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烟气超低监测仪

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  • 锐意干货∣超低排放烟气成分监测技术汇总
    “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的在线烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测系统的选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。 据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中二氧化硫、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中二氧化硫、氮氧化物的低量程测定需求。下面介绍几种烟气成分监测技术,分析总结适用于超低排放烟气成分的在线监测技术,以供大家选型。1 二氧化硫监测技术 常见的二氧化硫单一组分检测方法包括:碘量法、溶液电导率法、定电位电解法以及紫外荧光法等。其中紫外荧光法较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。1.1碘量法 碘量法是在采样前把淀粉指示剂加入碘标准溶液中,采用过程中生成硫酸根离子与碘发生反应,使溶液由颜色变成无色,达到反应终点。通过控制吸收液的温度和控制气体介质中二氧化硫、吸收液中碘的反应时间(3~6min)以及采样气体流量,防止电挥发损失,保证测量结果的准确性,此种方法又称为直接碘量法。另外采样器是利用间接碘量法,利用溶液吸收二氧化硫,然后加淀粉指示剂,最后由碘标准溶液滴定至蓝色终点。该检测方法检测下限为0.01umol/mol。1.2 溶液电导率法 溶液电导率法是利用溶液在温度恒定时,有与其浓度相对应的电导率。当该种溶液吸收气体或与气体发生反应时,其电导率发生变化,测出电导率从而求出气体浓度。检测二氧化硫所用的溶液为硫酸酸性双氧水溶液或碘溶液,吸收气体介质中的二氧化硫,二氧化硫被双氧水或碘氧化成硫酸,然后由标准电极(铂电板)和工作电极测出溶液增加的电导率从而求出二氧化硫的浓度。1.3 定电位电解法 采用该检测方法的仪器核心是二氧化硫传感器,当待测气体介质进入传感器气室,通过渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的二氧化硫在规定的氧化电位下进行定电位电解,根据电解电流求出二氧化硫浓度。当工作电极达到规定的电位时,被电解质吸收的二氧化碳发生氧化反应,产生电解电流,在一定范围内其大小与二氧化硫浓度成正比。1.4 紫外荧光法 紫外荧光法适用于SO2浓度在线监测,根据物质分子吸收光谱和荧光光谱能级跃迁机理,采用zn灯照射SO2气体分子,使其吸收波长为190mm-230mm的紫外光成为激发态分子SO2*,由于SO2*不稳定,会瞬间返回基态,发射出波长为330nm的特征荧光。在低湿度条件下,浓度在0~143mgm3范围内时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。这种方法可长距离输送气体介质,不用加热保温,易于维护、管理。1.5 小结 碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测;溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护;定电位电解法在湿法操作上维护管理方便,但像所有电化学传感器一样,电解传感器的输出信号随着时间的推移会逐渐衰降或“老化”,使用年限一般为1-2年,需要经常更换。因此,这三种检测方法均较适用于二氧化硫浓度的短期检测。而紫外荧光法具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中二氧化硫浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续在线监测。2 氮氧化物监测技术 常见的氮氧化物单一组分检测方法包括:盐酸萘乙二胺比色法、激光诱导荧光法、原电池库仑滴定法、压电石传感器、气体敏感元件传感器以及化学发光法等。其中化学发光法较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。2.1 盐酸萘乙二胺比色法 用冰醋酸,对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配成吸收液,当气体通过吸收液时,其中的二氧化氮被吸收并转变成亚硝酸和硝酸,亚硝酸又与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,此反应再与盐酸萘乙二胺耦合成玫瑰红色的偶氮染料,反应最终产物在540nm出的吸收光度与其浓度成正比,因此可用分光度法进行测定。最低检出浓度(以NO2计)为0.025mg/m3。2.2 激光诱导荧光法 用特定波长的激光束,激发NO2(或NO)分子到较高能级成为激发态分子,激发态分子NO2*(或NO*)跃迁回基态时会以光子发射的形式释放能量成为荧光。荧光强度与其浓度成正比,可由光强判定其浓度。该方法属于光学法,可实现较低的检测极限,可达3-17ppb。2.3 原电池库仑滴定法 库仑池中有两个电极,一是活性炭阳极,二是铂网阴极,池内充0.1mol/l磷酸盐缓冲溶液(pH=7)和0.3mol/l碘化钾溶液。当进入库伦池的样气中含有NO2时,则与电解液中的i-反应,将其氧化成I2,而生成的I2又立即在铂网阴极上还原为I-,便产生微小电流。如果电流效率达100%,则在一定条件下,微电流大小与样气中NO2浓度成正比。最低检测出浓度(以NO2计)为0.03mg/m3。2.4 气体敏感元件传感器 利用n型金属氧化物半导体(如ZnO,SnO2等)的电导率对环境变化十分敏感的特性,以SnO2为基体材料,采用厚膜工艺研制成的NOx气敏元件具有良好的物理性,化学性稳定,灵敏度高,最低检出浓度为0.1ppm。2.5 化学发光法 在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2跃迁返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成正比,光电转换器吸收光子产生光电流,光电流强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。为得到NO2的浓度,可把NO2预先转化为NO。其检测极限和灵敏度都可达到1ppb以下。2.6 小结 盐酸萘乙二胺比色法是一种传统的化学检测方法,不能实现连续在线分析,只能采样测量。激光诱导荧光法,响应速度快,灵敏度高,可实现很低的检测极限,但系数过于复杂和精密,造价太高。原电池库仑滴定法响应时间变长,连续运行能力差,不适宜连续在线监测。气体敏感元件传感器具有较好的稳定性,选择性,灵敏度高,成本较低,但随着使用时间的推移,响应时间变长,灵敏度降低,元件属于易消耗品,一般只能使用1-2年,需要经常更换。化学发光法测量精度与灵敏度高,响应时间短,线性范围宽,稳定可靠,是目前主流的氮氧化物测定方法之一,可实现氮氧化物体积浓度的连续在线监测。3 二氧化硫/氮氧化物多组分监测技术 目前光谱吸收法目前国内应用最为广泛的烟气多组分监测技术,其中非分光红外吸收光谱法应用较多,还包括少部分非分光紫外吸收光谱法,又称差分吸收光谱法。这类技术是基于朗伯-比尔(Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。这两种监测技术均可实现对烟气中二氧化硫、氮氧化物多组分的连续在线监测。3.1 非分光红外吸收光谱法 非分光红外吸收光谱法(ndir)是目前国内应用最为广泛的烟气成分在线监测技术。该监测技术是基于被测介质对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法。红外光线通过检测气室后,通过测定被气体吸收部分波长后的红外辐射强度来测量被测气体的浓度。该气体分析方法具有如下特点: 1)可测量多组分气体,除单原子的惰性气体和具有对称结构无极性的双原子分子外; 2)测量范围宽,上限可达100%,下限可达几个ppm的浓度,当采取一定措施后,甚至可以进行ppb级的分析; 3)测量精度高,一般都在±2%fs; 4)响应时间快,一般在10s以内; 5)选择性好,特别适合对多组分烟气气体中某一待测组分的测量,而且当烟气中一种或多种组分浓度发生变化时,并不影响对待测组分的测量。3.2 非分光紫外吸收光谱法 非分光紫外吸收光谱法(DOAS)是一种光谱监测技术,其基本原理是利用空气中气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分,并根据窄带吸收强度来推演气体浓度。DOAS基于朗伯-比尔定律,将气体的吸收截面分为随波长的慢变化部分和快变化部分。通过多项式拟合高通滤波方法去除光谱中的慢变化部分,剩下的则由于分子的窄带吸收造成的光源衰减。由于基于朗伯-比尔定律具有线性性质,烟气中气体的吸收可看做是线性叠加,故可采用最小二乘拟合方法,用气体标准差分吸收截面对测量得到的差分吸收光谱进行拟合,反演出烟气中气体的浓度。 该气体分析方法具有:高灵敏度,可实现多组分实时在线监测;机械、电子部件较简单、无气路、维护简便;开放式光程测量方法,无需采样,高精度非接触测量;适用于活性较大的物质测量等特点,十分适宜烟气中二氧化硫、氮氧化物等多组分气体浓度的连续在线监测。3.3 小结 由于排烟环境及烟气成分复杂,传统非分光红外吸收光谱法对烟气成分的检测结果极易受环境温度、水分含量、hc等因素干扰,从而无法实现对二氧化硫、氮氧化物低浓度的准确测量,因此必须对传统红外吸收光谱法进行技术创新升级,排除温度、水分、HC等因素对其检测结果的影响,才可实现烟气成分的低量程检测。如新款烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000plus在传统红外吸收光谱气体分析技术的基础上,将微流红外吸收光谱气体分析技术与隔半气室设计相结合,并采用整体恒温、水分调节、hc干扰减除、自动调零等装置,可实现红外光谱吸收法对超低排放烟气成分的实时在线监测。微流红外技术+隔半气室设计原理图 非分光紫外吸收光谱法灵敏度高、检测下限低、选择性好,较适用于超低排放烟气多组分的实时在线监测,如紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000UV基于国际紫外差分光谱吸收气体分析技术,采用独特的算法,长光程多次回返气体室,检测下限达到1mg/m3,抗干扰能力强,测量精度高,同样可满足超低排放烟气监测市场的需要。烟气分析仪(低量程在线型)gasboard-3000plus4 总结 可用于测量烟气中二氧化硫、氮氧化物的监测技术有很多,但如果是在符合HJ/T76(按超低排放限值计算,二氧化硫和氮氧化物量程应不大于175mg/m3和250mg/m3)标准条件下,对烟气单一组分的浓度进行测定,测量二氧化硫浓度可考虑采用紫外荧光法,测量氮氧化物浓度可考虑使用化学发光法;此外,红外/紫外吸收光谱气体分析技术用于对烟气单一组分的测量也十分适宜。如果是对烟气多组分的浓度进行测定,那么升级版的非分光红外吸收光谱法与非分光紫外吸收光谱法均可作为超低排放烟气在线监测技术的选型参考。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 四方仪器携超低量程烟气成分监测新品亮相中国国际环保展览会
    6月13日,第十五届中国国际环保展览会(CIEPEC2017)在北京中国国际展览中心(静安庄馆)盛大启幕。CIEPEC 2017以“绿色 循环 低碳”为主题,聚焦“十三五”绿色发展、供给侧改革、环境治理技术装备和服务的重大需求,是一次国际性环境保护领域的盛大聚会。武汉四方光电子公司四方仪器自控应邀亮相盛会。展会同期2017环保产业创新发展大会展会期间同期举办了主题为“凝聚绿色共识 致力环境改善”的“2017环保产业创新发展大会”。大会为环保部、发改委、科技部等政府部门官员、国内外环保科研机构及咨询机构专家学者、行业领军企业家、金融机构代表等嘉宾搭建了政策解析、技术交流、供需对接、观点碰撞的交流合作平台。此次交流对于深入贯彻落实国家创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,推进“五位一体”发展战略实施,加强生态环境保护,加快改善生态环境质量,促进国际环保产业界的交流和合作,共同推动环境保护领域的技术创新、管理创新和服务创新,助力社会经济绿色循环低碳发展,助推“一路一带”战略实施具有重要意义。展会掠影展会掠影去年以来,四方仪器接连推出了两款自主研发的烟气系列最新产品烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus与紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000UV都在本次展会亮相,吸引了众多来宾参观。四方仪器展位现场紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000UV是今年推出的全新超低量程产品。基于国际领先的紫外差分吸收光谱气体分析技术,采用独特的算法,长光程多次回返气体室,抗干扰能力强,测量精度高,测量范围小于100mg/m3 ,分辨率达到0.1mg/m3 ,满足超低排放监测市场需要,且适用于超低浓度烟气认证。四方仪器展位现场自主研发的新一代烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus则采用了国际领先的微流红外气体分析技术,多组分测量气体间基本无交叉干扰,测量准确度高。其创造性隔半气室气路设计,在延续上一代产品稳定性能的同时,测量准确度更高,漂移更低,外界干扰(温度波动、电压波动等)对其影响更小。小于200ppm的测量范围,满足国家环保行业标准 分辨率达到1ppm,适用于低浓度烟气认证。四方仪器展位现场四方仪器自2010年创立以来,以自主知识产权的红外NDIR、热导TCD、化学发光CLD、氢火焰FID、超声波、激光拉曼等传感器核心技术为依托,始终专注于气体分析仪器仪表与超声波气体流量计的研发、生产、销售及物联网行业监测解决方案领域。自主研发的产品多次斩获国家重点新产品等殊荣,产品销售辐射全球各地,尤其在环境监测、工业过程气体分析等领域占据着全国重要的市场地位。展望未来,四方仪器将继续以自主知识产权的传感器技术为依托,在气体分析仪器仪表的研发、生产、销售及行业监测解决方案等领域持续创新,助力行业的发展。本次展览举办时间为2017年6月13日至16日,四方仪器展位号4号展馆4509,欢迎观展指导交流。
  • 【干货】火电厂超低排放烟气在线监测技术探讨
    p   火电厂实施超低排放改造后,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。本文通过对比几种应用于二氧化硫、氮氧化物和烟尘的典型监测技术,提出了适用于超低排放改造的 a title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02005-T000-1-1-1.html" strong 烟气 /strong /a 在线监测系统优化配置方案,为火电厂超低排放改造中烟气在线监测系统的选型提供参考。 /p p   1引言 /p p   自《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093号)发布后,国家出台了一系列文件、措施和鼓励性政策支持火电厂实施超低排放改造,并在东部地区进行了试点。经过试点后,“十三五”期间将在全国范围内实施火电厂超低排放改造,改造后烟气排放限值执行标准为烟尘 10mg/m3、二氧化硫35 mg/m3、氮氧化物50 mg/m3。 /p p   火电厂实施超低排放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。因此,在现阶段总结超低排放试点电厂烟气在线监测系统(CEMS)的运行情况,分析对比各种烟气监测技术的性能特点,对于“十三五”火电厂超低排放改造中CEMS的选型具有积极作用。 /p p   2 火电厂烟气在线监测技术现状 /p p   2.1 非分散红外/紫外吸收法SO2和NOX监测技术 /p p   “十一五”和“十二五”期间,国内在脱硫和脱硝上应用最为广泛的是非分散红外吸收法监测技术,有少部分紫外吸收技术。这类技术是基于朗伯-比尔 (Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。即: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/ba5ac4a7-c3d8-4993-9dac-f4185deda181.jpg" title=" 11.jpg" / /p p   式中:I—光被介质吸收后的辐射强度 /p p   I0—光通过介质前的辐射强度 /p p   K—待分析组分对辐射波段的吸收系数 /p p   C—待分析组分的气体浓度 /p p   L—气室长度(待测气体层的厚度)。 /p p   2.2 紫外荧光法SO2监测技术 /p p   紫外荧光法基于分子发光技术,在一定条件下,SO2气体分子吸收波长为190~230nm紫外线能量成为激发态分子,激发态的SO2分子不稳定,瞬间返回基态,发射出波长为330 nm的特征荧光。在浓度较低时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0f3e27d-62a0-4250-ba79-e190032bf99c.jpg" title=" 22.jpg" / /p p   2.3 化学发光法NOX监测技术 /p p   化学发光法是在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/79153f86-4b97-4e01-a90b-e0dcc5971bfa.jpg" title=" 33.jpg" / /p p   2.4 烟尘监测技术 /p p   2.4.1 光透射法烟尘监测技术 /p p   光透射法技术基于朗伯-比尔定律,即光穿过含尘烟气时透过率与烟尘浓度呈指数下降关系。在实际应用中有单光程和双光程两种类型的仪器,光透射法的准确性受颗粒物粒径分布影响较大,且灵敏度不高,一般用于烟尘浓度高(大于300mg/m3)、烟道直径大且烟气湿度低的工况。 /p p   2.4.2 光散射法烟尘监测技术 /p p   光照射在烟尘上时会被烟尘吸收和散射,散射光偏离光入射的路径,散射光强度与烟尘粒径和入射光波长有关,光散射法就是采用测量散射光强度来监测烟尘浓度的。在实际应用中有前向散射、后向散射和边向散射三种类型。该技术灵敏度高,能够测量低至0.1mg/m3的烟尘浓度,最低量程可达到0-5mg/m3,适用于烟尘浓度低、烟道直径小的情况。但该技术同样容易受水汽影响,不适宜烟气湿度高的工况。 /p p   2.4.3电荷法烟尘监测技术 /p p   所有烟尘颗粒均带有电荷,颗粒物接触或摩擦时将产生电荷交换,电荷法就是用电绝缘传感探针测量探头和附近气流或直接与探头碰撞的颗粒物之间的电荷交换来测量烟尘浓度的。该技术除受烟尘粒径变化、组分变化和烟气湿度影响外,还受烟气流速影响,主要用于布袋除尘的泄漏检测和报警等定性测量,少在CEMS中应用 。 /p p   2.4.4 贝塔射线吸收法烟尘监测技术 /p p   & amp #946 射线具有一定穿透力,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收物质厚度的增加逐渐减弱,通过测量穿过物质前后的& amp #946 射线强度,即可得出吸收物质的浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/70107fe8-94e7-475f-826f-0bc4e290f1ef.jpg" title=" 44.jpg" / /p p   式中:I—通过吸收物质后的射线强度 /p p   I0—未通过吸收物质的射线强度 /p p   & amp #956 —待测吸收物质对射线的质量吸收系数 /p p   x—待测吸收物质的质量浓度。 /p p   该技术基于抽取式测量方式,不受烟尘粒径分布、折射系数、组分变化、烟气湿度等影响,可用于烟尘浓度低、烟气湿度大的工况。但抽取式测量属于点测量,不适合烟气流速变化大、烟尘浓度分层的场所。 /p p   2.5 烟气预处理技术 /p p   基于非分散红外/紫外吸收法技术的CEMS系统多数采用直抽法取样,为防止系统堵塞和水分对测量的干扰,需要对烟气进行除尘和除水处理。预处理装置的效果直接影响CMES的整体性能,通常以处理后的烟气露点作为重要指标来判定预处理的性能。 /p p   在实际应用中,“过滤+冷凝”的预处理方式较为广泛。其中烟气过滤除尘技术较为成熟,常用的有金属滤芯、陶瓷烧结滤芯和膜式过滤器。在采样探头处初步过滤,样气进分析仪前深度过滤,至少过滤掉0.5-1微克粒径以上的颗粒物。 /p p   烟气冷凝除水技术较为常用的有压缩机冷凝和半导体冷凝,可将烟气露点干燥至5℃。新兴技术中有高分子膜式渗透除水技术,采用高分子聚合亲水材料,具有高选择性除水性能,不改变烟气中SO2和NOX污染物因子成份,可将烟气露点干燥至-5℃以下。 /p p   3 几种烟气在线监测技术的性能比较 /p p   国内火电厂烟气在线监测产品众多,本文结合各种产品的运行情况,参考了拥有该种技术典型品牌产品的说明书,对超低排放较为关注的量程、精度等重要指标参数进行对比。其中最小量程指的是最小物理量程,而非软件迁移的量程。 /p p   3.1 SO2和NOX监测技术的比较 /p p   几种主要SO2测量技术的简单参数对比表见表1。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/0a6a0a06-ef1a-4c64-9c06-8ef7296c45d7.jpg" title=" 55.jpg" / /p p   几种主要NOX测量技术的简单参数对比表见表2。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/9a723c58-4207-4427-9a0b-c88d4ca6bf09.jpg" title=" 66.jpg" / /p p   根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T76),按超低排放限值计算,SO2和NOX量程应不大于 175mg/m3和250mg/m3。 从表1和表2可以看出,传统非分散红外吸收法分析仪SO2和NOX的最小量程分别为286mg/m3和308mg/m3,不能满足超低排放污染物在线监测的要求。 /p p   非分散紫外吸收/差分法分析仪的最小量程满足HI/T76标准要求,但CEMS系统的整体性能不但与分析仪本身性能有关,还受烟气预处理系统性能的影响。预处理部分的比较将在后文专题论述。 /p p   从表1和表2还可看出,紫外荧光法和化学发光法测SO2和NOX的最小量程可达到0.1mg/m3,检出下限极低。紫外荧光法和化学发光法是分子发光气体分析技术,属于ppb级的气体分析技术。该种技术以分子发光作为检测手段,具有灵敏度高、选择性好、试样量少、操作简便等优点,已在生物医学、药学以及环境科学等方面广泛应用,也是EPA(美国环境保护署)认证中明确推荐的SO2和NOX浓度监测技术。该技术采用抽取稀释法(常用稀释比为100:1)对烟气进行预处理,避免了烟气水分、烟尘对测量的影响,在超低排放烟气监测上具有较好的适应性。 /p p   3.2 烟尘监测技术的比较 /p p   几种主要烟尘测量技术的简单对比表见表3。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0168a55-67d8-413e-84b8-0eb3052375e4.jpg" title=" 77.jpg" / /p p   在火电厂超低排放改造中,烟尘浓度一般要达到10mg/m3以下。尤其以湿式除尘改造为主要技术路线的烟气中水分含量较大,给烟尘的准确监测带来挑战。在实际应用中一般是将烟气等速抽取,经升温加热使水分雾化不出现液滴,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量 另一种是将烟气等速抽取,将加热干燥的空气与其按一定比例混合稀释,从而降低烟气中的水分含量,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量,结合混合气体的稀释比计算出烟尘浓度。这种方式采用低浓度测量原理,优化了烟气采样和预处理,有效解决目前超低排放改造中高湿低浓度烟尘在线监测的问题,在湿式除尘后已有广泛应用。 /p p   3.3 烟气预处理技术的比较 /p p   火电厂实施超低放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,在线监测的适应性取决于系统的检出下限,而CEMS 的检出下限受分析仪本体和烟气预处理装置两部分制约。在实际应用的烟气预处理中,直接抽取+冷干法占70%,均采用冷凝除水技术。该技术在冷凝过程中,冷凝水会吸收携带部分SO2和NOX,以致在超低浓度工况下的监测数据严重失真甚至无检测数据,不能满足HJ/T76标准的技术要求。表4为不同水分含量下不同预处理方式对SO2测量影响的实验对比表。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2a5c2e14-a1a8-4109-8997-00c3fa7c0203.jpg" title=" 88.jpg" / /p p   注:标气SO2浓度500ppm,样气温度120℃,测量数值单位ppm。 /p p   从表4可看出,水分含量越高对测量结果影响越大,其中渗透膜除水技术对SO2测量的影响远小于其它除水技术,其除水效果优于其他技术。也可由此而知,在直抽法采用紫外吸收/差分法分析仪时,应同时选用除水效果更好的烟气预处理技术,否则监测数据可能严重失真甚至检测不出数据。 /p p   在稀释法取样中,预处理侧重于对稀释气体的处理,通常配备专门的压缩空气净化装置或者发生装置,经精密过滤和干燥,可将露点降至-40℃,不需要加热采样管线。在CEMS中,稀释抽取法通常与紫外荧光和化学发光技术配套使用。 /p p   4 结论与建议 /p p   (1)超低排放改造实施后,进出口烟气特性差异较大,烟气监测对CEMS的系统配置提出了更高、更具体的要求,建议在可研或技术规范书里明确各测点不同污染物对烟气取样方式、预处理、分析仪的测量原理、量程、检出下限等主要参数和选型的具体要求。 /p p   (2)在超低排放改造中,脱硫脱硝入口CEMS仍可采用常规的预处理装置和非分散红外技术测量SO2和NOX浓度,除尘器前可采用光透射法测量烟尘浓度。 /p p   (3)在脱硫脱硝出口特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采用紫外荧光法和化学发光法技术 若采用直抽法非分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除水性能更优越的膜渗透烟气预处理技术。 /p p   (4)在脱硫出口特别是湿式除尘后,优先采用抽取高温光散射法测量烟尘浓度。 /p
  • 德国益康J2KN紫外烟气分析仪助力超低排放SO2监测
    政策背景“十一五”以来,便携式紫外吸收法污染源烟气多参数分析仪在污染源烟气分析测试和烟气排放连续监测系统(cems)比对监测中逐步得到了广泛的应用。“十二五”废气主要污染物二氧化硫和氮氧化物总量减排以及 cems 数据有效性审核等工作推进实施以来,对烟气 cems 数据的质控要求逐步严格,手工参比测试仪器的性能质量和功能要求在数据质控方面显得尤为重要。“十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  随着国内工业的快速发展,大部分地区的空气质量急速下降,各地雾霾情况频亮红灯。为遏止环境质量的继续下降,国家环保部2014年发布了新的污染物排放标准,以推动排污行业节能减排改造升级,减少污染物排放,降低大气污染。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中so2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中so2、氮氧化物的低量程测定需求。  政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。经调研得知,针对固定污染源烟气二氧化硫、氮氧化物的检测却分别在红外吸收法、紫外吸收法及定电位电解法之间各有倾向。其中,紫外测量原理不存在so2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的准确的光学方法。关于这点,在国内外均已得到大量实验数据验证,国外许多国家如:美国、英国均已发布便携式so2、nox紫外吸收法作为国标,而我国环境保护部也于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。为此,2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测so2、nox的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。今年8月份国家环境监测总站已带来各紫外烟气分析仪厂家提供样机已全面验证了紫外烟气分析仪在实验室及现场的测试数据,目前紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测so2、nox的标准方法势在必行。紫外吸收法测量超低排放后的so2、nox浓度即将成为主流技术。 测量方法对比目前监测so2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:(1) 碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测 (2) 溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护 (3) 定电位电解法设备成本较低、使用也方便,但电化学传感器使用寿命短,最为不足的地方是样气中的气体间对电化学传感器存在交叉干扰且电化学传感器的测量精度低,不太能满足超低排放监测需求。(4) 非分散红外吸收法成本适中,灵敏度较高,但要求样气要干燥,而用合适的冷却器会导致so2、no2损失10-20%,从而导致测量值与实际值偏低不少。(5) 紫外吸收法成本合理,不需要干燥器或冷却器,具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中so2浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续监测。 紫外方法验证2018年7月30日国家环境监测总站邀请北京乐氏联创科技有限公司(以下简称乐氏科技)与国内各仪器厂商,携带各自紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法》、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》两项方法验证。 国家环境监测总站带队在山东省紫外验证现场  本次测试为期5天 其中实验室2天,对紫外仪器的稳定性、重复性、精确度、零点漂移、量程漂移和抗干扰能力做了详细的检查和验证。经过两天的实验室考核,各厂家仪器基本达到了方法验证的要求。经过比对发现,乐氏科技代理的益康紫外烟气分析仪响应速度非常快,受到了相关人员的一致好评!接下来,是实际工况的现场验证。首先是电厂超净现场,3-12ppm的动态so2,益康j2kn紫外烟气分析仪数据与提供数据动态变化基本一致。第三个工况为钢厂的高co环境,益康j2kn烟气分析仪在测试中so2数据准确,精度小于测量值的1%。 国家环境监测总站带队在山东省紫外验证现场推荐产品德国益康j2kn紫外烟气分析仪适用于:适合于便携式连续测量分析各种工业燃烧装置和工业锅炉的燃烧适合于不间断的比对测试,用于烟气在线监测系统cems比对测试适用于发电厂、炼油厂、化工厂、水泥厂、科研实验、加热/烘干装置等排放监测及燃烧调试产品支持——益康 j2kn紫外烟气分析仪仪器概述:德国益康j2kn 紫外烟气分析仪,具有功能多样,性能突出,操作便利等众多优势。适应不同的测量环境,采用无线通讯技术远程控制,可长时间在线测量比对,具有更准确的测量精度,坚固耐用的设计结构。针对超低排放监测场合,j2kn 紫外烟气分析仪推荐性价比最为合适的配置为:o2/no (ec)+ co/co2(红外)+no2/so2(紫外),综合了烟气压力、温度、差压流速等参数,是燃烧优化和脱硫脱销技术及超低排放监测领域中最理想的分析工具。选择合适的烟气分析仪,为测控燃烧设备和净化锅炉烟气,节约资源,保护环境提供了便利!该产品适用于环境监测站,节能监测站,科研院校,电科院,热工院,化工所,锅检院,石油化工厂,金属冶炼厂,水泥厂,陶瓷厂,火力发电厂等固定污染源废气监测。适合于便携式连续测量分析各种工业燃烧装置和工业锅炉的燃烧适合于不间断的比对测试,用于烟气在线监测系统cems比对测试适用于发电厂、炼油厂、化工厂、水泥厂、科研实验、加热/烘干装置等排放监测及燃烧调试 执行标准:jjg 968-2002 《烟气分析仪》hj/t397-2007《固定源废气监测技术规范》gb13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》hj/t44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》db37-t 2704-2015《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定—–紫外吸收法》db37-t 2705-2015 《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定—–紫外吸收法》db37/t 2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿 产品优势:1) 仪器so2/no2精度为测量值的1%,优于同类紫外烟气分析仪及红外烟气分析仪精度.2) 仪器量程灵活,so2量程为0-100/200/500/1000/2000 ppm可自动切换,且精度均为测量值的1%。3) 仪器快速响应,稳定性好 。检测器带有加热温控功能和压力补偿功能,可以降低环境温度和压力对数据的影响。4) 仪器配备流量控制装置,实时流量显示,可以监测采样管路是否堵塞。5) 仪器可以胜任高负压场合测试,配备大功率抽气泵,耐负压值-60kpa 以上 。6) 中文操作界面,可无线远程控制分析仪实现人机分离操作,仪器可配置烟气远程操作系统,配备智能手机,实现数据打印、查看等功能,让操作人员可远离污染源。盐城钢铁集团 安徽无为水泥 公司  根据目前国家对so2\nox 超低排放的要求,随着国家环境监测总站的《固定污染源废气 二氧化硫/氮氧化物的测定 紫外吸收法验证试验案》方法草案和验证试验方案的完成,紫外吸收法测量超低排放后的so2、nox浓度即将成为主流技术。而德国益康j2kn便携式紫外烟气分析仪是目前一款全进口的紫外烟气分析仪。德国益康j2kn紫外烟气分析仪全程助力超低排放so2监测。未来乐氏科技将积极配合德国益康厂家,根据国内环保的实际需求,不断优化紫外烟气分析仪的功能及性能,为国家蓝天保卫战和超低排放提供更多支持与帮助。
  • 【青岛众瑞】ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪助力超低排放二氧化硫监测
    政策背景 “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的准确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中SO2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中SO2、氮氧化物的低量程测定需求。政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。其中,紫外测量原理不存在SO2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的优质的光学方法。我国环境保护部于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。 2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测SO2、NOx的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。紫外吸收法测量超低排放后的SO2、NOx浓度即将成为主流技术。测量方法对比目前监测SO2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:紫外方法验证 2018年7月30日国家环境监测总站邀请青岛众瑞智能仪器有限公司携带ZR-3211便携式紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》、《固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》两项方法验证。现场验证
  • 电科院“超低排放气态污染物监测仪器”通过鉴定
    日前,由国电科学技术研究院所属南京国电环保科技有限公司研制的“超低排放气态污染物监测仪器”通过中国环境科学学会在北京组织召开的技术成果鉴定。  针对火电厂超低排放气态污染物二氧化碳和氮氧化物的监测需求,南京国电环保科技有限公司对紫外差分吸收光谱技术开展了深入研究,开发了具有自主知识产权的 ASP-01型烟气分析仪,该产品具有如下创新点:利用烟气中SO2气体的特征吸收,可实时对光谱仪的输出波长进行在线校准,提高了仪器运行稳定性和测量精度 对二氧化碳和氮氧化物采用光谱补偿修正算法,解决了目标气体的光谱重叠问题,提高了仪器的抗干扰性 针对不同吸收波段的光强进行光机结构优化设计,提高了测量光谱和光机模块的信噪比与灵敏度。  鉴定委员会认为,该成果研制的“超低排放气态污染物监测仪器”测量精确度和稳定性高,检测下限低,填补了国内空白,主要技术指标达到了国际同类仪器的先进水平,一致同意通过鉴定。  目前,该仪器通过了环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测和江苏省环境监测中心的比对监测,并在浙江北仑电厂、常州电厂等多台超低排放机组上应用,效果良好。
  • 实现烟气超低排放,干湿除尘技术要两手抓!
