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垃圾气体测定仪

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垃圾气体测定仪相关的资讯

  • ECH发布液化气体水含量测定仪新品
    Aquamax KF PRO LPG用于LPG(液化石油气)和LNG(液化天然气)中液化及气体样本的水分含量进行简便、准确的测定。Aquamax KF PRO LPG囊括了用于LPG和气体中ppm级水分测定的所有功能。安装了脱硫除尘筒消除了所有副反应。样品循环运作可实现测试全过程自动化,测试通量高达125个样品/天!产品特点:●自动压力调节●带直接喷射的输送管线●冲洗旁路和润洗过程自动化●测量池无需隔膜 (仅需电解液)●可设定专用测试方法●测试结果类型(数据单位): μg, ppm (气体体积), Vppm, Mppm, Mol ppm(使用公式生成器换算)●配置的脱硫除尘筒可消除所有的副反应●无需干涉计算●48小时内可开展250次测试●测试过程完全自动化,操作者无需进行输入●不需要任何标定或校准,适用于所有类型气体的测试●无需单另外的润洗气体●润洗过程完全自动化●无需称量天平●样品通量高,试剂寿命长 ●设备结构紧凑创新点:(1)新增加硫反应阱设计,减少含硫物质干扰 (2)可以通过设置进样气体体积,设置气体反应次数 (3)进样口即插即用 液化气体水含量测定仪
  • 垃圾焚烧监测新国标实施 二恶英每年监测一次
    大多数行业,投资者都会受到地方招商引资的热烈欢迎。与之鲜明对比的是,垃圾处理企业首先要考虑一个尴尬问题:选址。   2014年7月1日,《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》正式实施,对生活垃圾焚烧厂的选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、监测要求、实施与监督等内容做了规定。   新国标出台,不仅直接关系垃圾焚烧企业,也将影响与之相关联的环保企业。   新国标接近欧盟标准   《生活垃圾焚烧污染控制标准》首次发布于2000年,2001年第一次修订,这是第二次修订。   &ldquo 新国标出台的背景是,我国城市化进程加快对生活垃圾处置设施建设的需求进一步加大,我国经济、社会发展对环保要求进一步提高。出台新国标,主要也是为了平衡这两方面的需求,防治垃圾焚烧过程中产生的二次污染,规范垃圾焚烧设施的建设和运行,促进生活垃圾焚烧技术水平和环保水平的提高。&rdquo 中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长王琪研究员说,同旧国标相比,新国标对污染物排放限值提出了更高要求,采用&ldquo 过程控制&rdquo 和&ldquo 风险控制&rdquo 的先进理念,增加了在垃圾焚烧设施运行过程中的污染控制要求,扩大了标准适用范围,填补了一般工业固体废物及污水厂污泥焚烧污染控制标准的空白。   王琪表示,新国标在我国烟气污染物排放标准中,首次采用的时均值和日均值两套限值做法,这也是借鉴了欧盟标准。不过,新国标没有采用欧盟标准中的半小时均值,采用的是小时均值 部分指标限值与欧盟标准相比也出现差异,如氯化氢含量的小时均值与欧盟标准的半小时均值相同,但日均值比欧盟标准宽松。主要原因在于我国生活垃圾中厨余垃圾含量较高,其中氯含量要大大高于欧洲国家生活垃圾,因此从技术可行性的角度做了适当调整。也有一些指标严于欧盟标准,如二氧化硫的小时均值采用了100毫克/立方米,与欧盟的半小时均值200毫克/立方米相比大幅加严,&ldquo 这是由于欧盟标准制定较早,技术进步和环保要求的严格,使标准提高成为可能&rdquo 。   民间环保组织达尔问环境研究所赫晓霞强调,新国标更多反映了对公众关心的热点环境问题的回应,提高了标准的可操作性。新国标在选址要求上更明确,要求在进行环境影响评价时,重点考虑垃圾焚烧厂的有害物质泄漏、大气污染物排放、事故风险及对周边居民健康和日常生活影响 在监测要求方面,明确要求运行工况和烟气在线监测结果采用电子显示板进行公示,让周边群众可以实时了解企业运行状况、污染物排放水平。   &ldquo 总体上讲,无论是指标体系还是具体数值,我国垃圾焚烧标准与欧盟标准处于一个水平之上,没有实质上的差异。&rdquo 王琪说。   新国标对高精度监测仪企业重大利好   针对公众关注的有害排放物,新国标直接与欧盟标准保持一致,并且采用了更高的监测频率。这对于监测仪器研制生产企业,是一个重大利好消息。   中国城市建设研究总院总工徐海云表示,新国标中颗粒物、重金属如汞、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物和二公式英(编者注:应该是二恶英)类等污染物的排放限值均不同程度收紧,尤其是公众最为担忧的二公式英和颗粒物的变化最为突出。   欧盟将二公式英(编者注:应该是二恶英)排放标准定为0.1ngTEQ/m3(即每立方米烟气中二公式英(编者注:应该是二恶英)含量小于一百亿分之一克),这也是目前全世界学术界无争议、无害、最安全的标准。而新国标中,二公式英类(编者注:应该是二恶英)排放标准提高到0.1ngTEQ/m3,直接与欧盟标准保持一致。   不过,新国标要求二公式英(编者注:应该是二恶英)的监测频率为一年一次,这样的监测频率能否满足监管和维护公众健康的要求?   徐海云表示,对二公式英(编者注:应该是二恶英)和重金属排放的监测不是靠增加监测频次来保障的。&ldquo 如果按照这样的逻辑,就是一年10次也不能代表常年的运行状况。美国垃圾焚烧二公式英(编者注:应该是二恶英)监测一年一次,瑞士是两年一次,就是欧盟也是一年两次,不能像常规污染物那样规定很高的频次。   二公式英(编者注:应该是二恶英)为极其微量的&ldquo 痕量物质&rdquo ,1个二公式英(编者注:应该是二恶英)样品(3次/样)的实验室检测费用高达数万元人民币。王琪说,监测二公式英(编者注:应该是二恶英)需要有抽取大量烟气进行浓缩的高精度测定仪器,监测成本要大大高于其他项目,而且难以对焚烧工况形成在线反馈控制。   &ldquo 新国标规定对烟气中二公式英类(编者注:应该是二恶英)的监测应当每年至少开展1次,有条件地方可以要求更高的监测频率。而烟气中一氧化碳浓度和焚烧炉的燃烧温度、烟气中颗粒物浓度和氯化氢浓度等可以综合地间接反映二公式英(编者注:应该是二恶英)控制水平,而这些指标项目都是可以实现在线监测的。&rdquo 王琪说。   部分企业须技术改造才能达到国标要求   新政策出台后,企业需要&ldquo 通过不断的技术改进以适应新国标要求&rdquo ,中国光大国际有限公司副总经理陈涛说。   光大国际隶属于光大集团,是香港上市公司,以绿色环保和新能源为主业,环保能源、环保水务和新能源等为其业务发展重点。   陈涛认为,目前国内部分中小型垃圾焚烧设施并没有完善的烟气处理系统,污染物排放很难达到新国标的要求。在当前技术条件下,小城镇和农村还是不适宜推行中小规模垃圾焚烧设施。   陈涛认为,一方面靠企业自律,企业要树立社会责任意识,加大投入、加强管理,通过不断的技术改进以适应新国标要求 另一方面需要政府做好监管工作,做到信息公开,取信于民。以苏州垃圾焚烧监管为例,2009年苏州市就成立了专门的监管机构对垃圾焚烧企业进行监管。对焚烧炉温、主要烟气污染物如颗粒物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等进行在线监控,并派驻监管人员现场办公进行监管。   &ldquo 生活垃圾焚烧从业者要通过实践尽快理解、认识生活垃圾的性质及其燃烧和控制规律 环保和行业监管者应尽快从&lsquo 达标排放&rsquo 的末端控制向&lsquo 达标运行&rsquo 过程控制转变,认识和掌握生活垃圾焚烧污染控制的规律,尽早发现污染前兆,避免污染及其事故的发生。&rdquo 王琪说。   &ldquo 除环保部门的例行监测外,还应鼓励和推动社会监督 发展企业周边的社区居民成为环保志愿者,通过直接观察,如道路遗撒、恶臭发生、烟囱排放异常等现象,及时向环保部门举报 鼓励一些环保类社会组织参与便携式环境监测,可更及时地发现问题。&rdquo 赫晓霞说。   徐海云说,要将新国标执行到位,必须加强监管体系建设,落实监管制度、监管资金等 避免垃圾处理企业间的恶性竞争,对真正做好的生活垃圾焚烧企业要给予表扬和奖励,对那些不达标的要依法处罚。
  • 崭新TDLAS方案应用于垃圾填埋场排放监测
    可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)可以为垃圾填埋场运营商提供一种更安全、更有效的方式来进行表面排放监测。 美国环境保护署(EPA)发布的新源性能标准(New Source Performance Standards, NSPS)规定垃圾填埋场运营商必须捕获和控制垃圾填埋场气体(Landfill gas, LFG),其中针对新的、改造的和重建的城市固体废物(municipal solid waste, MSW)填埋场,重点目标是减少填埋场中富含甲烷的填埋气体排放。法规要求垃圾填埋场执行表面排放监测(surface emission monitoring, SEM)以识别潜在的排放超标。相较于几种常见的SEM技术,包含火焰离子化检测器(flame ionization detectors, FID)和光电离检测器(photoionization detectors, PID),崭新的可调谐二极管激光吸收光谱(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, TDLAS)技术可以提供优于其他选择的几个优势。 垃圾填埋场的排放监测要求 EPA的新源性能标准法规要求垃圾填埋场运行气体控制和收集系统(gas control and collection system, GCCS),以大限度地减少甲烷排放。法规要求垃圾填埋场每季度执行一次排放监测已排查大于体积上百万分之 500(即ppmv)的排放。运营商还必须确保他们的收集和控制系统正常运行。如果检测到超标,垃圾填埋场必须采取一切必要措施来纠正问题。 当前可用于SEM的仪器受EPA指南“挥发性有机化合物泄漏的测定方法21(Method 21 Determination of Volatile Organic Compound Leaks)”监管。关于仪器规格,指南要求仪器必须符合以下要求: l 对目标气体甲烷响应,能够测量法规中规定的泄漏定义浓度l 仪器刻度为指定浓度的 +/- 2.5%l 配备电动泵,确保样品以恒定流速输送至检测器l 配备外径不超过 1.25 英寸的采样探头或探头延长件,并有一个供样品进入的开口l 在爆炸性环境中操作具有本质安全性l 响应时间等于或小于 30 秒 SEM监测技术简介方法 21 指出几种技术适用于 SEM,包含催化氧化、火焰电离、红外吸收和光电离的设备。 从历史上看,火焰离子化检测器(FID)通常被认为是SEM的标准技术。其工作原理是检测氢火焰中有机化合物燃烧过程中形成的离子,这些离子的产生与样品气流中有机物质的浓度成正比。 FID的缺点之一在于使用明火,在发生熄火的情况下FID可能难以重启。同时,技术人员必须随身携带瓶装氢气,然而因为氢气高度易燃,运送和获取的过程都存在一定的挑战,不能像标准校准气体便于使用。FID仪器也可能很重(有些重达 12 磅),整天配备这样的仪器在垃圾填埋场周围巡检,即使是放在背包里,也会给操作员带来压力和疲劳。 其他许多检测方法测需要使用两个独立的设备:一个用于采集样本,另一个用于保存数据和 GPS 坐标。排除其他使用便利性的考量,这代表技术人员必须跟踪两块电池的状态,以确保每块电池都已充电并可以使用。虽然FID可以分析范围广泛的碳氢化合物,但它们可能容易受到交叉气体效应的影响,使得输出的甲烷浓度数据存在偏差。 另一种可用于 SEM 的技术是光电离检测器(PID),它使用紫外线(UV)范围内的高能光子将分子分解为带正电的离子。当化合物进入检测器时,它们会受到高能紫外光子的轰击,并在吸收紫外光时被电离,导致电弹出并形成带正电的离子。离子产生的电流便是检测器的信号输出。目标气体组分的浓度越大,产生的离子越多、电流越大。电流被放大并显示在电流表或数字浓度显示器上。 PID可以检测多种气体,通常用于检测挥发性有机化合物(VOC)。PID的优势是快速响应,但需要经常清洁维护。此外,紫外线灯会因为耗损需要更换。 TDLAS的技术优势TDLAS是近期用于SEM的新技术,利用了红外激光吸收光谱对气体的高选择性,将设备准确聚焦在样品中的甲烷成分,避免受到其他碳氢化合物和VOC的干扰而影响甲烷读数。一个很重要的优势是准确性,TDLAS技术可以检测低至0.5 ppm的读数。此外,对于在潜在爆炸性环境中进行采样分析,TDLAS无需明火也是其一大优势。操作无需外置气瓶,激光技术也消除了熄火的风险,用户无需浪费时间停止测量并进行重启。通过集成GPS和蓝牙通信,精心设计的TDLAS分析系统避免额外用于数据存储和GPS等辅助设备,其内部存储并可以保存长达480小时、或大约3个月的扫描数据。紧凑的TDLAS系统设计使其重量还不到其他SEM监控技术的一半,大大减小了操作员的负担。 总体来说,TDLAS仪器和其配套软件可以帮助用户更好地遵守环境法规。数据可以保存到计算机中,并且可以根据用户需求生成数据报告,提供站点地图、扫描路径等更详细的信息。这些软件程序还可以格式化扫描数据并自动生成行业标准的报告,使操作员的工作更轻松。 SEM技术展望鉴于现行的垃圾填埋场排放法规,捕获、控制和测量过量垃圾填埋场气体的努力至关重要。虽然EPA要求使用SEM,但并非所有批准用于执行SEM的技术都是相同的。新的激光技术可以帮助操作员达到、甚至超过EPA方法21中对每个季度SEM监测的要求。TDLAS技术避免了传统方法在安全性、效率和易用性方面的缺点,以其功能性和便利性可帮助垃圾填埋场运营商满足EPA的SEM要求。
  • 实验室垃圾大作战“你是什么垃圾?”
