敢为科技
陆域和水域生态系统
温室气体通量观测系统
LAND AND WATER ECOSYSTEMS GREENHOUSE GASFLUX OBSERVATION SYSTEM 数据安全/自主研发/进口平替
总部位于武汉东湖高新区国家大学科技园,生产基地设在东湖高新科创基地及江苏盐城,占地4000余平米,是一家专业从事高精度光学气体传感器、高端光学分析仪器及系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,服务于环境监测、石油化工、钢铁煤炭、能源电力、生物医疗等领域。
公司由华科、武大等知名高校博士、硕士创立于2013年,现有员工140余人,致力于世界前沿的光学分析技术研究与行业应用解决方案,掌握差分吸收光谱技术(DOAS)、非分散红外气体检测技术(NDIR)、可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)及光腔衰荡光谱检测技术(CRDS)等气体检测关键技术。先后承担了中国石油前瞻性科研项目、中国石化行业先导性试验项目、湖北省科技厅科技支撑计划项目等研究。拥有自主知识产权的各类专利100余项,软件著作权50余项,参与行业标准制定8项,获得省级科技进步奖1项。
公司通过ISO9001质量管理体系认证、“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、“信息安全管理体系认证证书”,产品通过国家计量认证,连续六年入选东湖高新区“瞪羚企业”、连续两次通过国家高新技术企业认定、两次入选东湖高新区“3551光谷人才计划”、入选工信部的符合环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件企业名单、入选湖北省企业创新积分百强榜单,获得武汉市“科技小巨人”、“光谷高科技成长科技企业20强”、“武汉十佳创业第一名”、“创新型中小企业”、“专精特新”等荣誉。敢为科技将秉承着“敢为人先、创新不止”的理念,持续创新,在高精度光学气体检测领域,依托高精度光学气体传感器/仪器的核心优势,夯实“硬件 ^ + 软件 ^ + 数据服务”的新发展模式,逐步向碳排放监测和能源安全监测预警方向不断深入,为绿色低碳发展做贡献。
荣誉资质
HONORARYQUALIFICATIONS
国家高新技术企业
杨天若院士工作室
连续六年入选东湖高新区“瞪羚企业”
两次入选东湖高新区“3551光谷人才计划”
入选工信部的符合环保装备制造行业
(环境监测仪器)规范条件企业名单
入选湖北省企业创新积分百强榜单
武汉市“科技小巨人”
光谷高科技成长科技企业20强
武汉十佳创业第一名
创新型中小企业
省专精特新企业
A+信用等级证书
北京能源协会会员
湖北省环境保护产业协会理事单位
扬天若院士工作室
敢为科技十周年答谢会上,携手人-机-物智能研究方向专家杨天若院士,成立院士工作室,双方正式签约揭牌,达成战略合作关系。并聘请杨天若院士为首席科学家,邓贤君教授、郭连波教授为执行主任。
杨天若院士毕业于清华大学计算机系,获计算机和应用物理双学位,于加拿大维多利亚大学获计算机科学博士学位。现任海南大学学术副校长、计算机科学与技术学院院长、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、欧洲科学院院士、IEEE/IET/AAIA会士;荣获世界顶尖1000名计算机和电子领域科学家、斯坦福全球前 2 % 顶尖科学家、科睿唯安“全球高被引学者”、ACM杰出科学家,主要从事人-机-物智能的研究。
在此领域中,共计发表了500余篇国际期刊论文,其中250多篇IEEE和ACM顶尖汇刊论文,有8篇文章入选ESI热点(top 0 . 1 % )文章,40篇论文入选ESI高被引(top 1 % )。
敢为科技-杨天若院士工作室的成立,是双方强强联合、优势互补,可以实现资源共享,合作双赢。
在国家“碳达峰”、“碳中和”的双碳目标大背景下,碳监测和能源安全监测领域,数字化安全实时监测是人-机-物智能的典型应用场景,通过校企深度合作,科技联合攻关、成果应运转化,不仅能使敢为科技“硬件 ^ + 软件 ^ + 数据服务”的新模式得到进一步的技术支持,同时专家人才对科技创新的引领也将为东湖开发区相关领域制造业的高质量发展做出积极贡献。
科学与偏见
科研工作者如何客观评价国产与进口科研仪器
科研工作者是一群具有深厚专业背景、致力于科学研究的人员。他们通过参与实验、数据分析、理论推导和技术开发等活动,为科学知识体系的扩展和深化做出了不可磨灭的贡献。这些专业人员不仅拥有创新思维和批判性思维的能力,能够提出新问题并寻找解决方案,而且严格遵守科学研究的伦理规范。
为了适应科研领域的快速变化,科研工作者必须持续学习,不断更新自己的知识库。此外,他们还需要具备良好的团队合作精神和项目管理能力,以确保研究项目能够顺利进行。优秀的沟通技巧也是不可或缺的,这使得他们能够向同行、公众和资助机构清晰地传达研究成果和科学理念。
科研工作者的工作对于推动科学进步、技术创新以及提升社会福祉具有至关重要的作用。他们对研究领域持有科学、理性和专业的认知。然而,值得注意的是,部分科研工作者在非专业领域可能存在一些不科学的认知。例如,在科研仪器的采购过程中,一些人可能会感性地认为“进口”仪器总是优于“国产”仪器。
面对这种观点,敢为科技需要提出关键的问题:“我们应该如何科学地评判仪器的优劣?”是否仅仅因为以往的研究依赖于进口仪器,就断定它们比国产的更好?显然,这种判断缺乏科学依据。科学的评判应当基于以下几个关键方面:
造成科研工作者对国产科研仪器存在“不科学”认知的原因可能包括以下几点:
(1)历史依赖性:过去,由于我国科技发展相对落后于发达国家,科研仪器长期依赖国外进口,尤其是高端仪器。这种长期的依赖性在人们心中形成了一种刻板印象(感性粉丝群体效应),即“进口”产品在质量上优于“国产”。
(2)自研起步晚:我国科研仪器的自主研发起步较晚,用户量较小,边际成本较高,供应链也不够完善。这些因素共同导致了国产仪器迭代升级慢、稳定性较差和性价比不高等方面问题,给科研工作者留下了不够可靠的印象。
(3)营销陷阱:尽管在某些高端精密仪器的研发上,我国与国际先进水平存在一定差距,但这并不意味着所有高质量的科研成果都必须依赖于尖端设备。事实上,科研领域中并非所有仪器都属于高端精密类别,许多国内外已经非常成熟的常规仪器同样能够满足科研需求。然而,一些科研工作者在面对销售策略时,可能会受到误导,从而陷入非理性的消费陷阱。
然而,随着我国科学技术的快速发展,科研理论不断取得突破,工业体系日益完善,工程师的技术素养也在不断提升。这些进步为我国科技产品的自主研发提供了坚实的理论技术基础、优质的制造供应链体系和高素质的工程师队伍。
此外,随着我国综合国力的不断提升,科研工作者对国产设备的科学认知也在不断深化。他们不仅是国产设备的使用者,更是“缔造者”,这进一步增强了对国产设备的自信。在手机和新能源汽车产业等领域,我们已经看到了国产设备的成功案例。在此,我们相信,作为推动人类科技进步的中坚力量,科研工作者将能够对科研仪器进行科学、客观且理性的评判。
未来,敢为科技坚信高品质和高性价比的“国产”设备将广泛应用于各行各业。特别是在科研领域,作为产业发展的“先头部队”,国产设备的发展将为我国“新质生产力”的增长提供持续的动力。
CONTENT
产品目录
01 陆地-水域生态系统温室气体通量监测方案
02 产品介绍
便携式温室气体通量观测分析仪—[GW-2032] 08
便携式温室气体通量观测分析仪—[GW-2032N]- 09
便携式温室气体通量观测分析仪—[GW-2032H] 10
便携式温室气体通量观测分析仪—[GW-2032F]- 11
高精度温室气体分析仪—[GW-2082C3P CO2/CH4/H2O] - 12
高精度温室气体分析仪—[GW-2082C4P CO2/CO/CH4/H2O]--13
高精度温室气体分析仪—[GW-2082N3P N2O/CO/H2O] 14
超高精度碳同位素分析仪—[GW-2190Ci CO2/CH4]-- 15
