На переднем крае экологического мониторинга, промышленной безопасности, медицинской диагностики и научных исследований анализаторы следовых газов могут точно идентифицировать и количественно измерять состав газа в воздухе с концентрацией до уровня ppb (1 миллиард) или даже ppt (1 триллион). Его хорошие возможности обнаружения проистекают из совместной работы нескольких компонентов. Углубленное понимание состава и функциональных характеристик анализатора следовых газов является ключом к полной производительности.

1. Система отбора проб
В качестве отправной точки процесса анализа система отбора проб отвечает за стабильную и неразрушающую доставку измеренного газа в блок обнаружения. Как правило, он состоит из инертных материалов (например, тетрафторэтилена или нержавеющей стали) трубопроводов, гранулированных фильтров, осушительных устройств и прецизионных насосов. Он должен быть спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму адсорбцию газов и перекрестное загрязнение и обеспечить репрезентативность образцов. Некоторые модели оснащены автоматическими калибровочными клапанами для достижения бесшовного переключения нулевого газа и стандартного газа.
Модули ввода и предварительного обогащения
Из - за очень низкой концентрации целевого газа прямое обнаружение затруднено. Технология предварительного обогащения (например, улавливание в холодную ловушку, обогащение в адсорбционной трубке) может обогащать объект в газе при низких температурах, а затем мгновенно вводить детектор термодесорбции, что значительно повышает чувствительность. Этот модуль является ядром для достижения обнаружения « с нуля» и особенно подходит для сложного анализа матрицы, такого как VOCs (летучие органические вещества).
3 Детектор
Газовая хроматография - масс - спектрометрическая комбинация (GC - MS): сильная разделительная способность, качественная точность, подходит для сложных смесей;
Спектр затухания полости (CRDS): использование оптических полостей с высоким коэффициентом отражения для улучшения пути поглощения с высокой чувствительностью;
Инфракрасный спектр поглощения (NDIR): на основе характеристических пиков поглощения количественная, хорошая стабильность, часто используется в CO?, CH? И т.д.;
Электрохимические датчики: низкая стоимость, быстрый отклик, подходит для портативных устройств для обнаружения O?, CO и так далее.
4 Оптические системы (приборы спектрального класса)
Для приборов, основанных на спектральных принципах, лазерные источники, многоходовые пулы, фотоэлектрические детекторы и т. Д. образуют ключевые световые пути. Настраиваемый диодный лазер (TDLAS) может точно блокировать линию поглощения целевого газа в сочетании с длинным световым абсорбционным бассейном, что значительно повышает предел обнаружения.
5 Системы обработки данных и контроля
Интегрированное программное обеспечение собирает сигналы в режиме реального времени, вычитает фоновый шум с помощью алгоритма, корректирует помехи и выводит кривую концентрации и информацию тревоги. Современные приборы поддерживают дистанционный мониторинг, отслеживание данных и многопараметрический анализ.