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氨逃逸在线分析仪

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氨逃逸在线分析仪相关的资讯

  • 多通道近位抽取高精度脱硝氨逃逸在线分析系统技术应用
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的意义 /span /strong br/ /p p   当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,引发全社会的广泛关注。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层破坏、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。 /p p   国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。 /p p   为了保证氮氧化物充分反应,提高脱硝效率,需要实现还原剂氨注入量的最优化。如果喷氨过多,则会产生氨逃逸,造成更严重的危害: /p p   1.逃逸的氨与烟气中的SO sub 3 /sub 反应生成NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub ,当后续烟道烟温降低时,NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。 /p p   2.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。 /p p   3.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,最终形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。 /p p   4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 会导致空气预热器的压损急剧增大。 /p p   5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。 /p p   所以,脱硝工艺喷氨量的控制,既要保障脱硝效率最高,又不能过量喷氨造成新的危害,需要对氨逃逸进行实时准确的在线分析。作为脱硝工艺中必不可少的关键监测设备,氨逃逸的准确稳定测量,对提高工业效率和安全生产有着重要的意义。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的现状 /span /strong /p p   目前电力行业脱硝工艺基本上已经装配了氨逃逸在线分析系统,但在实际运行过程中这些氨逃逸在线分析系统往往存在着一些普遍性问题: /p p   1.氨逃逸数据为0或某个固定值,或只有仪表自身噪声信号,没有真正检测出逃逸氨,给性能验收和环保验收带来麻烦。 /p p   2.增大或减少喷氨量,氨逃逸数据无变化,没有趋势相关性,无法为电厂控制喷氨流量提供科学的数据参考。为了NOx达标排放可能会喷氨过量,造成氨水浪费和形成大量铵盐对后面设备造成严重腐蚀。 /p p   3.传统氨逃逸不能随时通标气进行验证,不能确保数据的准确性。 /p p   通过对这些氨逃逸设备实地调研分析,发现这些设备主要采用原位测量方式,将设备的发射端和接收端分别安装在烟道上,采取对射的方式。这种测量方式会有以下几种影响: /p p   1.测量点位置粉尘量大,激光透射率不足,导致无法测量。 /p p   2.为了解决透射率不足无法测量的问题,很多原位式分析仪采用斜角安装方式,即在烟道一角采取对射安装。这种方式测量的氨逃逸不具有代表性,不能反映烟道截面的真实状况,同时粉尘对测量仍然会造成影响。 /p p   3.测量精度和测量下限与光程相关,光程越长,测量精度和测量下限越好。采用斜角安装方式测量光程短,测量下限和精度不够,无法满足氨逃逸精确测量的需求。 /p p   4.现场振动和热膨胀因素,会造成激光对射不准,影响正常使用。 /p p   5.无法通标气标定和验证。 /p p   正是由于上述原因,原位式脱硝氨逃逸分析仪在实际使用中遇到了众多的困难,为了解决这些问题,国内一些企业将国外进口的分析仪进行改造,自己设计加工样气室,采用抽取式去除粉尘,抽取样气进入样气室测量,但是由于自身不掌握TDLAS核心技术,在改造过程中存在诸多技术问题及测量光程不够等因素,也没有取得良好的测量效果。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 多通道近位抽取高精度测量技术应用 /span /strong /p p   针对上述问题和现状,北京大方科技有限责任公司基于自身掌握的TDLAS核心技术,将多通道近位抽取及多次反射高精度测量技术应用于氨逃逸在线分析,成功解决上述问题,并得到了广泛应用。 /p p   一、采用高精度多次反射长光程技术 /p p   鉴于脱硝工程中氨逃逸对环境和设备的巨大危害,环保部对脱硝工艺中氨逃逸量有严格的规范。环保部2010年1月发布的环发[2010]10号《火电厂氮氧化物防治技术政策》以及2010年2月发布的标准HJ562-2010《火电厂烟气脱硝工程技术规范----选择性催化还原法》皆要求SCR氨逃逸控制在2.5mg/m sup 3 /sup (干基,标准状态)以下。因此,脱硝工程中的氨逃逸量极低(ppm量级),这对氨逃逸分析仪的测量精度提出了极高的要求。 /p p   目前测量氨逃逸通常采用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS技术),其基本原理是朗伯-比尔定律(Beer-Lambert’s law),依据朗伯-比尔定律,当单色光穿过均匀气体介质时透射光强和入射光强的关系, 如方程(1)、(2)所示: /p p style=" margin-left:13px text-indent:21px line-height:150% text-autospace:none" span style=" font-size:21px line-height:150% font-family:仿宋" & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f1b1356f-e59a-4815-a181-8722c53bd3d8.jpg" title=" 公式.png" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p   其中,P 为气体的压力; /p p   T 是样品气体的温度; /p p   Xabs 是被测气体在样品气体中的摩尔百分比; /p p   L 为光程长度; /p p   S 为吸收谱线的强度; /p p   fn为吸收谱线的线型函数。 /p p   由公式可知光程长度越长,气体的吸收强度越强,所得到信号的信噪比越好,也就是说测量光程越长,测量精度越高。大方科技自主开发多次反射高温样气室,激光在样气室中多次反射,如图1为多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图,光程可达30米,极大的提高了测量精度和检测下限。通过光程的提高,很大程度的解决了传统氨逃逸光程短、测量精度不足的问题。 /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/5c6248b5-acb0-4782-b0e4-1b81f607f144.jpg" title=" 图1.png" /   /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图1.大方科技多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图 /span /p p   二、多通道近位抽取测量技术应用 /p p   针对原位式氨逃逸在线分析系统受烟尘和烟道震动影响等因素,大多数氨逃逸在线分析系统已采用抽取式技术路线,将烟气抽出经过预处理后进行测量,很好的解决了上述问题。目前已有的抽取式氨逃逸在线监测系统多采用单点取样,将一根取样探杆沿烟道长边中心位置插入至烟道核心区域,虽然和传统的原位式氨逃逸分析仪安装在烟道角落位置相比,目前单点核心区域抽取更具代表性,但对于大型机组烟道尺寸很大(通常长边可达13米以上)的情况下,烟道内流场分布复杂,截面上氨逃逸浓度也不尽相同,为了更准确的代表烟道中氨逃逸的浓度,需要实现多点测量。如果单点测量是一台通用测量设备,那么多点测量则是一台高端设备,满足高质量、高要求用户的需求。 /p p   大方科技在抽取式技术路线基础上,通过产品小型化、外置过滤装置、减震安装装置设计、近位恒温控制、流路控制等成功实现多通道近位测量技术。近位测量实现取样气体从取样探杆出来直接进入分析气室,不需要伴热管线,减少了系统的响应时间,降低氨气吸附的风险,降低伴热管线堵塞及损坏的可能,提高了系统的可靠性和耐用性。取样点的位置和取样探杆的长度可根据现场情况设计,既可实现同一烟道多点同时测量,也可以实现多烟道多通道测量,且每个取样点可独立反吹。通道数量可以1~6任意扩展。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/9f23d8c0-cf6c-42b2-ac42-dc46822639d5.jpg" title=" 图片2.png" / /p p style=" text-align: center "   span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  图2.大方科技近位抽取氨逃逸在线分析系统主机实物图 /span /p p   大方科技率先开展氨逃逸的多点取样测量,成功实现了两点、三点、四点以及网格取样的应用,测量准确有代表性,得到了用户的高度评价。 /p p   三、复杂烟气工况高温近位抽取预处理技术应用 /p p   由于我国燃煤种类及燃烧工艺的复杂多样性,烟气具有高温、高湿、高腐蚀、高粉尘的特点,且每家的工况环境各异,这给氨逃逸的在线监测带来了不确定性。氨分子极易溶于水且具有极强的吸附性,因此要求整个系统中不能存在冷点,也不能降温除水,需要在高温下完成测量。由于烟气中存在大量的粉尘,要求预处理系统既能够将粉尘过滤掉,避免造成光学器件的污染,又不能堵塞,加大现场的维护量。烟气中含有SO3、NH3等腐蚀性气体,且湿度大,要求整个烟气流路需要做防腐处理。所以,开发适合我国烟气工况,且适应强的氨逃逸在线分析系统,其首要难点之一是烟气预处理系统的开发。 /p p   针对上述复杂工况,大方科技结合自身在烟气预处理多年摸爬打滚的经验,成功开发了稳定可靠的近位抽取预处理系统。抽取气体直接进入气室,不需要经过伴热管线,烟气接触的流路全程高温伴热250℃以上无冷点,避免氨气吸附和损失,保证样气真实性。系统滤芯采用碳化硅过滤器,在高温下不会与SO2、NH3等腐蚀性气体发生化学反应,且滤芯采用后置安装,无需专业工具拆卸,更换和清理极其方便。每个通道皆具有自动反吹控制,反吹间隔和反吹时长根据工况设置,有效避免滤芯堵塞。 /p p   对于氨逃逸监测而言,复杂的烟气工况环境是造成故障率攀升的主要原因。所以,预处理系统的稳定性和耐用性是氨逃逸监测设备的核心竞争力之一。大方科技近位抽取式预处理技术的应用,极大的提高了系统稳定性,结合多次反射长光程技术的应用,保障了测量结果的准确,为合理喷氨提供了科学的数据支撑。图3为大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图,红色为喷氨量曲线,黄色为氨逃逸曲线,当系统的喷氨量发生变化时,氨逃逸数据曲线也相应地变化,从图上看喷氨量和氨逃逸曲线趋势一致,相关性高,为系统的安全、经济运行提供有价值的数据参考。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f84c9423-8972-473b-83c6-2c3ca3349309.jpg" title=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图3.大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图 /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 【供稿来源:北京大方科技有限责任公司】 /span br/ /span /p
  • 重磅!王牌产品LGM1600氨逃逸分析仪升级啦!
    重磅!王牌产品LGM1600氨逃逸分析仪升级啦!宁波海尔欣光电旗下品牌昕甬智测自主研发的LGM1600便携式高精度氨逃逸分析仪升级啦!LGM1600氨逃逸分析仪作为昕甬智测明星产品,自推出以来业绩颇佳,频频传出中标喜讯,客户也给予了一致好评。而昕甬智测的工程师们从未停止优化和升级的脚步,在今年7月,昕甬智测LGM1600氨逃逸分析仪完成新升级!在产品方面,昕甬智测非常注重用户体验和设备“硬实力”,在新一代的LGM1600对于体积重量、采样连接、操作软件等细节做了新的升级,并且优化了LGM1600仪器整体稳定度,支持更多应用场景。关于LGM1600:昕甬智测自主研发的LGM1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪,基于新一代中红外激光吸收光谱技术,使用世界领先的半导体量子级联激光器(QCL)作为光源,激光通过独创的MIR-SHORT超小气体吸收池,光电探测器接收透射光并提取和分析透射光谱,准确反演获得氨浓度,由于LGM1600采用氨分子在中红外波段的强吸收峰,其强度高于近红外波段吸收100多倍,因此LGM1600检测精度比现有大多数氨逃逸分析仪器至少高出一个量级。结合德国进口高温采样预处理系统,LGM1600可实现无冷凝和极低吸附的氨气采样和分析。实现对氨分子的高选择、抗干扰、高精度测量。LGM1600升级后:1, 产品体积更小,重量更轻,更加便携性;2, 采样管线采用快速接头连接,操作更便捷;3, 人机操作界面优化设计,数据查看更直观;4, 仪器测量稳定性更佳,环境适应性更好。可以说在原有LGM1600的基础上做出了更细节和人性化的优化升级,仪器的稳定性也更好。测量原理红外激光吸收光谱技术(QCLAS)技术指标测量组分NH3量程0 〜20/50/100/200 ppm检出限0.1 ppm检测精度±0.1 ppm (1s积分时间)±0.01 ppm (100s 积分时间)响应时间15s(取决于取样长度及流量)线性误差±1%F.S.零点及量程漂移±2%F.S.尺寸重量分析主机486×170×340 mm3 (长×宽×高) 〜10 kgLGM1600测试数据:昕甬智测的工程师们对于LGM1600进行了针对测量精度、响应速度、灵敏度等的多项专业测试,可以看到,LGM1600实现了对氨分子的高选择、抗干扰、高精度测量。LGM1600便携式氨逃逸分析仪在不同标气浓度下的数据响应和测量精度,在0-20ppm的测量范围,最大绝对误差0.5%.图一 昕甬智测LGM1600氨逃逸分析仪在不同标气浓度下的数据响应和测量精度曲线LGM1600氨逃逸分析仪在0-20ppm的测量范围的线性系数表现,线性度大于R20.999.图二 LGM1600氨逃逸分析仪在0-20ppm的测量范围的线性系数表现阿兰偏差分析表明LGM1600氨逃逸分析仪在1Hz采样下达到0.1ppm的测量灵敏度。图三 阿兰偏差分析表明LGM1600氨逃逸分析仪测量灵敏度达到0.1ppm。关于我们:宁波海尔欣光电科技有限公司长期专注于激光光谱检测技术(QCL/ICL+TDLAS),在高灵敏度痕量气体分子光电分析领域拥有核心知识产权。旗下品牌昕虹光电提供围绕高灵敏度痕量气体分析的光电器件、模块及解决方案;昕甬智测专业开发面对污染气体和温室气体的分析仪器,适应各类场景的气体浓度/通量监测,为碳中和研究与减污降碳协同效应监测提供先进水平的国产仪器设备。
  • 北京兴东达泰科公司推出701逃逸氨分析系统
    我公司推出701逃逸氨分析系统,701型逃逸氨分析系统采用了1314声光红外检测器,并配有101型加热样品稀释器.稀释前分析仪的动态测试范围0.07 to 20,000 ppm,适合1%水份情况的分析,甚至可以在样品相对湿度在40%时也可以工作.,特殊设计的采样系统可以保证不损失氨的采样过程. 采用1:5的稀释比例时,样品的检测限可以达到0.3 ppm.系统设计保证了在样品中含有高浓度的CO2,水分以及含有燃烧的其它产物存在时,测试仍然可以正常使用. 系统可广泛用于多个领域的逃逸氨分析和监测.
