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文檔簡介

1、Greenhouse Gas Analyzer (CH4, CO2, H2O)LGR的溫室氣體分析儀(GGA)是當(dāng)今世界上最先進(jìn)的同時測量甲烷、二氧化碳和水汽濃度的儀器,具有無與倫比的優(yōu)越性能。GGA操作簡單,耗電低,堅(jiān)固耐用,是野外研究和空氣質(zhì)量監(jiān)測的理想工具??焖贉y量的特性使其成為渦動相關(guān)協(xié)方差通量測量和土壤通量研究的最佳選擇。GGA報告并存儲所有測量的吸收光譜,使其能對水汽稀釋效應(yīng)和吸收譜線增寬效應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確的校正,因此可以直接報告CH4和CO2的干摩爾分?jǐn)?shù),而無需在測量前進(jìn)行氣體干燥或測量后進(jìn)行數(shù)據(jù)后處理。此外,LGR新的“擴(kuò)展量程”選項(xiàng)能夠準(zhǔn)確測量10%以上水平的CH4濃度(無需稀釋)

2、,并確保精度和靈敏度與典型環(huán)境水平下的測量保持一致這是LGR獨(dú)一無二的性能。只有LGR的分析儀能夠做到在CH4濃度超過環(huán)境水平20倍時,仍然提供可靠有保證的測量。LGR最新的“EP型”分析儀結(jié)合了專利的內(nèi)部控溫技術(shù),為客戶提供穩(wěn)定到極致的測量,在歐洲、亞洲、美國的一流實(shí)驗(yàn)室和通量網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用中表現(xiàn)出卓越的精密度、最高的準(zhǔn)確度和最小化的漂移。LGR專利的第4代光腔增強(qiáng)吸收光譜技術(shù),與老式傳統(tǒng)的光腔衰蕩光譜(CRDS)技術(shù)相比,具備操作簡單,易于制造,堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),以更低成本提供更高的性能。LGR分析儀采用了內(nèi)置計(jì)算機(jī)以提供數(shù)據(jù)的連續(xù)存儲和測量等功能,Linux操作系統(tǒng)可以確保無病毒影響的風(fēng)險。數(shù)

3、據(jù)也可以通過數(shù)字信號(RS 232)、模擬信號或以太網(wǎng)實(shí)時發(fā)送給其他數(shù)據(jù)采集器。用戶還可以通過網(wǎng)絡(luò)在任意地點(diǎn)對LGR分析儀進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,實(shí)時共享數(shù)據(jù)并進(jìn)行遠(yuǎn)程故障診斷,從而提高了儀器故障處理的效率。特點(diǎn):1. 最高的準(zhǔn)確度,不確定性0.03%(EP型)2. 三種氣體(CH4, CO2, H2O)同時測量3. 測量光譜實(shí)時可見4. 直接報告CH4、CO2的干摩爾分?jǐn)?shù)5. 渦動相關(guān)協(xié)方差通量測量和土壤通量研究的理想工具6. 最寬的測量范圍7. 通過擴(kuò)展量程選項(xiàng),可以測量高達(dá)10%的甲烷濃度8. 經(jīng)過全球通量觀測網(wǎng)絡(luò)和一流實(shí)驗(yàn)室的驗(yàn)證,增強(qiáng)型GGA-24EP具備無與倫比的性能性能指標(biāo):重復(fù)性/精度(

4、1,5 sec / 100 sec)CH4:1 ppb / 0.3 ppbCO2:150 ppb / 50 ppbH2O:100 ppm / 30 ppm最大漂移(EP型,15分鐘平均,標(biāo)準(zhǔn)溫度壓力,24小時)CH4:0.8 ppbCO2:120 ppbH2O:100 ppm或讀數(shù)的1%,以較大者為準(zhǔn)測量速度:0.0110 Hz(快速溫室氣體分析儀)0.011 Hz(溫室氣體分析儀)準(zhǔn)確度(工況條件下):不確定性1%,無校準(zhǔn)條件下(標(biāo)準(zhǔn)型)不確定性0.03%,無校準(zhǔn)條件下(EP型)測量范圍(滿足所有技術(shù)指標(biāo)情況下):CH4:0.1100 ppmCO2:20020000 ppmH2O:70007

