Inquiry
Form loading...
သတင်း_ဘန်နာ

CO₂ ထောက်လှမ်းခြင်းတွင် အဘယ်ကြောင့် 4.26μm ကို အသုံးပြုရမည်နည်း။ အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ငွေ့ အာရုံခံခြင်းနောက်ကွယ်ရှိ လှိုင်းအလျားယုတ္တိဗေဒ

CO₂ ထောက်လှမ်းခြင်းတွင် အဘယ်ကြောင့် 4.26μm ကို အသုံးပြုရမည်နည်း။ အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ငွေ့ အာရုံခံခြင်းနောက်ကွယ်ရှိ လှိုင်းအလျားယုတ္တိဗေဒ

၂၀၂၆-၀၇-၀၇

CO₂ ထောက်လှမ်းခြင်းတွင် အဘယ်ကြောင့် 4.26μm ကို အသုံးပြုရမည်နည်း။ အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ငွေ့ အာရုံခံခြင်းနောက်ကွယ်ရှိ လှိုင်းအလျားယုတ္တိဗေဒ

ဓာတ်ငွေ့ အာရုံခံခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်သူတိုင်း အနီအောက်ရောင်ခြည် ထောက်လှမ်းခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ရရှိနိုင်သော အတိကျဆုံးနှင့် အနှောင့်အယှက်ဒဏ်ခံနိုင်သော နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြသည်။

ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ဒီလိုမေးကြည့်ပါ- CO₂ အတွက် 4.26μm၊ မီသိန်းအတွက် 3.3μm၊ CO အတွက် 4.67μm ဘာကြောင့်လဲ—ဒီလှိုင်းအလျားတွေက ဘယ်ကလာတာလဲ၊ တခြားတစ်ခုကို ရွေးပေးနိုင်မလား။ အများစုက မဖြေနိုင်ပါဘူး။ သူတို့က "ဒါက စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ အလေ့အကျင့်ပါပဲ" လို့ ပြောကြလိမ့်မယ်။

၎င်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ပါ။ ရူပဗေဒဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နားလည်ခြင်းသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းခြင်း စစ်ထုတ်ကိရိယာဒေတာစာရွက်ကို မှန်ကန်စွာဖတ်ရှုရန်နှင့် ရွေးချယ်မှုအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်များသော အမှားများကို ရှောင်ရှားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။


ဓာတ်ငွေ့တိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် "အနီအောက်ရောင်ခြည် လက်ဗွေရာ" ရှိပါတယ်

ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးများသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်လှိုင်းတွင် အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူကို ပြသသည်- မော်လီကျူး၏ အတွင်းပိုင်းတုန်ခါမှု သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသောအခါ၊ မော်လီကျူးသည် ထိုတိကျသောကြိမ်နှုန်းကို အားကောင်းစွာစုပ်ယူသည်။ ၎င်းကို ပဲ့တင်ထပ်စုပ်ယူမှုဟုခေါ်သည်။

မတူညီသော မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံများတွင် မတူညီသော တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်းများရှိပြီး ထို့ကြောင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တွင် စုပ်ယူမှုအမြင့်ဆုံးနေရာများ မတူညီပါ။ CO₂ တွင် ၎င်း၏ စုပ်ယူမှုအမြင့်ဆုံး 4.26μm တွင် ဗဟိုပြု၍ အားကောင်းသော ကွေးညွှတ်တုန်ခါမှုမုဒ်ရှိသည်။ မီသိန်း (CH₄) တွင် ၎င်း၏ C–H ဆန့်ထွက်တုန်ခါမှုစုပ်ယူမှု 3.3μm အနီးရှိသည်။ CO သည် 4.67μm တွင် စုပ်ယူသည်။ ၎င်းတို့သည် မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော မွေးရာပါ ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည် - သင်ရွေးချယ်သော အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် filter မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ၎င်းတို့သည် မပြောင်းလဲပါ။

အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ငွေ့ အာရုံခံခြင်း၏ အခြေခံမူမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- သတ်မှတ်ထားသော လှိုင်းအလျားရှိသော အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကို ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းစေပြီး၊ စုပ်ယူမှုအမြင့်ဆုံးတွင် အလင်းပြင်းအား လျော့ပါးမှုကို တိုင်းတာကာ ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကို တွက်ချက်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို Non-Dispersive Infrared (NDIR) ထောက်လှမ်းခြင်းဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်း၊ အပြန်အလှန်အနှောင့်အယှက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အစားထိုးသုံးစွဲရန် လိုအပ်ချက်မရှိခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကို ပေးဆောင်သည် - ထို့ကြောင့် စက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင် အဓိကဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းနည်းပညာဖြစ်လာခဲ့သည်။