    随着环境污染的越发严重,国家对锅炉烟气排放提出了更加严格的标准。面对这一发展形势,相关企业要加强锅炉烟气除尘技术的运用,并且结合实际生产情况做好除尘设备的选择,以便在响应国家政策号召的同时,给企业生产带来一定的效益。既促进了工业的可持续发展,同时为人们创造一个安全、舒适的生存环境。 下面小编针对干式与湿式两种较为实用高效的除尘技术进行简要介绍,希望对您有所帮助。 一、干式除尘技术 干式除尘技术主要包括静电除尘、袋式除尘和电袋复合除尘技术。其中静电除尘技术具有处理烟气量大、除尘效率高、设备阻力低、适应烟温范围宽、使用简单可靠等优点,已经应用在我国80%以上的燃煤机组。针对静电除尘的增效技术包括:低低温电除尘、旋转电极式电除尘、微颗粒捕集增效、新型高压电源技术等。通过增效的干式除尘技术,辅以湿法脱硫的协同除尘,在适宜煤质条件下,能实现烟囱出口烟尘排放浓度低于10mg/m3。 这里重点对低低温电除尘技术及其应用进行介绍: 低低温电除尘技术通过低温省煤器或气气换热器使电除尘器入口烟气温度降到90~100℃低低温状态,除尘器工作温度在酸露点之下。 具有以下优点: ①烟气温度降低,烟尘比电阻降低,能够提高除尘效率; ②烟气温度降低,烟气量下降,风速降低,有利于细微颗粒物的捕集; ③烟气余热利用,降低煤耗; ④烟气中SO3冷凝并粘附到粉尘表面,被协同脱除; ⑤对于后续湿法脱硫系统,由于烟温降低,脱硫效率提高,工艺降温耗水量降低。 在国际上,日本低低温电除尘技术应用较为广泛,为应对日本排放标准的不断提高并解决SO3引起的酸腐蚀问题,三菱公司1997年开始研究日本基于烟气换热器装置的低低温高效烟气治理技术,现今在日本已得到大面积的推广应用,三菱、日立等低低温电除尘器配套机组容量累计已超13GW。日本橘湾电厂1050MW机组应用数据显示低低温烟气处理技术可实现烟囱出口粉尘排放浓度在5mg/m3以下,出口SO3排放浓度低于2.86 mg/m3。我国首台低低温电除尘器应用是在2010年12月广东梅县粤嘉电厂6号炉135MW机组。 2012年6月,我国首台600MW低低温电除尘在大唐宁德电厂4号炉成功投运,经第三方测试除尘器出口粉尘排放低于20mg/m3,同时具有较强的SO3、PM2.5、汞等污染物协同脱除能力。 2014年浙江嘉华电厂1000MW机组采用低低温电除尘后除尘器出口粉尘浓度降至15 mg/m3。相关的工程应用实践表明,低低温电除尘技术集成了烟气降温、高效收尘与减排节能控制等多种技术于一体。综合考虑当前我国极其严峻的“雾霾”大气污染和煤电为主的能源资源状况,低低温电除尘技术具有粉尘减排、节煤、节电、节水以及SO3减排多重效果,是我国除尘行业最急需支持应用推广的技术之一。 二、湿式静电除尘技术 湿式静电除尘技术通常用于燃煤电厂湿法脱硫后饱和湿烟气中颗粒物的脱除。要实现烟尘浓度低于5 mg/m3的超低排放,一般情况下需要配套湿式静电除尘技术。 湿式静电除尘工作原理是:烟气被金属放电线的直流高电压作用电离,荷电后的粉尘被电场力驱动到集尘极,被集尘极的冲洗水除去。与电除尘器的振打清灰相比,湿式静电除尘器是通过集尘极上形成连续的水膜高效清灰,不受粉尘比电阻影响,无反电晕及二次扬尘问题;且放电极在高湿环境中使得电场中存在大量带电雾滴,大大增加亚微米粒子碰撞带电的机率,具有较高的除尘效率。湿式静电除尘技术突破了传统干式除尘器技术局限,对酸雾、细微颗粒物、超细雾滴、汞等重金属均具有良好的脱除效果。 全世界第1台除尘器为湿式静电除尘器,1907年投入运行,主要用来去除硫酸雾,后来被拓展用于电厂细微颗粒捕集。美国在用于多污染物控制的湿式静电除尘器研究及应用方面处于领先地位。国内,湿式静电除尘器在冶金行业、硫酸工业已有多年成功的运行经验,是一项非常成熟的技术,并且针对微细雾滴制定出台了环保部标准HJ/T 323—2006《电除雾器》。 主要技术特点:单体处理烟气量较小,一般不超过50000m3/h,设计烟气流速较低,一般为1m/s左右,电极多采用PV或FRP材质。随着湿式静电技术的进一步发展,其应用领域和功能也不断拓展,加之在传统脱硝、脱硫、除尘技术均已达到一定水平,湿式静电在细颗粒物、超细雾滴、SO2、NOx、Hg等雾霾前体污染物进一步协同控制和深度净化上被寄予更多预期,这也是今后发展的趋势。 三、烟气超低排放技术路线 为了减少烟气中的烟尘,实现低于5mg/m3的超低排放,除采用以上增效干式除尘技术——低低温电除尘和湿式静电除尘器之外,也可配套使用必要的过程监测仪器,如烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,对整个烟气除尘工艺流程进行过程调控优化,以最大限度的提高除尘效率,实现烟气排放符合超低排放标准。 烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus结合领先的微流红外技术,创造性采用隔半气室设计,可实现200ppm内的低量程测量,在满足行业标准应用的同时,还可根据用户需求定制量程,实用性大大提高。 烟气通过低低温电除尘脱除大部分粉尘、部分SO3和颗粒汞,同时通过烟气余热的回收利用,节约电煤消耗,降低烟温和烟气量,使后续湿法脱硫节水、提效,缓解“石膏雨”现象;然后通过湿式静电除尘,使得烟气含尘量达到超低排放要求,另一方面对SO3、重金属、NH3等多污染物协同净化,并有效减少“石膏雨”;此外,烟气成分分析仪作为整个工艺流程的过程监测单元,可指导现场操作人员对SO2或NOx进行过程调控,如在系统最后治理单元——湿式深度净化装置中,可根据需要适量添加脱硫液或脱硝液,实现对烟气成分的深度净化。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源!
  • 中石化烟气监测仪配备不足 仪器投资将增加
    仪器信息网讯 2013年11月7日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会、中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会共同主办,北京雄鹰国际展览有限公司承办的&ldquo 第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2013)&rdquo 在北京国际会议中心拉开帷幕。据大会主办方介绍,本次论坛吸引了700多名观众报名参加,近50家在线分析仪器厂商参展。仪器信息网(http://www.instrument.com.cn/)作为战略合作媒体参加了本次论坛。 中国石化工程建设公司孙磊 报告题目:在线分析仪系统与精益管理   孙磊介绍到,近年来世界级百万吨规模炼化一体化项目相继建成投产,这促进了在线分析仪系统的应用和发展。在线分析仪系统是提高生产装置产品质量、目标控制、先进控制、实时优化、实现生产精益管理的重要手段之一,对安全生产、节能降耗、性能考核、市场营销等起着日益剧增的作用。   中石化非常重视在在线分析仪器方面的投资,例如,某100万吨/年的乙烯装置仪表及自控系统总概算为3.5亿元,其中包括2.7亿元的设备费,而分析仪表则占了近13%的设备费。据2011年9月不完全统计,中石化旗下的17家企业已配备了近4000套在线分析仪器仪表。&ldquo 其中,相对于600余套气相色谱仪和700余套氧分析仪,CEMS(烟气在线监测系统)却仅仅配备了39套。我之所以特别列出这一数据,就是想指出烟气在线监测系统的配备数量严重不足。&rdquo 孙磊提到。   目前,我国大气污染状况非常严重,工业排放占了40%,国家推行多项大气治理政策,严格控制各项排放指标。环境保护是每个企业的责任,一个企业要做好环境监测离不开在线分析仪,如CEMS可用于监测烟气中的粉尘、硫化物、氮氧化物等,&ldquo 因此各石化企业必将增加对这种监测仪器的投资。&rdquo 孙磊补充到。   同时,孙磊还在报告中介绍到,目前,天津中沙石化已成功将2套工业在线质谱仪应用到乙烯裂解在线分析工作中,这在我国尚属首例。
  • 国瑞力恒发布烟气湿度检测仪新品
    GR-3021型烟气湿度检测仪产品概述GR-3021型烟湿度速检测仪(以下简称检测仪)是采用湿敏电容法测量烟气中水分含量的一款湿度检测仪器,仪器采用进口传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气湿度测量。适用范围本仪器采锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气水分或含湿量的测量,适用于应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。。采用标准GB/T 11605 -2005《温湿度测量方法》主要特点1. 采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长;2. 内置高能锂离子电池,一次充电可连续工作3小时以上;3. 采用独创的温湿度修正补偿算法,消除烟道温度、压力对测量结果的影响,测量分辨率可达0.01%,测量精度更高;4. 传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘的影响;5. 传感器表面具有加热功能,防止传感器表面结露,有效保护传感器;6. 采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便7.操作界面简单,开机直接进入测量,无需任何操作8.大容量数据存储,可存储1000组数据文件;9.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;10.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印技术指标 检测仪主要技术指标技术指标参数范围分辨率准确度湿度(0~60)%0.01%不超过±2.0%大气压(50~110) kPa0.01 kPa不超过±2.0%烟气温度180℃(注:180度以上工况不可使用本仪器)响应时间(0-160)℃取样管长度1.2米(可定制) 电池工作时间大于5小时整机功耗60W 整机重量约3.5kg工作温度(-20-60)℃工作电压内置电池或AC220/DC24电压适配器创新点:GR-3021型烟湿度速检测仪是采用湿敏电容法测量烟气中水分含量的一款湿度检测仪器,仪器采用进口传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,1. 采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长;传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘的影响; 烟气湿度检测仪
  • HORIBA在线烟气监测仪ENDA-600ZG促销
    应众多客户的强烈要求,今我司隆重推出日本HORIBA的ENDA-600ZG烟气监测系统促销活动。此系统只需一个分析单元即可实现最多5种烟气组分的监测,完全可以满足您对气体监测仪器的各项要求。 即日起,凡活动期间(2014-3-17——2014-4-17)在我司订购ENDA-600ZG的新老客户均可享受买仪器送移动电源的优惠活动哦!
  • 超低烟气排放的除尘技术大全
    烟气超低排放实际上是指烟气中颗粒物的超低排放,排放烟气中不仅包括烟尘,而且包括湿法脱硫过程中产生的次生颗粒物,因此要实现烟气的超低排放必须进行必要的除尘处理。除尘技术一般包括:烟气脱硝后烟气中烟尘的去除,称之为一次除尘技术,主流技术包括:电除尘技术?袋式除尘技术和电袋复合除尘技术 脱硫后对烟气中颗粒物的再次脱除或烟气脱硫过程中对颗粒物的协同脱除,称之为二次除尘或深度除尘技术,脱硫后对烟气中颗粒物的脱除主要采用湿式电除尘技术,脱硫过程中对颗粒物的协同脱除主要采用复合塔脱硫技术,并采用高效的除雾器或在湿法脱硫塔内增加湿法除尘装置?下面详细介绍一下这几种除尘技术。一次除尘技术1电除尘技术电除尘技术利用强电场电晕放电,使气体电力产生大量自由电子和离子,并吸附在通过电场的粉尘颗粒上,使烟气中的粉尘颗粒荷电,荷电后的粉尘颗粒在电场库仑力的作用下吸附在极板上,通过振打落入灰斗,经排灰系统排出,从而达到收尘的目的。优点:除尘效率较高,压力损失小,使用方便且无二次污染,对烟气的温度及成分敏感度不高,设备运行检修相对容易,安全可靠性较好。局限:设备占地面积较大,除尘效率受煤种和飞灰成分的影响较大。依据电极表面灰的清除是否用水,电除尘可分为干式电除尘和湿式电除尘?干式电除尘常被称作电除尘,如静电除尘技术、低低温电除尘技术 湿式电除尘常被称作湿电,湿电仅用于湿法脱硫后的二次除尘?(1)静电除尘技术静电除尘技术是在电晕极和收尘极之间通上高压直流电,所产生的强电场使气体电离、粉尘荷电,带有正、负离子的粉尘颗粒分别向电晕极和收尘极运动而沉积在极板上,使积灰通过振打装置落进灰斗。静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01~50μm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。但由于静电除尘器基于荷电收尘机理,静电除尘器对飞灰性质(如成分、粒径、密度、比电阻、黏附性等)较为敏感,特别对高比电阻粉尘、细微烟尘捕集困难,运行工况变化对除尘效率也有较大影响。另外其不能捕集有害气体,对制造、安装和操作水平要求较高。(2)低低温电除尘技术低低温电除尘技术是通过烟气冷却器降低电除尘器入口烟气温度至酸露点以下的电除尘技术?低低温电除尘技术因烟气温度降至酸露点以下,粉尘比电阻大幅下降,且击穿电压上升,烟气流量减小,可实现较高的除尘效率 同时,烟气温度降至酸露点以下,气态SO3将冷凝成液态的硫酸雾,通过烟气中粉尘吸附及化学反应,可去除烟气中大部分SO3 在达到相同除尘效率前提下,与常规干式电除尘器相比,低低温电除尘器的电场数量可减少,流通面积可减小,运行功耗降低,节能效果明显。但粉尘比电阻降低会削弱捕集到阳极板上粉尘的静电黏附力,从而导致二次扬尘有所增加?2袋式除尘技术袋式除尘技术利用过滤原理,用纤维编织物制作的袋式过滤单元来捕捉含尘烟气中的粉尘。堆积在滤袋表面的粉饼层在此反向加速度及反向穿透气流的作用下,脱离滤袋面,落入灰斗。落入灰斗后的灰再经输灰系统外排。优点:布袋除尘器占地面积小 除尘效率高,一般可保证出口排放浓度在50mg/m3以下 处理气体量范围大 不受煤种、飞灰成分、浓度和比电阻的影响 结构简单,使用灵活 运行稳定可靠,操作维护简单。局限:受滤袋材料的限制,在高温、高湿度、高腐蚀性气体环境中,除尘时适应性较差。运行阻力较大,平均运行阻力在1500Pa左右,有的袋式除尘器运行不久阻力便超过2500Pa。另外,滤袋易破损、脱落,旧袋难以有效回收利用。3电袋复合除尘技术电袋复合除尘技术是电除尘技术与袋式除尘技术有机结合的一种复合除尘技术,利用前级电场收集大部分烟尘,同时使烟尘荷电,利用后级滤袋区过滤拦截剩余的烟尘,实现烟气净化?未被前级电区捕集的荷电粉尘,由于电荷作用使细微颗粒极化或凝并成粗颗粒,同时由于同性电荷的排斥作用,到达滤袋表面堆积的粉尘层排列有序?结构疏松,呈棉絮状,粉尘层阻力低,容易清灰剥离,因而产生了荷电粉尘增强过滤性能的效应,降低运行阻力,延长滤袋寿命?电袋复合除尘器按照结构型式可分为一体式电袋复合除尘器?分体式电袋复合除尘器和嵌入式电袋复合除尘器?其中一体式电袋复合除尘器技术zui为成熟,应用zui为广泛?优点:对煤种和烟尘比电阻变化的适用性比电除尘器强,运行阻力低于纯布袋除尘器,滤袋寿命较布袋除尘器更长,电耗低于电除尘器。局限:由于兼有电除尘和布袋除尘两套单元,运行维护较为复杂。二次除尘技术1湿式电除尘技术湿式电除尘技术是用水冲刷吸附在电极上的粉尘?根据阳极板的形状,湿式电除尘器分为板式、蜂窝式和管式等,应用较多的是板式与蜂窝式。湿式电除尘器安装在脱硫设备后,可有效去除烟尘及湿法脱硫产生的次生颗粒物,并能协同脱除SO3、汞及其化合物等?影响湿式电除尘器性能的主要因素有湿式电除尘器的结构型式、入口浓度、粒径分布、气流分布、除尘器技术状况和冲洗水量?优点:对粉尘的适应性强,除尘效率高,适用于处理高温、高湿的烟气 无二次扬尘 无锤击设备等易损部件,可靠性强 能有效去除亚微米级颗粒、SO3气溶胶和石膏微液滴,对有效控制PM2.5、蓝烟和石膏雨。局限:排烟温度需低于冲刷液的绝热饱和温度 在高粉尘浓度和高SO2浓度时难以采用湿式电除尘器 必须要有良好的防腐蚀措施 湿式电除尘器冲洗水虽采用闭式循环,但要与脱硫水系统保持平衡。2复合塔脱硫技术复合式脱硫塔工作时烟气由引风机鼓入脱硫塔内,在脱硫塔径向进风管内设有*级喷淋装置,对烟气进行预降温和预脱硫,经过降温和预脱硫的烟气由脱硫塔中下部均匀上升,依次穿过三级喷淋装置形成的高密度喷淋洗涤反应区和吸收反应区,脱硫液通过螺旋喷嘴生成极细的雾滴为烟气与脱硫液的充分混合提供了巨大的接触面积,使得气液两相进行充分的传质和传热的物理化学反应,从而达到SO2的高效脱除。脱硫塔内置有两级脱水除雾装置,经过脱硫后的烟气继续上升,依次经过两层折板除雾装置,通过雾气、小液滴在折板处的多次撞击形成较大液滴,大液滴与烟气分离后下落,脱水后的烟气通过烟道至烟囱排放。针对以上几种除尘技术的选择,当电除尘器对煤种的除尘难易性为“较易”时,可选用电除尘技术 当煤种除尘难易性为“较难”时,可优先选用电袋复合除尘技术,300MW等级及以下机组也可选用袋式除尘技术 对于一次除尘就要求烟尘浓度小于10mg/m3或5mg/m3不依赖二次除尘实现超低排放的,可优先选择超净电袋复合除尘技术?其他情况下(包括煤种的除尘难易性为“一般”),可结合二次除尘技术效果?煤质波动情况?场地条件?投资与运行费用等因素综合考虑选择?另外,还可遵循原则:一次除尘器出口烟尘浓度为30mg/m3~50mg/m3时,二次除尘宜选用湿式电除尘器 一次除尘器出口烟尘浓度小于30mg/m3,二次除尘也可选用湿式电除尘器,实现更低的颗粒物排放浓度,更好地适应煤炭市场等因素的变化,投资与运行费用也会适当增加?一次除尘器出口烟尘浓度为10mg/m3~30mg/m3时,二次除尘宜选用复合塔脱硫技术协同除尘,并确保复合塔的除雾除尘效果?
