总碳分析仪,型号 TCA08
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总碳分析仪型号 TCA08
Magee Scientific 总碳分析仪,型号 TCA08, 是一种革命性的新型仪器,可实时测量悬浮气溶胶颗粒的总碳 (TC) 含量,适用于实验室研究、现场工作和常规空气质量监测应用。
没有 特别 天然气 和 没有 特殊石英 玻璃 必须
连续运行 和 分析 of 总碳 内容
崎岖 和 可靠
产品信息
的分析系统 Magee Scientific 总碳分析仪 完全由不锈钢制成,使仪器坚固、简单且可靠。 该分析使用环境空气作为载气。 这个 消除 特种气体供应的需求,并大大简化了仪器的安装、使用和维护。
与现有方法相比,TCA 为气溶胶分析提供了更高的可靠性、更大的灵活性和大量的运营成本节省。
TCA08 可在在线模式下用于连续、实时分析:在离线模式下用于分析先前收集的样品。
优点和好处
连续运行
采样和分析的时基在 20 分钟到 24 小时之间可调。
没有气体,没有玻璃
环境空气用作分析载气,流速非常低。 这消除了对专用气体供应的需要。
分析室由不锈钢制成:仪器不含易碎的玻璃部件。
OC/EC 测定
总碳分析仪提供 TC 的结果。
由于{TC = OC + EC},因此{OC = TC – EC}。
总碳分析仪可以连接到 AE33 型风量计,它提供 BC 的实时数据,与“EC”密切相关。 Aethalometer 数据自动与 TCA 数据结合,以近实时的方式提供气溶胶碳质成分的完整表征:TC、OC、BC(或“EC”)。
连续运行
一个通道收集样品,而第二个平行通道正在分析。 球阀自动在两者之间切换,每个时基周期,以提供连续运行。
快速安装,自动操作
该仪器可以快速安装,无需专门的资源。 它自动运行并从电源中断中恢复。
OC/EC 测定
含碳物质 {TC = OC + EC} 通常是 PM2.5 质量的最大贡献者。 总碳分析仪提供 TC 的结果。
由于{TC = OC + EC},因此{OC = TC – EC}。
冥界 Magee Scientific 总碳分析仪 可以连接到 AE33 型 Aethalometer,它为 BC 提供实时数据,与“EC”密切相关。 Aethalometer 数据自动与 TCA 数据结合,以近实时的方式提供气溶胶碳质成分的完整表征:TC、OC、BC(或“EC”)。
这是在适用于实验室、现场工作和常规空气质量监测应用的坚固、可靠的仪器包中完成的。
坚固耐用的仪器
冥界 Magee Scientific 总碳分析仪 TCA08 型采用坚固的仪器封装,适用于实验室、现场工作和常规空气质量监测应用。
测量原理
- 冥界 Magee Scientific 总碳分析仪 在封闭在不锈钢小室中的石英纤维过滤器上以 16.7 LPM 的受控采样流速收集大气气溶胶样品。 默认采样时间为 60 分钟,但可以设置为 20 分钟到 24 小时,具体取决于环境气溶胶浓度。
- 该仪器有两个相同的平行通道,气流由球阀和螺线管控制。 当一个通道正在收集其样本时,另一个通道会分析在前一期间收集的样本。 在周期结束时,阀门切换以提供连续操作和连续数据。
- 收集过滤器后,两个快速加热元件在经过过滤的环境空气的小“分析”流中瞬间燃烧样品。 这会将所有含碳化合物转化为 CO2,并在传递到 NDIR CO2 检测器的分析流中产生一个短而大的 CO2 脉冲。 加热循环期间环境空气中 CO2 的背景水平在加热循环之前和之后确定,提供测量燃烧脉冲的基线。 对基线上的 CO2 浓度进行积分,得出样品的总碳含量。
- 分析后冷却室和燃烧元件。 在时基周期结束时,球阀和电磁阀的流量系统切换。 第一个通道收集下一个周期的样本,而第二个通道分析先前收集的样本。
规格
我们的业务
- 电源电压:100-240 V~,50/60 Hz
- 最大功耗:600 W(加热器 400 W,采样泵 100 W,分析流量泵 25 W)
- 气流:采样气流 16.7 LPM,分析气流 0.5 LPM
- 时间分辨率:60 分钟(默认); 用户可选择 20 分钟至 24 小时
环境运行条件
- 室内使用、机架或台式(仪器)
- 海拔高度:高达 3000 m
- 温度范围:10-35摄氏度(仪器)
- 相对湿度范围:非冷凝
机械规格
- 机箱:标准 19''/9U,机架安装,由金属板制成
- 入口管道要求:总碳分析仪 (TCA) 底盘和入口管道的最小总高度为 1.20 m。 见图1。
- 重量:35公斤
图 1.(左)Denuder 效率测试设置和(右)采样设置。 这种设置的总高度为 1.20 m。
连接器
采样气流:
- 入口:内径 14 毫米,外径 18 毫米,定制连接器。 见图2。
- 出口:.1/4”NTPF
分析气流:
- 入口:1/8''' NTPF
- 插座:(内部,未带至面板连接器)
