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植物生理生态仪器
Picarro G2308高精度N2O+CH4浓度分析仪
Picarro G2508 CO2 CH4 N2O NH3 H2O气体浓度分析仪
Sommer SCA雪温曲线传感器
RainWise PVmet太阳辐射监测站
RainWise PortLog便携式气象站
QUMA LOPAP®-03(NO2)二氧化氮分析仪
Sommer USH-8超声雪深测量仪
Sommer SSG-2雪水当量检测仪
Sommer SPA-2积雪分析仪
Sommer SMA-2融雪检测仪
质谱检测分析仪
Picarro G2131-i高精度CO2气体同位素分析仪
Picarro L2130-i高精度水同位素分析仪
Picarro G2132-i高精度甲烷(CH4)碳同位素分析仪
Picarro G5131-i高精度N2O气体浓度和同位素分析仪
Picarro CM-CRDS高精度碳同位素分析仪
Picarro G2207-i高精度氧气(O2)浓度同位素分析仪
Picarro G2121-i高精度碳同位素分析仪
Picarro L2140-i高精度水同位素(18O+17O+D)分析仪
Picarro G2201-i高精度CO2 CH4碳同位素分析仪
气体检测仪
QUMA LOPAP HONO亚硝酸分析仪
Picarro G2307高精度甲醛(CH2O)气体浓度分析仪
Picarro G2401-m机载CO CO2 CH4 H2O气体浓度分析仪
Picarro G2205高精度氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2204高精度甲烷(CH4)+硫化氢(H2S)分析仪
Picarro G2203高精度甲烷(CH4) +乙炔(C2H2)分析仪
Picarro G2108高精度氯化氢(HCL)气体浓度分析仪
Picarro G2106高精度乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G2103高精度氨气(NH3)分析仪
辐射测量仪器
RTS RIM-01和RIM-14碘检测器
RTS RGM-02LIR放射性稀有气体
RTS RAM系列放射性气溶胶监测仪
RTS FMD-01放射性检测仪
RTS CAM/CCAM系列紧凑/智能系列放射性气溶胶监测器
光谱检测分析仪
Picarro G2401高精度CO CO2 CH4 H2O气体浓度分析仪
Picarro G5310高精度CO N2O H2O气体浓度分析仪
Picarro G2311-f高精度CO2 CH4涡动相关气体分析仪
Picarro G2301高精度CO2 CH4 H2O浓度分析仪
Picarro G4301便携式高精度CO2 CH4 H2O气体分析仪
应急/便携/车载
Picarro G4302便携式甲烷和乙烷气体分析仪
Picarro Surveyor天然气泄漏检测系统
其他
Sommer RQ-30 ADMS水位及流速测量站
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产品系列
Picarro G2311-f 高精度CO2 CH4涡动相关气体分析仪
Picarro 优势:获得**的光腔衰荡光谱 (CRDS) 技术能够在高精度和 10 Hz 通量模式下以低至 ppb 的灵敏度来测量 CO2、CH4 和水汽。在通量模式下,分析仪以10 Hz测量并报告所有三种组分的浓度,同时确保 5 Hz 的气体置换率以便进行真实的响应测量。
****的长期稳定性:为长时间确保测量保真度,即使是在恶劣环境下,Picarro 也能够凭借其精心的材料选择和精细的机械设计来实现精确的温度与压强控制。由于激光会在所有仪器中发生漂移,因此 Picarro 还使用一种获得**的高精度波长监控器来保持**光谱位置。这款分析仪真正的独特之处在于 G2311-f 不仅能够在低流量精度模式下操作,还能够在通量(快速流动)模式保持长期稳定性。
气体脉冲频率
图 1.典型的原始非同步数据。这款分析仪还可以在 10 Hz 网格上输出同步数据。图 1 展示了每台 Picarro 通量分析仪上所执行的部分气体响应测试。在该测试期间,经由快速切换阀将少量氮气脉冲引入到进气口气 流中。为表征该分析仪的响应能力,可在测试期间引入 8 Hz 或更快的脉冲。图中所显示的浓度是自动计算和报告出的干混合比率。
