气体分析仪
非分散红外分析仪(NDIR):用于测量尾气中的二氧化碳(CO₂)、一氧化碳(CO)等气体浓度。其原理是基于不同气体对特定波长的红外光有选择性吸收的特性,通过测量红外光被吸收的程度来确定气体浓度,具有测量精度高、稳定性好等优点。
紫外差分吸收光谱分析仪(UV-DOAS):主要用于检测二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)等气体。它利用气体分子在紫外波段对光的特征吸收来进行测量,能够实现对低浓度气体的高精度检测,并且可以同时测量多种气体成分。
化学发光分析仪(CLA):常用于测量氮氧化物(NOx),包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO₂)。该设备利用 NO 与臭氧(O₃)发生化学反应产生激发态的 NO₂,当激发态 NO₂回到基态时会发出光子,通过测量光子的强度来确定 NO 的浓度,再通过转化或其他方式测量 NO₂浓度,具有灵敏度高、响应速度快的特点。
傅里叶变换红外光谱分析仪(FTIR):可对多种气体进行定性和定量分析,如碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)、氮氧化物(NOx)等。它通过测量红外光与气体相互作用后的干涉图,经过傅里叶变换得到光谱信息,从而确定气体的种类和浓度,具有测量范围广、分辨率高、可同时测量多种气体等优点。
颗粒物检测设备
滤纸式烟度计:主要用于测量柴油机尾气中的可见污染物,如黑烟等。它通过让尾气通过一张白色滤纸,使颗粒物沉积在滤纸上,然后测量滤纸的变黑程度来确定烟度值,操作简单、成本较低,但只能进行定性或半定量分析。
不透光烟度计:基于朗伯 - 比尔定律,通过测量光束透过尾气时的透光率来确定烟度,能够实时、连续地测量尾气的烟度,对黑烟的测量精度较高,且能反映烟度的瞬态变化。
颗粒物计数器:可精确测量尾气中颗粒物的数量浓度和粒径分布。常用的有激光颗粒物计数器,利用激光散射原理,当颗粒物通过激光束时,会使激光产生散射,通过测量散射光的强度和角度来确定颗粒物的大小和数量,能够提供详细的颗粒物信息,对于研究颗粒物的排放特性和对环境的影响具有重要意义。
颗粒物质量测量系统:采用称重法,通过对一定时间内收集到的颗粒物进行称重,来确定颗粒物的质量浓度,是一种准确测量颗粒物质量排放的方法,通常用于法规要求的颗粒物排放测试。