总碳挥发量

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总碳挥发量相关的耗材

  • 挥发汞采样管,满足Appendix K, 10 mm,2层
    挥发汞采样管是根据40 CFR 第75部 附录K,为短期或连续采集烟道气中总挥发汞 而设计的。相较其他采样管,我们的采样管在以下两点有革命性的变化: 用于多点精密准确的汞测试 经济实用,可用于长期、连续的汞监测 Supelco(色谱科)与Frontier Geosciences有15年的技术合作。强强合作开发了挥发汞采样管,该采样管已被证明能很好得用于工业烟道 气中挥发汞的采样和测试。 产品特征: 满足EPA 30B 方法,附录K 独特的碘处理碳基质(FSTM) 低汞背景 高吸附量 可靠及品质的可溯
  • 挥发汞采样管,满足EPA 30B 方法 (RATA), 6 mm, 2层
    挥发汞采样管是根据40 CFR 第75部 附录K,为短期或连续采集烟道气中总挥发汞而设计的。相较其他采样管,我们的采样管在以下两点有革命性的变化: 用于多点精密准确的汞测试;经济实用,可用于长期、连续的汞监测。 Supelco(色谱科)与Frontier Geosciences有15年的技术合作。强强合作开发了挥发汞采样管,该采样管已被证明能很好得用于工业烟道气中挥发汞的采样和测试。 产品特征: 满足EPA 30B 方法,附录K 独特的碘处理碳基质(FSTM) 低汞背景 高吸附量 可靠及品质的可溯。 适合EPA 30B 方法 (RATA)的汞采样管: 1-2 小时采集 碘处理后碳基质(FSTM) 外径 6 mm x 长200 mm 多层填料床 开口玻璃管无封
  • 挥发汞采样管,10 mm, 300 mg/300 mg FSTM 吸附剂
    挥发汞采样管是根据40 CFR 第75部 附录K,为短期或连续采集烟道气中总挥发汞 而设计的。相较其他采样管,我们的采样管在以下两点有革命性的变化: 用于多点精密准确的汞测试 经济实用,可用于长期、连续的汞监测 Supelco(色谱科)与Frontier Geosciences有15年的技术合作。强强合作开发了挥发汞采样管,该采样管已被证明能很好得用于工业烟道气中挥发汞的采样和测试。 产品特征: 满足EPA 30B 方法,附录K 独特的碘处理碳基质(FSTM) 低汞背景 高吸附量 可靠及品质的可溯。

总碳挥发量相关的仪器

  • 产品简介总迁移量及不挥发物测定仪 ZF3600,具有水浴蒸发、加热烘干、干燥冷却、恒温称量一体化系统设计,测试过程全自动化执行,无需人工参与。适用于纯化水、药包材、食品包装、烟用接装纸和化学试剂等领域的总迁移量(不挥发物、蒸发残渣)等项目的测试。也可应用于固体样品的含水率、干燥失重等项目,水质检测中的溶解性总固体含量测试。测试原理把待测溶液放到自动动加料系统的溶剂放置皿,空杯按设定温度加热,冷却,称重。重复步骤直到到达恒重值。在低于浸泡液沸点温度的水浴上蒸干。腔体加热至105℃烘干,冷却。蒸发皿冷却后,用天平(感量为0.01mg )判断恒重,满足项目恒重需求实验终止。执行标准纯化水:《中国药典》2020年版 二部中“纯化水”、《欧洲药典》EP9.0 WATER, PURIFIED药包材:《国家药包材标准》溶出物试验中不挥发物项目食品接触材料:GB 31604.8-2016、EN 1186-3:2002 method A、Standards and Specifications for Utensils, Containers and Packages of Korea Ministry of Health and Welfare chapter IV 2-8烟用接装纸和化学试剂:GB/T 9740-2008水质检测:GB 8538-2016、DZT0064.9-2021、GBT 14415-2007、GBT5750.4-2006固体样品(药品等):《中国药典》2020年版 