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环境检测总站相关的资讯

  • 环境监测总站中标新POPs环境监测方法项目
    2013年6月25日,环境保护部环境保护对外合作中心针对部分新POPs环境监测方法研究项目向社会公开招标。该项目的主要目标是建立大气中PBDEs的高分辨气相色谱-高分辨质谱分析方法、PBB153的高分辨气相色谱-高分辨质谱分析方法和十氯酮的高分辨气相色谱-三重四极质谱分析方法。   依托承担中国履约成效评估环境空气POPs监测项目经验,中国环境监测总站分析室积极应对,撰写完成了技术建议书、财务建议书等投标相关材料,并按时向对外合作中心提交了投标文件。8月2日,中国环境监测总站接到对外合作中心中标通知。   此次履约新POPs环境监测方法研究项目中标,体现出中国环境监测总站自转型以来,在提高有机污染物方法研究和监测能力上取得的进步与得到的认可。下一步中国环境监测总站将按任务要求认真开展方法研究,提交优秀的研究成果,服务于我国履约POPs监测工作。
  • 环境监测总站公布最新环境空气自动监测系统合格目录
    从中国环境监测总站获悉,中国环境监测总站公布环境空气气态污染物连续自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2015年6月24日)。此次目录包括2012年至2015年认证合格的11个生产厂商的16台仪器,检测项目为SO2、NO2、O3、CO、PM10,可测PM10的仪器共7台。具体名录如下: 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-AQMS型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2012-030 SO2、NO2、O3、CO、PM10 2 河北先河环保科技股份有限公司 EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字No.2013-008 SO2、NO2、O3、CO 3 聚光科技(杭州)股份有限公司 AQMS-1000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2013-034 SO2、NO2、O3、CO、PM10 4 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续监测系统 质(认)字No.2013-038 SO2、NO2、O3 5 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-2000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No. 2013 &ndash 103 SO2、NO2、O3、CO、PM10 6 河北先河环保科技股份有限公司 XHAQMS2000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No. 2014 &ndash 005 SO2、NO2、O3、CO、PM10 7 ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 AQMS-2M型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No. 2014 &ndash 007 SO2、NO2、O3、CO、PM10 8 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014&ndash 076SO2、NO2、O3、CO 9 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014 &ndash 090 SO2、NO2、O3、CO 10 江苏天瑞仪器股份有限公司 EAQM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014&ndash 112 SO2、NO2、O3、CO 11 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 DASIBI-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014&ndash 123 SO2、NO2、O3、CO 12 广州嵘烨生环保产品有限公司 System 300型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2015&ndash 