Продукция соответствует требованиям стандартов Q/WYH 21-2025 «Система непрерывного автоматического мониторинга газообразных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе серии TH-2000»; HJ 654-2013 «Технические требования и методы испытаний систем непрерывного автоматического мониторинга газообразных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (SO2, NO2, O3, CO)».
Краткое описание прибора
Анализатор NOy методом хемилюминесценции TH-2011 основан на принципе газофазной хемилюминесценции, использует современные технологии микроконтроллеров для обнаружения и управления сигналами, обработки данных сигналов и т.д., комплексно применяет оптические, механические, электронные, фотохимические технологии и современные сенсорные технологии. Он способен непрерывно измерять микроконцентрации NO, NOz и NOy в атмосферном воздухе и является одним из высокотехнологичных продуктов серии для автоматического мониторинга качества атмосферного воздуха.
Принцип работы прибора
Хемилюминесцентная технология используется для мониторинга атмосферного воздуха с 1970-х годов. Она обладает преимуществами быстрой реакции, высокой специфичности и чувствительности, поэтому широко применяется для измерения концентраций оксидов азота в атмосферном воздухе.
Хемилюминесценция — это явление свечения, сопровождающее переход продуктов химической реакции из мгновенного высокоэнергетического состояния (нестабильного) в низкоэнергетическое состояние (стабильное). Конкретный принцип работы анализатора оксидов азота методом хемилюминесценции заключается в следующем: при определенных условиях молекулы NO и O3 вступают в химическую реакцию с образованием возбужденных молекул NO2. Реакция описывается уравнением: NO+O3→NO2*+O2 ; NO2*→NO2 +hv (h: постоянная Планка, ν: частота испускаемого фотона). Возбужденные молекулы диоксида азота очень активны и нестабильны, они быстро возвращаются в основное стабильное состояние. При этом возврате сопровождается испусканием фотонов с длиной волны в диапазоне от 600 до 3000 нм, с максимальной интенсивностью излучения около 1100 нм. Из приведенного уравнения реакции видно, что одна молекула NO и одна молекула O3 реагируют с образованием одной молекулы NO2. При избытке озона интенсивность хемилюминесцентной реакции пропорциональна концентрации NO в измерительной ячейке, а выходной ток ФЭУ, в свою очередь, пропорционален интенсивности хемилюминесценции. Таким образом, при постоянной температуре реакции и избыточной концентрации озона интенсивность свечения пропорциональна концентрации NO. Поскольку хемилюминесценция возникает только между озоном и оксидом азота (II), анализ NOy осуществляется путем восстановления NOy до NO в восстановительной печи (NOy→NO). С помощью набора электромагнитных клапанов газ, содержащий NO, и газ, прошедший через восстановительную печь (NOy→NO), поочередно поступают в реакционную камеру, что позволяет измерять концентрацию NO и концентрацию NOy по отдельности.
Особенности прибора
• Прибор имеет полностью русскоязычное меню операционного интерфейса, сенсорное управление, что упрощает процедуры эксплуатации.
• Автоматическое отображение сигналов тревоги, позволяющее быстро диагностировать неисправности.
• Модульная конструкция, облегчающая повседневное обслуживание и ремонт прибора.
• Возможность одновременного отображения измеренных концентраций NO и NOy.
• Своевременный и удобный сбор данных. Прибор через последовательные коммуникационные порты RS-232, RS-485 вместе с другими анализаторами образует автоматическую сеть мониторинга. Собранные данные передаются через RS-232 или RS-485 на подстанцию, затем центральная станция удаленно запрашивает данные с подстанции по проводной или беспроводной связи, что позволяет своевременно и эффективно отслеживать уровень загрязнения воздуха в определенном районе, обеспечивая хорошую оперативность.
• Точная и безошибочная цифровая фильтрация. Анализатор использует передовые алгоритмы цифровой фильтрации, оптимизируя время отклика и соотношение сигнал/шум по критерию минимума среднеквадратичной ошибки оценки, что повышает соотношение сигнал/шум системы.
• Удаленный мониторинг и управление. Система использует современные коммуникационные технологии. Интерфейсы RS-232, RS-485 обеспечивают передачу данных между прибором и компьютером верхнего уровня подстанции, а также автоматический мониторинг и управление прибором с компьютера. С помощью программного обеспечения реализована удаленная передача данных между подстанцией и центральной станцией, формируя обширную информационную сеть экологического мониторинга. Это в полной мере демонстрирует преимущества современных цифровых информационных технологий, значительно снижает затраты человеческих и материальных ресурсов и обеспечивает оперативные и надежные данные для анализа и контроля источников загрязнения экологическими службами.
