TH-2015 Analizador en línea de partículas finas atmosféricas OC/EC

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China
Nº 11, carretera Huashiyuan Norte, Zona de Alta Tecnología East Lake, ciudad de Wuhan, provincia de Hubei
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Sobre productos

El producto cumple con GB 3095-2012 Estándar de calidad del aire ambiente, HJ 93-2013 Requisitos técnicos y métodos de detección para muestreadores de partículas en el aire ambiente (PM10 y PM2,5), HJ 653-2013 Requisitos técnicos y métodos de detección para sistemas de monitoreo automático continuo de partículas en el aire ambiente (PM10 y PM2.5), Q/WTH 203-2023 Analizador en línea de OC/EC de partículas atmosféricas TH-2015.

Introducción del instrumento

  Los componentes carbonosos del aerosol atmosférico, principalmente incluyendo carbono orgánico (Organic Carbon, OC) y carbono elemental (Elemental Carbon, EC), son una parte importante de las partículas finas atmosféricas y tienen una influencia muy importante en el ambiente atmosférico y la salud humana. La medición precisa de las concentraciones de OC y EC es de gran importancia para evaluar el mecanismo de forzamiento radiativo del aerosol carbonoso, estudiar el análisis de fuentes de contaminantes y las reacciones químicas atmosféricas, etc. El analizador en línea de OC/EC de partículas finas atmosféricas TH-2015 adopta el principio del método termo-óptico. Utiliza tecnología moderna de procesador ARM para la detección, control y procesamiento de datos de señales. Integra óptica, mecánica, electrónica, química y tecnología de sensores modernos. Puede monitorear continuamente las concentraciones de carbono orgánico y carbono elemental en el aerosol del aire ambiente. Es uno de los productos de alta tecnología de la serie de monitoreo de componentes de la calidad del aire ambiente.

Principio del instrumento

  El analizador en línea de OC/EC de partículas finas atmosféricas TH-2015 adopta simultáneamente los métodos TOT y TOR para separar OC y EC: primero, el instrumento recolecta la muestra de aire atmosférico a un flujo de 8 L/min, recolectando las partículas de la muestra en una membrana de fibra de cuarzo con alta estabilidad térmica y bajo valor de fondo. Se introduce gas He en el sistema. En un entorno sin oxígeno, se calienta la membrana de cuarzo por etapas, haciendo que el OC en la muestra se volatilice; después de la etapa de OC, se introduce gas mixto He/Ox en el gas portador. En un entorno con oxígeno, se continúa calentando la membrana de cuarzo por etapas, oxidando y descomponiendo el EC en la muestra y liberándolo; los compuestos orgánicos liberados de la membrana en las etapas de OC y EC entran en el tubo del horno de oxidación y se convierten en CO2 bajo la acción catalítica de oxidación de MnO2, luego entran en el detector NDIR para su detección.

  Durante todo el proceso de calentamiento, el emisor láser emite continuamente un haz láser de longitud de onda 660 nm. Después de la transmisión y reflexión a través de la membrana de cuarzo, llega al receptor láser de transmisión y al receptor láser de reflexión. La intensidad del láser recibida por el receptor disminuye gradualmente con la carbonización del OC, y luego comienza a aumentar con la oxidación y liberación del EC. Cuando la intensidad de la luz transmitida y reflejada se recupera al valor inicial antes del calentamiento, se considera que se ha alcanzado el punto de separación de OC y EC. Todos los componentes carbonosos descompuestos térmicamente antes de este punto son OC, y después son todos EC. Después de finalizar el programa de calentamiento, se introduce gas mixto He/CH₄ en el lazo cuantitativo. Una vez que el lazo cuantitativo está lleno, el gas mixto se inyecta nuevamente en el sistema, entra en el horno de oxidación para convertirse en CO2 y es cuantificado por el detector NDIR. Dado que el volumen del lazo cuantitativo es fijo, el contenido de gas metano mixto inyectado en el sistema cada vez es constante. Al comparar las áreas de integración de respuesta de CO2 correspondientes a OC, EC y gas mixto He/CH₄, se obtiene el contenido de OC y EC en la muestra. Luego, según el tiempo de muestreo y el flujo de muestreo, se puede calcular la concentración de OC y EC en la atmósfera.

Características del instrumento

•    Alerta automática.

•    Visualización del estado de trabajo de válvulas y componentes, fácil de mantener.

•    Sistema de detección doble de transmisión y reflexión. El analizador en línea de OC/EC de partículas finas atmosféricas TH-2015H utiliza simultáneamente luz transmitida y reflejada para separar OC y EC, satisfaciendo la comparación entre diferentes métodos.

•    El flujo se controla con medidor de flujo másico digital, con alta precisión y exactitud de flujo constante.

•    El instrumento tiene función de almacenamiento de parámetros de más de un año.

•    El instrumento tiene función de trazabilidad.

•    Visualización de curvas en tiempo real de señales clave, fácil de analizar.

•    Todos los datos históricos se pueden exportar mediante unidad USB.

•    Cada componente de ejecución tiene función de prueba independiente.

•    La recolección de datos es eficiente y conveniente. Este instrumento, a través de los puertos de comunicación serial RS-232 y RS-485, forma una red de monitoreo automático con otros analizadores. Los datos recolectados se transmiten al subsistema a través de RS-232 o RS-485, y luego la estación central recupera remotamente los datos del subsistema mediante transmisión cableada o inalámbrica, para dominar de manera oportuna y efectiva la situación de contaminación del aire en una determinada área, con buena puntualidad.

•    El filtrado digital es preciso y sin errores. El analizador adopta un algoritmo avanzado de filtrado digital, optimizando la mejor relación entre tiempo de respuesta y relación señal-ruido según el criterio de error cuadrático medio mínimo, mejorando así la relación señal-ruido del sistema.

Parámetros técnicos

Nombre del ítem

Indicadores técnicos

Rango de medición

(0~130) μgC/m³

Límite de detección

≤1 μg/m³

Blanco del instrumento

≤0,3 ug

Blanco del sistema

≤2 ug/m³

Exactitud

±5%

Precisión

≤5%

Deriva de cero en 24 h

±0,5 ug

Deriva al 20% del rango en 24 h

±2 ug

Deriva al 80% del rango en 24 h

±5 ug

Estabilidad de flujo

±2%

Prueba de tres picos

≤5%

Curva de calibración r

≥0,995