超高精度液态水和水汽同位素分析仪—[GW-2291Hi] 17
小型化二氧化碳分析仪—[GW-2033型]-- 18
闭路涡动相关通量观测系统—[GW-2083型] 19
智能甲烷冒泡通量观测装置—[GW-2038] 21
水体溶存温室气体测量系统—[GW-2034型] 22
溶存CO2测量仪(探头式)—[GW-2034B]- 23
溶存CH4测量仪(探头式)—[GW-2034D] 24
溶存CO2测量仪—[GW-2034C型]- 25
温室气体无人机监测系统—[GW-2036]- 26
二氧化碳/水汽廓线观测系统—[GW-2085] 27
土壤温室气体廓线观测系统—[GW-2035] 28
光纤溶氧测量仪—[GW-2037]-- 29
多通道复路系统—[GW-5050]-- 30
多通道自动进样器—[GW-4500]-- 31
便携式自动土壤呼吸叶室—[GW-5051] 31
透明自动呼吸叶室—[GW-5052] 32
水一气界面温室气体通量观测漂浮箱一[GW-5053]-- 32
03 生态系统项目案例
陆地一水域生态系统温室气体通量监测方案
多维度温室气体通量监测方案
该监测方案依托敢为科技现有的光学技术平台及相关仪器,解决生态系统中CO2、CH4、N2O、H2O浓度和通量监测及碳同位素、水同位素浓度检测,开展森林、草原、湿地、海洋、土壤等碳汇本底调查和碳储量评估,建立生态系统碳汇监测核算体系,提升碳循环监测数据质量与可比性,为实现碳达峰、碳中和的国家战略目标提供数据支持。
便携式温室气体通量观测分析仪—[GW-2032]
GW-2032型便携式温室气体通量观测分析仪能够同时测量CO2、CH4和H2O,测量精度可达ppb级,广泛应用于测量土壤呼吸/水-气界面温室气体中CO2、CH4、H2O等气体排放通量。该系统具有控制测量、存储和数据处理等功能。支持测量结果在线查看和分析;可野外部署长期稳定测量,通过GW-2032实时读取测量的呼吸室内目标气体的浓度变化,结合自身控制的温度、湿度等传感器的监测数据,同时将获取的原始数据结果存储,也可以通过网络进行数据传输,轻松实现远程控制等特点,满足科研需要。
产品特点丨ProductFeatures
※可搭配土壤呼吸叶室,用于土壤呼吸CO2、CH4和H2O通量观测※可搭配静态漂浮箱,用于水-气界面CO2、CH4和H20通量观测※可搭载复路系统,进行多通道分布式测量
※无数据后处理,直接显示和储存测量结果※自带局域网,支持手机、Ipad互联※内置锂电池,可户外运行
技术参数丨Technical Parameter
| 测量原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS) | ||
| 测量组分 | CO2 CH4 H2O | ||
| 测量范围 | 0~2000ppm | 0~100ppm | 0~60000ppm |
| 精度 | |||
| 测量速率 | 1Hz | ||
| 重复性 | |||
| 通信接口 | WIFI、RS-232、USB | ||
| 工作环境温度 | -25℃~45℃ | ||
| 工作湿度 | 0-99.9%RH无冷凝 | ||
| 重量 | 8.5kg(含电池) | ||
| 电池续航 | ≥8h可配备电池组 | ||
| 尺寸 | 580mm(L)*345mm(W)*190mm (H) | ||
订货指南|OrderGuide
?GW-2032便携式温室气体通量观测分析仪■GW-5051便携式自动土壤呼吸叶室(含土壤温湿度探头)——详细参数见P31■GW-5052透明土壤自动呼吸叶室(含土壤温湿度探头)——详细参数见P32■GW-5053水一气界面温室气体观测漂浮箱—详细参数见P32
应用场景丨Application Scenarios
便携式温室气体通量观测分析仪—[GW-2032N]
GW-2032N型便携式温室气体通量观测分析仪能够同时测量N2O和H2O,测量精度可达ppb级,广泛应用于测量土壤呼吸/水-气界面温室气体中N2O和H20气体排放通量。该系统具有控制测量、存储和数据处理等功能。支持测量结果在线查看和分析;可野外部署长期稳定测量,通过GW-2032N实时读取测量的呼吸室内目标气体的浓度变化,结合自身控制的温度、湿度等传感器的监测数据,同时将获取的原始数据结果存储,也可以通过网络进行数据传输,轻松实现远程控制等特点,满足科研需要。
产品特点丨Product Features
※可搭配土壤呼吸叶室,用于土壤呼吸N2O和H2O通量观测
※可搭载复路系统,进行多通道分布式测量
※无数据后处理,直接显示和储存测量结果
※自带局域网,支持手机、Ipad互联※内置锂电池,可户外运行
技术参数丨Technical Parameter
| 测量原理 | 激光吸收光谱技术(TDLAS) | |
| 测量组分 | N2O(可支持其他气体定制) | H20 |
| 测量范围 | 0~10ppm | 0~60000ppm |
| 精度 | ||
| 测量速率 | 1Hz | |
| 重复性 | ||
| 通信接口 | WIFI、RS-232、USB | |
| 工作环境温度 | -25C~45°℃ | |
| 工作湿度 | 0-99.9%RH无冷凝 | |
| 重量 | 10kg(含电池) | |
| 电池续航 | ≥8h可配备电池组 | |
| 尺寸 | 580mm(L)*345mm(W)*190mm(H) | |
订货指南丨OrderGuide
■GW-2032N便携式温室气体通量观测分析仪 GW-5051便携式自动土壤呼吸叶室(含土壤温湿度探头)—详细参数见P31 ■GW-5052透明土壤自动呼吸叶室(含土壤温湿度探头)—详细参数见P32
应用场景丨Application Scenarios
便携式温室气体通量观测分析仪 [GW-2032H]
GW-2032H型便携式温室气体通量观测分析仪能够同时测量CO2、CH4、N2O、H2O,主要应用于污水处理广温室气体浓度及通量监测。该系统具有控制测量、存储和数据处理等功能。支持测量结果在线查看和分析;可野外部署长期稳定测量,通过GW-2032H实时读取测量的呼吸室内目标气体的浓度变化,结合自身控制的温度、湿度等传感器的监测数据,同时将获取的原始数据结果存储,也可以通过网络进行数据传输,轻松实现远程控制等特点,满足科研需要。
产品特点丨Product Features
可搭配静态漂浮箱,用于水-气界面CO2、CH4、N2O、H20通量观测※无数据后处理,直接显示和储存测量结果
※自带局域网,支持手机、Ipad互联※内置锂电池,可户外运行
技术参数丨Technical Parameter
| 测量原理 | 非分散红外吸收法(NDIR) | |||
| 测量组分 | CO2 | CH4 | N2O | H2O |
| 测量范围 | 0~200000ppm | 0~10000ppm | 0~2000ppm | 0~60000ppm |
| 精度 | ||||
| 测量速率 | 1Hz | |||
| 重复性 | ||||
| 通信接口 | WIFI、RS-232、USB | |||
| 工作环境温度 | -25℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | 0-99.9%RH无冷凝 | |||
| 重量 | 7kg(含电池) | |||
| 电池续航 | ≥8h可配备电池组 | |||
| 尺寸 | 580mm(L)*345mm(W)*190mm(H) | |||
订货指南丨OrderGuide
GW-2032H便携式温室气体通量观测分析仪■GW-5053水一气界面温室气体观测漂浮箱—详细参数见P32
应用场景丨ApplicationScenarios
敢为科技
便携式温室气体通量观测分析仪 [GW-2032F]
GW-2032F型便携式温室气体通量观测分析仪能够同时测量CO2、CH4、N2O和H2O,广泛应用于测量土壤呼吸/水-气界面温室气体中CO2、CH4、N2O和H2O气体排放通量。该系统具有控制测量、存储和数据处理等功能。支持测量结果在线查看和分析;可野外部署长期稳定测量,通过GW-2032F实时读取测量的呼吸室内目标气体的浓度变化,结合自身控制的温度、湿度等传感器的监测数据,同时将获取的原始数据结果存储,也可以通过网络进行数据传输,轻松实现远程控制等特点,满足科研需要。
