APOA-370
Mesure en continu de l'Ozone (O3) en air ambiant - HORIBA®
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L'APCA-370 est un appareil de surveillance pour la mesure en continue de l'O3 dans l'air ambiant. Il utilise la méthode de l’absorption ultra-violet (UV) en conjonction avec la modulation de flux croisés. Cette méthode utilise une cellule et une source lumineuse pour le gaz échantillon et le gaz de référence, ce qui permet une mesure précise sans génération de dérive nulle. En raison d'une mesure précise et d'une stabilité à long terme dans la surveillance continue ainsi que de ses exigences de maintenance minimales, cette méthode a été une méthode préférée pour surveiller la pollution atmosphérique. Il utilise également la technique de calcul comparatif.
Caractéristiques :
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Echelles de mesure : 0 – 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 ppm (jusqu’à 10 ppm max sur demande)
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Limite de détection inférieure (LDI) : 0,05 ppb (3 sigma)
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Répétabilité : ± 1 % de la pleine échelle
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Linéarité : ± 1 % de la pleine échelle
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Dérive de zéro : < LDL ppb /jour sur l’échelle la plus basse | < LDL ppb /semaine sur l’échelle la plus basse
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Dérive d’échelle : < LDL / jour sur l’échelle la plus basse | < LDL ppb /semaine sur l’échelle la plus basse
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Temps de réponse (T 90) : Environ 75 sec sur l’échelle la plus basse
Indications sur écran : (en langue française)
- Date et heure ;
- Valeurs mesurées en ppm ou ppb et mg/m3;
- Echelle de mesure ;
- Alarmes défaut de fonctionnement ;
- Tableau de maintenance.
Fonctions intégrées dans l'analyseur :
- Commutation automatique d'échelles ;
- Informations sélectives sur valeurs mesurées (2 simultanément au choix) :
- Valeurs instantanées ;
- Valeurs intégrées ;
- Valeurs moyennes.
- Mémoire valeurs mesurées – 4 séries d'informations différentes sont stockées :
- Moyennes 5 minutes. (1000 valeurs) ;
- Moyennes 15 minutes (1000 valeurs) ;
- Moyennes 1 heures (100 valeurs) ;
- Intégration 1 heure (1000 valeurs).
- Compensation automatique des variations de pression atmosphérique.
Certifications |
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Certification TUV |
NF EN 14625 |
Quels sont les inconvénients des analyseurs d'ozone?
1. Sensibilité aux interférences : Les analyseurs d'ozone peuvent être sensibles à la présence d'autres gaz ou composés chimiques qui peuvent interférer avec la mesure de l'ozone. Par exemple, les analyseurs basés sur la photométrie UV peuvent être influencés par la présence de certains vapeurs organiques ou de dioxyde de soufre (SO2) qui absorbent également dans la région UV du spectre.
2. Nécessité d'étalonnage régulier : Pour maintenir la précision des mesures, les analyseurs d'ozone nécessitent un étalonnage régulier avec des gaz de calibration ou des solutions étalons connues. Cela peut être coûteux et chronophage.
3. Durée de vie de la source UV : Pour les analyseurs utilisant une source lumineuse UV, comme les analyseurs HORIBA APOA-360 ou l'analyseur 49iQ, la lampe UV a une durée de vie limitée et devra être remplacée périodiquement, ce qui augmente les coûts d'entretien.
4. Sensibilité à la température et à la pression : Les mesures peuvent être affectées par des variations de température et de pression, nécessitant des systèmes de compensation ou des conditions environnementales contrôlées pour des mesures précises.
5. Coût élevé : Les analyseurs d'ozone de haute précision peuvent être coûteux, ce qui représente un investissement initial significatif ainsi que des coûts d'exploitation et de maintenance.
6. Maintenance : Les analyseurs d'ozone nécessitent une maintenance régulière pour garantir leur fonctionnement optimal. Cela peut inclure le nettoyage des cellules de mesure, le remplacement des membranes ou des filtres, et la vérification des systèmes électroniques.
7. Complexité de l'instrumentation : Certains analyseurs d'ozone sont des instruments complexes qui nécessitent un personnel qualifié pour leur fonctionnement et leur maintenance, ce qui peut limiter leur utilisation dans des environnements où les ressources humaines spécialisées sont rares.
8. Consommation d'énergie : Les analyseurs d'ozone peuvent nécessiter une alimentation électrique stable et parfois consommer une quantité significative d'énergie, ce qui peut être un inconvénient dans des zones à approvisionnement électrique limité ou instable.
9. Délai de réponse : Certains analyseurs, comme l'APOA-370, peuvent avoir un temps de réponse (T90) relativement long, ce qui peut être un inconvénient dans les applications nécessitant des mesures en temps réel ou un suivi rapide des changements de concentration d'ozone.
10. Contraintes liées au transport des réactifs et des gaz étalons : Les réactifs et les gaz étalons nécessaires à l'étalonnage et à la maintenance des analyseurs d'ozone doivent souvent être transportés et stockés dans des conditions spécifiques, ce qui peut présenter des défis logistiques.
Chaque application nécessitant la mesure de l'ozone doit prendre en compte ces inconvénients lors du choix d'un analyseur, ainsi que lors de la planification de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil. Des mesures préventives et des procédures d'étalonnage régulières peuvent aider à atténuer certains de ces inconvénients et à garantir des mesures fiables et précises.