大气污染源

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大气污染源相关的资讯

  • 在线有机碳元素碳分析仪用于重要大气污染源研究
    日前,我公司的气溶胶在线有机碳/元素碳分析仪完成在中科院山西煤化所的安装和培训。此产品将用于模拟各种煤燃烧污染源的气溶胶颗粒中有机碳,二次气溶胶碳,黑碳的排放特性研究,此仪器可为研究过程提供连续的相关重要数据,为大气污染源的监测工作提供科学保障。 已有的科学研究表明,我国的煤燃烧排放污染是空气污染中的一个非常重要的因素,我国正处在清洁能源替代高污染能源的转型期。 相关知识介绍: 大气气溶胶中2.5微米以下粒子中有机碳元素碳一般在空气总粒子占比达到30-70%,是严重危害人体健康的有效危害成份,研究证明:其危害程度甚至超过吸烟 的危害. 大气污染物中元素碳/有机碳的直接连续含量测量,可以轻易剔除很容易造成数据失真的空气中水份等无伤害数值,直接评价大气中有机物和碳类无机物污染真实状态和对生物伤害程度. 大气气溶胶有机物含量的 连续原位监测是在环境科学领域清晰,有效定量区分雾和霾的有效化学原理的仪器分析方法.可以获得以小时或分钟计的实时原始数据(不可再生),并可有效消除离线分析前采样中,运输中的样品误差(很多情况下这种误差不小于10%)。 大气气溶胶粒子中元素碳/有机碳含量的监测已成为国际上关注的热点,我公司在线大气气溶胶有机碳/元素碳分析仪产品符合NIOSH-5040和ASTM -D6877-03标准,并获得EPA-ETV认证,我公司的产品现已在长三角,株三角,北京等重点地区初步建成多点网络连续监测,使我国的大气气溶胶有机碳/元素碳的监测水平同发达国家同步. 这些大量连续累积灰霾监测宝贵数据的获得,使我们国家拥有了大气气溶胶空气环境质量评价更多的话语权。 我公司提供的元素碳/有机碳分析仪同时具备监测黑碳成份的能力,对太阳辐射水平,灰霾,沙尘传输等气象研究也提供了有力的工具. 热光分析法测量大气颗粒物中有机碳/元素碳含量是国际上公认的方法,其中光热透射法已经建立了职业健康标准- NIOSH5040,这个技术解决了光学法只能测量颗粒物黑碳含量而无法精确测量有机碳、传统热学测量法在分析过程中有机碳炭化会引起测量误差等问题,实现了对大气碳颗粒物质量浓度的高精度实时测量.使用此仪器还可以估算出重要的二次气溶胶碳(SOA or SOC)数据。 中国科学院山西煤炭化学研究所:前身是中国科学院煤炭研究室,于1954年在大连中国科学院石油研究所(即现在的中国科学院大连化学物理研究所)挂牌成立。1961年,煤炭研究室扩建为中国科学院煤炭化学研究所并开始向太原搬迁。1978年9月改名为中国科学院山西煤炭化学研究所并沿用至今。 建所以来,山西煤化所以满足国家能源战略安全、社会经济可持续发展以及国防安全的战略性重大科技需求为使命,以协调解决煤炭利用效率与生态环境问题和重点突破制约国家战略性新兴产业发展的材料瓶颈为目标,围绕煤炭清洁高效利用和新型炭材料制备与应用开展定向基础研究、关键核心技术和重大系统集成创新,逐渐由一个只有64人的实验室,发展壮大为从基础研究到工艺过程开发直至产业化的体系较为完备且在国内外相关领域具有重要影响力的现代化研究所。截至2013年底,全所在职职工580人,其中科技人员452人,中科院院士1人,“千人计划” 2 人,“百人计划”10人,研究员及正高级工程技术人员58人,副研究员及高级工程技术人员125人。
  • 北京大气污染源结构发生变化 将突出精细化管理