产品特点丨ProductFeatures
※可搭配静态漂浮箱,用于水-气界面CO2、CH4、N2O和H2O通量观测
※可搭配土壤呼吸叶室,用于土壤呼吸CO2、CH4、N2O和H2O通量观测
※可搭载复路系统,进行多通道分布式测量
/ideontimes 无数据后处理,直接显示和储存测量结果
※自带局域网,支持手机、IPAD互联
※内置锂电池,可户外运行
技术参数丨Technical Parameter
| 测量原理 | 激光吸收光谱技术(TDLAS) | |||
| 测量组分 | C02 | CH4 | N2O | H20 |
| 测量范围 | 0~2000ppm | 0~100ppm | 0~10ppm | 0~60000ppm |
| 精度 | ||||
| 测量速率 | 1Hz | |||
| 重复性 | ||||
| 通信接口 | WIFI、RS-232、USB | |||
| 工作环境温度 | -25℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | 0~99.9%RH无冷凝 | |||
| 重量 | 13kg(含电池) | |||
| 电池续航 | ≥8h可配备电池组 | |||
| 尺寸 | 580mm (L)*345mm(W)*190mm(H) | |||
应用场景丨Application Scenarios
高精度温室气体分析仪—[GW-2082C3P CO2/CH4/H20]
GW-2082C3P高精度温室气体分析仪是一款同时测量CO2/CH4/H2O三种气体浓度的专业仪器,具有无可比拟的卓越性能。仪器界面友好,操作简单,坚固耐用,是空气质量监测和科学研究的理想工具。
GW-2082C3P遵从世界气象组织(WMO)设立的关于大气监测站的性能规格。测量灵敏度达到十亿分之一(ppb),在数月运行中的漂移可以忽略不计。仪器测量水汽,采用专有算法来校正样气中水汽的稀释效应,并输出CO2和CH4的干摩尔分数。
GW-2082C3P采用光腔衰荡光谱(Cavity Ring DownSpectroscopy,CRDS)技术,可在有限的光腔内实现长达20千米的有效测量光程,因此该分析仪虽然尺寸小却能达到优异的灵敏度。仪器独有的内部控温、控压算法,让分析仪具备优异的精度、准确度、低漂移性能,为客户提供稳定到极致的测量。
GW-2082C3P可广泛应用于城市环境监测、区域环境监测、行业碳排放定量检测等场景中的气体浓度在线实时监测,助力我国实现双碳战略目标。
产品特点丨Product Features
※优异的长期稳定性和超低漂移※ppb级别的灵敏度、精度以及准确度
※测量性能满足WMO标准
三种气体(CO2/CH4/H2O)同时检测※算法校正水汽稀释效应
性能指标丨Performance Index
| 测量组分 | C02 | CH4 | H20 |
| 测量范围 | 0-1000ppm (精度保证:300~700ppm) | 0-20ppm (精度保证:1~3ppm) | 0-7%v非冷凝 (精度保证:0~3%非冷凝) |
| 精度(1σ,5min) | |||
| 最大漂移 (标准温压下,50min平均,24h) | |||
| 测量间隔 |
运行条件丨OperatingConditions
| 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 |
| 测量技术 | 光腔衰荡光谱(CRDS)技术 | 进气接口 | 1/4英寸Swagelok | 总功耗 | 70W(分析仪)+300W(外置泵) |
| 光腔温度控制 | ±0.005°℃ | 环境温度 | -10~35℃(工作),-10~50℃(储存) | 安装形式 | 工作台式或19英寸机架式 |
| 光腔压强控制 | ±0.0002大气压 | 环境湿度 | 仪器尺寸 | 178(H)*432(W)*602(D) mm | |
| 样品温度 | -10~45°℃ | 通讯接口 | RS-232、USB、以太网 | 重量 | 28.05kg(包括外置泵) |
| 样品流量 | 交互界面 | 7寸液晶触摸屏 | 配件(随附) | 外置真空泵,客户端分析软件 | |
| 样品湿度 | 电源 | 85-264VAC,50/60 Hz |
应用场景丨Application Scenarios
温室气体与污染气体排放: 》>
温 1 空气质测 城 工业废
高精度温室气体分析仪—[GW-2082C4PCO2/C0/CH4/H20]
GW-2082C4P高精度温室气体分析仪是一款同时测量CO2/CO/CH4/H20三种气体浓度的专业仪器,具有无可比拟的卓越性能。仪器界面友好,操作简单,坚固耐用,是空气质量监测和科学研究的理想工具。
GW-2082C4P遵从世界气象组织(WMO)设立的关于大气监测站的性能规格。测量灵敏度达到十亿分之一(PPB),在数月运行中的漂移可以忽略不计。仪器测量水汽,采用专有算法来校正样气中水汽的稀释效应,并输出CO2、CO和CH4的干摩尔分数。
GW-2082C4P采用光腔衰荡光谱(CAVITYRINGDOWNSPECTROSCOPY,CRDS)技术,可在有限的光腔内实现长达20千米的有效测量光程,因此该分析仪虽然尺寸小却能达到优异的灵敏度。仪器独有的内部控温、控压算法,让分析仪具备优异的精度、准确度、低漂移性能,为客户提供稳定到极致的测量。
GW-2082C4P可广泛应用于城市环境监测、区域环境监测、行业碳排放定量检测等场景中的气体浓度在线实时监测,助力我国实现双碳战略目标。
产品特点丨ProductFeatures
※优异的长期稳定性和超低漂移※ppb级别的灵敏度、精度以及准确度
※测量性能满足WMO标准
三种气体(CO2/CH4/H2O)同时检测算法校正水汽稀释效应
性能指标丨Performance Index
| 测量组分 | C02 | co | CH4 | H20 |
| 测量范围 | 0~1000ppm (精度保证:300~700ppm) | 0~5ppm (精度保证:0~1ppm) | 0~20ppm (精度保证:1~3ppm) | 0~7%v非冷凝 (精度保证:0~3%非冷凝) |
| 精度(1σ,5min) | ||||
| (标准温压下,大漂n平均,24h) | ||||
| 测量间隔 | ||||
运行条件丨OperatingConditions
| 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 |
| 测量技术 | 光腔衰荡光谱(CRDS)技术 | 进气接口 | /4英寸Swagelok | 总功耗 | 70W(分析仪)+300W(外置泵) |
| 光腔温度控制 | ±0.005℃ | 环境温度 | -10~35℃(工作),-10~50℃(储存) | 安装形式 | 工作台式或19英寸机架式 |
| 光腔压强控制 | ±0.0002大气压 | 环境湿度 | 仪器尺寸 | 178(H)*432(W)*602(D)mm | |
| 样品温度 | -10~45°℃ | 通讯接口 | RS-232、USB、以太网 | 重量 | 28.05kg(包括外置泵) |
| 样品流量 | 交互界面 | 7寸液晶触摸屏 | 配件(随附) | 外置真空泵,客户端分析软件 | |
| 样品湿度 | 电源 | 85~264VAC,50/60 Hz |
应用场景丨Application Scenarios
高精度温室气体分析仪—[GW-2082N3P N20/C0/H20]
GW-2082N3P高精度温室气体分析仪是一款同时测量N2O/CO/H2O三种气体浓度的专业仪器,具有无可比拟的卓越性能。仪器界面友好,操作简单,坚固耐用,是空气质量监测和科学研究的理想工具。
