L'analyseur de flux de carbone, GW - 2083, système d'observation de flux lié au Vortex en circuit fermé est un système d'observation de flux de haute performance et de haute fiabilité de qualité scientifique et scientifique développé par oser pour la science et la technologie, qui peut être appliqué à des scénarios de surveillance à long terme du CO2, du CH4, du H2O, de la chaleur et de l'échange de mouvement entre l'atmosphère et les écosystèmes. $R $N scénario d'application: observation des flux de gaz à effet de serre dans les terres agricoles, les prairies, les forêts, les lacs et les écosystèmes urbains
Mesure des gazCO2, CH4 et H2O
Gamme de mesure0-2000ppm, 0-60ppm, 0-60000ppm
Principes techniques- Oui.
Domaines d'applicationObservations des flux de gaz à effet de serre des terres agricoles, des prairies, des forêts, des lacs et des écosystèmes urbains
Analyseur de flux de carboneCaractéristiques du produit:
Un système complet d'observation des flux liés au Vortex en circuit fermé GW - 2083 se compose de l'analyseur de gaz en circuit fermé GW - 2083, d'un capteur de vent à ultrasons 3D, d'un collecteur de données et d'autres accessoires et logiciels d'exploitation associés. Le système est hautement intégré et contient divers instruments et accessoires nécessaires à son utilisation, ce qui facilite grandement son utilisation.
Le GW - 2033 est un analyseur de gaz en circuit fermé spécialement conçu pour l'observation des flux liés au vortex, qui mesure simultanément la densité absolue de CO2, CH4, H2O, la température et la pression dans la Chambre de gaz d'échantillonnage. Il est conçu avec une petite chambre à gaz d'échantillonnage, ce qui réduit considérablement le temps de séjour d'échantillonnage et offre d'excellentes performances de réponse en fréquence. L'analyseur, combiné à un capteur de vent à ultrasons tridimensionnel, peut mesurer simultanément la vitesse du vent tridimensionnel, la température de l'air et la température virtuelle à ultrasons.
Les systèmes de covariance Vortex peuvent mesurer le flux de chaleur sensible, le flux de chaleur latente, le flux cinétique, la vitesse du vent de friction et d'autres flux de matière (tels que le CO2, le CH4, etc.), principalement dans les domaines de la théorie de la couche limite, de la diffusion atmosphérique, de l'étude du bilan énergétique, de l'humidité et d'autres études du bilan de matière.

Résistant à la contamination, évite efficacement l'impact de la contamination de la fenêtre sur les données de mesure
Haute intégration du système, grande facilité d'utilisation
Convient pour les zones de surface de tapis inférieure inégale, peut également être utilisé dans divers environnements difficiles
L'étalonnage d'usine de l'équipement n'est pas affecté par des facteurs tels que la concentration de gaz, la température, l'environnement de pression, etc.
Excellente réponse en fréquence
Faible consommation d'énergie, prend en charge de nombreuses méthodes d'alimentation
Réglage optionnel du zéro et du seuil

Données de surveillance en temps réel
Analyseur de flux de carbonePrincipe technique:
Le système de covariance de vortex, également connu sous le nom de système de corrélation de vortex, est une méthode de mesure micrométéorologique qui utilise le principe de corrélation de vortex et utilise des capteurs à réponse rapide pour mesurer les échanges de matière et d'énergie sur la surface du coussin sous l'atmosphère. Il s'agit d'une méthode standard de détermination directe des flux, qui est devenue une technique clé dans la détermination des flux de carbone et d'échange d'eau dans les écosystèmes au cours des dernières années, qui est devenue de plus en plus largement utilisée et est progressivement devenue la principale technologie du Réseau international d'observation des flux.
Indicateurs techniques:
Système d'observation de flux lié au Vortex en circuit fermé modèle GW - 2083 |
Température de fonctionnement |
-30°-50 °C |
puissance |
45 W |
Tension d'entrée |
10,5-16 VDC |
Gamme de capteurs de pression |
15 à 115 kPa |
Vitesse de la pompe |
3 - 9 lpm (généralement fixé à 5 lpm) |
> > > analyseur de CO2 / CH4 / H2O en circuit fermé modèle GW - 2033 |
Mesure des gaz |
CO2 |
CH4 |
H2O |
Gamme de mesure |
0 à 2000 ppm |
0 à 60 ppm |
0 à 60000 ppm |
Précision |
< 300 ppb |
< 10 ppb |
< 2% |
RMS (max.) |
0,15 mol/mol |
0,1 umol/mol |
0,6 mmol/mol |
Dérive de température du point zéro (max.) |
±0,3 μmol/mol/°C |
±0,5 μmol/mol/°C |
±0,05 mmol/mol/°C |
Dérive de gain (max.) |
± 0,1% / °C de la lecture |
± 0,5% / °C de la lecture |
± 0,15% / °C de la lecture |
température de fonctionnement |
-30-50 °C |
La pression |
70 à 106 kPa |
Alimentation électrique |
10 à 16 VDC |
Taux de mesure |
10 Hz |
Signal de sortie |
RS-232 |
Entrée auxiliaire |
Température de l'air et pression atmosphérique |
Longueur du câble |
3 m |
> > > anémomètre à ultrasons 3D |
Fréquence d'échantillonnage |
20 Hz |
Fréquence de sortie |
1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32Hz |
Gamme de mesure |
0 à 45 m/s, 0 à 359º |
résolution |
0,01 m/s, 0,1º |
Précision de la vitesse du vent (à 12 M / s) |
< 1,5% RMS (standard);
< 1% RMS (personnalisation par l'utilisateur)
|
Précision de la direction du vent (à 12 M / s) |
2º (standard) |
Température ultrasonique |
-40 ℃~70 ℃ |
Résolution ultrasonore |
0.01 ℃ |
Vitesse du son |
300 à 370 m/s |
Résolution de la vitesse du son |
0,01 m/s |
Précision de la vitesse du son |
< ± 0,5% (à 20 °C) |
Données de mesure |
U、V、W, Coordonnées polaires |
interface |
RS-232 et RS-485 |
Taux de Baud |
2400 ~ 115200 |
Alimentation électrique |
9 ~ 30 VDC (55mA, 12VDC) 时) |
Environnement de travail |
-40 ℃ ~ 70 ℃, 5% ~ 99,99% RH |
Niveau de protection |
IP65 |
Dimensions extérieures |
750 mm × 240 mm |