  • 脱硝氨逃逸监测系统研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 脱硝氨逃逸监测系统 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 北京华科仪科技科技股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 177" p style=" line-height: 1.75em " 李丹 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " Lidan@huakeyi.com /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 & nbsp & nbsp □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □技术转让 & nbsp & nbsp □技术入股 □合作开发& nbsp & nbsp √其他(自主研发) /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: center " img style=" width: 350px height: 299px " title=" 北京华科仪-科学仪器研发成果征集图片.jpg" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/23de24d4-fe7e-4254-b759-9b454650e179.jpg" width=" 350" height=" 299" / /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp 目前,国内各大电厂的脱销设备都已经在运行之中,但据我们的市场调研,目前国内市场上所使用的逃逸氨的监测仪表,90%以上都是进口产品,这些产品都是采用激光吸收光谱原理来测量的。实际的运行情况来看,几乎没有能够准确测量的产品,监测下限无法满足用户需求,主要原因就是粉尘干扰,光程短,结晶等原因。目前国内市场对能够准确测量逃逸氨的在线分析仪器有迫切需求。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 我公司研发的逃逸氨分析仪HK-7501,打破常规分析原理,利用化学比色法来检测逃逸氨浓度,大大降低了检测下限,使之能够达到0.05ppm,完全满足用户需求,而且比激光法的检测下限低了2个数量级。该仪器的检测方法与(GB/T18204.25-2000)国家标准公共场所空气中氨测定方法是相同的,进一步提高了可实施性。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统采用化学比色法测量,适用于烟气脱硝后对逃逸氨的自动监测。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该系统采用180℃-250℃全程高温伴热取样,可保证样品不失真,可避免管路产生NH3气吸附、结晶堵塞管路等情况。抽取的样气经过雾化稀硫酸溶液吸收与吸收池中吸收液双重吸收,然后通过比色定量计算出氨与样气体积比,得到烟气中逃逸氨浓度。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 对烟气逃逸氨的双重吸收可完全将烟气中的逃逸氨吸收,雾化稀硫酸溶液在对烟气逃逸氨吸收的同时可对取样管道较容易结晶的位置进行有效冲洗。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该系统采样探头采用金属陶瓷覆膜技术,耐腐蚀、大流速、颗粒多的环境。精度为0.2um,有效阻止烟气中的粉尘进入系统,同时反吹系统可有效对其进行定时反吹清洗,有效保证系统正常运行,且方便维护等。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该测量系统较传统激光法不需考虑烟道粉尘对激光透射率的影响,以及现成震动、热膨胀等原因造成激光发射器与接收光路对不准而不能进行测量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 技术指标: br/ & nbsp & nbsp & nbsp HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统技术指标: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1分析物:脱硝氨逃逸量 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2分析方法:吸收液吸收、纳氏试剂比色法 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3测量范围:0-10ppm,0-50ppm(可定制) br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4检测下限:0.05ppm br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5重复性:1%F.S br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6漂移:可忽略 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7线性误差:<1%F.S br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8测量周期:6-20min br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9报警输出:系统故障报警,浓度超限报警,雾化温度报警 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10模拟量输出:1路( & nbsp & nbsp 0-10mA、0-20mA、4-20mA),隔离,最大负载750& amp #937 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11继电器输出:3路 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12通讯接口:RS485 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13伴热温度:180℃-250℃ br/ & nbsp & nbsp & nbsp 14标定周期:出厂完成标定,定期可用标液进行标定 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 15取气流量:0-5L/min br/ & nbsp & nbsp & nbsp 16工作电压:AC200V-240V br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17系统功率:≤5KW br/ & nbsp & nbsp & nbsp 18压缩空气:0.7-1.0MPa br/ & nbsp & nbsp & nbsp 19机柜尺寸:850mm(长)*600mm(宽)*1780mm(高) /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 此项成果符合GB/T18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》等相关国家标准,广泛适用于燃煤电力、水泥、冶金、石化、玻璃、陶瓷等领域烟气脱硝后烟气氨逃逸在线监测。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 市场预测: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 经济效益: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 目前,该产品的实验样机已经成型,如果转化成成品,预计2016~2017年度销量在250台左右,预计2016~2019三年的销售额在1.1亿左右,预计可以为公司带来5500万元的利润。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 社会效益, br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1& nbsp 提高国产仪器的市场占有率,打破进口仪器一统天下的局面。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2& nbsp 对在线分析逃逸氨的方法,有了更深入的研究和创新,对提高逃逸氨的检测精度有重要意义。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3& nbsp 协助控制喷氨量,有效防止空预器腐蚀和堵塞。以最少的喷氨量获得最大的脱销效率。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4& nbsp 对控制减少烟气中的氮氧化物排放,节能减排,减少大气污染有重大意义. /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 此项成果(HK-7501)脱硝氨逃逸在线分析系统目前拥有2项发明专利、1项实用新型专利、4项外观外观专利、软件著作权1项: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种有效吸收烟气中逃逸氨的预处理方法和装置(发明专利)& nbsp & nbsp 201510953955.3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种比色法测量烟气中氨含量的装置及方法(发明专利)& nbsp & nbsp 201510953977.0 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸测量装置(外观专利)& nbsp & nbsp 201530538473.2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸取样装置(外观专利)& nbsp & nbsp 201530538471.3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸检测系统取样探头(外观专利) 201530538466.2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在线氨逃逸检测装置(外观专利)& nbsp & nbsp 201530538461.X br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种在线氨逃逸检测仪(实用新型专利)& nbsp 201521101576.3 /p /td /tr /tbody /table p & nbsp /p
  • 蓝天保卫战中不可忽视的一个战场——氨逃逸
    p strong /strong strong   易被忽视的“大气污染元凶” /strong /p p   众所周知,机动车尾气排放、工业污染、燃煤污染、施工扬尘等是我国大气污染的主要来源。然而,还有一个重要污染源,一直被社会忽视,却是中国空气污染拼图中极重要的一块,更是PM2.5指数被持续推高的重要密码--氨气。据了解,氨气与空气中的酸反应生成的硫酸铵、硝酸铵在重污染天气可占到PM2.5质量浓度的40%以上。 /p p   除了形成PM2.5外,氨气还是一种具有刺激性的有毒有害气体,对人体具有腐蚀性作用,经呼吸道吸入后会伤害人的呼吸系统甚至脑神经系统。 /p p    strong 工业氨逃逸问题日益突出 /strong /p p   在我国,空气中氨的主要来源是农业施用的大量氮肥,约占氨气污染的60%,其次就是工业企业的氨逃逸问题。 /p p   氮氧化物(NOx)是大气污染的主要成分之一,随着我国对大气污染治理的重视不断加强,我国提出了“超低排放”的概念,率先对燃煤电厂排放的烟尘、氮氧化物、硫化物、汞等大气污染物做了严格的要求,并不断向非电行业比如钢铁、水泥行业推进。 /p p   随之而来的氨逃逸也引起了广泛的关注。据了解,在氮氧化物超低排放改造工程中,选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和炉内燃烧控制技术这三种脱硝工艺被广泛采用,而前两种技术都需要用到氨水这一原料。为了达到环保超低排放的要求,大多数电厂往往会在脱硝过程中加入过量的氨水,导致烟气中存在多余的氨气排入大气,这一现象被称为 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 氨逃逸 /strong /span 。随着电力行业超低排放改造的基本完成,和非电力行业节能改造工程的推行,大量脱硝工艺的运行导致氨逃逸问题逐渐严重起来。 /p p    strong 排放标准率先公布 检测标准亟待出台 /strong /p p   据了解,河南、山东、河北三省率先出台了地方性氨逃逸排放限制要求。2019年3月,河南省发布的《2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定,2019年年底前,水泥窑废气在基准氧含量10%的条件下,氨逃逸不得高于8mg/m sup 3 /sup 。这是自超低排放概念在水泥行业推出后,地方首次将氨逃逸问题列入监测要求 同样在2019年3月,山东省发布《火电厂大气污染物排放标准DB 37/664-2019》,增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求 2020年3月,河北印发《水泥工业大气污染物超低排放标准》、《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》三项地方标准,均在严格了烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限制的基础上,增加了氨逃逸控制指标。这意味着不仅在脱硝工艺过程中需要对氨逃逸现象进行监测,工厂总排放口的气体氨含量也需要进行监控,以往喷洒过量氨水以达到去除氮氧化物的做法将受到严格管控。 /p p   为此企业开始在烟气排放管道装设氨逃逸在线监测系统,用以监测氨气排放浓度。目前氨气的检测方法有激光法、红外法、电化学法、光腔衰荡光谱法等,由于氨在空气中的浓度低且易于吸附,因此如何对氨检测仪器进行校准和精度检验,是行业内公认的难题。当前业内对准确检测氨浓度的方法并无统一意见,基于此,行业有关专家对上述地方出台的监测标准也提出了质疑。专家认为如果仅仅列出了排放限制,并未规定具体的、经过验证的检测方法,相关标准的颁布恐会流于形式,而无法对氨逃逸控制起到有效帮助。 /p p   虽然目前在线氨逃逸监测技术仍待完善,市场还不成熟。但据了解,氨逃逸的监测问题已经得到有关部门的重视,相信在不久的将来,环境空气中氨气在线监测的相关标准会逐步颁布实施。 /p p strong 相关仪器专场: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/654.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 氨气分析仪/氨分析仪 /a /span /strong /p p style=" text-align: center " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5095ac24-d08a-4023-9106-e9840df09f71.jpg" title=" 绿仪社.jpg" alt=" 绿仪社.jpg" / /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 扫二维码加绿· 仪社为好友 及时了解科学仪器市场最新动态! /span /p
  • 海尔欣受邀参与海螺研究院水泥氨逃逸测试试验
    众所周知,水泥行业三大污染物“粉尘、二氧化硫、氮氧化物”中,氮氧化物超低排放治理难度最大。目前氮氧化物治理主要分为“脱硝技改+SNCR”以及SCR两种方案。而国内现有水泥企业多数采用“脱硝技改+SNCR”控制氮氧化物排放量,但是SNCR技术也存在一大弊端,就是“氨逃逸”问题。日前,海尔欣应海螺建材设计研究院的邀请,参与集团旗下水泥窑炉生产工艺中的氨逃逸排放比对试验,我公司安排专业的技术人员到现场配合客户现场测试,在水泥窑炉高尘,高温等工况条件下,海尔欣的LGM1600便携氨逃逸分析仪依然能够圆满完成测试,为客户获取到宝贵的水泥工况氨逃逸数据,解决了实际生产中的问题。海螺研究院现场测试图海螺简介:安徽海螺建材设计研究院有限责任公司(以下简称“海螺设计院”)创立于1997年,2018年4月16日完成公司化改制,是海螺集团公司的全资子公司,注册资本金1.5亿元,近三年年营业收入均超过5亿元。多年来,通过服务集团工程建设和技术创新,不断积累发展成为拥有水泥工程、轻钢结构、环保专项、工程咨询等4项甲级,建筑工程、非金属矿、新型建材等3项乙级,以及国家级压力管道、消防和防雷等多项工程设计资质的专业化设计研究公司。
  • 中国氨氮在线分析仪市场解析
    p   近年来,水体污染事件频发,水体富营养化已经成为备受世界关注的问题。水体中氨氮的含量与水体富营养化有着密不可分的关系,氨氮含量的变化可以客观地反映水体受污染的程度。 /p p   为了解中国水质氨氮在线分析仪的应用现状、各品牌占有率以及市场前景等内容,仪器信息网特组织了“氨氮在线分析仪市场”调研活动。此次调研,面对的调研对象包括氨氮在线分析仪用户、氨氮在线分析仪制造/应用领域专家以及部分氨氮在线分析仪生产厂商等。 /p p   《中国氨氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》就目前国内市场上氨氮在线分析仪的产品、市场等情况进行了调研分析,内容包括氨氮在线分析仪的不同原理、国内氨氮在线分析仪用户的地域分布、行业分布、单位类型分布、以及主流品牌的产品价格及市场份额等。报告中对用户以及业内专家对于氨氮在线分析仪产品、品牌的评价进行了汇总分析,报告的最后为广大仪器厂商指出了氨氮在线分析仪市场增长潜力所在。 /p p   本次调研活动得到了广大用户、企业以及业内专家的大力支持,共有近四百位来自水中氨氮监测/检测相关行业的专家和实验室用户参与了此次调研,其中将近200家相关用户单位接受了我们的电话访谈。 /p p    span style=" font-size: 18px " strong 节选 /strong /span /p p   第一章 氨氮在线分析仪概述 /p p   1.2氨氮在线分析仪 /p p   据了解,目前可用于氨氮在线分析仪的方法原理主要有6种,分别是纳氏试剂分光光度法仪器、水杨酸分光光度法仪器、氨气敏电极法仪器、电导法仪器、滴定法仪器以及铵离子选择法仪器。据本次调研结果显示,目前国内市场上最常见的氨氮在线分析仪方法原理为......本小结就这几种方法原理进行一个简要概述。 /p p   ...... /p p   第二章 氨氮在线分析仪市场抽样统计分析 /p p   2.2氨氮在线分析仪使用单位行业分布 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/e6d374b8-6adf-4f98-b116-c2327bef4bde.jpg" title=" 用户行业分布.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图2.2 单位行业分布 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:抽样调研) /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/435a47e7-3e1c-459e-b68c-30453c2cb4a4.jpg" title=" 单位性质分布_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图2.3 单位性质分布 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:抽样调研) /p p   在对本次调研结果进行统计分析后发现,氨氮在线分析仪的用户单位所属行业分布较为广泛,主要集中在...... /p p   第三章 氨氮在线分析仪主流品牌及产品分析 /p p   3.2氨氮在线分析仪主流品牌2017年销量情况 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a3224644-b3d4-4d0e-a30d-e8ea28609699.jpg" title=" 厂商分析_副本.png" / /p p style=" text-align: center "   图3.1不同品牌氨氮在线分析仪2017年销量占比 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:仪器信息网) /p p   据本次调研结果显示,2017年氨氮在线分析仪的市场总量估计在C套左右。据了解,目前我国国内氨氮在线分析仪的生产企业为60多家,其中90%左右为国产厂商,部分外企在国内建有生产基地。 /p p   ...... /p p   报告目录: /p p   第一章 氨氮在线分析仪概述...... 1 /p p   1.1水中的氨氮...... 1 /p p   1.2氨氮在线分析仪...... 1 /p p   1.2.1纳氏试剂分光光度法氨氮在线分析仪...... 2 /p p   1.2.2水杨酸分光光度法氨氮在线分析仪...... 2 /p p   1.2.3氨气敏电极法氨氮在线分析仪...... 3 /p p   第二章 氨氮在线分析仪市场抽样统计分析...... 5 /p p   2.1氨氮在线分析仪使用单位地域分布...... 5 /p p   2.2氨氮在线分析仪使用单位行业分布...... 7 /p p   2.3氨氮在线分析仪使用单位性质分布 ......9 /p p   2.4 2017年氨氮在线分析仪中标信息统计 ......10 /p p   2.4.1中标公告中招标单位性质分析 ......10 /p p   2.4.2中标公告中招标单位地区分布 ......11 /p p   2.5氨氮在线分析仪需求趋势分析 ......12 /p p   2.6氨氮在线分析仪网上询盘量 ......13 /p p   2.7相关分析 ......14 /p p   第三章 氨氮在线分析仪主流品牌及产品分析...... 16 /p p   3.1氨氮在线分析仪主流品牌产品及价格分析...... 16 /p p   3.2氨氮在线分析仪主流品牌2017年销量情况...... 19 /p p   3.3国内市场主流类型氨氮在线分析仪占比分析...... 20 /p p   3.4氨氮在线分析仪使用与维护 ......21 /p p   3.4.1纳氏试剂分光光度法仪器 ......21 /p p   3.4.2水杨酸分光光度法仪器 ......21 /p p   3.4.3氨气敏电极法仪器...... 22 /p p   第四章 氨氮在线分析仪用户反馈分析...... 23 /p p   4.1产品评价及未来发展趋势 ......23 /p p   4.2用户采购行为分析...... 24 /p p   第五章 结论...... 26 /p p   报告链接: span style=" text-decoration: underline color: rgb(192, 0, 0) " a href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=150" target=" _self" title=" " style=" text-decoration: underline color: rgb(192, 0, 0) " 《中国氨氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》 /a /span /p p    strong 欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /strong /p
  • 烟气SCR脱硝介绍及氨逃逸产生的问题
    p & nbsp 本文主要介绍了烟气SCR脱硝工艺、氨逃逸现状、SCR运行中存在的问题等。在氮氧化物(NOX))选择催化还原过程中,通过加氨(NH3))可以把NOXX转化为氮气(N2))和水(H2O),氨首先被催化剂活化成氨基,氨基与烟气中的NO以自由基形式偶合,并形成了极易降解为N2和H2O的亚硝基中间产物。随着还原态的催化剂被烟气中的氧气所氧化,催化剂得到复原,实现了催化循环。 /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 421" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214560467.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 420" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214562523.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 419" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214563852.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 418" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214565094.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 414" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214570448.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 393" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214571652.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 419" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214572430.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 400" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214573223.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 408" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214574043.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 419" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214575295.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 368" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214575996.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 374" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214580833.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 404" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214582151.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 408" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214583065.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 402" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214584037.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 426" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214584790.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 390" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214585597.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 377" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214591290.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal " strong style=" margin: 0px padding: 0px " /strong /p p   strong  氨逃逸测量存在的问题 /strong /p p   现氨逃逸设备的基本原理均为基于TDLAS(可调式二极管激光吸收光谱,简称:激光法)技术的LasIR气体分析仪。 /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 433" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214592641.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 442" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214593528.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 387" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214594329.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 439" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214595017.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 408" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214595899.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal " strong style=" margin: 0px padding: 0px " /strong /p p strong   催化剂的堵塞 /strong /p p   催化剂的堵塞主要是由于铵盐及飞灰的小颗粒沉积在催化剂小孔中,阻碍了NOX、NH3、O2到达催化剂活性表面,引起催化剂钝化。 /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 429" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215012677.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 430" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215013421.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 397" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215014498.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 417" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215015332.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 456" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215021561.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal " strong style=" margin: 0px padding: 0px " a target=" _blank" href=" http://huanbao.bjx.com.cn/tech/search_hyt0_hys0_zn0_key%b0%b1%cc%d3%d2%dd.html" title=" 氨逃逸新闻专题" style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(14, 106, 173) border: 0px outline: none " /a /strong /p p    strong 氨逃逸大的原因: /strong /p p   一、自动调节不好,在负荷变化时脱硝出口NOx控制不好,调门打开过大导致氨逃逸增加。尤其现在超低排放要求NOX控制在50mg/m3的情况下,自动优化尤为重要。 /p p   二、脱硝入口NOX分布不均匀,脱硝入口喷氨格栅未调整情况下导致出口NOX分布不均,部分区域氨逃逸增大。 /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 419" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215022768.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 444" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215023491.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 429" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215024256.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 418" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215024975.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 脱硝" alt=" 脱硝" width=" 560" height=" 409" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215025631.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p
  • “氨氮在线分析仪市场”调研活动首批话费奖励已发放!
