Analyseur de Biogaz série GAS 3200 BIOGAS
Manuel d'utilisation – edition FR14v0
4
Techniques de mesure
4.1
Détecteurs infrarouges non dispersifs (NDIR) pour la mesure du CO
Un détecteur NDIR fonctionne sur le principe fondamental selon lequel la majorité des gaz absorbent la lumière. L'absorption se
produit à des longueurs d'onde spécifiques qui sont déterminées par la structure moléculaire du gaz, et cette absorption est
directement proportionnelle à la quantité de gaz présente dans l'échantillon. De nombreux facteurs affectent l'absorption
infrarouge tels que les changements de température, la pression atmosphérique, les concentrations de gaz de fond, la propreté du
chemin optique ou encore la dérive du détecteur. La fiabilité et les performances de mesure d'un détecteur NDIR dépendent
directement de son rapport signal/bruit ["Signal to Noise Ratio" (SNR)]. Plus le rapport d'absorption provenant uniquement du gaz
cible est élevé par rapport à l'absorption de toutes les autres sources et du bruit électronique, plus élevée est la qualité de la
mesure.
Le banc optique à double faisceau et parcours unique breveté adopte une longueur d'onde de "référence" qui n'est pas absorbée
par le gaz cible et est soustrait du signal du gaz cible. Cela permet d'obtenir un rejet de bruit "en mode commun" et permet
d'améliorer la compensation en température et en pression ainsi qu'une certaine compensation de la dérive électronique. Grâce au
rejet de bruit en mode commun, ce banc optique fournit une faible dérive du zéro et du span.
4.2
Cellules électrochimiques (ECD) pour la mesure du O
4.2.1
Mesure de l'oxygène par cellule galvanique avec électrolyte
La cellule galvanique possède une cathode, une anode et contient un électrolyte acide. Une membrane perméable retient
l'électrolyte dans la cellule. L'échantillon passe au travers de la membrane et l'oxygène se diffuse dans la cellule où il réagit avec
l'électrolyte. La réaction produit un courant électrique qui est directement proportionnel à la concentration d'oxygène dans le
mélange gazeux entourant la cellule. Le signal électrique généré (courant) est linéaire et avec un zéro absolu.
En absence d'oxygène, la cellule ne produit aucun courant.
Caractéristiques principales de la cellule galvanique à électrolyte:
Faible coût
Compacte
Fiable et très précise
Temps de réponse T90 rapide (< 5 Sec)
Aucune interférence en présence de 100% vol CH
Aucun entretien
Durée de vie > 3 ans en air ambient
Pas de préchauffage, insensibilité aux vibrations
, CO
, CO et C
H
et 2000 ppm H
4
2
3
8
et du CH
2
et du H
S
2
2
S
2
4
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