fabry-Perot Etalon (Filter)旋轉,進而改變光的入射角度,射出光的波長也就改變了。這也是此分析儀能達到UV、Near IR、Mid-IR全光譜分析的優勢所在。且此儀器是看光譜的波峰跟波谷計算濃度,水氣影響分析比較不大。

2.2 Precisive TFS 技術的優勢
  • 提供相對經濟的成本,堅固耐用的硬體設計
  • 能夠對多組分進行分析
  • 提供更高的選擇度,更好的組分分解能力
  • 更高的通光量
  • 在同樣的光路長度上提供更高靈敏度和更低檢測極限
Precisive TFS 一個具有類似傅裡葉紅外的掃描性能,可選擇紫外到紅外光譜範圍,有極強拓展性的光譜分析平臺
 
 
 
2.3 TFS光學平臺為何與眾不同 與NDIR的對比


 
2.4 TFS光學平台为何與眾不同與再現色谱的對比

 
2.5 TFS成熟應用匯總
  • 乙烯製造:裂解氣監測,原料氣監測,分餾控制,火炬與燃料氣監測
  • 天然氣分餾:原料氣監測,各級分餾控制
  • 煤制烯烴(甲醇制烯烴):裂解氣監測
  • 聚乙烯/聚丙烯裝置:回收氣(烯烴)監測,火炬監測
  • 石油精煉:烷烴原料與分餾控制,重油催化裂化控制,丙烯分離監測,燃料氣監測
  • 電子廠混氣分析:特氣分析如B2H6、GeH4、AsH3、PH3、SiH4、SiH6等等特氣。儀器支持零排放,分析完可回製成繼續生產使用
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