    p   为更好地了解氨氮在线分析仪市场情况,仪器信息网特组织“氨氮在线分析仪市场”问卷调研活动,旨在给用户在使用和选购仪器的过程中做出参考。 /p p   截至目前,经仪器信息网对问卷的完整性和真实性经过初步筛选后,首批获得20元话费奖励的用户名单已出炉!据统计,首批获得20元话费奖励的用户共计38人,现将获奖者名单公布如下: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/13138be2-35cb-4380-95af-a85af1e86a41.jpg" title=" 氨氮在线分析仪.png" / /p p    a href=" http://cn.mikecrm.com/gZGL4Q2" target=" _self" title=" " style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “氨氮在线分析仪市场”问卷调研活动 /span /strong /a 还在继续,认真、如实填写问卷的相关仪器用户及厂商均可获得话费奖励,动动手指赶快参与吧! /p
  • 哈希Amtax NA8000氨氮在线分析仪精彩上市
    哈希新一代氨氮在线分析仪——Amtax NA8000震撼来袭!为更好的满足中国市场对氨氮仪器的更高要求,哈希结合多年研发、生产、销售及维护氨氮在线检测仪器的经验,升级研发了全新一代氨氮在线检测产品。Amtax NA8000在测量准确性,稳定性及维护等方面做出了改进。在低排放浓度工况下有更优异的分析性能,响应速度快,并拥有更宽的量程范围,将为您带来更加安心,更轻松便捷的在线氨氮检测体验。哈希Amtax NA8000氨氮分析仪采用双波长及双光程的比色皿设计(专利号:ZL201720404712.9)可通过参比光束的测量,消除样品浊度、电源波动等因素对测量结果的干扰。配有哈希先进的Prognosys预诊断技术,提供预防性维护提醒,有效降低停机风险。同时具备自动校准和自动清洗等功能与数据存储功能,有多种固定量程及自动量程供您选择。哈希Amtax NA8000氨氮分析以更优异的性能为您带来安全,快速,轻松的测量体验。
  • CIOAE2021论在线分析仪器在“碳中和”背景下的创新
    仪器信息网讯 “第十四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称:CIOAE 2021)”于2021年12月9日在南京国际展览中心盛大开幕!本届论坛的主题是“高效 优质 低耗 安全 环保”。大会报告今年的一大亮点是多位专家从不同角度探讨了碳中和对在线分析仪器市场的机遇和挑战。会议现场中国仪器仪表学会分析仪器分会曹以刚副理事长主持大会,中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽常务副理事长、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会曾伟秘书长、黄步余主任委员分别致辞。CIOAE2021大会报告围绕碳中和、环境监测、环境治理、石油化工等热门领域中在线分析仪器的发展进行了探讨。碳中和中国科学院合肥物质科学研究院刘建国研究员分析了光谱技术在大气温室气体监测中的应用。围绕碳中和国家可持续发展战略以及全球盘点需要,中国需要突破温室气体浓度监测、排放反演及减排评估等方面的关键技术方法,目前国际上将排放源的监测、地面观测站、航飞的监测以及碳卫星的监测形成不同尺度和不同层面的天地一体化的温室气体核算网络,并将浓度监测结果与数值模型结合,反推全球不同区域的碳源/碳汇。目前,安光所在高分五号上搭载了大气主要温室气体监测仪、在合肥建立了超高分辨总碳柱观测站,是中国唯一TCCON候选站、研发了大气本底温室气体光腔衰荡仪器、开放光路QCL-TDLAS痕量气体监测、海水-大气界面CO2通量的实时测量装备等。为促进碳监测技术发展,安光所建设了陆地碳汇国产监测设备研发校验平台,目前是产出核心装备、高端仪器和技术标准,并促进技术转移转化。西克麦哈克田元元产品高级经理介绍了超声流量计在碳中和发展中的应用。根据欧洲经验,碳交易的价格会随时间上升,而价格足够高的时候,碳排放采用核算法就无法满足需求,需要采用高精度全范围排放计量,而目前CEMS采用皮托管测流速,对流量计算不准确,而超声流量计可以对声道流速整体取样,对流量计量更准确。新能源的大量使用必定需要能源区域间传输,而电解水+现有天然气网络掺氢可以实现能源高效远距离传输是一种很好的解决方案,而超声流量计可以实现天然气计量以及掺氢计量。在二氧化碳捕集、利用和封存中,必定需要CO2的计量,而超声流量计可以实现纯CO2流量计量。江苏舒茨测控Andreas Hester介绍了碳中和将影响的重点工业以及工业气体传感器在这些工业中的应用。环境监测中国环境监测总站张颖研究员介绍了恶臭气体在线监测技术在环境领域的应用。目前,恶臭主要是仪器测定法(用气相色谱仪或分光光度计等测量成分及浓度并换算成恶臭强度)和官能测定法(三点比较式臭袋法)。为促进恶臭的在线监测,中国环境监测总站正在制定恶臭在线连续监测技术规范,其中规定必测项目为氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯和臭气浓度,其他特征污染物可为参考项目。赛默飞刘泽介绍了工业园区VOCs在线监测。Sentinel Pro环境过程质谱仪,可实现VOCs多点动态监测,用于厂区内VOCs泄漏溯源。MiTAP户外VOCs监测系统采用微色谱模块和传感器阵列模块,高度集成化,仪器尺寸仅为120*46*93cm,用于园区厂界特征VOCs监测。VOCs污染监测车,凭借多种VOCs监测手段相结合,进行工业园区VOCs污染排查和监测服务。中国环境监测总站齐文启研究员介绍了我国环境监测现状和发展。我国目前大气监测点位1.4万个,地表水点位3.3万个,土壤8万个,噪声19.5万个,海洋、地下水、辐射等环境质量监测网正在建设中。未来大气监测将加强臭氧和PM2.5协调控制监测,并对PM2.5、9种水溶性无机离子、24种无机元素、有机碳、总碳、多环芳烃等进行手工监测;地表水监测将开展水生生物监测以及水生生物环境DNA监测试点;海洋监测将布设1359个水质,552个沉积物点位,正在进行自动监测点位选址工作中。上海市环境监测中心王向明总工程师介绍了长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境监测统一行动展望,为跨行政区进行统一环境监测进行探索和示范。北京市排水集团翟家骥高级工程师介绍了现场应急监测分析方案的确定及监测分析的质量控制。国科瀚海李幼安介绍了烟道贯通式氨逃逸精确监测。环境治理哈希雷斌售前应用经理讲述了哈希两款在工业污水处理中应用的新产品。污泥毒性监测预警方案主要针对工业园区污水成分复杂,容易对污泥造成损害的问题,通过监测活性污泥系统的呼吸速率,间接评估污泥活性,从而判断污泥是否受到毒性物质抑制。BIOTECTOR TOC主要解决的是工业污水含盐量高、悬浮物多、色度高等特性造成的COD测量困难,此款仪器采用了哈希的二级高级氧化技术,加上更粗的管道、耐腐蚀的材质,从而实现对难测量工业污水的TOC测量。一念传感王曜总经理介绍了TDLAS技术在垃圾焚烧发电过程中的应用,包括垃圾储存坑气体安全监测(硫化氢、甲烷、氨气、水)、炉排炉/二燃室燃烧优化(一氧化碳、氧气、甲烷、水)、吸收塔酸性气体检测(氯化氢、氟化氢、二氧化硫)。一念传感的TDLAS技术采用智能光谱分离算法,可实现两种或以上气体同时监测。石油化工恒力石化佟旭介绍了恒力(大连长兴岛)产业园以及所用的在线分析仪。恒力2000万吨/年炼化项目共安装在线分析仪表746套,其中气体分析仪表占57%(主要是氧气等)、液体分析仪表占43%(主要是电导率、pH值等)、环保仪表19台套,共建设分析小屋35间。恒力150万吨/年乙烯项目安装在线仪表591台套,其中气体分析仪表占57%(主要是色谱仪和红外分析仪等)、液体分析仪表占43%(主要是电导率、pH值等)、环保仪表11台套,共建设分析小屋29间,园区内另设4套环境大气监测站。化工仪表的主要用途包括监控工艺流程、监控关键设备、控制、连锁和环境监测。中国石化工程建设公司孙磊副总工程师(黄步余主任委员代)介绍了石油化工在线分析仪发展与智能工厂。石油化工行业正朝着“大型化、炼化一体化、基地化、全产业链”方向发展,从石化企业逐渐向能源企业转型,逐步打造智慧工程,建设智能工厂,从而提高企业竞争力。因此,未来在线分析仪在石油化工行业的应用汇越来越多。潽洛因思王帅帅技术服务经理介绍了COSA9610热值仪在石化行业的应用。除此之外,西门子沈毅产品经理介绍了西门子新升级产品GA700,通过模块化配置、现代通讯方式、即插式测量、所有模块使用公共操作接口、预见性维修等方式,大大提高了仪表的使用和维护水平,可搭载西门子U7、O7、C7等模块。旭海光电陈亮董事长介绍了简波气室在安全和环保方面的应用。优倍电气王林研发总监介绍了功能安全型仪表在分析仪器领域中的应用。重庆科技学院电气工程学院院长唐德东教授介绍了六氟化氢绝缘设备带电检测研究现状与进展。此次论坛还得到了ABB、Sievers、凯隆、雪迪龙、布鲁克、大特气体、普洛斯因、国科瀚海、哈希、春来、舒茨测控、聚光科技、凯爱、迈蒂康、霍普斯、三鸣智、优倍电气、恩伊欧、赛默飞、唯锐、康宁、华天通力、西克麦哈克、西门子、旭海光电、一念传感等120多家厂商的大力支持。
  • 火电厂烟气脱硝氨逃逸监测技术
    p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal " 本文介绍了为什么要监测氨逃逸、氨逃逸的危害、火电厂脱硝状态、氨逃逸监测相关问题等。 /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 317" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610415612.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 314" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610420414.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 313" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610421186.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 317" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610422010.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610422765.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 314" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610423870.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 312" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610424487.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 317" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610425299.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610425913.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610430780.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 314" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610431411.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 315" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610432274.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610433237.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610433852.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610434688.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) 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width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610441175.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 313" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610442045.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 315" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610443186.jpg" style=" 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style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 315" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610445362.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center " img title=" 超低排放监测" alt=" 超低排放监测" width=" 560" height=" 316" src=" http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610450153.jpg" style=" margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto " / /p
  • CIOAE 2021 第十四届中国在线分析仪器行业唯一盛会
    会议简介“第十四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称:CIOAE 2021)”将于2021年11月18日-20日在南京国际展览中心召开。在学界与业界的院士、专家、学者、企业家的大力支持下,将有80+场高水平的学术报告及壁报交流,同时将有超100家国内外知名企业参展,1000+参会代表。我们将力争把大会办成最前瞻、最具代表性的有关在线分析仪器行业的盛会。大会组织单位主管单位中国仪器仪表学会、中国仪器仪表行业协会主办单位北京中仪雄鹰国际会展有限公司、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战略合作媒体仪器信息网、分析测试百科网支持单位中国石化自控设计技术中心站、全国化工自控设计技术中心站、中国自动化学会工程设计委员会、石油化工科技装备中心、中国石油和石化工程研究会、中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专家组协办单位ABB(中国)有限公司、Sievers 分析仪、北京凯隆分析仪器有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、布鲁克(北京)科技有限公司、大连大特气体有限公司、德国LAR公司、国科瀚海激光科技(北京)有限公司、哈希水质分析仪器(上海)有限公司、杭州春来科技有限公司、江苏舒茨测控设备股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、铠爱分析仪器(上海)有限公司、迈蒂康流体科技(上海)有限公司、南京霍普斯科技有限公司、南京三鸣智自动化工程有限公司、南京优倍电气有限公司、挪威恩伊欧监测器有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、深圳市唯锐科技有限公司、无锡康宁防爆电器有限公司、西克麦哈克(北京)仪器有限公司、西门子(中国)有限公司、徐州旭海光电科技有限公司、一念传感科技(深圳)有限公司大会日程第十三届中国仪器仪表学会分析仪器分会在线分析仪器专家组年会2021年11月17日(星期二)14:30-16:30地 点:三层紫金厅主持人:郜武秘书长《现代在线分析仪器技术与应用》新书发布会2021年11月17日(星期二)16:30-18:00地 点:三层紫金厅主持人:朱卫东教授大会开幕式及大会报告2021年11月18日(星期四)09:00-17:20地点:三楼多功能中厅会议室主持人:刘建国院长及黄步余主任08:30--09:00注册报到09:00--09:20开幕式:1、主持人介绍出席论坛的院士和领导2、致辞09:20-09:40光谱技术在大气温室气体监测中的应用报告专家:中国科学院合肥物质科学研究院-刘建国研究员09:40-10:00工业园区污水监测方案报告专家:哈希水质分析仪器(上海)有限公司-雷斌售前应用经理10:00-10:20十四五地表水环境监测规划报告专家:中国环境监测总站-杨凯研究员10:20-10:40全新的连续气体分析—SIPROCESS GA700报告专家:西门子(中国)有限公司-沈毅产品经理10:40-11:00恶臭气体在线监测技术在环境领域的应用报告专家:中国环境监测总站-张颖研究员11:00-11:20工业园区VOCs在线监测报告专家:赛默飞世尔科技(中国)有限公司-刘泽产品经理11:20-11:40恒力(大连长兴岛)产业园和化工分析仪表简述报告专家:恒力石化(大连)有限公司-佟旭11:40-12:00超声流量计在绿色能源发展中的应用报告专家:西克麦哈克(北京)仪器有限公司-田元元产品高级经理12:00-13:00中午休息和午餐13:00-13:20环境监测展望报告专家:中国环境监测总站-齐文启研究员13:20-13:40题目未定报告专家:江苏舒茨测控设备股份有限公司13:40-14:00TDLAS技术在垃圾焚烧发电上的应用报告专家:一念传感科技(深圳)有限公司-王曜总经理14:00-14:20长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境监测统一行动展望报告专家:上海市环境监测中心总工程师-王向明14:20-14:40简波气室在安全和环保方面的应用报告专家:徐州旭海光电科技有限公司-陈亮董事长14:40-15:00气体热值分析仪在石化行业的应用报告专家:潽洛因思分析仪器(杭州)有限公司-王帅帅技术服务经理15:00-15:20茶歇及参观展览15:20-15:40环境中新污染物的监测技术报告专家:江苏省环境监测中心-胡冠九研究员15:40-16:00功能安全型仪表在分析仪器领域中的应用报告专家:南京优倍电气有限公司-王林研发总监16:00-16:20现场应急监测分析方案的确立及监测分析的质量控制报告专家:北京排水集团水质检测中心-翟家骥高级工程师16:20-16:40烟道贯通式氨逃逸精确监测报告专家:国科瀚海激光科技(北京)有限公司-李幼安16:40-17:00六氟化硫绝缘设备带电检测研究现状与进展报告专家:重庆科技学院电气工程学院院长-唐德东教授17:00-17:20石油化工在线分析发展与智能工厂报告专家:中国石化工程建设公司-孙磊副总工程师答谢晚宴2021年11月18日(星期四)18:30-20:00地点:南京国际展览中心(名湖美景酒店)注:凭晚宴请柬入场18:30--20:00由北京雪迪龙科技股份有限公司赞助的答谢晚宴专题一:石油化工在线分析专题报告2021年11月19日(星期四)09:30-12:00地点:三层金陵厅主持人:戴连奎教授09:30-09:50淤浆法烯烃聚合反应液的原位拉曼分析报告专家:浙江大学-戴连奎教授09:50-10:10布鲁克近红外光谱及红外遥感光谱在石化/化工行业的应用报告专家:布鲁克近红外-梅明华化工&制药行业经理10:10-10:30在线离子色谱在工业和环保行业应用报告专家:瑞士万通中国有限公司-严珍产品经理10:30-11:00茶歇休息和参观展览会11:00-11:20分析仪器的安全与安全的分析仪器报告专家:中石化南京工程有限公司-于锋11:20-11:40在线分析仪数据采集与管理系统及其应用报告专家:浙江全世科技有限公司-陈挺副总经理11:40-12:00乙烯装置在线分析仪表应用简介报告专家:中沙 (天津)石化有限公司-寇立鹏高级工程师专题二:大气在线监测专题探讨专题专题三:在线水质分析专题报告2021年11月19日(星期五)09:30-12:00地点:M2层长江厅主持人:赵友全教授
