排放测量

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排放测量相关的资讯

  • 研究设计出测量植物排放BVOCs动态箱系统
    近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员王新明和张艳利课题组设计了一种用于测量植物排放BVOCs的半开放式动态箱系统。相关研究发表于《大气测量技术》(Atmospheric Measurement Techniques)。该论文所有实验数据均是在中国科学院广州地球化学研究所公共技术服务中心有机地球化学分析平台完成测试。陆地植物排放的生物源挥发性有机物(BVOCs)约占全球VOCs排放总量的90%,对臭氧(O3)和二次有机气溶胶(SOA)生成具有重要贡献,对区域BVOCs排放量的准确估算有利于形成近地面O3污染控制的科学决策。然而,从全球到区域尺度,BVOCs排放量的估算仍存在较大的不确定性,而BVOCs排放因子是其关键因素影响之一。动态箱是常用于测量BVOCs排放速率的手段,测量过程中箱体对植物排放BVOCs的吸附损失、对植物正常生理状态的干扰是该方法在测量时面临的主要挑战,当前还缺乏对动态箱性能的系统评估和表征。为更准确测定植物在正常生长条件下BVOCs排放因子,研究人员设计了一种用于测量植物排放BVOCs的半开放式动态箱系统,并利用在线和离线手段,实验室和外场观测相结合,评估了主要的BVOCs化合物(异戊二烯、单萜烯和倍半萜烯等)通过箱体时的传递效率,发现较高流速(较短滞留时间)不仅能缩短到达稳态的时间,也能减小BVOCs的吸附损失,但分子量较大的化合物即使在高流速条件下的损失也超过30%;从0-100%湿度下的模拟实验表明,湿度对BVOCs的吸附损失影响不显著,但不同化合物呈现不同特征;通过野外实测箱体内-外环境因子的差异,发现高流速有利于减小箱体内-外的温、湿度差异。该研究也表明,即使可以优化条件尽量减少测量时吸附损失和对植物枝叶正常生理的干扰,分子量较大的单萜烯和倍半萜烯的吸附损失依然不可忽视,可能会造成其排放因子的显著低估,由于单萜烯和倍半萜烯同分异构体众多,如何评估并校正其在动态箱测量过程中的损失,是需要进一步解决的问题。该研究工作得到了国家自然科学基金委优秀青年基金、香港RGC项目、中国科学院先导专项、广东省科技厅、中国科学院青年创新促进会等项目的联合资助。
  • 《车用汽油》等9项车船污染排放限值及测量方法国标发布
    于批准发布《车用汽油》等9项国家标准的公告  国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《车用汽油》等9项国家标准,现予以公布(见附件)。  国家质检总局 国家标准委  2016年12月23日序号标准号标准名称代替标准号实施日期 1 GB 14622-2016 摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段) GB 14622-2007 GB 20998-2007 GB 14621-2011, 部分代替: 2018-07-01 2 GB 15097-2016 船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段) GB/T 15097-2008 2018-07-01 3 GB 15581-2016 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB 15581-1995 2016-09-01 4 GB 17930-2016 车用汽油 GB 17930-2013 2016-12-23 5 GB 18176-2016 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段) GB 18176-2007 GB 20998-2007 GB 14621-2011, 部分代替: 2018-07-01 6 GB 18352.6-2016 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) GB 18352.5-2013 2020-07-01 7 GB 19147-2016 车用柴油 GB 19147-2013 2016-12-23 8 GB 19755-2016 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法 GB/T 