  • 国瑞力恒发布烟气流速检测仪新品
    GR-3020型烟气流速检测仪产品概述GR-3020型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定。适用范围本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。采用标准JJG 518-1998 《皮托管检定规程》GB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》主要特点1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa。;2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;3.内置可充电锂电池,一次充连续电工作48小时以上;4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;9.宽温液晶显示器,中文操作界面;10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印工作原理将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出标杆流量。技术指标流速检测仪主要技术指标详见表1。表1 检测仪主要技术指标技术指标参数范围分辨率准确度烟气动压(0~2000) Pa0.01Pa不超过±2.0%烟气静压(-35~35) kPa0.01 kPa不超过±4.0%烟气温度(0~600) ℃1 ℃不超过±3 ℃大气压(50~110) kPa0.1 kPa不超过±4.0%烟气流速(0.3~45) m/s0.1 m/s不超过±5.0%外型尺寸(长×宽×高)190mm×95mm×50mm连续工作时间≥48小时功耗约0.5W整机重量0.6kg创新点:GR-3020型烟气流速检测仪 采用皮托管法测量管道中气体流速,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测;内置可充电锂电池,一次充连续电工作48小时以上;手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便。 烟气流速检测仪
  • 4款新烟气监测仪器近期将参加检测
    据环境监测总站消息,近期将有9家企业的9种烟气烟尘连续监测系统参加总站的检测,其中4款为新产品。详情如下: 日 期 企业名称 检测地点 检测类别 7月29日~8月5日 英国仕富梅 上海青浦 初检(新产品) 8月6日~8月13日 法国ESA 天津津南 初检(换证) 8月14日~8月16日 南京华彭 江苏邳州 复检(换证) 8月19日~8月20日 厦门格瑞斯特 福建厦门勘察现场(换证) 8月21日~8月23日 河南友来金 河南焦作 勘察现场(换证) 8月26日~8月27日 河南乾正 河南登封 勘察现场(换证) 8月28日~8月30日 英国普罗塞斯 内蒙古酸刺沟 勘察现场(新产品) 9月2日~9月3日 深圳绿恩 广东惠州 勘察现场(新产品) 9月4日~9月6日 广东伟创 广东江门 勘察现场(新产品)
  • 岛津推出烟气连续排放在线监测系统新品NSA-3090
    岛津公司在中国市场推出NSA-3090烟气连续排放在线监测系统。该系统采用纳分管(膜式除湿器)配置时,系统具有最低0-70mg/Nm3 SO2超低量程多组分精确监测、先进无损失膜式除水及完全符合HJ/T 75、76新标准要求等特点,可应用于燃煤电厂、热电厂及各种工业锅炉的固定源废气超低排放的在线监测。NSA-3090新品外观NSA-3090烟气连续排放在线监测系统采用电子冷凝器配置时,系统具有最低0-143mg/Nm3 SO2多组分精确监测、可靠免维护电子冷凝除水及完全符合HJ/T 75、76新标准要求等特点,可应用于燃煤电厂、热电厂及各种工业锅炉的固定源废气排放的在线监测,同时也可应用于脱硝、脱硫过程控制及废气处理新工艺研究中的在线监测。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 大方科技发布大方科技超低浓度烟尘连续监测系统新品
    一、系统组成 DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统是专为超低浓度烟尘监测量身打造的一款系统,具有极高的灵敏度和系统可靠性,符合我国环保政策对超低浓度烟尘监测的相关要求。系统主要由采样探头、预处理单元、测量单元、二次仪表、风机单元等组成。烟道内烟尘经过采样探头单元抽取到测量单元以供分析,并将分析后的废气排回烟道。预处理单元主要为烟尘加热,使烟尘温度在露点温度之上,消除液态水滴对测量的影响。测量单元完成对抽取烟尘的分析计算。风机单元则主要是对射流泵提供动力。二次仪表箱与测量单元完成实时通讯,显示测量结果、系统运行状态、报警信息等,并控制整套系统的加热、标定等功能。 二、测量原理 DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统采用抽取式技术路线,从烟道中抽取部分烟气,经过探杆取样管,进入加热室预热到140℃以上,预热后的测试气体被送入测量池进行测量,然后通过射流泵和探杆排气管回到原烟道。 测量采用激光前向散射原理,激光器发射的激光束经过测量池,激光束照射烟尘颗粒,产生散射,收集散射面特定角度的前向散射激光信号,该散射信号与烟尘浓度成函数关系,以此计算烟尘浓度。通过前向散射信号接收,可获得极高的烟尘浓度检测灵敏度。 三、系统特点 1.采用抽取预处理结合激光前向散射技术,具有极高的灵敏度和可靠性,适合湿烟气的超低浓度在线监测; 2.量程可调,0~10.0mg/m3,0~200.0 mg/m3根据需求设定; 3.抽取样气经过恒温预热,消除湿烟气冷凝引起的测量误差; 4.连续的清洁空气吹扫,保护内部光学器件不受污染; 5.高端智能控制技术使用,实现零点和满量程自动标定以及光学表面污染的自动监测和校正; 6.便利的人机交互功能,二次仪表采用7.0英寸,800×480图形点阵,64K色触摸屏,时尚大气; 7.运行数据可存储,仪表具有SD卡存储功能; 8.配备上位机软件,运行和维护极其方便; 9.简洁并人性化的界面设置,操作方便、功能强大。 四、行业应用 燃煤锅炉烟气脱硫下游粉尘排放测量; 垃圾湿式净化器和垃圾焚烧厂粉尘排放测量; 工业生产过程中湿废气的粉尘含量等。 创新点:1、本设备采用石英导光棒作为光信号收集方式和传输方式。相较于直接使用光纤耦合的光信号收集方式,本设备采用的导光棒对入射光的角度不敏感,光信号的接收面积更大,使得在相同的噪声背景、相同的粉尘浓度下信噪比更高。相较于使用环形或其他形式反光镜的光信号收集方式,本设备采用的导光棒能够更有效的采用吹扫气保护,而反光镜方式的反光镜面积更大,形状不规则不容易进行吹扫保护,更容易受到污染,导致可靠性降低。另外采用石英导光棒作为光信号收集方式调光更容易、简单,导光棒耐高温等性能优于光纤、反光镜。 2、本设备具有一种可折叠校准机构,可在设备运行时自动将校准机构移动至测量光路,从而完成对光路的污染情况检查,对设备的零点、量程自动校准,全过程无需人为干预。 大方科技超低浓度烟尘连续监测系统
  • 美国博纯提高“清洁排放”烟气手工比对中二氧化硫监测数据精度
    全球医疗、科研和环境监测应用气体预处理解决方案供应商美国博纯(www.permapure.com.cn),将于2018年1月11日下午两点在仪器信息网举办“清洁排放手工比对so2数据偏低原因分析及解决方案”网络讲堂,针对烟气监测手工比对中so2数据检测不出的问题展开分析、讨论及提出解决方案。在清洁排放现场手工比对工作中,常出现so2无法测准的问题,具体表现为便携式分析仪so2数据为零或明显偏低。在政府对排放要求日益严格的今天,烟气分析数据的不精确会给环境监测部门、企业自检及第三方检测公司的现场比对和验收工作带来巨大困扰。针对这种现象,除分析仪自身需适应清洁排放环境外,烟气的预处理也变得分外重要。本次网络讲堂主讲人博纯北方区销售经理祖明先生将围绕三个主题:so2误差原因分析、手工比对分析仪除湿技术和nafion技术在清洁排放现场比对中的应用来展开,为大家找出问题所在,依托目前市场上主流的分析仪应用,结合现场比对实例,提出高湿低硫情况下烟气监测中解决水分干扰的高效预处理方案。so2误差原因分析手工比对分析仪除湿技术nafion技术在清洁排放现场比对中的应用欢迎环境监测站污染源手工比对工作者、第三方检测公司、企业自检部门、电力集团/石油石化/电科院的安环部门和特检院锅炉室专工以及电力大学cems专业的老师听取讲座,切磋交流。讲座时间:2018年1月11日 下午14:00-15:00主讲人: 北方区系统销售经理 祖明先生报名方式:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_3296.html或通过扫描下方二维码 or scan following qr code. 环境配置:电脑,外加一个耳麦。(需要进行音频交流的用户需准备麦克)关于博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。关键词:美国博纯 cems预处理 烟气预处理中小锅炉 超低排放 nafion干燥管
  • 安庆市潜山市生态环境分局151.80万元采购尾气检测,颗粒物监测仪,甲烷/非甲烷,烟气分析仪
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次)竞争性磋商公告 安徽省-安庆市-潜山市 状态:公告 更新时间: 2022-10-21 招标文件: 附件1 附件2 安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次)竞争性磋商公告 项目概况 安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次)的潜在供应商应在安庆市公共资源电子交易平台(http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin)获取采购文件,并于2022年11月02日09点00分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:CG-AQ-2022-933 FS34080120221103号 项目名称:安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次) 采购方式:竞争性磋商 预算金额:151.8万元 最高限价:151.8万元 采购需求:为提高安庆市潜山市生态环境分局大气监测能力,顺利开展市域内工业企业大气污染源监督性和执法监测、环境质量监测及应急监测,我局拟计划购置大气监测设备20台套,主要包括便携式颗粒物监测仪、便携式紫外烟气分析仪、VOCS 采样设备、便携式非甲烷总烃监测设备等。详见附件。 评标办法:综合评分法 合同履行期限:自合同签订之日起30日历天内完成 本项目不接受联合体。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:/ 3.本项目的特定资格要求:/。 三、获取采购文件 时间:2022年10月21日至2022年10月28日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外 ) 地点:安庆市公共资源电子交易平台(http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin) 方式:(1)供应商须登录安庆市公共资源电子交易平台查询、获取磋商文件。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库( http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu)办理入库手续,办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题(如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等)请拨打服务电话:010-86483801 转 5-2(工作日)。 CA 数字证书有关问题请拨打服务电话:安徽 CA 客服400-880-4959(工作日)。 市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话:400-998-0000(8:00-21:00)。 (2)供应商登录安庆市公共资源电子交易平台获取采购文件及其它资料(含澄清和补充说明等)。如在采购文件获取过程中遇到系统问题,请拨打技术支持服务热线400-9980000,QQ:4008503300。 售价:免费。 四、响应文件提交 截止时间:2022年11月02日09点00分(北京时间) 地点:安庆市公共资源电子交易平台 五、开启 时间:2022年11月02日09点00分(北京时间) 地点:安庆市公共资源电子交易平台 开评标方式:全流程电子化交易,在线开标 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 1.供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判或磋商过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。 2.本项目采用电子招投标方式,请供应商在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源电子交易平台”登陆页面—点击“投标文件制作软件下载”和“驱动下载”按钮下载电子投标文件(响应文件)制作工具等,仔细阅读采购文件要求和相关操作手册。 3.响应文件中安徽省公共资源交易市场主体库网址链接不视为响应文件组成部分,供应商须严格按照采购文件要求的格式进行编制响应文件。 4、本项目开评标实行全流程电子化,开标活动在线完成。开标时供应商不得到达开标现场,不接受现场解密,实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《安庆新系统投标单位操作手册v1.0》,务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。 5、本项目未专门面向中小企业采购或未按照规定预留采购份额的说明理由: 采购内容如按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的第六条第三款规定,预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,并在存在可能影响本项目采购目标的实现,故本项目不专门面向中小企业采购。 若供应商对上述说明理由有异议,可在法定质疑期内登录安庆市公共资源交易系统提出质疑,联系电话:0556-5991152。 若投标供应商对质疑处理意见有异议,可在规定时间内以书面形式向安庆市财政局提出投诉。联系电话:0556-5288986。 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:安庆市潜山市生态环境分局 地 址:潜山市梅城镇天柱第一城旁(生态环境新大楼) 联 系 人:汪主任 联系方式: 0556-8931832 2.采购代理机构信息 名 称:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司 地 址:安庆市龙山路213号 联 系 人:华凡刚 联系方式:0556-5991153 3.项目联系方式 项目联系人:汪主任 电 话:0556-8931832 附件信息: 安庆新系统投标单位操作手册v1 货物需求及技术要求 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() })基本信息 关键内容:尾气检测,颗粒物监测仪,甲烷/非甲烷,烟气分析仪 开标时间:null 预算金额:151.80万元 采购单位:安庆市潜山市生态环境分局 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次)竞争性磋商公告 安徽省-安庆市-潜山市 状态:公告 更新时间: 2022-10-21 招标文件: 附件1 附件2 安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次)竞争性磋商公告 项目概况 安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次)的潜在供应商应在安庆市公共资源电子交易平台(http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin)获取采购文件,并于2022年11月02日09点00分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:CG-AQ-2022-933 FS34080120221103号 项目名称:安庆市潜山市生态环境保护能力建设项目(二次) 采购方式:竞争性磋商 预算金额:151.8万元 最高限价:151.8万元 采购需求:为提高安庆市潜山市生态环境分局大气监测能力,顺利开展市域内工业企业大气污染源监督性和执法监测、环境质量监测及应急监测,我局拟计划购置大气监测设备20台套,主要包括便携式颗粒物监测仪、便携式紫外烟气分析仪、VOCS 采样设备、便携式非甲烷总烃监测设备等。详见附件。 评标办法:综合评分法 合同履行期限:自合同签订之日起30日历天内完成 本项目不接受联合体。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:/ 3.本项目的特定资格要求:/。 三、获取采购文件 时间:2022年10月21日至2022年10月28日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外 ) 地点:安庆市公共资源电子交易平台(http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin) 方式:(1)供应商须登录安庆市公共资源电子交易平台查询、获取磋商文件。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库( http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu)办理入库手续,办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题(如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等)请拨打服务电话:010-86483801 转 5-2(工作日)。 CA 数字证书有关问题请拨打服务电话:安徽 CA 客服400-880-4959(工作日)。 市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话:400-998-0000(8:00-21:00)。 (2)供应商登录安庆市公共资源电子交易平台获取采购文件及其它资料(含澄清和补充说明等)。如在采购文件获取过程中遇到系统问题,请拨打技术支持服务热线400-9980000,QQ:4008503300。 售价:免费。 四、响应文件提交 截止时间:2022年11月02日09点00分(北京时间) 地点:安庆市公共资源电子交易平台 五、开启 时间:2022年11月02日09点00分(北京时间) 地点:安庆市公共资源电子交易平台 开评标方式:全流程电子化交易,在线开标 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 1.供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判或磋商过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。 2.本项目采用电子招投标方式,请供应商在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源电子交易平台”登陆页面—点击“投标文件制作软件下载”和“驱动下载”按钮下载电子投标文件(响应文件)制作工具等,仔细阅读采购文件要求和相关操作手册。 3.响应文件中安徽省公共资源交易市场主体库网址链接不视为响应文件组成部分,供应商须严格按照采购文件要求的格式进行编制响应文件。 4、本项目开评标实行全流程电子化,开标活动在线完成。开标时供应商不得到达开标现场,不接受现场解密,实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《安庆新系统投标单位操作手册v1.0》,务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。 5、本项目未专门面向中小企业采购或未按照规定预留采购份额的说明理由: 采购内容如按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的第六条第三款规定,预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,并在存在可能影响本项目采购目标的实现,故本项目不专门面向中小企业采购。 若供应商对上述说明理由有异议,可在法定质疑期内登录安庆市公共资源交易系统提出质疑,联系电话:0556-5991152。 若投标供应商对质疑处理意见有异议,可在规定时间内以书面形式向安庆市财政局提出投诉。联系电话:0556-5288986。 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:安庆市潜山市生态环境分局 地 址:潜山市梅城镇天柱第一城旁(生态环境新大楼) 联 系 人:汪主任 联系方式: 0556-8931832 2.采购代理机构信息 名 称:安庆市皖宜项目咨询管理有限公司 地 址:安庆市龙山路213号 联 系 人:华凡刚 联系方式:0556-5991153 3.项目联系方式 项目联系人:汪主任 电 话:0556-8931832 附件信息: 安庆新系统投标单位操作手册v1 货物需求及技术要求
  • 燃煤锅炉整治有望开启烟气排放连续监测市场
    全面整治燃煤小锅炉是大气污染防治行动计划的主要内容之一。业界预计,未来五年该市场需求将达400亿元。   分析认为,工业锅炉整治将造就数个CEMS(烟气排放连续监测系统)市场,雪迪龙等有望受益。   全国工商联环境服务业商会秘书长骆建华表示,锅炉脱硫、燃煤改燃气、关停是整治燃煤小锅炉的主要路径。   据悉,此前市场普遍认为燃煤锅炉整治的市场将面临资金以及行政力量不足的局面。证券分析师认为,随着相关政策的次第出台,市场对于锅炉整治的偏见将被逐步纠正。同时,工业锅炉整治将带来CEMS市场的成倍增长。   &ldquo 目前,锅炉脱硫存在的主要问题是设施运行率低&rdquo ,骆建华称,脱硫设施的安装率已经达到较高的水平,但运行率低是导致燃煤锅炉排放污染物多的主要原因。   据统计,目前国内的工业锅炉基数约为62万台左右,其中安装脱硫设施的数量较为可观。据上述分析师测算,假设5-10%的锅炉进行脱硫,将至少带来5万台CEMS的新增需求,过去10年销售的CEMS仅1.2万台,5万台相当于再造数个CEMS市场。   雪迪龙作为烟气监测仪器市场的龙头,将从中受益。该公司在火电、钢铁、水泥等行业监测仪器的市场占有率大约为35%。该分析师认为,公司原市场将随着脱硝高峰期的结束而萎缩。而燃煤锅炉整治将带来数倍于火电行业的新增监测仪器需求。   另外,聚光科技、先河环保也是烟气连续排放监测仪器的生产商。   与此同时,骆建华还指出,燃煤锅炉改造的另一大重点在于开展&ldquo 煤改气&rdquo 工作,需要大力勘探和开发、以及增加天然气进口数量。   继6月14日,国务院发布大气污染防治十条措施以来,环保部部长周生贤此前透露,《大气污染防治行动计划》(下称《计划》)全文将于近期发布。该计划涵盖10条35项具体措施,将投资1.7万亿元用于大气治理工作,将重点严控高耗能、高污染行业新增产能,严格治理机动车污染、提升燃油品质,提高清洁能源比重。   而作为《计划》的纲领性文件,大气污染防治十条措施在第一条就提出要整治燃煤小锅炉。根据中信证券发布的研报显示,预计2013-2017年,燃煤工业锅炉治理需求有望达400亿元。
  • 第九届国际环境监测仪器展览会在京开幕