    p   北京市环境保护局局长方力29日透露,2017年北京环境质量得到改善,但大气污染源结构发生较大变化,污染主体已由大中型污染源向移动源、生活源转变,治理难度加大。 /p p   北京市第十五届人大常委会第三次会议于29日至30日在京举行。方力当天作北京市2017年环境状况和环境保护目标完成情况的报告。 /p p   2017年北京环境治理得到进一步改善。去年北京PM2.5年度浓度为58微克/立方米,同比下降20.5%。优良天数为226天,同比增加28天。 /p p   不过方力坦言,由于超大城市污染排放总量大、排放区域集中,加之整体区域环境容量有限,环境质量与国家标准要求、民众对美好生活的需求相比,仍有较大差距。 /p p   他介绍,随着产业结构、能源结构的调整和治理的不断深入,大气污染源结构发生较大变化,污染主体已由大中型污染源向移动源、生活源转变,点多、量大、面广,治理难度加大。他说,同时,北京水资源紧缺、水环境质量较差的局面没有根本转变,下游水体水质普遍较差 京津冀区域以重化工为主的产业结构、以煤炭为主的能源结构、以公路运输为主的交通结构短期内不会根本改变,北京的环境治理依然任重道远。 /p p   针对2018年的工作,方力称“要坚决打好蓝天保卫战。”他说,将以进一步降低PM2.5浓度为目标,以治理氨氧化物和挥发性有机物等污染物为重点,推进多种污染物协同减排 把高排放重型柴油车管控作为重中之重 更突出精细化管理 研究制定重点行业大气污染物排放标准等。 /p p   谈及水污染治理,方力介绍,将开展水资源消耗总量和强度双控,增加全市再生水利用量 加强饮用水源保护。 /p p   他说,要推进土壤和固废污染防治 加快推进垃圾处理设施建设,力争垃圾分类示范区覆盖率达30%。 /p p   “将加大体制改革力度。”方力说,将制订危险废物污染环境防治条例,修改大气、水污染防治条例,启动生态保护红线地方立法论证,开展移动源污染防治地方立法前期研究 出台生态环境损害赔偿制度。 /p
  • 襄阳有了空气监测“片警” 3小时内可找出大气污染源
    p   3月20日,记者随中央环保督察整改情况省级“回头看”第二督查组赴襄阳现场督查时了解到,襄阳市已建设了180个空气监测微站,一旦出现大气污染源,三个小时内就可精准找到,有效提高了大气环境监管水平。 /p p   襄阳因大气环境质量下降未完成2017年度考核任务,是省环保厅大气污染防治重点关注区域。20日上午,在该市襄城区内环路上,记者随督查组一行看到设在路边的一个空气监测微站,其外观像一个半圆形监控摄像头,下方有一个采样口,用于采集空气,采样口两边有监测风速和风向的装置。 /p p   该市环保检测项目经理赵阳介绍,空气监测微站一般安装在安防杆上,离地3-5米。可以对周边一公里范围内的空气质量(尤其是PM2.5、PM10指数等)进行24小时无间断实时监控,数据信息10分钟更新一次,环保工作人员通过手机上安装的APP就能随时了解空气指数情况。 /p p   襄阳市环保局副局长朱华伟表示,以往,襄阳市内仅有4个国控监测点,AQI(空气质量指数)出现异常后,需要动用人海战术寻找污染源,有时搜寻半天也找不到。监测微站“上岗”后,每个微站配有对应的网格员,哪个站点数据异常,网格员就直奔对应站点,在监控范围1公里内寻找污染源,可做到三个小时就能发现污染源,三天之内解决污染问题。 /p p   据了解,无论是工地施工的扬尘污染、涉气企业的排污污染,还是街头烧烤、燃煤排放,监测微站都能敏锐地感知。自1月23日上岗以来,截至3月18日,全市监测微站一共发布大风提醒、国控站数据异常提醒、实时动态分析共计172条。“一个空气监测微站相当于一个‘片警’,180个空气监测微站就构建了一个空气质量监测网。”赵阳说。 /p p   除建设空气监测微站外,去年,襄阳实施蓝天保卫战工程,大力整治工地扬尘和黄标车,去年该市黄标车基本消除。截至3月20日,襄阳今年优良天数达到25天,比去年同期增加3天,空气状况有所好转。 /p

