李永剛,張 濤,李洪剛
(1.天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 天津300384;2.天津市環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 天津300384)
近年來,以可調(diào)諧二極管激光吸收光譜技術(shù)為理論基礎(chǔ)的氣體傳感器已廣泛應(yīng)用于控制工業(yè)燃燒過程,減少污染物和提高產(chǎn)品質(zhì)量[1-3]。該類型的氣體傳感器時(shí)間分辨率高、靈敏度高、抗干擾性強(qiáng),因此可用于惡劣環(huán)境下監(jiān)控氣體的濃度、溫度等重要現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)。而分布式反饋(Distributed Feedback,DFB)激光器憑借緊湊性、堅(jiān)固性、兼容性高及操作簡(jiǎn)單等自身優(yōu)點(diǎn),已成為TDLAS(可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜)氣體傳感器中激光光源的重要選擇之一[4,5]。
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)的濃度在燃燒診斷中意義重大,對(duì)于碳?xì)淙剂舷到y(tǒng),燃燒尾氣中CO和CO2的濃度是燃燒效率的重要指標(biāo)[6]。目前已有許多文獻(xiàn)闡述了同時(shí)測(cè)量CO和CO2氣體濃度,如:顧海濤等[7]選擇測(cè)量CO和CO2中心頻率分別為1577.64 nm 和1577.79 nm,光程長(zhǎng)度50 cm 下測(cè)量CO和CO2的濃度下限分別為0.042%和0.022%;董鳳忠等[8]根據(jù)TDLAS技術(shù)研制道邊實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)機(jī)動(dòng)車尾氣儀器用于測(cè)量CO和CO2,譜線的中心波長(zhǎng)1579.737 nm 和1579.574 nm,并進(jìn)行了實(shí)地檢測(cè),準(zhǔn)確性較高。以上研究成果均對(duì)本文的長(zhǎng)光程測(cè)量具有重要的參考意義。
考慮目前道路上機(jī)動(dòng)車尾氣CO與CO2長(zhǎng)光程測(cè)量的精度要求,選用波段分別為2327 nm 和2004 nm 的DFB激光器,保證其吸收線強(qiáng)足夠大且不受干擾,結(jié)合TDLAS技術(shù)的直接吸收測(cè)量方法,搭建了可用于CO和CO2同時(shí)檢測(cè)的長(zhǎng)光程對(duì)射式氣體傳感器模型,為實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下機(jī)動(dòng)車尾氣CO和CO2的測(cè)量奠定基礎(chǔ)。
TDLAS技術(shù)通過氣體分子對(duì)不同波段激光的“選擇性吸收”進(jìn)行氣體濃度檢測(cè),其原理基于朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律[9,10]。由朗伯-比爾定律可知,氣體在光度為:
其中:Ii(ν)為入射光強(qiáng),Io(ν)為穿過待測(cè)氣體后的出射光強(qiáng),S T )為吸收譜線的線強(qiáng),P 為待測(cè)氣體的壓強(qiáng),L為氣體吸收的光程長(zhǎng)度,φ(ν)為氣體線型函數(shù),χabs為待測(cè)氣體的濃度。
為了便于計(jì)算,一般對(duì)線型函數(shù)進(jìn)行歸一化處理,即:
據(jù)此,對(duì)吸光度α(ν)求積分后得到光譜積分吸光度 A(ν):
由以上公式可知,當(dāng)壓強(qiáng)、光程長(zhǎng)度和吸收線強(qiáng)度已知時(shí),根據(jù)氣體的積分吸光度即求得待測(cè)氣體的濃度。積分吸光度根據(jù)氣體的出射光強(qiáng)與入射光強(qiáng)計(jì)算。已知經(jīng)氣體吸收后的出射光強(qiáng)為 Io(ν),而氣體的入射光強(qiáng)無法準(zhǔn)確獲得,為了便于計(jì)算,本系統(tǒng)選擇根據(jù)出射光強(qiáng)進(jìn)行基線擬合,并在合理范圍內(nèi)加寬激光器的掃描范圍,使得基線的擬合更為準(zhǔn)確。
為簡(jiǎn)化計(jì)算量,本激光傳感器系統(tǒng)并未對(duì)線型函數(shù)進(jìn)行擬合,而是根據(jù)氣體吸收的線性,選擇吸收峰的峰高反演氣體濃度。此外,在實(shí)際測(cè)量過程中,由于光程長(zhǎng)度較長(zhǎng)(大于24 m),空氣中CO和CO2對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響已不能忽略,因此濃度反演算法中需實(shí)時(shí)扣除空氣中CO和CO2的背景吸收。
本系統(tǒng)采用DFB半導(dǎo)體激光器作為激光光源,可調(diào)諧特性強(qiáng),輸出激光功率高,動(dòng)態(tài)單模性良好,且波長(zhǎng)范圍可有效覆蓋近紅外波段。根據(jù)Zhou等[11]提出的譜線選擇要求,選擇合適的吸收譜線。由圖1可知,選擇的CO和CO2吸收峰無氣體間的交叉干擾,不受空氣中H2O氣體的干擾,也能避免NO和NO2等尾氣氣體的干擾。此外,根據(jù)HITRAN2012數(shù)據(jù)庫(kù)[12]可知CO和CO2的吸收線強(qiáng)的數(shù)量級(jí)為e-21,滿足測(cè)量要求。