026 SO2、NO2、O3 13 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-03型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2015&ndash 028 SO2、NO2、O3、CO 14 深圳市绿恩环保技术有限公司 AQMS-GR-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2015&ndash 050 SO2、NO2、O3、CO 相关阅读: 时隔一年半 环境监测总站再次更新数采仪合格目录 环境监测总站CEMS合格名录更新 环境监测总站水质自动采样器合格名录更新 环境监测总站紫外吸收水质在线监测仪合格目录更新
  • 环境监测总站专家话“十三五”环境监测那些事
    近日,中国环境监测总站副总工程师张建辉、业务管理室副主任康晓风、质量管理室副主任楚宝临通过网易在线直播平台与2万多名网友互动,重点谈论我国环境监测的发展历程以及未来发展方向,并回答了网友提问。  我国环境监测的发展历程  环境监测工作从始至终都作为“耳目、哨兵、尺子”为环境管理提供技术支持,自始至终都紧紧围绕环境管理的需求提供技术服务。张建辉先谈了我国环境监测的发展历程,环境监测工作与我国环保事业同时起步。  从上世纪70年代初开始,我国环保事业发展大致经历了4个阶段的发展历程。第一阶段是污染调查阶段,主要是针对“工业三废”造成的污染事故、环境问题进行调查。第二阶段是污染防治阶段,颁布了《环保法》、环境管理八制度。第三阶段是总量控制阶段,基本从九五时期开始。第四阶段是以改善环境质量为核心的阶段。  环境监测工作的发展大致经历了3个阶段。第一阶段,污染调查监测与研究性监测阶段 第二阶段,污染源监测与环境质量监测并重阶段。在这里分为两个小阶段:污染源监测与以城市为核心的环境质量监测 以流域、区域为重点的环境监测污染源监测 第三阶段,环境质量监测与污染源监督检测阶段。  我国环保系统的环境监测能力现状  1、已经形成国家、省、市、县的四级环境监测网络2800多个环境监测站、6万多人的环境监测队伍   2、已经建成涵盖大气、酸雨、沙尘暴、温室气体、地表水、地下水、饮用水水源地、近岸海域、生态、噪声、辐射、土壤、农村环境等多要素的国家环境监测网络。  3、已经初步建立了人工监测、自动监测和天空地一体化的环境监测技术体系。  4、初步建立了从监测数据采集到监测信息发布的全过程,多环节、多手段的环境监测质量控制体系。  5、从环境监测能力建设的资金投入上,有个数字,中央本级十一五投入5.27亿元,十二五达到16.15亿元。  大气网的建设,“十一五”末,有113个环保重点城市692个监测点,监测二氧化硫、二氧化氮、PM10,到“十二五”末,有338个地级市的1436个监测点位,监测6个项目。“十二五”与“十一五”相比,空气监测发生质的飞跃。  现在的监测数据通过统一的数据采集软件,从监测点实时传输到市级、省级监测站和总站,一点三发,无任何停留和转接。  眼下总站正在建设国家空气质量背景监测站。如东北大兴安岭、西藏纳木错、新疆阿勒泰、广东南岭、海南五指山、福建武夷山、湖北神农架,还在南沙、西沙建立了背景站,这是很了不起的。 还有96个区域空气监测站构成网络,这是个桥梁,使我国空气质量监测形成立体网络。  地表水方面,1988年,108个环境监测站组成国家地表水监测网,监测353个断面和26个湖泊、水库。1992年国家地表水环境监测网调整,确认由135个监测站监测313个国控断面。国家组织了淮河、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池以及黄河、长江、珠江、松花江十大流域的监测,原来“一城一地”、以城市为中心的监测,转换为“全流域的整体水质评价”。  2002年,国控网再次调整,确定了759个国控断面,由262个监测站承担监测任务,基本是地级城市监测站。提出了省界、国界、支流汇入口、入海口、河流入湖口、背景断面、起始断面等监测概念。  “十二五”之初,国控网的布设进一步扩大,地表水国控断面增为972个。  1999年开始试点建设水质自动监测站,经过“十五”“十一五”的努力,陆续在重点流域、湖库及国界出入境河流上建成了149个自动监测站。到了“十二五”,新建自动监测水站151个,初步形成了覆盖主要水体的水质自动监测网。  “十三五”地表水监测网络也将进行调整:进入“十三五”,配合《水污染防治行动计划》的实施,国控断面增至2767个,其中包含1940个考核断面。新国控断面(点位)包括河流断面2424个,湖库点位343个,共监测1366条河流和139座湖库。  