通讯:
- 6x COM、4x USB 2.0、1x USB 3.0、3x 电源 USB、以太网
图 2.(左)采样线分为两个通道,并通过自定义连接器连接到 TCA 入口。 (右)采样线外径为18mm; 内径为 14 毫米。 TCA 内部的采样通道缩小到 12.7 毫米,即 ½''。
用户界面
- 8.4 英寸 SVGA 显示屏,带 LED 背光
- 基本控制:触摸屏
- 可选控制:标准PC键盘和鼠标
- 红色、黄色、绿色状态 LED
图 3.(左)总碳分析仪的前视图,带有 8.4 英寸 SVGA 触摸屏,带 LED 背光、1 个 USB 2.0、1 个 USB 3.0 以及红色、黄色和绿色状态 LED。 (右)TCA 的后视图:6 个 COM、3 个 USB 2.0、3 个 USB 电源、以太网、样品出口和分析入口。
出版刊物
选项 | 作者 | 出版物 | 出產年份 | Link |
---|---|---|---|---|
德里市城市场地细颗粒无机和有机成分的实时来源分配:一种基于物联网的方法 | J. 普拉卡什等人。 | 大气污染研究,第 12 卷,第 11 期,2021 年 101206 月,XNUMX | 2021 | Link |
光学和热方法的概述 碳质气溶胶的表征 | D. 马萨博等人。 | La Rivista del Nuovo Cimento (2021) https://doi.org/10.1007/s40766-021-00017-8 | 2021 | Link |
用于测量碳质气溶胶的新 TC-BC 方法和在线仪器 | 里格勒,男 | 大气。 测量。 技术。 讨论。,https://doi.org/10.5194/amt-13-4333-2020 | 2020 | Link |
含碳气溶胶(OC/EC)观测新方法对比分析 | 邓峰,倪,等阿尔。 | 中国环境科学, 2020, 40 (12): 5191-5197 | 2020 | 下载 |
视频
Magee Scientific 总碳分析仪 TCA08 型
配件
Magee Scientific 提供配件和日常用品。 请联系我们的销售团队讨论您的具体需求。
BGI TETRACAL® 气流校准器
BGI 'TetraCal'® 是一种易于使用、NIST 可追溯的体积气流、大气压力和环境温度标准。 TetraCal 是一种基于文丘里管的系统,具有对环境温度和压力变化的内置补偿。 TetraCal® 可以直接连接到 TCA08 型总碳分析仪,用于仪器的气流校准。
PM2.5 锐切气旋 (SCC)
Sharp Cut Cyclone (SCC) 旨在取代 US EPA WINS Impactor 以进行 PM2.5 采样。 它已被证明优于 WINS,因为它是一种干式系统,不需要频繁清洁。 由于颗粒物的形态采样不受 EPA FRM 管理,因此可以自由使用 SCC。
- 在 2.5 LPM 时的粒度切割 PM16.67
- 环境 PM2.5 采样
- 室内空气质量采样
- 形态抽样
气象站传感器
我们用于测量气温、压力、相对/绝对湿度、风速和风向的全新气象站传感器系列包括:
1. GMX300 环境气象传感器是一种组合式仪器,安装在三个双百叶窗式自然吸气辐射防护罩内,没有移动部件。 它测量空气温度、湿度和压力。
2.GMX200是风速风向超声波传感器,增加了电子罗盘,提供视风测量。
3. GMX500 是一个紧凑型气象站(带有温度、压力、湿度、风速和风向传感器)。
欲了解更多信息,请参阅以下手册:
关于总碳分析仪的一般问题
离线验证很重要 (1) 确认简化的总碳分析仪 08 方法和 (2) 将环境样品的离线分析与标准化的 OC/EC 方法进行比较。 新仪器不使用玻璃室、高纯度气体和通过 MnO2 氧化的催化剂。 使用一系列不同的蔗糖溶液和环境过滤器冲孔进行的实验表明,我们在没有玻璃、气体和催化剂的情况下实现了近 100% 的高效燃烧。
是的我们做了。 在卢布尔雅那,城市背景位置,我们表明在线 TC-BC 方法等效于标准化的 OC/EC 方法。
我们在每个腔室中使用两个带有加热丝的加热模块。 这样,我们可以将过滤器迅速加热到 900 oC。
为了使燃烧过程尽可能高效,我们开发了一个两阶段加热热协议。 首先,打开下部加热器(分析流在上下方向上流动,见图 3),它被迅速加热到 900 oC。 通过这种方式,我们确信通过下部加热器的所有 OC 蒸汽都转化为 CO2。 当下部加热器达到 900 oC 的温度后,上部加热器被打开,因此过滤器上的所有东西都真正燃烧了。
这些在仪器在线测量时使用。 例如,当 CH1 在过滤器上采样 PM 时,CH2 正在对先前收集的 PM 进行分析。 在采样时基结束后,流被切换。 现在 CH1 正在分析以前收集的 PM,CH2 正在采样新材料。 因此,我们在测量中实现了几乎为零的“死区时间”。