Principe De Mesure; Cellule De Référence Pour La Stabilisation De La Longueur D'onde; Traitement Du Signal - SICK GM 700 Série Manuel D'utilisation

Analyseur tdls de nh3, hf ou hci
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2.4

Principe de mesure

2.4.1
Cellule de référence pour la stabilisation de la longueur d'onde
2.4.2

Traitement du signal

8012142/YU52/V4-1/2016-04 | SICK
Sujet à modification sans préavis
Enregistreur linéaire à un ou plusieurs canaux, pour la représentation graphique des
mesures. Cet enregistrement peut être réalisé également via le système du client.
Réchauffeur d'air pour l'alimentation en air de ventilation
Utilisé dans des conditions d'exploitation particulières pour éviter la formation de
condensation. Un réchauffeur d'air est nécessaire lorsque la différence entre la
température du gaz et celle du point de rosée est trop faible. Comme règle, on utilisera
la formule approchée ci-dessous.
Un réchauffeur d'air est nécessaire lorsque :
Température des gaz [°C] – température du point de rosée [°C] < humidité absolue
[% Vol.].
Ici les valeurs numériques sont comparées sans prendre en compte les unités.
La lumière provenant de la diode laser traverse le gaz à mesurer puis est mesurée à l'aide
d'une photodiode. La longueur d'onde de la diode laser est réglée sur une seule raie
d'absorption du composant à mesurer dans le gaz. Cette raie d'absorption est explorée
grâce à une modulation de la longueur d'onde puis le signal de transmission (rapport entre
signal envoyé et signal reçu) est capté par une photodiode. Un traitement du signal
adéquat fournit les caractéristiques de la raie d'absorption à partir de laquelle la
concentration en gaz sera calculée. Cette méthode s'appelle Tunable Diode Laser
Spectroscopy (TDLS) ou, également Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy
(TDLAS).
Le faisceau laser provenant de l'E/R traverse le chemin de mesure actif et tombe sur le
réflecteur placé de l'autre côté du conduit des gaz. De là il est renvoyé vers l'E/R. Après
cette double traversée du chemin de mesure dans lequel se produit l'absorption spécifique
au gaz, la lumière laser est focalisée par une optique de réception sur une photodiode.
La source de lumière utilisée par le GM700 est une diode laser spécialement développée
pour l'analyse de gaz. Cette diode laser émet une longueur d'onde avec une faible largeur
spectrale de sorte qu'une raie d'absorption peut être explorée de manière fiable. Un
élément Peltier et un capteur de température qui sont intégrés dans le boîtier de la diode
laser assurent une température précise du laser et donc une grande stabilité de la
longueur d'onde.
La cellule remplie de gaz en permanence sert pour l'ajustage de la diode laser de
l'analyseur sur la position de référence de la ligne d'absorption du gaz (Line-Locking).
Les algorithmes optimisés de l'électronique de traitement du GM700 traitent le signal de
mesure de l'élément de réception avec les paramètres correspondants en raison de la
méthode de mesure TDLS. Ceci est basé sur les caractéristiques physiques des molécules
de gaz qui absorbent l'énergie lumineuse dans certaines plages de longueurs d'onde. Les
algorithmes optimisés garantissent que les concentrations des composants de gaz à
mesurer seront obtenues sans être influencées par les autres gaz (sensibilité
transversale). De même l'influence de la poussière est éliminée grâce à la mesure
différentielle de l'absorption.
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M A N U E L D ' U T I L I S A T I O N | GM700
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21

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