  • “氨氮在线分析仪市场”调研活动第二批话费奖励已发放!
    p   为更好地了解氨氮在线分析仪市场情况,仪器信息网特组织“氨氮在线分析仪市场”问卷调研活动,旨在给用户在使用和选购仪器的过程中做出参考。 /p p   继首批获奖名单公布之后,第二批获奖用户名单也已经出炉。共有45位用户成功获得此次话费奖励,快来看看有没有你! /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/2051cd7f-ce21-42df-8d85-9226f6fec342.jpg" title=" 话费充值.png" / /p p   此外,有一位获奖用户(15850706006)充值失败,可尽快与我们联系! /p
  • 助力氨逃逸监测,众瑞ZR-3230型便携式激光氨气分析仪新品上市!
    导读ZR-3230型便携式激光氨气分析仪是基于TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)原理,用于测量固定污染源排气中氨气浓度的便携式仪器。高温伴热减少管路吸附,取样管与工况参数模块集成一体化设计,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快等特点。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑,以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。
  • 华科仪新款在线分析装置荣获CISILE自主创新金奖
    p   日前,华科仪化学法氨逃逸在线分析装置喜获CISILE自主创新金奖。该奖项主要是对自主创新的优秀国产科学仪器生产企业给以表彰,以促进自主研发能力水平的提升,缩小与发达国家技术水平的差距。 /p p   展会首日,中国仪器仪表行业协会正式揭晓了CISILE 2017自主创新金奖获奖名单,华科仪HK-7501化学法氨逃逸在线分析监测装置“榜上有名”,华科仪公司董事长兼总经理边宝丽女士亲自上台领奖。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center"    img title=" 华科仪.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/24361de1-0e59-43b4-99df-a1a813dcea10.jpg" / p   据悉,CISILE自主创新奖自2004年设立至今,已有百余家企业获此殊荣。沿袭多年鼓励自主创新、积极推动国产科学仪器技术进步的办展理念。 /p p   HK-7501化学法氨逃逸在线分析装置 /p p   HK-7501化学法氨逃逸在线分析监测装置由华科仪历时三年时间自主研制完成,首次实现了“化学法”烟气氨浓度检测技术在燃煤锅炉氨逃逸在线监测领域的工程应用,整体达到国际先进水平,其中在烟气样品采集与处理技术方面,居国际领先水平 该产品符合GBT 18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》等国家相关标准,适用于烟气脱硝后的逃逸氨进行自动监测,目前已在有关单位得到了成功应用。 /p p   自去年7月通过技术鉴定以来,HK-7501化学法氨逃逸在线分析监测装置凭借独特的技术创新已多次获得有关部门的肯定与支持,如荣获北京市新技术新产品(服务)认定证书,入选2017首都科技平台仪器开发培育项目等,其市场应用前景被广为看好。 /p /p
  • 开心工作 快乐生活——中仪协分析仪器分会走访华科仪
    仪器信息网讯 2016年5月24日上午,中国仪器仪表行业协会分析仪器分会会员单位2016年第二次走访活动来到了北京华科仪科技股份有限公司。来自多家仪器公司的领导、员工约40人走进了华科仪,参观了华科仪的展厅、生产楼并进行了交流。华科仪总经理边宝丽、副总经理陈云龙等接待了一行参观人员。交流会现场  员工是公司发展的基础,在交流和参观过程中,我们处处能感觉出华科仪对员工的关怀。华科仪成立于1995年,并于2015年1月1日正式改制为北京华科仪科技股份有限公司,为创业板上市做准备。对此,边总介绍说:“之所以选择上市,很重要的一个原因是给那些跟随了华科仪21年的员工一个交代,希望他们对公司有更多的归属感,不仅他们能在华科仪工作,他们的下一代也能选择在华科仪工作。”在人员流动普遍偏高的北京,21年老员工让很多人艳羡,边总也为我们介绍了很多窍门和理念。人就应该快乐的工作,从不希望员工周末加班,如出现这种情况,只能说明公司流程出现了问题或者公司没有好产品来支持自己的利润率。公司除了是工作的地方,也是员工生活的地方,除了食堂、住宿外,华科仪还专门建立了一个小花园,作为员工休闲娱乐的地点。北京华科仪科技股份有限公司边宝丽总经理  技术是公司发展的基石,除了自己现有的优势产品外,华科仪还积极与客户沟通、与多方合作加强自己的技术储备。如ZFSC-1型工业在线腐蚀速度动态监测装置是华科仪与内蒙古电力科学研究院合作开发的,此款产品以测量管道中溶解氢为基础,经过复杂的模型计算得出管道的腐蚀速率,主要针对电厂管路腐蚀问题进行监测,结果直观。除此之外,华科仪还将推出自己的新产品HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统,此系统采用化学比色法,适用于烟气脱硝后对逃逸氨的自动监测,解决了激光吸收光谱原理产品因为粉尘干扰,光程短,结晶等原因而无法满足用户对监测下限要求的问题。  在交流会的最后,边总还为我们分享了华科仪的海外拓展经验。首先要看准市场,华科仪的主要客户集中在电力、石油化工行业,并兼顾环保等行业,经过多方摸索,认为印度和印度尼西亚有较大的市场空间。其次是找到一条出口的捷径,最初华科仪的产品是随着国内电力行业的总包商进入这些国家的,经过一段时间的发展,华科仪也设立了自己的办事处,为客户的后续需求服务。最后,可以尝试多种渠道,如国外展会、代理商渠道等等。当然还有很重要的一点是,公司的产品需要符合当地的标准和各种认证。参观人员合影  关于华科仪:  北京华科仪科技股份有限公司是专业从事化学水分析仪器,可燃、有毒气体报警器,仪表工作站,水处理装置、油分析仪等设备的研发,生产和销售的高科技股份制企业。公司创立于1995年,注册资金1100万,占地面积8000平米,建筑面积4000平米。设有总工办、市场部、技术部、采购部、制造部、销售部、财务部等各职能部门,各种高性能的实验设备、生产设备及检测设备齐全。公司现有员工200余人,其中大专及以上学历占总人数的90%,是一支高素质、专业化、年轻化的员工队伍。自公司成立至今,北京华科仪以“优良的产品”和“全面细致的服务”赢得了众多客户的信赖,树立了本行业的先导地位及良好的企业形象。编辑:李学雷
  • 第三届在线分析仪器发展论坛:在线水质分析仪、在线气体监测仪的研发与应用现状
    仪器信息网讯 2010年11月1日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会与北京雄鹰国际展览有限公司联合主办的“第三届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”在北京国际会议中心隆重召开。来自中石油、中石化、中海油、煤化工、中化集团等下属企业及市政环保等用户及厂商代表400余人参加了本次论坛。仪器信息网作为特约媒体应邀参加了本次会议。   除大会报告外,会议同期举办了在线分析仪器展览会等活动,并设立A、B两个分会场对在线分析仪器技术分别进行探讨。其中,B分会场由中国化工装备仪表公司乐嘉谦高工、上海舜宇恒平科学仪器有限公司黄晓晶女士联合主持,多位在线分析领域的专家学者、厂商代表就“在线水质分析仪”、“在线气体监测仪”、“在线分析技术的工业应用”等方面作了精彩的报告。 在线水质分析仪:   近年来,面对日益严重的水资源短缺、水环境污染等问题,以及全球对节能降耗、环境保护的日益重视,在线水质分析仪及其应用技术得到了飞速发展,尤其是针对目标对象的快速、灵敏、稳定、低成本、少(免)维护,以及多参数在线检测技术等新方法逐渐成为研究热点与发展重点。 美国哈希公司程立先生   程立先生在题为《在线水质分析仪器应用技术的发展》谈到:监测型和过程型在线水质分析仪器具有不同的技术特点和应用要求,对应的应用技术也有着不同发展方向。同时,具有自学习功能和专家型的在线水质分析仪器系统及应用技术开始得到市场的重视。另外,程立先生还重点分析了美国哈希“蓝色卫士”多维矢量水质监测与预警系统、WTOSTM污水厂运行优化系统两款产品的优点。 上海海争电子科技有限公司贾福禄先生   贾福禄先生在题为《多参数在线水质分析仪的设计》概述了多参数在线水质检测仪的测量原理,新器件的使用。贾福禄先生说到:多参数在线水质分析仪选用成品的变送器作为检测部分,采用原装进口的传感器,可测四个参数:余氯、二氧化氯、臭氧和次氯酸,结果显示此仪器性能稳定,零点漂移很小,斜率变化也不大,适合需要长期稳定工作的环境。 广州市怡文环境科技股份有限公司王珂征先生   王珂征先生在题为《电化学生物传感器在水质安全监测中的应用》表示:电化学生物传感器对饮用水安全监测上有深远的意义和应用价值。近十年来,对于电化学生物传感器的性能和检测方法的优化研究也越来越多,电化学生物传感器的性能和种类也得到了很大的发展。另外,王珂征先生还主要介绍电化学生物传感器的原理、类型及在水质监测领域的应用。 天津大学精密仪器与光电子工程赵友权先生   赵友权先生在题为《基于光谱法的紫外吸收COD的监测系统》说到:目前化学需氧量(COD)的监测方法存在需要化学试剂,测定时间长,操作复杂等问题。而基于紫外可见光谱测定COD的检测系统可以通过计算水样紫外吸光度从而测定水中的COD浓度。仪器具备无线数据通讯功能,无需工作人员值守,无需任何试剂,自动清洗,可满足实时在线原位的绿色检测与监测的要求。   在线气体监测仪:   进入21世纪以来,随着工业技术的不断发展、人口膨胀以及机动车数量的急剧增长,大气环境污染日益严重。其中,大气细颗粒物是形成大气污染的重要污染物之一,在许多城市已成为首要的污染物。同时,工业废气的污染也越来越引起环保人士的重视,烟气排放监测技术随之迅速发展。 戴安中国有限公司刘肖先生   刘肖先生在题为《大气/气溶胶中阴阳离子在线监测技术》首先介绍到:URG公司是一家专门制作大气采样装置的专业性公司,其与美国EPA大气监测机构具有非常好的合作关系。美国戴安公司将该仪器结合离子色谱技术,使之成功应用于大气环境监测。URG公司与美国戴安公司的合作达10年之久。随后,刘肖先生从URG-9000D整套设备的技术细节上为大家进行了详细介绍。   在线分析技术的工业应用: 中国石油化工股份有限公司广州分公司符青灵先生 报告题目:在线分析仪表在国产催化重整装置的应用   符青灵先生在报告中主要介绍了广州石化100 万吨/年催化重整联合装置是首套采用国产超低压连续重整工艺成套技术的装置,配置了色谱分析仪、氢烃分析仪等14 套在线分析仪表。催化重整装置是炼油企业非常重要的二次加工装置, 对首套使用国产技术的装置使用的在线分析仪表配置与应用情况进行总结很有意义。 聚光科技(杭州)股份有限公司王森先生 报告题目:合成氨、甲醇装置在线分析仪器配置和应用技术   王森先生首先陈述了自己在新建大型合成氨、甲醇装置采用的在线分析技术研发应用的感想与建议,随后,针对近期新建大型合成氨、甲醇装置采用的在线分析技术,王森先生详细讨论了这些装置工艺操作和控制对在线分析的要求,在线分析仪器的配置方案和选型要点,取样、样品处理系统的设计及在线分析应用技术。
  • 中国石化8月份分析仪器采购中标项目盘点
    随着科技的不断进步,分析仪器在石油化工行业中的作用日益凸显。中国石化作为国内领先的石油化工企业之一,对于分析仪器的需求始终保持在行业前沿。2024年8月,中国石化针对其下属单位的分析仪器采购项目进行了一系列的招标活动,吸引了众多供应商参与竞标。本文将对8月份的中标项目进行详细盘点。8月份的中标项目涵盖了多种类型的分析仪器,包括X射线衍射仪、在线色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、在线密度计、比表面积及孔径分析仪等。这些设备将被用于原材料分析、产品检测以及环境监测等多个领域。中标时间项目物资名称数量中标单位2024.8.1中科(广东)炼化有限公司中科炼化化验2024年零星购置项目全自动常压馏程仪公开招标采购全自动常压馏程仪全自动常压馏程仪1广州众鸿科学仪器有限公司2024.8.4华东油气分公司2024年度3833实验室分析仪一单一招光谱分析仪器X射线衍射仪1北京南星泽海科技有限公司2024.8.5天津南港乙烯项目10万吨/年POE装置EPC总承包EPC总承包项目其他在线分析仪总有机碳分析仪6北京上仪京工仪器仪表有限责任公司2024.8.6北化院燕山分公司在线色谱仪招标在线色谱仪1北京瑞兴京仪机电有限责任公司2024.8.6中石化(天津)石油化工有限公司在线分析仪器备件在线色谱仪配件在线色谱仪检测器等备件1天津企东弘正自控技术有限公司2024.8.7江汉油田分公司2024年设备更新改造项目电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体发射光谱仪1湖北明瑞科技有限公司2024.8.10云南石油2024年油库改造项目在线密度计采购在线密度计85青岛澳威流体计量有限公司2024.8.12南京化学工业有限公司合成气催化转化重点实验室装备更新物性测试仪器比表面积及孔径分析仪1江苏省科学器材有限公司2024.8.16中石化石油工程设计有限公司兴隆气田长兴组气藏开发项目净化工程在线比值分析仪在线比值分析仪1山东德丰石油装备有限公司2024.8.17石家庄炼化分公司1#常减压装置在线测厚系统更新其他在线分析仪在线腐蚀监测系统1沈阳中科韦尔腐蚀控制技术有限公司2024.8.17华东油气分公司2024年度3833实验室仪器3833实验室仪器4湖州拉幔地质勘查技术有限公司2024.8.19华东油气分公司2024年度3833实验室分析仪煤体显微组分分析仪1北京奥陶科技有限公司2024.8.19上海高桥石油化工有限公司2024年分析中心(炼油)分析仪器购置单波长色散X荧光总氯分析仪1上海时健工程技术有限公司2024.8.19江西石油分公司采购氢火焰离子化检测仪(FID)公开招标项目氢火焰离子化验检测仪(FID)12杭州谱育科技发展有限公司2024.8.19天津科技发展有限公司天津科学试验基地项目在线分析仪表分析小屋1天津鸿金自控技术有限公司2024.8.19江汉油田分公司江汉采油厂液面测试仪标准订单液面测试仪\便携式1鄄城现代实验仪器有限公司2024.8.19上海石油化工股份有限公司2023年仪控中心设备更新(炼油)其他在线分析仪在线比值仪\H2S1上海鼎塔机械制造有限公司2024.8.20茂名分公司分析仪配件框架协议在线色谱仪配件分析仪配件1湛江市新智科技有限公司广东方源机电工程有限公司2024.8.20石家庄炼化分公司新增VOCs等实验室分析仪器多种分析仪7石家庄友邦科技有限公司2024.8.20石家庄炼化分公司2024年炼油分析仪器更新项目分析仪11石家庄友邦科技有限公司2024.8.22中石化中原石油工程设计有限公司中原设计-乙烷回收项目-GDS系统框架协议招标采购预案可燃和有毒气体检测系统可燃和有毒气体检测系统1汉威科技集团股份有限公司/北京森仕达科技有限公司2024.8.22中原油田分公司中原油田核磁共振成像仪核磁共振成像仪1北京迈格泰克科技有限公司2024.8.22天津石化烯烃部聚乙烯装置ALL-PE工业化示范改造项目激光粒度仪激光粒度仪1润正(天津)技术有限公司2024.8.22齐鲁分公司红外热像仪红外热像仪1上海鹏焱环保工程有限公司2024.8.22金陵分公司激光粒度仪激光粒度仪1泰州环球仪器有限公司2024.8.22齐鲁分公司在线水质分析系统在线水质分析系统1石化盈科信息技术有限责任公司2024.8.23中科(广东)炼化有限公司中科(广东)炼化电力设备在线监测系统电力设备在线监测系统1珠海万力达电气自动化有限公司2024.8.23中科(广东)炼化有限公司中科(广东)炼化电气设备状态监测平台电气设备状态监测平台1北京汇思慧能科技有限公司2024.8.23中科(广东)炼化有限公司东兴分部供排水车间智能水质分析系统智能水质分析系统1布瑞林特(天津)科技发展有限公司2024.8.25安全工程研究院有限公司绝热量热仪物性测试仪器绝热量热仪2杭州仰仪科技有限公司2024.8.26中原油田分公司中原油田光伏系统多功能测试仪光伏系统多功能测试仪1河南省恒亿源机械有限公司2024.8.26中国石化物资装备部(国际事业公司)东兴分部2024年度化验分析仪器投资计划气相色谱3常州磐诺仪器有限公司2024.8.27中石化(北京)化工研究院有限公司有机精细及化工环保技术平台装备建设高温电解池堆测试装置1北京天烨欣科技发展有限公司2024.8.28金陵分公司气浮成套设备气浮成套设备1上海水合环境工程有限公司2024.8.29上海石化在线氨逃逸分析仪在线氨逃逸分析仪1上海莱帝科技有限公司2024.8.29燕山石化化学品厂环保在线监测设施完善项目烟气在线分析系统CEMS1天津津普利环保科技股份有限公司
  • 宁波海尔欣光电便携式氨分析仪中标河北电科院
    近期,宁波海尔欣光电科技与河北卓能电力科技有限公司合作,凭我司LGM-1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪搭配先进伴热采样系统,中标国网河北省电力有限公司电力科学研究院。 图一 海尔欣光电科技LGM-1600便携式氨逃逸分析仪 图二 本次中标LGM-1600搭配的采样系统 宁波海尔欣光电科技有限公司的LGM-1600系列便携式高精度激光氨逃逸分析仪基于第二代半导体量子级联激光器(QCL)技术,准确选择氨分子在中红外波段的高强度吸收谱线,实现对氨分子的高选择、抗干扰、高精度的测量。其单光程设计在高温使用现场中,热致光路影响小,无需现场光路矫正,维修周期长。测试数据显示仪器具有测量线性度好、准确度高、精度高、误差小的优点。 随着各级政府于各行业中的“超低排放”呼声,我们可以看到作为烟气脱硝过程的关键工艺指标,氨逃逸检测分析的需求也日益增多。LGM1600不仅满足各省市对于氨排放的要求,并能以更短的响应时间、更准确的测量精度、更稳定的零点漂移与跨度漂移优等性能于同类型设备脱颖而出,积极助力中国氨排放治理。 图三 LGM1600便携式氨逃逸分析仪工作指标
  • “第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”第二轮通知