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  • 大气污染源无组织排放监测分析

    大气污染源无组织排放监测分析首先要分清或理解下述文中所介绍的“周界外浓度最高点”、“监控点”以及“参照点”的概念:周界外浓度最高点意思就是所有测点值取最高的一个;监控点就是分散的一些数据采集、信息收集点,本处是指实际监测过程中所设立的大气监测点位;参照点有两种:一种是绝对参照点(以绝对的零点作为测量的起点),另一种是相对参照点(以人为确定的零点为测量的起点),大气监测参照点就应为相对参照点。《大气污染物综合排放标准》中规定无组织排放监控点位“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物的监控点设在无组织排放源的下风向2~50m范围内的浓度最高点,相对应的参照点设在排放源上风向2~50m范围内;其余污染物的监控点设在单位周界外10m范围内浓度最高点。”“周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内,若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围,可将监控点移至该预计浓度最高点”。注意了,上述规定只是针对旧污染源(或称老污染源),对新污染源并无此要求。在综合排放标准上,对于新建污染源,无组织排放全部都在场界10米内浓度最高点进行监测,这里所说新旧污染源分界时间有明确定义:1997年1月1日前设立的污染源简称为现有污染源), 1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源简称为新污染源。规定新、旧污染源也是为了有区别对待,新污染源所有项目无组织排放都是周界外10米浓度最高点,不存在参照点问题;旧污染源才存在参照点问题。这样立法的本意也是为了更好地保护环境空气质量,只要无组织监控点超标即可视为超标,无需再扣除参照点监测值。有的人认为《大气污染物综合排放标准》和《大气污染物无组织排放监测技术导则》,两者之间有些矛盾,《大气污染物综合排放标准》要求“新污染源无组织排放的监测点全部在周界外浓度最高点”,周界外浓度最高点的解释:“一般应设置於无组织排放源下风向的单位周界外10m 范围内,若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围,可将监控点移至该预计浓度最高点。”而《大气污染物无组织排放监测技术导则》,要求“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的监控点设在无组织排放源下风向2~5Om范围内的浓度最高点,相对应的参照点设在排放源上风向2~5Om范围内;其余物质的监控点设在单位周界外10m范围内的浓度最高点。”这下子要确定应该执行哪个标准让人有点头晕了,其实可以这样子分析:第一条原则,综合性排放标准与行业性排放标准不交叉执行,这一点必须视情按规定执行。第二条原则,根据遵循的排放标准里的规定执行。第三条原则,教材里写的是一般规律,特殊的在各自的行业性排放标准里。第四条原则,规定点位的选择非常复杂的目的,就是要判断出污染源对环境的最大影响或判定污染因子的最大贡献值。有一种理解方式可供参考:2~50米距离范围可做为验收监测采用,10米距离范围可做为环境评价及现奖调查时采用。

  • 大气污染源氟化物问题

    我想问一下大气污染源氟化物气加尘,测定的结果非常大,单独氢氧化钠吸收液测出来的数值也很大,是什么原因导致的?

  • 【分享】大气污染源监测分析方法

    大气污染监测工作一般可分为三类(1)污染源的监测:如对烟囱、汽车排气口的检测。目的是了解这些污染源所排出的有害物质是否达到现行排放标准的规定;对现有的净化装置的性能进行评价;通过对长期监测数据的分析,可为进一步修订和充实排放标准及制定环境保护法规提供科学依据。(2)环境污染监测:监测对象不是污染源而是整个大气。目的是了解和掌握环境污染的情况,进行大气污染质量评价,并提出警戒限度;研究有害物质在大气中的变化规律,二次污染物的形成条件;通过长期监测,为修订或制定国家卫生标准及其他环境保护法规积累资料,为预测预报创造条件。(3)特定目的的监测:选定一种或多种污染物进行特定目的的监测。例如,研究燃煤火力发电厂排出的污染物对周围居民呼吸道的危害,首先应选定对上呼吸道有刺激作用的污染物SO2、H2SO4、雾、飘尘等做监测指标,再选定一定数量的人群进行监测。由于目的是监测污染物对人体健康的影响,所以测定每人每日对污染物接受量,以及污染物在一天或一段时间内的浓度变化,就是这种监测的特点。

