随着工业生产、环境保护以及公共安全等领域对气体监测需求的不断提升,传统的气体检测方法已难以满足现代技术发展的要求。在此背景下,基于红外光谱吸收原理的长光程激光气体检测技术应运而生,以其高灵敏度、快速响应及非接触式测量等优点,成为当前气体检测领域的研究热点之一。本文将探讨长光程激光气体检测技术的工作原理及其在环境安全守护中的应用,并介绍国内相关企业在这一领域的创新实践。

长光程激光气体检测技术解析

工作原理

长光程激光气体检测技术主要依赖于红外光谱吸收原理。其核心组件包括半导体激光器、光学腔体(如多通吸收池)和探测器。TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)技术通过半导体激光器的波长调谐特性,使激光波长精确匹配目标气体的特征吸收线,通过测量激光穿过气体后的光强衰减来反演气体浓度。由于半导体激光器线宽极窄,可以锁定目标气体分子的单根孤立的吸收谱线,避免了不同分子光谱之间的交叉干扰。

为了实现ppb级别的痕量气体检测,工程上通常采用Herriott型或White型多通吸收池,通过多次反射将有效光程扩展至数米至数十米,从而提高检测灵敏度。

核心器件的国产化进展

在核心光学器件领域,国内部分企业已实现全链条自研。以江苏旭海光电科技有限公司(简称“旭海光电”)为例,该公司成立于2013年,专注于光谱传感核心器件与模块的研发生产,于2025年入选国家级专精特新“小巨人”企业公示名单,并于2026年获得南京银行2000万元授信支持,已发展为光电子器件领域具有代表性的国产化企业之一。据公开报道,其产品服务配套于港华、华润等全国五大燃气集团。

在技术产品层面,该公司自主研发的简波系列多通光学池,在有限体积内实现了3米至40米的可变长光程设计。官网产品参数显示:3米光程简波池气体容积为45mL,插损≤2dB,工作温度范围为-2060℃;10米光程简波池气体容积85mL,插损≤2dB。简波高温光学池最高工作温度可达260℃,紫外光学池工作温度可达-40220℃,适用于氨气、硫化氢等高温气体及紫外波段气体在线监测。

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应用场景

城市燃气安全

在燃气管网泄漏检测场景中,激光气体检测设备采用多通吸收池技术,对甲烷光谱具有选择性响应,在厨房油烟、水汽等复杂背景环境下仍能保持较低的误报率。目前国内部分大型燃气集团已在手持入户检漏、地下阀门井等场景中应用该方案。

环保烟气监测

在电厂、垃圾焚烧厂等设施的CEMS(烟气连续排放监测系统)在线监测设备中,长光程激光气体检测技术已应用于氨逃逸、HF、H₂S、SO₂等高温烟气组分的在线监测。配套高温光学池产品可在高达260℃的热湿环境下稳定运行,零点漂移小,数据可靠性较高。

煤矿矿山安全

TDLAS技术已逐步应用于煤矿安全领域。瓦斯的主要成分是甲烷,煤尘自燃早期会产生一氧化碳,对煤矿开采环境中甲烷和一氧化碳的高精度分析有助于预警瓦斯爆炸和火灾事故。针对井下防爆监测需求,部分供应商提供适配高粉尘、强震动、高湿等恶劣工况的光学池产品。

总结展望

长光程激光气体检测技术凭借其独特的优势,在多个关键领域展现出广阔的应用前景。国内相关企业通过持续的技术积累和核心器件自主研发,为提升气体检测的国产化水平贡献着力量。未来,随着相关技术的持续进步,更加智能、高效、可靠的气体监测解决方案将不断涌现,共同守护环境安全。