GW-2082N3P遵从世界气象组织 ( W M O ) 设立的关于大气监测站的性能规格。测量灵敏度达到万亿分之一(ppt),在数月运行中的漂移可以忽略不计。仪器测量水汽,采用专有算法来校正样气中水汽的稀释效应,并输出N20和CO的干摩尔分数。
GW-2082N3P采用中红外(Mid-IR)光腔衰荡光谱(Cavity Ring Down Spectroscopy,CRDS)技术,可在0至1500ppb范围达到ppt级检测,该分析仪尺寸小却能达到优异的灵敏度。仪器独有的内部控温、控压算法,让分析仪具备了优异的精度、准确度、低漂移性能,为客户提供稳定到极致的测量。
GW-2082C3P可广泛应用于城市环境监测、区域环境监测、行业碳排放定量检测等场景中的气体浓度在线实时监测,助力我国实现双碳战略目标。
产品特点丨Product Features
※优异的长期稳定性和超低漂移※ppt级别的灵敏度、精度以及准确度
※测量性能满足WMO标准
三种气体(CO2//CO/H2O)同时检测※算法校正水汽稀释效应
性能指标丨Performance Index
| 测量组分 | N20 | CH4 | H20 |
| 测量范围 | 0~1500ppb | 0~1500ppb | 0~3% |
| 精度(1σ,5min) | |||
| (标准温压下,大n平均,24h) | |||
| 测量间隔 | |||
运行条件丨OperatingConditions
| 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 |
| 测量技术 | 中红外(Mid-IR)光腔衰荡光谱(CRDS)技术 | 进气接口 | 1/4英寸Swagelok | 总功耗 | 100W(分析仪)+300W(外置泵) |
| 光腔温度控制 | ±0.005°℃ | 环境温度 | -10~35℃(工作),-10~50℃(储存) | 安装形式 | 工作台式或19英寸机架式 |
| 光腔压强控制 | ±0.0002大气压 | 环境湿度 | 仪器尺寸 | 178(H)*432(W)*602(D)mm | |
| 样品温度 | -10~45°℃ | 通讯接口 | RS-232、USB、以太网 | 重量 | 40kg(包括外置泵) |
| 样品流量 | 交互界面 | 7寸液晶触摸屏 | 配件(随附) | 外置真空泵,客户端分析软件 | |
| 样品湿度 | 电源 | 85-264VAC,50/60 Hz |
应用场景丨Application Scenarios
超高精度碳同位素分析仪—[GW-2190Ci CO 2/CH4]
CO2/CH4同位素分析仪基于光腔衰荡光谱技术(CRDS),是世界上最先进的测量CO2和CH4碳同位素比率的仪器,也是一款可在野外实现原位在线观测的仪器。该设备以ppb级的超高灵敏度测量C02和CH4中的碳同位素比率及总的CO2浓度、CH4浓度及H20浓度。分析仪拥有高精度温
度和压力控制传感器(温度控制优于 0 . 0 0 5 ^ { \circ } \mathsf { C } ,压力控制优于0.0002atm),能确保仪器长期运转,很少需要校准,即便在不断变化的环境条件下可以维持高度的线性、精确度和准确性。
CO2/CH4同位素分析仪可应用于呼吸和发酵、氧化和还原、源和库鉴定等研究,特有的单一CO2模式,单一CH4模式和CO2、CH4同步模式可选;也可连接元素分析仪和TOC分析仪,满足您不同的科研需要。
技术原理丨Product Features
光腔衰荡光谱技术(CRDS)
产品特点丨Product Features
※一款可野外部署且可同步测量CO2和CH4浓度和同位素比率的分析仪
※更少的校准、更少的维护,无需耗材
可应用到高山、海洋、森林和苔原
※能提供确保漂移精度的分析仪
※采用的水汽校检运算法则,排除水汽干扰
性能指标丨Performance Index
| CO2CH4同步模式 | c02 | CH4 | H20 | |
| 低浓度测量模式 | 高浓度测量模式 | |||
| δ13C精度(5 min,1o,1hr窗口) | ||||
| 最大漂移(>24hrs,1h平均) | ||||
| 浓度精度(30 s,1σ) | 200ppb+0.05%读数(12C) 10ppb+0.05%读数(13C) | 5ppb+0.05%读数(12C) 1ppb+0.05%读数(13C) | 50ppb+0.05%读数(12c) 10ppb+0.05%读数(1³C) | 100ppm |
| 确保精度范围 | 380~2000 ppm | 1.8~12ppm | 10~1000 ppm | 0~2.4% |
| 测量范围 | 100~4000 ppm | 1.2~15 ppm | 1.8~1500 ppm | 0~5% |
| 测量间隔 | 5s | |||
| CH4单一模式 | C02 | CH4 | H20 | |
| 低浓度测量模式 | 高浓度测量模式 | |||
| δ13c精度(5min,1σ,r窗口) | ||||
| 最大漂移(>24hrs,1h平均) | ||||
| 浓度精度(30 s,1σ) | 1 ppm +0.25%读数(1²c) | 5 ppb +0.05 %读数(1²c) 1ppb +0.05 %读数(13c) | 50 ppb +0.05%读数(1²c) 10 ppb +0.05%读数(1C) | 100ppm |
| 确保精度范围 | 200-2000 ppm | 1.8-12 ppm | 10-1000 ppm | 0-2.4% |
| 测量范围 | 0-4000 ppm | 1.2-15 ppm | 1.8 -1500 ppm | 0-5% |
| 测量间隔 | 3s | |||
| CO2单一模式 | C02 | CH4 | H20 | |
| δ13C精度(5 min,1o,1hr窗口) | ||||
| 最大漂移(>24hrs,1h平均) | ||||
| 浓度精度(30 s,1σ) | 200 ppb +0.05%读数(1²C) 10 ppb +0.05 %读数(13C) | 50 ppb +0.05 %读数(1²c) | 100 ppm | |
| 确保精度范围 | 380-2000ppm | 1.8-500 ppm | 0-2.4% | |
| 测量范围 | 100-4000 ppm | 0-1000 ppm | 0-5% | |
| 测量间隔 | 3s | |||
运行条件丨OperatingConditions
| 环境温度依赖性 | 确保 |
| 上升/下降时间 | -30 s(10~90%/90~10%) |
| 温度控制 | 0.005°℃ |
| 压力控制 | 0.0002 atm |
| 取样温度 | -10~45°℃ |
| 取样流速 | |
| 取样压力 | 300~1000Torr(40~133kPa) |
| 取样湿度 | |
| 输出 | RS-232,网卡,USB,模拟输出(可选)0~10V |
| 出/入口接头 | 1/4英寸接头套管 |
| 尺寸/重量 | 178(H)*432(W)*602(D)mm |
| 功耗 | 100-240 VAC,启动时 |
应用场景丨Application Scenarios
超高精度液态水和水汽同位素分析仪 —[GW-2291Hi]
变化的环境条件下获得最高的精确度、准确性和最低的漂移。
GW-2291Hi超高精度液态水和水汽同位素分析仪基于光腔衰荡光谱技术(CRDS)以极高精度同步测量8180和8D,该仪器具有高稳定性、灵敏度和精度。气化装置带有温度控制,科学的工程设计确保仪器能直接测量高含盐的样品,如卤水。高精度温度和压力控制系统,确保仪器在不断
GW-2291Hi超高精度液态水和水汽同位素分析仪是海洋学、水文学、植物生理、生命科学、古气候学、大气科学、食品科学、农学、矿井科学等多个领域的同位素研究的首选工具。小巧的设计便于您在野外台站、船载车载和实验室等各种环境下应用。
技术原理丨Product Features
光腔衰荡光谱技术 (CRDS)
产品特点丨Product Features
/ideontimes 同步测量 \mathtt { δ ^ { 1 8 } O F I 8 D } ,并能同时输出CH4浓度
