北京世纪朝阳科技发展有限公司

G2210-i(δ13C CH?)

Picarro G2210-i ?#32426;?#20301;素比及气体浓度分析仪旨在满足研究人员对实时CH4(甲烷)排放源归因的需求。基于对大气中CH4和C2H6(乙烷)高精度测量,结合CO2(二氧化碳)和H2O(水蒸气)测量,为用户提供了一种独特高效的工具来测量和确定CH4 排放源 - 包括垃圾填埋场,管道破裂以及各种油气井。

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  • 各种温室气体中,CH4 贡献了大约20%全球变暖因素,而人为活动提供了约60%的CH4 排放。 长期趋?#21697;?#26512;显示,自2007年以来CH4 排放?#20013;?#22686;加,正在成为全球气候变化的主要因素。Picarro G2210-i 不仅可以通过取样在实验室完成测量工作,更非常适合在现场实时测量,直接识别CH4 排放源。

    Picarro G2210-i 测量d13CH4 的精度为0.5 - 1.0‰,CH4 浓度测量低于0.1ppb(十亿分之0.1),C2H6 浓度测量低于1 ppb,同时仪器测量CO2 H2O 的干摩尔分数。Picarro 专利的光腔衰荡光谱技术(CRDS)可在紧凑的腔体内实现长达30公里的有效测量路径长度,从而使 Picarro G2210-i 实现卓越的精确度和灵敏度。精心设计的小型光学腔体具有极为精确的温度和压力控制,这些都为该仪器提供?#21496;?#24230;,准确度,低漂移和易用性的技术保障。

     

    艾伦偏差图

    艾伦偏差图 2210-i 



  • 1. Picarro G2131-i CO2?#32426;?#20301;素和气体浓度分析仪-同步测量 δ13C CO2)与CO2 CH4气体浓度 

    2. Picarro G2132-i CH4?#32426;?#20301;素和气体浓度分析仪-同步测量 δ13C CH4)与CO2 CH4气体浓度

    3. Picarro G2201-i 高精度δ13C?#32426;?#20301;素分析仪-同步测量 δ13C CO2CH4

    4. Picarro G2210-i CH4?#32426;?#20301;素和气体浓度分析仪-同步测量 δ13C CH4)与CO2 / CH4 / C2H6 / H2O气体浓度


  • 同步测量 δ13C CH4  C2H6CH4 浓度

    测量CO2  H2O 浓度,输出干摩尔分数

    野外实时监测CH4排放来源

    35 ml测量体积,更快的样品测量周转率

    卓越的温度/压力控制确保超高精度与超低漂移

    超高的压力与温度稳定性

    通过美军标MIL-STD-810F冲击振动测试

    对环境温度变化不敏感,适合野外工作


  • 应用-量化排放

    应用-量化排放

    量化排放可以检查人类活动造成的大气中产生或排出的温室气体二氧化碳(CO?),甲烷(CH?)和氧化亚氮(N?O)等气体的趋势来源和分布是排放量化的主要焦点。量化可以寻求收集单个排放源(例如汽车),工业或农业项目的供应链,或甚至整个区域的数据。监测方法的类型包括安装屋顶或高塔传感器,机载分析仪和卫星图像分析

    应用-石化排放检测

    应用-石化排放检测

    石化产品是源自天然气或石油的化学品,已经广泛用于生产、生活的各个方面。其生产过程是人为温室气体(GHG)影响的重要来源。例如,其中的甲烷(CH?)是天然气的主要成分。天然气用于石化产品的生产过程,如乙烯,果实成熟剂和塑料成分,以及?#20445;?/span>NH?),主要用于肥料。温室气体中的二氧化碳(CO?)是石化生产的副产品,也是气候变化的重要来源。监测活动可能有助于识别气源,确保安全或确认合规性。


    G2210-i-海水13CO2  12CO2同位素比和pCO2的连续监测:CRDS的性能和气体基质效应


                  应用报告 - G2210-i- 海水13CO2 / 12CO2同位素比和pCO2的连续监测:CRDS的性能和气体基质效应

               摘要:通过定量测量,分析了光波腔衰荡谱仪CRDS连续监测水溶性二氧化?#32426;?#20301;素比值13CO2 / 12CO2和分压pCO2的能力。在典型操作条件下运行标定气体标准,证明了Δ(δ13C[CO2]) = ±0.1‰,平均时间为120分钟。确定绝对不确定度为Δ(δ13C[CO2]) = ±0.2‰,δ(xCO2)=±0.5 ppmv。在结合水-空气平衡装置使用仪器时,没有遇到任何原理问题。相比之下,当测?#31185;?#20307;基质中与环境空气成分不同的二氧化碳时,压力增宽线宽效应导致δ13C(CO2)和xCO2值出现显著误差。这些可能影响环境研究中的测量精度的因素,可定量通过基于光谱的校正程序进行评估。通过线宽分析,仪器能够连续、同时测量δ13C(CO2)、pCO2以及水含量和O2过饱和度,因?#21496;?#26377;进行连续在线、船载监测研究的能力。




  •  

    G2210-i 性能指标

    Specifications

    C2H6

    CH4

    CO2

    d13CH4

    精度 1σ, 5分钟平均)

    <1 ppb

    <0.1 ppb

    <200 ppb

    0.5 – 1.00/00

    动态范围

    0 – 100 ppm

    1.5 – 30 ppm

    300 – 2000 ppm

    2 – 30 ppm

     

    G2210-i 系统运行指标

    模式选择

    Mode 1: CH4浓度/ d13C CH4/C2H6浓度测量

    Mode 2: CH4/C2H6浓度快速测量模式

    测?#31185;?#29575;

    Mode 1: ~0.8 – 1 Hz

    Mode 2: ~1.5 Hz

    供气比

    ~20% O2  (约为空气中的氧气浓度)

    干扰气体

    本仪器设计用于测量环境空气或类似空气基质中的特定气体。其他气体(如H2S和其他VOC)含量升高可能会对测量产生一定干扰。请联系我们了解更多信息。

    样品流量

    ~40 sccm (毫升每分钟)

    稳定性

    Picarro同位素测量的优势在于无需经常校准,而保持长期稳定性。理想情况下,该仪器可以在现场使用数月,而基本不用校准

    测量技术

    光腔衰荡光谱法(CRDS)

    测量池温控 

    ±0.005

    测量池压控 

     

    ±0.0002 大气压

    样品温度 

    -10 to +45  

    样品压强 

    300 to 1000 Torr (40 to 133 kPa)

    样品湿度

    <99% 相对湿度,在40 非冷凝条件下,无须干燥

    环境温度范围

    +10 to +35   @ 工作,-10 to +50   @ 储存

    环境湿度

    <99% 相对湿度,非冷凝条件

    操作系统

    Windows? 7 Pro

    附件

    真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选)

    数据输出

    RS-232接口,网络接口,USB接口

    管?#27833;?/span>

    ? 英寸 Swagelok?

    安装?#38382;?/span>

    工作台或19英寸机架安装底盘

    重量

    25.4 千克,包括外置泵

    功耗

    300W @ 启动,210W @ 稳定工作状态

     


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