    4月6日,2017第九届中国(北京)国际环境监测仪器展览会在中国国际展览中心新馆隆重启幕。本次展会全面服务于“十三五”期间中国生态环境建设,汇集了环境监测领域的新技术、新产品与新设备。武汉四方光电携手子公司四方仪器自控一起亮相盛会。 去年以来,四方仪器接连推出了两款自主研发的烟气系列最新产品烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus与紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000Plus都在本次展会亮相,吸引了众多来宾参观。 紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000Plus是今年推出的全新超低量程产品。基于国际领先的紫外差分吸收光谱气体分析技术,采用独特的算法,长光程多次回返气体室,抗干扰能力强,测量精度高,测量范围小于100mg/m3 ,检测下限达到1mg/m3,分辨率达到1mg/m3 ,满足超低排放监测市场需要,且适用于超低浓度烟气认证。 自主研发的新一代烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus则采用了国际领先的非分光红外气体分析技术,多组分测量气体间基本无交叉干扰,测量准确度高。其创造性隔半气室气路设计,在延续上一代产品稳定性能的同时,测量准确度更高,漂移更低,外界干扰(温度波动、电压波动等)对其影响更小。小于200ppm的测量范围,满足国家环保行业标准;分辨率达到1ppm,适用于低浓度烟气认证。 随着我国大力推进生态文明建设以及新《环境保护法》的实施,环境监测地位提升到前所未有的高度。新《环境保护法》重点提出建立、健全环境监测制度,统一规划国家环境质量监测站(点)的设置,规范环境监测机构使用符合国家标准的环境监测设备,建立监测数据共享机制,加强对环境监测的管理。在行业利好及相关政策的推动下,环境监测设备无疑将迎来一个增长爆发的良机。 四方仪器自2010年创立以来,以自主知识产权的红外NDIR、热导TCD、化学发光CLD、氢火焰FID、超声波、激光拉曼等传感器核心技术为依托,始终专注于气体分析仪器仪表与超声波气体流量计的研发、生产、销售及物联网行业监测解决方案领域。自主研发的产品多次斩获国家重点新产品等殊荣,产品销售辐射全球各地,尤其在环境监测、工业过程气体分析等领域占据着全国重要的市场地位。 展望未来,四方光电和四方仪器将继续以自主知识产权的传感器技术为依托,在气体分析仪器仪表的研发、生产、销售及行业监测解决方案等领域持续创新,助力行业的发展。 本次展览举办时间为2017年4月6日至8日,四方光电&四方仪器展位号T88,欢迎观展指导交流。
  • 岛津在线监测仪器高调亮相IE expo2019
    2019年4月15日,上海新国际博览中心,汇聚800余家知名仪器厂商、分享环保产业前瞻技术和科技成果的大舞台第二十届中国环博会(IE expo2019)盛大揭幕。岛津公司携环境在线监测系列产品高调亮相本届大会,吸引大批咨询者来到岛津展台。岛津展台盛况岛津展位现场咨询者络绎不绝   4月15日下午,华东理工大学组织30余名在校生参观学习岛津在线环境监测产品,并由岛津分析测试仪器市场部水质在线产品专家贺文利给华东理工大学学生讲解岛津产品构造及工作原理,引发学生浓厚的学习兴趣并获得展会现场一致好评。华东理工大学组织学生参观岛津分析测试仪器市场部贺文利耐心讲解本次展览岛津公司主力产品为:1、烟气超低排放在线分析仪NSA-3090采用先进的无损失半透膜除水技术,快速除水的同时SO2 损失率极低、系统维护简单。采用最新高灵敏度切换式比率红外检测器,独特的NDIR 光学系统设计及可靠的共存气体干扰去除技术,可同时实现SO2\NOX\CO\CO2及O2等烟气参数的超低量程在线监测。配用可靠的气体电子冷凝预处理技术,轻松应对高浓度复杂烟气在线监测出现的堵塞、维护量大等难点,满足脱硝、脱硫过程中烟气大量程实时控制需求。 用途:? 燃煤电厂或自备电厂烟气超低排放监测? 垃圾焚烧厂或固废处理厂烟气排放监测? 工业锅炉烟气排放及脱硝、脱硫过程监测? 石油化工、钢铁、水泥及玻璃等行业装置废气排放监测? 燃煤炉、热处理炉等锅炉的排气监测烟气超低排放在线分析仪NSA-30902、挥发性有机物(VOCs)在线分析仪VOC-3000F采用业界领先水平气相色谱分析技术和高灵敏度氢火焰离子化检测器(FID)原理,极其全面的系统自我检测功能安全可靠,简洁互动式操作界面运维简单,专业的全程高温、防吸附、耐腐蚀及除水、除尘定制化预处理设计,可应对各种复杂工业源VOCs排放工况的在线监测。用途:? 石油化工、工业涂装、印刷包装、精细化学、医药制造? 电子生产、机柜设备制造等行业有组织VOCs排放源的在线监测? 工业废气VOCs处理设备去除效率的在线监测评价? 定制化防爆机型,满足危险特殊现场的使用挥发性有机物(VOCs)在线分析仪VOC-3000F 高品质的持续供给是岛津多年来致力于研发投入的必然结果。在第二十届中国环博展上,岛津将成熟的在线监测仪器和应用解决方案展现给来自环境工程、水处理、第三方检测等行业的70000专业观众,让与会观众更切实地感受到岛津在仪器事业上的专业态度。关于岛津岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 关于召开“第三届钢铁、焦化行业烟气超低排放控制技术研讨会“参会及征文的通知
    p strong 各有关单位: /strong /p p   2019年政府工作报告中提出钢铁、焦化等行业将成为大气污染治理工作的重点,生态环境部等五部委印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》标志着在全国范围内钢铁行业大气治理工作进入决胜阶段,钢铁行业实施超低排放改造是推动产业转型升级、改善大气环境质量、化解钢铁过剩产能的重要举措,必将促进钢铁行业绿色高质量发展,助力打赢大气污染防治攻坚战。为满足钢铁和焦化企业实施超低排放的技术需求,破解“一企一策”工作中的疑难杂症,发挥科学技术在超低排放改造中的支撑作用,“第三届钢铁、焦化行业烟气超低排放控制技术研讨会”定于2019年9月19-20在北京市召开,会议紧紧围绕钢铁和焦化企业如何开展超低排放升级改造、超低排放的改造重点和难点、如何选择技术路线、可行的技术方案和措施等热点问题开展研讨,搭建“产学研用”交流平台,展示技术成果和工程应用案例。会议的主要内容包括: 1)特邀报告(开幕式) 2)专题分会场研讨会 3)科技成果推介与企业需求对接洽谈会 4)钢铁和焦化行业超低排放高级研修班 5)环保科技成果展览展示 6)颁发“优秀论文奖”等。会议有关事宜通知如下: /p p    strong 一、组织机构 /strong /p p   主办单位:中国科学院过程工程研究所 /p p   北京科技大学 /p p   河钢集团有限公司 /p p   清华大学 /p p   中钢集团天澄环保科技股份有限公司 /p p   京津冀钢铁行业节能减排产业技术创新联盟 /p p    strong 二、专题、征文及研讨的主要议题 /strong /p p    strong (1)污染物全过程减排及节能耦合技术 /strong /p p    strong 召集人:邢 奕 北京科技大学能源与环境工程学院 院长/教授 /strong /p p strong   李建新 河钢集团钢研总院 院长 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:源头减排技术及应用 清洁生产技术 烧结烟气循环技术 烟气高温净化与余热高效利用新技术 新型高炉冶炼及炉料结构优化技术 煤气(焦炉、转炉、高炉)源头净化与高质转化利用技术及应用。 /p p    strong (2)烧结(球团)烟气脱硝技术 /strong /p p    strong 召集人:李俊华 清华大学 烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室 主任/教授 /strong /p p strong   汪华林 四川大学国家烟气脱硫工程技术研究中心主任/教授 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:活性炭吸附/催化多污染物一体化技术 高效SCR脱硝技术 臭氧氧化吸收技术 中低温脱硝催化剂研制、再生及失效催化剂安全处置技术 脱硝系统面临的氨逃逸、二氧化硫氧化、堵塞等问题 新型脱硝剂的研发应用 脱硝工程技术路线选择分析及设计、安装、调试、运行维护与管理经验。 /p p   strong  (3)焦炉烟气污染物控制技术 /strong /p p strong   召集人:李 超 中冶焦耐工程技术有限公司 副总经理 /strong /p p strong   郑文华 中国炼焦行业协会 原首席专家 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:焦炉烟气污染物源头减排与过程控制技术,焦炉烟气脱硫脱硝技术,焦化工序节能减排技术,焦化VOCs治理及无组织排放综合治理技术,焦化行业新工艺、技术,焦炉煤气高效综合利用等。 /p p    strong (4)钢铁细颗粒物超低排放技术与系统节能 /strong /p p strong   召集人:姚 群中钢集团天澄环保科技股份有限公司总工程师 /strong /p p strong   闫克平 浙江大学 教授 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:钢铁烟尘无组织排放与控制 烧结电除尘化学团聚提效技术与应用 焦炉整体封闭技术方案探讨 高炉出铁场烟气捕集与超低排放技术 转炉二次、三次烟气捕集与超低排放技术 电炉烟气捕集与超低排放技术 除尘系统节能技术与应用 转炉煤气湿式电除尘技术与应用 袋式除尘提标改造技术与应用 滤筒除尘技术及其超低排放应用 超高温金属间化合物滤材及其应用 烧结灰提钾资源化技术与实践 工业烟气超低排放云平台智能管控技术与应用。 /p p    strong (5)多污染物超低排放控制技术 /strong /p p strong   召集人:朱廷钰 中国科学院过程工程研究所 研究员 /strong /p p strong   宁 平 昆明理工大学院长/教授 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:重点工序硫硝尘超低排放控制技术及应用,SOx、NOx、重金属、二噁英协同控制技术与应用 超低排放控制管理政策研究,烟气超低排放控制技术路线及工程应用 污染物深度治理、资源化技术及应用。 /p p    strong (6)污染物监测技术 /strong /p p strong   召集人:刘建国 中国科学院合肥物质科学研究院 院长/研究员 /strong /p p strong   付 强 中国环境监测总站 副总工/研究员 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:污染源动态监测技术及管理措施 细颗粒物监测及分析技术 钢铁工业过程检测和分析技术 工业园区有毒有害气体监测技术 工业园区污染遥感监测技术 工业污染源周边及区域空气质量评价 环境监测大数据的创新技术与应用等。 /p p    strong (7)钢铁焦化行业污染调控和成本效益模拟技术 /strong /p p strong   召集人:王自发 中国科学院大气物理研究所 研究员 /strong /p p strong   王书肖 清华大学环境学院 教授 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:钢铁焦化行业污染物减排模拟和分析技术、城市和街区尺度空气质量模拟、多尺度多污染物生消过程建模与模拟分析技术、工业园区典型行业污染物溯源技术、污染物调控方法和成本效益分析技术等。 /p p    strong (8)钢铁、焦化行业有毒有害大气污染物排放与控制 /strong /p p strong   召集人:竹 涛 中国矿业大学(北京)所长 教授 /strong /p p strong   于 洋 生态环境部固废与化学品管理技术中心高工 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:有毒有害大气污染物管控 有毒有害大气污染物名录 有毒有害大气污染物检测技术 有毒有害大气污染物控制技术 钢铁、焦化行业重金属、二恶英、VOCs等有毒有害大气污染物排放特征 钢铁、焦化行业重金属、二恶英、VOCs等有毒有害大气污染物控制技术 有毒有害大气污染物环境影响评价 有毒有害大气污染物毒理性评估与健康风险评价 有毒有害大气污染物净化工程案例。 /p p    strong (9)钢铁、焦化行业二氧化碳减排技术 /strong /p p strong   召集人:王 强 北京林业大学副院长 教授 /strong /p p strong   汪黎东 华北电力大学副院长 教授 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:二氧化碳捕集:燃烧前捕获、富氧捕获、燃烧后捕获、化学链燃烧及气化 二氧化碳利用及转化:燃料及化学品、生物代谢途径、矿化技术、食品及饮料 二氧化碳存储:二氧化碳存储性能及效率、不同地质结构对二氧化碳存储的影响、燃料回收等。 /p p    strong (10)钢铁行业大气污染物排放清单 /strong /p p strong   召集人:伯 鑫 生态环境部环境工程评估中心大气部主任 /strong /p p strong   程水源 北京工业大学 教授 /strong /p p   征文及研讨的主要议题:钢铁行业大气污染物排放清单研究 钢铁行业大气污染物排放浓度与达标状况分析 排放源与空气质量响应分析 钢铁行业超低情景下排放现状分析。 /p p    strong 三、特邀演讲及主旨报告 /strong /p p   1.拟邀请相关部委领导介绍我国钢铁、焦化行业污染防治的有关政策与措施 /p p   2.拟邀请两院院士和知名专家学者,就钢铁、焦化行业烟气污染控制技术创新、工程应用、典型案例、运营管理等内容做主旨报告。 /p p    strong 四、科技成果推介与企业需求对接洽谈会 /strong /p p   对高等院校、科研院所、高新技术企业等钢铁烟气污染治理技术持有单位,宣传推介创新科技成果、分享典型工程案例和开展项目对接浅谈。 /p p   strong  五、钢铁、焦化行业超低排放高级研修班 /strong /p p   会议期间将安排钢铁、焦化行业超低排放高级研修班,邀请专家学者就钢铁、焦化行业多污染物、全过程、超低排放控制等内容及进行讲解,让参会者系统了解钢铁行业超低排放的相关科技知识以及技术前沿。高级研修班设置人数50人,报满截止,参会人员可免费参加高级研修班。 /p p    strong 六、环保科技成果展览展示 /strong /p p   会议期间将举办烟气环境监测及治理新技术、新产品与新仪器展览展示活动,推广优秀环保技术和成功经验。 /p p    strong 七、论文要求 /strong /p p   1.请按照本次会议征文及研讨的内容提交论文,论文摘要不超过500字,全文不超过5000字,所投稿件应符合征稿要求,且为原创论文,未曾在其他正式刊物上发表,如与相关要求不符,主办单位有权删改。 /p p   2.本届会议收录的论文将在《河北冶金》增刊上刊登。同时,评审专家在入选增刊的论文中评选出10篇优秀论文。评选工作遵循& quot 科学公正、注重创新、严格筛选& quot 的原则,按照论文参评要求和评选标准进行综合评比,在会议期间对评选出优秀论文的作者颁发“优秀论文奖”。 /p p   3.论文提交的电子信箱为:csesam@126.com。论文截止日期:2019年8月1日。 /p p    strong 八、会议注册 /strong /p p   会议费收费标准如下: /p p   缴费时间一般代表学生(持有效证件) /p p   8月20日前1600元1000元 /p p   8月20日后1900元1500元 /p p   注:缴费时间以承办单位账户收到汇款日期为准。 /p p   注册费可提前汇款或报到当日现场(刷卡、现金均可)缴纳,参会代表8月20日(含)前汇款缴费,享受注册费优惠。会议注册费由中环学(北京)科技发展中心统一开具发票。为避免会议现场缴费等待,建议参会代表提前缴费。 /p p    strong 九、住宿安排 /strong /p p   会议召开期间住宿安排在西郊宾馆,会议已经在酒店预留了足够的房间,如需住宿请直接与西郊宾馆预订部联系,电话:010-62322288转预定部,报会议名称就可以享受会议价,标间600元/间(含双早),单间510元/间(含单早),订房截止时间:9月15日前。 /p p    strong 十、联系方式 /strong /p p   1.会议秘书处 /p p   联系人:姚 凯 /p p   电 话:010-68688927 /p p   会议投稿报名邮箱:csesam@126.com /p p    /p p 附 件:1.专家委员会 /p p   2.论文模板 /p p   3.参会报名表。 /p p    /p p strong 附件一: /strong /p p style=" text-align: center "    strong 会议学术委员会 /strong /p p    strong 主任委员: /strong /p p   郝吉明、张远航 /p p    strong 副主任委员: /strong /p p   贺克斌、贺 泓、陈运法、柴发合、张欣欣、于 勇 /p p   王新东、刘文清、朱廷钰、邢 奕 /p p    strong 委员(按拼音排序): /strong /p p   伯 鑫、苍大强、岑超平、柴立元、陈 健、陈尚芹 /p p   程芳琴、程水源、高 翔、郭占成、何 洪、黄 导 /p p   黄张根、雷 文、李 超、李彩亭、李俊华、李咸伟 /p p   梁文俊、刘建国、刘育松、柳静献、马永亮、宁 平 /p p   汪华林、汪黎东、王 磊、王 强、王 岩、王明登 /p p   王小明、王自发、魏 伟、夏德宏、闫克平、杨景玲 /p p   杨晓东、姚 群、于 洋、俞勇梅、岳 涛、张 凡 /p p   赵 毅、郑文华、朱天乐、竹 涛 /p p    /p p strong 附件2:论文模板 /strong /p p style=" text-align: center "    strong 《河北冶金》论文投稿格式要求 /strong /p p   1. 中文标题:不超过20个字,2号黑体,居中,段后空一行 若是基金项目,请注明该项目的名称及编号 /p p   2. 作者姓名:5号楷体_GB2312居中,人名之间加逗号,两字姓名间空1格。不同单位的作者用右上角的数字加以区别 /p p   3. 中文摘要:“摘要”和“关键词”为小5号黑体 正文为小5号宋体 /p p   4. 英文标题:4号Times New Roman,全单词大写 /p p   5. 英文作者:5号Times New Roman,中国作者姓在前,名在后,中间空一格 人名之间加逗号后空1格 /p p   6. 英文摘要:“Abstract”和“Key Words” 为小5号Times New Roman,加黑 正文为小5号Times New Roman /p p   7. 作者简介:来稿应附第一作者简介,格式模板:张三(1976-),男,工程师,2009年毕业于北京科技大学冶金工程专业,现在河钢集团唐钢公司第二钢渣厂主要从事连铸质量技术工作,E-mail:zhangsan@126.com /p p   8. 论文正文:中文为5号宋体,英文为5号Times New Roman,1.2倍行距 数字和单位之间空一格 /p p   9. 标题格式:一级标题,5号黑体 二级标题,小5号黑体 三级标题,小5号宋体 /p p   10. 图:中文图题,小 5号黑体 英文图题,6号Times New Roman,加黑 /p p   11. 表:中文表题,小 5号黑体 英文表题,6号Times New Roman,加黑。表内中文,6号宋体 表内英文,6号Times New Roman 为三线表,上下线为1磅,中间线为1/2磅 /p p   12. 参考文献:参考文献最少10,标题小5号黑体 正文中文6号宋体、英文6号Times New Roman。 /p p    /p p strong 附件三: /strong /p p style=" text-align: center "   strong  第三届钢铁、焦化行业烟气超低排放 /strong /p p style=" text-align: center " strong   控制技术研讨会参会报名表 /strong /p p   时间:2019年9月19-20日& nbsp & nbsp 地点:北京西郊宾馆  /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 612" style=" font-family: & quot Microsoft YaHei& quot background-color: rgb(255, 255, 255) border: none " align=" center" tbody tr style=" height: 30px" class=" firstRow" td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 单& nbsp & nbsp 位 /span /p /td td colspan=" 10" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 548" br/ /td /tr tr style=" height: 30px" td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 地& nbsp & nbsp 址 /span /p /td td colspan=" 10" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 548" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td rowspan=" 6" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体 letter-spacing: 1px" 参会登记 /span /p p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体 letter-spacing: 1px" 其他同事 /span /p /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 姓& nbsp & nbsp 名 /span /p /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 职& nbsp & nbsp 务 /span /p /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 手& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 机 /span /p /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 邮& nbsp & nbsp 箱 /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 180" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 168" p style=" text-align: justify line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 请选择感兴趣的分会场 /span /p /td td colspan=" 8" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 444" p style=" text-align: justify line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" □分1□分2□分3□分4□分5□分6□分7□分8□分9□分10□ /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td rowspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 口头 /span /p p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 报告 /span /p /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 报告题目 /span /p /td td colspan=" 5" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 246" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 选择分会场 /span /p /td td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 113" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 报告人 /span /p /td td colspan=" 5" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 246" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 85" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 职务/职称 /span /p /td td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 113" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 62px" td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 汇款 /span /p p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 信息 /span /p /td td colspan=" 10" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 548" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 户& nbsp & nbsp 名: /span span style=" font-family: 宋体" 中环学(北京)科技发展中心 /span /p p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 开户行: /span span style=" font-family: 宋体" 建行北京西直门北大街支行 /span /p p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 账& nbsp & nbsp 号:& nbsp /span span style=" font-family: 宋体" 1100 1174 9000 5300 1105 /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 27px" td colspan=" 11" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 612" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-size: 12px font-family: 宋体" 注:因增值税发票要求严格,请认真填写“发票抬头”、“纳税人识别号”等信息,已开发票不予更换。 /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 17px" td rowspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 发 /span /p p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 票 /span /p p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 类 /span /p p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 型 /span /p /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 发票抬头 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 21px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 项 /span span style=" font-family: 宋体" & nbsp /span span style=" font-family: 宋体" 目 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 会议服务费 /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 10px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 发票类型 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" p style=" text-align: center line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" □增值税普通发票& nbsp & nbsp □增值税专用发票 (请在所需票据前打√) /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 13px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 纳税人识别号 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 8px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 税务登记地址、电话 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 10px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 开户行银行名称 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 10px" td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 142" p style=" text-align: justify line-height: 21px" span style=" font-family: 宋体" 银行账号 /span /p /td td colspan=" 7" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 406" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td rowspan=" 4" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 64" p style=" text-align: center" span style=" font-family: 宋体" 参加培训人员 /span /p /td td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 90" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 姓& nbsp & nbsp 名 /span /p /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 96" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 职& nbsp & nbsp 务 /span /p /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 145" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 手& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 机 /span /p /td td colspan=" 4" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 218" p style=" text-align: center line-height: 16px" span style=" font-family: 宋体" 邮& nbsp & nbsp 箱 /span /p /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 90" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 96" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 145" br/ /td td colspan=" 4" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 218" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 90" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 96" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 145" br/ /td td colspan=" 4" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 218" br/ /td /tr tr style=" break-inside: avoid height: 30px" td valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 90" br/ /td td colspan=" 3" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 96" br/ /td td colspan=" 2" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 145" br/ /td td colspan=" 4" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 218" br/ /td /tr /tbody /table p   请将参会报名表E-mail:csesam@126.com至会务组。 /p p br/ /p
  • 岛津在线监测仪器亮相CIEPEC 2019
    2019年6月11日,在北京的中国国际博览中心,汇聚了国内外知名仪器厂商、分享环保产业前瞻技术和科技成果的大舞台第十七届中国国际环保展览会(CIEPEC 2019)盛大揭幕。岛津公司携环境在线监测系列产品及各行业解决方案高调亮相本届大会,吸引大批咨询者来到岛津展台。 岛津展台盛况岛津展位现场咨询者络绎不绝 本届展览会期间,岛津展台还特别设立了VR体验区,让到场用户身临其境的了解岛津,参观岛津公司先进的实验室与分析中心,引来了大批用户佩戴VR眼镜进行体验。用户体验VR中魏复盛院士体验VR中 6月12日,由中国环境保护产业协会主办的“第三届环境监测与服务高端论坛”与第十七届中国国际环保展览会(CIEPEC2019)同期举办,通过思想碰撞、理念启迪,共同促进环保产业升级,推动环境监测行业健康发展。 论坛期间,岛津韩国公司金在玲进行了题目为《韩国引入TOC的过程与未来展望》的发表,金在玲提到,随着韩国经济的发展,人们对环境的关注也愈发高涨,TOC的引入过程也主要分为五个阶段,分别为:分析阶段进行有机物分析法的分析、引入阶段制定TOC实验法、准备阶段引入环境标准的TOC并开始测量、执行阶段进行环境标准的执行和排放标准的研究和扩大阶段进行环境标准的执行。罗毅副会长致开幕辞岛津韩国公司金在玲进行发表本次展览岛津公司主力产品为:一、烟气超低排放在线分析仪NSA-3090采用先进的无损失半透膜除水技术,快速除水的同时SO2 损失率极低、系统维护简单。采用高灵敏度切换式比率红外检测器,独特的NDIR 光学系统设计及可靠的共存气体干扰去除技术,可同时实现SO2\NOX\CO\CO2及O2等烟气参数的超低量程在线监测。配用可靠的气体电子冷凝预处理技术,轻松应对高浓度复杂烟气在线监测出现的堵塞、维护量大等难点,满足脱硝、脱硫过程中烟气大量程实时控制需求。 用途:1、燃煤电厂或自备电厂烟气超低排放监测2、垃圾焚烧厂或固废处理厂烟气排放监测3、工业锅炉烟气排放及脱硝、脱硫过程监测4、石油化工、钢铁、水泥及玻璃等行业装置废气排放监测5、燃煤炉、热处理炉等锅炉的排气监测烟气超低排放在线分析仪NSA-3090 二、挥发性有机物(VOCs)在线分析仪VOC-3000F采用业界高水平气相色谱分析技术和高灵敏度氢火焰离子化检测器(FID)原理,极其全面的系统自我检测功能安全可靠,简洁互动式操作界面运维简单,专业的全程高温、防吸附、耐腐蚀及除水、除尘定制化预处理设计,可应对各种复杂工业源VOCs排放工况的在线监测。用途:1、石油化工、工业涂装、印刷包装、精细化学、医药制造2、电子生产、机柜设备制造等行业有组织VOCs排放源的在线监测3、工业废气VOCs处理设备去除效率的在线监测评价4、定制化防爆机型,满足危险特殊现场的使用挥发性有机物(VOCs)在线分析仪VOC-3000F 高品质的持续供给是岛津多年来致力于研发投入的必然结果。在第十七届中国国际环保展览会上,岛津将成熟的在线监测仪器和应用解决方案展现给了来自钢铁行业、涂装行业、水泥行业的专业观众,以及面对医疗机构污水、高氯高盐水质、农村生活污水等复杂水质的从业者,让与会观众更切实地感受到岛津在仪器事业上的专业态度。
  • 烟气及大气监测行情看涨,水质监测市场待政策开启
    大智慧阿思达克通讯社8月28日讯,2014年上半年,环境监测仪器上市公司营收及利润均实现增长,产品毛利率较去年同期出现好转。市场已进入环保政策的执行阶段,尤以烟气及大气监测领域行情看涨。   环境监测企业收入增幅扩大,产品毛利率好转   2014年上半年,雪迪龙(002658.SZ)整体业绩增速最快,增幅最大。先河环保(300137.SZ)则保持了环境监测板块的毛利率同向上升。   上半年,以烟气在线监测业务为主的雪迪龙实现营收2.78亿元,同比增长43.83% 归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长73.76%。去年同期,该公司营收较上年同期增长37.33%,净利润的增长幅度为21.67%。   而在大气环境监测板块占据优势的先河环保今年上半年实现营收1.43亿元,同比增长53.01% 归属于上市公司股东的净利润0.21亿元,同比增长20.82%。去年同期,该公司收入较上年增长38.98%,净利润则同比下降7.21%。   相较于雪迪龙和先河环保,聚光科技(300203.SZ)业务涉及范围更广,环境监测板块是其中一个重要收入来源。因此,该公司业绩受环保政策推动效果以及利润增长幅度不如上述企业。2014年上半年,聚光科技收入同比增长22.81%,净利润同比增长5.90%。而2013年上半年,上述两项指标的变动幅度分别为5.76%和2.65%。   另据大智慧通讯社(微信号 DZH_news)对比发现,尽管市场竞争日趋激烈,导致该类产品毛利率有所下滑,但相较于去年同期,今年以大气、烟气类监测产品为主的企业毛利率下滑幅度有所减小,甚至部分企业毛利率保持了上升趋势。   2014年上半年,雪迪龙整体销售毛利率继续下滑,但下滑幅度小于去年同期。除系统改造及运维服务之外,其余板块下滑幅度均有所减小。根据半年报显示,2014年上半年,公司毛利率为41.86%,同比下降1.09% 其中,环境监测系统板块毛利同比下降0.46个百分点 较去年同期上述两个板块6.35个百分点的降幅有所收窄。   占据政府资源及地域优势(位于河北地区)的先河环保则实现了毛利率的稳步增长。其中,环境监测系统毛利率的增幅也进一步加大。根据半年报显示,公司今年上半年环境监测系统板块毛利率为50.80%,同比增长2.98个百分点 运营服务板块毛利率63.66%,同比增长12.66个百分点。   大气治理市场行情高涨,水质监测板块待政策开启   随着《大气污染防治行动计划》、《火电厂大气污染物排放标准》等各项大气治理政策的逐步落地与执行,大气治理市场行情今年迈入高峰期,项目启动进入&ldquo 快速通道&rdquo ,大气在线监测及烟气在线监测产品需求高涨。   2014年上半年,雪迪龙脱硫脱硝监测产品销售收入涨幅均超过了50%,而中小锅炉市场的逐步启动,也带动了脱硫监测产品订单增势明显。   先河环保方面表示,今年上半年,空气自动监测产品类仍是市场主角,空气系统所占大环境份额与去年同期对比有较大幅度增加。   按照政策要求,&ldquo 十二五&rdquo 期间国家将建设65个区域环境空气质量监测站,对于环境空气质量监测产品需求快速启动。此外,全国各直辖市、省会城市和计划单列市已经开始城市大气污染物源清单研究和解析,也将带动各类气体分析仪器的市场扩张。   根据今年上半年的业绩表现来看,从整体市场而言,水质在线监测市场目前仍处于成长阶段。而随着《水污染防治行动计划》的发布,也将带动未来水质监测市场的快速增长。   聚光科技、先河环保在污水、水质监测等市场早有布局,雪迪龙自2013年开始逐步进入该领域。从公司研发重点来看,先河环保目前正在针对地表水、地下水水质监测,自主开发并形成了一整套成熟完备的&ldquo 地表水、地下水在线自动预警水质监测系统&rdquo 。   据雪迪龙证券办一位工作人员在深交所互动易平台上表示,设立的韩国合资水质监测公司项目已经启动,今年可为公司带来相对可观的收益。他认为,随着国家对水污染投入的逐步增加,市场需求会快速放大,公司将根据具体的市场情况来调整对水产品的投入,以满足市场需求。   企业共同聚焦VOC和重金属,以提前布局后市   继除尘、脱硫、脱硝之后,环保市场下一步的重点除集中在排放标准提高后开启的改造市场,另一新领域则将是重金属以及VOC的监测治理。   中国环保产业协会废气净化委员会副主任委员兼副秘书长栾志强表示,&ldquo 十二五&rdquo 期间国家将重点完善VOCs相关法律法规体系建设,预计&ldquo 十三五&rdquo 将成为VOCs监测及治理的重要时期。   根据《重点区域大气污染防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》,工业VOCs治理项目投资需求为400亿元,油气回收项目投资215亿元,黄标车淘汰项目投资940亿元,共1555亿元,占重点投资项目总投资的44.4%。   这也成为环境监测企业目前重点研发及拓展的领域。聚光科技在VOC监测治理领域占据先机,早有布局。而雪迪龙证代魏鹏娜对大智慧通社表示,公司申请的&ldquo 固定污染源废气VOCs在线&rdquo 国家重大专项已经获批,目前正在研发过程中,预计整个项目于2017年结题,届时VOCs监测设备可大规模的推向市场。另外,先河环保谋划的大气VOC治理项目今年也将全面落地。   除VOC之外,大气重金属、烟气重金属、土壤重金属等监测治理也是&ldquo 十三五&rdquo 的重点课题。国泰君安一位业内分析师认为,随着国内针对重金属污染治理的相关政策的落地,将建立起完备的监测网络,对环境监测仪器产生大量需求,有助于提升相关企业的业绩。   据悉,雪迪龙自主研制的固定污染源废气中气态汞排放连续自动监测系统设备样机测试成功,目前大气汞连续监测设备也正在研制过程中。   为布局重金属治理,先河环保2013年与美国CES公司签署收购协议,在美国设立了先河美国控股有限公司,并623.3万美元收购了CES公司60.515%的股权,目前已完成了51%股权的收购。   聚光科技CEO姚纳新曾公开表示,重金属监测将成为公司未来重点拓展的市场方向。天瑞仪器(300165.SZ)也在半年报中指出,目前正在重点研发地表水在线重金属分析仪,以提前布局后市,拓宽产品范围。
  • 57种烟尘烟气监测系统合格名单公布
    2011年8月16日,环境监测总站公布了一批烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截至2011.8.10),具体名单详见下表。 烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录--截至2011.8.10 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型 烟气排放连续监测系统 质(复认)字 No.2008–011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字 No.2008–012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型 烟气连续监测系统监测 质(复认)字 No.2008–013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型 烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2008–014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型 烟尘烟气连续监测系统 质(认)字 No.2008–015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型 烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2008–016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型 烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2008–017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字 No.2008–018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2008–019 SO2、NOX 10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2008–031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字 No.2008–039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字 No.2008–040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2008–041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型 烟气在线监测系统 质(认)字 No.2008–043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2008–046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字 No.2009–001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009–007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 19 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型 烟尘排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型 烟气排放监测系统 质(认)字 No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX 27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 36 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2010-016 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-027 颗粒物、SO2、NOX 39 南京分析仪器厂有限公司 XGF-404型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-037 颗粒物、SO2、NOX 40 河南乾正环保设备有限公司 QZ5000型 烟气在线自动监测系统 质(认)字 No.2010-038 颗粒物、SO2、NOX 41 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 42 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型 烟气连续自动监测系统检测 质(认)字 No.2010-052 SO2、NOX 43 北京光电设备厂 YPLC-35型 烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字 No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 44 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 45 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 46 上海华川自动化科技有限公司 M6000型 烟气拍了连续监测系统 质(认)字 No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 47 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型 颗粒物排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-006 颗粒物、SO2、NOX 48 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 49 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000E型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 50 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型 烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-024 颗粒物、SO2、NOX 51 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型 烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 颗粒物、SO2、NOX 52 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 53 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 54 常州帮达诚科技有限公司 S2000型 烟气排放连续监测系统检测 质(认)字 No.2011-031 颗粒物、SO2、NOX 55 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-050 颗粒物、SO2、NOX 56 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-051 颗粒物、SO2、NOX 57 深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-CEMSⅠ型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-052 颗粒物