19755-2005 2016-09-01 9 GB/T 33400-2016 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法 2016-12-23  备注:1、GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》、GB 15097-2016《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》、GB 15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》、GB 18176-2016《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》、GB 18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、GB 19755-2016《轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法》等6项标准由环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布。 2、GB 20998-2007已全部被代替完。
  • 车载排放测量系统 testo NanoMet3 - 助力环保部
    车载排放测量系统 testo NanoMet3助力环保部 - 深圳柴油机DPF改造项目相较于国内其他一线城市,深圳的空气质量令人艳羡。除了污染企业少、绿化程度高以外,靠海的地理优势也是很重要的因素。即便如此,根据《深圳市大气环境质量提升计划(2017—2020年)》:到2020年,空气质量优良天数比例达到98%,PM2.5年均浓度控制在25微克/立方米以内,达到世卫组织空气质量准则的第二阶段目标值,深圳的PM2.5还需下降2微克/立方米。为此,深圳市制定了8大领域的23项重点措施,其中很重要的一项就有柴油机的DPF安装。深圳市港口货运发达,柴油车保有量较多,主要分布在货运物流等行业,是PM2.5的重要来源之一。根据2015年4月深圳公布的大气PM2.5源解析结果:机动车尾气是深圳污染空气质量的首要污染源,约占41%。而在非道路方面:深圳市建筑工地60%柴油机为老旧柴油机,排气达到国Ⅱ标准的柴油机不到30%。环保部 - 深圳柴油机DPF改造项目本次DPF改造项目的全称为:深圳市柴油颗粒捕集器安装示范项目,由国家环境保护部机动车排污监控中心牵头,在深圳市的泥头、邮政、环卫、货运等行业各选取200辆柴油车;在港口码头、施工工地选择40辆非道路机械进行示范改造。项目的流程大致为:在DPF安装后,进行第一次颗粒物数量(PN)测试,PN去除率95%;同时在项目过程中,在DPF厂家深圳维修服务点中抽取部分产品进行台架测试,验证产品一致性;车辆/机械运行3个月或5000 km后进行耐久性考核, PN去除率95%。目标是通过本项目,建立深圳在用柴油车及非道路移动机械颗粒物环保治理的综合方案,为后续实施大规模改造提供技术支撑。 挑战在整个项目的进行过程中,使用合适的设备,对颗粒物的排放进行测量,从而确认DPF安装后的PN去除效率是一项非常重要的任务。除了台架测试外,还需要进行道路测试RDE(实际道路驾驶排放测试),这对颗粒物的检测设备有着很高的要求,解决方案为了能够确定DPF安装后的颗粒物排放浓度,确定后处理装置是否正常。项目改造小组决定使用德图公司的 testo NanoMet3 车载排放测量系统对PN进行测量。该设备是欧洲联合实验室(JRC)连续两年推荐的PEMS-PN的黄金仪器(Golden Instrument),用于测量10-700nm的纳米颗粒物数量浓度及粒径大小;结构紧凑、易于车载、坚固耐用;配备12V DC电池操作功能,低功耗;适合于车辆尾气颗粒排放浓度测量(1000-300,000,000 个/立方厘米),响应时间短,非常适合用于瞬态测试。成效和优势项目改造小组配备了 testo NanoMet3 德图车载排放测量系统,用于对项目中的211台柴油车和51台非道路机械进行DPF安装后的PN去除效率测量。对项目的专家组来说,NanoMet3 的一键式道路测试功能,相应迅速,适于瞬态测试的特点,为实际道路驾驶排放测试带来了极大的便利。加上与其他颗粒技术设备的数据比较,为本次改造项目提供了有力的技术支持。更多信息您可以从我们的网站获取更多关于 testo NanoMet3 的信息,也欢迎致电获取机动车排放监测的更多资讯。