四部“浸出物”“干燥失重”项目、《美国药典》USP40-NF35921 WATER DETERMINATION技术参数项目技术参数测量范围0 g~80 g天平分辨率0.01 mg天平量程0 g~220g恒重误差0.3 mg,可设置水浴锅温度控制范围室温~100℃加热箱温度控制范围室温~125℃控温精度±0.5℃试样个数36蒸发皿容积50 mL或100 mL(可选)气源接口尺寸Φ8 mm设备尺寸1200 mm(长)×850 mm(宽)×1335 mm(高)电源220V,50Hz额定功率7000 W操作系统Windows 10 专业版 64位产品特点u 冷热双腔集成控制系统,自动化升级具有水浴蒸发、烘干、冷却、恒重、试剂回收一体化系统设计,可有效避免外部环境对实验的影响,测试自动化、高效化、精密化。自动加料机械自动化设计,便利升级,气动阀控制加料,残留量低于0.1 mL,测试无需等待和人工值守。腔体内置水浴锅,可通过液位传感器自动水位检测,自动加水补水排水、自动水浴控温。多重安全设计,全方位保障水温、水浴用水、废液排出的安全处理。温度控制:采用国际先进电磁控温技术,自动控制升降温,控温精度0.5℃。u 高精度进口天平、隔离保护设计腔体内置3个高精度进口天平,称量效率高,天平分辨率达0.01 mg,2轮烘干流程可达0.3mg恒重。天平置于一个固定稳定的带水循环隔层得防护罩内。执行蒸发、干燥环节时,天平与测试腔体是完全隔离开,执行称量时,温湿度稳定。称重数据稳定可靠,重复性佳。u 满足高通量、高适用性的测试需求仪器配备36个测试工位,数据独立,可满足高通量的测试需求,测试效率高。待测样品可为纯化水、也可以为正己烷、乙醇、乙酸、三氯甲烷等有机溶剂和固体样品、粉末等。u 冷却回收系统,高效溶剂回收内置循环水冷却泵,持续供应循环水保持腔体低温。大体积冷却水箱,可高效快速对腔体进行降温。循环水冷却,冷却高效环保,可在30min内冷却至室温。配置溶剂回收瓶,溶剂回收率90%以上。u 外形出色,操控便利,实时可视化曲线产品从人机工程学和技术美学的角度进行外观艺术设计。灰色主色调搭配克莱因蓝的色彩线条。可视化的测试腔体窗口,方便观察实时测试情况。机身高度1.2 m,高度适中,加料便利,无需垫高。仪器全自动操作,一键测试,自动判断,自动停机。实时显示称重数据、温度曲线、湿度曲线,实时保存温湿度、称重数据,便于查询。u 智能操作系统,全球认证自研智能操作系统,模块化图示,时尚配色,人性化设置,操作直观便捷。根据GMP附录计算机系统设计,测试流程参数灵活设置,满足不同的标准要求。具有审计追踪(日志追踪、测试追踪)功能,可满足数据溯源的需求。系统操作权限可设置不同级别。个性化测试报告按需设置,支持多种格式的数据输出形式,支持电子签名、在线提交审核报告功能。全球实力认证,可按需进行中英文语言设置。u 实验室智能物联平台仪器可接入物联平台,实现网络数字化管理。远程登录物联平台,授权进入仪器软件界面,可实现管理实验数据、远程诊断解决故障等功能。客户可以自行在平台上下载需要的仪器资料,文档,操作视频。
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  • ZF1800型全自动总迁移量测定仪一、仪器性能ZF1800全自动总迁移量测定仪适用物品在特定浸泡液中浸泡后的溶出不挥发物的测定。 二、工作原理将试样放在特定溶液中浸泡后,取一定量的浸泡液加在蒸发皿上水浴蒸干,然后干燥称重,再蒸发干燥称重,反复进行,直至恒重;恒重时的重量减去空白试验的重量即为残渣质量。最后依照总迁移量公式进行计算得出样品的总迁移量。