Filter က တကယ်ပဲ ဘယ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးလဲ။

NDIR စနစ်ရှိ အလင်းရင်းမြစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် broadband infrared emitter တစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းသည် ပစ်မှတ်လှိုင်းအလျားကိုသာ ထုတ်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အလယ်အလတ်အနီအောက်ရောင်ခြည် band တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသော ကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ receiver အဆုံးတွင် လှိုင်းအလျားရွေးချယ်မှုမရှိဘဲ၊ sensor သည် လှိုင်းအလျားအားလုံး၏ ရောနှောမှုကို ကောက်ယူပြီး ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့မှ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော စုပ်ယူမှုအချက်အလက်ကို ထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းခြင်း filter ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ detector ရှေ့တွင် တိကျသော wavelength ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူမှုအထွတ်အထိပ်တွင် ဗဟိုပြုထားသော ကျဉ်းမြောင်းသော band ကိုသာ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပြီး ကျန်အရာအားလုံးကို ငြင်းပယ်သည်။ ထို့နောက်မှသာ detector signal တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်တစ်ခုကို မကြာခဏ လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်- ရည်ညွှန်းချန်နယ်။

ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော NDIR စနစ်တစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ချန်နယ်နှစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ ထောက်လှမ်းချန်နယ်တစ်ခုကို ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူမှုအထွတ်အထိပ်နှင့် ချိန်ညှိထားသည်။ ဒုတိယရည်ညွှန်းချန်နယ်တစ်ခုကို ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့ မစုပ်ယူသည့် လှိုင်းအလျားတွင် ထားရှိထားသည်။ အချက်ပြမှုနှစ်ခု၏ အချိုးကိုယူခြင်းဖြင့်၊ အရင်းအမြစ်အိုမင်းခြင်း၊ ဝင်းဒိုးညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် အပူချိန်ရွေ့လျားခြင်းကဲ့သို့သော စနစ်တကျအမှားများကို ထိရောက်စွာ ပယ်ဖျက်ပေးသည်။ ချန်နယ်တစ်ခုစီတွင် တိကျသော narrowband filter တစ်ခု လိုအပ်ပြီး အလယ်ဗဟိုလှိုင်းအလျား၊ bandwidth နှင့် ၎င်းတို့အကြားရှိ transmittance ညီညွတ်မှုသည် နောက်ဆုံးတိုင်းတာမှုတိကျမှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။


Filter ရွေးချယ်မှုတွင် အမှန်တကယ်အရေးပါသော အားနည်းချက်သုံးခု

၁။ ဗဟိုလှိုင်းအလျားသည်းခံမှု

4.26μm မှာ CO₂ ရဲ့ စုပ်ယူမှုအမြင့်ဆုံးဟာ သိပ်မကျယ်ပါဘူး။ filter ရဲ့ အလယ်ဗဟိုလှိုင်းအလျား ရွေ့လျားသွားရင်၊ ထုတ်လွှင့်တဲ့အလင်းဟာ အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးထက် အမြင့်ဆုံးရဲ့အစွန်းကိုပဲ ဖုံးအုပ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ စုပ်ယူမှုအချက်ပြမှု အားနည်းပြီး ထောက်လှမ်းမှုအာရုံခံနိုင်စွမ်း ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ပစ်မှတ်အဆင့်တွေဟာ 400–5000ppm အတိုင်းအတာမှာရှိတဲ့ အိမ်တွင်းလေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်ခြင်းလိုမျိုး အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းတဲ့ အသုံးချမှုတွေမှာ ဒါက အာရုံခံကိရိယာကို အနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှာ အသုံးပြုလို့မရအောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

MULTI IR ၏ ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်း filter များကို ±20nm (အလယ်အလတ် IR လှိုင်းအလျားများအတွက်) အတွင်း အလယ်ဗဟိုလှိုင်းအလျားခံနိုင်ရည်နှင့် 85% အထက် အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့အသုံးချစမ်းသပ်မှုများမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုထားသည်။

၂။ လှိုင်းအကျယ်ရွေးချယ်မှု

ကျဉ်းမြောင်းသော bandwidth သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော wavelength ရွေးချယ်မှုနှင့် အနီးနားရှိ band interference ကို ပိုမိုအားကောင်းစွာ ငြင်းပယ်ခြင်းကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော် bandwidth အလွန်ကျဉ်းမြောင်းပါက optical throughput ကျဆင်းပြီး source power အကန့်အသတ်ရှိသော စနစ်များတွင် signal-to-noise ratio ကို လျော့ကျစေသည်။ single-component gas detection အတွက် (CO₂ တစ်ခုတည်းကဲ့သို့)၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 150–200nm ၏ half-bandwidth သည် လုံလောက်ပါသည်။ multi-component detection သို့မဟုတ် အနီးနားရှိ absorption peaks များသည် နီးကပ်စွာတည်ရှိသော အခြေအနေများအတွက် channel များကို သန့်ရှင်းစွာ ပိုင်းခြားရန် bandwidth ကျဉ်းမြောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ ပိတ်ဆို့ခြင်းအနက်နှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းအပိုင်းအခြား ကိုက်ညီမှု