    A:听说最近上海奶茶店和小龙虾餐馆遭遇了行业危机。B:怎么啦,发生了什么事?奶茶和小龙虾可是我主人的最爱!A:这都不知道,自从《上海市生活垃圾管理条例颁布》以来,火爆全国的垃圾分类可难坏了上海人,珍珠奶茶不敢喝,小龙虾不敢吃,甚至都围在一起讨论猪吃什么,太好玩了。B:你还在幸灾乐祸,作为一名资深实验室垃圾,你是什么垃圾、何去何从,你分的清吗?A:是呀,在实验室垃圾面前,生活垃圾那简直是学前幼儿园,大家还是赶紧跟随安谱实验脚步一起补充实验室垃圾的知识吧! 实验室垃圾第一战:定义和分类 实验室垃圾主要包括生活垃圾和实验垃圾,生活垃圾参照各地现行的生活垃圾管理条例操作即可。而实验垃圾作为一类特殊的实验室废弃物,由于特有的性质,其分类相对于生活垃圾更加复杂。实验垃圾处理不好,可能时时刻刻危及实验员的生命和健康,所以在这里我们给实验垃圾起了另外一个名字“危险废物”。 实验室危险废物是指在研究、开发、教学活动或生产中,化学、生物实验室等产生的废物。其具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或多种危险特性,可能存在对环境、人体造成有害影响等。是否属于危险废物以及危险废物的类别和代码的判断,均可参照《国家危险废物名录》。需要注意的是:列入《危险化学品目录》的化学品废弃后,均属于危险废物;对不明确是否具有危险特性的废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行判断;危险废物与其他废物的混合物,以及危险废物处理后废物的属性判断,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。 实验室危险废物根据形态可以分为液态废物和固态废物。液态废物主要包括:含有机溶剂类废物、含剧毒化学品类废物、含无机类废物、生物制剂类废物等;固态废物主要包括:废弃化学试剂、废弃包装物、废弃容器、含有或直接沾染危险废物的实验室检测样品、清洗杂物和过滤介质等。实验室危险废物鉴定分类原则(适应于大多数分析检测行业实验室): 实验室垃圾第二战:收集和储存 实验垃圾在进行收集和储存过程中的一般规定:l 每个产生实验垃圾的实验室应设一名或多名人员专门负责实验室垃圾的管理,从实验垃圾产生的源头分析整个实验室产生垃圾分类,同时做好收集、储存、标识等的整体要求,并针对整个实验室人员进行培训;l 各实验室应当根据各类废试剂的类别、特性进行分类收集;l 在整体规范原则确认以后,实验室人员在进行实验室垃圾处理前,应当充分了解实验室垃圾的来源、主要组成、试剂的性质、可能产生的危害等;l 在专业、安全、设备齐全等的前提下,实验室可以根据情况对实验室危险废物进行前处理和处理。其方法主要包括回收再利用、稀释法、中和法、氧化法、还原法等,处理过程中应注意尽量选用无害或易于处理的试剂,防止二次污染,同时尽量利用“以废治废”方法,节约额外处理试剂的使用,最大程度降低废物来源;l 沾附有有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等东西,不要丢入垃圾箱内。要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣;l 对甲醇、乙醇、丙酮及苯等用量较大的有机溶剂,原则上要回收利用;l 收集容器应当放在指定位置(通风、安全、有明显安全标识的地方),统一收集,不可随意摆放和倾倒;l 过期的实验室化学试剂或药品、浓度过高或反应剧烈的溶液等,不得直接倒入废物收集容器中,应当收集起来随原包装一起处理;l 实验垃圾和生活垃圾要分开处理,禁止将实验垃圾丢弃到生活垃圾中;l 针对爆炸性、放射性、传染性、二噁英类等无能力收集、储存的物质应当及时请专业公司处理,禁止将此类高危型废物直接倒入废物收集容器中;l 对实验室废物的收集和处理中,应当按照要求记录当事人,收集或处理数量、时间等;l 实验室废物的储存处应当能抵御自然外力及人为因素破坏,实验室废弃物储存设施、设计等可参照GB 18537执行;实验室废物储存场所应当保持良好的通风,远离热源,不得有泄露污染地面或散发恶臭等情形,且应设专人负责,并定期进行检查等。 实验垃圾分类收集注意事项:l 剧毒类废物应当按照种类分开储存(如含汞、砷、氰、镉等无机废物);l 含碱废物不得混入有机物质、酸性物质、金属、过氧化物等;l 含酸废物不得混入有机物质、碱性物质、金属、混入后产生有毒害气体物质(如氰化物、硫化物等)、还原剂、氧化剂、爆炸物、溴化物、碳化物、硅化物、磷化物等;l 有机溶剂废物不得混入酸碱物质、强氧化剂(过氧化物、硝酸盐、过氯酸盐)等;l 含卤素有机溶剂废物不得混入酸碱、强氧化剂、碱金属、亚硫酸二甲酰等;l 含重金属废物不得混入有机物质、强酸、还原剂、金属及盐、磷等;l 遇水燃烧废物不得与含水物质混合,氧化剂废物不得与可燃废物存放、氧化剂与还原剂废物不能混合存放等;l 无机和有机等固体废物,请用密封袋统一包装好后,集中回收,切勿将此类废物直接放入废液收集容器中;l 危险废物的储存不得超过一年,超过一年的应当获得当地环保部门的批准。 实验垃圾收集容器要求和标签:l 收集容器材质和内衬要与所装实验室危险废物相容(即不相互反应),不同危险废物与一般容器的相容性见GB 18597的附录;l 液体废物应使用符合GB 18191要求的塑料收集容器,容量应为5L、25L、50L、100L、200L等;l 固态废物收集容器应满足相应强度要求,且可密封;l 收集容器应当保持完整,密封性好,一旦破损、严重生锈、泄露等要及时更换,排除危险;l 收集容器应当按照GB 18597的要求粘贴标签,样式和尺寸应当符合标准要求,标签上必须提供以下信息:实验室危险废物的名称、主要成分、危险说明、危险废物标志、安全措施、废弃物产生单位、地址、电话和日期等。 实验室垃圾第三战:处置l 实验室危险废物需要找具备收集和处置的环保公司进行处理,不可将危险废物给没有相关收集或者处置资质的公司进行处理,不可随意排放等;l 实验室危险废物不可随意跨省或市进行转移,需要转移情况需要到当地省或市环保厅办理转移手续,得到批复后方可转移;l 危险废物处理的环保公司经营许可证有两种,一种是综合经营许可证,可以从事各类别危险废物的收集、储存、处置经营活动。一种是收集经营许可证,只能从事机动车维修活动中产生的废矿物油和居民日常生活中产生的废电池危险废物收集经营活动。实验室危险废物建议选择具有综合性经营许可证的公司进行危废处理,同时在审核的过程中还需要核实许可范围、许可期限、许可处理量,以及明确处理过程中危险废物的形态、包装方式、运输等;l 危险废物的处置主要包括资源综合利用(有价金属、废有机溶剂、废油、废酸、废碱等的回收利用)、无害化处理(主要采用物理、化学、生化等技术)、焚烧填埋处理(主要针对没有利用价值、危害性较大或当今没有条件和技术进行有效利用的废弃物)。实验室垃圾Battle结束! 历经一周上海人民渐渐熟悉了生活垃圾分类,伴随与实验室垃圾Battle的结束,你还好意思在全国实验员面前说垃圾分类难吗?生活垃圾分不好“要钱”,实验室垃圾分不好“要命”!
  • 垃圾分拣站除臭机,垃圾分拣房植物液雾化除臭装置
    垃圾分拣站除臭机,垃圾分拣房植物液雾化除臭装置【新闻导读】众所周知,垃圾投放站、垃圾中转站、垃圾分拣站散发出的恶臭问题一直以来都是市民反映的热点问题,为了加强对城市垃圾的处理,垃圾中转站的数量也会越来越多。关于垃圾投放站、垃圾中转站、垃圾分拣站环境治理的要求也会越来越严高。  特别是在炎炎夏日,在垃圾投放站、中转站、压缩站、分拣区、堆放区等场所,各种垃圾混杂在一起都会散发着难闻的恶臭气体,大量的臭气飘散对周边或附近的住宅小区、厂区等众多场所造成很大的影响,为了解决垃圾除臭难题,采用智能垃圾站除臭设备有效改善站内环境空气质量是势在必行的。  如今,很多垃圾投放站、垃圾中转站、垃圾分拣站为了彻底解决垃圾恶臭带来的不利影响,采用了新型的科技手段—植物液雾化除臭装置--正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除湿机,实现了垃圾站环境的科学治理。这项工程不仅造福于民,更是直接关系到城市居民的身心以及市民对政府工作的满意度。  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除臭机采用的是超声波雾化技术,将除臭剂(或植物液)均匀喷洒在整个除臭空间,只有1-10微米的雾化颗粒能够迅速扩散,在空气中快速有效去除硫化氢、氨、有机胺、硫醇、硫醚等恶臭分子 具有高效、节能、维护方便等特点,受到广大用户与环卫部门的一致好评。  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除臭机,注入中性除味剂可自动为酒店、商场、写字楼、厕所等空间除味,注入中性消毒水可为室内自动消毒,注入自来水可为场所空气自动加湿。根据上海、广东、福建、湖北、湖南、北京等地垃圾站喷淋除臭装置试运营的情况来看,垃圾房使用该设备主要的优势有以下几点:  ◎高效除臭:将用于除异味浓缩液雾化成气态,使其能与异味分子充分混合,从而发挥高效除臭、除异味作用。  ◎杀菌灭蚊:可定时喷天然植物液不仅除臭、除异味,还能杀菌灭蚊,清新空气,大大降低使用成本维护费用。  ◎节约成本:雾气主要成分是水,成本低 添加少许除异味的浓缩液,超声波雾化技术将浓缩液的活性高效发挥。  ◎超细雾滴:经过超声后的雾滴极其细密,因此表面活性强、吸附力大,使植物液对臭味分子的包裹反应效果好。  ◎节省人工:添加一次用于除臭、除异味的浓缩液之后,半个月或一个月无需打理,自动完成喷雾除臭、除异味。  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800垃圾分拣站除臭机控制方式及技术参数:  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800垃圾分拣站除臭机,控制方式采用数字时序控制器自动循环控制,自动循环控制周期由一秒钟到九十九分钟五十九秒,可任意设置工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员职守 配有5.5公斤水容量的自备水箱,水箱上端连接有注水口,下端配有放水开关 可根据实际需要连接⊙75mm的PVC管路,其传输距离可在5-8米左右 操作简单、维护方便!欢迎您来咨询垃圾分拣站除湿机,垃圾分拣房植物液雾化除臭装置的详细信息!  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除臭机产品,是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀喷雾除臭的目的 对于其他喷雾除臭方式的除臭机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,箱体采用全不锈钢材质,表面喷塑处理,此举既保证了外形美观大方又满足了设备防腐的要求。  正岛植物液雾化除臭装置ZY系列垃圾分拣站除臭机(型号:ZY-10/ZY-20/ZY-30/ZY-40/ZY-60/ZY-80/ZY-100)技术参数:  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除臭机所产生的雾粒直径只有 小于10μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中,具有空气加湿、除臭净化、消毒灭菌、以及预防静电和减少粉尘、降温降尘等多种用途 既可以较大空间进行均匀喷雾除臭,也可对特殊空间进行局部喷雾除臭,具有较高的使用灵活性,改善你我共同呼吸的空气。  杭州某个垃圾投放分拣站由于站内设备陈旧、设备设施不足等原因,造成该站运营效率不高,只能基本满足镇内各类垃圾收集和转运要求,而且密闭不严,容易产生和散发恶臭气体,苍蝇蚊子较多,尤其是夏季高温天气,臭气散发,影响环卫工人和周边街坊的工作、生活,引起群众的不满。 在使用了喷雾除臭装置--正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除臭机后经检测显示,该站臭气浓度由原来的7244(单位:无量纲)下降至316(单位:无量纲) 氨浓度由原来的36.3(单位:PPM)下降至1.01(单位:PPM) 硫化氢浓度由原来的1.8(单位:PPM)下降至0.05(单位:PPM)。其效果比原来的掩盖除臭方法好的太多。  综上所述:一直以来,垃圾投放站、垃圾中转站、垃圾分拣站等站内的恶臭问题都是广大市民关注的一个热点问题 为了有效解决城市垃圾处理问题,垃圾投放站、垃圾中转站、垃圾分拣站的站点也会越来越多,对中转站的管理和环境治理的要求也越来越高,这是一项重大工程。  正岛植物液雾化除臭装置ZY-1800及ZY系列垃圾分拣站除臭机相比其他除臭方法来说,喷雾除臭更加简单有效,性价比也更高。相比用喷雾除臭使用掩盖臭味的方式,不但耗费人力物力财力,除臭效果也不是很好,而它不但能够有效吸附空气中的污染因子90%左右,而且耗能小,可采用自动化控制,也不耗费人工,经济实惠,是垃圾站、垃圾投放站、垃圾中转站、垃圾收集站、垃圾分拣站以及垃圾处理厂等除臭、杀菌、消毒的理想选择!以上关于垃圾分拣站除臭机,垃圾分拣房植物液雾化除臭装置的全部新闻资讯报道是正岛电器为大家提供的,仅供大家参考与学习!
  • 垃圾发电 — 将垃圾变宝,飞灰检测少不了!
    政策背景城市化进程加快,垃圾泛滥,垃圾发电可以将垃圾变废为宝。然而发电厂或垃圾焚烧处理厂在生产过程中不可避免会产生固废有毒元素——飞灰,飞灰颗粒细小(1~100μm),能够吸附烟气中的大部分重金属及污染物,造成环境污染及潜在性人体健康风险,需要经过固化处理检测合格后才可进行填埋。环保部新修订发布了《危险废物填埋污染控制标准》GB18589-2019,于2020年6月1日正式实施。新标准对各选项污染物限值做出了更加严格的要求,包括二噁英、有机污染物、重金属等多项指标。仪器需求点及应用方案《HJ/T300-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》中对固废浸出液中危害成分限值及检测方法都做出了规定,电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)是固废有毒元素检测的主要仪器,能实现多种元素的快速、准确检测。谱育科技EXPEC 6000系列ICP-OES均能实现对固废样品的高通量、低成本检测,完全满足法规标准要求;具有较宽的定量范围,所以样品分析无需稀释,分析步骤简单;高通量分析,低氩气消耗。目前谱育科技ICP-OES在固废燃烧飞灰检测行业已积累30余家品牌客户。 《固体废物中22种重金属质量控制物质(HJ781-2016)》标准要求的22种元素,全谱直读型ICP-OES一分钟内即可完成检测。谱育科技已经具备完善的固废有毒元素——飞灰检测应用方法,例如在用户的实际检测案例中,使用EXPEC 6000系列全谱直读型ICP-OES测定飞灰浸出液中Ba、Cd、Cu、Ni、Zn等元素含量,完全满足标准及相关法规的要求,用户评价EXPEC 6000系列具有灵敏度高、稳定性好、读取速度快、谱线范围宽等优势。EXPEC 6000系列 ICP-OES+产品介绍EXPEC 6000 系列全谱直读型ICP-OES,完美统一了高可靠性的射频电源、稳固的恒温二维分光系统、制冷的防溢出高速CCD传感器、易用的炬室与进样系统,结合独创的FSC光谱校正技术,历经三次产品迭代,稳定可靠,使用客户分布在环境、石油、化工样品、有色金属、食品等领域,应用广泛。+产品特点精准的进样系统5路质量流量控制器,精确控制氩气流量。大功率电源,保障不同样品的稳定激发。垂直矩管双向观测,多种观测模式。稳固的光学系统160-900nm更宽广的波长覆盖范围。全谱实时校准,确保长期稳定,无需单独校准。大面阵检测器,低噪声,高动态,高低元素可同时检测。便捷的操作系统图原生中文操作界面,上手速度快。众多内置标准及谱线库,快速成为专家。状态检测 ,远程服务,维护更加简单。
  • EST发表水生所关于电子垃圾拆解对人体健康影响的文章
    近日,环境科学领域的权威刊物Environmental Science and Technology(简称EST)在网络上率先发表了中科院水生生物研究所生态毒理学学科组组博士研究生闻胜等人关于电子垃圾拆解对人体健康影响的文章“Elevated Levels of Urinary 8-Hydroxy-2´ -deoxyguanosine in Male Electrical and Electronic Equipment Dismantling Workers Exposed to High Concentrations of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans, Polybrominated Diphenyl Ethers, and Polychlorinated Biphenyls。 该论文以我国某电子垃圾拆解区为试验点,研究了该地区拆解工人工作环境和人体中典型持久性有机污染物,特别是二恶英、多溴联苯醚和多氯联苯的暴露水平。研究发现,在拆解作业区室内的灰尘与拆解工人头发样品中发现了高浓度的二恶英、多溴联苯醚和多氯联苯;两类样品之间的指纹特征高度相似。表明该地区电子垃圾拆解工人处于严重的二恶英,多溴联苯醚和多氯联苯的暴露中。通过对化合物的指纹特征分析,发现这些污染物主要来源于电子垃圾拆解过程中的无序焚烧。通过测定工人上班前和下班后尿液中DNA氧化损伤的生物标志物(8-羟基脱氧鸟苷,8-OHdG),发现下班后工人尿中8-羟基脱氧鸟苷是上班前浓度的四倍,并且两组数据之间具有显著性差异(P 0.05)。尤其值得注意的是下班后的尿液中8-羟基脱氧鸟苷的浓度水平甚至和一些前列腺和膀胱癌症患者的水平相当,表明该试验点拆解工人存在相当高的癌症风险。该研究结果为电子垃圾拆解的无序焚烧释放大量有毒持久性有机污染物,及其给当地环境,尤其是对拆解工人健康的危害提供了直接的科学证据。
  • 原子荧光光谱仪在焚烧法处理垃圾的应用
    原子荧光光谱仪也叫做原子荧光光度计因为其检出限低、稳定性好、线性范围宽等特点被广泛应用的环保领域,例如用燃烧法处理垃圾。用焚烧法处理垃圾,减量化效果显著、节约用地,还可消灭各种病原体,是城市垃圾处理的主要方法之一。而原子荧光光谱仪作为检测重金属的主要仪器,在其中主要的用来检测焚烧垃圾产生的烟气以及残渣中的重金属。焚烧法处理垃圾是通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应,使垃圾经过高温下的氧化进行减容,成为残渣或者熔融固体物质的过程。在这其中需要注意烟气的排放,否则会使烟气中的重金属等污染物进入大气形成二次污染。在这个过程中,原子荧光光谱仪用来检测烟气中重金属含量,在《环境化学》中收录了一篇名为《垃圾焚烧飞灰重金属元素分析标准样品研制》的文章,作者列举了原子荧光法等三种分析重金属样品的分析方法,在环境标准《HJ 1133-2020 环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》要求使用原子荧光法检测烟气中的重金属元素。另外,焚烧后的残渣也需要使用原子荧光光谱仪检测,例如应用《YS/T 1171.7-2017再生锌原料化学分析方法 第7部分:砷量和锑量的测定 原子荧光光谱》、《YS/T 1171.8-2017再生锌原料化学分析方法 第8部分:汞量的测定 原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法》检测再生锌中砷、锑、汞等重金属的含量。除了在垃圾焚烧之外,原子荧光光谱仪还被广泛应用的水质、土壤等环境样品中砷、汞等重金属元素的检测中,为我国环保事业做出积极贡献。作为原子荧光行业领跑者的金索坤专注于原子荧光光谱仪的研发生产二十余载,推出SK-2003A便捷型原子荧光光谱仪、SK-乐析测汞型原子荧光光谱仪等产品助力重金属检测。金索坤还会不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品为我国环保事业贡献力量。 金索坤SK-2003A 便捷型原子荧光光谱仪/光度计
  • 联用“火眼金睛”,助力垃圾分类
    7月1日开始,上海将严格执行垃圾分类啦!扔错就要罚款!垃圾到底该怎么分类?上海市绿化市容局发布2019年版垃圾分类权威指南,垃圾分类,关键要掌握分类原则:可回收物:记材质,玻、金、塑、纸、衣;有害垃圾:非常少,主要是废电池、废灯管、废药品、废油漆及其容器;湿垃圾:看是否容易腐烂、粉碎;干垃圾:其余为干垃圾,当发现有混淆模糊不能准确判断类别的垃圾时,也可以归为干垃圾。为什么这么分类?这主要是依照后续垃圾处理方式的不同:可回收物:通常可以通过各种形式的回收利用,将可回收废弃物转变为再生资源重新使用;湿垃圾:国内易腐垃圾通常可以通过热水解预处理、压榨分离有机液体和无机残渣、厌氧处理有机液体这三步,充分分解易腐垃圾中的有机成分;有害垃圾和干垃圾:通常则是通过多种 “无害化” 手段处理后再采用分类拆解(例如电池中的汞可以通过加热富集方式加以回收、剩下的金属如铁、锌、锰等则可利用磁场等回收利用)、焚烧、深埋等方式加以循环利用处理。填埋需要占用大量土地资源,目前越来越多的地区都选择焚烧发电的方式来处理可燃性垃圾。焚烧垃圾成分分析,珀金埃尔默有妙招虽然垃圾分类已经把湿垃圾和可回收物分类处理减少了焚烧垃圾的量,然而这些焚烧的垃圾种类纷繁复杂,并非所有的固体废弃物都可直接进入焚烧炉进行能源回收处理。如果垃圾分类措施选择不当,混杂在一起的废弃物会产生次生反应,造成有毒有害物质的二次排放,因此非常有必要对主要固体废弃物的裂解成分及裂解机理等进行研究。珀金埃尔默的热重-气质联用技术不仅可完美模拟焚烧炉的处理工艺,而且还可详细研究不同种类固体废弃物的裂解逸出气体的成分,比如聚碳酸酯(如废弃的CD或DVD光盘)的裂解过程可能会产生双酚A等违禁物质、而聚氨酯(如废弃鞋底)的裂解则会产生异氰酸酯、增塑剂等物质。有了联用技术这双“眼睛”,可以协助建立各类主要垃圾废弃物的裂解“基因库”,助力垃圾分类处理的持续健康发展。珀金埃尔默基于热重-气质联用技术,对电子垃圾在不同氧化条件下燃烧过程释放的有毒化合物进行识别和定量:通过热重分析,获得了失重曲线(TG)和失重的倒数曲线(DTG),并对热解过程中的热降解特性进行了评估。电子垃圾的热解性质因样品采集位置不同而有很大差异。聚合物外壳材料的热降解通常很快,发生温度为320℃到340℃之间,其热重曲线平滑,只有一条导数热重曲线。600℃下聚合物失重接近100%,这表明聚合物组分热解后不会留下残余灰分。而印刷电路板样品的初始分解温度分别为362℃和413℃。印刷电路板样品的热解分为多个阶段,包括444℃下的挥发和炭化氧化。在快速失重和热解逸出物释放后,剩余质量保持在50%以上。TG-DTG热分析,有效地反映了电子垃圾样品的热降解特性及生成产物和副产物的总体反应程度。通过使用TGA/GC/MS 对印刷电路板(PCB)样品热解过程中释放的热解产物进行定性分析发现,印刷电路板的热解产物是芳烃、芳香族卤代芳烃,它们都是溴化阻燃剂和环氧树脂的副产物。各种聚酯的热裂解释则释放出多环芳烃(如苯并呋喃)等高毒性化合物。电子垃圾含有大量的卤素,例如电路板含有溴化阻燃剂,而电线则外部包裹着聚氯乙烯(PVC)塑料。电子垃圾的热解不仅有可能释放大量的半挥发性有毒元素,而且有可能产生有毒的含卤有机污染物,包括多氯代二苯-对-二恶英、溴代二恶英和呋喃。这些有机化合物难以降解,在环境具有生物积累性,对人体的生殖、发育和免疫功能有毒性作用。TG-GC/MS分析产生数据将用于更好地了解电子垃圾处理过程产生的排放物和危害,以及如何减少排放并降低危害。想要了解联用技术分析电子垃圾的详细方法吗?赶快来扫描下方二维码下载相关应用资料吧!关于珀金埃尔默:珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在全球,我们拥有12500名专业技术人员,服务于150多个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2018年,珀金埃尔默年营收达到约28亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn
  • 把上海人“逼疯”的垃圾分类,带来哪些仪器商机?