  • 针对烟气检测紫外吸收新规,乐氏科技提供最优解决方案
    为您解答!烟气检测紫外吸收法新规定生态环境部发布HJ1131-2020 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》、HJ 1132-2020 《固定污染源废气氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》自2020年8月15日起实施。 符合标准: 该分析仪性能指标均符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定。采用紫外吸收光谱技术和化学计量学算法测量O2、SO2、NO、NO2、NOx、NH3、H2S等气体的浓度,不受烟气中水蒸气影响,具有较高的测量精度和稳 定性,特别适合高湿低硫工况测量,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。 【乐氏科技 技术解决方案】德国Fodisch UVA17m便携式高温紫外烟气分析仪测量原理: UVA17m便携式高温紫外烟气分析仪采用国际上目前 最先进成熟的原态采样,原态分析方法。实现污染源大气污染物的快速,无损,原态的高精度测量。整个分析全程高温取样、高温过滤、高温快速分析,无需气体干燥、稀释冷却等前处理,直接分析样品,有效减少过程损失,测量结果更加真实可靠。 适用场合:UVA 17m 便携式高温紫外烟气分析仪,适用于垃圾焚烧、脱硫脱销、催化剂生产以及燃烧器排放分析。尤其针对烟气 的超低排放、高温高湿低硫检测、氨逃逸等复杂工况的监测及检测,有极高的 适用性,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。仪器优势: 原态分析方法:全程高温取样、高温过滤、高温分析——最大限度的减少过程损失。 高温采样预处理:全程185℃——从源头解决烟气温度低、湿度大、易损失的问题。 先进的光学系统:采用紫外吸收光谱技术测量——不受烟气中水蒸气影响,具有极高的测量精度和稳定性。 强大的软件功能:丰富的化学计量学算法,完善的数据处理——数据结果拥有强大的保障。 消除与干扰: 采用高温测量法(无需使用制冷器,避免样气冷凝损失) 热湿态分析,全程高温加热 185℃,水呈气态,不除水, 避免了除水过程中低浓度NO2-SO2-H2S-NH3等气体的溶解,尤其适合脱硫脱硝后低浓度NO2,SO2以及氨逃逸测 量,不存在H2O对测量数据的交叉干扰。 补充亮点: UVA17m便携式高温紫外烟气分析仪的出现,弥补了电化学、普通红外、低温紫外等烟气测量分析技术上的不足,具有高精度、抗干扰、能力强、耐腐蚀、免除水等特点。尤其符合目前中国环保形势对污染企业减排净化工作的要求。
  • 烟尘烟气连续自动监测系统认证检测合格厂家名录公布
    烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2011年9月5日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008–011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008–013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008–018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–019 SO2、NOX 10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008–039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008–040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2008–043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字No.2009–001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009–007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 19宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型烟尘排放连续监测系统 质(认)字No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放监测系统 质(认)字No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX 27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型 烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 36 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2010-016 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-027颗粒物、SO2、NOX 39 南京分析仪器厂有限公司 XGF-404型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-037 颗粒物、SO2、NOX 40 河南乾正环保设备有限公司 QZ5000型烟气在线自动监测系统 质(认)字No.2010-038 颗粒物、SO2、NOX 41 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 42 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型 烟气连续自动监测系统检测 质(认)字No.2010-052 SO2、NOX 43 北京光电设备厂 YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 44 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 45 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 46 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气拍了连续监测系统 质(认)字No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 47 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-006 颗粒物、SO2、NOX 48 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 49 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 50 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-024 颗粒物、SO2、NOX 51 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 颗粒物、SO2、NOX 52 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型烟气连续监测系统 质(认)字No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 53 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 54 邦达诚科技(常州)有限公司 S2000型烟气排放连续监测系统检测 质(认)字No.2011-031 颗粒物、SO2、NOX 55 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-050 颗粒物、SO2、NOX 56 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-051 颗粒物、SO2、NOX 57 深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-052 颗粒物 58 广州怡文环境科技股份有限公司 EST-CEMS-1000型CEMS 质(认)字No.2011-053 颗粒物、SO2、NOX
  • 54款烟尘烟气监测系统检测合格名录公布
    2013年5月7日,中国环境监测总站公布了烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2013年5月7日),其中包括赛默飞、岛津、先河环保、聚光科技等仪器公司的52款产品上榜,详细名单参见如下: 烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2013年5月7日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 2 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型烟气连续自动监测系统检测 质(认)字No.2010-052 SO2、NOX 3 北京光电设备厂 YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 4 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 5 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 6 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气拍了连续监测系统 质(认)字No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 7 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-006 颗粒物 8 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 9 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 10 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-024 SO2、NOX 11 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 SO2、NOX 12 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型烟气连续监测系统 质(认)字No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 13 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 14 邦达诚(常州)科技有限公司 S2000型烟气排放连续监测系统检测 质(认)字No.2011-031颗粒物、SO2、NOX 15 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-050 颗粒物、SO2、NOX 16 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-051 颗粒物、SO2、NOX 17 深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-052 颗粒物 18 广州怡文环境科技股份有限公司 EST-CEMS-1000型CEMS 质(认)字No.2011-053 颗粒物、SO2、NOX 19 浙江环茂自控科技有限公司 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-064 SO2、NOX 20 锦州华冠科技实业公司 YQ-2002型烟气CEMS 质(认)字No.2011-073 颗粒物、SO2、NOX 21 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-TMS型烟气CEMS 质(认)字No.2011-074 颗粒物、SO2、NOX 22 北京曼德克环境科技有限公司 GCEM4000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-084 颗粒物、SO2、NOX 23 山西鑫华翔科技发展有限公司 XHX-CEMS-1000型烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2012-005 颗粒物、SO2、NOX 24 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2012-006 颗粒物、SO2、NOX 25 广州嵘烨生环保产品有限公司 System 400型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-013 SO2、NOX 26 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 HP5000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-014 颗粒物、SO2、NOX 27 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 HP5000D型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-015 颗粒物、SO2、NOX 28 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 MCS 100E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-017 SO2、NOX 29 河北先河环保科技股份有限公司 XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-018 SO2、NOX 30 西安鼎研科技有限责任公司 DY-FG200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-019 颗粒物、SO2、NOX 31 大唐南京自动化有限公司 RSC-9000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-022 SO2、NOX 32 中科天融(北京)科技发展有限公司 TR-II型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-028 颗粒物、SO2、NOX 33 北京雪迪龙科技股份有限公司 SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-035 颗粒物、SO2、NOX 34 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-053 颗粒物、SO2、NOX 35 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-060 SO2、NOX 36 成都海兰天澄科技有限公司 HLT-C10型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-061 颗粒物、SO2、NOX 37 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-083 颗粒物、SO2、NOX 38 宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-084 颗粒物、SO2、NOX 39 青岛佳明测控科技股份有限公司 YSB型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-100 颗粒物、SO2、NOX 40 南京国电环保科技有限公司 SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-101 SO2、NOX 41 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-102 颗粒物、SO2、NOX 42 上海宝钢工业技术服务有限公司 BGHJ-100型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-103 颗粒物、SO2、NOX 43 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-104 颗粒物、SO2、NOX 44 中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-105 颗粒物、SO2、NOX 45 江苏方天电力技术有限公司 FT-91型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-113 SO2、NOX 46 力合科技(湖南)股份有限公司 LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-123 颗粒物、SO2、NOX 47 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-001 颗粒物、SO2、NOX 48 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS-900型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-006 颗粒物、SO2、NOX 49 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS-900C型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-010 颗粒物、SO2、NOX 50 重庆川仪分析仪器有限公司 PS7400型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-029 颗粒物、SO2、NOX 51 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-030 颗粒物、SO2、NOX 52 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅲ型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-031 颗粒物、SO2、NOX 53 智谱特环境科技(北京)有限公司 iCEMS2000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-032 颗粒物、SO2、NOX54 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-033 颗粒物、SO2、NOX
  • 众瑞仪器发布ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪(B款,小型化)新品
    产品简介ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪(B款,小型化),用于固定污染源中颗粒物(含超低浓度) 的采集、SO2和NOX等有毒有害气体的测量、除尘脱硫效率的测定;烟道温度、动压、静压、含湿量测量及折算浓度、排放总量的计算等。适用范围:各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定;该仪器配合油烟采样管,可以进行油烟采样;选配沥青烟采样管,可以进行沥青烟采样;各类除尘设备效率的测定;烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量等)的测定;烟气含氧量、空气过剩系数的测定;干、湿球温度的测定;烟气连续测量仪器准确度的评估和校准;各种锅炉、工业炉窑的SO2、NOx排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定(可选);其它可应用的场合。执行标准HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 48-1999 烟尘采样器技术条件HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法JJG 968-2002 烟气分析仪JJG 680-2007 烟尘采样器JJG 518-1998 皮托管检定规程Q/0212 ZRB014-2015 自动烟尘烟气综合测试仪HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法工作条件工作电源: 交流220V±10%,50Hz;环境温度: (-20~ 45 )℃;环境湿度: 0% ~95%;适用环境: 非防爆场合;电源接地线应良好接地;野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。 技术特点仪器具有CO对SO2的自动修正功能。修正功能开关可选,修正系数可通过干扰试验测定后输入修改。选择修正功能后仪器自动通过测得CO的浓度对所测SO2进行修正;烟气测试流量控制满足HJ/T 46 的要求;获得中国环境保护产品认证证书 经过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心检测认证检测合格(报告编号:质(认)字NO.2018-154) 具备烟道信息数据库,自动记忆烟道工况配置信息,支持汉字输入,可快速提取历史数据;同时支持触控和按键操作,5.0寸宽温高亮多角度翻转彩屏,耐高寒,视域广,汉字图形化显示,键盘采用防尘防水工业精密设计,适用于恶劣工况;内置自动排水泵,实现烟尘、烟气采样冷凝水自动排出功能,更适合高湿度工况,操作便利;板载大容量存储器,采样数据实现无限存储,支持SD卡、U盘等大容量存储介质,实现文件无限量存储;支持手机APP无线操控,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;配备高负载低噪声大流量抽气泵,流量可达80L/min;准确的电子流量计控制,实时监测计温,计压,自动调节流量;交直流电压供电,支持外接电源箱供电或AC/DC桌面电源适配器供电,采用220V供电、充电,具有断电记忆功能,采样过程中,突然断电,自动保存工作数据,来电提示恢复继续采样;具备DC24V输入和DC24V输出接口,可外接电源使用,亦可为外部附件提供电源。具有大于AC250V过压保护功能,避免因接入电压过高而造成仪器损坏。加强过滤除湿以及静电、摔碰等的防护,整机更结实耐用。可选配无线通讯和定位,支持手机APP操作。预留2种湿度测量方法(阻容法和干湿球法)的接口。选配部分可扩展β射线吸收法和微振荡天平法测量的烟尘直读模块,以及可扩展直读称量单元,实现烟尘浓度现场自动测量;可配备阻容法含湿量测量仪,代替干湿球法独立测量湿度,无需外部动力抽取;烟气预处理器,可有效进行脱水、除尘, 增强烟气成分检测准确度;创新点:1、用于固定污染源中颗粒物(含超低浓度)的采集、SO2和NOX等有毒有害气体的测量、除尘脱硫效率的测定; 2、该仪器配合油烟采样管,可以进行油烟采样;选配沥青烟采样管,可以进行沥青烟采样; 3、可扩展β 射线吸收法和微振荡天平法测量的烟尘直读模块,以及可扩展直读称量单元,实现烟尘浓度现场自动测量; 4、可配备阻容法含湿量测量仪,代替干湿球法独立测量湿度,无需外部动力抽取; 5、烟气预处理器,可有效进行脱水、除尘, 增强烟气成分检测准确度; ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪(B款,小型化)