漂移问题:频繁的参比气体测量会浪费昂贵的校准标准,同时还会耗用宝贵的数据测量时间。即使一小时内只用五分钟来进行气瓶测量都会导致每年有 30 天的时间丢失数据。由于仪器和温度漂移而须频繁进行的数据校正会耗用大量时间、引入误差,并增大出错的机会。这就是为什么 Picarro 公司会倾注大量心力来确保每台仪器都符合我们确保的低漂移标准。
通量模式:将风速计经由 RS232 而直接插入到 Picarro 分析仪中可以简化仪器设置和数据分析过程,然后使我们的分析仪自动同步并将数据实时集成到一个文件中。为了能够通过风速计来集成相对湿度等其它传感器,分析仪提供了*多四列额外的数据。标准的分析仪还包括更高精度的 CO2 通量模式,以便用于*严苛的研究应用。
精度模式:需要测量良好的混气、储气或气瓶中的气体,或进行长期监控以适应不断变化的研究目标?Picarro 能够轻松切换至高精度、低流量模式,来满足所有这些需求。
图2.(左)干瓶漂移测试显示出极低的 CO2漂移。在 10 Hz 下耗时24 小时获得数据。
图 3.(右)干瓶漂移测试显示出极低的 CH4 漂移。在 10 Hz 下耗时24 小时获得数据。
G2311-f 性能规格 | CO2 | CH4 | H2O |
通量模式 | |||
三组分精度 (10 Hz,1-σ) | ≤ 200 ppb | ≤ 3 ppb | ≤ 6 ppm + 0.3%读数 |
标准温压时的**漂移(24 小时内 / 1 个月内) *50 分钟平均值的*值之差 | ≤ 250 / 500 ppb | ≤ 2.5 / 3 ppb | ≤ 10 ppm + 0.3%读数 |
两组分精度 (10 Hz,1-σ) | ≤ 110 ppb | 不适用 | ≤ 6 ppm + 0.3%读数 |
测量速度 | ≥ 10 Hz | ≥ 10 Hz | ≥ 10 Hz |
测量池中的气体响应 | ≥ 5 Hz | ≥ 5 Hz | ≥ 5 Hz |
精度模式 | |||
精度(1-σ,5 秒/ 5 分钟均值数据) | ≤ 150 / 50 ppb | ≤ 1 / 0.7 ppb | ≤ 6 ppm + 0.3%读数 |
标准温压时的**漂移(24 小时内 / 1 个月内) *50 分钟平均值的*值之差 | ≤ 150 / 500 ppb | ≤ 1 / 3 ppb | ≤ 10 ppm + 0.3%读数 |
测量速度 | ≥ 0.2 Hz | ≥ 0.2 Hz | 0 - 3%(无冷凝条件下) |
测量池中的气体响应 | ≥ 0.33 Hz | ≥ 0.33 Hz | ≥ 0.33 Hz |
所有模式 | |||
确保规格范围 | 300 - 500 ppm | 1 - 3 ppm | 0 - 3 %v H2O 25°C 露点(不凝结) |
工作范围 | 0 - 1000 ppm | 0 - 20 ppm | 0 - 7 %v H2O 39°C 露点(不凝结) |
G2311-f 系统规格 | |
测量池温度控制 | +/- 0.005°C |
测量池压强控制 | +/- 0.0002 大气压 |
样品温度 | -10 至 45°C |
样品压强 | 通量模式下为 550 至 1000 托(74 至 134 千帕);高精度低流量模式模式下为 300 至 1000 托(40 至 134 kPa) |
样品流量 | 通量模式:入口压强为 760 托时为 ≥ 5 slm,无需过滤 精度模式:760 托时 ≥ 0.4 slm,随附外部限流器 |
样品湿度 | 相对湿度 (RH) 小于 99%,在40°C无冷凝条件下 |
环境温度 | 运行温度为 5°C 至 40°C,贮存温度为 -10°C 至 50°C |
环境湿度 | 相对湿度 (RH) 小于 99%,无冷凝条件下 |
附件(随附) | 泵(外置);配有接头的真空管路、键盘、鼠标、256 GB SSD、LCD 监视器(选配) |
外形尺寸 | 分析仪:17英寸宽 x 7英寸高 x 17.55英寸长 (43.18 x 17.78 x 44.57 厘米) 外置泵:7.5英寸宽 x 4英寸高 x 11英寸长 (19 x 10.2 x 28 厘米) |
重量 | 83.1 磅 (37.7 千克),包括泵 |
安装形式 | 工作台(标准)或 19 英寸机架式安装底盘(选配) |
电源要求 | 90–120 伏交流电,50 / 60 Hz;220 伏交流电,50 Hz。启动:小于 600 W,总计(包含泵); 稳态:110 W(分析仪) + 250 W(泵) = 360 W |
数据输出 | RS-232、以太网、USB、模拟(选配)0–10 V |
选配附件 | 16 端口旋转阀,用于多气口采样。由分析仪软件完全控制,包括阀切换功能。仅适用于高精度低流量模式。 |