    p   “你是什么垃圾?” /p p   谁能想到,这直击灵魂深处的拷问,有一天竟成了上海朋友的日常。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/2dcec9ab-b297-4c0f-be97-9c270acd0849.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p   2019年7月1日起(也就是今天),新的《上海市生活垃圾管理条例》将全面实施。该条例将垃圾分为了可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾4类,要求上海市民对垃圾进行分类投放。个人如果混合投放垃圾最高可罚200元,单位混装混运最高可罚5万元。 /p p   于是,最近的上海人不谈股票和房价,甚至连朋友也不谈,一门心思统统扑在垃圾上& #8230 & #8230 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/4922b804-0f56-4685-8c48-fc08c00a4c68.jpg" title=" 2_副本.jpg" alt=" 2_副本.jpg" / /p p   每天下楼扔垃圾前,面对一堆剥过的小龙虾、啃过的胡萝卜、没喝完的奶茶、喵咪尿过的猫砂等等,上海人不禁扪心自问:这究竟是什么垃圾? /p p   而且据说这个问题的难度,不亚于高考数学。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ab35853f-7dfd-4cc3-8cb9-da07b106897b.jpg" title=" 3_副本.jpg" alt=" 3_副本.jpg" / /p p   庆幸的是,上海市绿化和市容管理局已经发布了官方“考试大纲”——《上海市生活垃圾分类投放指南》。 /p p   先来看看垃圾到底该怎么分类: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/3b5331c3-5414-422b-a321-0ad50d7936ce.jpg" title=" 4_副本.jpg" alt=" 4_副本.jpg" / /p p   有了大纲,弄清楚垃圾分类标准,身为“实验猿”的你就能逃离被垃圾支配的恐怖吗? /p p   显然,事情没那么简单! /p p   身处实验室,生活垃圾的分析检测或许与我们的日常工作紧密相关。 /p p   其中,生活垃圾检测相关的国家标准就包括但不限于: /p section data-role=" paragraph" class=" _135editor" style=" border: 0px none " section style=" margin: 15px white-space: normal " section style=" line-height: 10px color: inherit border-top: 1px solid #c6c6c7 border-bottom: 1px solid #c6c6c7 margin-top: 10px " section style=" font-size: 40px color: inherit height: 8px margin-left: 35% width: 65% background-color: #fefefe margin-top: -1px " data-width=" 65%" span style=" color: #c6c6c7 " “ /span /section section style=" margin: 5px 15px 20px text-align:justify " section class=" 135brush" style=" line-height: 1.75em color: #595959 font-size: 14px letter-spacing: 1.5px " p GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准 /p p GB 18485-2014 生活垃圾焚烧污染控制标准 /p p GB/T 18750-2008 生活垃圾焚烧炉及余热锅炉 /p p GB/T 18772-2008 生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求 /p p GB/T 18772-2017 生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求 /p p GB/T 19095-2008 生活垃圾分类标志 /p p GB/T 23857-2009 生活垃圾填埋场降解治理的监测与检测 /p p GB/T 25032-2010 生活垃圾焚烧炉渣集料 /p p GB/T 25179-2010 生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求 /p p GB/T 25180-2010 生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 /p p GB/T 34552-2017 生活垃圾流化床焚烧锅炉 /p p GB/T 34615-2017 水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物燃烧特性检测方法 /p p GB/T 35170-2017 水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物 /p p GB/T 35171-2017 水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物取样和样品制备方法 /p p GB/T 35172-2017 水泥窑用耐火材料抗生活垃圾预处理可燃物侵蚀性试验方法 /p p GB 50869-2013 生活垃圾卫生填埋处理技术规范 /p p GB 51220-2017 生活垃圾卫生填埋场封场技术规范 /p /section /section section style=" font-size: 40px background-color: #fefefe color: inherit text-align: right height: 10px margin-bottom: -8px width: 65% " data-width=" 65%" span style=" color: #c6c6c7 " ” /span /section /section /section /section p   那么,实验猿该如何搞定生活垃圾的分析检测? /p p   仪器信息网整理了生活垃圾相关的检测项和检测方法,宝典奉上: /p p style=" text-align: left " span style=" color: rgb(227, 108, 9) " strong span    /span 1、生活垃圾化学特性分析 /strong /span /p p   想要摸清生活垃圾检测和处理的窍门,必须对其化学特性有所了解。依照标准,在分析生活垃圾的化学特性时,实验猿常要面对的检测项有水分、灰分、热值、pH值、有机质、重金属元素、氮素等。 /p p   天平、马弗炉、坩埚、氧弹量热仪等设备是检测垃圾中水分、灰分、热值的得力助手。但需要测定垃圾中铅、镉、铬、汞等重金属元素时,原子吸收分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪等光谱又能派上用场。 /p p style=" text-align: center " strong 生活垃圾化学特性通用检测方法 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 检测项 /strong /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 分析方法 /strong /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 含水率 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重量法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 可燃分、灰分 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 灼烧法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 热值 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氧弹量热法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氯 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 艾氏卡混合剂熔样-硫氰酸钾滴定法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 有机质 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 灼烧法 /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重铬酸钾氧化法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 总铬 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 二苯碳酰二肼比色法 /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 火焰原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 火焰原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target=" _blank" title=" 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 汞 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 冷原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 冷原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target=" _blank" title=" 原子荧光法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 原子荧光法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " PH值 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 电极法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 镉 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 火焰原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 火焰原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 石墨炉原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 石墨炉原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target=" _blank" title=" 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 铅 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 火焰原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 火焰原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 石墨炉原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 石墨炉原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 砷 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 二乙基二硫代氨基-甲酸银分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target=" _blank" title=" 原子荧光法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 原子荧光法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 全氮 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 半微量开氏法 /p /td /tr tr td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/439.html" target=" _blank" title=" 定氮仪法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 定氮仪法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 全磷 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 偏钼氨酸分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 全钾 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " dir=" ltr" a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 火焰光度法(原子吸收分光光度计发射法)" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 火焰光度法(原子吸收分光光度计发射) /span /a /p /td /tr tr td width=" 235" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 碳、氢、氮、硫、氧 /p /td td width=" 311" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/406.html" target=" _blank" title=" 元素分析仪法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 元素分析仪法 /span /a /p /td /tr /tbody /table p   span style=" color: rgb(227, 108, 9) " strong  2、生活垃圾填埋监测 /strong /span /p p   一直以来,中国处理城市垃圾的方法主要是以填埋和焚烧为主。以垃圾填埋来说,其优点在于操作简单,可以处理所有种类的垃圾。但占地面积大,同时存在严重的二次污染,例如垃圾渗出液污染地下水及土壤,垃圾堆放产生的臭气影响周边空气质量,另外,垃圾发酵产生的甲烷气体既是火灾及爆炸隐患,排放到大气中又会产生温室效应。 /p p   因此对生活垃圾填埋场进行环境监测和污染控制时,大气污染物、填埋气体、渗沥液、填埋场外排水、地下水时是最主要的监测对象,涉及到的检测方法有: /p p style=" text-align: center " strong 生活垃圾填埋场监测项目及分析方法 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 189" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 监测内容 /strong /p /td td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 监测项目 /strong /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 分析方法 /strong /p /td /tr tr td width=" 189" nowrap=" nowrap" rowspan=" 7" p style=" text-align:center " 大气污染物监测项目及分析方法 /p /td td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 臭气浓度 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 三点比较式臭袋法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 甲烷 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 总悬浮颗粒物 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重量法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 硫化氢 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氨 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 甲硫醇 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氮氧化物 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " Saltzman法 /p /td /tr tr td width=" 189" nowrap=" nowrap" rowspan=" 5" p style=" text-align:center " 填埋气体监测项目及分析方法 /p /td td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 甲烷 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 二氧化碳 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氧气 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 硫化氢 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target=" _blank" title=" 气相色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 气相色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氨 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 189" nowrap=" nowrap" rowspan=" 6" p style=" text-align:center " 渗沥液监测项目及分析方法 /p /td td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 悬浮物 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重量法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 化学需氧量 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重铬酸盐法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 五日生化需氧量 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 稀释与接种法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 氨氮 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 纳氏试剂比色法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 蒸馏和滴定法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 大肠菌值 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 多管发酵法 /p /td /tr tr td width=" 189" nowrap=" nowrap" rowspan=" 7" p style=" text-align:center " 填埋场外排水监测项目及分析方法 /p /td td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " PH /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 玻璃电极法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 悬浮物 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重量法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 化学需氧量 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重铬酸盐法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 五日生化需氧量 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 稀释与接种法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 氨氮 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 纳氏试剂比色法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 蒸馏和滴定法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 粪大肠菌值 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 多管发酵法 /p /td /tr tr td width=" 189" nowrap=" nowrap" rowspan=" 27" p style=" text-align:center " 地下水监测项目及分析方法 /p /td td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " PH /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 玻璃电极法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 浊度 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " — /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 肉眼可见物 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " — /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 嗅、味 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " — /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 色度 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " — /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 高锰酸盐指数 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 酸性或碱性高锰酸钾氧化法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 硫酸盐 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重量法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 火焰原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 火焰原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 溶解性总固体 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center "   /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 氯化物 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 硝酸银滴定法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 钙和镁总量 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " EDTA滴定法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 挥发酚 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 氨氮 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 纳氏试剂比色法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 蒸馏和滴定法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 硝酸盐氮 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 酚二磺酸分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 麝香草酚分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 亚硝酸盐氮 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/35.html" target=" _blank" title=" 分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 总大肠菌群 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 多管发酵法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 细菌总数 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 平皿计数法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 铅 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 双硫腙分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 铬(六价) /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 二苯碳酰二肼分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 镉 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 双硫腙分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 总汞 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 冷原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 冷原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 151" nowrap=" nowrap" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 总砷 /p /td td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 二乙氨基二硫代甲酸银光度法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 氢化物发生原子吸收法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 氢化物发生原子吸收法 /span /a /p /td /tr /tbody /table p    span style=" color: rgb(227, 108, 9) " strong 3、生活垃圾焚烧监测 /strong /span /p p   垃圾焚烧的优点是处理快捷,可以把垃圾转化成了热能,实现了垃圾的局部资源化。但垃圾焚烧带来的二噁英污染问题引起了世界各国的普遍关注。据世界卫生组织介绍,二噁英排放后可远距离扩散,一旦进入人体,会长久驻留,破坏人类免疫系统、改变甲状腺激素和类固醇激素以及生殖功能,甚至是影响人体发育,导致胎儿畸形。因此加强垃圾焚烧中二噁英污染物的监控,对城市生活垃圾处理和环境保护至关重要,目前主流的分析方法是同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法。 /p p style=" text-align: center " strong 生活垃圾焚烧炉大气污染物浓度测定方法 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 污染物项目 /strong /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 分析方法 /strong /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 颗粒物 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 重量法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 二氧化硫 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 碘量法 /p /td /tr tr td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 定电位电解法 /p /td /tr tr td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 非分散红外吸收法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 氮氧化物 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/35.html" target=" _blank" title=" 紫外分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 紫外分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 盐酸萘乙二胺分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 定电位电解法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 氯化氢 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 硫氰酸汞分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 硝酸银容量法 /p /td /tr tr td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/24.html" target=" _blank" title=" 离子色谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 离子色谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 汞 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 冷原子吸收分光光度法 /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 镉 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 铅 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" title=" 原子吸收分光光度法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 原子吸收分光光度法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" p style=" text-align:center " 铊、砷、铬、锰、镍 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 锡、锑、铜、钴 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/293.html" target=" _blank" title=" 电感耦合等离子体质谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 电感耦合等离子体质谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 二噁英类 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/290.html" target=" _blank" title=" 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 /span /a /p /td /tr tr td width=" 227" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 一氧化碳 /p /td td width=" 319" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " 非色散红外吸收法 /p /td /tr /tbody /table p   由于高分辨气相色谱-高分辨质谱不论在成本上还是使用的复杂程度上要求都太高,市场竞争力不如相对小型的三重四极杆气质设备。目前已有研究团队在着力推进三重四极杆气质在二噁英领域的应用,仪器厂商也纷纷推出了相应的工具包或整体解决方案。从长久看,更经济高效的新技术替代成本高、复杂程度高的老技术将成为趋势。 /p p   结合垃圾焚烧这一热点,仪器信息网将于2019年7月17日带来 strong “二噁英检测技术“专题网络研讨会 /strong ,邀科研院校和仪器企业的专家们对二噁英检测相关知识进行详解。更多会议信息,请点击链接查看: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ery/" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ery/ /span /a /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ery/" target=" _blank" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/84d7d0bf-98dd-4a33-aa6a-f3056db82f70.jpg" title=" 6_副本.jpg" alt=" 6_副本.jpg" / /a /p p   回到垃圾分类,这是一个全球性的难题。日本用了28年,才形成全民参与氛围,德国把垃圾分类当一项系统工程,大约40年才见效果。 /p p   而如今,上海已经勇敢迈出了第一步。 /p p   到2020年底,我国还将有46个重点城市要基本建成“垃圾分类”处理系统 2025年底前,全国地级及以上城市要基本建成“垃圾分类”处理系统。 /p p   所以在这一场垃圾攻坚战中,没人能置身事外。 /p p   与其等到任务找上门,不如把这份生活垃圾检测宝典保存下来,没准身为“实验猿”的你哪天就会用上了。 /p
  • 垃圾焚烧烟气监测全能战士
    南太湖旺能垃圾焚烧厂垃圾焚烧烟气排放监测是我司2011年承接的烟气改造项目,目前项目已进入执行阶段,垃圾焚烧厂于2008年建设完成并投入使用,垃圾焚烧量1100吨/天,年发电量100M kwh,项目位于湖州市南浔区和孚镇废矿山内。为响应国家“生活垃圾焚烧污染控制标准”、垃圾焚烧企业信息公开,南太湖旺能垃圾焚烧厂于2010年计划投入环境改造,监测烟气排放因子。 由于生活垃圾焚烧尾气具有高粉尘、高水分、高污染、强腐蚀的特点,这就对监测系统的预处理、分析仪表、设备材质提出了更高的要求。聚光的CEMS-2000 B FT FTIR型烟气在线连续监测系统的出现使得这一系列技术难题迎刃而解。CEMS-2000 B FT系统外观图 系统结构图 在项目运行过程中,系统监测排放烟气中含有SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCI、HF、CO、CO2、O2、H2O等多种组分。气体室内部腔镜表面镀金,反射率极高,可保障全程温度180℃以上,避免烟气冷凝带来的气体污染物成分损失。同时采用怀特腔设计,信噪比高,测量光程可达5 m,探测下限低,动态范围大。系统通过算法优化,选择合适的波长范围,可以有效消除H2O等组分的干扰。 CEMS-2000 B FT平台安装图 CEMS-2000 B FT 现场图片 除此项目以外,CEMS-2000 B FT烟气在线监测系统已在全国各地的垃圾焚烧厂和固废处理厂开展应用,现场使用效果良好。 为了证明该系统在垃圾焚烧厂具有良好的使用性能,我们邀请了国家环境总站前往我司的垃圾焚烧厂烟气监测项目进行CEMS-2000 B FT系统的环保认证测试工作,其中比对工作采用Horiba PG350和Gasmet FTIR DX4000两种便携设备,聚光是国内少数几家在垃圾焚烧厂开展烟气在线设备环保认证的厂家。Horiba PG-350 GASMET FTIR DX4000 随着聚光烟气CEMS产品在污染源排放行业的应用越来越广,其产品质量和服务受到了广泛的认同。今后我们将再接再厉,不断创新,优化整合烟气排放行业环境解决方案,为打造绿色生态文明奉献自己的一份力。
  • 浅谈生活垃圾的检测方法
    p style=" text-indent: 2em " 摘要水泥窑无害化处置生活垃圾已成为环境治理的最优方案,得到了广泛的应用。目前不同区域不同季节生活垃圾组分波动较大,准确掌握生活垃圾的化学成分和特性,合理调整配料方案,可变废为宝,提高协同处置效率。本文从生活垃圾相关检测方法、试剂材料、仪器设备等方面对生活垃圾检测技术进行探讨。 /p p style=" text-indent: 2em " 消除生活垃圾等废弃物的污染,实现其无害化、减量化和资源化处置,已成为我国必须解决的重大环境课题。现有多种生活垃圾处置方式,其中水泥窑协同处置生活垃圾具有明显的优势,首先高温条件可有效防止二噁英等的排放,避免二次污染,其次生活垃圾也可替代原燃材料,实现固废全量化处理和综合利用。然而作为水泥生产企业,需考虑到生活垃圾入窑掺加量会影响水泥熟料性能和水泥窑热工系统,因此准确掌握生活垃圾的化学成分和特性,严格把控掺入量就具有非常重要的意义。 /p p style=" text-indent: 2em " 目前针对生活垃圾化学特性检测方法,仅有行业标准CJ/T 96—2013比较全面的规定了生活垃圾化学特性检测的术语和定义,样品的采集与制备,氯、总磷、总铬、有机质、pH值和重金属元素等16个项目的检测方法和质量控制。由于生活垃圾成分复杂,增加了检测生活垃圾化学成分准确性的难度,本文将对公司水泥窑协同处置生活垃圾,不同状态下的检测方法及所用设备等进行阐述介绍,为相关企业开展垃圾检测试验提供参考。 /p p style=" text-indent: 2em " 1 生活垃圾的分类 /p p style=" text-indent: 2em " 生活垃圾分为原生态垃圾、垃圾可燃物和不可燃物等,在水泥窑协同处置过程中可燃物经过分选后入分解炉进行高温焚烧,而不可燃物则是进行配料后当做水泥原材料一起入窑煅烧生产熟料。各种状态的垃圾检测的成分也不一样,可燃物一般检测热值、全硫、氯含量等;而不可燃物则需要检测重金属、硫、氯、R2O、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3、SiO2等成分。 /p p style=" text-indent: 2em " 2 主要仪器设备及药品试剂 /p p style=" text-indent: 2em " 仪器设备:分析天平、马弗炉、全自动量热仪、分光光度计、酸度计、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、X-荧光光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪等。药品试剂:硝酸、硫酸、盐酸、过氧化氢、EDTA、无水碳酸钠、高氯酸、正己烷、轻质氧化镁、氟化铵、硫酸铁铵、硼氰酸钾、硫脲等。 /p p style=" text-indent: 2em " 3 原生态生活垃圾的检测 /p p style=" text-indent: 2em " 3.1 含水率的检测——称量法 /p p style=" text-indent: 2em " 参照原煤收到基水分的检测方法,准确称量5 kg的生活垃圾样品放在干燥的容器内,置于电热鼓风恒温干燥箱中,在105 ℃± 5 ℃的条件下烘干9~10 h,期间经常翻动样品确保样品干燥完全,烘干至恒重后,取出置于干燥器中冷却至室温,称量、直至两次称量之差小于样品总量的百分之一,计算出样品的含水率。妥善保存烘干后的样品,用于生活垃圾其他项目的测定。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.2 有机质检测——灼烧法 /p p style=" text-indent: 2em " 参照标准CJ/T 96—2013中生活垃圾有机质检测方法,称取烘干后试样约2.0 g,精确至0.000 1 g,置于已恒重的瓷坩埚中(坩埚空烧2 h)。将坩埚放入马弗炉中,从低温升起,在600 ℃下恒温6~8 h后取出坩埚移入干燥器中,冷却后称重,再将坩埚重新放入马弗炉中在同样温度下灼烧10 min,取出冷却称重,直至恒重,用失去的质量计算出样品有机质含量。此方法称样量按照2.0 g计算,检出限为0.5%。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.3 总氟含量的检测——离子选择电极法 /p p style=" text-indent: 2em " 参照标准HJ 873—2017中土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定离子选择电极法,用碱熔法提取,在提取液中加入总离子强度调节缓冲溶液,用氟离子选择电极法测定。准确称取过100目筛样品试样约0.2 g(精确至0.000 1 g)于镍坩埚中,加入2.0 g氢氧化钠,加盖,放入马弗炉中。温度控制程序:初始温度300 ℃保持100 min,升温至560 ℃± 10 ℃保持30 min。冷却后取出,用热水(约80~90 ℃)溶解,全部转移至聚乙烯烧杯中,溶液冷却后全部转入100 mL比色管中,缓慢加入5.0 mL盐酸(1+1),混匀,用水稀释至标线,摇匀,静置待测。结果参考《氟化物测定方法》(GB 5750—85)采用离子选择电极法进行测定及计算。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.4 pH值的测定 /p p style=" text-indent: 2em " 称取生活垃圾试样约5g于50mL烧杯中,加入0.1 mol/L KCl溶液40 mL,搅拌均匀后放置30 min。按照酸度计使用说明书,选择与被测试样pH接近的两种标准缓冲溶液进行仪器校准。测定时轻轻转动烧杯促使溶液均匀并达到电化学平衡,静止片刻,待读数稳定时记下pH值,结果保留两位小数。 /p p style=" text-indent: 2em " 4 生活垃圾中可燃物的检测 /p p style=" text-indent: 2em " 4.1 氯含量的检测——艾士卡法 /p p style=" text-indent: 2em " 参照CJ/T 96—2013中生活垃圾氯检测方法,准确称取0.5 g(精确至0.000 1 g)生活垃圾和艾士卡混合剂混合,放入马弗炉中在680 ℃± 20 ℃熔融3 h,将单质氯、有机氯等变为氯化物。