※液态水的典型精度 δ ^ { 1 8 } 0 达到 1 0 . 0 1 % ;SD达到 1 0 . 0 3 %
※一个设备进行固态水、液态水和气态水的同位素测量,具有实验室精度和野外耐用性
※对水汽测量具有快速响应时间,10秒每麦格 ( 0 . 0 0 1 % ) 艾伦方差
/ideontimes 对环境温度变化不敏感,具有最小的记忆效应和漂移
配备微型高温热解模块,有效去除有机物对激光光谱的干扰
性能指标丨Performance Index
| 测量速率 | 8180 | 确保精度0.020% | 典型精度0.010% |
| 8D | 确保精度0.100% | 典型精度0.050%0 | |
| 24小时 最大漂移 | 8180 | 最大0.200% | 典型:0.082% |
| 8D | 最大0.800% | 典型:0.336% | |
| 测量速率 | 12~54min,依赖于汽化装置的类型和模式 | ||
| 记忆效应 | 8180确保99%;δD确保98% | ||
| 8180精度(1σ) | 8180 | 确保精度0.35%;典型精度0.25% |
| 8D | 确保精度1.5%;典型精度1.2% | |
| 测量速率 | 3min~20min,依赖于样品 | |
| 测量范围 | 1000~50000ppm | |
| 确保精度 (1g2500ppm) | 8D | 0.22%/0.080% (10s/100s) |
| 确保精度 | 8180 | 1.500%/0.500% (10s/100s) |
| 8180 (1g12500ppm) | 0.120%/0.040% (10s/100s) | |
| 8D | 0.300%/0.100%(10s/100s) | |
| 典型精度 (1σ2500ppm) | 8180 | 0.12%/0.190% (10s/100s) |
| 8D | 0.158%/0.050% (10s/100s) | |
| 测量速率 | 大于1Hz | |
| 温度 | -10~45℃(水汽) 10~35℃(液体取样和系统操作温度) |
| 取样流速 | -10~50°℃(存储温度) 40ml/min@760Torr,无需过滤 |
| 取样压力 | 300~1000Torr(40~133kPa) |
| 取样湿度 | |
| 输出 | RS-232,网卡,USB,模拟输出(可选)4~20mA/±10V |
| 尺寸/重量 | 43.2×19.1x43.2cm/20.4 Kg |
| 耗电 | 90~120VAC或220VAC,小于150W |
小型化二氧化碳分析仪 [GW-2033型]
GW-2033小型化二氧化碳分析仪是本公司针对不同温室气体监测应用场景自主研发的新型红外气体分析仪。GW-2033基于独特设计的单光路双波长测定技术,专精于各种不同应用场景下CO2浓度的连续监测。GW-2033采用高精度、高分辨率探头,完全自产自研、拥有自主知识产权的气体吸收池,具有精度高,稳定性好,响应时间快等特点。该分析仪广泛应用于环境空气、重点行业、气象学、植物学研究及工业过程控制等领域。
产品特点丨Product features
※操作简单,即插即用,便携轻巧软件直观易用,精度高
※响应时间快(30s内)※自带温度、压力补偿,测量不受环境温度和压力影响
技术指标丨Technical indicators
| 技术原理 | 非分散红外吸收法(NDIR) | |
| 量程范围 | CO2:0~2000ppm | H20:0~20000ppm |
| 准确度 | 读值1% | |
| 样气流量 | 800ml/min | |
| 线性误差 | ||
| 重复性 | ||
| 响应时间 | ||
| 24h漂移 | ≤±1%PS | |
| 预热时间 | ≤30min | |
| 数字信号输出 | RS-232 | |
| 整机重量 | 2.2kg(不含配件) | |
| 环境温度 | -10~50℃ | |
| 环境湿度 | (0~95)%RH,无结露 | |
| 相对压力 | (86~106) kPa | |
| 检测下限 | 1.5umol/mol | |
| 工作环境 | 5~45℃,0~80%RH | |
| 保存温度范围 | -20~60°℃ | |
| 供电 | 10~18Vdc | |
应用场景丨ApplicationScenarios
闭路涡动相关通量观测系统 -[GW-2083型]
GW-2083闭路涡动相关通量观测系统是由敢为科技自主研发的一款高性能、高可靠性的科研级通量观测系统,可应用于大气与生态系统之间的CO2、CH4、H20、热量和动量交换的长期监测场景。
一套完整的GW-2083闭路涡动相关通量观测系统由GW-2033闭路气体分析仪、三维超声风传感器、数据采集器以及其他配件和配套操作软件组成。该系统高度集成,包含了使用中所必须的各种仪器及配件,极大的方便了用户的使用。
GW-2033是专为涡动相关通量观测设计的闭路气体分析仪,可同时测量CO2、CH4、H20的绝对密度、采样气室内的温度和压力。其采用小采样气室设计,大大减少了采样停留时间,拥有优异的频率响应性能。该分析仪结合三维超声风传感器即可同步测量三维风速、空气温度和超声虚温。
涡动协方差系统可以测量显热通量、潜热通量、动量通量、摩擦风速,以及其它物质通量(如CO2、CH4等),主要应用在边界层理论研究、大气扩散、能量收支研究、水分及其它物质收支研究等领域。
技术原理丨ProductFeatures
涡动协方差系统,亦称涡度相关系统,是一种微气象学的测量方法,采用涡度相关原理,利用快速响应的传感器来测量大气下垫面的物质交换和能量交换。它是一种直接测定通量的标准方法,已成为近年来测定生态系统碳、水交换通量的关键技术,得到了越来越广泛的应用,并逐渐成为国际通量观测网络的主要技术。
产品特点丨Product features
※耐污染,有效避免了窗口污染对测量数据的影响※系统集成度高,极大的方便用户使用※适用于下垫面不平坦地区,亦可用于各种恶劣环境※设备的出厂标定不受气体浓度、温度、压力环境等因素影响
※频率响应性能优异※低功耗,支持多种供电方式※可选配零点与阀值标定
技术指标丨Technical indicators
| GW-2083型闭路涡动相关通量观测系统 | |||
| 操作温度 | -30°~50°℃ | 功率 | 45W |
| 输入电压 | 10.5~16VDC | 压力传感器范围 | 15~115kPa |
| 泵速 | 3-9LPM(一般设定为5LPM) | ||
| GW-2033型闭路C02/CH4/H20分析仪 | |||
| 测量气体 | CO2 | Ch4 | H2O |
| 测量量程 | 0-2000 ppm | 0-60 ppm | 0-60000 pm |
| 精度 | |||
| RMS(最大值) | 0.15 μmol/mol | 2umol/mol | 0.006mmol/mol |
| 零点温度漂移(最大) | ±0.3 μmol/mol/C | ±0.5μmol/mol/C | ±0.05 mmol/mol/c |
| 增益漂移(最大) | 读数的±0.1%/C | 读数的±0.5%/C | 读数的±0.15%/C |
| 工作温度 | -30~50°C | ||
| 压力 | 70~106 kPa | ||
| 供电 | 10~16VDC | ||
| 测量速率 | 10 Hz | ||
| 输出信号 | RS-232 | ||
| 辅助输入 | 空气温度和大气压力 | ||
| 线缆长度 | 3m | ||
| 三维超声风速仪 | |||
| 采样频率 | 20 Hz | 输出频率 | 1、2、4、8、10、16、20、32Hz |
| 量程 | 0~45m/s,0~359° | 分辨率 | 0.01 m/s,0.1° |
| 风速精度(12m/s时) | 风向精度(12m/s时) | 2°(标准) | |
| 超声温度 | -40°℃~70°℃ | 超声分辨率 | 0.01℃C |