大气污染源相关的资料

大气污染源相关的仪器

  • 简介该产品通过网格化高密度的布点监控模式,及时、准确、连续的反应当前区域空气环境质量的变化,形成监测、预警、决策、指挥一体的环境监管模式,为区域科学治污、精准治污提供决策支持,促进大气污染防治从经验化、粗放式管理向网格化、精准化治污转变,推动空气质量持续改善。产品特点● 建立包含空气自动站管理系统、报警系统、GIS 地理信息系统、监控识别现场端运维管理系统、分级分模块现场实现在线监控; ● 通过高时空分辨率的实时监测,建立以常规站、微型站为主,以移动监测车为辅的全方位联动监测体系,为大气污染防治工作提供智能决策参考,也为空气质量精细化管理和联防联控提供经验;以良好的空气质量发展旅游业,对空气质量做全面监测,展示空气质量,加强环境保护意识,为经济建设提供保障; ● 通过大量网格化高密度的布点,配合气象参数,结合云计算平台,可实时掌握区域内污染物的时空分布,发现重点污染源,找到合理的减排点,从而可有针对性的降低重点地区污染物的排放情况,达到改善整个区域环境质量的目的。
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  • 声明:价格仅供参考,我司配置有很多种,根据实际需求确认后方可确定实际价格,有需要请联系客服,谢谢! 车载移动式大气污染颗粒物浓度监测系统对范围内的污染物进行移动式动态监测。在城市区域内的移动监测,既能了解区域内污染情况,又能对范围内污染进行监控,实现区域范围内宏观到微观的全面监控。同时,利用大数据和云平台技术,结合大气污染模型,将采集的数据按照大气环境质量变化的规律和趋势进行科学预测,对造成环境污染的主要污染源进行准确溯源,为从源头上治污提供科学依据。 车载移动式大气污染颗粒物浓度监测系统是专门研发的一款车载大气监测设备,主要针对扬尘颗粒物参数进行实时监测,通过出租车的行驶路线,使之变身行走中的大气监测器,更高效地从源头发现、管控、治理大气污染。
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  • 工业排放VOCs种类繁多,物理和化学性质差异大,单一治理技术难以有效治理。其排放条件复杂,温度、湿度、风量、颗粒物浓度等状况各异;排放方式不固定,浓度不规律,浓度范围波动较大;排放环节多而散,无组织逸散普遍,特别是具有臭味的VOCs。 VOCs在线监测系统采样泵吸式采样,配置PID原理传感器,用于检测肺气肿的总烃,非甲烷总烃,苯,甲苯,二甲苯等多种挥发性有机气体成分,超标预警,并同步测量数据本地存储,传输接入政府监管部门,采用无线监测技术,网格化精细布点,全天候监测大气污染情况,实现区域内大气污染监因子全面覆盖,广泛用于工业生产过程中无组织(厂界),有组织排(污染源)放的废气挥发性有机气体排放监测和治理设备效率监测。设备特点:(1)防爆、防雷、防静电、防反接设计,抗 EMI、EMC 电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击;(2)符合防爆认证,CCEP环保认证;(3)系统集成度高,体积小,安装方便;(4)多级预处理,减少环境干扰;(5)自动存储数据,存储间隔可自定义;(6)液晶大屏显示,触摸操作;(7)多级预处理,延长设备使用寿命;(8)内置大功率吸气泵,监测范围更广;(9)显示实时数据曲线无线输出传输单元(DTU),数据可联环保局。参数规格:(1)检测气体:VOC 气体;(2)检测原理:PID原理;(3)检测范围:0-1ppm,20ppm,50ppm,200ppm,2000ppm,6000ppm,10000ppm,0-5mg/m3;(4)分辨率:0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm);1ppm(大于 1000ppm)0.01%LEL、0.01%Vol(5)检测方式:扩散式,泵吸式;(6)安装方式:壁挂式固定安装;(7)响应时间:T90≤30S;(8)输出信号:三线制或四线制 4~20mA、继电器(无源或有源输出)、总线制RS485-RTU(9)报警方式:1 路或 2 路无源触点(干节点)信号输出、报警点可设置,可选配分体式声光报警器工作环境:大气压±30%,-40℃~+70℃,更高温度环境使用需定制或选配预处理系统;(10)相对湿度:≤95%RH(非凝露场合),更高湿度环境使用需定制或选配预处理系统;(11)工作电压:12~30V(DC),单台标准电源为 24V,1A 或大于 1A 的直流开关电源、;(12)稳压电源传感器寿命:催化燃烧 2~3 年,PID 原理 2~3 年,热导 5 年;(13)防爆形式:隔爆型,防爆等级ExdⅡCT6;(14)连接电缆:三线制 4~20mA 输出选三芯屏蔽电缆,RS485 输出选四芯,屏蔽层接大地(15)电气接口:3/4NPT,可选 1/2NPT、M20X1.5;(16)防护等级:IP65;(17)外形尺寸:240×160×90mm 或 240×220×90(含声光报警器)(18)重量:约 35kg。
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大气污染源相关的耗材