    中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称CIOAE)由朱良漪老先生创办,经过10几年的发展现在已经成功举办6届,每届都以50%的增长率增长。CIOAE是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联合举办的具有国际水准的在线分析仪器行业专业论坛及展览活动,旨在打造中国在线分析仪器权威的学术论坛及展示平台,为政府、学者、用户、仪器制造商提供卓有成效的沟通和交流平台,并以此推动中国及世界在线分析仪器行业的健康快速发展。   为了推动我国在线分析仪器行业的发展,介绍国内外先进技术和应用成果,促进国内外专家的相互交流。由中国仪器仪表学会分析仪器分会和中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会&rdquo 将于2014年10月29~31日在国家会议中心举办。大会将继承发扬前六届的专业特色和学术风格,围绕&ldquo 高效、优质、低耗、安全、环保&rdquo 的主题来开展学术交流和展示活动。   本届大会将继续注重在线分析仪器在各行业中的应用 加强仪器制造厂商与用户之间的合作交流 邀请分析专家为企业用户提供咨询服务 促进高校科研成果与仪器制造厂商的交流。以此来推动我国在线分析仪器的推广应用与进一步发展。   热忱欢迎石油、化工、环保、矿业、医药、冶金、电力、钢铁、食品等单位、部门或院校从事在线分析仪器应用、研发等相关工作的技术人员及管理者踊跃投稿,积极参加。   上届回顾   &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&rdquo 于2013年11月6~8日在北京国际会议中心成功落下帷幕。学术报告质量、参会人员数量、参展商规模等方面比上届都有提升,保持了逐年发展壮大的良好态势。该届大会共收到国内外学术技术论文 200余篇,其中,大会学术报告44篇、学术交流18篇。同时也吸引了100多家在线分析仪器企业和专业媒体参与了仪器设备和书刊展览 吸引了来自国内外的2042名在线分析仪器行业的专家、学者、用户、厂商代表踊跃参会。该届大会同期还举办了&ldquo 在线分析工程技术名词出版发布会&rdquo 、&ldquo 第五次在线分析仪器专业委员会年会暨扩大会议&rdquo 。   大会组织   大会顾问:陆婉珍院士 魏复盛院士 闫成德   大会主席:关亚风   学术委员会:   主 任:黄步余   副主任:范忠琪   委 员:于宝全 王立奉 王树青 王复兴 王顺昌 王 森 尹 洧 邓 勃 乐嘉谦   吕武轩 吕勇哉 刘文清 齐文启 关亚风 江明强 孙 磊 孙丙玥 孙海林   李 冰 李昌厚 李铁军 杨永江 杨金城 杨 凯 吴忠勇 邱华云 张振基   张悦崐 张嗣良 张新荣 乐家谦 陆德民 武 杰 范世福 林 融 金义忠   金钦汉 郑海涛 易 江 赵 捷 赵友全 胡荣宗 胡柏顺 胡满江 袁洪福   夏德海 郭宝林 符青灵 蒋士强 解怀仁 褚小立 翟家骥 潘再生 戴连奎   滕恩江 艾尔肯&bull 依不拉音 杜汇川   组织委员会:   主 任:刘长宽 曹乃玉   副主任:郜 武   委 员:于 健 王 健 王继付 王清华 王道福 王 强 方培基 边东福 叶华俊   曲 庆 朱卫东 朱玮郁 任 军 刘 骁 刘宇兵 江培刚 李 钧 李 智   李长云 李晓鸥 李曙光 杨 飞 邱彤宇 张新民 罗海涛 金 凌 胡晓光   敖小强 殷传新 顾海涛 高喜奎 曹以刚 曹林辉 程 立 常 成 陈晓白   潘 峰   大会组织单位、时间和地点   主办单位:   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   承办单位:   北京雄鹰国际展览有限公司   战略合作媒体:   仪器信息网   支持单位:   中国石化自控设计技术中心站  全国化工自控设计技术中心站   中国自动化学会工程设计委员会   石油化工科技装备中心   中国石油和石化工程研究会   中国仪器仪表学会环境与安全技术分会   大会的时间、地点:   1、大会日程:10月29日 8:00-18:00现场注册报到、布展   10月30日 9:00-17:00大会开幕式、论坛报告会和展览   10月31日 9:30-12:00论坛报告会,9:00-16:00展览   2、地点:国家会议中心会议中心(北京市朝阳区北四环路北辰东路8号)   大会日程表   10月30日(星期四)9:00-17:00   9:30-10:00 大会开幕式   介绍出席领导及嘉宾,领导致大会欢迎辞   院士致辞   10:00-17:00 主题演讲:   主题演讲(题目未定,排名不分先后):   1、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会,曹乃玉秘书长   2、中国仪器仪表学会分析仪器分会,刘长宽秘书长   3、中国环境监测总站,齐文启研究员   4、中国工程院,魏复盛院士   5、中国工程院,刘文清院士   6、中国环境监测总站,丁中元研究员   7、重庆科技学院电气与信息工程学院,王森教授   8、武汉乙烯,杜汇川   9、扬子石化股份有限公司,王谨   10、SEI或者寰球设计院   11、梅特勒-托利多   12、聚光科技(杭州)股份有限公司   13、哈希水质分析仪器(上海)有限公司   14、西门子(中国)有限公司   15、西克麦哈克(北京)仪器有限公司   16、赛默飞世尔科技(中国)有限公司   17、美国博纯有限责任公司上海代表处   18、E+H   19、拉尔分析仪器(杭州)有限公司等   10月31日(星期五)9:00-15:30   1、有关我国在线分析仪器发展方向相关问题探讨的专题报告   2、在线水质分析专题报告   3、在线气体分析专题报告   4、在线质谱、色谱仪器专题报告   5、在线FTIR、近红外、拉曼光谱分析技术在医药、食品、农业等行业的应用报告   6、采用PAC技术的先进控制系统应用成果报告   7、取样和样品处理技术专题报告   8、石油化工行业在线分析技术专题报告   9、煤化工行业在线分析技术专题报告   10、炼油行业在线分析技术专题报告   11、天然气水露点、烃露点、能量计量在线分析技术专题报告   12、给排水、工业水处理和污水处理行业应用专题报告   13、环保、安全行业在线分析技术专题报告   14、在线分析仪器与信息化技术的结合   15、燃煤烟气脱硝、逃逸氨监测在线分析技术专题报告   16、垃圾焚烧烟气多组分在线分析与二噁英排放监测新技术、新成果   17、燃煤烟气总气态汞排放连续监测方法探讨   18、VOCs排放监测技术与连续监测方法探讨   19、在线仪器的传感器技术应用等。   参会事项   1、会议注册费和截止日期 注册时间 2014年9月1日前 9月2日-10月25日 11月25日起及现场注册 企业参会代表 2000元/人 2500元/人 3000元/人 用户参会代表 1000元/人 1500元/人 2000元/人 学生 800元/人 1200元/人 1600元/人   注册费包含:会议报告及材料、两顿午餐、礼品一份、作者同意考贝的PPT、住宿酒店优惠等   2、付款方式:注册后请于10日内将注册费汇入指定账户,注明&ldquo CIOAE注册费&rdquo ,并提交报名表(见附件)。请在报到处出示您的汇款凭证。现场缴纳注册费的代表请用现金支付。   收款单位:北京雄鹰国际展览有限公司   开 户 行:工行西直门支行   银行帐号:0200 0650 0920 0135 250   大会赞助   钻石赞助、白金赞助、黄金赞助、答谢晚宴、午餐赞助、茶歇赞助、大会资料袋、挂带及胸牌、礼品等赞助商,详情请与大会工作组索取详细资料,联系电话:010-58561248。   演讲费用   大会报告3万元(20分钟) 分会场报告1万元(20分钟)。注:为了保证论坛论文质量,赞助此项企业,应先提出申请,由论坛组委会确认后提交论文再经过论文评审委员评审通过后才能确定。   参展事项   1、展览会日程   布展时间:2014年10月29日   展出时间:2014年10月30日-31日   撤展时间:2014年10月31日16:00   展出地点:国家会议中心   2、展品范围   ◆在线分析系统   ◆在线气体分析仪   ◆在线水质分析仪   ◆分析小屋及其配件   ◆便携式分析仪器   ◆在线电化学仪   ◆近红外在线分析仪   ◆在线核磁共振分析仪   ◆在线质谱仪   ◆在线色谱仪   ◆在线激光分析仪   ◆在线重金属检测仪   ◆煤质在线分析仪器   ◆在线颗粒度仪   ◆在线电导率仪   ◆在线粘度计、PH计   ◆取样与样品预处理系统   ◆在线分析反应系统   ◆其他:标准气、标准液、化学试   剂等,及在线分析仪器配套元器件   3、展台及广告费用 展位类型 标准展位(3m2× 3m2) 角标准展位(3m2× 3m2) 光 地(最少36m2) 国内企业 9000元/个 10000元/个 900元/m2 国外企业 3000美元/个 3500美元/个 300美元/m2 中外合资企业 15000元/个 16500元/个 1500元/m2   2、费用包含:   围板、一张桌子、两把椅子、背板和灯光,标准电源,楣版   参展公司名字列在会议材料中和会议网站上   二位免费注册名额   3、广告: 广告类型 封 面 封 二 封 三 封 底 彩色内页 会刊 18000元 10000元 8000元 12000元 5000元/版论文集 40000元 30000元 20000元 20000元 6000元/版   历届部分参展企业   国外知名企业:Siemens、HACH、ABB、Thermo Fisher、Servomex、Agilent、Systea、AMETEK、Advanced、E+H、Perma Pure、PAC、Ocean Optics、Metter-Toledo、Metrohm、Bruker、GE、Anton Paar、Emerson、Shimadzu、Ankersmid等   国内知名企业:雪迪龙、通力、聚光、大特、天瑞、三鸣智、舜宇恒平、北分、西克、边华电、诚驿恒仪、东润、泛英、飛克特、优胜光分、翰玛、华敏、华云、科源、南分、普仁、昂为、世舟、斯坦道、泰林、皖仪、仪脉、兆辉电子、沈阳自动化所、中周、力合、先河、川仪等。   版权说明   论文征集以推动学术交流为目的,大会论文集不拥有所有收录论文的版权,其作者仍可根据自己的意愿在其他刊物发表。但是,如论文经作者同意推荐在中国核心刊物或一级刊物上发表的,则应按照有关版权的规定执行。论文问责自负。   其他事项   1、欢迎对在线分析仪器感兴趣的各界人士报名参加论坛活动(可以不提交论文)。   2、为力争做好有关的各项接待工作,请各位莅临本次论坛和展会的学界、业界朋友们填发回执表。   3、欢迎相关仪器厂商积极参加此次会展和产品推广或赞助论坛相关活动。   联系方式:   1、展览会组委会:   地址:北京市西直门南小街国英1号723室 邮编:100035   电话:86-10-58561248 58561249   传真:86-10-58561246   展览会邮箱:yj@lanneret.com.cn   联系人:于健 13439755593   2、论坛组委会:   地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座507A 邮编:100081   电话:010-58851687   传真:010-58851687   论文征集邮箱:yj@lanneret.com.cn   联系人:刘长宽 13801120901   曹乃玉 18601143120
  • “第十四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”大会日程表
    “第十四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”大会日程表各有关单位:“第十四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2021)”筹备工作已就绪,在学界与业界的院士、专家、学者、企业家的大力支持下,将有70场高水平的学术报告及壁报交流,同时将有超100家国内外知名企业参展,大会将于2021年11月18日-20日在南京国际展览中心召开。特此诚请石油、化工、环保、矿业、医药、冶金、电力、钢铁、食品等单位、部门或院校从事在线分析仪器应用、研发等相关工作的技术人员及管理者莅临本届大会。我们将力争把大会办成最前瞻、最具代表性的有关在线分析仪器行业的盛会。时间:2021年11月18日-20日(17日全天报到、参展商布展)地点:南京国际展览中心(南京市玄武区龙蟠路88号)主管单位:中国仪器仪表学会中国仪器仪表行业协会主办单位:北京中仪雄鹰国际会展有限公司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战略合作媒体:仪器信息网分析测试百科网支持单位:中国石化自控设计技术中心站全国化工自控设计技术中心站中国自动化学会工程设计委员会石油化工科技装备中心中国石油和石化工程研究会中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专家组协办单位:ABB(中国)有限公司Sievers 分析仪北京凯隆分析仪器有限公司北京雪迪龙科技股份有限公司布鲁克(北京)科技有限公司大连大特气体有限公司德国LAR公司国科瀚海激光科技(北京)有限公司哈希水质分析仪器(上海)有限公司杭州春来科技有限公司江苏舒茨测控设备股份有限公司聚光科技(杭州)股份有限公司铠爱分析仪器(上海)有限公司迈蒂康流体科技(上海)有限公司南京霍普斯科技有限公司南京三鸣智自动化工程有限公司南京优倍电气有限公司挪威恩伊欧监测器有限公司赛默飞世尔科技(中国)有限公司深圳市唯锐科技有限公司无锡康宁防爆电器有限公司西克麦哈克(北京)仪器有限公司西门子(中国)有限公司徐州旭海光电科技有限公司一念传感科技(深圳)有限公司大会官网:www.cioae.com.cn请您认真填写本文件最后页的注册回执表,并提供与会人员名单,于11月16日前发邮件至大会组委会。(联系人:于健 13439755593(微信同号) 电话:010-82967481 传真:010-82967471 邮箱:yj@lanneret.com.cn 或 280251967@qq.com )现将本次论坛日程安排和具体内容通知如下:第十三届中国仪器仪表学会分析仪器分会在线分析仪器专家组年会时间:2021年11月17日(星期二)14:30-16:30地点:三层紫金厅主持人:郜武秘书长《现代在线分析仪器技术与应用》新书发布会时间:2021年11月17日 16:30-18:00 地点:三层紫金厅主持人:朱卫东教授大会开幕式及大会报告时间:2021年11月18日(星期四)09:00-17:20 地点:三楼多功能中厅会议室主持人:刘建国院长及黄步余主任时 间内 容08:30--09:00注册报到09:00--09:20开幕式:1、主持人介绍出席论坛的院士和领导 2、致辞09:20-09:40光谱技术在大气温室气体监测中的应用报告专家:中国科学院合肥物质科学研究院 刘建国研究员09:40-10:00工业园区污水监测方案报告专家:哈希水质分析仪器(上海)有限公司 雷斌售前应用经理10:00-10:20十四五地表水环境监测规划报告专家:中国环境监测总站 杨凯研究员10:20-10:40全新的连续气体分析—SIPROCESS GA700报告专家:西门子(中国)有限公司 沈毅产品经理10:40-11:00恶臭气体在线监测技术在环境领域的应用报告专家:中国环境监测总站 张颖研究员 11:00-11:20工业园区VOCs在线监测报告专家:赛默飞世尔科技(中国)有限公司 刘泽产品经理11:20-11:40恒力(大连长兴岛)产业园和化工分析仪表简述报告专家:恒力石化(大连)有限公司 佟旭11:40-12:00超声流量计在绿色能源发展中的应用报告专家:西克麦哈克(北京)仪器有限公司 田元元产品高级经理12:00-13:00中午休息和午餐13:00-13:20环境监测展望报告专家:中国环境监测总站 齐文启研究员13:20-13:40题目未定报告专家:江苏舒茨测控设备股份有限公司13:40-14:00TDLAS技术在垃圾焚烧发电上的应用报告专家:一念传感科技(深圳)有限公司 王曜总经理14:00-14:20长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境监测统一行动展望报告专家:上海市环境监测中心总工程师 王向明 14:20-14:40简波气室在安全和环保方面的应用报告专家:徐州旭海光电科技有限公司 陈亮董事长14:40-15:00气体热值分析仪在石化行业的应用报告专家:潽洛因思分析仪器(杭州)有限公司 王帅帅技术服务经理15:00-15:20茶歇及参观展览15:20-15:40环境中新污染物的监测技术报告专家:江苏省环境监测中心 胡冠九研究员15:40-16:00功能安全型仪表在分析仪器领域中的应用报告专家:南京优倍电气有限公司 王林研发总监16:00-16:20现场应急监测分析方案的确立及监测分析的质量控制报告专家:北京排水集团水质检测中心 翟家骥高级工程师16:20-16:40烟道贯通式氨逃逸精确监测报告专家:国科瀚海激光科技(北京)有限公司 李幼安16:40-17:00六氟化硫绝缘设备带电检测研究现状与进展报告专家:重庆科技学院电气工程学院院长 唐德东教授 17:00-17:20石油化工在线分析发展与智能工厂报告专家:中国石化工程建设公司 孙磊副总工程师答谢晚宴时间:2021年11月18日(星期四)18:30-20:00地点:南京国际展览中心(名湖美景酒店)注:凭晚宴请柬入场时 间内 容18:30--20:00由北京雪迪龙科技股份有限公司赞助的答谢晚宴专题一:石油化工在线分析专题报告时间:2021年11月19日(星期四)09:30-12:00地点:三层金陵厅 主持人:戴连奎教授时 间内 容09:30-09:50淤浆法烯烃聚合反应液的原位拉曼分析报告专家:浙江大学 戴连奎教授09:50-10:10布鲁克近红外光谱及红外遥感光谱在石化/化工行业的应用报告专家:布鲁克近红外 梅明华化工&制药行业经理10:10-10:30在线离子色谱在工业和环保行业应用报告专家:瑞士万通中国有限公司 严珍产品经理10:30-11:00茶歇休息和参观展览会11:00-11:20分析仪器的安全与安全的分析仪器报告专家:中石化南京工程有限公司 于锋11:20-11:40在线分析仪数据采集与管理系统及其应用 报告专家:浙江全世科技有限公司 陈挺副总经理11:40-12:00乙烯装置在线分析仪表应用简介报告专家:中沙 (天津)石化有限公司 寇立鹏高级工程师专题二:大气在线监测专题探讨专题时间:2021年11月19日(星期五)09:30-12:00地点:三层紫金厅 主持人:高松时 间内 容09:30-09:50环境空气氨测量方法的准确度研究及展望报告专家:上海市环境监测中心 高松09:50-10:10气体分析中的采样/进样技术报告专家:大连大特气体有限公司 李福芬质量总监10:10-10:30斯特林超低温深冷预浓缩技术在大气监测上的应用报告专家:上海朋环测控技术股份有限公司 凌伟佳总经理10:30-11:00茶歇休息和参观展览会11:00-11:20离子色谱法测定固定污染源废气中氯气方法研究进展报告专家:上海市环境监测中心 宋钊高级工程师11:20-11:40布鲁克光谱在气体分析中的应用报告专家:布鲁克红外气体分析专家 尚柏羊 11:40-12:00多组分气体激光光谱检测技术研究及应用开发报告专家:东南大学江北创新研究院 李连庆专题三:在线水质分析专题报告时间:2021年11月19日(星期五)09:30-12:00地点:M2层长江厅 主持人:赵友全教授时 间内 容09:30-09:50水质自动在线监测仪器技术现状及需求发展报告专家:中国环境监测总站 王雪娇09:50-10:10水质重金属在线监测解决方案报告专家:杭州春来科技有限公司10:10-10:30浙江省地表水水质自动监测技术体系构建报告专家:浙江省环境监测中心 姚德飞10:30-11:00茶歇休息和参观展览会11:00-11:20国家地表水监督检查现场监测项目比对技术要求报告专家:北京市生态环境局环境监测中心 奚采亭11:20-11:40便携式在线砷检测技术研究进展报告专家:天津大学 赵友全教授11:40-12:00移动式多参数水质分析仪 报告专家:清华大学 周小红副教授专题四:碳监测与碳排放源在线检测技术专题报告时间:2021年11月19日(星期五)09:30-12:00地点:M2层南京厅 主持人:李亮时 间内 容09:30-09:50中国城市碳监测评估试点工作思路报告专家:中国环境监测总站 李亮 09:50-10:10基于NDIR光声光谱技术的多组分温室气体监测报告专家:北京杜克泰克科技有限公司 王如宝总经理10:10-10:30碳达峰碳中和岛津监测方案报告专家:岛津企业管理(中国)有限公司 贺文利烟气产品专家10:30-11:00茶歇休息和参观展览会11:00-11:20双碳目标下的智慧脱硝技术报告专家:国电科学技术研究院 汤光华副总经理11:20-11:40环境空气中温室气体监测技术报告专家:南京市环境监测中心站 陆晓波11:40-12:00碳监测与碳排放源温室气体检测技术与应用报告专家:中国仪器仪表学会分析仪器分会在线分析仪器专家组 朱卫东教授专题五:环境在线监测技术专题时间:2021年11月19日(星期五)09:30-12:00地点:M2层玄武厅 主持人:童裳伦教授时 间内 容09:30-09:50油气在线计量及化验技术报告专家:中国石油勘探开发研究院 邓峰09:50-10:10PM2.5/O3走航监测综合解决方案及典型案例报告专家:北京雪迪龙科技股份有限公司 胡丹高级工程师10:10-10:30化工园区智慧安环一体化建设报告专家:青岛佳明测控科技股份有限公司 荆立明副总经理10:30-11:00茶歇休息和参观展览会11:00-11:20光谱特征谱段的有效选取及其在乙醇汽油快速分析中的应用报告专家:中国计量科学研究院 李轲副研究员11:20-11:40氢燃料质量分析方法标准化体系研究进展报告专家:中国测试技术研究院 邓凡峰副研究员11:40-12:00在线分析仪器可靠性工作探讨 报告专家:广州科鉴检测工程技术有限公司 高军总经理专题六:石油化工在线分析专题报告时间:2021年11月19日(星期五)13:30-15:30地点:金陵厅 主持人:刘芳林时 间内 容13:30-13:50近红外光谱分析技术在聚烯烃树脂关键性质质量监控中的应用报告专家:中石油兰州石化公司研究院 李延13:50-14:10战略性矿产选冶工业过程在线分析技术研究与应用报告专家:山东京博石油化工有限公司 刘芳林 14:10-14:30题目未定报告专家:原中石化中韩武汉乙烯分析仪器专业经理 杜汇川14:30-14:50电磁震荡技术的应用报告专家:中国石油东北销售油品监督检测中心 樊鸣14:50-15:10题目未定报告专家:安庆石化 张根生15:10-15:30硫化氢、总硫在线分析仪系统在石油化工装置设计及应用报告专家:中海石油华鹤煤化有限公司 刘成亮 专题七:大气在线监测专题探讨专题时间:2021年11月19日(星期五)13:30-15:30地点:三层紫金厅 主持人:李海洋研究员时 间内 容13:30-13:50基于并联IMS-ITMS的危化品高灵敏快速检测与精准识别技术研究报告专家:中国科学院大连化学物理研究所 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储焰南研究员专题十:综合类专题报告时间:2021年11月19日(星期五)13:00-15:00地点:M2层玄武厅 主持人:史烨弘教授时 间内 容13:30-13:50战略性矿产选冶工业过程在线分析技术研究与应用报告专家:北京矿冶研究总院 史烨弘教授13:50-14:10环境空气非甲烷总烃在线监测标准进展报告专家:上海市环境监测中心 杨勇14:10-14:30气体在线监测系统的验收报告专家:北京市化工研究院 尹洧研究员14:30-14:50