| 声速 | 300~370m/s | 声速分辨率 | 0.01m/s |
| 声速精度 | 测量数据 | U、V、W,极坐标 | |
| 接口 | RS-232、RS-485 | 波特率 | 2400~115200 |
| 供电 | 9~30VDC(55mA,12VDC时) | 工作环境 | -40℃~70℃,5%~100%RH |
| 防护等级 | IP65 | 外形尺寸 | 750mmX240mm |
与进口仪器对比丨ComparisonWith Imported Instruments
应用场景丨ApplicationScenarios
智能甲烷冒泡通量观测装置—[GW-2038]
智能甲烷冒泡通量观测装置(MethaneEbullitionIntelligentDevice),简称:ME10o,主要应用于水生态系统水-气界面CH4冒泡通量的观测。众多研究报道,水生态系统中甲烷冒泡通量占比甲烷总通量高达 9 9 ‰ 水生态系统CH4冒泡释放过程中具有较强的时间随机性,传统的手动倒置漏斗法不能对CH4冒泡浓度和体积的实时变化实现高时间分辨率观测,且需要消耗大量的人力去手动收集气体。为此我司研发出一款基于倒置漏斗法的智能甲烷冒泡通量观测装置,该装置是基于倒置漏斗法原理,该装置可对CH4冒泡浓度和体积变化量的高时间分辨率观测,且无人值守,进而对水生态系统水-气界面CH4通量实现精准的评估。
产品特点丨Product Features
※CH4冒泡通量高时间分辨率观测CH4冒泡体积高时间分辨率捕捉※高频次观测
※无人值守全天候观测
※远程控制※数据云端实时传输※体积小便携性高
技术参数丨Technical Parameter
| 测量原理 | 非分散红外吸收技术(NDIR) |
| 测量范围 | 0~50Wppm |
| 精度 | ±5%F.S(25℃) |
| 分辨率 | 1ppm |
| CH4冒泡体积测量分辨率 | 1mL,±3% F.S |
| 空气温度范围 | -20~80℃ |
| 水体温度范围 | -20~80°℃ |
| 空气压力范围 | 0~200 kPa,±0.5% F.S |
| 数据传输 | DTU4G远程传输 |
| 主机功率 | 8W |
| 供电电压 | 24V |
| 电池容量 | 9000 mAh |
| 太阳能供电 | 47W |
| 物理尺寸 | 800*800*300mm |
水体溶存温室气体测量系统—[GW-2034型]
水体生态系统是全球生态系统的重要组成部分,近年来,关于水体生态系统的研究日益增多。为了协助用户及时获取更精确的数据,敢为科技推出了水体溶存温室气体测量系统。
该系统由水气分离装置和便携式温室气体分析仪(GW-2032)组成。水气分离装置可以实时、连续测量水或其它液体中溶解气体的浓度。
技术原理丨Technical Principles
该装置通过内置的疏水微孔膜从液体中提取气体,内置有水泵、气泵和质量流量控制器。通过隔膜泵精确控制将液体直接抽入水气分离装置,气体的压力作用于隔膜外侧,水的压力作用于隔膜内侧,进行气-液分离以输送至便携式温室气体分析仪,可以得出液体中精确的气体浓度。 ?
产品特点丨Productfeatures
※可同时测量多种气体溶解气体的浓度※低能耗需求,降低能源消耗,节约成本※重量轻,减少人力负担
※设备便携,使用方便,便于在野外操作※内置数据采集器
技术指标丨Technical Indicators
| 测量量程及精度 | 接口 | ||||
| 测量组分 | CH4 | CO2 | H20 | 尾气进/出气体分析仪 | 1/4"Swagelok@ |
| 量程范围 | 0~100ppm | 0~2000ppm | 0~60000ppm | 进/出水口 | 3/8”Swagelok@ |
| 精度 | 供电 | ||||
| 取样条件 | 10~30VDC,45W | ||||
| 液态样品温度 | 尺寸与重量 | ||||
| 液态样品流动速度 | 0~40℃ | 尺寸(H*W*D) | 47.63cm*47.96cm*27.15cm | ||
| 1-2L/min | 重量 | 16kg | |||
应用场景丨Application Scenarios
溶存CO2测量仪(探头式)—[GW-2034B]
GW-2034BC02传感器是一种结构紧凑、重量轻的投入式二氧化碳传感器,应用于溶存CO2浓度研究。采用快速膜渗透平衡测量技术,无需化学试剂。体积小,即插即用、极少维护、快速提供长时间的高精度CO2浓度变化数据、费用低。
产品特点丨ProductFeatures
※可单独测量水下CO2浓度,精度高
※具备三种工作模式:走航测量、锚系潜标和实验室测量
※内置红外CO2探测器,不需要化学试剂,使用方便
※耗电低、水下长期测量
※提供CO2浓度原始测量数据
※多种安装方式
性能指标丨Performance Index
| 测量原理 | 非分散红外吸收光谱技术(NDIR) |
| 测量气体 | CO2 |
| 测量范围 | 0-2000PPM |
| 精度 | ±1%F.S |
| 分辨率 | 1PPM |
| 工作温度范围 | -2~35℃ |
| 水深范围 | |
| 数据存储 | 2G内存 |
| 采样频率 | 1HZ |
| 数据输出 | RS-232 |
| 供电 | 12VDC |
应用场景丨Application Scenarios
溶存CH4测量仪(探头式) )—[GW-2034D]
GW-2034DCH4传感器是一种结构紧凑、重量轻的投入式甲烷传感器,应用于溶存CH4浓度研究。采用快速膜渗透平衡测量技术,无需化学试剂。体积小,即插即用、极少维护、快速提供长时间的高精度CH4浓度变化数据、费用低。
产品特点丨Productfeatures
※可单独测量水下CH4浓度,精度高
具备三种工作模式:走航测量、锚系潜标和实验室测量
※内置红外CH4探测器,不需要化学试剂,使用方便
耗电低、水下长期测量
※提供CH4浓度原始测量数据
/ideontimes 内置红外CH4探测器,不需要化学试剂,使用方便
※耗电低、水下长期测量
※提供CH4浓度原始测量数据
※多种安装方式
技术指标丨TechnicalIndicators
| 测量原理 | 非分散红外吸收光谱技术(NDIR) |
| 测量气体 | CH4 |
| 测量范围 | 0~3000ppm |
| 精度 | ±2%F.S |
| 分辨率 | 1ppm |
| 工作温度范围 | -10~50℃℃ |
| 水深范围 | |
| 数据存储 | 2G内存 |
| 采样频率 | 1Hz |
| 数据输出 | RS-232 |
应用场景丨Application Scenarios
溶存CO2测量仪—[GW-2034C型]
GW-2034CC02传感器是一种结构紧凑、重量轻的投入式二氧化碳传感器,应用于溶存CO2浓度研究。采用快速膜渗透平衡测量技术,无需化学试剂。体积小,即插即用、极少维护、快速提供长时间的高精度CO2浓度变化数据。
技术原理丨Technical Principles
透气隔水膜的气液分离原理主要依赖于其微孔结构和特定的表面性质,使得气体分子能够通过而液体分子被阻挡,同时气体和液体的物理性质差异以及适当的压力差也是实现有效分离的关键因素。而溶存CO2浓度的计算则基于亨利定律,该定律表明在一定条件下,水中CO2的溶解度与其在气相中的分压成正比,通过测量pCO2并结合温度、压力等环境条件,可以计算出特定环境下水体中CO2的溶存浓度。
CO2传感器主要由红外光通过待测气体池时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收作用,并且吸收关系符合朗伯比尔定律,通过测量窗和对比窗光强,利用微处理器采集和计算、校准,获得浓度信号,通过数字信号输出,获得浓度。
产品特点丨Product features
※可单独测量水下CO2浓度,精度高※具备三种工作模式:走航测量、锚系潜标和实验室测量※内置红外CO2传感器,不需要化学试剂,使用方便
※耗电低、水下长期测量※提供CO2浓度原始测量数据
技术指标丨Technical Indicators