总迁移量公式其中:X1---试验的总迁移量,单位为毫克每平方分米(mg/dm2)m1---试验测定用浸泡液残渣质量,单位为毫克(mg)m2---空白浸泡液的残渣质量,单位为毫克(mg)V1---试验浸泡液总体积,单位为毫升(mL)V2---空白浸泡液体积,单位为毫克(mL)S---试样与浸泡液接触的面积,单位为平方分米(dm2) 三、执行标准GB 31604.8-2016、GB 31604.1-2015、GB/T 5009.156-2016、GB/T9740-2008、GB/T23949-2009、 “YBB溶出物试验不挥发物”检测标准如YBB00342002-2015、YBB00102005-2015、YBB00082002-2015等四、测试应用基础应用食品包装测试适用于以聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯为原料制作的食品容器、食具及食品用包装薄膜等制品罐头食品密封的垫片、垫圈测试适用于以天然橡胶为主要原料的用于瓶装及罐头食品密封的垫片,垫圈等。如各种果汁饮料、酒、调味品等内壁涂料和食品容器测试适用于以过氯乙烯树脂为主要原料,如过氯乙烯内壁涂料、食品容器等涂料铁皮测试适用于食品罐头内壁环氧酚醛涂料的蒸发残渣测试,如涂料铁皮等植物纤维类食品容器测试适用于植物纤维浆为原料的食品容器的蒸发残渣测定化学试剂适用于在沸水浴温度下可挥发并除净主体的化学试剂的蒸发残渣测试 五、产品特点1. 冷热腔独立系统的特点: *冷热双腔独立,一腔升温一腔降温 ,节省冷热交换时间* 自动控温和排湿的独特设计 *称重时能控温控湿。保证每次称重时的环境温湿度一致性 *控温范围:水浴锅温度控制范围:68.3~100℃;加热箱温度控制范围:68.3~117.9℃;冷却箱温度控制范围:27.5℃;精确到±3 ℃ 2. 水浴锅内置系统的特点:*内置水浴蒸发系统,水浴锅自动加水、自动水位检测,自动水浴控温, 自动蒸发、烘干;*超温自动报警系统和水干自动报警系统,多重安全设计,全方位保障水温、水浴用水、溶剂、废气得出安全处理 3. 溶剂回收系统*溶剂在全密闭系统中蒸发,尾气自动回收,没有外泄 * 配置溶剂回收系统,腔体全封闭设计,有效防止溶剂外泄,对操作人员的健康保护更周全。4. 充氮气保护*系统中设有载气,支持快速蒸发测试 5. 测试腔负压保护* 测试腔进出口全密闭*测试腔随时抽真空保证负压6. 全自动测试* 水浴、烘干、恒重、蒸发一体化系统设计,内置操作系统,系统搭载ARM控制系统通过触摸屏对主机进行控制(检测设备与控制软件合二为一)*无人值守自动恒重,预约空杯恒重,有效缩短测试时间,提高测试效率*全自动测试,测试流程可灵活设置,一键操作,自动加料,自动蒸发恒重,自动判断、自动停机 * 十八个测试工位独立蒸发,可同时测试不同样品,数据独立。7. 软件系统*软件根据新版GMP附录计算机化系统的要求进行设计。*需要用户名密码登录工作站。*用户分为操作者和管理员等多种级别(如管理员,操作员,观察者等但不限于这些级别)。*管理员可对各种级别进行权限调整;如增加和减少某一级别的系统控制项目。*具有审计追踪功能(系统审计追踪、项目运行审计追踪、方法审计追踪),每次数据更改都有记录;保证了测试数据的安全性和完整性。*实时显示每个腔的测试重量、迁移量、温度等数据。*测试报告页面---显示详细测试数据和曲线。(可灵活选择显示何种曲线和曲线的某一部分)报告可导出Office、PDF等格式的文件 8. 多重安全考虑*水加热不是电加热;加热系统设在测试腔外,蒸发腔内没有高压电火,安全性有保障。*超温度报警,蒸发完成报警等,多重报警设置,安全性能好。 六、技术参数项目技术参数测量范围0.167mg/dm2-167000mg/dm2分辨率0.0001 mg/dm2天平技术参数量程:0~200g;分辨率:0.1mg水浴锅温度控制范围68.3~100℃加热箱温度控制范围68.3~117.9℃冷却箱温度控制范围27.5℃控温精度±3℃试样个数1-18件(数据各自独立)恒重时间2.5h(常规)蒸发皿容积0-200mL外形尺寸L×W×H:180cm×90cm×120cm电源220V,50Hz功率1500W七、仪器配置编号名称数量1全自动总迁移量测定仪1台2专业软件1套3通讯电缆1根4蒸发皿18个5200g砝码1个6排气管4根7溶剂回收装置1个8真空泵(选购)9制氮机(选购)