排放测量相关的方案

排放测量相关的论坛

  • 求助文献《低烟尘排放浓度测量出现“负值”的原因分析及处理》

    求助一篇文献,【序号】:分类号 :X831机标分类号 :TK2 X70【作者】:阎三宝 祁君田 殷焕荣 李茹雅 王卫文 杨更生 作者单位:西安西矿环保科技有限公司,陕西西安,710075西安热工研究院有限公司,陕西西安,710032【题名】:《低烟尘排放浓度测量出现“负值”的原因分析及处理》【期刊】:热力发电 PKU【年、卷、期、起止页码】: 2011, 40(12) 2012年4月20日 【全文链接】:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_rlfd201112030.aspx摘要: 1 存在问题GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》规定燃煤锅炉烟尘最高允许排放浓度为50mg/m3,因此真实准确地进行测量尤为重要.目前,烟尘浓度一般采用等速采样法抽取部分烟尘,由玻纤滤筒进行分离收集(图1),通过称量采样前后滤筒质量,计算烟尘浓度.但是,在测量中经常出现采样后滤筒质量小于采样前(即负值)的现象,而且待测烟尘浓度越低测量出现负值的概率越高.据统计,烟尘浓度约50mg/m3时测量出现负值的概率约15%~25%,烟尘浓度约30mg/m3时出现负值概率约25%~45%,烟尘浓度低于20 mg/m3时甚至无法测量.目前烟尘浓度的测量仪器和方法只适用于测量烟尘浓度大于100mg/m3的情况,而布袋和电袋除尘器烟尘排放浓度一般低于50mg/m3,甚至低于30mg/m3,且80%以上的烟尘粒径小于10 μm.

  • 锅炉烟尘排放浓度测量的不确定度分析评定

    锅炉烟尘排放浓度测量的不确定度分析评定

    1.测量方法根据《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-91),以动压等速平行采样方式下,用滤筒搜集废气中烟尘,用捕集到得烟尘净重除以抽气体积得到实测烟尘排放浓度(以下简称实测浓度);同时测试废气中含氧量,用含氧量计算出过量空气系数,用过量空气系数与标准过氧系数比值乘以实测浓度得到烟尘排放浓度(以下简称排放浓度)。利用烟尘自动采样仪测试一台KZL1-1.3-AⅡ锅炉为例,该锅炉满负荷运行,排气管直径为0.3米,在管道中心点设一采样点,以动压等速平行采样方式按标准要求进行测试,测试结果如下:(mg/m3)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310856_433100_2139979_3.jpg用测氧仪测得过气系数为2.0。最佳值:实测浓度:137 mg/m3,排放浓度152 mg/m3。2.建立数学模型烟尘实测浓度和排放浓度计算公式如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310857_433101_2139979_3.jpg3.实测浓度不确定度评定3.1采样时抽气体积的不确定度分量分析抽气体积的不确定度由以下两方面组成,包括采样时等速的不确定度、采样仪器的不确定度。为了从废气管道中取得有代表性的颗粒物样品,需要等速采样,即空气进入采样嘴的速度应与采样点废气流动速度相等,按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)执行,抽样过程中抽气体积相对误差为:-5%-+10%。按B类不确定度的评定,按正态分布转换等速时相对标准不确定度为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310858_433102_2139979_3.jpg3.2捕获颗粒物重量的不确定度分量分析用玻璃纤维滤筒捕获颗粒物,对颗粒物重量的测量不确定度有以下几个方面。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310859_433103_2139979_3.jpg3.3实测浓度测试的不确定度合成经以上计算可知,烟尘实测浓度测试的相对标准不确定度和分量如下表:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310900_433104_2139979_3.jpg4.过量空气系数不确定度分量分析测量仪器相对标准不确定度为±2.5%;按正态分布转换成相对标准不确定度为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303310900_433105_2139979_3.jpg6.扩展不确定度取包含因子k=2(近似95%置信概率),则 U=4.56×2=9.12 mg/m37.结果排放浓度:(152±9.12)mg/m3。