用沸水浸取过滤,在酸性介质中,加入氯化钠标准溶液及过量的硝酸银溶液,再加入正己醇,以硫酸铁铵作指示剂,用标准硫氰酸钾溶液滴定,以硫氰酸钾溶液的实际消耗量计算垃圾中氯的含量。此方法称样量按照0.5 g计算,氯含量的检出限为0.05%。 /p p style=" text-indent: 2em " 4.2 热值的检测——氧弹法 /p p style=" text-indent: 2em " 参照GB/T 213—2008《煤的发热量测定方法》和量热仪《操作手册》测定生活垃圾可燃物样品的热值,根据量热仪的测定量程确定样品称样量,检测热值的垃圾必须是测完含水量率后保存的垃圾样品,称样量精确至0.000 1 g,每个样品重复测定2~3次。 /p p style=" text-indent: 2em " 4.3 灰分的测定 /p p style=" text-indent: 2em " 准确称量约5 g(精确至0.000 1 g)生活垃圾样品,放入已在815 ℃± 5 ℃的条件下烘干至恒重的坩埚中。将坩埚放入马弗炉中,在30 min内将炉温缓慢升到300 ℃,保持30 min;再将炉温升到815 ℃± 10 ℃,在此温度下灼烧3 h;停止灼烧,待温度降至300 ℃左右时,将坩埚取出放在石棉网上,盖上盖,在空气中冷却5 min,然后将坩埚放入干燥器中,冷却至室温即可称重。重复灼烧20 min,冷却至室温后称重(两次称重相差小于0.000 3 g),根据差值计算灰分含量。 /p p style=" text-indent: 2em " 4.4 全硫的检测——艾士卡法 /p p style=" text-indent: 2em " 参照《煤中全硫的测定方法》(GB/T 214—2007)中艾士卡法来检测全硫。基本原理为试样与艾士卡试剂混合灼烧,在弱酸性条件下使试样中硫全部转化成可溶性硫酸盐,再加入氯化钡溶液使硫酸根离子生成硫酸钡沉淀,根据硫酸钡质量计算试样中全硫的含量。 /p p style=" text-indent: 2em " 5 生活垃圾中不可燃物的检测 /p p style=" text-indent: 2em " 生活垃圾不可燃物的成分复杂,暂无检测标准可参考,结合目前水泥及原材料相关标准,通过多种方法试验比对,确定了合适的检测方法。 /p p style=" text-indent: 2em " 5.1 硫含量的检测 /p p style=" text-indent: 2em " 生活垃圾不可燃物中硫的检测包括全硫和三氧化硫的测定,全硫用艾士卡法(同可燃物全硫测定方法)测定,三氧化硫参考《水泥用硅质原料化学分析方法》(JC/T 874—2009)中碱熔融样品的方法进行测定,而不采用直接盐酸溶解-硫酸钡重量法进行测定,对比检测结果见表1。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 498px height: 345px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/797d4e3b-7614-4ec6-b59d-7478810f2a5d.jpg" title=" 6373359662179143453203296.png" alt=" 6373359662179143453203296.png" width=" 498" height=" 345" / /p p style=" text-indent: 2em " 对同一检测参数,采用相同或不同检测方法进行重复检测,是验证方法和数据准确性的保障。从表1数据可以看出,直接盐酸溶解-硫酸钡质量法测定三氧化硫结果明显偏低,主要是因为垃圾样品成分较复杂,直接采用酸溶无法将样品完全溶解,以致有部分样品漂浮在酸液表面,导致检测结果不准确。而压片法X-射线荧光光谱仪扫描结果与碱熔法测定数据较相近,可信度较高。 /p p style=" text-indent: 2em " 5.2 全分析的测定 /p p style=" text-indent: 2em " 生活垃圾不可燃物的化学全分析包括LOI、CaO、MgO、SiO2、Fe2O3、Al2O3,但由于没有可参考的检测标准,我们参照国家建材行业标准《水泥用硅质原料化学分析方法》(JC/T 874—2009)的碱熔法对试样处理后滴定检测,同时也用压片法X-射线荧光光谱仪扫描直接测定。两种实验方法对比数据见表2。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 531px height: 523px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/573ef5d9-6c1a-4248-845a-ae00de03b303.jpg" title=" 6373359663550117261350019.png" alt=" 6373359663550117261350019.png" width=" 531" height=" 523" / /p p style=" text-indent: 2em " 从表2中结果可以看出,氢氧化钠熔样-滴定分析法与荧光光谱仪扫描结果对比整体上误差都较小,只有极个别有超差情况,由此可见采用氢氧化钠熔样-滴定和荧光光谱仪扫描法都可分析不可燃物常规化学成分,且完全能满足水泥窑协同处置生活垃圾工艺要求。 /p p style=" text-indent: 2em " 6 生活垃圾中重金属的检测 /p p style=" text-indent: 2em " 6.1 总铬、镉、铅的测定——电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES) /p p style=" text-indent: 2em " 依据《生活垃圾化学特性通用检测方法》(CJ/T 96—2013)里面对生活垃圾消解液中总铬、镉、铅的测定,此方法生活垃圾消解液中总铬检出限为0.01 mg/L、镉为0.003 mg/L、铅为0.05 mg/L。 /p p style=" text-indent: 2em " 称取约0.3 g的试样(精确至0.000 1 g)于微波消解管中,在通风橱内向盛有试样的消解管中加入少量去离子水润湿试样,沿管壁加入1.5 mL过氧化氢,摇匀,进行预消解,待反应平稳后,加入10 mL王水,使硝酸和试样充分混合均匀,盖上内盖,拧紧外盖,均匀放入微波消解器中,关好炉门,按照仪器操作说明书操作,选择适当的功率进行消解。消解结束,待冷却后,取出消解管,拧下消解管盖子,赶酸至1~2 mL,冷却到室温,过滤于50 mL容量瓶中,用蒸馏水洗涤数次,并将洗涤液移入容量瓶,定容,待测。 /p p style=" text-indent: 2em " 元素标准储备液配制方法见表3。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 554px height: 250px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/cb4cf45d-1ab6-41b4-b475-a92e9ac67ee1.jpg" title=" 6373359665221203246682053.png" alt=" 6373359665221203246682053.png" width=" 554" height=" 250" / /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 6.2 汞、砷的检测—原子荧光光谱法(AFS) /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 生活垃圾消解液中汞、砷的检测我们采用微波消解-原子荧光光谱法进行定量检测,生活垃圾消解液中汞的检出限为0.005 μg/L,砷的检出限为0.04 μg/L。 /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 此方法主要依据为试样经过微波消解后,其中有机和无机态的汞、砷转变为汞离子、砷离子,汞被硼氢化钾(钠)还原成原子态汞,砷被还原成三价,三价砷形成砷化氢,由载气(氩气)带入原子化器中,在特制空心阴极灯照射下,基态原子被激发成高能态,受激发原子从高能态返回到基态时,发出特征波长的荧光,其荧光强度与汞、砷含量成正比,与标准系列曲线比较,确定试样中待测元素的含量。 /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 7 结束语 /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " (1)生活垃圾成分分析在垃圾处置行业中占有重要的地位,准确分析出生活垃圾的各组分含量,才能了解其特性,才能更好地对其进行资源化、无害化处理,提高生活垃圾协同处置的利用率。生活垃圾成分复杂、波动大,因此选择合适的检测方法至关重要。 /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " (2)水泥窑协同处置生活垃圾不可燃物常规化学分析可以采用氢氧化钠熔样—滴定的方法,有条件的话也可以采用X-射线荧光仪进行检测,其结果准确、速度快,节约成本。 /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " (3)针对不同类型的样品采用不同的检测方法对检测结果的准确性非常重要,生活垃圾可燃物全硫要采用艾士卡法进行测定,而不可燃物三氧化硫采用氢氧化钾碱熔法测定结果比较准确。 /p p br/ /p p br/ /p
  • 两会快评:施一公直言“垃圾论文”,“评价体系”需要改改了
    p style=" text-align: center " img title=" 施一公.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/7ce50b38-8094-4348-8cb0-3d9912a71cb0.jpg" / /p p   在全国政协十三届一次会议上,施一公在参与讨论时坦言:“我以前曾经预测,中国会在2020年论文数超过美国,没想到我们提前完成了。”但是,“有些文章,通俗点叫‘垃圾文章’,就是纯粹为了发文而发文,这种情况太多了。” /p p   在学界,没有共识的地方很多,但是,“垃圾论文”多,不管在哪个学科,都差不多是共识了。 /p p   为什么会造成这种情况? /p p   最重要的原因还是评价体系,评价体系数量化、工分化,自然就会催生论文的大量生产。这个现象在各个学科几乎都存在,有的学校甚至要签责任状,即每年完成几篇论文,完成一篇论文算多少分,年底一分算多少钱 完不成要扣钱、不能评优、甚至影响职称晋升 职称晋升也是先要数数,论文数量不够不能晋级。 /p p   在这种情况下,不可能不产生“垃圾论文”。一些“垃圾论文”制造者身处其中,同样苦不堪言——没有办法不制造,不制造没法儿活。 /p p   搞研究,发表论文是必须的,没有论文,别人不知道你的水平,没法给出评价。西方学界的谚语是“Publish or Perish”,意思是“发表或死亡”。况且,没有论文发表,学术成果就无法共享,也影响着理论的进展,甚至学科发展。 /p p   但是,相较于数量来说,论文质量才是学者的“核心竞争力”。 /p p   在这一点上,发达国家的职称评审相对而言,更看重后者。在顶级期刊发表一两篇文章,就足以晋升上一级职称了,而不是数鸭子似的,要求十篇甚至更多。 /p p   其实,在每一个学科,谁的水平怎么样,大家基本上心中有杆秤,即使是文科这种看上去评价标准不如理工科客观的领域,哪篇文章有水平,哪篇文章是水货,也是基本准确的。这就是很多国家都推行的“同行评议”。 /p p   当然,如何防范“同行作弊”、防止学科共同体内“一团和气”也需要相关制度的配套。但总体来说,这种“同行评议”比起跨界的“大评委”来说,要更加专业、客观。 /p p   与论文数量相关的是“论文引用率”,相对来讲,发达国家的学界引用,人情关系不大,也很少专门制造看上去漂亮的引用率,就像施一公说的“国际通用的方法是参考国际最顶尖专家的观点”,也就是说,不是关系引用,制造引用,频繁自我引用,而是引用参考的都应该是最顶尖专家的观点。从绝对意义上说,谁是最顶尖的,因为研究方向、价值观念甚至其他因素,个人或许有所偏爱,但基本上不会差别很大,大约都在一个圈子内。 /p p   取消论文发表,不看论文发表,都是极端言论,没有论文就没有学术,更没有学术共同体。可是,不能只看论文的数量,数量出职称,数量出院士,数量出优秀,这肯定是误区,是评价体系出了问题,应该加以调整。 /p p   这种改变非一日之功,但也不可畏难而退。 /p p   可揆诸当下,在有些地方,这类做法已做到了极致,如部分学校要求硕士毕业必须有学术论文公开发表。这种评价体系想不制造“垃圾论文”,都难。 /p p   但越是这样,越应尽早改变。说到底,改变相关评价标准,箭在弦上,不可不发。 /p p   【原标题:施一公直言“垃圾论文”,“评价体系”需要改改了 |新京报两会快评】 /p p & nbsp /p
  • 环境监测仪器企业将受益于十二五垃圾分选规划
    国务院23日召开常务会议,研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作。会议指出,到2015年,全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%以上,50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。要推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加快存量垃圾治理。   全国工商联环境服务业商会秘书长骆建华认为,相较于“十一五”而言,国家在“十二五”规划首次明确提出垃圾分选,将垃圾作为一种资源来加以利用,是国家环保政策的一大进步。此次会议传递出的核心信号是,作为生活垃圾资源化利用的主要方式,垃圾焚烧发电将在“十二五”期间获得国家层面的大力推广。   垃圾填埋现瓶颈   此次会议指出,近年来由于城镇化快速发展,城市生活垃圾激增,垃圾处理能力相对不足,严重影响城市环境,因此必须充分认识加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性。   目前,我国超过80%的生活垃圾通过填埋处理,但由于用地紧张和二次污染,填埋已经出现瓶颈。中国环境学会固体废物分委员会副主任委员聂永丰教授早先在接受中国证券报记者采访时就表示,中国东西部地区经济发展极不平衡,垃圾处理采用焚烧还是填埋,要依据不同地区的实际情况。在中国东部,很多省份人口密度甚至高于日本,这决定了这些地区垃圾处理应以焚烧为宜。   各地反对上马垃圾焚烧发电项目的主要原因是担心焚烧产生的二噁英排放会影响周边居民身体健康。此次常务会议提到,要加强对设施运营状况和处理效果的监管,完善全国垃圾处理设施建设和运营监控系统,定期开展排放物检测。   骆建华认为,合适的焚烧设备加上运营管理得当,垃圾焚烧产生的二噁英可以完全控制在对人体无害的范围之内。选择定期将垃圾焚烧排放数据向市民公开,将有助于获得市民的理解支持。   环境监测仪器公司将长期受益   在垃圾分选及之后的垃圾焚烧的过程中,会有酸性气体、烟尘等废气排放,这将需要相应的环境监测仪器对垃圾处理过程进行监测。同时,随着全国垃圾处理运营监控系统的建立,市场对环境监测仪器的需求量将持续放大。由此相关环境监测仪器公司将从中获益。
  • “洋垃圾”涌入中国 回收少填埋多
    美国向中国出口“洋垃圾”,10年翻4番;日本废旧金属出口中国,核污染垃圾“误入”宁波;全球电子垃圾,七成倒进中国除了本土各类垃圾的高增长之外,中国同样还遭受着来自世界的垃圾威胁。 据报道,近年来,英国仅在2012年,就有17个集装箱、总重达420吨的生活垃圾从英国运往亚洲,而其中七成被确认运往包括中国在内的远东国家。在英国环境、食品与农村事务部公布的文件中,英国大臣们承认,在很大程度上,每年运往国外的1200万吨“绿色”垃圾的命运是不受他们控制的。2006年末,英国天空电视台在中国广东省“洋垃圾村”联滘村的采访报道引发震惊。当时英国政府的调查称,从中国到英国的集装箱货船通常载满各种生活消费品,但许多船只在返回时则装满英国的废旧物品和回收垃圾,每年输入中国的垃圾数量达200万吨。美国:向中国出口“洋垃圾”,10年翻4番 据美国国际贸易委员会的数据,自2000年至2011年,中国从美国进口的垃圾废品交易额从最初的7.4亿美元飙升到115.4亿美元,2011年占中国从美国进口贸易总额的11.1%,仅次于农作物、电脑和电子产品、化学品和运输设备。 在美国向中国出口的货物中,有一种货物看似不太可能、却在迅猛增长,那就是垃圾。每年都有大量的垃圾在稍经处理后被装船发往中国,这里面有废弃汽车和旧家电上拆卸下来的金属、空纸箱和旧报纸等可利用的纸张以及废旧塑料汽水瓶等。这些垃圾在送到中国后成了造纸厂、炼钢厂和其他工厂的原材料,为中国快速增长的、以出口为导向的工业经济提供动力。日本:废旧金属出口中国,核污染垃圾“误入”宁波 2012年6月,网上一则消息称,宁波海关在进口货运渠道查获一批来自日本的1127吨辐射超标废金属,经检验检疫部门测定,辐射源为铯-137,辐射值超国家规定200%,为国家明令禁止进境的货物。后经调查证实,该消息不准确,辐射值超标并不是200%,超标废金属是9.26吨,而且这批废旧金属也已经全部退回日本,并没有流入国内。 据当事企业介绍,日本的供货商在出口废旧金属之前,必须要经过日中商品检查株式会社的检验检疫。日中商检获得中国国家出入境检验检疫局授权,废旧金属经过其检验合格,方能装船出口,而日中商检也为环金公司进口的这批废旧金属出具了合格证,日方解释称问题可能出在运货汽车上。此事日方企业自然需承担责任,而垃圾进口背后巨大的污染风险显露无疑。 全球:电子垃圾,七成倒进中国 据联合国报告预测,到2020年,中国的废旧电脑将比2007年翻一番到两番,中国的废弃手机将增长7倍。更触目惊心的是,全球每年产生的5亿吨电子垃圾,70%以上通过各种途径进入中国。中国东部沿海地区俨然成为全球电子垃圾的集散地。 当前,各类电子废料占用着大量资源,形成庞大的“电子垃圾”。在全球最大的电子垃圾场广东贵屿,废旧电子产品堆积如山,环境重度污染。这成为中国正在遭受的电子垃圾之殇的缩影。 中国:“洋垃圾”落地,回收少填埋多 一些国家向中国等地出口的垃圾,被冠以一个看上去很美的名字:回收。然而这种回收在绝大多数的情况下完全不符合环保的标准,尤其是一些电子垃圾,在粗放拆解过程中,不少剧毒物质被直接排放,含有铅、钡等有毒重金属的溶液被直接排放到土壤、水源中,无用的玻璃纤维基板等废弃物燃烧后产生二恶英等剧毒物质。可以说,这其实不是回收,而是不负责任的危险行为。 据英媒体11月5日报道,英国政府已承认,各家各户为了回收利用而辛苦分类的上千万吨家庭垃圾正被运往中国、印度和印度尼西亚等国家,其中大部分最终进了填埋场。
  • 徐海云:我国生活垃圾处理领域降碳减污已达国际先进水平
    “您读党的二十大报告,体会最深的是什么?”“党的二十大报告指出,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。我对这一点体会很深,结合我的工作看,我觉得近10年来,我国生活垃圾处理领域的变化就是我国生态环境明显改善的一个缩影。”中国城市建设研究院有限公司总工程师、中国环保机械协会固废处理委员会主任徐海云告诉记者。生活垃圾处理方式由填埋为主转变为焚烧发电为主党的二十大报告指出,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。“我国生活垃圾处理领域在降碳减污方面已经达到国际先进水平。”徐海云非常自豪。根据IPCC国家温室气体清单指南,固废排在能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用及其变化和林业之后。尽管固废是一个小领域,能够与上述四个方面并列,可见其在温室气体减排中的重要地位。固废领域排放的温室气体约占全球温室气体的3%,这一领域温室气体排放主要来自生活垃圾领域填埋场甲烷排放。徐海云说,党的十八大以来,我国在生活垃圾处理领域取得巨大进步。一方面,生活垃圾收运处理服务范围不断向乡村延伸,为美丽中国建设夯实基础;另一方面,生活垃圾处理结构不断优化,回收利用后的生活垃圾处理方式由填埋为主转变为焚烧发电为主,减污降碳成效卓著。据悉,2021年底,我国内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电处理能力超过80万吨/日,超过欧盟、美国与日本之和。未来几年,我国生活垃圾填埋处理量还将大幅度下降,大部分地区将实现原生生活垃圾零填埋。我国生活垃圾处理领域人均温室气体排放量显著低于美国和欧盟生活垃圾填埋处理过程中的甲烷排放是废弃物领域温室气体排放的主要组成部分,约占废弃物温室气体排放量的80%-90%。根据住建部城乡建设统计年鉴的数据,我国生活垃圾填埋量从2017年开始下降,2020年焚烧处理量超过填埋处理量。2021年,全国城镇生活垃圾填埋处理量下降到0.9亿吨,焚烧处理量达到2.1亿吨,回收利用后的生活垃圾填埋处理比例下降到原来的30%。“对比全球主要发达经济体,美国目前回收利用后的生活垃圾填埋比例是80%、欧盟是48%,我国显然更低。2021年,我国内地人均生活垃圾填埋量约为64千克,约为欧盟的1/2,美国的1/6。按照IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)的同一口径比较,2021年我国生活垃圾处理领域人均温室气体排放量显著低于美国、欧盟,处于国际领先水平。”徐海云告诉记者。
  • 10吨欧美电子垃圾入渝 一台显示器含铅1公斤
    海关查获走私电子垃圾   2009年5月,龙某与徐某在香港认识后,双方预谋从香港进口欧美国家的电子垃圾,利用内地低价劳动力,组装电子产品销售。经多次共谋,同年8月7日,两人以进口光驱为名,将10吨电子废物夹藏在集装箱里,从香港走私到内地。后该批货物被重庆海关查获。经有关部门检验认定,该批散装的废旧电子元件均属我国禁止进口的固体废物。   电子垃圾量大危害大   据龙某和徐某交待,这批电子垃圾是他们从欧洲和美国买来的,想偷运到国内后卖掉。   承办检察官介绍,根据国际条约《巴塞尔公约》,我国已将电子垃圾列入禁止进口的固体废物。电子垃圾不仅量大而且危害严重。特别是电视、电脑、手机、音响等产品,有大量有毒有害物质。   检方调查发现,这批电子垃圾中的显像管、阴极射线管、印刷电路板上的焊锡和塑料外壳等,都含有大量的有毒有害物质,一台电脑显示器中仅铅含量平均就达1公斤多。   据承办检察官介绍,回收加工再销售的电子产品质量不稳定,存在严重安全隐患。不能正确处理电子垃圾,大量有害物质就会渗入地下,造成地下水严重污染。如果进行焚烧,会释放大量有毒气体,造成空气污染,这些都会对生态和环境造成不可估量的破坏。   如何处理还未决定   记者了解到,这批电子垃圾烧也不好烧,很多电子元件也无法使用自然降解的方法进行处理。昨天,检方称,如何处理这批电子垃圾现在还未决定。   记者在网上查询发现,现在对于电子垃圾的处理,主要还是通过分解再利用的方式进行。但是对于如何处理走私而来的电子垃圾,各地尚无明确的办法。   电子垃圾   主要使用电流、电磁场工作的设备都叫电子设备 废弃不用的电子设备都属于电子废弃物。电子废弃物主要包括电冰箱、空调、洗衣机、电视机等家用电器和计算机等通讯电子产品的淘汰品。电子废弃物俗称“电子垃圾”。   对环境危害比较大的废旧电子产品包括电脑、电视机显像管内的铅,电脑元件中含有的砷、汞和其他有害物质等。   走私废物罪   是指逃避海关监管,将境外固体废物、液态废物、气态废物运输进境的行为,可处五年以下有期徒刑,情节特严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
  • 垃圾焚烧二噁英“吓人”,问题在哪里?
