但当时普遍采用铅盐激光器
1 引言
可调谐半导体激光吸收光谱(tunablediodelaserabsortionspectroscopy,基于激光究TDLAS)技术广泛用于痕量气体的可调检测、温室气体通量的谐半吸收测量。但当时普遍采用铅盐激光器,导体定天点技输出功率低、光谱单色性差、法测需要液氮制冷,然气这些因素使系统的水露术研构成和操作复杂,成本昂贵,基于激光究检测结果也不可靠、可调不稳定,谐半吸收激光器的导体定天点技技术水平限制了TDLAS的发展。随着光通讯技术以及光电子技术的光谱发展,基于半导体材料的法测可调谐激光二极管迅速产业化和商品化,特别是然气近红外激光器具有体积小、寿命长、光电转换效率高等特点,成为此项技术的理想光源,TDLAS技术得以迅速发展。
TDLAS通常采用波长调制技术和二次谐波检测技术进行气体检测。同时,应用可调谐二极管输出波长在一定范围内可调的特点,可以同时分析多种气体物质,如甲烷、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、氨气等。自20世纪90年代后期以来,基于TDLAS的甲烷气体检测技术大量涌现,并应用于工业现场的在线监测,标志着TDLAS技术的应用逐渐从实验室研究转向现场应用。
目前国外多家公司生产的TDLAS气体测量仪测量精度高,产品较为成熟。而国内TDLAS技术起步较晚,与发达国家存在一定差距,但经过近20年的发展也取得了长足的进步。目前TDLAS技术的主要应用领域包括工业过程检测与控制、环境气体检测以及特殊场合危险气体检测等。国内对此项技术的应用需求主要集中在工业和环境领域,并呈逐步扩大的趋势,然而检测仪器仍然依赖于国外进口。面对广阔的应用需求,国内的TDLAS技术有很大的发展空间和很好的发展前景。
伴随着跨地区重要天然气输气干线工程的建设和运行,天然气输送和贸易交接过程中的酸性气体和水蒸气成为越来越受关注的因素。一方面水蒸气和酸性气体结合容易形成酸液极易腐蚀管道,另一方面天然气会与水分结合形成水合物堵塞管道。无论是天然气的输送还是贸易交接,都离不开天然气质量的检测和计量,只有做到天然气质量的准确检测和科学计量,才能为天然气的合理使用和节能降耗提供准确依据,才能使天然气资源经济效益最大化。这就对生产过程的分析能力提出了更高的要求,必须进一步提高过程分析仪的检测精度、响应时间、系统稳定性等指标。过程气体浓度的在线、实时及快速分析在生产过程中非常重要,可大幅提高生产过程的分析能力。传统的水露点测量,需要现场制冷、操作使用繁琐,且核心技术被国外垄断,测量误差也较大。因此,开展用激光法在线测量天然气水露点的应用研究,实现水露点的快速准确测定,可为促进企业贯彻实施新的国家天然气标准、保证天然气生产的安全性、加强质量控制、维护交易公平奠定技术基础。
2 技术原理
2.1 基本原理
气体分子的内在结构决定了其特有的自然振动频率。当入射光束刚好满足被测分子的自然振动频率时,该分子便会吸收入射光束的能量。当具有该选定频率v的一定强度的光束通过样品池时,由于被测气体的吸收作用,光束的强度会产生衰减,激光法测量的原理如图1所示。图l中I0(v)为入射光强;I(v)为透射光强;L为光程。
根据Beer-Lambert定律,剩余强度(透射光强)I(v)为:
(v)=lo(v)exp[-PS(T)ψvLX](1)
式中:P为总压强,MPa;S(T)为谱线强度,表征了该谱线的吸收能力,是温度T的单值函数,cm-2·MPa-1;ψv为线性函数,cm;L为光程,cm;X为被测组份分子浓度。当其它参数确定后,气体浓度只与吸收曲线的面积A成正比,即:
为进一步提高浓度测量的信噪比,在实际的测量中采用波长调制技术。其原理是在原有的激光驱动信号中加载一个高频正弦信号,产生的激光信号经过气体介质吸收后,利用锁相放大器解调,得到其二次谐波信号,如图2所示。
文献证明了二次谐波信号高度(P2f)与被测组份分子浓度X之间的关系如式(3)。
式中:△v为线宽;m为调制系数。
从式(3)可以看出,当其它参数不变时,气体浓度与二次谐波峰值大小成正比。因此,可以通过测量二次谐波峰值大小来测量气体浓度。
声明:本文所用图片、文字来源《计量学报》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系
相关链接:一氧化氮,硫化氢,一氧化碳
【但当时普遍采用铅盐激光器】相关文章:
- 1京剧电影工程展映活动开幕 《九江口》定档4.19
- 2电视玻璃背景墙有什么特色 如何选用玻璃做电视背景墙,行业资讯
- 3如何在玻璃器皿上打孔 怎么在玻璃上打眼,行业资讯
- 4孕前饮食文案励志壁纸自律
- 5中国物流办事品牌指数陈述:京东物流初次登上综开排止榜榜尾
- 6婴幼儿奶粉中阪崎克罗诺杆菌隐性污染状况分析及针对性检测技术研究进展(一)
- 7谷物配比对多谷物共挤压粉估计血糖生成指数的影响(一)
- 8镇江市市场监督局开展调味品质量提高专项行动
- 9新款Air Jordan 3 “Black” 7月震撼来袭
- 10大兴调查研究 | 江西:调查研究解难题 求真务实谋发展
- 11用玻璃杯喝水有什么好处 便宜的玻璃杯与贵的水晶杯有什么区别,行业资讯
- 12玻璃市场信心回暖,期价震荡收高,行业资讯
- 13好团上线“骑足商家互评通讲”
- 14能发电的新型玻璃,可惜还没商业化!,行业资讯
- 15深圳开展“守护未来”统一执法行动
- 16葡萄牙紧急授权杀虫剂Teppeki(氟啶虫酰胺)用于防治非洲虱子
- 17七彩芽夏日T恤穿搭 简洁时尚 帅气吸睛
- 18利用二茂铁检测植物油过氧化值方法的建立(三)
- 1奋进新征程 建功新时代•我们的新时代|乡野抽检 擘画青春瑰丽画卷
- 2辽宁:化妆品“花式”科普“妆”点美好生活
- 3玻璃市场信心回暖,期价震荡收高,行业资讯
- 4大戟脂中三萜类化学成分的研究(二)
- 5少篇好好散文感情连麦足本范文2024/3/6豪情文本短篇
- 6车窗玻璃起雾怎么办 夏天汽车挡风玻璃外侧起雾如何解决,行业资讯
- 7电视玻璃背景墙有什么特色 如何选用玻璃做电视背景墙,行业资讯
- 8欧盟监管部门将开始审查草甘膦的更新评估
- 9二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质:满足高标准实验需求
- 10藜麦的营养及其淀粉特性的研究进展(二)
- 11琉璃和玻璃不同吗 琉璃是玻璃吗,行业资讯
- 12深圳开展“守护未来”统一执法行动
- 13感情扎心题目真际案牍少句感情电台题目8个字
- 14车窗玻璃的材质是什么做的 几种玻璃隔断材质的介绍,行业资讯
- 15韩国发布了预防大肠杆菌食品中毒的通知
- 16汽车挡风玻璃裂痕修正靠谱吗 汽车前挡风玻璃能修补吗,行业资讯
- 17灿烂星光面明上海恒隆广场2023 HOME TO LUXURY衰拆派对
- 18透明玻璃隔热涂料是怎样的 透明玻璃隔热涂料的施工工艺和施工流程是怎样的,行业资讯