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Picarro G2401 高精度氣體濃度分析儀(CO?/CH?/CO/H?O)是一種突破性的現場可部署系統,可以ppb 的靈敏度同步測量CO?, CH?, CO三種氣體成為可能,而且儀器在工作數月內的漂移可以忽略不計(無事實漂移)。G2401 也擁有Picarro校正水汽稀釋效應的獨特算法,可以報告CO?, CH?, CO干燥氣體的摩爾分數。
Picarro G2401 高精度氣體濃度分析儀遵從世界氣象組織(WMO)及其他國際性網絡(如歐洲綜合碳觀測系統,ICOS)設立的關于大氣監測站的性能規格。獨一無二的四組分連續測量、高精度、野外可部署性以及長期穩定性,讓G2401成為首選的溫室氣體分析測量儀器。
Picarro G2301使用光腔衰蕩光譜(CRDS)技術,可在緊湊的腔體內實現長達20公里的有效測量路徑長度,從而實現卓越的精度和靈敏度。精心設計的小型光學腔室具有超高精度的溫度和壓力控制,讓分析儀集合了頂尖的精度、準確度、低漂移和易用性,最大限度滿足樣品測量需要。
1. Picarro G2301超高精度氣體分析儀 (CO2/CH4/H2O)
2. PicarroG2401氣體濃度分析儀 (CO2/CH4/CO/H2O)
3. PicarroG5310氣體濃度分析儀 (N2O/CO/H2O)
· ppb級別的靈敏度、精度以及準確度
· 可在野外或實驗室部署
· 長期漂移最小的溫室氣體連續測量儀器
· 結構堅固,且對環境溫度的變化不敏感
· CO, CO2 和 CH4的測量符合世界氣象組織(WMO)的數據質量目標以及歐洲綜合碳觀測系統(ICOS)標準
· 光腔衰蕩光譜儀器的校準
· 自動多點溫室氣體檢測系統
· 使用氣體濃度分析儀精確測量濕氣流中的溫室氣體
· 穩定同位素和微量溫室氣體的實時大氣監測
Picarro系列產品在環境監測領域大有可為-密歇根大學科研團隊開發的多功能大氣環境監測移動平臺應用案例分析-min
應用報告 - 密歇根大學科研團隊開發的多功能大氣環境監測移動平臺應用案例分析
前言:準確獲取空氣質量的時空變化特征,可以降低在健康影響和問責研究中的風險預測誤差,并在分配研究中更好地確定責任來源。由于城市和工業地區污染物排放源多樣化且高度不一,又有不斷變化的氣象條件,使得空氣質量表現出相當大的時空變化。
傳統的監測站,通常以監管目的而建立,只能測量特定的少數污染物,關于空間變化只能提供極少部分的信息。遙感數據,最常用是利用衛星數據來估計污染物濃度,可用于幾種污染物,但以相對粗略的空間分辨率提供柱積分測量。擴散模型可以提供空間和時間信息,但源清單中的空缺和其他限制增加了該方法的不確定性,并可能導致較大誤差。
使用移動平臺來測量空氣污染物的空間變化和檢測空氣污染物的峰值或“熱點”,已經成為對固定監測和遙感的補充監測方法。在過去的二十年里,移動監控已經被用于各種目的,如空氣污染物在特定環境的濃度空間分布、估算人為活動所引起的污染物排放量以及繪制分布圖等,但大多數使用移動平臺的野外活動持續時間很短(通常只有幾天),而且大多數都集中在一種污染物上。
基于以上研究進展與尚未解決的問題,Xia Tian團隊開發了名為“密歇根污染評估實驗室”(MPAL)的空氣質量移動監測平臺,本文強調了幾個重要的問題,例如PM測量中的潛在偏差和車速的影響,并提供了可評估和解決這些問題的實用技術。
Atmospheric Monitoring of Methane in Beijing Using a Mobile Observatory_G2401
應用報告 - G2401:北京市大氣甲烷的移動觀測
摘要:近年來,許多中國城市采取了以天然氣代煤的政策,也產生了多種甲烷(CH4)的逸出排放源,并在城市中幾公里范圍內產生差異。本研究利用移動臺站監測北京,最重要的能源轉換試點城市,以精細的時空間隔進行CH4排放測量。結果表明:可以確定幾個點源,例如尚未包括在中國國家溫室氣體清單中的液化天然氣(LNG)發電廠;液化天然氣運輸車,液化天然氣裝填站和液化天然氣電廠的“指紋”比(CH4:CO2)顯示為“ L”形;對于城市觀測,CH4濃度分布在1940–2370 ppbv范圍內,變化很小,而農村地區的CH4濃度梯度更高。在農村地區發現了CO2和CH4濃度之間的顯著相關性,而在城市地區則沒有這種顯著相關性。冬季在市區獲得CH4:CO2比率的“ L”形,并將其分配給LNG來源的逃逸排放。這種移動測量方法能夠監測北京的點式和非點式CH4來源,觀測結果可以改善CH4清單并為中國的減排政策提供參考。
結論:采用移動氣象站實時監測北京市的點和非點源(城市)CH4濃度。結果表明,該移動測量方法具有足夠的時間和空間分辨率,以識別典型的CH4源在北京。LNG運輸車、LNG加氣站和LNG電廠的“指紋”比值(CH4:CO2)呈“L”型特征,揭示了典型的LNG泄漏點源。在非冬季城市觀測中,CH4濃度在1940~2370 ppbv范圍內,農村地區的CH4濃度為2016~2515 ppbv。在農村測量中,成功地識別了包括LNG電廠和填埋場在內的幾個逃逸點源。在冬季城市觀測中,CH4濃度主要在2059~2248 ppbv范圍內,與非冬季觀測值相當,而農村地區(1953~2276 ppbv)的濃度也有明顯的濃度梯度。根據相關分析,農村地區CH4和CO2濃度升高呈顯著相關,而城區則不顯著。得到了“L”的形狀,并提出了冬季NG源的逸出排放。進一步嘗試在城市尺度上通過逆模型研究ch4排放,將有助于理解觀測到的信號。類似的研究報告通過移動測量平臺(如飛機)對CH4排放進行量化。
安裝案例——鄭州計量先進技術研究院G2401高精度氣體濃度分析儀
我公司于2020年4月向鄭州計量先進技術研究院供應三臺Picarro G2401 CO2、CO、CH4、H2O高精度氣體濃度分析儀,經過工程師的安裝調試,目前設備已開始在實驗室試運行,后期將進行車載移動測量,期待有源源不斷的研究成果哦!