排放测量相关的资料

排放测量相关的仪器

  • 一、产品简介ZR-3221型便携式碳排放监测仪采用非分散红外(NDIR)模块,实现对固定污染源中CO2、CO、CH4、N2O等气体的监测,同时具备O2、烟温及流速等参数的测量功能,自动计算排放量,可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等领域。2021年9月23日,生态环境部发布《碳监测评估试点工作方案》,聚焦区域、城市和重点行业,开展碳监测评估试点。其中主要监测对象为《京都议定书》和《多哈修正案》中规定控制的7种人为活动温室气体,包括CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3。二、技术特点 采用非分散红外吸收法原理测量CO2、CO、CH4、N2O,O2(电化学)。 采用取样管及分析主机一体化设计,便携程度高。 烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对。 内置蓝牙和WIFI模块,支持手操器连接和蓝牙打印功能。 具备含氧量、烟温、流速等参数测量能力,内置GWP系数,可实时计算并显示CO2排放量和温室气体排放总量。 皮托管模块化可拆卸、可移动,方便对烟道较大的工况进行检测。 具备含湿量检测功能。 支持主机显示屏和手操器两种操控模式。 可在空气模式和零气模式进行烟气校准。三、参考标准HJ870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法HJ/T 44-1999 固定污染源排气中 一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范JJG635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程
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  • 清洁排放污染物控制过程及监测方案 赛默飞世尔科技严格契合国家和地方日益严格的法规标准,推出了为中国客户量身定制的固定污染源清洁排放监测方案,精确测量低浓度烟气条件下的组份。SO2可监测到10mg/m3, NOx可监测到5mg/m3,颗粒物浓度可以准确测量到3mg/m3以下。另外我们还提供烟气汞连续监测系统,全方位为客户做出有力支持和保障。 对低浓度气态污染物监测,通常直接抽取法CEMS受方法限制,最低量程的误差难以满足精度要求。赛默飞采用稀释法,从根本上保障了系统测量的准确性。 l 稀释法可以彻底解决凝结水问题,可以适应高温、高尘或高湿低温等恶劣工况l 恒定的稀释比例;温度、压力的变化不会影响稀释比l 高精度的分析仪和系统保证测量的精度和准确性,可以测量烟尘、SO2,NOx,NH3,Hg和SO3采用:? 43i型二氧化硫分析仪? 42i型氮氧化物分析仪? 48i一氧化碳分析仪? 410i二氧化碳分析仪? 17i氨分析仪? 颗粒物连续排放监测系统(PM CEMS)? 汞连续排放监测系统 (Mercury FreedomTM)l 全系统校准,确保测量准确l 用于脱硫、脱硝、汞等清洁排放连续监测;低浓度条件下获得理想精度,准确测量
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  • 电厂污染源烟气排放及脱硫系统监测污染源排放监测系统被广泛应用到电厂污染源排放和脱硫系统中。对于污染源排放的SO2、NOX 、流量、温度、压力、粉尘、湿度和氧进行连续监测,并可将数据传送到地方环保局,满足环保局对电厂污染排放监测的要求。在脱硫系统中对FGD入口的SO2 、粉尘、氧等用户要求的参数进行连续监测,FGD出口的SO2、NOX 、CO、流量、温度、压力、粉尘、湿度和氧进行连续监测。为用户提供脱硫效率换算所必须的数据,由于稀释法彻底解决了烟气采样、传输中的凝结问题,因而彻底消除了烟气凝结对SO2的吸收,消除了直接抽取法中凝结带来的系统误差,防止了脱硫装置出口SO2 浓度比较低,湿度比较大的情况下,由于烟气凝结而使脱硫出口测量的不准确。由于我们采用了高性能的分析仪,可以在SO2高、低浓度的条件下都能达到理想的精度。稀释法系统是脱硫系统烟气监测的最佳解决方案。钢厂动力锅炉烟气排放的监测随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。钢厂就是其中非常重要的监测点。由于钢厂锅炉燃烧有煤和煤气之分,Thermo Scientific 烟气监测系统针对各种情况作出不同的配置用以适应不同条件的烟气排放监测和环保要求。对于烟气中 SO2、CO、流量、温度、压力、粉尘、湿度和氧进行连续监测。可为钢厂环保部门和地方环保局提供实时可靠的监测数据。纸浆厂动力锅炉及碱石灰炉的烟气排放监测Thermo Scientific 烟气排放监测在纸浆厂有着非常成熟的技术和广泛的应用,特别对于纸浆厂烟气排放中总还原硫(TRS)的监测技术非常成熟。在美国具有70%的市场占有率。针对纸浆厂的情况,Thermo Scientific 开发出烟道外干态稀释探头。除总还原硫(TRS)外还对烟气中SO2、NOX、CO、H2S 、温度、压力、流量、粉尘和氧进行连续监测,实时数据可传送到厂DCS系统和环保局。
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排放测量相关的耗材

