近年來隨著傅里葉紅外光譜儀的動態準直,高靈敏度、高信噪比檢測器、多通道氣體池等技術的應用,以及更好的光譜預處理方法和定量模型的采用,逐漸成為氣體分析領域的主流。
9100FIR是樂氏科技自主研發的便攜式傅里葉紅外氣體分析儀,9100FIR采用全光譜分析技術,一臺分析儀可以測試在紅外光譜范圍內具有吸收的所有物質,因此9100FIR能夠測試的氣體種類理論上可達上千種,儀器結構堅固,可移動性和抗震性強,適用于復雜、惡劣工況的連續監測任務,主要用于環境空氣污染事故的應急監測,儀器在事故現場可快速、同時對有機氣體和無機氣體進行定性和定量分析。
9100FIR便攜式傅里葉紅外氣體分析儀由光譜產生系統和數據處理系統兩大系統構成。光譜產生系統細分為五小部分,分別為紅外光源、干涉儀、氣體池、紅外檢測器、采樣泵組成,紅外光源的作用是產生波長連續變化的紅外輻射,提供樣品分子能級躍遷所需能量;干涉儀的作用是將紅外光通過干涉原理轉換為紅外調制光;氣體池的作用是容納樣品氣,為樣品氣產生紅外吸收提供密閉環境;紅外檢測器的作用是接收未被樣品氣吸收的紅外能量;采樣泵的作用是將樣品氣引入氣體池;上述五個部分除采樣泵以外,均處在紅外光路中,是產生光譜重要的硬件部分。數據處理系統的作用是整合光譜信息并給出物質的定性和定量分析結果。
近年來隨著傅里葉紅外光譜儀的動態準直,高靈敏度、高信噪比檢測器、多通道氣體池等技術的應用,以及更好的光譜預處理方法和定量模型的采用,逐漸成為氣體分析領域的主流。
9100FIR是樂氏科技自主研發的便攜式傅里葉紅外氣體分析儀,9100FIR采用全光譜分析技術,一臺分析儀可以測試在紅外光譜范圍內具有吸收的所有物質,因此9100FIR能夠測試的氣體種類理論上可達上千種,儀器結構堅固,可移動性和抗震性強,適用于復雜、惡劣工況的連續監測任務,主要用于環境空氣污染事故的應急監測,儀器在事故現場可快速、同時對有機氣體和無機氣體進行定性和定量分析。
隨著工業、交通運輸等事業的迅速發展和人民生活質量的提高,特別是煤、石油的廣泛使用和生活垃圾的燃燒處理,二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氫、氟化氫、氨氣等有害氣體被大量排放到大氣中,當其濃度超過環境可承受極限并持續一定時間后,就會改變空氣的正常組分,破壞自然界的物理、化學和生態平衡體系,從而危害人們的生活、工作和健康。
根據原環境保護部《污染源自動監控設施運行管理辦法》(環發〔2008〕6號文)、《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范》(HJ 75-2017)、《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測系統技術要求及檢測方法》(HJ 76-2017),以及2019年10月發布并自2020年1月1日起實施的《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》(生態環境部令第10號)等相關標準和部令的要求,用參比方法(儀器法)檢驗煙氣自動監控系統(Continuous Emission Monitoring System,CEMS)的性能和進行比對監測是一項非常重要且急迫的工作,需要有更加可靠的適用于固定污染源監測的便攜式儀器方法標準作為在線監測的技術依據。
參照《環境空氣和廢氣 揮發性有機物組分 便攜式傅里葉紅外監測儀技術要求及檢測方法(HJ1011-2018)》、《煙氣分析儀檢定規程(JJG 968-2002)》及《固定污染源廢氣 氣態污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的測定 便攜式傅里葉變換紅外光譜法HJ 883-2021》 等測定規程或技術標準對儀器性能進行驗證和計量。
9100FIR參與由國家總站、浙江省環境監測站、重慶市環境檢測中心組織的垃圾焚燒(氯化氫、氨)國標方法的驗證工作,目前樂氏科技已配合國家總站完成實驗室數據的驗證并順利通過實驗室性能考核。