    一边是加快兴建,一边是群众不理解  在全国各地加快兴建垃圾焚烧厂的同时,争论与冲突也有愈演愈烈之势。据报道,近日,湖南宁乡、湖北仙桃等地,垃圾焚烧厂建设因当地公众不理解频频受阻,甚至个别城市已建成的垃圾焚烧厂也难以正常运行。  垃圾焚烧技术究竟怎样?对环境有何影响?该如何科学看待垃圾焚烧?科技日报记者就此采访了有关专家。  垃圾焚烧技术没问题  记者就垃圾焚烧的技术进行采访时,中南大学冶金与环境学院院长柴立元等权威专家毫无二致的答案是:垃圾焚烧技术已经很成熟,从理论和单纯的技术角度看,没问题。  上海环境科学研究院院长张益介绍,垃圾焚烧项目有诸多优点。譬如,同等垃圾处理量,垃圾焚烧厂用地面积只有卫生填埋场的1/20—1/15 垃圾在卫生填埋场中分解通常需7—30年,而常规垃圾经焚烧2小时左右就能处理完毕 等量垃圾,填埋约可减容30%,堆肥约可减容60%,焚烧约可减容90% 据德国权威环境研究机构研测,垃圾焚烧产生的污染仅为卫生填埋的1/50左右。“垃圾焚烧能源”也较为可观,每吨垃圾可焚烧发电300多度,约5个人产生的生活垃圾,通过焚烧发电可满足1个人的日常用电需求。  20世纪70年代以来,随着烟气处理技术和焚烧设备高新技术的不断发展,特别是21世纪初二噁英控制和治理水平的大幅提升,垃圾焚烧技术进入成熟阶段。不仅可通过高温氧化处理彻底消除垃圾中的细菌病毒等致病源,最大限度地减少垃圾占用土地资源,还可以有效利用垃圾焚烧产生的热能。公开的资料表明,截至今年6月,在我国,城市中已投入运行了约180座生活垃圾焚烧发电厂,总处理能力约为日处理垃圾16万吨,总装机量约3.6万兆瓦,主要分布在经济发达地区和大城市。江苏、浙江、广东三省的垃圾焚烧厂数量最多。  “垃圾焚烧处理和卫生填埋是目前最常用的主流技术。一座城市选择什么样的垃圾处理方式,要因地制宜地科学决策。通常,对人口密集、经济发达、土地资源稀缺的城市,应优先选择垃圾焚烧方式。”张益称。  技术没问题,问题出在哪儿?  焚烧技术有利垃圾处理,似乎无可争议。可老百姓的抗议一浪接一浪,问题到底出在哪儿?专家的回答,又出奇地一致:管理上或存在缺陷,监管不力,造成了所谓邻避现象的发生。在一些观察者看来,垃圾焚烧厂选址困难主要面临的就是“邻避现象”,“不管有没有污染,你建在别处我不管,建在我家门口我就反对”。  在湖南省环保志愿服务联合会会长何建军看来,国内垃圾焚烧问题可能出在前端——垃圾回收环节做得不够好,从而导致垃圾混烧,易产生有毒化学气体,如二噁英等。“国外如日本、德国等,垃圾焚烧场旁边可以打造出公园,有的甚至成为当地的地标。这与他们的垃圾分类做得好有关。”  但对此,中南大学资源与环境学院副教授杨卫春有不同看法。“垃圾分类对垃圾焚烧而言,是充分而非必要条件。垃圾分类确实可起到减少垃圾处理量和污染排放量、改善燃烧工况、提高发电效率等的作用。但焚烧技术本身是能够适应处理混合垃圾的典型技术,目前世界上大部分采用垃圾焚烧的城市也并没有做到垃圾的完全分类。”杨卫春说。  要破除“邻避现象”需先除“技术性傲慢”  如果“邻避现象”继续盛行下去,可能导致垃圾出路的困境和整个社会的失序。采访中,专家们呼吁政府或企业将项目可能造成的影响完全公开,要真正了解周边居民和利益相关方的顾虑及期望,并予以认真回应,避免“技术性傲慢”。  “无论多先进,垃圾焚烧厂还是扰民设施,要承认这种环境影响。国内外许多经验证明,生态补偿能否及时到位,是解决邻避现象的关键所在。”中科院生态环境所研究员郑明辉称。  同时,专家们提出,对垃圾焚烧中公众最担忧却又存在误解的科学问题,需要充分宣传与解释。譬如,二噁英实际是二噁英类的一个简称,共有约210种有机化合物,其中仅有极少数种类有毒性。而且二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种较普遍的化学现象。  现有技术下,垃圾焚烧厂可使二噁英在焚烧炉膛内完全分解,通过最先进的净化处理系统后,会将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。  目前,这些问题也逐步得到了有关部门的重视。今年上半年,东莞市城管局在全国率先把垃圾焚烧厂的烟气监测信息放上官网,广州也正着手起草《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》,尝试使用生态补偿机制来缓和这方面的冲突。
  • 【工程案例】某餐厨垃圾处理厂BOT项目沼气监测解决方案
    项目简介某市餐厨垃圾处理厂BOT项目规模为200吨/天,年处理餐厨垃圾约7.3万吨。项目建成后,该市城区产生的餐厨垃圾由市环卫垃圾收运体系进行统一、规范化收集,并运往厂里进行集中处理。项目餐厨垃圾处理时采用专用的有机质垃圾预处理系统和具有国际先进水平的厌氧消化工艺,实现餐饮垃圾无害化处理的同时,还将餐厨垃圾转化为沼气、粗油脂、生物有机肥等资源化产品。沼气回收精制为天然气,应用于出租车、公交车、工业行业;每年还能提取生物柴油燃料,可将其加工成生物柴油,应用于工程车等动力需求高的车辆。此外,餐厨垃圾处理厂产出的沼渣、沼液则主要作为有机肥,应用于农业生产、蔬菜种植当中。解决方案针对餐厨垃圾沼气化脱硫与提纯过程中的气体成分及浓度监测,该项目采用防爆设计的在线红外沼气分析仪Gasboard-3200,形成了完善的解决方案。餐厨垃圾沼气的特点是水份高、腐蚀性强、易爆。在线红外沼气分析仪Gasboard-3200针对该项目特点采用了防爆设计及元器件防腐处理,分析仪器同时配置了全自动免维护预处理装置,并内置了H2S传感器寿命延长装置。整套设备使用寿命长,性能稳定,可实现24小时无人值守情况下实时在线监测沼气成分,确保设备在恶劣环境下长期、可靠、稳定的运行,并且整体控温,适应于低温高寒区域,为沼气回收利用提供了有效的监测数据。整套在线沼气分析系统由采样传输单元、预处理单元、气体分析单元三部分构成。采样传输单元:样气采用直管取样,取出的样气由8mm采样管引至机柜。预处理单元:采样一级减压阀将样气压力减至2-5kPa,达到系统使用压力要求;采样两级过滤器过滤样气中的粉尘等杂质,过滤精度达1um。气体分析单元:采用防爆设计的在线红外沼气分析仪Gasboard-3200,用于在线分析样气中CH4的浓度。测试数据通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到上级集中控制系统,为实现远程监测、工艺调整提供实时数据依据。技术特点分析先进NDIR技术:在线红外沼气分析仪Gasboard-3200采用自主知识产权的非分光红外(NDIR)和电化学气体传感器同时在线分析沼气中CO2、CH4、H2S、O2四种气体,测量混合气无交叉干扰,精度高且使用寿命长,仪器维护量少。恒温装置:其中红外传感器采用恒温装置,以应对沼气应用现场昼夜温差变化较大的环境。传统的红外传感器虽然有温度修正,但是仍然受环境的变化的影响,于是会出现昼夜浓度波动较大的情况。本方案中红外传感器恒温装置,可精确控温,消除外界环境温度条件的干扰,使测量结果不受环境温度的影响。高效预处理装置:沼气湿度达到100%,并且含有杂质,为保证凝结液态水不进入分析单元,避免污染、堵塞管路和气室,系统采用管路伴热、流量控制、除湿调节、汽水分离、柜体伴热等措施,可以保证系统安全、可靠运行。全自动化程序控制采样及排水装置:通过自动控制方式切换采样与排水过程,保证测量的连续性。另外,排水周期可以通过程序进行设置。独特的H2S传感器寿命保护装置:由于H2S通常采用电化学传感器测量,而一般的H2S电化学传感器的寿命在100000ppm小时,因此在很多现场出现H2S传感器寿命短的现象。本系统中采用了一套专门的H2S寿命保护装置,能够使得H2S的使用寿命提高30-40倍。项目成效该餐厨垃圾处理厂使用防爆设计的在线红外沼气分析仪Gasboard-3200,同时在线监测CH4、CO2、H2S、O2浓度,整套设备技术方案先进,结构简明、自动化程度高。通过实时在线监测,降低人工负荷,减少工程运营成本,为沼气的收集、安全控制、碳总量减排、回收利用等环节提供了重要依据,确保沼气被安全、可靠、高效地利用。
  • AQUALAB VSA 水分吸附测定仪(等温吸湿线测定仪)在烟草行业的应用
    水分含量和水活度是烟叶以及烟草制品的一个重要质量指标。对于原材料烟叶,水分活度的高低决定了烟叶的耐储藏性。水分含量和保水性能与烟卷的加工工艺以及烟草产品的口感有者密切的关系。 众所周知,香烟产品一旦暴露在空气中,水分会很快逸散,造成品质的严重下降,特别是在北方气候干燥的地方,这种现象尤为严重。目前多家烟草研究机构就烟草保润性能展开研究,该课题成为烟草行业的一个前沿课题。为了使烟草的保润性能有所提高,烟草研究机构,烟草添加剂生产厂家在烟草保润剂领域做了大量的尝试,并开发出许多新的品种。但是,就目前情况来看,对于保润剂保润效果的评价还缺乏有效地方法。很多情况下是依赖于研发人员的感官或者是个人经验来评价,这样就造成了标准不一无法比较的情况。 DECAGON公司推出的 AQUALAB VSA水分吸附测定仪(等温吸湿线测定仪) 是专门应用于食品、烟草、化妆品行业的一款针对于水分吸附(脱附)能力评价和研究的仪器。通过其精密的湿度传感器、温度控制模块以及天平组件,可以实现对烟草在干燥环境中的水分散失过程进行模拟。并绘制出水分散失动力学曲线、等温吸湿曲线。根据动力学曲线在一定条件下,样品的失重量与时间有特定的关系,该特性可用于保润剂保润性能的评价。 TIPS: 1.将AQUALAB VSA做好的等温吸湿线导入AQUALAB 4TE DUO后可利用AQUALAB 4TE DUO进行烟草产品水分含量的测试,结果平行性很好。 2.AQUALAB VSA也可作为一个水活度仪使用,并具备AQUALAB 4TEV的所有功能。 更多详情,请联系培安公司: 电话:北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288 Email: sales@pynnco.com 网站:www.pynnco.com
  • 冷冻研磨在生活垃圾焚烧中的应用
    #Spex 冷冻研磨仪用于生活垃圾焚烧!#Spex SamplePrep冷冻研磨仪用液氮冷却样品,然后用磁力驱动的冲击器粉碎,被公认为世界上最有效的实验室样品前处理仪器。可以广泛应用于RNA/DNA提取、毒性测试、食品安全、草本、农业金属/化合物、RoHS/WEEE。✦ ++冷冻研磨法应用于生活垃圾焚烧SPEX 液氮冷冻研磨仪生活垃圾是由很多不同组分组成非常不均匀的混合物。除了聚合物合成材料和软木、木材和纸张等有机物外,还可能存在无机材料和金属。为了充分利用这些生活垃圾,生活垃圾会在垃圾焚烧厂中燃烧以获得燃烧热。► 样品均质化需求在生活垃圾焚烧领域中除了元素分析外,还对G.H.V.和N.H.V.(粗热值和净热值)感兴趣。为此,必须尽可能地对废物进行研磨和均质。由于样品中含有大量聚合物及其他有机物,使用传统的球磨机或摆动式磨机将改变样品性质。切割机可以研磨这些样品,但不能研磨到有机元素分析所需的粒度:元素分析取样量在毫克级别,要求样品颗粒度在100目以上。► 冷冻研磨处理过程在常规的研磨无法处理样品时,液氮冷冻磨则是一种不错的高效选择方式。塑料和生物样品等柔性材料在液氮温度下会变脆。样品被密封在研磨小瓶中,并浸入液氮中,从而消除了交叉污染。由于液氮冷冻研磨是磁性驱动的,因此驱动部件上没有磨损。为了获得最佳研磨结果,必须将样品冷却至最佳状态。为此,可以在研磨小瓶中预先冷却需要处理的样品,或者将其倒入已经冷却的小瓶中。预冷却20分钟后,将样品研磨三分钟,然后进行一分钟的“中间冷却”以确保良好的脆性,然后进一步研磨。这个循环重复了三次。► 测量结果*在生活垃圾处理领域,液氮冷冻研磨展示了良好的处理结果。处理效果完全可以符合元素分析的要求。分析结果可以用于计算出样品的总热值和净热值。计算结果可得知单位样品能释放出多少热量,从而优化出火电厂的燃烧炉垃圾进料量。*注:该数据使用Thermo FlashSmart 元素分析仪测定,测量数据已得到测样方授权。
  • 医疗垃圾易外泄?奥豪斯台秤协助上海医疗垃圾收集分类!
    2019年1月31日,上海市第十五届人民代表大会通过《上海市生活垃圾管理条例》,成为第一个中国垃圾分类试点城市。一时间,垃圾分类成为了大家热议的话题。其实,垃圾分类举措由来已久,特别是一些非生活垃圾如:工业垃圾、医疗垃圾等的分类回收政策颁布的更早、更严格。特别是医疗垃圾,从产生到处理,都必须遵照相关规定。如果医疗垃圾混入生活垃圾中,很可能造成医疗污染。但即使如此,仍然有许多人铤而走险,非法获取医疗垃圾进行再加工,用以制作日用品、甚至是儿童玩具。今年3.15晚会,就曝光了多地医疗垃圾黑色产业链。根据前瞻产业研究的研究报告显示,中国2018年的医疗废物总产量已突破200万吨,医疗废物市场规模将达到76亿元多。预计到2023年,医疗废物处理市场规模将达到107.37亿元,同时产量达到249.56万吨。这样巨大的医疗废物产量,如果管理不善、处理不严,纪录片《塑料王国》中幼童拿着未经过灭菌处理的废弃注射器做玩具的场景就不会减少。那么,到底什么是医疗垃圾,医疗垃圾又该如何处理,小奥带大家了解一下:1. 什么是医疗垃圾呢?医疗垃圾是指接触过病人血液、肉体等,而由医院生产出的污染性垃圾。如使用过的棉球、纱布、胶布、废水、一次性医疗器具、术后的废弃品、过期的药品等等。*据国家卫生部门的医疗检测报告表明,由于医疗垃圾具有空间污染,急性传染和潜伏性污染等特征,其病毒,病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。其含有大量传染性病源体,危害性明显高于普通生活垃圾,若管理不严或处置不当,医疗废物极易造成对水体、土壤和空气的污染,极易成为传播病毒的源头,并造成疫情的扩散。2. 医疗垃圾怎么分类呢?(点击可看大图??)3. 医疗垃圾如何处理呢?世纪90年代中期,环卫部门在开展了医疗垃圾的管理与处理工作,成立专门机构并配备专职人员到医疗机构定时收集和集中处置医疗垃圾,逐步完善了医疗垃圾污染控制流程的管理制度,在整个处理医疗垃圾的过程中能够严格按照国家有关标准和技术规定执行。医疗垃圾(或称“医疗废物”)收集运送有着以下的严格流程:按类别分置于专用包装物或容器内,确保包装物或容器无破损、渗漏和其他缺陷,破损的包装应按治疗废物处理。废物盛放不能过满,大于3/4时就应封口,封口紧实严密,注明科室和数量。分类收集,禁混;禁漏;禁污(利器放入利器盒内,非利器放入包装袋内)。运送时防止流失、泄露、扩散和直接接触身体;运送医疗废物应使用防渗透、放遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具,各种包装和运送工具应有专用医疗废物标识。建立医疗废物暂存处、设备,不得露天存放,并设专人负责管理。做好登记,内容包括来源、种类、重量和数量、交接时间、最终去向及经办人签名等,资料保存三年。对垃圾暂存处、设施及时清洁和消毒处理,禁止转让买卖医疗废物。医疗垃圾存放时间不得超过2天,每日工作结束后对运送工具进行清洁消毒。发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时,应在48小时内及时上报卫生行政主管部门;导致传染病发生时,按有关规定报告,并进行紧急处理。在此流程中,医疗废物从收集到离开医院,如果在垃圾收集称重时没有做好数据收集及上传,很容易出现纰漏,可能造成医疗废物外流。上海某家医院,为了保证医疗垃圾收集流程的严谨,购买了奥豪斯Defender台秤进行垃圾称重。奥豪斯Defender台秤可支持50000条物料数据及1000个用户配置信息的存储及上传下载,值得一提的是:其在支持常规格式存储的同时,还支持Alibi存储——该存储模式保证数据不可篡改,可保证每次称重的数据真实可靠。 同时,它还具备丰富的称重应用功能,设置简单,数据输出符合GMP/GLP时间日期要求,确保称重数据可追溯。 在数据传输时,丰富的通讯接口(可选配:RS232/485/USB)可为您提供多种便捷的数据传输方式。您既可存储在Micro SD卡中,也可以通过以太网、WiFi/蓝牙等多种方式进行数据传输,可以有效保证数据的安全性。 奥豪斯Defender台秤的仪表屏幕自带导航功能,超大字符配合背光显示,称量结果清晰可见,结合字母-数字键及功能键,操作很方便。 秤体采用不锈钢秤盘及全不锈钢架,防护等级高达IP67。仪表也配备了全不锈钢外壳,防护等级高达IP68。以上这些功能,保证了医院产生的每一批医疗垃圾在离开医院前都经过了严谨的称重管理,每袋垃圾都可追溯,责任到人。有效帮助医院进行医疗垃圾的收集与管理,降低医疗垃圾外流的风险。参考文献:1.百度百科-医疗垃圾2.AI医疗:一个垃圾桶背后的挑战》,严璇,2018.10.24 ,智能相对论 3.《2018年医疗废弃物处理市场现状与2019年发展趋势分析 设备供需缺口较大【组图】》孙世峰,2018.12.21前瞻经济学人4.《国家危险废物名录(2016版)》 关于奥豪斯你可能还想看(点击图片即可查看)如果您想了解更多关于奥豪斯工业衡器-Defender系列产品信息,请进入「阅读全文」或进入奥豪斯展台,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务! ▼
  • 挪威垃圾填埋场甲烷横行?菲力尔红外热像仪将危机“扼杀”在摇篮里!