Picarro 環境,沖擊和振動測試
變溫試驗 (整臺儀器)
從5o到40oC進行超過12小時的變溫測試,每增加5oC,在溫箱內靜置40分鐘。在整個測試范圍內驗證了性能規格。
長時間高溫試驗 (整臺儀器)
一周的高環境溫度測試,從30oC到40oC,每增加5oC,在溫箱內靜置40分鐘。在整個測試范圍內驗證了性能規格。
存儲試驗 (整臺儀器)
-10 oC & 50 oC 無操作靜置 + 隨后測試性能指標確認儀器運行正常
振動試驗
2軸,25 Hz,1g 加速度,每個軸15分鐘
沖擊試驗 (MIL-STD 810F)
以傾斜的姿態跌落在堅硬的表面(實驗室工作臺)上,從4“高度,所有12個邊緣(x,y,z軸),每個邊緣2兩次跌落測試
掉電試驗
至少5次成功的交流循環啟動
Picarro G2401 確保性能指標(干空氣)
CO2
CO
CH4
H2O
精度 (1σ, 5秒/ 5分鐘/ 60分鐘)
無需參考氣體
<50 ppb/20 ppb/
10 ppb
<15 ppb/1.5 ppb/
1 ppb
<1 ppb/0.5 ppb/0.3 ppb
<30 ppm/5ppm/ 不適用
標準溫壓下的最大漂移 (24小時 / 每月)
(峰-峰值, 50分鐘均值間隔)
100 ppb/500 ppb
10 ppb/50 ppb
1 ppb/3 ppb
100 ppm ±5% 的讀數
使用參考氣體時的最大不確定度
(2σ, 1小時平均)
WMO對GAW站的數據質量目標
< 50 ppb
< 2 ppb
< 1 ppb
不適用
測量可重復性 (10分鐘, 1σ) [1]
ICOS 大氣站指標
< 0.5 ppb
自主確定干氣摩爾分數
包含
測量范圍
0–1000 ppm
0–5 ppm
0–20 ppm
0–7% 水汽
確保精度范圍
300–500 ppm
0–1 ppm
1–3 ppm
0–3% 水汽
測量間隔
< 5 秒
上升/下降時間
(10–90% / 90–10%)
[1] 交替測量30分鐘的干燥天然空氣氣瓶與280分鐘的周邊空氣,基于多次30分鐘氣瓶測量的最后十分鐘數據的均值統計而得。
G2401系統指標
樣品池溫度壓力控制精度
溫度: +/- 0.005 °C &壓力: +/- 0.0002 atm
環境溫度范圍
+10 to +35 °C(工作時),-10 to +50 °C(儲存條件)
環境濕度
<99% 相對濕度,非冷凝條件
樣品壓強
300 to 1000 Torr (40 to 133 kPa)
樣品濕度
<99% 相對濕度,在40°C 非冷凝條件下,無須干燥
樣品溫度
-10 to +45 °C
樣品流量
< 0.4slm @ 760 Torr,無須過濾
尺寸
儀器主機: 43.2 x 17.9 x 44.5 cm
外置泵: 19 x 10.2 x 28 cm
重量
27.4 千克,包括外置泵
功耗
100 - 240伏交流電,47 - 63 Hz(自動探測)
主機:<260W @ 開機110W@穩定運行
外置泵:80W
連接方式
?” Swagelok ?
已含附件: 外置真空泵, 管路&接口, 鍵盤, 鼠標, LCD 顯示器, 內置 160 GB 硬盤
安裝: 標準桌面 或 19”機架
數據輸出: RS-232, Ethernet, USB, 0-10 V模擬信號 (可選)
可擴展附件: 與 Picarro’s 16-路端口復用器連接,簡單實現多點測量要求
A0311 :16-Port Distribution Manifold16路端口復用器
A0702 :Closed System Measurements 無泄漏泵
010-51627740