土壤监测方面,“七五”期间,开展了土壤容量调查研究,“十一五”到“十二五”期间,按照国务院批示,开展了全国土壤污染状况调查,2014年发布了土壤污染状况的公报,这是正式对外发布的。  张建辉谈我国环境监测发展的新形势、新任务  环境管理新要求:以改善环境质量为核心。环境监测重心以环境质量监测为主,为环境质量考核提供技术支持。  体制改革新要求:省以下环境监测、监察机构垂直管理。十八届五中全会上,习近平总书记指出,现行的以块为主的环保体制存在4个突出问题:一是难以落实地方政府及其相关部门的环保责任 而是难以解决地方保护主义对环境监测监察执法的干预 三是难以统筹解决跨区域、跨流域环境问题 四是难以规范和加强地方环保机构队伍建设。垂直改革的目的,从监测角度讲就是保证环境监测的独立性、权威性和有效性,让环境监测数据不受干扰。  机制改革新要求:环境质量监测事权上收。核心问题是解决了“谁考核谁监测”问题,划清了中央与地方事权和支出责任。  监测发展新要求:加快推进生态文明建设。党中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》的6个配套方案之一,《生态环境监测网络建设方案》明确提出:生态环境监测是生态环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑。因此,环境监测的发展要实现由传统的环境监测向生态环境监测的转变,生态环境监测涵盖全要素和经济社会发展全过程,就必须构建生态环境监测技术体系和质量控制体系。  张建辉谈“十三五”环境监测网络发展  2016年8月23日,习总书记在青海生态环境监测中心时指出:保护生态环境首先要摸清家底,掌握动态,要摸清家底、掌握动态、要把建好用好生态环境监测网络这项基础工作做好。  1、监测对象向全要素、多介质拓展   2、监测目标向风险预警拓展   3、监测手段向天空地一体化拓展   4、业务重心向支持考核与预警拓展   5、网络运行向部门协同、社会参与拓展   6、网络质控向全要素全程序拓展。  张建辉谈环境监测的长项与短板  1、尺有所长,寸有所短,从辩证法来看,长与短是相对的。从环境监测的视角来看,是与时代进步、经济社会发展、环境管理需求、科学技术进步密不可分的,不是孤立存在的。  2、从环境监测已奠立的基础和取得的成就,与生态文明改革总体要求来看,环境监测工作必须进一步拓展和深化 。  3、从环境监测技术角度讲,就是陈吉宁部长提出的建立和完善能满足生态文明改革需求的生态环境监测技术体系和质量控制体系。  4、广义的监测技术体系,我的理解包括环境标准体系监测技术路线体系、技术方法体系、监测仪器装备体系、监测技术管理体系和技术队伍体系。 张建辉举了地表水环境质量标准的案例,从83标准、88标准、99标准到2002标准,标准是递进的,与之配套的技术路线、、标准、方法、评价法等都要修订、完善。还有空气环境质量标准、土壤环境质量标准也是如此。  提问环节  问题一  12月21日之前长达5天的漫长时间里,北京等周边多个省市被重霾笼罩,23个城市更是发布了红色预警。红色预警的发布基于预报,事实证明此次预报很准确及时。以我们目前的监测水平,能使空气质量预报的精确度达到什么程度?  张建辉答:依我们现在的监测和预警预报水平,和实践经验来看,对于重污染过程的预报准确率接近100%,污染严重程度的预报准确率达到80%。任何事情都没有绝对的,预报不可能达到100%准确。选用的模型、参数、技术条件都会影响预报精度。要从模型本身和数据积累等方便不断修正。以前的模型、技术等等大部分是美国的,到我们这里有的地方会水土不服。我们现在用的模型是中国自己研发的,已经修改了好几次。大概10年前,央视说我国气象预报准确率54%,已经达到世界先进水平。我们污染严重程度的预报准确率达到80%已经很了不起。  康晓风补充:这次预报有两个亮点,起止时间预报比较准确,比较细微的,就是精确预报,一个小时内微妙的变化都预报出来了。  张建辉补充:每次预警预报都在微信公众号上都会发布。每次都有详细的研判、专家解读内容。昨天下午17:20,总站预警预报就发布了12月29日至1月5日的重污染天气。早上天气不错,下午能见度比较差了。  问题二  请您谈谈我国城市空气质量监测站点的位置选择有何讲究?应该设立几个监测站更好?有些城市的空气自动监测站设立在风景优美的景区,这对城市整体的空气质量监测结果是不是有失偏颇?  张建辉答:城市空气监测点位的布置是有规范的,有一系列技术要求、行标。根据城市建成区面积、人口密度进行网格,对站点高度、周围污染源也有要求,高度要在3-4层楼房的楼顶,周围不能有污染源,不能有建筑物,有严格技术要求。