  • 豫维 惰硅污染源气体采样罐/苏玛罐
    惰硅污染源气体采样罐功能:采集污染源气样,用于较高浓度挥发性有机化合物的分析。原理:采样前罐清洗干净并抽真空采样罐,采样时打开阀门,气体样品因罐内真空流入受大气压力进入采样罐,关上阀门,待测。材质:316 不锈钢,内表面惰硅处理。特点:1)专用于污染源空气中高浓度VOCs 采集,高纯氮气清洗要求可低于环境空气采样罐,循环利用;2)阀门及罐体内表面惰硅(InertSi® ) 钝化,有效降低分析物的吸附;3)1L 采样体积,轻便实用,适于外业采样环境,又满足分析测试要求;并配有便携式采样罐袋,每次可方面携带6 个或9 个采样罐;4)罐体内外表面稳定,温度耐受范围大,在低温、高温环境均正常工作。污染源采样罐信息型号容积(mL)规格(cm)附件净重(kg)优点(相对于污染源采样袋)YWR1000-B0-V21000 ±20圆柱形,柱体直径9.0, 柱高15.7采样针阀0.564有效降低分析物吸附性;阀门密闭性好,操作便捷,防止漏气,避免分析物氧化,延长样品存储时间。订货信息:污染源气体采样罐产品名称货号惰硅 1-L 不锈钢污染源气体采样罐 不带表YWR1000-B0-V2惰硅 3-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR3000-B1-V2惰硅 6-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR6000-B1-V2惰硅 15-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR15000-B1-V2采样罐标配德国AB 真空压力复合表(除1-L 外) 和美国捷锐的针阀。
  • 大气污染PM2.5PM10环境在线监测设备
    为加强夜间管控,补齐扬尘监管短板,住房城乡建设局扬尘办在日常巡查基础上,建立了“夜查”机制,严厉打击各类夜间扬尘污染违法行为的发生。   近期,市扬尘治理力度不断加大,治理成效明显,但也存在部分责任主体对夜间施工扬尘重视程度不足,尤其是对渣土车辆进出工地、车辆覆盖冲洗等放松了管理,夜间施工扬尘成为打赢扬尘治理攻坚战的“绊脚石”。为此,市住房城乡建设局扬尘办制定了夜查轮值方案,通过远程视频监控调取建筑工地,发现违规行为及时拍照取证,同时派夜查组及时前往现场处置,有效减少了夜间扬尘违法行为。   自今年4月份以来,市住房城乡建设局扬尘办已不间断开展夜查50余次,累计出动执法人员150余人次,对市内三区建筑工地实现了全天候、全覆盖扬尘监管。大气污染PM2.5PM10环境在线监测设备的产品简介: 建筑工地扬尘噪声在线监测系统集成了颗粒物噪声实时监控、气象监测、物联网和云计算等先进技术为一体,能够较为准确定位扬尘污染的来源方向,可以在线监测各类颗粒物(包含TSP、PM10和PM2.5)的浓度,监测气象(温度、湿度、风速、风向)等参数,具有高浓度报警并自动抓拍取证等特点,是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。大气污染PM2.5PM10环境在线监测设备的产品优势:(一) 产品具有CCEP、CPA双认证,配置高、低位双摄像头,监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备、降尘设备,具有多参数、实时性、智能化等特性 (二) 通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据 (三) 基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题。 