  • 燃煤电厂烟气排放连续监测系统家底大揭秘
    p   今天,我们将和您一起回顾一个话题——中国燃煤电厂的烟气排放连续监测系统的运营情况。 /p p   自1986年广东沙角B发电厂引进第一套烟气排放连续监测系统(以下简称“CEMS”)开始, a style=" COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/310.html" target=" _self" span style=" COLOR: #0070c0" strong CEMS /strong /span /a 在我国电厂的安装和应用逐渐普及起来,目前全国燃煤电厂基本全部装设了该系统。通过CEMS监测到的数据实时传送到省、市环保监管机构及电力调度部门,已经成为政府、企业掌握污染排放情况的“眼睛”。 /p p   但是受一些因素影响,不同地区环保机构对监测数据的认可、使用程度不同,并没有充分发挥好CEMS的应有作用。而污染物排放数据真实可靠不仅决定一个企业是否依法达标排放,对国家有关部门掌握污染排放情况,科学制定法规、政策、标准具有重要意义。 /p p   为了摸清CEMS从采购安装、调试验收、运营维护、到联网数据使用和误差测量等方面的情况,2014年,《中国电力减排研究2014》对全国386家燃煤电厂开展了CEMS摸底调查,涉及1038台燃煤机组。 /p p   一、调查结果 /p p   1、安装条件 /p p   在调查的386家电厂中,满足或基本满足CEMS安装条件的电厂有339家,占比达到87.8% 不满足安装条件的电厂有47家,占比为12.2%。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115000054.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/ba1c8d13-ec4f-4dda-a974-3a9d0e8662ba.jpg" / & nbsp /p p   2、验收情况 /p p   在调查的386家电厂中,有332家电厂已完成CEMS验收,占比为86.0%,其余电厂尚未完成验收(包括正在申请或准备验收的电厂)。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115001280.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/2db0fd27-f88d-4912-8549-87ccf3b79e48.jpg" / & nbsp /p p   3、环保检查情况 /p p   在调查的386家电厂中,环保监管机构近2年环保检查情况如下:颗粒物CEMS不合格的电厂有31家,占比为8.03% 二氧化硫CEMS不合格的电厂有22家,占比为5.7% 氮氧化物CEMS不合格的电厂有27家电厂,占比为6.99% 流量CEMS不合格的电厂有32家,占比为8.29%。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115002671.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/596f2fe4-f0a7-4042-93b8-2cd841b4ef7d.jpg" / & nbsp /p p   4、日常维护、保养情况 /p p   每周至少维护、保养一次的电厂有245家,占比达到63.5%。说明燃烧电厂对CEMS日常巡检、维护和保养比较重视。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115005543.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/4dc072a3-39af-4b9d-9dd8-95f8dc82ff21.jpg" / /p p   5、运维方式 /p p   在调查386家电厂中,委托第三方运维是目前电厂CEMS设备采取的主要方式,所占比约为71.3%,这种运维方式更加专业 其次为电厂自运维,占比为22.5%,主要由电厂热控(工)、仪表、检修等部门承担。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115010816.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/34cbf2aa-b8fe-489c-a525-07c3f482ccbd.jpg" / & nbsp /p p   6、设备运维过程中存在的问题 /p p   调查发现电厂CEMS运维过程中存在一些问题,主要问题包括仪器故障、运维人员不足、相关管理制度不完善、第三方运维相应满、维护费用高等。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115013287.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/a72f0194-043b-4290-95da-55104ecc925b.jpg" / & nbsp /p p   7、数据联网情况 /p p   调查的386家燃煤电厂CEMS数据通过宽带、光纤或无线等方式上传到省、市级环保主管部门、省电力调度中心、集团公司等,仅4家电厂未上传或正在办理中,占比约1.0%。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115015299.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/ae91f4df-c1f3-460d-a546-fe05149c831b.jpg" / & nbsp /p p   8、数据有效性 /p p   根据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》中对“CEMS有效数据捕集率每季度应达到75%”的规定,调查电厂中有386家电厂符合要求,占比约99.2%。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115020175.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/41d4c9d7-466a-4312-833a-e30e6dd759f7.jpg" / & nbsp /p p   9、数据效力 /p p   调查的386家燃煤电厂的CEMS数据作为其排污收费的依据,占比约89.6% 其余40家电厂的CEMS数据不作为排污收费的依据,占比约10.4%。相关统计见表6.20。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115021469.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/6db6504b-08d7-4fe9-a64b-1c0846f4dc62.jpg" / & nbsp /p p   二、中美两国CEMS使用对比 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp img title=" 2015102115023683.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/2a3bc069-b2f7-46d6-b6f4-00b1f92a982f.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115024268.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/e2cf546a-6b74-48e9-a71c-a3ff18f81c0e.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2015102115030147.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/noimg/32c91cdc-53ae-4bd5-8dd6-ce5c2538037e.jpg" / & nbsp /p p   1法规政策层面,美国联邦和地方层面政策法规分工明确,相互支撑。中国CEMS相关法规政策过多,但缺少系统性,法规政策标准间存在重复、交叉、缺失和不一致方面。 /p p   2在运维方面,美国CEMS运行和维护多由电厂自行管理 中国CEMS运维以委托给第三方为主,虽然更加专业,但存在响应不及时的问题。 /p p   3数据使用方面,美国CEMS数据得到了全面的使用。中国电厂CEMS数据只作为排污费的依据。 /p p   4美国包含了对二氧化碳的监测,且监测数据用于对二氧化碳总量监督的依据。中国尚未要求采用CEMS数据进行发电企业的二氧化碳排放监测。 /p p   5中美CEMS测量技术水平相当。 /p p   三、结论 /p p   1中国对火电厂安装CEMS有严格要求,燃煤电厂基本全部安装了CEMS。 /p p   2绝大多数燃煤电厂CEMS安装符合技术规范要求。 /p p   3燃煤电厂基本能够按规定运行维护CEMS,但问题依然存在。 /p p   4燃煤电厂CEMS基本与监管部门联网并有效传输,但作为法定数据使用还有较大差距。 /p p   5现有燃煤电厂CEMS测量技术的误差限,特别是对低浓度颗粒物测量误差限,难以支撑“特别排放限值”及“超低排放”下的烟尘排放监测及监督。 /p p   四、建议 /p p   1加强CEMS监管,发挥CEMS作用。 /p p   2充分发挥火电企业的主体作用。 /p p   3加强行业自律,研究解决行业共性问题。 /p p   4规范CEMS市场,建立公平有序的市场环境。 /p
  • 20余家企业携多款新品,展示环境监测仪器最新研发趋势
    目前,“新质生产力”受到社会各界的广泛关注与讨论。生态环境监测作为一种高科技的生产活动,是大力发展新质生产化力的重要领域。2023年7月,习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出,要加快建立现代化生态环境监测体系。2024年3月,生态环境部印发《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,将加速推进生态环境监测的数智化转型。同时,国家全面推进美丽中国建设的重要任务中也提到,要加快建立现代化生态环境监测体系,健全天空地海一体化监测网络,加强生态质量监督监测,推进生态环境卫星载荷研发;要加强温室气体、地下水、新污染物、噪声、海洋、辐射、农村环境等监测能力建设。在4月10-12日第二十二届中国国际环保展览会(CIEPEC2024)中,各参展厂商围绕大气、水、噪声等领域展出仪器新品,充分展示了其智能化、数字化、自动化的现代技术创新成果。他们表示,相关企业目前更加重视技术创新等对生产方式和生产效率的提升,正在逐渐摆脱传统增长路径,赋能新质生产力的发展。仪器信息网小编也对环保展中各厂商展出的2023年下半年至今上市的新品做了不完全盘点,内容如下:一、 大气监测仪器新品此次展会,在大气监测领域的新品主要包括烟气、碳排放、VOCs、恶臭气体、黑碳等监测设备,并向高稳定性、高准确度、高安全性等研发技术方向发展。岛津 NSA-3090U烟道排放气体连续分析仪岛津NSA-3090U烟气(SO2、NO、NO2、02)在线监测系统,采用完全抽取式全高温热湿法采样预处理和高温紫外差分吸收光谱(DOAS)原理,应对固废焚烧协同处理行业、生物质焚烧发电行业、臭氧氧化-硫硝协同吸收处理工艺等非电行业烟气超低排放带来的监测新难点,为“十四五”时期氮氧化物的深入减排提供个性化解决方案。雪迪龙 SCS-900M船舶碳排放计量监测系统此产品适用于散货船、液货船、集装箱船、LNG 运输船、客滚船、邮轮等货船、客船在航行过程中的温室气体排放监测。具有①体积小、集成度高,适应复杂工况;②采用模块化设计,易维护、易扩展;③具有自动校准功能,自动化程度高;④采用数据可信认证技术,实现碳数据可靠、可信、可湖源等技术特点。盈峰科技 YF-TOF-1500飞行时间质谱仪此产品基于单光子-化学电离复合离子源的挥发性有机物(VOCs)在线快速监测质谱仪,快速实现对大气中数百种VOCs-IVOCs的准确分析检测,具有①高通量:SPI+CI双离子源设计,将烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、芳香烃、含氧化合物、有机硫等各大类VOCs“一网打尽”;②高灵敏:射频四级杆与静电透镜“双管齐下”,实现离子的高效整形、调制与传输,提高仪器灵敏度;③高分辨:四级差分真空技术+双脉冲、双反射飞行时间检测技术,实现仪器高分辨;④高精度:高动态范围多收集极检测技术+精准积分算法技术,保证数据准确性与精密度等技术特点。众瑞 ZR-7221型 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(A款)便携式甲烷非甲烷总烃分析仪是用于非甲烷总烃监测的便携设备,采用催化氧化法-氢火焰离子化检测器进行检测的原理,配合采样管、过滤系统并全程伴热的技术路线,避免出现颗粒物和冷凝水进入仪器对“环境空气、固定污染源中废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃”进行现场快速、准确检测,避免现场样品采集再到实验室分析的滞后性导致样品失真引起监测结果出现偏差。岛津 VOC-1000F 便携式非甲烷总烃分析仪具有①一体化集成设计:将气源气瓶、操控电脑、电池等与主机集成于-体,减少现场装配工作,方便手提携带;②气电一体快插功能:采样气通道与伴热管线供电一体化快插,方便连接;③IP55防护设计:采用多重密封措施设计,实现IP55级防水防尘宽量程设计使用动态曲线跟踪补正技术,实现多段标曲快速校正;④宽线性大量程测量:适用于多浓度范围监测;⑤可内置氧含量检测:可选配氧气监测模块,适用于治理效率检查等氧含量监测场景等特点。泽天春来 POGA-100便携式恶臭气体分析仪此产品具有①检测下限低,适应环境空气中的恶是气体快速检测;②运用 PLS 算法,能够有效消除各组分之间的交叉干扰;③系统内置良好的恒温组件,温度漂移小,环境适应性强;④使用长寿命脉冲氙灯光源,整机无光学运动部件,仪器稳定性高;⑤可达配大容量移动电源、因定污染源废气预处理系统、便携式采样等技术特点。华电智控 GC4210-LEL可燃气体LEL在线监测仪华电智控GC4210-LEL型可燃气体LEL在线监测仪,分析仪采用本安防爆设计,氯火焰离子化检测器(FID)采用隔爆设计,监测工业过程中有机气体浓度。当可燃气体浓度达到或超过设定的安全值时,监测仪发出警报并联动触发适当的安全措施,可用于对气体浓度有管控要求的过程气体浓度监测,如RTO燃烧室进气口浓度监测,活性炭处理装置入口浓度监测等,保证工艺装置运行安全。灵析光电 高精度气体分析仪HGA-321具有①优异的长期稳定性和超低漂移;②长期稳定性好,不需要频繁校准;③测量水(H20)和二氧化碳(CO2)以校正和验证;④无耗材成本等特点。天瑞仪器 BCM-100黑碳连续自动监测仪BCM-100黑碳连续自动监测仪通过连续采集滤膜上的颗粒物来测定光的衰减,根据黑碳气溶胶在紫外、可见、近红外多波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度,获得黑碳气溶胶的浓度。皖仪科技 可调谐激光气体分析仪LG8000LG8000可调谐激光气体分析仪采用了先进的光谱监测手段——可调谐半导体激光吸收光,获取待测气体特征吸收的光谱谱线。相对于传统的监测方法,可调谐半导体激光吸收光谱技术具有实时在线、非接触测量、待测气体选择性高等优点,能够更准确、更实时的反映现场待测物的浓度。系统通过原位高温抽取,采用多次反射池,检测限低。能对各类工业过程气体、环保排故烟气等过程气体进行快速、准确和可靠的测量,可用于CO、CO2、CH4、NH、02、H20、HCL、HF等气体监测为各行业气体在线监测提供可靠的解决方案。安荣信科技 AGA800气体分析仪(上)、安荣信科技 TDP2021便携式&在线式三维皮托管流速仪(下)安荣信科技AGA800气体分析仪基于紫外差分吸收光谱技术(DOAS),实现烟道内SO2、NOx,(NO和 NO2)在线监测,采用原位式安装,直接烟道内抽取样气测量,显著缩短系统响应时间,并能克服高温、高湿等恶劣环境影响,降低堵塞风险,避免待测组分的水溶性损失,测量更为精准。AGA800可高效地用于烟气排放浓度监测以及脱硫脱硝过程的精准控制。安荣信科技TDP2021便携式&在线式三维皮托管流速仪,采用3D球形探头,通过分别测定气体的偏航角、俯仰角参数,从而准确获得烟气的实际流速。具有矢量测量、适应涡流、不限管段、高准确度、高稳定性等技术特点。晟诺仪器 eLAS系列激光氨逃逸监测系统晟诺仪器 eLAS系列激光气体分析仪采用了一体式原位抽取测量的方法将高温取样探头和高温检测池集成一体。稳定的高温检测光池结构,实现了高精度的气体检测。该系统”小“而”精“,不受安装点和工况条件的限制,测量的灵敏度和分辨率非常精准。适用于多种应用现场,也可根据客户要求实现对被测气体的多点测量。二、 水质监测仪器水质监测领域的新品不仅包括藻类分析仪、BOD分析仪、总磷监测仪等检测设备单品,还有小型自动监测系统等,可以看出,研发技术正在向小型化、集成化以及缩短维护周期几个方面发展。岛津 WQMS-9000 户外小型水质自动监测系统具有①高度集成:模块化设计的检测单元,单套软件实现多模块互联和控制,占地面积小于1m2;②可拓展性强:可拓展COD、叶绿素、蓝绿藻、ORP、透明度、超标留样仪等产品;③维护周期长:通过清洗液与废液分离、仪表和系统自清洗功能、自动标样核查和校正等功能延长了维护周期等特点。绿洁科技 GR-6700在线藻分类分析仪绿洁科技GR-6700在线藻分类分析仪测量原理为荧光光谱法。藻类的荧光光谐特征和其色素组成相关,且不同类群藻类的荧光光谱之间具有较显著的差异。在线藻分类分析仪采用9种波长的激发光测量各种藻类荧光信号,根据藻类各自的特征光谱及其强度,对绿藻、蓝藻、硅/甲藻、隐藻等进行分类并对各类藻的浓度进行定量检测。力合科技 AlgaeA1-L1000 藻类图像智能分析仪此产品依照《水质 浮游植物的测定 0.1 m|计数框-显微镜计数法》(HJ1216-2021)设计研制,基于深度学习技术结合专家库构建藻类A1识别模型,通过自动进样技术及全自动显微拍摄技术,可得到水体中的详细藻属、藻密度、优势度、多样性等信息,实现水体藻属分析的自动化智能化。宝德仪器 全自动BOD分析仪全自动BOD分析仪是一款自动化分析检测水体中生化需氧量(BOD)的仪器。主要基于国家标准HJ 505-2009中的稀释与接种法测定五日生化需氧量(BOD5)指标,也可测定水中溶解氧(DO)的含量。相对于传统繁杂的人工操作,仪器在五天内可无人值守全流程自动化运行,直到自动计算出最终结果,有效地节省了实验室人工和时间成本。力合科技 IROT 300 便携式水质分析仪此产品适用于地表水、污染源中COD、氨氮、总氮、总磷等参数自动监测,采用便携式设计,由试剂仓与分析模块组成,试剂仓用快插密封接头,可直接拔插更换试剂。皖仪科技 新一代水质在线自动监测仪系列产品(WS1501s型CODcr水质在线自动监测仪、WS1503s型氨氮水质在线自动监测仪、WS1505s型总氮水质在线自动监测仪、WS1504s型总磷水质在线自动监测仪、WS1506s型高锰酸盐指数水质自动监测仪)此监测系统具有IP54的防护等级;存储时间超过5年;自诊断自恢复;显示屏可查看配方及配制方法;更多适用场景,方便搬运使用;操作及其简单,无需培训,设计逻辑一目了然,无需劳神记忆,触手可及;独特的可编程维护功能,最多支持三种不同浓度标准溶液,五种不同模式的设置;支持显示屏USB接口,同步升级主板软件和显示屏软件;精确的温度补偿算法及环境光消除措施,不受温度和环境光变化的影响;高可靠的多通阀和消解组件故障率低,维护工作量少等优势。智易时代 ZWIN -TP1006总磷水质在线自动监测仪总磷自动监测仪具有①采芯的用蓝宝石阀十通阀,耐磨系数高,耐强酸强碱,耐有机溶剂,使用寿命强,稳定性高;②采用特殊设计的参比方式,消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值;③具有废液分离功能,实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开排放;④具有动态稀释功能,可根据现场设置的量程自动调整稀释倍数;⑤具有内置加标回收、空白测试、标样核査、零点核查、跨度核査、平行样测试等质控功能,并且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能等技术特点。国弘 智能型便携式检测仪具有智能识别,一机多用,即插即用;自动识别18种类型的数字式传感器,可拓展配置;3.5"TFT 显示屏,背光可设定手动或自动调节方式;数字式传感器通讯参数设定功能,数据存储功能,可存储9999条信息;历史查看及数据导出功能,支持Type-C或蓝牙连接电脑;界面简洁、操作便捷,中文菜单指引等特点。德润厚天 DR-8030水质自动采样器(自清洗密封型)此水质自动采样器采用旋盖式玻璃瓶为采样瓶,密封效果好,采样瓶可直接取走;采样瓶为倾倒式排空,排的更彻底;采用高压净水清洗,清洗效果好,采样瓶可反复使用;接受中控控制,与各在线监测仪器融为一体,实现经超标留样、外控留样和同步留样。特别适用于河流断面、饮用水源地的水质自动监测站,是地表水水质自动监测系统的重要组成部分。三、 噪声监测仪器磐合 环境噪声自动监测仪Superlab 9100型Superlab9100型环境噪声自动监测系统由现场监测子站、通讯网络及监控中心组成。现场监测子站包含噪声子站、气象子站,车流量子站等单元,并通过多种通讯方式与监控中心交互数据,监控中心通过专用软件对噪声数据进行统计分析处理。四、其它仪器灵析光电 CH4 /H20开路式涡度通量分析仪LXEC-600具有①高精度:10Hz时,分辨率5ppb;②高频采集:最大输出频率40Hz;③低功耗:8W(日常测量);④自加热:镜面自加热功能,确保高湿环境下连续测量;⑤自清洁:根据预设值,自动清洁镜面等特点。灵析光电 CO2 /H2O闭路式涡度通量分析仪LXEC-210C具有①测量CO2和H2O混合比,无需WPL修正,精度更高产品特点;②精确控制光源和检测器的温度,确保测量稳定性;③绝热和可选加热组件的进气管保证高频测量水汽数据的准确性;④特殊的光学结构保证了仪器在野外恶劣环境下的稳定性;⑤数据有效性长,在外界降雨、降雪天气下仍正常测量;⑥自动调零标定系统,确保仪表数据质量等特点。宝德仪器 BDCW-50全自动恒温恒湿称重系统BDCW-50全自动恒温恒湿称重系统是一款基于恒温恒湿密闭箱体条件下称量气体颗粒物、水样、食品、固废等样品的全自动称重系统,适用于大气颗粒物浓度监测、水质溶解性总固体检测、食品中水分含量测定等项目。系统消除了实验室环境内温湿度变化的不稳定所引起的称重结果的波动影响,替代人工操作自动抓取样品进行蒸发烘干、恒重称量或恒温恒湿称重,无需实验人员频繁穿梭天平室与高温室,大大提升了工作效率。连华科技 红外测油仪LH-S600此产品采用安卓架构的LHOS操作系统,界面简洁易用,系统稳定流畅,全谱/三点/非分散扫描检测固体、液体、气体中油的浓度,一体化整机设计开机即用,支持样品命名、曲线校正、物联网等功能。
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