  • 聚焦I四方光电激光光谱技术的十年布局,助推高端气体分析仪器国产化提速
    在第一台激光器诞生60多年后的今天, 随着激光光源、探测技术、实验装置和数据处理等各方面技术的飞跃发展, 激光光谱技术作为微观感知领域的核心技术, 已经成为物理、化学、生物、环境以及天文学等领域中研究光与物质相互作用的重要手段, 从实验室基础研究到各领域应用第一线都扮演着无可替代的角色。拉曼光谱技术早有布局,突破工业过程气体分析技术瓶颈在工业过程气体监测领域,傅里叶红外(FITR)、质谱(MS)、气相色谱(GC)等原理的气体分析仪各有优点。傅里叶红外技术一个气室很难适合不同的量程,也无法分析H2、02、N2甚至不同的碳氢化合物;质谱分析技术对于同质量的气体分子识别度很低;气相色谱分析需要载气,对于不同类型气体需要切换不同的分离柱。而得益于激光技术的普及以及各种高精度光谱分析模块的出现,激光拉曼光谱气体分析技术发展迅速。该产品主要定位于石油天然气、页岩气、石化、大型煤化工等工业过程高端市场。四方光电副总经理、高级工程师石平静向记者介绍:随着我国对大型能源装备国产化要求的提高,针对高端气体分析仪器领域进口替代需求,为加快解决激光拉曼光谱气体分析仪在不同行业的应用问题,公司早在2012年就开始着手激光拉曼光谱气体分析仪的研究,并作为牵头单位实施国家重大科学仪器设备开发专项“激光拉曼光谱气体分析仪器的研发与应用”项目。通过开发专项的研发,四方光电形成了包括光路及光谱分析、拉曼信号增强、拉曼分析测控软件、智能算法等技术,解决了激光器功率、温度、压力等外部因素的波动对测量精度的影响问题,共获授10项发明专利。通过拉曼信号增强的技术突破及自主研制宽光谱范围的拉曼光谱分析模块,四方光电激光拉曼光谱气体分析仪可以满足天然气多组分快速同步分析。分析时间由原先行业的100秒至几十分钟缩短为10秒,提高了10倍以上;可快速测量CH4、C2H6、C2H4、C2H2、C3H8、C3H6、C4+、CO、CO2、H2、O2、N2、H2S、H2O、CH3OH、CH3-NO、NO等十余种气体,用一台激光拉曼光谱气体分析仪,配套采用不同应用场景的行业应用软件,就可以解决天然气页岩气成分、煤气化、高炉转炉焦炉、石油炼化等工业流程多组分气体在线监测的行业难点。图1:四方光电激光拉曼光谱气体分析仪(左:实验室台式分析仪 右:在线防爆型分析系统)深耕TDLAS技术,筑就气体分析产业高地近红外和中红外光谱区域新激光器的可用性又推动了气体测量传感器的发展,这些传感器现在广泛应用于工业过程。基于可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS) 分子,如 O2、CH4、H2O、CO、CO2、NH3、HCI和HF,可以在连续、实时操作中以高选择性和灵敏度进行原位检测。使用波长调制光谱 (WMS) 等灵敏的检测技术,通常可以在1秒的积分时间内进行低 ppb和ppm浓度测量。检测限值可以通过使用抽取式采样和长的多通道池来提高。当前TDLAS 已成为工业过程中用于困难测量任务的公认技术,因为它与高温、高压、粉尘水平和腐蚀性介质兼容,可以确定气体浓度、温度、速度和压力。石平静表示,基于四方光电气体传感技术平台,打造高端气体分析科学仪器是公司重要的长期战略。公司深耕激光TDLAS技术研究多年,旨在提升基于激光光谱测量技术的专业能力,进一步聚焦实验室和过程分析领域,实现业务可持续性发展,为工业客户提供从产品研发和工艺流程设计,到生产制造和质量控制的全方位专业支持。基于对TDLAS技术及激光器的自主研发,公司推出了GasTDL-3100高性能原位激光过程气体分析仪,采用对射式设计,响应时间快速,在原位式测量中以秒计算,可在线及时反应被测气体O2、CO、CO2或者CH4浓度,避免了采样式测量带来的时间延迟;在高温、高粉尘、高水分、高腐蚀性、高流速等恶劣测量环境下具有良好的适应性;气体浓度不易失真,测量精度高。可以广泛用于冶金、石化、水泥、电力、环保等行业。图2:四方光电TDLAS原位激光过程气体分析仪依托激光核心技术积累,发力环境气体监测正当时在环境监测烟气排放领域,基于TDLAS可调谐半导体激光吸收光谱技术,公司开发了GasTDL-3000激光氨逃逸气体分析仪,适用于在线监测脱硝工艺出口NH3的浓度,采用高温伴热抽取技术,可以有效降低气体冷凝损耗,实时准确地反应逃逸氨的变化,为环保监测提供可靠数据支持。图3:四方光电TDLAS激光氨逃逸气体分析仪“近年来,TDLAS激光气体检测技术以其高效、方便和卓越的通用性也正成为目前解决煤矿瓦斯、燃气报警等环境问题的研究热点”,石平静还告诉记者,在工业领域和日常生活中甲烷一直被广泛应用 ,是典型的易燃易爆气体,及时精准检测,对工矿安全运行、人身安全及环境保护有着十分重要的作用。TDLAS全光学设计、灵敏度高、电绝缘性好、不受电磁干扰、易于微机连接、能实现远距离传输,在易燃易爆物集散地、高温等极端环境中具有不可比拟的独特优势,是目前最有前景的一种甲烷监测传感技术。目前国内外市场上的甲烷传感器种类繁多,TDLAS调谐激光式方法相比于催化燃烧和氧化物半导体三种方法,是一种比较高端的甲烷测量方法,具有精度高、范围大、响应速度快、抗干扰、稳定性好,环境适应性高。近日,四方光电研发推出的一款激光甲烷气体传感器,按管廊标准要求进行设计,可应用于地下管廊(网)、地下井室石油化工、燃气生产运输等有甲烷气体的环境。图4:四方光电TDLAS激光甲烷传感器十年厚积,以激光光谱技术夯实高端医疗呼吸机用氧气传感器领导力地位四方光电坚持“1+3”发展战略,医疗健康气体传感器领域成果转化能力进一步提高,目前有制氧机超声波氧气传感器(取代传统的氧化锆氧气传感器)、激光氧气传感器(取代电化学和顺磁氧气传感器)、超声波肺功能检查仪等。氧气传感器是呼吸机、麻醉机的重要关键部件,开发高性能的医用氧气传感器,打破国外主流呼吸机企业和国外传感器供应商的技术垄断非常必要,是实现高端医疗呼吸机、麻醉机真正国产化的必要条件。呼吸机用氧气传感器国内目前主要采取电化学与顺磁测量氧气浓度,前者使用寿命短,通常使用一年就需要更换,且用一段时间会有偏差,需要不定期校准;后者价格昂贵,对气体压力比较敏感,需要进行压力补偿。针对目前呼吸机用氧气传感器存在的缺陷和技术难点,四方光电基于TDLAS可调谐激光光谱技术原理,就激光器选型与封装技术、氧气传感器控温及驱动电路设计、快速响应微小型气室设计以及信号解调及算法处理等多个方面进行研究,研制出具有较高精度、高稳定性、快速响应的激光氧气传感器,该产品替代同类进口产品,加快补齐我国高端医疗装备的短板,实现自主可控。 图5:四方光电快速激光氧气传感器写在结尾四方光电长期专注于气体传感器以及高端气体分析仪器的研发和产业化,依托省级技术中心、湖北省气体仪器仪表工程中心两个技术平台,四方光电积极融入国家技术创新体系,先后获得国家科技部创新基金重点项目、国家重大科学仪器专项、工信部物联网发展专项、湖北省重大技术创新项目、武汉市重大科技成果转化项目等多个项目的支持,逐步建立了包括红外、紫外、热导、激光拉曼、TDLAS、超声波、电化学、MEMS金属氧化物半导体等原理的气体传感器技术平台,这个平台为四方光电的高端气体分析仪器国产化提供了强有力的动力。最新发展的激光拉曼光谱、可调谐半导体激光吸收光谱TDLAS 等气体分析技术,配合公司常年发展积累的红外、热导、顺磁等原理的气体分析仪器技术,四方光电已经形成我国自有自主知识产权的高、中端完整的气体分析仪器应用解决方案,将大力推动钢铁冶金、煤化工、石油炼化、天然气等国家战略产业以及医疗健康等领域高端装备的国产化。
  • 氨的过去,今天以及未来
    在碳达峰、碳中和的世纪热潮中,世界各国都在积极寻找下一代能源技术,氨能高效利用正在成为近期全球关注的焦点。目前,氨正从传统的农业化肥领域向新能源领域拓展。正是因为氢的储存和运输成本太高,氨开始受到更多的关注。资料显示,中国是全球氨生产大国,全世界每年生产合成氨2亿吨左右,我国的产能大约占到全球的四分之一。 图 碳达峰、碳中和是全球人类在21世纪的共同目标 从技术角度,氨由一个氮原子和三个氢原子组成,是天然的储氢介质;常压状态下,温度降低到零下33摄氏度就能够液化,便于安全运输。氨能是一种以氨为基础的新能源,既可以与氢能融合,解决氢能发展的重大瓶颈问题,也可以作为直接或者间接的无碳燃料直接应用,是实现高温零碳燃料的重要技术路线。 在进入新能源时代之前,氨已经是全球使用广泛的高产量(High Production Volume, HPV)的工业化学品之一,其中大约80%的商业化生产的氨进入农业并用于制造肥料。因此氨有完备的贸易和运输体系。所以,从理论上来看,可以用可再生能源生产氢,再将氢转换为氨,运输到目的地。 图 农业施肥为氨目前大的利用领域 除了化肥,氨在许多大型工业制冷系统中用作冷却剂,也时常是制造药品、塑料、纺织品、染料、杀虫剂、炸药和工业化学品的成分。在石油和天然气工业中,氨用于中和原油中常见的苛刻酸性化合物。采矿业使用“裂解”的 氨来提取铜、镍和其他金属,而燃煤和燃油发电厂则将氨添加到反应器中以净化烟雾并将有毒的氮氧化物转化为水和氮。氨还支持用于净化饮用水的氯胺消毒剂,并防止形成致癌副产品,这使得氨成为水处理应用的一种有价值的化合物。 如今,在船舶航运领域,氨即将以崭新替代能源的身份大展宏图。2021年10月28 日,国际可再生能源署(International Renewable Energy Agency, IRENA)发布报告称,氨在海运领域将成为清洁燃料的主力军。令人关注的是,挪威化肥巨头雅苒国际出资建造的全球一艘用氨能驱动的货船雅苒伯克兰号,已于2021年11月22日下水首航。 图 氨在海运领域将成为清洁燃料的主力军 全方位了解氨的危害 虽然氨在现代和未来社会的用途甚广,缺乏正确的氨气浓度测控和法规监管,过高的氨气浓度将会对人体健康和生态环境产生破坏性的影响。 l 健康危害接触低水平的氨会导致咳嗽以及对眼睛、鼻子、喉咙和呼吸道的刺激。虽然,高于25ppm浓度的氨可通过其刺激性气味被人类察觉,提供足够的早期预警信号。但氨的气味也会导致长时间接触后产生嗅觉疲劳,甚至损害人的嗅觉。 如果人体接触高浓度的氨,会立即灼伤鼻子、喉咙和呼吸道,导致呼吸道受损、甚至呼吸窘迫或衰竭,也可能导致死亡。由于儿童的肺表面积与体重之比较大,更容易受到氨的影响。 氨浓度 (ppm)对人体健康的影响50刺激眼睛、鼻子、喉咙(2小时暴露)100眼睛和呼吸道短时间内感到刺激性250大多数人能忍受(30-60分钟暴露)700眼睛和喉咙立即感到刺激性1500咳嗽、肺水肿、喉咙痉挛2500-4500致命(暴露30分钟以上)5000-10,000短时间内因气道堵塞立即致命,甚至造成皮肤损伤表一 暴露在不同的氨气浓度水平,可能会引起不同程度而的人体伤害(来源:Ammonia Toxicological Overview, Public Health England ) l 环境污染氨在二次气溶胶颗粒物生成中扮演着重要角色。其与大气中的硫酸和硝酸反应形成铵盐,作为颗粒物质在大气中停留几天至一周,然后再沉积回地面,是引发重霾污染和过量氮沉降的重要活性氮。图 大气中的氨是PM2.5的重要前体物 l 富营养化氨的排放以湿沉降和干沉降的形式返回地标,造成土壤和地表水的富营养化,从而影响植物和动物物种的生存。 氨气检测面面观 l 报警氨是一种有毒气体,暴露在一定浓度以上的氨气会对人体健康造成伤害,因此必须始终配备适当的安全监控程序和设备,以避免严重的意外伤害或死亡。 现有行业内氨分析仪器的常规标准为JJG 1105-2015《氨气检测仪检定规程》,适用于测量空气或氮气中氨含量的气体分析仪和检测报警器的检定,规程要求的两种量程范围其一为0-50 umol/mol(ppm),要求测试误差在±10%;其二为50-1000 umol/mol,要求测试误差在±6%。 JJG 1105-2015主要针对仪器检测原理的包含电化学、红外声光、非色散红外、化学发光、紫外等,采样方式有吸入式和扩散式两种。 l 氨逃逸燃煤锅炉烟气排放所含的氮氧化物,是空气污染的重要前体物,控制燃煤过程烟气排放的氮氧化物总量是各国环保法规的重点。选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)技术是目前烟气脱硝主流技术。通过在烟气中注入氨水或尿素,其主要成分氨与氮氧化物发生化学反应,生成对环境无害的氮气和水。 脱硝过程的还原反应结束后,残余的氨气称之为氨逃逸。考虑氨气本身也是有害污染物,必须对烟气中残余氨气浓度进行实时监控,一方面使喷氨效率达到优,一方面降低氨的消耗及排放。 2018年,国务院将“开展大气氨排放控制试点 ”写入新版空气污染整治目标和计划——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。随着各级政府对氨气污染的高度重视,工业氨气监测的需求也更加具有挑战。举例来说,2019年山东发布新的《火电厂大气污染物排放标准》重点增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求,要求采用氨法脱硫或使用尿素、液氨或氨水作为还原剂脱硝的企业,其氨逃逸浓度应满足HJ2301中小于2.0mg/m3(约2.63ppm)的要求。 除了空气污染,氨逃逸对采用脱硝过程的企业还可能带来诸多危害:l 形成堵塞空预器的铵盐,增加维护成本(逃逸浓度2ppm时,半年后风机阻力增加约30%;3ppm时,半年后风机阻力增加约50%);l 频繁冲洗空预器,影响机组安全;l 使催化剂失活,缩短使用寿命;l 还原剂氨的耗材浪费;l 影响用于建材的飞灰(脱硝过程副产品)质量。 为了有效监测氨逃逸,一般情况下氨的监测仪表安装于脱硝系统的还原反应结束处,烟道处也会安装一台以监测最终烟气中的氨排放浓度。然而,传统的氨逃逸分析仪在实际监测中所遭遇的困难重重。传统基于近红外激光的分析仪,由于氨分子在近红外波段可用吸收光谱窄、吸收峰强度低,使得分辨率低(下限1ppm)并且易受其他气体干扰。从安装方式来看,对射式原位安装对法兰开孔精度要求高,烟道的振动、膨胀及收缩等都非常影响光精度与系统的稳定性,大大降低数据质量。同时原位式在线分析系统难以在线通入标气,对仪器进行有效的检验与标定。 海尔欣科技自主研发的LGM1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪,基于新一代中红外激光吸收光谱技术,采用氨分子在中红外波段的强吸收峰,其强度高于近红外波段吸收100多倍,因此LGM1600检测精度比现有大多数氨逃逸分析仪器至少高出一个量级。结合德国进口高温采样预处理系统,LGM1600可实现无冷凝和极低吸附的氨气采样和分析。图 LGM1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪 l 大气氨大气中的氨与农业活动密切相关。目前,农业活动例如施肥、畜牧养殖等是主要的人为氨排放源。对农业生产而言,施肥导致的氮挥发还是农田氮养分损失的重要途径。相对于氨的重要性,对其排放和沉降的观测研究工作却相对滞后,这主要受制于氨在线检测仪器及观测方法上的局限。 因氨具有强表面吸附力和水溶性等特性,大气氨浓度和地气氨交换通量的原位准确测量一直是学界的一大挑战,目前国际上主流的测量仪器大多采用闭路吸入式的构造,采样管路的吸附效应一直制约着大气氨浓度的快速高频高准度测量。与此同时,闭路仪器和搭配使用的外置抽气泵均要求交流供电,这意味着目前绝大多数的大气氨通量观测只能在少数电力条件允许的环境下开展。 例如,目前国内外对于氨干沉降通量的观测,大都采用基于低频(数日至数月)浓度采样的沉降速率经验系数法,其结果的准确度亟待检验。相较于氨气泄漏报警和工业排放,大气中的氨气浓度仅为0-50ppb,大多数情况下不超过10ppb,加之氨气在大气中相态转化多变,高频且准确的浓度和通量信息,是对大气氨实施有效调控的必要基础。 宁波海尔欣光电科技有限公司与中科院大气物理研究所碳氮循环团队深入合作,研发了HT8700便携式、高精度、快响应的开路多通池激光氨分析仪(图X)。这款仪器基于可调谐激光吸收光谱(TDLAS)技术,采用了分布反馈式量子级联激光(DFB-QCL)的光源,其开放式的光路结构,解决了传统闭路仪器管路吸附引起的测量误差,光机电软各个部分高度集成,可完全由太阳能驱动运行,适合野外条件使用。 图 HT8700 高精度大气氨本底激光开路分析仪 目前,HT8700在国内已为中科院大气物理所和中国农业大学所采用,研究成果发表于世界SCI期刊《Agricultural and Forest Meteorology》和《Atmospheric Environment》。HT8700同时获得海内外专家青睐,先后展示于国家碳中和北方中心、欧洲地理学会(EGU)年会、世界氮素倡议大会(INI)、亚洲通量观测联盟(AsiaFlux)年会,并出口英国与荷兰,参与欧洲高端科学机构的研究项目。
  • 高福最新研究:变异株具有免疫逃逸,需要开发更新的疫苗
    在新冠肺炎(COVID-19)大流行的第三年,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的omicron变体席卷全球并产生了其他几个亚变种。目前,BA.2在全球流行的频率已经超过了BA.1。此外,BA.2.12.1变异株的感染也正在迅速增加,并已经占美国新感染病例的50%以上。因此,现有疫苗的保护效果和制定未来疫苗接种战略的必要性便显得极为重要。2022年7月6日,新英格兰杂志(NEJM)在线发表了中国科学院微生物研究所高福院士团队通讯文章:Omicron SARS-CoV-2 Neutralization from Inactivated and ZF2001 Vaccines。系统评估了目前国内接种的新冠疫苗以及接种加强针后对新冠病毒及其奥密克戎变异株的中和效果。在这项研究中,研究人员使用假病毒中和来评估接种疫苗志愿者的血清样品中针对SARS-CoV-2原始株及其各种变体BA.1,BA.1.1,BA.2,BA.2.12.1,BA.3,BA.4和BA.5的中和抗体滴度。疫苗接种者接受了三剂灭活病毒疫苗(CoronaVac和BBIBP-CorV)中的一种,三剂蛋白质亚单位疫苗ZF2001(使用二聚体RBD作为抗原),或接种两剂CoronaVac灭活疫苗后加强ZF2001。在每个疫苗组中,针对所有测试的变异株的中和抗体滴度显著低于针对原始株的相应滴度,结果表明,变异株具有实质性的免疫逃逸。中和滴度的降低与刺突蛋白的突变有关。BA.1.1和BA.2的中和程度与BA.1相似(在1.5倍以内)。BA.2.12.1与BA.2相比,其RBD中具有额外的L452Q突变,因此中和滴度较低,为1.4-1.7倍。在每个接种疫苗的组中,针对BA.4和BA.5的中和抗体滴度比BA.2变异株低2.1-2.6倍,BA.4和BA.5是目前在南非占主导地位并有可能成为全球下一个大流行变异株。这一发现表明,与BA.2亚变种中的RBD相比,RBD中的两个突变(L452R和F486V)导致基于原始株序列设计的当前疫苗引发的抗体中和效率较低。为了确定更好的ZF2001疫苗接种策略,研究人员在第三剂疫苗后1个月从志愿者中收集了样本。根据第二剂和第三剂之间的间隔将此组细分为三个亚组:1个月、2个月和4-6个月。此外,为了测试ZF2001疫苗接种后长间隔亚组中的中和抗体持久性,研究在第三剂后4-7个月获得了血清样本。研究发现,中和抗体滴度随着第二剂和第三剂之间间隔的增加而增加,特别是针对奥密克戎变异株。在第二剂和第三剂之间间隔为4-6个月的疫苗志愿者中,与剂量间隔为1个月的疫苗组相比,中和抗体滴度比原始株高出近10倍,对所有变体高出约30倍。长间隔组中的疫苗对所有测试的奥密克戎呈100%血清阳性。在长间隔亚组最后一剂疫苗6个月后获得的样品中,针对所有奥密克戎变种的中和抗体滴度和血清反应阳性率高于短间隔亚组最后一剂1个月后获得的样品。异源增强组对原始株和所有组的中和抗体滴度高于接受三剂相同灭活疫苗的组。然而,与对原始株的反应相比,异源增强组对BA.2,BA.2.12.1,BA.4和BA.5的反应降低大于灭活疫苗组。这一发现表明,这些亚变种在RBD中具有更多的突变,从而导致免疫逃逸。新变种的迅速出现使得特定变种疫苗的开发变得困难。研究结果表明,对当前疫苗采取更好的免疫策略可能有助于提高奥密克戎变种的中和水平。由于ZF2001疫苗由一个蛋白质亚基组成,其抗原聚焦于RBD,因此其使用可以通过施用多个加强剂量和免疫成熟方法诱导针对亚微米亚变体的中和抗体滴度增加。然而,需要开发更新的疫苗作为加强剂,以更好地防止当前亚变种(特别是BA.4和BA.5)和未来可能的流行亚变种的免疫逃逸。文章链接:DOI: 10.1056/NEJMc2206900
  • CIOAE2015之专题报告:在线烟气分析
