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MGA长期高精度温室气体监测系统
本系统将MGA高精度温室气体分析仪、智能多路控制系统以及长期土壤呼吸室进行有机结合,旨在为土壤温室气体通量监测提供一套长期、高精度且稳定可靠的气体监测解决方案。通过各组件的协同工作,实现对多种土壤温室气体组分浓度的精准测量。


方案优势
- 高精度测量:分析仪基于中红外激光吸收光谱技术,采用量子级联激光器作为光源。这种技术组合能够直接测量所有气体组分的浓度,具有高识别度和准确性,同时最大限度提高了测量灵敏度。
- 长期稳定性:长期土壤呼吸室的特殊设计和智能多路控制系统的稳定运行,使得整个监测系统能够实现长期、连续工作,减少了因设备故障或环境变化导致的监测中断,保证了数据的完整性和连续性。
- 灵活性和可扩展性:智能多路控制系统提供 4 - 36 通道可选,用户可以根据实际需求灵活配置通道数量,满足不同规模和复杂度的监测任务。同时,系统具有良好的兼容性和可扩展性,方便用户根据需要进行功能升级和扩展。
- 操作简便:直观的触摸显示屏和简单快捷的操作界面,方便用户进行系统操作和数据管理,提高了工作效率。
MGA高精度温室气体分析仪
|
基于中红外激光吸收光谱技术,并使用量子级联激光器作为光源,直接测量所有气体组分的浓度,具有高识别度和准确性的同时,最大限度地提高了测量灵敏度。具有ppb到ppt级别的精度,通常不会受到其他气体的干扰。采用直观的触摸显示屏,操控简单快捷。适用于不同应用,包括温室气体、环境空气污染的监测,以及涡度相关法通量测量等。 |
![]() |
测量参数
|
气体 |
MGA10 - GP |
MGA5 - GHG |
MGA3 - GHG |
||||||
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C1 |
C1 |
C2 |
C3 |
||
|
温 室 气 体 |
H2O |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
CO |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
√ |
- |
|
|
CO2 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
√ |
|
|
N2O |
√ |
√ |
√ |
- |
√ |
√ |
√ |
- |
|
|
CH4 |
√ |
√ |
- |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
|
|
污 染 性 气 体 |
NH3 |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
NO |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
|
NO2 |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
|
O3 |
√ |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
|
OCS |
- |
√ |
√ |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
|
SO2 |
√ |
- |
- |
√ |
- |
- |
- |
- |
|
|
HONO |
- |
- |
√ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
技术参数
|
气体 |
MGA10 - GP |
MGA5 - GHG |
MGA3- GHG |
最大漂移量* (24小时) |
规格范围 |
测量范围(ppm) |
|
精度@1秒/ 小于200秒 |
精度@1秒/ 小于200秒 |
精度@1秒/ 小于200秒 |
||||
|
CH4(ppb) |
1 (0.2) |
1 (0.2) |
0.3 (0.1) |
5 |
1´000 - 3´000 |
0 - 200 |
|
CO(ppb) |
0.4 (0.1) |
0.4 (0.1) |
0.1 (0.05) |
1 |
1´000 - 3´000 |
0 - 20 |
|
CO2**(ppm) |
0.5 (0.05)** |
0.5 (0.05) |
0.5 (0.05) |
1 |
300 - 500 |
0 - 8´000 |
|
SO2(ppb) |
2 (0.2) |
- |
- |
5 |
0 - 300 |
0 - 150 |
|
NH3(ppb) |
0.1 (0.02) |
- |
- |
1 |
0 - 50 |
0 - 15 |
|
N2O(ppb) |
0.5 (0.05) |
0.2 (0.07) |
0.03 (0.01)** |
2 |
300 - 400 |
0 - 20 |
|
NO(ppb) |
0.8 (0.1) |
- |
- |
2 |
0 - 400 |
0 - 100 |
|
NO2(ppb) |
0.4 (0.04) |
- |
- |
1 |
0 - 200 |
0 - 40 |
|
H2O(ppb) |
20 (2) |
30 (5) |
10 (5)** |
120 |
0 - 30´000 |
0 - 100´000 |
|
O3(ppb) |
1 (0.2) |
- |
- |
10 |
0 - 300 |
0 - 300 |
|
OCS(ppb) |
0.05 (0.01) |
- |
- |
2 |
0 - 100 |
0 - 2 |
|
HONO (ppb) |
2 (0.4) |
- |
- |
10 |
0 - 300 |
0 - 5 |
*24小时内,一小时平均数据的最大峰-峰差异。对于反应性气体(例如SO2、NO、NO2、O3),仪器的漂移可以通过净化后的干净空气或氮气,来激活MIRO的自动零气校正功能,从而得以显著改善。**标记值取决于仪器具体配置。
|
参数 |
1 Hz |
10 Hz |
|
环境温度 |
15 - 30 °C |
|
|
环境湿度 |
< 90% RH,无凝结 |
|
|
样品压力 |
700 - 1050 mbar |
|
|
样品流量 |
0.5-1.5 slpm |
15 slpm |
|
样品入口配件 |
6 mm Swagelok接头 |
12 mm Swagelok接头 |
|
尺寸 |
W48 × H18 × D70 cm |
|
|
所需附件 |
冷却器、真空泵 |
|
|
重量 |
20 kg(分析仪)、11 kg(冷却器)、9 kg(真空泵) |
20 kg(分析仪)、11 kg(冷却器)、24 kg(真空泵) |
|
功率 |
110–240 VAC / 50–60 Hz; <100 W (分析仪), <210/300 W (冷却器和真空泵) |
110–240 VAC / 50–60 Hz;<100 W (分析仪), <450 W (冷却器和真空泵) |
|
安装方式 |
19”机架安装或台式 |
|
|
数字端口 |
RS232(数据输出)、USB、以太网 |
|
|
连接性 |
仪器的主要功能支持远程访问和控制。它包含一台个人电脑,用于运行仪器软件。若提供网络访问权限,则可以通过远程控制软件,访问仪器的全部功能。 |
|
|
电气和激光安全 |
拥有CE标志:EN IEC 61326-1: 2021、EN IEC 61000-3-2: 2019、EN 61000-3-3:2013/A2 :2021、EN 61010-1:2010/ Al:2019/AC:2019、EN 60825-1:2014/ All:2021/AC:2022、EN IEC 63000:2018 |
|
智能多路控制系统
- 通道数:4~36通道可选
- 操作温度:-20 ~ 50 °C
- 湿度:<99% R.H,无冷凝
- 操作方式:触摸屏
- 取样流速:标准1L/min,可调
- 数据计算:有(通量,呼吸速率)
- 电源:12VDC
- 可选配模块:可增加其他气体测量模块,土壤温湿度传感器、4G传输模块、GPS模块等
- 扩展性:主控板预留多个数据传输通道,可根据客户需求追加配件、传感器等,软件自主开发,可同步对应追加的相关传感器进行数据集成。可同时配套土壤界面观测研究的土壤呼吸室、群落光合箱,实现界面排放的多种立体式痕量气体监测系统。
长期土壤呼吸室
- 特殊的动压平衡设计,更大程度模拟真实环境
- 可实现长期、连续工作
- 结构紧凑,体积小,重量轻,携带方便
- 曲线型设计,防水防尘效果好,适合野外测量
- 航空插头,快捷、安全、准确
- 控制方式:复路系统控制(配套)
