El analizador de flujo de carbono, el sistema de Observación de flujo relacionado con el vórtice de circuito cerrado GW - 2083, es un sistema de Observación de flujo de nivel científico de alto rendimiento y alta fiabilidad desarrollado independientemente para la Ciencia y la tecnología, que se puede aplicar a escenarios de monitoreo a largo plazo de intercambio de co2, ch4, h2o, calor e impulso entre la atmósfera y el ecosistema. Escenarios de aplicación $r $n: observaciones de flujos de gases de efecto invernadero en tierras agrícolas, pastizales, bosques, Lagos y ecosistemas urbanos
Medición del gasCO2, CH4 y H2O
Alcance de la medición0-2000ppm, 0-60ppm, 0-60000ppm
Principios técnicos- -
Área de aplicaciónObservación del flujo de gases de efecto invernadero en tierras agrícolas, pastizales, bosques, Lagos y ecosistemas urbanos
Analizador de flujo de carbonoCaracterísticas del producto:
Un sistema completo de Observación de flujo relacionado con el vórtice de circuito cerrado GW - 2083 consta de un analizador de gas de circuito cerrado GW - 2033, un sensor de viento ultrasónico tridimensional, un recolector de datos y otros accesorios y software de operación de apoyo. El sistema está altamente integrado y contiene varios instrumentos y accesorios necesarios en su uso, lo que facilita enormemente el uso de los usuarios.
GW - 2033 es un analizador de gas de circuito cerrado especialmente diseñado para la observación de flujo relacionado con el vórtice, que puede medir simultáneamente la densidad absoluta de co2, CH4 y h2o, la temperatura y la presión en la Cámara de muestreo. Adopta un diseño de Cámara de gas de muestreo pequeño, lo que reduce en gran medida el tiempo de retención del muestreo y tiene un excelente rendimiento de respuesta de frecuencia. El analizador puede medir simultáneamente la velocidad del viento tridimensional, la temperatura del aire y la temperatura virtual ultrasónica en combinación con el sensor de viento ultrasónico tridimensional.
El sistema de covarianza del vórtice puede medir el flujo de calor sensible, el flujo de calor latente, el flujo de impulso, la velocidad del viento de fricción y otros flujos materiales (como co2, ch4, etc.), que se utilizan principalmente en el estudio teórico de la capa límite, la difusión atmosférica, el estudio del presupuesto energético, el estudio del presupuesto de agua y otros flujos materiales.

Resistencia a la contaminación, evitando efectivamente el impacto de la contaminación de la ventana en los datos de medición
El alto grado de integración del sistema facilita enormemente el uso de los usuarios.
Adecuado para áreas donde la superficie inferior no es plana, también se puede utilizar en varios entornos hostiles.
La calibración de fábrica del equipo no se ve afectada por factores como la concentración de gas, la temperatura y el entorno de presión.
Excelente rendimiento de respuesta de frecuencia
Bajo consumo de energía, soporte para múltiples modos de suministro de energía
Calibración opcional de cero y umbral

Datos de monitoreo en tiempo real
Analizador de flujo de carbonoPrincipios técnicos:
El sistema de covarianza de vórtice, también conocido como sistema de correlación de vorticidad, es un método de medición de micrometeorología, que utiliza el principio de correlación de Vorticidad y utiliza sensores de respuesta rápida para medir el intercambio de materia y energía en la superficie subyacente de la atmósfera. Es un método estándar para la determinación directa del flujo, que se ha convertido en una tecnología clave para la determinación del flujo de intercambio de carbono y agua en los ecosistemas en los últimos años, se ha utilizado cada vez más ampliamente y se ha convertido gradualmente en la principal tecnología de la Red Internacional de Observación de flujo.
Indicadores técnicos:
Sistema de Observación de flujo de correlación de vórtice de circuito cerrado GW - 2083 |
Temperatura de funcionamiento |
-30°-50 °C |
potencia |
45 W |
Tensión de entrada |
10,5-16 VDC |
Rango del sensor de presión |
15-115 kPa |
Velocidad de la bomba |
3 - 9 lpm (generalmente establecido en 5 lpm) |
> analizador de CO2 / CH4 / H2O de circuito cerrado GW - 2033 |
Medición del gas |
CO2 |
CH4 |
H2O |
Rango de medición |
0-2000 ppm |
0-60 ppm |
0-60000 ppm |
Precisión |
< 300 ppb |
< 10ppb |
Menos del 2% |
RMS (máximo) |
0,15 mol/mol |
0,1 umol/mol |
0,6 mmol/mol |
Deriva de temperatura cero (máxima) |
± 0,3 μmol/mol/°C |
± 0,5 μmol/mol/°C |
± 0,05 mmol/mol/°C |
Deriva de ganancia (máxima) |
± 0,1% / ° C de la lectura |
± 0,5% / ° C de la lectura |
± 0,15% / ° C de la lectura |
temperatura de trabajo |
-30-50 °C |
estrés |
70-106 kPa |
Suministro de energía |
10-16 VDC |
Velocidad de medición |
10 Hz |
Señal de salida |
RS-232 |
Entrada auxiliar |
Temperatura del aire y presión atmosférica |
Longitud del cable |
3 metros |
> anemómetro ultrasónico tridimensional |
Frecuencia de muestreo |
20 Hz |
Frecuencia de salida |
1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32Hz |
Rango |
De 0 a 45 m/s, de 0 a 359º |
resolución |
0,01 m/s, 0,1º |
Precisión de la velocidad del viento (12 M / s) |
< 1,5% RMS (estándar);
< 1% RMS (personalizado por el usuario)
|
Precisión de la dirección del viento (12 M / s) |
2º (estándar) |
Temperatura ultrasónica |
-40 ℃~70 ℃ |
Resolución ultrasónica |
0.01 ℃ |
Velocidad del sonido |
300 ~ 370 m / s |
Resolución de velocidad del sonido |
0,01 m/s |
Precisión de la velocidad del sonido |
< ± 0,5% (a 20 ° c) |
Datos de medición |
U、V、W, Coordenadas polares |
interfaz |
RS-232 y RS-485 |
Tasa de Baud |
2.400 a 115.200 |
Suministro de energía |
9 ~ 30 VDC (55mA, 12VDC) 时) |
Entorno de trabajo |
-40 ℃ ~ 70 ℃, 5% ~ 99,99% RH |
Nivel de protección |
IP65 |
Tamaño exterior |
750 mm × 240 mm |