    p strong   仪器信息网讯 /strong & nbsp 2015年11月16-17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联合主办的“第八届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称& nbsp CIOAE 2015)”在国家会议中心举行。本届论坛除大会报告外,另设有5个专题会场。在“在线烟气分析”专场中,来自科研院所、企业的学者专家分享了 a style=" COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/310.html" target=" _blank" span style=" COLOR: #0070c0" strong 在线烟气分析 /strong /span /a 的市场情况及相关技术的最新进展和应用。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4585.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/01268975-8c05-4f58-893c-ddd9789193f5.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 会议现场 /strong /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 环境监测在线仪器市场发展 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4815.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ab49a545-c1a4-410f-b1ac-7c588c30ab84.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中国环境保护产业协会马立学主任 /strong /p p   中国环境保护产业协会马立学主任分析了中国环境监测产业的发展趋势,并对市场进行了展望。近年来,受政策激励,我国环境监测仪器市场发展快速,环境监测仪器企业不断壮大,大而全的企业发展迅速,小而精的企业虽还欠缺但也已有案例。 /p p   据估计,“十三五”期间,我国环境监测市场容量预计达到500亿以上。大气空气质量监测将继续发展,区域站、市县级空气自动监测站建设预计市场容量约为30亿左右,将继续建设100个左右超级站,预计投资15亿元。污染源烟气监测市场预计为50亿元,全国目前市场污染源烟气设备保有量约5万套,每年新增更新约8000-9000套,超低排放改造工程启动,预计将有2.5万套设备更新。工业化工园区监测市场约93亿元,我国石油化工企业10万家,规模以上企业2.8万家,环保部要求在2017年底前建成VOC监测控制体系。汽车尾气监测市场约6亿元,北京在2017年以前要建设150套固定遥感监测点位和20套遥感监测车,估计全国113个重点城市在十三五期间有1/3城市需要建设汽车尾气监测系统。水环境监测市场约100多亿元,861个定期监测水源地保护区需落实61项监测指标的能力建设项目,2400个饮用水源地监测点需要建设水质监测站,预计市场容量24亿元,污水监测点需再建6500个,预计市场容量13亿元,河湖水质监测站点需增加2000个,预计市场容量10亿元,地下水监测约30亿元,十三五计划增加1000个无人船/浮标站约10亿元。环境监测服务市场预计达150亿元以上。智慧环保市场约30亿元。 /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 专家谈气体分析仪 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4572.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/766d3e4b-9394-4c7e-9be2-4f39df6a8b1b.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 河北工业大学张思祥教授 /strong /p p   目前,我国的恶臭污染排放企业20余万家,其中国控大型企业9862家,而我国的恶臭检测方法多为实验室方法如GCMS、HPLC或者人工嗅辨,缺乏时效性。河北工业大学张思祥教授参与的“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”重大科学仪器专项的主要任务就是研发在线式恶臭监测系统,实现对恶臭的连续、在线、自动监测并预警,并同时测定恶臭组分和恶臭强度。 /p p   张思祥教授团队采用电子鼻技术对恶臭气体进行检测,电子鼻主要由气体取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成,主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度使系统能根据传感器的响应来识别气味。经过多方比较,嗅辨阵列传感器最终采用了测量硫化氢、氨气的电化学气体传感器和测量挥发性有机化合物的光离子化气体传感器以及金属氧化物检测器。目前,此系统可实现至少10种气体的检测,至少6种混合气体的分离,实现了我国恶臭监测设备的国产化。据张教授介绍,预计我国恶臭监测设备市场需求超过30万台,市场规模超过5千亿元。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4689.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c355811-570b-4f6b-be21-c4c69fb6b4c1.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 合肥工业大学李保生教授 /strong /p p   合肥工业大学李保生教授介绍了其研发的光热干涉探测颗粒物吸收技术和环境空气颗粒物监测技术。光热干涉探测仪主要用于监测气溶胶对大气辐射的吸收作用。李教授研发的环境空气颗粒物监测仪主要优势在于精度可达2%,可使探测器工作在最佳工作点,成本下降16%。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4756.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/4a2eb2c8-6b85-476c-a644-ced8f8b3cf47.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 钢铁研究总院胡少成 /strong /p p   我国环境空气质量标准和多个行业污染物排放标准均对大气污染物重金属指标进行了规定,但目前我国仅部分城市开展了重金属污染物监测项目,并未建立重金属监测网络。而进口大气重金属仪器价格昂贵,国产大气重金属在线分析仪器在灵敏度、稳定度和可靠性方法还有待改进和提高。另外我国大气中重金属相关标准和法律法规不健全。针对此种情况,钢铁研究总院胡少成介绍了其团队开发的基于XRF技术的AHMA-1000大气重金属在线检测系统和XRFZ-1000烟气重金属在线分析系统。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_1923.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c2881da-796d-4fec-86f9-a96d300ae6c3.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 国电科学技术研究院汤光华 /strong /p p   国电科学技术研究院汤光华以“火电厂烟气脱硝氨逃逸及超低排放监测技术”为题介绍了相关技术。氨逃逸系统通过氨逃逸场分布测试和调整、选择合适的安装点位和个数、多点分时或混合测量保证测量代表性,通过直接抽取法保证测量准确性。超低排放浓度监测选用紫外高精度烟气分析仪代替红外分析仪。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_1924.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/eaf1c06e-4cf6-4ce0-8447-cf9dd3c15470.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员 /strong /p p   中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员介绍了傅里叶变换红外光谱分析技术在煤制乙二醇过程中进行气体分析的应用,主要用于监测酯化反应循环气测点的一氧化氮和亚硝酸甲酯,和羰化反应进料器的一氧化碳、一氧化氮和亚硝酸甲酯。 /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 厂商气体分析仪产品推介 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 未标题-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/983de2d1-6a0d-47fa-af30-366aff47658f.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 赛默飞世尔科技(中国)有限公司王伟工程师 /strong /p p   赛默飞王伟工程师介绍了赛默飞的烟气监测全方位解决方案。赛默飞的烟气监测仪采用稀释取样技术、全程校准,减少了维护工作量和水汽对分析的影响。烟尘分析仪采用光散射和震荡天平两种原理,二氧化硫分析仪采用紫外荧光法,氮氧化物采用化学发光法,汞采用冷原子荧光法。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4794.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/e81f751b-e076-4932-bf2d-7a7a03e2f2a8.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波 /strong /p p   横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波介绍了横河电机最新激光分析仪TDLS8000。TDLS8000采用面积法进行浓度测量,与上代产品相比,8倍自动增益保持了高信噪比,内置参比池锁定连续峰,自带CPU板可在现场即插即用。此款仪器可应用于燃烧分析、乙烯生产过程分析、脱硝氨逃逸测量、火炬总管和油气回收测量、天然气中微量水测量。 /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 气体分析仪重要“搭档”——标准气体 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4643.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/28142de5-433d-45d4-81bb-48a136df7fac.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中国测试技术研究院周鑫 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong img title=" IMG_4665.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/2cd0bce6-bab7-4d6e-b8c5-1c7a827b410f.jpg" / /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 大连大特气体有限公司曲庆 /strong /p p   标准气体在环境监测仪器测量结果准确性方面起到至关重要的作用。中国测试技术研究院周鑫介绍了其团队在线仪器分析气体标准物质和色谱分析气体标准物质的研制工作。目前,钢瓶的内壁处理是制约标准气体制备的重要因素,选择合适的钢瓶内壁涂层和钢瓶阀门是保证标准气体稳定保存的重要因素。周鑫团队研制成功的标准物质有氮中硫化氢、氮中氧硫化碳、氮中氨气、空气中氨气、氮中氯气、空气中氯气以及22组分和42组分的VOC混合气体。大连大特气体有限公司曲庆就气体分析中主要的置换方法进行了比较和分类。连续吹扫置换法是直接用样品气体连续吹扫采样系统以获得代表性样品;升降压置换法是通过反复迅速给待置换系统充入一定的气体,使其压力升高,再将系统内的气体缓慢排尽,压力降为大气压;抽真空置换法是在样品进入采样容器或者分析仪之前加入一真空泵,以抽真空的方式置换系统。曲庆详细介绍了三种方法的置换效率数学模型和试验验证结果,以期为气体分析工作者提供参考。(撰稿:李学雷) br/ /p
  • Nature | 北大团队利用高通量单细胞测序技术揭示奥密克戎株免疫逃逸特征
    北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)、昌平实验室谢晓亮/曹云龙课题组联合北京大学生命科学学院肖俊宇课题组、中国科学院生物物理所王祥喜课题组、中国食品药品检定研究院王佑春课题组、南开大学沈中阳课题组于2022年6月17日在《自然》杂志在线发表了题为BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection的研究论文,发现奥密克戎突变株BA.2.12.1、BA.4、BA.5新亚型呈现出更强的免疫逃逸能力,并且对奥密克戎BA.1感染者康复后血浆出现了显著的中和逃逸现象。研究人员通过高通量单细胞测序、分离并表征上千个新冠单克隆中和抗体后,发现奥密克戎BA.2.12.1、BA.4、BA.5进化出的新突变能够特异性逃逸BA.1感染所诱导产生的中和抗体。并且,奥密克戎BA.1感染存在“免疫原罪”现象,即BA.1感染主要唤起之前原始株疫苗所诱导的记忆B细胞,而很难产生特异性针对BA.1的中和抗体。这些发现提示,基于BA.1的奥密克戎疫苗可能已不适合作为现有免疫背景下的加强针,所诱导出的抗体对新变异株将不具有广谱保护效力。并且,由于新冠病毒存在“免疫原罪”现象并且可以快速进化出免疫逃逸突变位点,通过奥密克戎感染实现群体免疫是极难实现的。目前主要的奥密克戎变异株都具有较高的传播能力,为了研究其传播能力与刺突蛋白(Spike glycoprotein)构象和受体结合能力的关系,合作团队解析了奥密克戎变异株BA.2、BA.3、BA.2.12.1、BA.2.13以及BA.4/5刺突蛋白三聚体的冷冻电镜结构,并分别测定各突变体刺突蛋白或受体结合域(RBD)与hACE2的亲和力。结构分析表明,BA.4/5携带的F486V突变可能导致hACE2亲和力下降,但L452R和493Q回复突变降低了这一影响。研究结果显示BA.2.12.1、BA.2.13和 BA.4/5对hACE2的亲和力与BA.2相当。图1 奥密克戎各突变株Spike结构与RBD的hACE2亲和力研究发现,接种三针疫苗人群的血浆对BA.2.12.1和 BA.4/5的中和能力相比BA.2有大幅下降,且BA.1突破感染的康复者血浆对BA.2.12.1和BA.4/5的中和能力也有明显下降。流式细胞分析和单细胞VDJ测序结果说明,BA.1突破感染主要唤起人体内接种疫苗后产生的对原始株的体液免疫记忆,由此诱发的抗体可以同时中和原始株和BA.1,但对新变体的广谱中和活性不佳,这符合“免疫原罪”理论,提示基于BA.1的奥密克戎疫苗难以对新的突变体提供广谱有效的预防能力,可能并不适合作为现有人群免疫背景下的加强针(图2)。图2 疫苗接种者、BA.1突破感染康复者、接种疫苗的SARS康复者血浆对各毒株的中和活性对抗体药物的研究也印证了奥密克戎株新亚型高度的中和抗体逃逸能力,多数现存抗体药物对奥密克戎中和活性大大下降。BA.2、BA.4和BA.5携带的S371F、D405N和R408S位点突变导致大部分乙型冠状病毒广谱抗体(如S309)失活,而LY-CoV1404(Bebtelovimab)和COV2-2130(Cilgavimab)仍然对BA.2.12.1和BA.4/BA.5保持中和活性。此外,团队筛选出了一对表位不冲突的广谱乙型冠状病毒中和抗体组合SA58和SA55,该抗体对能高效中和包括奥密克戎株新亚型在内所有流行过的突变株,以及非典病毒,RaTG13,Pangolin-GD等Sarbecovirus病毒,有望成为兼具强效预防和治疗效果的药物(图3)。图3 现存抗体药物对各毒株的中和活性为了进一步探究奥密克戎突变株的中和抗体逃避机制,团队利用高通量深度突变扫描技术确定了1640 个与RBD结合的抗体的逃逸图谱、表位分布和对奥密克戎株中和功效,其中614个和411个分别来源于BA.1 康复者血浆和接种新冠疫苗的SARS康复者血浆。通过对逃逸图谱的无监督聚类,抗体分为A、B、C、D1、D2、E1、E2.1、E2.2、E3、F1、F2、F3 12类,数据表明属于同一类内的抗体有相似的结合抗原和中和特征,各类抗体的主要逃逸位点与该类代表性抗体在复合物结构中的结合表位一致(图4)。图4 原始株RBD抗体的表位分类及各类抗体特征614个来自BA.1突破感染康复者血浆的抗体中包括512个原始株/BA.1 RBD交叉结合的抗体,以及102个仅结合BA.1 RBD的抗体。交叉结合抗体主要富集于E2.1、E2.2、E3、F1等非ACE2竞争表位,其中E3和F1类抗体的中和活性普遍较差,E2.2类抗体中和活性一般,E2.1类抗体虽有较好的中和活性,但受携带L452Q 的BA.2.12.1和携带L452R的BA.4/5的影响,中和活性降低。仅结合BA.1的抗体则几乎都与ACE2竞争,具体的结合位点与结合原始株RBD的抗体大不相同,这表明BA.1 RBD的抗原性相比原始株RBD有很大变化。同时,这部分抗体被BA.2和BA.2.12.1的D405N及BA.4/5的F486V/L452R严重逃逸。这些结果单个抗体水平解释了为何BA.1突破感染的康复者血浆被奥密克戎株新亚型逃逸(图4、图5)。图5 BA.1 RBD特异性抗体的表位分类、中和活性及逃逸位点假病毒中和实验和结构分析表明,SARS-CoV-1/2 RBD交叉结合的广谱中和抗体集中分布的表位(E1、F2、F3)也都受到BA.2、BA.2.12.1、BA.2.13和BA.4/5所携带的S371F、D405N、R408S突变的影响。其中E1类抗体由于S371F引起的局部构象变化导致亲和力下降,F2/F3类抗体多数被D405N和R408S突变逃逸。这表明乙型冠状病毒B支系(sarbecovirus)的广谱中和抗体也在很大程度上被奥密克戎BA.2、BA.2.12.1、BA.2.13和BA.4/5变异株逃逸(图6)。图6 乙型冠状病毒B支系广谱中和抗体的中和活性、结构特征及逃逸位点本研究展示了联合高通量单细胞测序技术和高通量深度突变扫描技术在抗体筛选表征工作上的强大应用潜力,结合逃逸图谱聚类和各个表位代表性抗体的结构分析,成功在单个抗体水平上解析出奥密克戎BA.1株突破感染康复者血浆中抗体的表位分布,以及奥密克戎株新亚型逃逸各类中和抗体的物理化学机制,并构建出新冠病毒RBD抗体结合表位、逃逸图谱、中和活性的综合数据库,为后续抗体药物和广谱疫苗的研发提供数据支撑。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04980-y
  • 中国总磷/总氮在线分析仪市场发展调研解析