| 测量气体 | C02 | 承受水深范围 | |
| 测量量程 | 0~2000 ppm | 采样频率 | 1 Hz |
| 精度 | ±5% F.S | 数据输出 | RS-232 |
| 分辨率 | 10ppm | 气体扩散方式 | 扩散半透膜 |
| 响应时间(T90) | 供电 | 5VDC | |
| 工作温度范围 | -10~50℃ |
应用场景丨Application Scenarios
温室气体无人机监测系统—[GW-2036]
无人机温室气体监测系统有助于探索自上而下的碳排放量反演方法,选择监测点位,并初步形成大气温室气体监测技术指南,支撑城市碳排放量、排放源及源强核算校验;摸清本底、跟踪评估变化趋势。建立完善支撑城市碳排放量核算校验,可评估城市与区域气候变化和节能减排的社会、经济与环境效益,发展绿色低碳经济等提供科技支撑稳步推进碳监测评估体系建设。
无人机搭载激光气体监测模块,在被测区域上空进行区域速扫,获取区域平面、立体综合数据模型,结合GIS与算法模拟区域碳排放实时热力图。
三维效果
产品特点丨Productfeatures
※可准确测量CO2、CH4等多种温室气体排放量※针对各类点源和面源均适用
可应用于各类工业园区、厂区、矿区、场站的总和排放量※部署灵活,快速获取排放量和通量结果
技术指标丨TechnicalIndicators
| 产品名称 | 多组份温室气体分析仪 | 检测范围 | CH4:0~5ppm CO2:0~1000ppm |
| 检测原理 | 可调谐激光光谱分析技术(TDLAS) | 零点噪声 | CH4:0.010ppm CO2:0.5ppm |
| 检测气体 | CH4、CO2 | 80%量程噪声 | CH4:0.010ppm CO2:2ppm |
| 外形结构参数 | 量程精密度(20%、80%) | CH4:0.1ppm CO2:2ppm | |
| 外壳材质 | ABS类 | 流量稳定性 | ±10% (500ml/min) |
| 产品尺寸 | 270*250*80mm | 系统响应时间 | |
| 产品重量 | 2.21kg | 测量误差 | ±5% |
| 工作环境 | 最低检出限 | CH4:0.01ppm CO2:1ppm | |
| 环境温度 | -30~+60°℃ | 供电电压 | DC 12V |
| 环境湿度 | 工作电流 | 260mA | |
| 大气压 | 80~116kPa | 标定 | 出厂标定、无需重复标定 |
应用场景丨Application Scenarios
二氧化碳/水汽廓线观测系统—[GW-2085]
CO2/H20廓线观测系统是一套用于测量垂直剖面上CO2和H20含量的一体化测量系统,测量从地表到冠层观测高度的CO2和H2O的传输和交换规律,并测量C02和H2O空间上时序分布。在通量观测中是测量碳储的主要手段,通常与涡度相关系统结合使用,已更全面的反应地表气体交换。该系统可以测量多层C02和H20的浓度,考虑垂直测量需要,通常GW-2085需安装在通量塔上,通过数据采集器控制测量。
产品特点丨Product Features
※集成式测量系统,能耗低※自动完成CO2标定※自动控制分析仪内的温度和压力※内置预先编好程序的数据采集器
系统组成丨SystemComposition
一套完整的GW-2085含有一个控制箱,内置数据采集器,GW-2084CO2/H2O气体分析仪、抽气管路进气口和标定气体接口。机箱底部具有Swagleock气体阀门接口。整套系统可根据需要设置4层、6层、8层或更多。
技术指标丨Technical Indicators
| 测量组分 | C02 | H20 |
| 测量范围 | 0~2000ppm | 0~20000ppm |
| 准确度 | 优于读值1.5% | 优于读值1.5% |
| 零点漂移 | ||
| 跨度漂移 | ||
| 总漂移 | ||
| 检测下限 | 1.5umol/mol | |
| 工作环境 | -10~50℃,0~80%RH | |
| 保存温度范围 | -20~60°℃ | |
| 流速 | 0.8L/min | |
| 供电 | 10~16Vdc | |
土壤温室气体廓线观测系统—[GW-2035]
土壤中的CO2、CH4和N2O作为陆地生态系统碳循环和氮循环中的一个重要组成部分,对全球气候变化和大气化学平衡有显著影响。土壤温室气体廓线系统是一种专门用于监测土壤中温室气体CO2、CH4和N20浓度分布的设备。这种系统对于研究土壤生态系统的碳循环和氮循环评估土壤对气候变化的贡献以及制定减缓温室气体排放的策略具有重要意义。
土壤内部的CO2、CH4和N2O在不同空间上却有很大的差异性,只有深入的研究土壤垂直剖面不同深度的温室气体排放情况,才能对土壤中CO2、CH4和N2O的产生有更清楚的了解。常规的测量方法是在土壤中不同深度埋置多个CO2、CH4和N2O传感器,由于不同传感器之间存在差异性且相互干扰,而且使用气体传感器而非科研级的气体分析仪测量气体浓度,其精度始终达不到科研级需求,因此数据缺乏一定的可靠性。
系统组成丨System Composition
主要由自主设计的土壤气体采样管、高精度红外气体C02/CH4/N2O/H20分析仪、数据采集系统和气路切换系统组成。
中只
产品特点丨Productfeatures
※多通道气路自动切换,实现无人值守自动测量 ※可使用充电锂电池,也可外接太阳能板,供电灵活※透气不透水土壤气体取样器,避免产生系统误差,保证测量结果的可靠性※通道清洗技术,消除通道间相互影响,保证不同土层CO2/CH4/N2O/H2O测量数据的真实性
技术参数丨Technical Parameter
| 测量原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS) | |||
| 测量组分 | C02 | CH4 | N2O | H2O |
| 测量范围 | 0~2000ppm | 0~100ppm | 0~10ppm | 0~60000ppm |
| 精度 | ||||
| 测量速率 | 1Hz | |||
| 重复性 | ||||
| 通信接口 | WIFI、RS-232、USB | |||
| 工作环境温度 | -25℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | 0-99.9%RH无冷凝 | |||
| 电池续航 | ≥8h可配备电池组 | |||
| 尺寸 | 580mm(L)*345mm(W)*190mm(H) | |||
| 测量指标 | 土壤体积含水量和土壤温度 | 量程 | 0-100%,-40~80℃ |
| 分辨率 | 0.08%,0.1℃ | 精度 | ±1-3%,±0.5℃ |
| 供电电压 | 3.6~12VDC | 运行环境 | -40~85°℃ |
| 探针材料 | 防腐电极 | 防护等级 | Ip68 |
光纤溶氧测量仪—[GW-2037]
光纤溶氧测量是一种利用光学原理来测定水体或土壤中溶解氧浓度的技术。这种测量方式具有非侵入性、高灵敏度和实时监测的特点,适用于环境监测、水产养殖、污水处理等多个领域。
产品特点丨Product Features
※高灵敏度:光纤溶氧传感器能够检测到非常低的氧浓度变化,适用于低氧环境的监测。
/ideontimes 非侵入性:由于光纤溶氧测量是通过光学方法进行,不需要直接接触样本,因此对样本的影响最小。
※实时监测:光纤溶氧系统可以提供连续的实时数据,有助于及时了解环境变化和生物活动。
※抗干扰能力强:光纤传感器对电磁干扰和化学腐蚀具有较强的抵抗力,适用于恶劣环境。
※易于部署:光纤传感器体积小、重量轻,便于在各种环境中部署,包括远程或难以到达的区域。
技术参数丨Technical Parameter
| 测量方法 | 荧光猝熄法 |
| 测量范围 | 0-20mg/Lor0~200%Air Sat. |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | 溶氧±0.3mg/L |