建在风景区的话,可能有误解,布点要有清洁对照点,比如北京的对照点在十三陵,清洁对照点是不参与评价的,要设在某某公园,这也存在误区,按照技术规范的要求,还要实地勘察。周围树草多了也不行,对监测结果有影响。点位要有代表性。  问题三  环境监测事权上收的目的之一是保证监测数据的真实性,上收后的管理方式是引入第三方服务,未来对第三方机构的监测有哪些监管措施?  张建辉答:事权上收后有一系列管理办法,明确规定了国家事权、第三方监测机构干什么,包括怎么监管第三方监测机构,我国从管理的制度、措施上已经建立起一套比较完善的管理办法。  问题四  据我们观察,空气监测数据是实时发布的,公众能否查询历史监测数据?比如要查询两天前的空气监测数据,是否有渠道?总站正在改版的监测数据发布系统是否包含这方面的服务?  张建辉答:现在已经有非常畅通的渠道来提供历史数据,就拿空气质量监测数据信息来说,总站发布的是最权威的实时数据,公众看到的是实时数据,之后还要经过技术的审核,有明确规范要求,技术审核后的数据也是向社会公开的。查看数据的主渠道就是总站的官网,也可以上环保部官网,总站即将推出新的空气质量发布APP,公众可以通过这个APP进行查询。总站的微信公众号也可以实时查询。  问题五  请您谈谈我国目前的土壤监测情况,土壤环境监测网的建设进展到什么程度?  张建辉答:十三五的规划是建设完成国家的土壤环境监测网络,实现例行监测,与水气一样,贯彻落实土十条。建成土壤监测网络有4万个点位,已经完成了每个点位的确切布设。整个环境监测技术角度来看,点位布设是六大技术之一。这个技术就是以抽样为基础,任何一个监测点位,首先要解决代表性问题,就要有空间、尺度的问题。监测是建立在抽样的基础上的,我们土壤调查采用网格法,根据耕地、林草地、荒漠等,网格范围各不一样。污染区域的精密度更高。现在正启动土壤污染详查,2017年第一季度就会全面展开,根据不同监测对象的特点和关注的调查目的,来设置不同网格。

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  • 总站将于下月举办环境空气质量监测技术培训

    总站将于下月举办2012年国家环境空气质量监测技术培训班 根据环保部和中国环境监测总站2012年环境监测技术培训工作计划,为了提高地级城市(国控站点)监测站监测技术人员的能力和水平,将定于2012年4月23~26日在湖北省举办2012年国家环境空气质量监测技术培训班。 培训内容:(一)环境空气质量的标准与评价;(二)《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》和《环境空气质量手工监测技术规范》等新版技术规范的宣贯;(三)环境空气质量监测基础技能;(四)环境空气自动监测质量保证和质量控制;(五)空气自动监测仪器维护及管理;(六)环境空气质量的分析与评价;(七)全国臭氧、灰霾试点城市监测情况介绍。

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  • 产品概述EXPEC 2000 环境空气非甲烷总烃自动监测系统 (规格710F) 采用GC-FID法(直接法),通过120℃高温伴热,双通道连接氢火焰离子化检测器(FID)技术直接进行甲烷/非甲烷总烃的检测。系统技术指标符合《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》(总站气字【2021】61号)要求。系统采用的低温富集采样、高温解析技术可以实现大大提高非甲烷总烃的检测限,同时样气反吹技术可避免高沸点物质残留对下一循环测定的影响。 性能优势方法符合标准采用直接法技术路线,完全符合2021年1月国家监测总站发布的《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(试行)》要求,具有技术先进和准确可靠的优点。全热法设计系统采用全热法设计,高浓度样品无残留,准确度高、数据质量可靠。适用工业现场使用使用电子压力流量控制技术(EPC、EFC)控制载气、空气和氢气,精度高,重复性好;FID检测器火焰熄灭后自动关闭氢气,保证系统安全;气路管道采用惰性化处理,大大降低气体样品在管壁内的吸附残留。应用领域环境空气监测石化、化工园区厂界大气监测温室气体监测
