一、奧氏成分檢測方法
二、氣相色譜GC分析方法
將熱催化(黑白)元件—補償元件和橋臂電陰構成惠斯頓電橋加一恒定電壓,由于熱催化元件的骨架是鉑絲材料,電流流過時加熱,使溫度為500度左右,當遇到檢測氣體時,檢測氣體接觸催化元件表面時會發生氯化反應,產生大量的熱量,使催化元件溫度升高,阻值增大,電橋輸出不平衡電壓,從而反映被測甲烷的濃度。
該方法價格低廉,適用于檢測煤礦中甲烷是否超標,且已經普遍應用于便攜瓦斯分析儀以及固定式瓦斯傳感器中。但采用該方法檢測沼氣時,要確保儀器通入的是[CH4]+[CO2]=100.0%的沼氣,才能確保CH4數據的測量準確性,因此,在測量未知氣體時,很難確保CH4、CO2測量結果的準確性。其次,該檢測方法易受背景氣體及環境溫度的影響,導致CH4測量存在較大誤差。同時對于檢測含有大量的H2S氣體的沼氣,傳感器核心部件易被腐蝕,使用壽命被大大縮減。
利用CH4、CO2氣體吸收紅外光譜中3.4um,4.26um的中外紅外波長的特點,通過紅外吸收率的變化得到CH4、CO2濃度,同時該方法可以配合電化學傳感器檢測O2、H2S的氣體濃度。該檢測方法是目前國內外從事沼氣成分檢測**測量儀器。以沼氣分析儀(在線型)技術原理為例
基于NDIR氣體分析技術,采用單光源雙光束法測量CH4、CO2體積濃度。光源經過兩個不同波長的濾光片,進行濾光處理,得到兩個不同波長的信號:檢測信號與參考信號。其中檢測信號通過的濾光片為窄帶濾光片,僅讓被測氣體的吸收波長通過,使傳感器的信號變化不受背景氣體影響,保證儀器測量的準確性;同時,檢測信號與參考信號的強度之比與光源強度的波動及電子元器件的老化等因素無關,這樣就*大限度的減小了光源不穩定及電子元器件老化造成的零點、量程漂移,從而保障了儀器測量的穩定性。
天禹智控的紅外沼氣分析儀與其他檢測方法相比,紅外檢測方法還具有如下特點:
2)紅外光譜檢測方法采用非接觸測量,沼氣中的H2S對紅外傳感器的性能、壽命沒有任何影響。增加一個H2S傳感器,還能夠同時測量沼氣中H2S的濃度;
4)紅外光譜甲烷檢測方法能夠測量沼氣中高濃度甲烷氣體的同時,也具備沼氣泄露的甲烷檢測功能。甲烷的低爆炸極限LEL是5%,通常當空氣中的CH4超過1%時就要求報警。
<p background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 1px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", sans-serif; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; color: rgb(25, 25, 25);"> 奧氏氣體分析儀由于不能現場分析,且每年都需要購置大量的試劑(除非政府每年都有試劑費用的財政安排),分析測試復雜,勞動強度大,因此不適合沼氣成分分析工作;氣相色譜是目前我國高校研究所較為推薦的用于檢測沼氣中CH4、CO2濃度的方法,需要采樣后方可進行實驗室分析,但是其購置價格昂貴,操作十分復雜,在沼氣現場使用較為困難。熱催化檢測方法需要頻繁標定,7天標定一次,使用壽命短,精度差(10%),檢測范圍窄,在高濃度H2S條件下易中毒甚至報廢,此外不能測量CO2。紅外檢測技術可實現連續在線測量,不需要氣袋采樣,沒有耗材消耗,測量精度高,使用壽命長,不需要頻繁標定,可用于實驗室分析檢測,也可用于沼氣工業現場及農村沼氣池沼氣成分的檢測。
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