| 操作温度范围 | 0~45°℃ |
| 存储温度范围 | 常温 |
| 检出限 | 0.05mg/L |
| 质保 | 1年,膜片除外 |
| 电源 | 12V |
| 输出 | RS-485,Modbus RTU协议 |
| 材料 | ABS外壳,尼龙光纤 |
| 尺寸 | 光纤2.5mm |
| 壁厚 |
应用场景丨Application Scenarios
多通道复路系统—[GW-5050]
复路进样系统可实现多采样点位气体自动进样检测、数据对应记录、保存、远程控制以及自动标定功能。复路进样系统可以满足用户多点位监测、高精准、高频率样品自动进样要求。可根据用户需求对多监测点的进样顺序、检测时长、检测频率进行自定义设置。可实现监测点位管路端口与检测器端口快捷、高密闭性连接。可在进样间隙外接洁净空气、纯氮气对检测器进气管路进行清洗(防闭塞管路),达到清洗管路功能,也可以外接标准气体进行气体自动标定校准。
产品特点丨Productfeatures
※采用PLC控制电磁阀通断来控制气体通道的开闭,采用微机进行整个系统的控制。
※各点位传感器数据匹配各通道可存储在数据库中(按日期命名),便于分析和下载数据。
※可设置通路反应时间及等待时间可自动消除前段无用数据。
※可以自动或手动控制叶室开合,可长期无人看守自动测量。
※机交互方式:触控屏、手机客户端(可扩展远程端口)。
※集成阀块设计:减少管路连接,减小系统死体积,降低漏气概率。
/ideontimes 非进样状态防闭路、通路间切换间隙可接入清洗气体进行气路清洗、可作为标气通道。
通道数量:可根据测量需要进行扩展;可添加标气通道。
※控制范围半径:50米,可扩展(可搭载气路动力辅助模块)。
※防水模块:防止气体管道液态水进入检测器,避免损坏检测器。
技术指标丨TechnicalIndicators
| 进样温度 | -10~45°℃ |
| 接口 | 1/4或1/8英寸接头套管 |
| 通信速率 | 19200 bps |
| 供电方式 | 使用AC/DC电源连接到电源插口 |
| 室内版重量 | 主机15~35kg |
| 野外版重量 | 主机15~35kg |
| 辅助泵重量 | 辅助泵5~10kg |
| 进样湿度 | |
| 输出 | RS-232,网卡,USB |
| 传感器接口类型 | 2~20mA串口 |
| 功耗 | 220V,50Hz,启动 |
| 室内版尺寸 | 110.0cm×40.0cm×100.0cm |
| 野外版尺寸 | 85.1cmX56.0 cm×33.1cm |
| 辅助泵尺寸 | 70.0 cm×50.0 cm×180.0cm |
多通道自动进样器—[GW-4500]
多通道自动进样器可与多种光谱温室气体分析仪配套使用可实现气体自动进样、测定、数据自动记录与存储,极大的提高工作效率、确保测定的结果一致性与准确性。同时,GW-4500可根据用户自定义待测样品的测定时长、有效数据保存时长以及进样间隔。它集成了进样泵、清洗系统、高气密性气路控制系统以及软件驱动系统,实现了样品的自动抽取、进样、冲洗及数据存储等全流程自动化操作。GW-4500极大节省了测样时间,使得科研人员有更多时间聚焦科学问题。
产品特点 Productfeatures
※高精度进样,提高分析重复性※ 智能化操作、自动进样,提升实验效率与一致性
※适用于多种在线光谱分析仪,可放置47个样品连续进样※用户可自定义样品测定流程,数据自动保存、一键导出
技术指标丨Technical Indicators
| 测量体积 | 30~50ml | 样品测定时间 | 用户自定义 |
| 进样方式 | 50mL注射器 | 进样间隔时间 | 用户自定义 |
| 工作温度、湿度范围 | 0~45℃ 0~100% | 外形尺寸 | 400*300*600mm |
| 功率 | 20w | 通道数 | 48 |
| 数据输出 | RS232/RS485 | 供电 | 220V |
便携式自动土壤呼吸叶室—[GW-5051]
便携式自动土壤呼吸叶室是双循环土壤呼吸观测系统的重要组成部分,采用静态箱法设计,广泛应用于测量土壤中温室气体排放通量。该系统具有控制测量、存储和数据处理等功能。可通过串口实时读取温室气体分析仪测量的呼吸室内目标气体的浓度变化,同时结合自身控制的空气温度、大气压、土壤温度等传感器的监测数据,计算处理得到温室气体通量的结果。同时将获取的原始数据和计算得到的通量结果存储到SD卡中。
系统通过手机端无线连接控制,可实时显示仪器测量的各种参数值,并可现场修改各种设置参数。便携式自动土壤呼吸室可自动开启和关闭,自动进行重复测量。
产品特点 Productfeatures
※测定时间短,可长期定点观测※自动控制开合,可长期无人看守自动测量
※过滤网头设计,防止颗粒物进入管路※便携性好,操作容易
技术指标Technical Indicators
| 测量面积 | 314 (cm²) | 线缆长度 | 2m |
| 气室固定体积 | 2700 (cm) | 控制模块尺寸及重量 | 420*326*182mm 3.5kg |
| 气压检测 | 测量范围15~115kPa,测量精度±1.5% | ||
| 温度检测 | 测量范围-25-85℃,测量精度±0.5℃ | ||
| 其他 | 可选明箱或暗箱 | ||
透明自动呼吸叶室 [GW-5052]
土壤透明呼吸叶室是双循环土壤呼吸观察系统的重要组成部分,采用亚克力板材质,透光率93%,在亚克力板上贴锡纸,可实现暗室效果。可控自动旋转开合(上窗90°,侧窗45采用特制电动推杆进行压合密封,持续性与耐候性强,混气风扇能够快速混匀叶室内气体,加快测试进程,尺寸可根据需求定制。
产品特点丨ProductFeatures
※测定时间短,可长期定点观测
※自动控制叶室开合,可长期无人看守自动测量
※抗风阻,安全稳定
※过滤网头设计,防止颗粒物进入管路※安装方便,操作容易
技术指标丨Technical Indicators
| 材质 | 铝合金、透明亚克力板 | 内设装置 | 风扇(混合箱内空气)、土壤/空气温湿度传感器 |
| 气室尺寸 | 50 cm(L)*50 cm(W)*50/100 cm(H),可根据需求定制 | 供电 | 220V/24V,300W |
| 气室重量 | 约15~35kg | 测量体积 | 113.1~226.2L,可根据需求定制 |
| 气室工作方式 | 可控自动旋转开合(上窗90°,侧窗45) | 测量面积 | 0.25m,可根据需求定制 |
| 驱动方式 | 电动推杆 | 温度监测 | -40°℃~85°℃ |
| 控制方式 | 复路系统控制(配套) | 密封方式 | 密封条密封 |
水-气界面温室气体通量观测漂浮箱一[GW-5053]
水一气界面温室气体通量观
测漂浮箱是一种对于来自水体的气体进行收集测量的水-气界面呼吸测量装置,可实现对水-气界面温室气体通量走航式多点位巡测。其总重约 4 . 0 {kg } . ,可轻便携带。
产品特点丨Product Features
※航式、多点位巡测
※水封、风扇扰动
※结构紧凑,体积小,重量轻,携带方便※曲线型设计,水阻更小,适合野外流动水体测量
技术指标丨Technical Indicators
| 叶室类型 | 透明亚克力箱体 | 测量方式 | 流通式测量 |
| 整体外形尺寸 | 50(L)*30(W)*40(H) cm | 测量体积 | 4500 cm(可定制) |
| 工作方式 | 手动开合 | 测量面积 | 350cm(可定制) |
| 腔室体积 | 20 (D)*13(H)cm(可根据需要调整腔室高度)(可定制) |
生态系统 项目案例
中科院南京地理与湖泊研究所太湖东山生态观测站
贵州草海
浙江温州海滨湿地红树林&浙江温州养殖水体
云南洱源西湖
武汉敢为科技有限公司Wuhan Gainway Technology Co., Ltd.
地址:武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路长城创新科技园知源楼B栋3层电话:027-88774990 官网:www.gw-laser.com