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  • 仪器简介TH-GDA建筑工地环境质量监测系统是我公司研制的新型仪器。该仪器依照国家环保部最新标准,配合各地治理环境空气的需要,针对建筑工地粉尘高、噪音大的特点,集成颗粒物监测系统、噪音监测系统、视频监测系统、气象监测系统及GPS定位,数据集成系统于一体,将建筑工地环境质量信息及时传送到管理部门。该系统是促进建筑工地文明施工,及时接受监管的新型仪器,并可在中心控制室实现多工地同时管理。 颗粒物监测系统主要特点:采用国家总站推荐方法之一的β射线+DHS(动态加热系统)方式。仪器按新颁布标准《HJ653-2013》要求设计,浓度单位使用μg/m3,显示分辨率:0.1 μg/m3。仪器流量控制部分采用PID精确控制调节阀,在室外温度-30℃~60℃时准确控制切割器进口流量稳定在16.7L/min。仪器可扩展进行TSP、PM10 、PM5 、PM2.5、 PM1的监测(切割器具有国家权威部门的检测报告)。仪器通过国家环保部门监测总站第一、二、三、四季度测试,是总站PM2.5仪器的推荐产品之一。 噪音监测系统主要特点:户外传声器,防风、防雨、防鸟停采用数字信号处理技术可选实时频谱分析系统自动或远程校准存储容量大自动录音并上传 气象参数监测系统气象仪主要特点:(标配五参数)多参数一体化设计,系统免维护,便于安装 坚实耐用的超声波风向风速,永无机械磨损GPS定位,明确指示工地坐标可按需要选配降水、日照、紫外线等多参数气象拥有大容量的内存及丰富系统指令,系统协议公开 视频监测系统摄像系统主要特点:采用CMOS图像传感器,户外全天候监测型。视频云台任意方向360 o旋转,无监测死角。可自动光学变焦,视物更清晰。云端视频播放、存储。云端报警图片存储。 数据采集系统系统仪器中的颗粒物、噪声、气象、视频数据、GPS或文件,通过RS232或RS485工业总线,保存到仪器中的数据采集仪,可在仪器显示屏上查询日报、月报、年报;各项参数的日曲线、月曲线、年曲线;通过数据采集仪对视频云台等进行控制。数据及时远程传输到管理部门(中心控制室),中心控制室显示屏上实现多工地视频画面及各种监测数据,及时进行管理,并可实现仪器显示屏上所有功能。重要信息按需求可发到手机,便于随时监控(定制)。主要特点:采用工业控制计算机进行数据采集、控制。采用触摸屏,全中文显示,操作方便。实时显示所有参数的数值、曲线。保存10年以上的数据。通过3G、4G无线网络,数据自动上传到管理部门。管理部门进行远程查看,数据参数超标自动报警,远程控制系统运行。
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  • TH-2000系列环境空气质量自动监测系统是我公搜适应市场需求自主研制开发的高新技术产品,本系统产品主要监测空气中的TSP、PM10、PM2.5、PM1、SO2、NO2、NO、NOX、O3、CO、H2S、NH3等对环境和人体有危害的有毒有害气体。可根据客户需求进行自由选配,也可单台设备进行配置。TH-2000系列环境空气质量自动监测系统由一个中心站和若干个子站组成,子站的数据采集控制系统与中心站的数据处理控制系统通过通讯网络进行数据传输,完成数据采集、处理、远程控制等功能,数据在中心站经过数据处理可形成环境空气质量统计报表。仪器按国家最新标准《GB3095-2012》设计,监测浓度单位为μg/m3. 省级版软件可调取多个地市级参数,也可直接调取子站参数,并可将数据上报总站。地市级软件可调取多个子站参数,并可将数据上报省站及总站。灵活的用户配置功能,能兼容国内外多种品牌仪器配置,可对子站做个性化设置。多种数据调传方式可选:有限(宽带)方式,无线(GPRS等),3G方式。并可与中大软件保持数据同步。可远程调传子站任意时段的历史原始数据,可选分 钟值、小时值、日均值。可事实显示子站的监测数据和仪器的状态参数,并以图形方式动态显示最近一段时间的瞬时数据。自动回调子站原始数据到中心站存储到对应的数据库中,中心站可对数据进行查询,人工审核,数据统计,并且以图形方式显示。可做各种数据统计:日报,月报、同比统计、环比统计、数据有效率统计、数据合格率统计、空气质量评价(小时、日、年)、API指数计算、AQI指数计算等。可将制作好的报表数据导出为TXT文本格式,EXCEL格式、DBF格式。可通过远程控制子站仪器进行校零、皎标、零点噪声、量程噪声、示值误差、量程精密度、24小时零点量程漂移等仪器指标的考核。 TH-2000环境空气质量自动监测系统仪器目录TH-2001H化学发光法氮氧化物分析仪TH-2002H紫外荧光法二氧化硫分析仪TH-2003H紫外吸收法臭氧分析仪TH-2004H红外吸收法一氧化碳分析仪TH-2007H零气发生器TH-2008H仪器标定气体发生器TH-2009型一体化气象5参数监测仪TH-2010数据采集系统TH-2000PM大气颗粒物浓度监测仪)β射线法+DHS)TH-2000PMb双通道大气颗粒物浓度监测仪(β射线法+DHS)TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪(振荡天平法+差分+补偿) TH-2007H 零气发生器工作原理零气发生器由空气压缩机和净化单元构成,利用物理和化学的方法,将空气净化为无污染的清洁“零气“。