    作为生活垃圾末端处理方式,填埋场在城乡生活垃圾处置中一直发挥着不可或缺的重要作用。对经济和环境问题的关注推动废物处置、处理、中和、回收流程的简化,因此越来越多的废物处理公司转型成为能源供应商。变废为宝总部位于挪威的Lindum资源与回收公司致力于提供废物处理解决方案。Lindum通过堆肥、回收以及抽取填埋区沼气,将废物转化为能源,用于发电和住宅供暖。公司总部位于距离首都奥斯陆1小时车程的德拉门,拥有一间沼气生产厂和一个巨大的垃圾填埋场,填埋场里有覆盖着黏土层的经过筛选的固体废物。填埋场产生的甲烷被抽取用于发电和住宅供电。甲烷是填埋场内部形成的压力所产生,是一种无臭无味、对环境有害的气体。此外,填埋场还释放硫化氢(H2S),这种恶臭气体有时会影响周边的居民区。检测气体泄漏为了检测相关的泄漏气体,Lindum决定购买一台FLIR相关红外热像仪,该红外热像仪可以追踪包括甲烷在内的约20种挥发性有机化合气体并使之可视化。填埋场占地将近10公顷,每周两次在黎明时分进行1小时检测。FLIR红外热像仪可立刻发现气体泄漏,并让其以黑色或白色烟雾形式在图像中可见,然后填埋场的工人用黏土覆盖泄漏点,用铁块中和硫化物的气味。节约成本FLIR红外热像仪还被用于沼气生产管道系统的每周检测,对这款热像仪的优点深信不疑的Lindum公司还用菲力尔红外热像仪为其他垃圾填埋公司提供检测,因为使用它可以轻松记录和存储图像。运营经理Aud Helene Rosenvinge表示:“使用FLIR红外热像仪,我们每周发现四五处气体泄漏,能够显著抑制恶臭的蔓延,我们已经把FLIR红外热像仪当成不可或缺的维护和安全工具”,她还补充说估计每年可节约至少1.2万欧元的成本。升级版:FLIR F77升级版:FLIR GF77小菲要给大家推荐一款更适合检测甲烷的菲力尔红外热像仪——FLIR GF77,它是FLIR推出的非制冷型红外热像仪,可实时显示甲烷排放,实现更快、更高效的气体泄漏检测。这款灵活便捷、经济实惠的产品是FLIR推出的制冷型光学气体成像红外热像仪的替代品,由可再生能源生产商用于天然气发电厂及天然气供应链中进行气体检测。
  • 垃圾焚烧中二噁英监测拟出新规
    p   一说起“二噁英”,人们无不为之色变,说起其主要来源,大家首先想到的是垃圾焚烧。为了减少危害,同时促进我国垃圾焚烧行业健康发展,国家于2014年颁布了GB 18485-2014 《生活垃圾焚烧污染控制标准》,所有生活垃圾焚烧炉烟气中二噁英的排放限值由之前的1.0ng TEQ/m3降低到0.1ng TEQ/m3。经过几年的试用,标准使用过程中,存在一些规定不清楚,实际生产条件无法满足监测标准的现象。 /p p   近期,环保部针对标准中出现的问题,发布了《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)修改单(征求意见稿),拟对部分内容进行修改,如采样时间、采样频次等,详情见下文:   br/ /p p style=" text-align: center " strong 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)修改单(征求意见稿) /strong /p p   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》,进一步提高国家污染物排放(控制)标准的可操作性,我部决定对《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)进行修改。现将有关修改事项公告如下: /p p   一、第3.15条修改为: /p p   3.15 测定均值 average value /p p   在一定时间内采集的一定数量样品中污染物浓度的算术平均值。 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 对于二噁英类的监测,应在6-12个小时内完成不少于3个样品的采集 /strong /span 对于其他污染物的监测,应在0.5-8个小时内完成不少于3个样品的采集。 /p p   二、第9.3条修改为: /p p   9.3 对生活垃圾焚烧厂运行企业排放废气的采样,应根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行 有废气处理设施的,应在该设施后采样监测。 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 排气筒中大气污染物监测的采样按照GB/T 16157、HJ/T 397或HJ/T 75的规定进行。烟气中二噁英类监测的采样按HJ 77.2的有关规定执行 /strong /span 。 /p p   三、第9.4条修改为: /p p   9.4 生活垃圾焚烧厂运行企业对烟气中重金属类污染物和焚烧炉渣热灼减率的监测应每月至少开展1次 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次 /strong /span 。对其他大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求,按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。 /p p style=" text-align: center " strong 《〈生活垃圾焚烧污染控制标准〉(GB 18485-2014)修改单(征求意见稿)》编制说明 /strong /p p   一、修订背景 /p p   近期,环境保护部接连收到地方环保部门来函,反映《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)中对测定均值的定义不够明确,在实际工作中可能导致二噁英类监测采样时间长、存在作业安全隐患等问题。环境保护部即将组织开展全国垃圾焚烧厂二噁英排放的监督性监测工作,在此之前,急需将GB 18485-2014中涉及二噁英类监测的问题进行明确。为此,环境保护部土壤环境管理司委托中国环境科学研究院作为标准修改单编制单位,按照《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》相关规定,参照欧盟《欧盟工业排放指令》(2010/75/EC)和我国的相关环境监测方法标准,起草了《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)修改单(征求意见稿)。 /p p   二、主要问题 /p p   GB 18485-2014发布实施以来,各地环境保护主管部门与环境监测单位反映的关于二噁英类监测的主要问题如下: /p p   1.GB 18485-2014中“测定均值”的定义与《欧盟工业排放指令》(2010/75/EC)的含义不一致 /p p   2.标准文本9.4中规定二噁英取样应按《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008)的有关规定连续测定三次,这与3.15条款中的间隔采样存在矛盾 /p p   3.如果按照间隔6小时的规定进行采样,要求监测人员在高空连续作业18个小时以上,且近一半时段为夜间作业,违反了相关高空作业的安全要求,危险性非常大 /p p   4.对于一些非连续运转的设备,如采用热解焚烧工艺、汽化裂解工艺、回转窑焚烧工艺以及水泥窑协同处置工艺等生活垃圾处理设备,遵照该规定无法取到适合的样品。 /p p   三、修订条款说明 /p p   1. 关于测定均值定义的修改说明 /p p   关于废物焚烧所产生的烟气中二噁英类的采样,《欧盟工业排放指令》(2010/75/EC)中规定的测定均值是指样品采集时间为6-8个小时的污染物浓度的测定值。 /p p   我国《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008)中7.2.3规定采集一个废气样品的总采样时间应不少于2小时。 /p p   我国《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》(HJ/T 365-2007)中5.3.2、5.3.3规定每个样品的采样时间应不少于2小时 每个采样点位每次至少采集3个样品,连续采样,分别测定,以平均值作为报告结果。 /p p   综合上述几种表述,在废物焚烧所产生的烟气中二噁英类的采样过程中,之所以要以在一定时间段内采集到的样品的浓度测定值(或几个测定值的算术平均值)作为监测结果,其目的是为与污染物浓度的瞬时测定值区分开,用一定的取样量来保证样品的代表性,这与GB 18485-2014中的测定均值的定义的原意是相同的。 /p p   实际操作过程中,为避免歧义,将GB 18485-2014中“测定均值”的定义修改为“在一定时间内采集的一定数量样品中污染物浓度的算术平均值。对于二噁英类的监测,应在6-12个小时内完成不少于3个样品的采集 对于其他污染物的监测,应在0.5-8个小时内完成不少于3个样品的采集。” /p p   二噁英类的监测的样品采集时间规定为6-12个小时,比欧盟的焚烧指令中规定的6-8个小时的样品采集时间有所放宽,主要原因是,在实际监测过程中,由于天气、自然环境、监测人员的操作习惯和熟练程度等原因,在3个样品的采集中间可能会有时间长短不等的间隔,因此将样品的采集时间长度放宽,同时又保证不会超过正常的监测工作时间、不会造成夜间采样等危险。 /p p   2. 关于第9.3 和9.4条的修改说明 /p p   关于“烟气中二噁英类的监测采样按HJ 77.2的有关规定执行”的规定,GB 18485-2014中是列在第9.4条,容易让人误解为只有“生活垃圾焚烧厂运行企业”对烟气中二噁英类进行监测时应按HJ 77.2的有关规定执行,而环境保护主管部门在组织监督性监测时缺乏相应的技术依据。因此,将GB 18485-2014中第9.4条的相关内容调整到第9.3条。 /p
  • 垃圾分类“真的来了”——建设无废城市,环境监测与治理迎来新机遇
    导语  “无废城市”理念是当前推进废物管理可持续发展的重要途径之一,随着“无废城市”试点建设、生活垃圾分类全面开展,固废行业迎来了良好发展契机,环境监测和治理细分领域也迎来了新的机遇。  作为环境监测与环境治理行业,应结合行业特色,抓住机遇,不断响应市场需求,助力全国开展垃圾分类,推动绿色科技为建设“无废社会”和美好生态积极贡献力量。01 政策频发加码入法,垃圾分类“真的来了”  ★自2018年12月底,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》,生态环境部公布11个“无废城市”建设试点以来,垃圾分类成为环保热点。  ★2019年6月6日,国务院常务会议通过了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》;住建部等发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》;《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日起实施,作为试点城市之一,上海将成为全国第一个实施生活垃圾强制分类的城市。  ★2019年6月25日,十三届全国人大常委会第十一次会议首次提请大会审议《固体废物污染环境防治法(修订草案)》。受国务院委托,生态环境部部长李干杰在作草案说明时表示,这次修订工作,将健全城乡生活垃圾污染环境防治制度,推行生活垃圾分类制度,拟规定按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度。其中规定:加强生活垃圾处置企业管理,要求其按照国家有关规定安装使用监测设备,实时监测污染物排放情况,将污染排放数据实时公开。加强农村生活垃圾处置,将“城市生活垃圾”的表述修改为“城乡生活垃圾”,建立覆盖农村的生活垃圾分类制度。  一系列的政策措施出台,生活垃圾分类制度将入法,这无不昭示着提了多年的垃圾分类“真的来了”。02 固废污染形式严峻,环境监测“顺势而为”  全球固废污染已属顽疾,我国已成为世界上固体废物产生量最大的国家之一。生活垃圾堆积容易产生异味扩散到环境中去,影响空气质量情况,其中恶臭气体的对人类健康的影响比我们熟知的PM2.5来的更直接。  根据《上海市生活垃圾管理条例》,该市将生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾等标准分类,并对全市40余个大型垃圾转运站进行改造,以实现“干、湿”垃圾分类转运。在推行实行垃圾分类之后,原本散落在各社区、街道中未分类的易发酵垃圾将会集中到各中转站、垃圾场等地临时储存。  因此,必须做好垃圾场、中转站的恶臭、空气质量自动化监测,方便监管人员实时了解垃圾场、中转站的环境质量情况,对恶臭超标等情况及时采取针对性措施,避免用于解决固废污染的垃圾场、中转站成为区域大气环境精细化管理中的新污染源,成为影响居民生活、建设“无废城市”的制约因素。03 聚光科技 助力生态环境新发展  聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)作为“绿色科技引领者”,已实现环境监测和生态治理领域相关布局,2006年至今已持续推出行业出色的环境监测产品技术与智慧信息化平台、2015年收购北京鑫佰利科技发展有限公司进军水处理市场、2017年聚光科技推出 “农村污染整治解决方案”。聚光科技环境监测业务:  多年深耕环境监测产品技术、整体解决方案、大数据平台“生态环境大脑”。大气VOCs监测、遥感监测、应急监测设备与平台,可充分实现垃圾场站周边大气环境实时监测和溯源监测。  鑫佰利科技环境治理业务:可提供垃圾渗滤液无害化解决方案与水处理业务,DTRO膜技术是核心产品技术,可提供DTRO系统膜组件及膜元件。2015年至今已承接多个垃圾治理项目,比如:  2015年黑龙江大庆生活垃圾渗滤液处理项目(处理能力100吨/天)  2016年北京阿苏卫生活垃圾渗滤液处理项目(处理能力150吨/天)  2017年讷河市生活垃圾渗滤液处理项目(处理能力100吨/天)  2018年安达市生活垃圾渗滤液集装箱式处理装置(处理能力100吨/天)  2018年涟水市生活垃圾渗滤液集装箱式处理装置(处理能力100吨/天)(北京阿苏卫生活垃圾渗滤液处理项目现场设备)  生态环境是我们美好生活的必须条件,资源再生、废物利用是人类社会可持续发展的基石。人人行动、社会推动、企业助力做好垃圾分类,我们的世界一定将更美好!
  • 远离气味滋扰,垃圾填埋场如何优化气味管理策略?EVS 为您解读
    众所周知,世界范围内的垃圾产生量正在以天文数字的速度增长。对未来几十年的估计显示,城市固体废弃物的产生没有放缓的迹象。到2050年,预计每年将飙升70%,最终达到 34 亿公吨垃圾。没人想受到固废垃圾气味的影响,这是垃圾填埋场运营方越来越关注的问题。1为什么气味管理是垃圾填埋场的重中之重?现代垃圾填埋场不仅仅是“垃圾场”。它们的设计和运行是为了在管理废弃物和实现环境绩效目标之间找到一个谨慎的平衡。一旦固废被运送到开放场所,细菌群在氧气的作用下就会加剧气味。而当废物被掩埋并隔绝了氧气接触时,不同的菌群还会继续分解它,在这个过程中,无臭甲烷与其他几种有气味的化合物一起产生,所有这些化合物形成了一种称为填埋气体(LFG)的混合物。尽管有各种各样的减排方案,气味仍然是当今运营方面临的一个挑战。了解采取气味控制措施的准确时间或天气等外部因素对未来的影响至关重要。缺乏这些领域的知识可能会对附近的社区和环境都造成影响,从而导致调查、诉讼、罚款甚至声誉受损。2使用气味管理软件可以获取哪些支持?环境智能软件商Envirosuite提供的工具可以更轻松地遵守监管条件,并与权益相关者互动以建立持续的关系。以下是垃圾填埋场如何使用软件将邻近社区或环境监管区纳入其气味管理策略的几个示例:01 提供可视化实时数据,了解正在发生的气味问题对于垃圾填埋场来说,能够实时可视化数据和分析是非常重要的。可以利用这些信息在第一时间防止现场边界处的潜在阈值超标。气味管理软件使运营方能够对气味和超局地天气进行高度准确的洞察并采取行动,以减轻未来潜在的气味事故。02 通过反驳或确认气味事件的责任,更快地解决投诉如果社区或周边有人提出气味投诉,反向轨迹模拟的可防御数据有助于堆填区反驳或确认气味事件的责任。因此填埋场可以通过透明、准确、可信的数据与社区公开沟通,以支持其运营。03 预测气味污染排放风险,提前解决潜在的问题借助现代气味管理软件中的高级风险预测功能,操作人员可以提前发现气味污染风险。排放影响模型由超局部范围天气预报驱动,为未来提供了一个窗口,因此可以调整垃圾填埋作业,以最大限度地减少对社区和周边环境的影响。3垃圾填埋场使用气味管理软件的案例加州垃圾填埋场的气味缓解案例位于加利福尼亚州的垃圾填埋场的设施包括堆放和回收等操作。气味排放一直是该地区的一个麻烦,随着近年来住宅重新分区和靠近设施,这个问题不断升级。垃圾填埋场与Envirosuite合作开发其环境管理解决方案EVS Omnis。成功实施平台后,堆填区的工作人员能够:● 用历史数据验证气味测量峰值,并推断出来自其站点或其他站点的排放原因● 通过收集和分析数据来改进运营● 通过实时监测气味测量证明责任和主动性。澳洲DES提供支援的气味消减专责小组澳大利亚当地的一个环境监管机构成立了一个小组,以确保一个繁忙的工业区达到环境标准,其中包括多个垃圾填埋场和堆肥化作业。负责调查和回应市民对工业区内及周围地区的气味、灰尘和其他环境污染的关注。2020年,监管机构与Envirosuite签订了合同,以了解工业区填埋作业造成的气味滋扰。指定的团队与Envirosuite合作在该地区安装了6台eNose电子鼻监控器,并实施了我们的综合环境智能平台EVS Omnis,以:● 识别当地的气味来源● 迅速解决社区和周边气味投诉● 为事件响应小组分配资源我们的监控和预测解决方案专为快速部署而设计,可以在最短的时间内实施。如果您想获取更详细的案例研究。请联系我们,与我们的团队讨论您的气味管理要求。关于我们澳大利亚Envirosuite公司(股票代码:EVS)。有30多年的环境咨询管理经验,擅长数据分析和建模,以自主开发的软件和硬件为服务平台,向客户提供实时监测,分析报告,溯源预测等功能为一体的专业环境管理解决方案。在世界各地积累了丰富的大气/水/噪声监管等环境管理成功案例。2020年2月,收购专业的环境噪声监测公司EMS Brüel Kjæ r后,EVS成为横跨大气质量、水务监管和环境噪声监测三大专业领域的公司。
  • 垃圾分类厢房除臭机,垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备
    垃圾分类厢房除臭机,垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备【新闻导读】众所周知,现在全国上下无论是城市还是乡村,垃圾分类投放都在如火如荼地进行着 垃圾分类工作,是一项利国利民的环保工程,人人有责 不过,大家都没有考虑到,垃圾分类投放到垃圾分类厢房后,垃圾分类厢房内的处理,垃圾分类把有害垃圾,可回收垃圾,其它垃圾等分开了,但是接下来把垃圾堆放在垃圾分类厢房内就没有后续的处理了,这样垃圾分类厢房内的杀菌除臭处理得不到很好的处理,垃圾分类厢房也将是臭气熏天,蚊虫满天飞,不仅大家不敢靠近,还怎么投放垃圾,而且还会影响垃圾分类厢房附近居民的正常生活与身体健康!    这些都是被忽略垃圾分类厢房杀菌除臭处理带来的后遗症,以及还有可能导致疾病的传播,大家都很清楚,垃圾分类厢房内滋生的大量蚊虫会到处飞,飞到哪里把人叮上一口,这样可能会有疾病被传播,蚊虫飞进家庭厨房中爬过食物等,这些都会导致疾病被传播 特别是在炎热的夏天,垃圾分类厢房内的垃圾堆放的多了,没有及时的运走,在离垃圾分类厢房很远的地方就能隐隐约约的闻到哪独有的“味道”,就会让人难以靠近!所以,垃圾分类厢房内的杀菌除臭处理也需要大家的重视,需要得到大家的关注。  那么,垃圾分类厢房内的垃圾臭味样怎么样去处理呢?其实很简单,一台垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备就能轻松的搞定,那就是正岛ZY-1800垃圾分类厢房除臭机,只要添加入绿色环保天然植物除臭液进行定时喷雾除臭,就能能从根源上解决垃圾分类厢房的恶臭问题,帮你的垃圾分类厢房远离恶臭!安装和操作都比较简单,容易上手 只要通上电就能运行,自动化程度高,可手动控制,也可以根据垃圾分类厢房的实作情况进行调整该设备进行自动喷雾消毒、杀菌以及除臭的工作程序!    正岛垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备--ZY-1800垃圾分类厢房除臭机,注入中性除味剂可自动为酒店、商场、写字楼、厕所等空间除味,注入中性消毒水可为室内自动消毒,注入自来水可为场所空气自动加湿。  ◎高效除臭:将用于除异味的浓缩液雾化成气态,使其能与异味分子充分混合,从而发挥高效除臭、除异味作用。  ◎杀菌灭蚊:可定时喷天然植物液不仅除臭、除异味,还能杀菌灭蚊,清新空气,大大降低了使用成本和维护费用。  ◎节约成本:雾气的主要成分是水,成本低 添加少许除异味的浓缩液,超声波雾化技术,将浓缩液的活性高效发挥。  ◎超细雾滴:经过超声后的雾滴极其细密,因此表面活性强、吸附力大,使植物液对臭味分子的包裹反应效果好。  ◎节省人工:添加一次用于除臭、除异味的浓缩液之后,半个月或一个月无需打理,自动完成喷雾除臭、除异味。    正岛垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备--ZY-1800垃圾分类厢房除臭机,控制方式采用数字时序控制器自动循环控制,自动循环控制周期由一秒钟到九十九分钟五十九秒,可任意设置工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员职守 配有5.5公斤水容量的自备水箱,水箱上端连接有注水口,下端配有放水开关,操作简单、维护方便!欢迎您来咨询垃圾分类厢房除臭机,垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备的详细信息!  正岛垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备--ZY-1800垃圾分类厢房除臭机控制方式及技术参数:    正岛垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备--ZY-1800垃圾分类厢房除臭机箱体采用全不锈钢材质,表面喷塑处理,此举既保证了外形美观大方又满足了设备防腐的要求。内部采用六振子集成式雾化组件,并配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有 小于10μm,颗粒均匀,能长时间悬浮于空气当中。可根据实际需要连接⊙75mm的PVC管路,其传输距离可在5-8米左右。  综上所述:垃圾分类投入站或垃圾分类厢房如何杀菌、消毒、除臭?是每一个垃圾分类厢房管理人员很是头疼的问题,因为垃圾分类厢房内的恶臭很难从根源上解决处理,许多都是处理表面,导致垃圾分类厢房内的恶臭越来越严重,然后影响到居民以及客户,有的垃圾分类厢房内的杀菌除臭处理不好,你在很远的地方就能闻到垃圾分类厢房的恶臭。如果想要从根源上的去对垃圾分类厢房杀菌除臭处理,那么就用垃圾分类厢房杀菌除臭设备就很好,从根根源上解决了恶臭等问题,还为你的健康保驾护航,这就是垃圾分类厢房安装杀菌除臭设备的必要所在。    垃圾分类厢房的杀菌除臭处理到底用什么样的设备比较适合,既能满足垃圾分类厢房的各种需求,又能让经费方面花销不大,要满足垃圾分类厢房的各种要求这一点上就难住了很多的杀菌除臭设备,因为很多的垃圾分类厢房杀菌除臭的设备功能都比较单一,只能满足垃圾分类厢房内的其中一小部分的要求,但是这也是现如今为什么垃圾分类厢房内的各种问题得不到很好的解决,这只是其中的一小部分原因。 现如今,正岛ZY-1800垃圾分类厢房除臭机在各全国各地很多生活小区、商场、城市综合体、机关、学校、企事业单位等的垃圾投放站及生活垃圾分类厢房都得到了广泛的应用,可以用于30㎡到100㎡的垃圾分类厢房使用。100㎡的垃圾分类厢房建议安装两台及以上的设备处理效果会更好!以上关于垃圾分类厢房除臭机,垃圾厢房喷雾杀菌除臭设备的全部相关信息是正岛电器提供的,以供大家参考学习!