大气污染PM2.5PM10环境在线监测设备的产品技术参数:系统配置监测指标测量范围分辨率准确度备注PM2.50-500ug/m3 1ug/m3±10%PM100-2mg/m31ug/m3±10%TSP 0~40mg/m31mg/m3±10%风速0-30m,0-60m(可选)0.1m/s±1m/s风向0~360°/16方位1°±3°噪声30~130dB31.5Hz~8kHz±1.5dB温度-30~+70℃0.1℃±0.3℃湿度0~100%RH1%RH±3%RH大气压500~1100hPa0.1 hPa±0.3hPa数据采集处理系统奥斯恩OSEN-YZ:环境监测系统V1.0市电220V供电AC220V太阳能供电系统含太阳能板及蓄电池通讯方式RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输标配3米支架高度可定制户外高清LED屏幕尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 高清网络摄像头(球机、枪机)高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高、图像质量好;200万像素,支持1280×960 分辨率,360°连续旋转,垂直方向:+90°-90;球机摄像头可实现扬尘超标抓拍、数据叠加,枪机摄像头可实现车牌识别、车身清洗识别功能;喷淋降尘设备数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
  • 聚四氟乙烯气泡吸收瓶75ml固定污染源废气氟化氢的测定
    聚四氟乙烯气泡吸收瓶(HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法)聚四氟乙烯吸收瓶是采用特氟龙材质PTFE(聚四氟乙烯)塑料制成,主要是替代玻璃吸收瓶,避免氟化氢和氢氟酸的腐蚀,利用溶液吸收法采集大气中污染物,采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入氟化氢或者氢氟酸溶液,气体通过吸收液时,待测污染物被吸收,经分析测定可确定大气中该污染物的浓度。吸收瓶的最主要的性能指标是在充装一定量的吸收液条件下,它的最适宜的采样流量、吸收效率和阻力降。常用的吸收瓶有多孔玻板吸收、气泡吸收、冲击式吸收等不同的结构形式。目前75ml气泡吸收瓶是HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法最常用的吸收瓶。一、聚四氟乙烯气泡吸收瓶聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:1、产品规格:75ml 颜色分为透明和不透明2、防污染:金属元素空白值低,金属杂质低3、耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。4、可带滤球,滤球上的微孔直径细小,数量居多,确保通过滤球洗气的气体能够满足清洗的标准; 5、有化学耐受性,可耐受所有的化学溶剂(王水,氢氟酸、硫酸、魔酸、丙酮、醇类等等)6、根据HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法提到的最少要2只75ml的气泡吸收瓶链接,串联两支各装 50 ml 吸收液的 75 ml 气泡吸收瓶,与烟气采样器连接,按照气态污染物采集方法,以 0.5 L/min~1.0 L/min 的流量在 1 小时内以等时间间隔采样 3 个~4 个样品或连续 1 小时采集样品。二、聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图
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