工作原理:空气压缩机将外界空气压缩到储气罐中,除水后储气罐中的空气进入净化单元。净化单元由获得专利的去湿单元再次去除水分,气体露点可到-15℃,经过获得专利的可去除CO、HC洗涤器,再经过专用三级过滤器,输出不含有任何污染物的零气。 拥有专利零气发生器(发明专利)专利号:ZL2009 10161771.8可分配流体流量的梭阀专利号:ZL2009020175426.5用于去除空气中一氧化碳和碳氢化合物的洗涤器专利号:ZL2009 20171495.9 TH-2009 大气气象自动监测仪TH-2009 大气气象自动监测仪采用美国Airmar科技公司超声波5参数一体化气象站,它融7个传感器于一体,结构小巧紧凑,重量轻,安装便捷。工程塑料外壳,不易受到雷击。具有完全防水、抗化学物腐蚀及抗紫外线功能。电容式传感器测量相对湿度,负温度系统热敏电阻测量温度,具有温度补偿的压力传感器测量大气压,4只超声波探头测风向风速。通过欧盟CE认证。具有全球定位功能,适宜安装在移动车船上。 一体化气象5/6参数监测仪进口元件,采用超声波技术无机械磨损 集成通风辐射防护设计:通过电容式传感器元件测量相对湿度;使用精确的NTC测量元件测量气温。采用24GHz多普勒雷达(Doppler radar)测量单个雨/雪滴落速度的方式来测量降水强度。通过滴落速度与大小的关联,计算降水量与降水强度。不同的滴落速度决定了不同的降水类型(雨/雪)。(适用于气象6参数)免维护测量装置易于操作。超声波传感器技术通常用于测风向、风速。测量数据以标准协议(Luff-UMB协议)的形式,用于进一步测量。 TH-2000PM 大气颗粒物浓度监测仪工作原理:本仪器采用β射线法。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其他物理特性(如颗粒物材质、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。本仪器采用低能量C14z作β射线源,射线在颗粒物采集前后两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据β射线被吸收的变化量,利用朗伯-比尔定律计算出颗粒物的质量。 主要特点:采用国家总站推荐方法之一的β射线+DHS(动态加热系统)方式。仪器按新颁布标准《HJ653-2013》要求设计,浓度使用μg/m3单位,最小显示单位0.1μg/m3精度更高。仪器采用采样和检测同位置连续检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。仪器装有多个传感器,能自动判断滤纸上的负重,当负重达到额定值时自动移纸。仪器流量测量采用数字传感器,流量控制部分采用了PID精确控制调节阀,在室外温度(-30~60)℃时准确控制切割器进口流量稳定在16.67L/min。具有室外温湿度测量,采用数字传输方式保证测量,计算和控制的可靠性。仪器具有无线远程传输功能,采用数字传输方式保证测量、计算和控制的可靠性。仪器具有无线远程传输功能(选配),可同时远程监控仪器内各项参数。仪器输入同时兼容按键和触摸两种方式。仪器可扩展进行TSP、PM10、PM5、PM2.5、PM1的监测(切割器具有国家权威部门的监测报告)。仪器通过国家环保监测总站第一、二、三、四季度测试,是总站PM2.5仪器的推荐产品之一。拥有专利: 大气颗粒物测量仪 专利号:ZL2010 20160130.9TH-2000PMb 双通道大气颗粒物浓度监测仪工作原理:在单通道仪器的基础上,采用双路β射线法+DHS动态补偿系统,同时监测PM10和PM2.5. 主要特点:同源采样:总流浪为33.34L/min的样气经PM10切割器切割后,通过特种分流器将样气均匀分流成两路16.67L/min,一路直接测量PM10,另一路经PM2.5切割器切割后,测量PM2.5.可有效克服不同采样点之间的误差。 拥有专利:大气颗粒物测量仪专利号:ZL2010 20130130.9一种双通道分流式空气颗粒物切割器专利号:ZL2012 10105501.7 TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪工作原理:空气在抽气泵作用下,经切割器(PM1.0,PM2.5,PM5,PM10,TSP)分离的待测颗粒物沉积在振荡天平中的滤膜上,振荡天平称量出一定时段内颗粒物的质量后,由采样体积计算出其质量浓度。 主要特点:中文操作界面。采用专利数据处理算法,可以大大减少环境振动对仪器性嫩的影响,也减少了负浓度值的出现几率。