À la pointe de la surveillance environnementale, de la sécurité industrielle, du diagnostic médical et de la recherche scientifique, les Analyseurs de gaz traces peuvent identifier et quantifier avec précision les composants gazeux de l'air à des concentrations aussi faibles que ppb (Parties par milliard) ou ppt (Parties par billion). Sa bonne capacité de détection résulte du fonctionnement collaboratif de plusieurs composants. Une compréhension approfondie de la composition et des caractéristiques fonctionnelles de l'analyseur de gaz traces est la clé de la pleine performance.

1, système d'échantillonnage
En tant que point de départ du processus d'analyse, le système d'échantillonnage est responsable de la livraison stable et non destructive du gaz à mesurer à l'unité d'inspection. Il se compose généralement d'une ligne en matériau inerte (par exemple, polytétrafluoroéthylène ou acier inoxydable), d'un filtre à particules, d'un dispositif de déshumidification et d'une pompe de précision. Il est conçu pour minimiser l'adsorption de gaz et la contamination croisée, assurant la représentativité des échantillons. Certains modèles sont équipés d'une vanne d'étalonnage automatique permettant une commutation transparente du gaz zéro par rapport au gaz standard.
2, module d'échantillonnage et de préconcentration
En raison de la très faible concentration de gaz cible, la détection directe est difficile. Les techniques de préconcentration (telles que le piégeage par piège froid, l'enrichissement par tube d'adsorption) permettent d'enrichir les cibles dans le gaz à basse température et d'injecter dans le détecteur une désorption thermique momentanée supplémentaire, améliorant considérablement la sensibilité. Ce module est au cœur de la mise en œuvre de la détection « à partir de rien » et est particulièrement adapté à l’analyse de matrices complexes telles que les COV (COV).
3, détecteur
Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC - MS): forte capacité de séparation, qualitativement précise, adaptée aux mélanges complexes;
Spectroscopie d'atténuation de la cavité optique (CRDS): amélioration de la voie d'absorption avec une cavité optique à haute réflectivité, haute sensibilité;
Spectroscopie d'absorption infrarouge (Ndir): quantification basée sur les pics d'absorption caractéristiques, bonne stabilité, couramment utilisée pour co?, ch? Etc.;
Capteur électrochimique: faible coût, réponse rapide, adapté aux appareils portables pour détecter o?, Co, etc.
4, système optique (instrument de catégorie spectrale)
Pour les instruments basés sur des principes spectraux, les sources laser, les cellules Multi - voies, les photodétecteurs, etc. constituent des chemins optiques critiques. Le laser à diode accordable (tdlas) peut verrouiller avec précision la ligne d'absorption de gaz cible, combinée à une cellule d'absorption à longue portée optique, ce qui augmente considérablement les limites de détection.
5, traitement des données et système de contrôle
Le logiciel intégré acquiert le signal en temps réel, déduit le bruit de fond, corrige les interférences et produit des courbes de concentration avec des informations d'alarme. Les instruments modernes prennent en charge la surveillance à distance, la traçabilité des données et l'analyse de liaison multiparamétrique.