圖1 CO、CO2、NO、NO2和H2O的吸收譜線圖(HITRAN,T=300 K,P=1 atm,L=100 cm)Fig.1 Absorption spectrum of CO,CO2,NO,NO2 and H2O(HITRAN,T=300 K,P=1 atm,L=100 cm)
以此為基礎(chǔ)搭建本激光傳感器系統(tǒng),模塊包括:CO激光器(NP-DFB-2004-TO5,nanoplus)、CO2激光器(NP-DFB-2327-TO5,nanoplus),自制鎖相放大模塊,自制激光驅(qū)動(dòng)模塊,自制角錐棱鏡模塊,自制校準(zhǔn)氣室(L=20 cm),非球面鏡(C036TME-D,ThorLabs),90°離軸拋物面鏡(MPD229H-M01,ThorLabs),光電探測(cè)模塊(PDA10D2,ThorLabs)。其中激光器、非球面鏡、離軸拋物面鏡、校準(zhǔn)氣室的連接方式及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 同時(shí)測(cè)量CO和CO2的激光傳感器系統(tǒng)示意Fig.2 Laser sensor system diagram for synchronous monitoring concentrations of CO and CO2
圖2顯示,鎖相放大模塊產(chǎn)生信號(hào),傳輸至激光驅(qū)動(dòng)模塊將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為電流信號(hào),控制激光器將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào),光信號(hào)通過離軸拋物面鏡的中心孔射出后被對(duì)路另一側(cè)的角錐棱鏡反射回來并匯聚在離軸拋物面鏡的焦點(diǎn)上,由光電探測(cè)器檢測(cè)到在光路上被氣體吸收后的光信號(hào),被鎖相放大模塊中的采集卡采集并進(jìn)行處理,最終求得氣體的濃度。
根據(jù)Bartzis等[13]搭建的機(jī)動(dòng)車尾氣的擴(kuò)散模型——三維計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模型,利用CFD模型計(jì)算出機(jī)動(dòng)車在速度為60 km/h、風(fēng)速為5 m/s駛過后CO的擴(kuò)散速度,得到的結(jié)論為機(jī)動(dòng)車尾氣的擴(kuò)散速度極快,在車輛駛過約0.5 s后CO的濃度衰減近10000 倍,1 s后與空氣中的背景濃度持平。由此可知,利用TDLAS技術(shù)對(duì)機(jī)動(dòng)車尾氣濃度的測(cè)量須保證在車輛駛過后的幾十毫秒內(nèi)完成,對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的時(shí)間靈敏度要求極高,因此設(shè)置鋸齒波的掃描頻率為100 Hz。
將系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下進(jìn)行CO和CO2濃度的長(zhǎng)光程檢測(cè)實(shí)驗(yàn),以確定測(cè)量氣室中CO和CO2濃度的準(zhǔn)確性。將氣室與角錐棱鏡的距離分別設(shè)置為12、13、14、15 m,在進(jìn)行測(cè)量時(shí),首先采集大氣中的背景譜線并進(jìn)行記錄,隨后在氣室中充入不同濃度的CO和CO2,同構(gòu)動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀將濃度為99.9%的CO切割為2%、5%、8%、10%,將99.95%濃度CO2切割為3%、8%、13%、16%。得到CO、CO2濃度的測(cè)量結(jié)果分別如圖3、圖4所示。
由圖3可知,在24~30 m 光程長(zhǎng)度內(nèi),濃度為2%、5%、8%、10%的CO最大測(cè)量誤差分別為-7.3%、0.5%、4.8%、4.4%;由圖4可知,在24~30 m 光程長(zhǎng)度內(nèi),濃度為3%、8%、13%、16%的CO2最大測(cè)量誤差分別為5.34%、-5.2%、-7%、-7.03%??梢钥闯?,CO2的測(cè)量結(jié)果誤差略大于CO,分析認(rèn)為,大氣中的CO2濃度比CO高,波動(dòng)范圍大,對(duì)測(cè)量影響較大,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的誤差大于CO。
圖3 CO的濃度測(cè)量結(jié)果Fig.3 Measurement result of CO concentration
圖4 CO2的濃度測(cè)量結(jié)果Fig.4 Measurement result of CO2 concentration
利用TDLAS技術(shù)的分辨率高、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì),搭建了一套以直接吸收光譜技術(shù)為基礎(chǔ)的用于仿真機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)。選擇利用氣體吸收譜線的峰高獲得氣室內(nèi)CO和CO2的濃度,并對(duì)氣室內(nèi)不同濃度、不同光程的2種氣體進(jìn)行濃度檢測(cè),最大測(cè)量誤差不超過10%,對(duì)搭建機(jī)動(dòng)車尾氣中CO和CO2的濃度檢測(cè)有一定的參考意義。針對(duì)測(cè)量過程中CO2濃度受空氣中背景濃度影響的情況,需在之后進(jìn)行技術(shù)上的改進(jìn)。