采用专利频率测量电路,测量精度和准确度更高,数据更稳定可靠。内置大容器存储器,如果每分钟一条记录则可存5年以上的数据。另可选配CF卡或U盘接口(支持热插拔),作为移动存储设备。可用有限或无线,近距离或远距离,传输实时数据及状态,可通过以太网或GPRS上传数据至互联网服务器,用网页方式浏览、操作数据或进行远程诊断。抽气泵受程序控制,当加热温度稳定在(50±0.1)℃后开启抽气泵。有效延长泵的寿命,减少耗电量,避免开始加热与开泵时电流峰值叠加,保护设备安全。 拥有专利:一种振荡天平法环境监测仪器取膜专用工具 专利号:ZL2012 2 0009053.6振荡管固定装置 专利号:ZL2010 2 0578426.2玻璃振荡管 专利号:ZL2010 2 0578431.3 TH-2000Z1 振荡天平颗粒物监测仪(振荡天平+差分+补偿) 工作原理在TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪的基础上配置双通道的差分装置。即在一个采样通道上加载一个过滤器,通过测量含水颗粒物产生的浓度与只含水产生的浓度,计算消除湿度影响后的干颗粒浓度。由于振荡天平法的质量检测恒温高于环境温度,因此其相对湿度远小于环境实际相对湿度。本仪器也可配置湿度补偿系统,反演出与手工方法相同湿度环境的颗粒物浓度。 主要特点质量检测传感器:微量振荡天平。流量检测与控制:质量流量检测与控制。实时频率、浓度曲线显示。全自动过程控制,抽气泵受程序控制,耗电量低。内置有线或无线大容量存储器,可存5年以上的数据,可选配移动存储设备。可配置数据传输设备,实现实时数据传输或远程诊断,可配置有线或无线传输设备,实时数据传输或远程诊断。 自动屏保设计,电磁兼容设计,可扩展设计。可设置温度、流量、数据存储方式等,标况温度可根据不同国情需求设定。多模拟量输入、DA输出和报警输出。双通道颗粒物浓度监测。可扩展气象五参数(模块)、温度补偿系统。双质量检测单元,实行差分浓度测量装置,可用来测量干颗粒浓度。宽电源设计,适应85~264VAC,50/60Hz电源(不包括泵)。 拥有专利一种补偿振荡天平测量浓度的方法(发明专利)专利号:ZL2010 2 01010250048.1一种振荡天平法环境监测仪器取膜专用工具 专利号:ZL2012 2 0009053.6振荡管固定装置 专利号:ZL2010 2 0578426.2玻璃振荡管 专利号:ZL2010 2 0578431.3 TH-2010 数据采集系统灵活的用户配置功能:能适应不同的子站配置。多种数据调传方式可选:有线(宽带)方式、无线(GPRS等)、3G方式。可选远程调传子站任意时段的历史原始数据,可选小时均值。也可实时显示子站的监测数据和状态参数,并以图形方式动态显示最近一段时间的瞬时浓度。可以自动回调子站原始数据到中心站后可自动存储到相应的数据库中。中心站数据处理系统可在此基础上,任意查阅相应子站的原始数据,统计小时均值和污染指数,并能以图形方式显示。 可将各个子站的统计日报数据转入年度数据库,并可审核数据,生成可上报的日报统计、周报统计、月报统计和年报统计。可根据用户需求自动生成API指数报表或AQI指数报表。可将任意一日的原始数据和小时均值导出为TXT文本格式、EXCEL格式、DBF格式。可通过远程控制子站数据采集系统,进行调零校标和进行质量控制,可远程监控各监测设备工作状态。可直接从智能手机上浏览数据(定制)。
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    就我国目前的产业地区分布来说,由于地域辽阔,地形复杂,导致工业园区分布很广,这给相关环境监测人员的监测工作带来很多的不便,环境监测人员不可能将大型的实验室检测设备运送至各处。尤其相当数量的乡镇企业已经蓬勃兴起,但许多乡镇还没有具备检测的能力,在预防和治理的过程中有着很大的不便和隐患。便携式检测仪器的使用不仅可以减少环境试样在传输过程中的污染问题,减少样品固定和保存的繁杂手续,而且可以大大减少检测人员的工作量,实时掌握环境等动态变化趋势,从而尽可能地将潜在的风险降至最低。在现实的环境事故应急处理中,便携式检测仪器是采用综合检测的方式对突发性环境污染问题进行监测,为应对突发性重大环境事件提供了有力的保障。 奥斯恩便携式环境检测仪产品被广泛运用于各个领域,主打产品有便携式粉尘检测仪、便携式空气质量检测仪、便携式VOCs检测仪、便携式恶臭检测仪、便携式噪声检测仪等,产品功能接受个性化定制。 便携式环境监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等场景。
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