5、0000 ppm可選量程:CH4:01000 ppm / 010%(需增加擴(kuò)展量程選項(xiàng))CO2:020%H2O:070000 ppm(0100% RH)環(huán)境條件:樣品溫度:-1050 操作溫度:545 (標(biāo)準(zhǔn)型)/ 045 (EP型)環(huán)境濕度:0100% RH,無冷凝輸出:數(shù)字(RS 232)、模擬、以太網(wǎng)、USB電力需求:115/230 VAC, 50/60 Hz,100 W(標(biāo)準(zhǔn)型)/ 150 W(EP型)尺寸與重量:標(biāo)準(zhǔn)型,機(jī)架式:22.2 cm(H)x 48.3 cm(W)x 61 cm(D),29.5 kg標(biāo)準(zhǔn)型,臺式:25.4 cm(H)x 96.5 cm(W)x 35.6 cm(

6、D),29.5 kgEP型,機(jī)架式:35.6 cm(H)x 48.3 cm(W)x 61 cm(D), kg訂貨信息:型號(Model):907-0010,快速溫室氣體分析儀(機(jī)架式)907-0011,溫室氣體分析儀(機(jī)架式)908-0010,快速溫室氣體分析儀(臺式)908-0011,溫室氣體分析儀(臺式)911-0010,EP型快速溫室氣體分析儀(機(jī)架式)911-0011,EP型溫室氣體分析儀(機(jī)架式)可選件:1. 908-0003-9001:16道多路器2. 908-0003-9002:8道多路器3. 908-0008-9009:N920 真空泵(氣體更新頻率0.83Hz)4. 908-

7、0001-9011:N940 真空泵(氣體更新頻率1.43Hz)5. 908-0001-9001:Dry Scroll 真空泵(氣體更新頻率10Hz)6. 904-0002:數(shù)據(jù)采集軟件(包含USB/RS 232線纜),可記錄并同步多臺LGR分析儀或者其他設(shè)備(如GPS、風(fēng)速計(jì)等)輸出的數(shù)據(jù)產(chǎn)地:美國Los Gatos Research公司應(yīng)用文獻(xiàn)David Bastviken et al., Freshwater Methane Emissions Offset the Continental Carbon Sink. Science, 2010, Natalia Shakhova et a

8、l., Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic Shelf, Science,Mikhail Mastepanov et al., Large tundra methane burst during onset of freezing. Nature, D. Zona et al., Methane fluxes during the initiation of a large-scale water tablemanipulation experiment i

9、n the Alaskan Arctic tundra. Global Biogeochemical Cycles, 2009, 23, doi:10.1029/2009GB003487, Olivier Maze´as et al.,Impact of terrestrial carbon input on methane emissions from an Alaskan Arctic lake. Geophysical Research Letters, VOL. 36, L18501, doi:10.1029/2009GL039861, 2009I. Vigano et al

10、., Effect of UV radiation and temperature on the emission of methane from plant biomass and structural components. Biogeosciences, 2008 , 5: 937947 D. R. Bowling et al., Soil, plant, and transport influences on methane in a subalpine forest under high ultraviolet irradiance. Biogeosciences,2009, 6:1

11、3111324.D. M. D. Hendriks et al., A compact and stable eddy covariance set-up for methane measurements using off-axis integrated cavity output spectroscopy. Atmospheric Chemistry and Physics 2008: 431443;C.Smeets et al., Eddy covariance methane measurements at a Ponderaosa pine plantation in California. Atmos. Chem. Phys. Discuss, 2009: 5201-5229;B. Tuzson et al., Field intercomparison of two optical analyzers for CH4 eddy covariance flux measurements. Atmos. M

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