    p   目前,水体的富营养化问题已相当严重,引起人们的普遍重视。水中的总磷/总氮的含量在一定程度上能反映出水环境富营养化的情况,因此总磷/总氮的测定已成为水研究中必不可少的内容。 /p p   总氮包含有机氮和氨氮、硝态氮等,氨氮是水体中的营养素,是水体中的主要耗氧污染物,可导致水富营养化现象产生,对鱼类及某些水生生物有毒害,所以要对其进行监测控制。 /p p   除氨氮外,总氮中含有的其它物质也可能引起水体富营养,同样可引起水质恶化。以前出于治理成本、检测手段等因素,各废水排放标准中对氨氮和总氮的重视程度各有差异,现在国家对两者的监测都比较重视了。在评测水体富营养化特征的时候,既考虑氨氮也考虑总氮是比较全面的评价方式。 /p p   为了及时有效地了解水中总磷/总氮的含量,出现了总磷/总氮在线监测技术。针对中国水质总磷/总氮在线分析仪的应用现状、各品牌占有率以及市场前景等内容,仪器信息网特组织了“总磷/总氮在线分析仪市场调研”活动。 /p p   基于调研结果,我们撰写完成《中国总磷/总氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》。《中国总磷/总氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》就目前国内市场上总磷/总氮在线分析仪的产品、市场等情况进行了调研分析,内容包括总磷/总氮在线分析仪的不同原理、国内总磷/总氮在线分析仪用户的地域分布、行业分布、单位类型分布、以及主流品牌的产品价格及市场份额等。报告中对用户以及业内专家关于总磷/总氮在线分析仪产品、品牌的评价进行了汇总分析,报告的最后为广大仪器厂商指出了总磷/总氮在线分析仪未来发展方向所在。 /p p   本次调研活动得到了广大用户、企业以及业内专家的大力支持,共有近四百位来自水中总磷/总氮监测/检测相关行业的专家和用户参与了此次调研,其中接近200家相关用户单位接受了我们的电话访谈。 /p p    strong 节选 /strong /p p   第一章 总磷/总氮在线分析仪概述 /p p   1.2 总磷/总氮测定方法 /p p   本次调研结果显示,目前国内市场上最常见的总磷、总氮在线分析仪的设计原理分别是基于《GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》中的钼酸铵分光光度法和《HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》中的紫外分光光度法。本章下面会就这两种方法原理进行一个简要概述。 /p p   ...... /p p   第二章 总磷/总氮在线分析仪市场抽样统计分析 /p p   2.2 总磷/总氮在线分析仪使用单位行业分布 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/42fb64ce-2151-4f74-b297-960defc675ab.jpg" title=" 1.0.jpg" alt=" 1.0.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图2.2 单位行业分布 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:抽样调研) /p p    /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/cdb04e8b-5870-4a67-bd48-67f59b17e93f.jpg" title=" 2.0.jpg" alt=" 2.0.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2.3 单位性质分布 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:抽样调研) /p p    /p p   第三章 总磷/总氮在线分析仪市场情况 /p p   根据本次调研结果,本章对2018年总磷/总氮在线分析仪的市场总量以及各大主流品牌所占国内市场的份额进行了一个阐述,并结合前几章对总磷/总氮在线分析仪的市场发展情况进行了分析。 /p p   3.1 总磷/总氮在线分析仪主流品牌2018年市场情况 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/b2b3b3f4-59fb-4423-a4c1-36ffd438e2da.jpg" title=" 3.0.jpg" alt=" 3.0.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图3.1不同品牌总磷/总氮在线分析仪2018年销量占比 /p p style=" text-align: right "   (数据来源:仪器信息网) /p p    strong 报告目录 /strong /p p   第一章 总磷/总氮在线分析仪概述............... 1 /p p   1.1总磷/总氮概述 ................1 /p p   1.2总磷/总氮测定方法 ...............1 /p p   1.3总磷/总氮在线分析仪............... 3 /p p   第二章 总磷/总氮在线分析仪市场抽样统计分析 .......5 /p p   2.1总磷/总氮在线分析仪使用单位地域分布......5 /p p   2.2总磷/总氮在线分析仪使用单位行业分布 .........7 /p p   2.3总磷/总氮在线分析仪使用单位性质分布 .......8 /p p   2.4 总磷/总氮在线分析仪中标信息统计 ..........9 /p p   2.4.1中标公告中招标单位性质分析 .........9 /p p   2.4.2中标公告中招标单位地区分布........11 /p p   2.5总磷/总氮在线分析仪需求趋势分析 ......13 /p p   2.6总磷/总氮在线分析仪网上询盘量 .........14 /p p   第三章 总磷/总氮在线分析仪市场情况 ................16 /p p   3.1总磷/总氮在线分析仪主流品牌2018年市场情况 .............16 /p p   3.2总磷/总氮在线分析仪市场发展历程 ............18 /p p   第四章 总磷/总氮在线分析仪部份主流产品及生产商介绍 ..23 /p p   4.1进口品牌产品及价格情况 ............23 /p p   4.1.1岛津TNP-4200总磷/总氮在线分析仪 ..........23 /p p   4.1.2哈希NPW-160总磷/总氮在线分析仪 ........25 /p p   4.1.3堀场TPNA-500总磷/总氮在线分析仪 .........27 /p p   4.2国产品牌产品及价格情况 ..........29 /p p   4.2.1湖南力合LFS-2002(TP/TN)总磷/总氮在线分析仪 ......29 /p p   4.2.2聚光科技TPN-2000型总磷/总氮在线分析仪 ....30 /p p   4.2.3中兴仪器C310型总磷/总氮在线分析仪 ........31 /p p   4.2.4广州怡文总磷/总氮在线分析仪 ............32 /p p   4.2.5宇星科技YX-TNP型总磷/总氮在线分析仪 ........34 /p p   4.2.6 朗石仪器PhotoTek 6000 TP/TN在线分析仪 ....35 /p p   4.2.7杭州绿洁总磷总氮在线分析仪..........37 /p p   第五章 总磷/总氮在线分析方法存在问题及未来发展趋势 ..40 /p p   5.1总氮在线监测中存在的问题 ...............40 /p p   5.2总磷在线监测中存在的问题 ............41 /p p   5.3小结 ...................41 /p p   5.4总磷/总氮在线分析仪未来发展趋势 ............42 /p p   第六章 结论.................44 /p p   报告链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=165" target=" _self" style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 《中国总磷/总氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》 /span /a /p p   欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /p
  • 在线气体分析仪在煤化工中的应用—甲醇合成
    甲醇合成的原料主要是气化煤气、焦炉煤气、天然气等,经过净化(变换,脱硫,脱碳),然后调整其压力进合成塔,出来后冷却,然后在经过醇分进精馏塔提纯。在线分析仪器的主要用量在煤气化工段,而对于净化和合成工段所使用的仪器数量较少。针对相同制煤气工艺而言,甲醇工艺所需要的分析仪器数量要少于合成氨工艺。煤气化技术是发展煤基化学品(如甲醇,氨、二甲醚),煤基液体燃料,先进的IGCC发电技术,多联产系统,制氢,燃料电池,直接还原炼铁等过程工业的基础,是这些行业的共性技术,关键技术和龙头技术,可以说是工业领域许多行业发展的“引擎”。航天炉煤气化工艺主要技术路线:干煤粉作原料,采用激冷流程,主要特点是技术先进,具有较高的热效率(可达95%),碳转化率高(可达99%) 气化炉为水冷壁结构结构,气化温度能到1500-1700℃的高温 对煤种要求低,可实现原料本地化 拥有自主知识产权 关键设备全部国产化,投资少,生产成本低。(图源网络,侵删)不同的设计院、以上数据有差异
  • 在线水质分析仪器-技术、应用与市场(二)
    p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190701/488014.shtml" target=" _blank" strong 在线水质分析仪器-技术、应用与市场(一) /strong /a /p p   3、水质在线分析仪器的应用简介 /p p   在线水质分析仪器作为获取水质信息的源头技术,凡是人类活动用到水的领域,诸如水环境监测、饮用水处理与安全保障、工业水处理的过程控制、污水处理等等,都是在线水质分析仪器的应用范围。 /p p   按照应用目的的不同,在线水质分析仪器可以分为监测型和过程型在线分析仪器两类产品。 /p p   监测型分析仪器主要用于单纯的水质监测,获取水质参数数据,以判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水、地下水、海水等)和饮用水水质安全的预警性监测,不参与水处理工艺过程控制。要求监测的水质参数主要是环保法规或者水质标准规定的主要污染物指标,对应用技术的需求主要是水样预处理技术以及仪器系统集成技术等。在中国,典型的监测型在线水质分析仪器应用有: /p p   一、工业企业废水污染源及市政污水处理厂排放自动监测,主要监测参数有: COD、氨氮、Ph值、总磷、总氮、重金属(镍、六价铬、总汞、铅、镉、铜、氟离子等)。这些水质分析仪器为企业实现污染物排放自行监测,防止和及时发现可能的废水超标排放,申报环境保护税,以及环保监察部门实时了解企业水污染物排放情况提供了依据。 /p p   二、地表水水质自动监测:江河湖库重要断面以及水源地的水质自动监测,江河水的主要监测参数有:常规5参数(溶解氧、水温、电导率、浊度、Ph值)、氨氮、高锰酸盐指数(CODMn)、总磷、总氮等 湖泊和水库一般会增加叶绿素a及蓝绿藻指标 水源地涉及到饮用水的安全问题,会要求增加生物毒性、大肠杆菌等水质指标以及氟离子等具有行业性/地域性特征水质污染指标的在线监测。大量地表水在线水质分析仪器的安装和应用,为全面了解国内环境水质状况,对可能的水质恶化和突发性水质污染提供预警,以及为水环境和水资源管理部门生态调水及合理使用水资源提供数据支持。 /p p   三、饮用水管网及二次供水水质自动监测,主要参数有浊度、余氯、Ph值、电导率、温度、色度等。饮用水水质在线监测,一方面对可能发生的水质超标事件进行预警,防止不合格的自来水进入居民家庭 另外,大量管网的水质数据,也可支持自来水厂优化水处理工艺以及管网输水调度决策。 /p p   四、海水监测,常规的指标是温度、盐度、深度(简称温盐深,英文缩写CTD),另外还会根据需要增加溶解氧、叶绿素a、浊度以及硝氮、有色可溶性有机物(CDOM)等综合反应海水质量状况的水质指标。 /p p   过程型分析仪器,顾名思义,主要用于水处理工艺过程监测与控制,所测量的水质参数会参与过程控制,以优化水处理工艺、提升水处理效率, 在保证末端水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。过程型分析仪器更多要求原位、实时,连续监测,对仪器的测量速度与响应时间要求较高。 /p p   过程型在线水质分析仪器,被广泛应用于火力发电厂、核电厂、石油化工企业、大型冶金企业、造纸企业等为代表传统流程工业以及半导体厂、生物制药厂等新兴工业企业中,为工业水处理过程控制以及锅炉水、蒸汽、电子级超纯水等各类生产用水的品质检测提供了实时可靠的水质数据和水处理过程控制依据。 /p p   以石油化工行业为例,作为传统的流程工业,石油化工厂有着用水量大、不同用水工艺水质差异显著、涉及生产装置多的特点,其水处理流程几乎涵盖了从原水、软化水、高纯水、蒸汽到废水处理及回用的所有类型的水质特点、水处理技术和工艺,有着最全面和最具有代表性的水质在线分析仪器应用场景。目前石化企业中常用的在线水质分析仪器,根据不同工艺要求及不同用水点来分,主要有: /p p   一.新鲜水净化处理:浊度分析仪、pH分析仪、余氯分析仪 /p p   二.软化水及脱盐水处理:硬度分析仪、电导率分析仪、pH分析仪、二氧化硅(SiO2)分析仪、钠离子分析仪、SDI(污染指数)等 /p p   三.锅炉水及蒸汽质量监测:二氧化硅(SiO2)分析仪、钠离子分析仪、微量溶解氧分析仪、磷酸根分析仪、电导率分析仪、pH分析仪、 /p p   四.循环冷却水:总磷/磷酸盐分析仪、pH分析仪、浊度分析仪、电导分析仪、余氯分析仪、总有机碳(TOC)分析仪、在线荧光示踪监测仪、水中油分析仪等 /p p   五.凝结水回用:总有机碳(TOC)分析仪、电导率分析仪等 /p p   六.工业废水处理及回用:溶解氧分析仪、pH/ORP分析仪、悬浮物分析仪、COD分析仪、氨氮分析仪、水中油分析仪等 /p p   七.厂区雨水监测及排放管理:总有机碳(TOC)分析仪、悬浮物(SS)分析仪、水中油分析仪、水面油膜监测仪等 如果仪器实时监测到雨水的水质指标超过排放标准或者有油品泄漏,就会自动关闭雨水排放口,将超标雨水排入废水处理单元或者事故池储存,以免造成对环境水体的污染,或者对废水处理单元的冲击。 /p p   在半导体厂、生物制药厂这类对水质有着极高要求的高技术新兴产业中,高精度的二氧化硅(SiO2)分析仪(检出限可达0.1µ g/L)、总有机碳分析仪、水中颗粒物分析仪(可测粒径0.05µ m)、高精度微量溶解氧分析仪等高性能在线水质分析仪器以及各种结构和性能的氟离子分析仪(半导体厂)、微生物分析仪(生物制药厂)都已经有了越来越多的应用。 /p p   另外,在自来水厂,各种量程的在线浊度分析仪、余氯/总氯分析仪、pH分析仪、碱度分析仪、游动电流分析仪等都有着广泛的应用,参与水厂的自动加药、加氯等工艺的过程控制,这些在线水质分析仪器的应用,极大的提高了自来水的自动化运行水平,保证了自来水出厂水质的安全可靠。 /p p   在市政污水处理厂,溶解氧分析仪、污泥浓度分析仪、pH/ORP(氧化还原电位)分析仪、硝氮分析仪、氨氮分析仪为代表的在线水质分析仪器在过去数十年间也已经获得了大量的成功应用,为污水厂的稳定运行、节能降耗和达标排放提供了可靠的支持。由于用于水处理过程控制,仪器安装的数量较大,这类分析仪器通常以安装维护方便、单价较低的水质传感器形式出现。 /p p   对于不同类型的在线水质分析仪器,技术要求也是不同的,一般而言,监测型分析仪器对测量数据的准确度要求较高,数据可以作为有关部门进行执法管理的依据,对检测原理和方法的限制较多,要求是成熟的分析技术 而过程型分析仪器对仪器的可靠性和稳定性要求较高,要求仪器能够及时可靠地反应水质变化的趋势,以便为水处理过程控制提供依据。对仪器的响应时间要求较高,对仪器的检测方法和原理限制少,允许更多创新型的新原理、新方法的在线分析仪器应用。 /p p   4、水质在线分析仪器技术与市场的发展前景 /p p   全球人口的持续增加和经济的持续发展,带来了用水量增加、水资源短缺以及水环境质量和生态恶化的压力,提出了对水处理工业和水环境保护产业更高的要求和需求,将进一步推动在线水质分析仪器市场的发展。当下处于物联网、大数据和人工智能的时代,也需要更多的数据,在线水质分析仪器作为物联网感知层的重要组成,其数据提供者的需求将被放大,要求出现更多高可靠性、低能耗、低维护、低成本现代在线水质分析仪器。现代在线水质分析仪器技术是在分析化学、材料科学、通信技术、计算机、过程控制理论等多学科发展的基础上产生和发展起来的,这些学科的创新和发展,也将为在线水质分析仪器的创新和进步进一步提供支持。 /p p   另外,随着绿色分析理念的大力推广,绿色分析技术的不断出现,未来的在线水质分析仪器将会尽量减少使用和产生有毒化学品,在设计上也会更加考虑降低仪器的能耗和分析的用水量。 /p p   流式细胞术、生物预警技术、核酸酶重金属特异性反应、微流控技术等诸多新的测量原理,已正在或者即将被在线水质分析仪器采用 量子点、石墨烯、碳纳米管、生物芯片、水凝胶等新材料也开始进入水质监测领域 /p p   在仪器数据处理方面,各种新算法及水质模型不断出现, 将提升各种新型在线水质分析仪器的功能及完善数据后处理,提供更多有价值的水质数据和信息-不仅是仪器硬件和分析技术,软件和数据处理技术也将成为在线水质分析仪器的重要组成部分。在未来,在线水质分析仪器将成为“硬件+材料+软件+算法”的组合。 /p p   随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用,传感器对复杂水质的适应性会得到提高 同时,物联网技术的应用,可以实现对和水样直接接触的传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。 /p p   还有,伴随3D打印技术的成熟应用,根据待测水样的不同水质情况,实现差异化设计、制造也将成为现实 比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也可选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。 /p p   更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降,这时,免维护的一次性在线水质传感器将成为现实。和传感器一样,结构复杂的在线水质分析仪器的成本问题也必然随着大规模的应用得到降低 仪器的维护问题也可以通过设计的优化、新材料以及耐用元器件的采用得到改进,特别是,工业物联网技术的进步,可通过产品在硬件上增加必要的传感器,在测试流程中,获取过程节点的参数指标及变化曲线,智能判断拐点、斜率、峰值、积分面积等指标,转化为对应的数学模型,形成一套用于描述“仪器行为”的监控系统,通过“仪器行为”来评估在线水质分析仪器状态,以实现这种精密设备的远程管理和诊断,进行有针对性的预维护等手段降低维护量及维护费用,从而进一步推动在线水质分析仪器应用规模的扩大。 /p p   从市场发展角度来看,就像其他任何一种新兴技术和行业一样,水质在线分析仪器市场也会经历从市场初期的缓慢增长到高速成长的发展历程。在初期,市场需求受到了两种因素的制约:其中一个主要因素是投入产出分析,相对于过低的水资源费、水价以及废水排放需要支付的费用而言,当时在线分析仪器的投资和运行成本都比较高。还有一个因素是在线水质分析仪器和技术自身的限制,当时在线水质分析仪器的稳定性、可靠性等还不能完全满足市场的要求 可以实现在线分析的水质参数也不是很多 另外,由于水质条件的多样化与复杂性,即使是面对同一个水样,测量不同水质参数时,对仪器测量方式,安装方式的要求都有不同,这对以在线水质监测系统为代表的应用技术也提出了很高的要求。这些因素造成了监管部门和行业的运行管理者以及水处理工程师对采用在线水质分析仪器都持有谨慎的态度,在当时严重制约了在线水质分析仪器的应用与推广。进入21世纪以来,由于水资源短缺、水环境污染的问题日益严重,行业同时迎来了水资源费上涨、饮用水水质标准提高、废水排放标准更加严格以及用水量及用水人口增加、水价上涨等诸多挑战和机会 在法规的压力和市场的推动下,加强水环境监测、淘汰粗放式的水处理及用水模式,采用更加先进的过程控制系统以提高水处理效率、降低水处理及用水成本就成为了人类社会必然的选择 与此同时,技术的发展使得在线水质分析仪器的稳定性与可靠性有了很大提高、可以实现在线监测的水质参数越来越多、在线水质分析仪器的功能也越来越强大 市场需求的增长和水质在线分析仪器自身的技术进步共同推动了行业的高速发展。 /p p   在中国,随着日益严格的环保法规的驱动,特别是以在线监测作为主要技术路线的环境监测技术政策的推动下,监测型在线水质分析仪器将继续保持高速成长。与此同时,石油化工、冶金、火力发电等传统高耗水工业用水效率的提高以及行业自身的技术进步,半导体、生物制药等对水质要求更加严格的新兴行业的快速发展,都会进一步提高对在线水质分析仪器的需求,过程型在线水质分析仪器也将保持持续的增长。物联网、大数据、云计算以及即将到来的5G时代,需要更多的传感器类型的在线水质分析仪器,低功耗、低成本的在线水质分析传感器将会迎来爆发的机会。 /p p   在市场需求和技术进步的共同推动下,在线水质分析仪器及其应用技术必将得到快速发展,仪器的稳定性与可靠性会有进一步的提高、可以实现在线监测的水质参数将越来越多、在线水质分析仪器的功能也将越来越强大,市场将会在很长一段时间内保持可持续的增长趋势。 /p p   5、结束语 /p p   在线水质分析仪器及技术,作为涉及分析化学、水质科学、电子与信息技术、材料科学、数据科学等传统与现代科学的综合性跨学科技术,经过过去几十年的发展,无论在水环境监测、饮用水安全保障还是工业过程用水领域都得到了普遍的应用。随着人类社会经济的进一步发展,特别是在大数据、物联网等各种高新技术发展的推动下,在线水质分析仪器及其应用技术还将得到更大的发展。 /p p   在中国,随着目前政府环保法规日益完善、公众环境保护意识提高,尤其是执政党提出了“绿水青山就是金山银山”的可持续发展的生态环境理念的情况下,加强水环境质量的监测以及废水排放的监管,采用更加先进的过程控制技术以提高水处理效率、降低水处理及用水成本,提高用水效率已经成为了水环境监管部门、水处理行业以及中国社会的必然选择。同时,随着中国这个制造大国研发制造水平的不断提升,都将促进作为获取水质信息最重要的测量技术-在线水质分析仪器技术高质量高速度的发展。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong /p
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