  • 铜环保排放测试
    铜环保排放测试铜环保排放测试,铜,生活中常见的元素之一,并无好坏之分,得看它运用在何地方。产品名称:铜环保排放测试(铜测试纸)铜测试条产品编号:91304 使用方法:取出测试条,取完后立即盖好瓶盖。不要接触测试区域。将测试条浸入待测溶液中(PH2-6)—大约1秒钟,甩去多余的溶液。20秒钟后,将测试区域与标准色卡进行对比,在铜存在的情况下,试纸会变成紫红色。 干扰: PH值2的强酸需要用晶体醋酸钠调整成PH值为2-6这个范围。高浓度的铜溶液必须被稀释,这样可以使测试条的颜色变化限制在比色卡的显示范围之内。计算铜的浓度时必须考虑稀释的倍数。 储存: 避免将测试条放在阳光照射和潮湿的环境。应储存在+30℃的干燥环境。
  • 室内空气质量测量仪SM70配件
    室内空气质量测量仪SM70配件是室内质量全天候监测仪器,它可以及时监测到臭氧和挥发性有机化合物。 室内空气质量测量仪SM70配件可以通过液晶显示器显示参数并具有超标报警声,可控制输出0-5V和继电器。 室内空气质量测量仪SM70配件特点 室内空气质量测量仪SM70配件应用 液晶显示 屏报警或控制模式 多路输出(模拟,串口,继电器) 主动抽样精度更高 电源 监测和控制气体环境温度 健康和安全的措施 挥发性有机化合物排放 测量室内空气的质量 控制臭氧发生器 编号 说明 SM70 监视器SM70
  • VICI安全排放过滤器
    VICI安全排放过滤器使用VICI JOUR 安全排放过滤器使实验室空气更清洁◇ 采用通用的 1/4”-28 UNF螺纹VICI安全排放过滤器是我们安全方案的核心部分。VICI安全排放过滤器的价格极具竞争力,可以放置在HPLC系统的废溶剂瓶上,特殊处理的吸附剂可以过滤掉废溶剂挥发出的绝大部分有机溶剂。长达8个月的使用寿命,反映出吸附剂的杰出性能。VICI安全排放过滤器既可以用在VICI瓶盖,又可以VICI安全瓶盖上。它可以很容易地拧在上述瓶盖内嵌部分的任意孔内。EPDM橡胶O形圈密封在过滤器和瓶盖的内嵌孔之间。功能:当废溶剂瓶内装满废液(如 HPLC系统) ,会导致瓶内的压力的增加。为了补偿上述压差,空气和溶剂蒸汽会流经过滤器。过滤器中的吸附剂会除掉挥发性蒸汽防止其释放到实验室的空气里。不用VICI安全排放过滤器,溶剂蒸汽将进入室内空气里。室内空气里的溶剂蒸汽会危害实验室工作者的身体健康。规格材质聚缩醛 (POM)(外壳)聚乙烯 (筛板)吸附剂 (特殊处理的碳)NBR NT 70.11 (O形圈)VICI安全排放过滤器能与所有VICI瓶盖和VICI安全瓶盖配套使用。VICI安全排放过滤器描述货号安全排放过滤器JR-S-20002适配器描述货号适配器用于JR-S-20002与SCAT?瓶盖的连接JR-S-40004
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