ဒါကို အရင်က ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းခြင်းမှာ အထူးအာရုံစိုက်သင့်တဲ့ သီးခြားအခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်- ရေငွေ့။

ရေငွေ့သည် CO₂ 4.26μm အထွတ်အထိပ်တဝိုက်ဒေသအပါအဝင် အလယ်အလတ်အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တစ်ခုလုံးကို စုပ်ယူသည်။ စစ်ထုတ်ကိရိယာသည် ရေငွေ့စုပ်ယူမှုအလွှာများကို လုံလောက်စွာမပိတ်ဆို့ပါက၊ ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆပြောင်းလဲမှုများသည် CO₂ အချက်ပြမှုထဲသို့ ယိုစိမ့်ပြီး မှားယွင်းသောဖတ်ရှုမှုများကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ၎င်းကို စနစ်အမှားပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်စဉ်တွင် မတွေ့ရှိရဘဲ ရွေးချယ်ရေးအဆင့်တွင် အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။


မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခု- အဘယ်ကြောင့် Broadband Filter ကိုမသုံးသင့်သနည်း။

တချို့က တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်- ရည်မှန်းချက်က ပစ်မှတ် band ကို ဖြတ်သန်းသွားစေဖို့ဆိုရင် ရိုးရှင်းတဲ့ longpass ဒါမှမဟုတ် shortpass filter က ပိုလွယ်မယ် မဟုတ်ဘူးလား။

တိကျမှုနည်းတဲ့ အသုံးချမှုတွေမှာတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် NDIR ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းမှုမှာတော့ များသောအားဖြင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းက ရိုးရှင်းပါတယ်- broadband ထုတ်လွှင့်မှုက နောက်ခံရောင်ခြည်တွေကို detector ဆီရောက်စေပြီး signal baseline ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး signal-to-noise ratio ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ လုံလောက်တဲ့ sensitivity ကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် narrowband filter ကို မလွဲမသွေအသုံးပြုရပါမယ်။

ထို့ကြောင့် NDIR ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများကို အမြဲတမ်း မြင့်မားစွာပေါင်းစပ်ထားသော အလင်းအရင်းအမြစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ဆဲလ်၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် ရှာဖွေစက်များအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းကန့်သတ်ချက်တစ်ခုစီသည် နောက်ဆုံးထောက်လှမ်းမှုတိကျမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ရွေးချယ်မှုတိုင်းသည် ကျန်အရာများကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။


မျက်နှာပြင်အရ ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းခြင်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပြဿနာတစ်ခုကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ ၎င်း၏အခြေခံမှာ အလင်းပညာနှင့် ရူပဗေဒဖြစ်သည်။

ဒေတာစာရွက်ပေါ်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များကို မော်လီကျူးရောင်စဉ်တန်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ပါးလွှာသောအလင်းတန်းကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။ ဤအခြေခံများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အမြင့်ဆုံးထုတ်လွှင့်မှုနံပါတ်တစ်ခုတည်းကြောင့် သင့်အား လမ်းလွဲစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။


NDIR ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုကို တီထွင်နေပါက သို့မဟုတ် မတူညီသော ပေးသွင်းသူများထံမှ filter solution များကို အကဲဖြတ်နေပါက MULTI IR နည်းပညာအဖွဲ့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဓိက ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်းမှု band အားလုံး—CO₂၊ CH₄၊ CO၊ NO₂ နှင့် အခြားအရာ—တွင် stock ရှိပြီး သင့်စနစ် parameter များအပေါ်အခြေခံ၍ တိုင်းတာထားသော spectral curves များပါ၀င်သည့် စိတ်ကြိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။

မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါ။ မှန်ကန်စွာတိုင်းတာပါ။


မာလ်တီ-အနီအောက်ရောင်ခြည်
အမျိုးသားအဆင့် "Little Giant" အထူးပြုပြီး ခေတ်မီဆန်းပြားသော လုပ်ငန်း
အနီအောက်ရောင်ခြည် အာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်း အမျိုးအစား ၁၀,၀၀၀ ကျော်ကို စတော့တွင် ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဘက်စုံအင်အား ထိပ်တန်း ၃ ခု
အနီအောက်ရောင်ခြည် စစ်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်း၏ ဦးဆောင်မူကြမ်းရေးဆွဲသူ

ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.mirhz.com
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်- www.miroptech.com