  • 巧用光谱法 海洋塑料垃圾监测取得新进展
    113年前,一位名为贝克兰的人发明了酚醛塑料,从此,合成塑料的发展帷幕被拉开。经历了漫长的发展过程,到20世纪中期,这项塑料技术被人们发扬光大。得益于社会的快速发展,塑料工业如同雨后春笋般飞速成长。时至今日,塑料行业遍地开花,迅猛地占据了大量的市场,塑料制品充斥着每个人的生活,从吃穿住行到工业生产,塑料产品无处不在。趁着如火如荼的发展之势,塑料制品进军医药、食品、农业等诸多领域。塑料制品为人们带来发展利好的同时,也产生了负面效应。众所周知,塑料制品不仅好用,成本还非常便宜,正是因此,人们习惯性把其当成一次性用品,用完即丢。并且,塑料制品非常难以降解,人们对其丢弃后,它便会长期存在于地球的各个角落。如此一来,塑料垃圾数量越积累越多,悄悄涌向田野、山脉、海洋,甚至是人们身边的环境中。数量可观的塑料垃圾还无法快速处理掉,常用的填埋方法非常占地,还破坏土壤结构;对其进行焚烧处理又会释放大量的二氧化碳和有毒有害气体,危害健康还造成大气污染。如果置之不理,后果将无法想象。近几年,随着人们对生活质量的要求升高,塑料垃圾对生命健康以及生活环境的威胁备受人们的关注。不光陆地上存放了大量的塑料垃圾,就连偌大的海洋领域,也很大程度上受到了塑料垃圾的“侵入”。  那么,海洋里到底有多塑料垃圾呢?据中国科学报得知,从南极到北极,从地表到地下沉积,科学家在见到的每一个海洋环境中都检测出了塑料存在。重要的是,人类产生的其他材质废弃物,会随着时间慢慢腐烂或者锈化掉,但是塑料由于很难降解的性质,会持续存在多年。更为可怕的是,一部分塑料垃圾漂浮于海洋表面,易于检测出,而更为深层的海底塑料垃圾,却很难检测出来,所以,海洋里究竟存在多少的塑料垃圾,无法预估。海洋塑料垃圾不止是污染水体和环境,还伤害海洋动物的的生命,经过长久以来的观察和案例可知,海龟、鱼、海豹以及鸟类等,都无一幸免。它们或是被塑料中伤了身体器官,或是吃进去了塑料碎片,导致这些垃圾在消化器官中长期累积。尤其是会被送上餐桌的海洋动物,塑料垃圾长期以来在它们身体中无法分解,从而产生毒素,被人吃进人体。尽管人们自从意识到这些以来,就不断在处理塑料垃圾方面努力着,一方面加大废弃塑料的回收力度,一方面加速研发可帮助塑料垃圾降解的化学药剂。但是,每年仍然有超过8万吨塑料垃圾进入海洋中,可见,海洋塑料垃圾的治理工作还是不可懈怠。其实,对于海洋塑料垃圾的解决上,科技领域的研究者们也不断为其贡献着自己的力量,包括海洋塑料降解方面的研究,以及针对海洋塑料探测的研究。事实上,将海洋中的塑料从其它漂浮物中准确快速地筛选出来,是多年来困扰人们处理海洋塑料垃圾的一个大难题。4月23日,据科技日报得知,英国的《科学报告》刊登了一则关于海洋塑料垃圾处理的消息。消息称,英国一团队发现了一种能检测出海洋环境中大于5毫米的塑料漂浮物的新方法,该方法是利用欧洲空间局“哨兵2”号卫星数据,训练机器学习算法,实现将塑料从其他材料中区分出来的目的。经过试验,这个方法的平均准确率为86%,局部区域可高达百分之百。光谱仪据了解,关于机器识别塑料漂浮物的方法中,研究人员此次是从光谱法入手。他们发现,海洋中的不同漂浮物所吸收和反射的可见光与红外光波长也各不相同。基于此,他们利用这些不同的光谱特征,在“哨兵2”号的所识别出的漂浮物中,快速对漂浮物带中的材料进行详细划分,以此具体探测出海洋中存在的塑料垃圾。接下来,研究人员还将继续升级这项技术,致力于将光谱识别塑料技术与无人机或高分辨率卫星联用,为全球的海洋塑料垃圾监测工作提供更好的方法。  眼下,塑料制品仍是社会发展所离不开的产物,好在人们及时意识到了塑料给环境造成的影响以及带给人们的危害,积极采取防止措施。在此呼吁大家,防治塑料污染,从每一个日常习惯做起,塑料污染的危害并不远,就在我们身边。相信,在人们共同的努力和“科技魔法”的帮助下,海洋塑料垃圾终将消失得无影无踪。24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
  • 德国劳达LAUDA发布新型粘度测定仪
    LAUDA iVisc 全自动粘度测定仪–性价比非常高的创新型粘度计 LAUDA iVisc 是新型毛细管粘度计,可以自动测量运动粘度,符合 DIN51562 和 ASTM D445 标准。此外它还能计算聚合物的 VN, IV, K 值等数据,以及油、润滑油和饮料的动态粘度。价格定位为基础型毛细管粘度计,现已面向全球发布,可以正式向用户交货。 简单的即插即用式安装、直观的菜单导航式操作使得 iVisc 使用起来非常方便。突出特点是全自动、节省空间和可移动。由于采用高能效技术,iVisc 的能耗竟小于1 W。另一个操作优点是敏感度高,采用智能的NIR半月板测定技术。乌氏粘度管、微型乌氏粘度管、微型奥式粘度管和凯能-芬斯克粘度管都适用于 LAUDA iVisc 粘度计,iVisc 也可以通过如笔记本或PC电脑等控制来操作。USB 接口既提供控制功能,又能够给 iVisc 供电。测定粘度时需要恒温,所以得配备恒温器。我们推荐用 LAUDA 新型 ECO 系列中的加热恒温器 ET 15 S来进行控温。 LAUDA iVisc 定位为入门级粘度测定产品,可用于任何需要进行粘度测试的实验室中。其他的应用领域还常见于聚合物生产、混合、以及塑料成分预制过程中的质量控制。 图片:性价比非常高的创新型粘度计 iVisc *iVisc是LAUDA公司的注册商标 LAUDA DR R. WOBSER公司目前拥有290多名职员,年营业额达到4,000万欧元,拥有6个国外分公司。在新型的液体恒温设备及高精度的测试领域,德国LAUDA处于全球性的行业领导者地位。德国LAUDA 具有50多年的设计生产经验,独特的产品系列覆盖了全部紧凑型实验室恒温器领域,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过200kW的冷却/加热系统。LAUDA是唯一一家可以确保在全部温度范围内提供最佳工作温度的公司。其全球客户超过10,000家。   LAUDA 产品控温精确,温度波动小于0.005 ℃,温度范围涵盖-100℃~+400℃。现有的制冷或加热技术可以使生产工艺加速,如 LAUDA使用环保型设备取代使用自来水的非经济型冷却工艺,采用各种措施有效地利用原始能量。LAUDA检测设备可以精确地测量界面和表面张力以及液体样品的粘度。   作为一个高度专业化的供应商,LAUDA几乎在所有新兴工业中均处于领先位置,在半导体制造领域,多家知名制造商和供应商均信赖 LAUDA恒温循环器和加热/制冷系统;在药物提炼行业,LAUDA高品质产品既可以用于实验室探索性研究工作,又可以用于大规模生产中;在医疗领域,LAUDA 循环冷却器保证心脏外科手术的安全进行,其他主要应用还涉及材料测试、生物科技和实验室设备和机器的冷却。LAUDA低温恒温器也被大量应用于特殊油品的检测,例如为了模拟在 10,000m高度下的实际状况,航油样品一般在实验室中均会被冷却到-45℃时才测定其粘度。 LAUDA – The right temperature worldwide LAUDA –全球范围内提供准确的液体恒温系统 欲了解更多LAUDA产品信息 敬请登陆 www.lauda.cn 劳达贸易(上海)有限公司 LAUDA China Co., Ltd Tel: 021-64401098 Fax: 021-64400683
  • 水泥窑协同处置固废那些事儿——EDX分析前先做个固废“垃圾分类”吧
    导 读固废是固体废弃物的简称。除了最常见的生活垃圾,还有工业垃圾,包括污泥,建筑泥浆,废油脂废酸废碱,和密封的气态废物等。把这些种类复杂,数量庞大的废弃物收集起来后,要做减量化,无害化,甚至资源化的处理,可真不是一件简单的事儿。 岛津分析中心X射线荧光组,有着丰富的水泥行业分析经验,在配合水泥行业做固废协同处置的新领域,参考了我国现在各地越来越重视和积极实施的城市垃圾分类方法。将固废做水泥窑协同处置前,按其性状做了一个“垃圾分类”:A.干固废 B.湿固废 C.有害固废 D.可回收固废 结合分类给出了合理的分析解决方案固废是固体废弃物的简称,但如果你把它“顾名思义”到固体垃圾,就太小看它了;实际上,除了最常见的多种多样的生活垃圾,它还包括工业粉渣废料垃圾,还包括液态的污水,市政污泥,建筑泥浆,废油脂废酸废碱,乃至部分密封的气态废物。 随着城市现代化步伐加快,人们生活水平的提高,生产和产生的各种垃圾数量也与日俱增,对生态环境构成严重威胁。现代工业的发展,也带来了固体废弃物的产生量逐年增多,对人类环境造成的危害也越来越严重。尤其现代电子信息技术、医药化工技术的发展,更导致了许多危险废物的产生。 看数据看图怎样有效处置围城垃圾,如何高效解决总量巨大、种类繁多、兼具生化危害的固废难题!?最传统的掩埋方式,在巨大的总量压力下,受空间、时间以及污染问题困扰,已经越来越难以为继;焚烧成为了更引人关注的处置模式,在这一模式下,主要担心的问题变成了成本和规模,以及焚烧过程中控制二噁英的生成和对环境的二次污染问题。 水泥窑协同处置是水泥工业提出的一种新的废弃物处置手段,它是指将满足或经过预处理后满足入窑要求的固体废物投入水泥窑,利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在进行水泥熟料生产的同时实现对固体废物的无害化处置过程。其显著优势为: 水泥窑协同处置废弃物固体废物的优势随着水泥窑协同处置固废的推广,为了规范其发展和防治环境污染,《HJ662-2013 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》与《GB 30760-2014水泥窑协同处置固体废物技术规范》中对入窑固废中的重金属等污染控制成分进行了限定。因此,进行协同处置的企业除了水泥的传统分析外,还需要对重金属等进行检测。 X射线荧光设备是水泥行业重要的传统分析仪器,其中波长型荧光已经广泛应用于水泥行业的生产过程控制,岛津MXF-2400多道同时型波长色散荧光和新品MXF-N3(MXF-N3 PLUS),是众多水泥厂家品控的好帮手。而水泥窑协同处置固废时,面对比普通水泥原料更加复杂的固废投料,样品不均匀,固态液态混合,有机质多等难题,则需要另一种荧光设备的协助——能量色散型X射线荧光(EDX),它具有样品适用性更好,测试方便灵活的特点,尤其擅长对固废来料的快速检测。不过,固废样品的复杂性的确不容小觑,也给EDX带来了挑战。因此,参考我国现在各地越来越重视和积极实施的城市垃圾分类方法,将固废做协同处置前,按其性状有效地做区分是一个合乎逻辑,符合潮流的思路,岛津分析中心据此为固废做了一个“垃圾分类”:A、 “干固废”——最常见的类别,包括一般固废,污泥、污染土壤、矿渣、尾矿、建筑垃圾等含一定量液体,但通过简单烘干制样后分析,材质接近土壤、水泥生产原料;B、“湿固废”——存在大量液体组成的固废类别,包括油、烃含量高的物质以及以水为主体的油水混合物,采用液体分析模式直接进行分析;C、“有害固废”——主要为医药、化工等行业产生的,精馏残渣、盐类等化工废弃物,相对于前两者,往往存在更多更高含量的有毒有害成分,需要更多的关注。特殊的分析模式配合岛津专利的BG-FP法,以及特别提示的操作防护手段;D、“可回收固废”——很多固废并不只是垃圾,而可以利用的资源,EDX可以帮助筛选很多种类别的资源固废。岛津自动化EDX设备@水泥窑协同处置固废的分类解决方案特别推荐水泥是高自动化的成熟产业,应用于巨量的固废协同处置也有高效自动化的需求;固废的分类完成后,面对大批量的样品,EDX还有自动化系列设备可以适应水泥行业的自动化需求,提高测试效率。EDX自动化系统通过机械手自动上样,自动测试和导出结果,全程节省了人力,最大程度发挥仪器使用效率。由于多数固废样品有刺鼻气味,使用自动化系统也可以避免分析人员过多接触样品,更为人性化。 撰稿人:郑 京
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