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  • 产品简介总迁移量及不挥发物测定仪 ZF3600,具有水浴蒸发、加热烘干、干燥冷却、恒温称量一体化系统设计,测试过程全自动化执行,无需人工参与。适用于纯化水、药包材、食品包装、烟用接装纸和化学试剂等领域的总迁移量(不挥发物、蒸发残渣)等项目的测试。也可应用于固体样品的含水率、干燥失重等项目,水质检测中的溶解性总固体含量测试。测试原理把待测溶液放到自动动加料系统的溶剂放置皿,空杯按设定温度加热,冷却,称重。重复步骤直到到达恒重值。在低于浸泡液沸点温度的水浴上蒸干。腔体加热至105℃烘干,冷却。蒸发皿冷却后,用天平(感量为0.01mg )判断恒重,满足项目恒重需求实验终止。执行标准纯化水:《中国药典》2020年版 二部中“纯化水”、《欧洲药典》EP9.0 WATER, PURIFIED药包材:《国家药包材标准》溶出物试验中不挥发物项目食品接触材料:GB 31604.8-2016、EN 1186-3:2002 method A、Standards and Specifications for Utensils, Containers and Packages of Korea Ministry of Health and Welfare chapter IV 2-8烟用接装纸和化学试剂:GB/T 9740-2008水质检测:GB 8538-2016、DZT0064.9-2021、GBT 14415-2007、GBT5750.4-2006固体样品(药品等):《中国药典》2020年版 四部“浸出物”“干燥失重”项目、《美国药典》USP40-NF35921 WATER DETERMINATION技术参数项目技术参数测量范围0 g~80 g天平分辨率0.01 mg天平量程0 g~220g恒重误差0.3 mg,可设置水浴锅温度控制范围室温~100℃加热箱温度控制范围室温~125℃控温精度±0.5℃试样个数36蒸发皿容积50 mL或100 mL(可选)气源接口尺寸Φ8 mm设备尺寸1200 mm(长)×850 mm(宽)×1335 mm(高)电源220V,50Hz额定功率7000 W操作系统Windows 10 专业版 64位产品特点u 冷热双腔集成控制系统,自动化升级具有水浴蒸发、烘干、冷却、恒重、试剂回收一体化系统设计,可有效避免外部环境对实验的影响,测试自动化、高效化、精密化。自动加料机械自动化设计,便利升级,气动阀控制加料,残留量低于0.1 mL,测试无需等待和人工值守。腔体内置水浴锅,可通过液位传感器自动水位检测,自动加水补水排水、自动水浴控温。多重安全设计,全方位保障水温、水浴用水、废液排出的安全处理。温度控制:采用国际先进电磁控温技术,自动控制升降温,控温精度0.5℃。u 高精度进口天平、隔离保护设计腔体内置3个高精度进口天平,称量效率高,天平分辨率达0.01 mg,2轮烘干流程可达0.3mg恒重。天平置于一个固定稳定的带水循环隔层得防护罩内。执行蒸发、干燥环节时,天平与测试腔体是完全隔离开,执行称量时,温湿度稳定。称重数据稳定可靠,重复性佳。u 满足高通量、高适用性的测试需求仪器配备36个测试工位,数据独立,可满足高通量的测试需求,测试效率高。待测样品可为纯化水、也可以为正己烷、乙醇、乙酸、三氯甲烷等有机溶剂和固体样品、粉末等。u 冷却回收系统,高效溶剂回收内置循环水冷却泵,持续供应循环水保持腔体低温。大体积冷却水箱,可高效快速对腔体进行降温。循环水冷却,冷却高效环保,可在30min内冷却至室温。配置溶剂回收瓶,溶剂回收率90%以上。u 外形出色,操控便利,实时可视化曲线产品从人机工程学和技术美学的角度进行外观艺术设计。灰色主色调搭配克莱因蓝的色彩线条。可视化的测试腔体窗口,方便观察实时测试情况。机身高度1.2 m,高度适中,加料便利,无需垫高。仪器全自动操作,一键测试,自动判断,自动停机。实时显示称重数据、温度曲线、湿度曲线,实时保存温湿度、称重数据,便于查询。u 智能操作系统,全球认证自研智能操作系统,模块化图示,时尚配色,人性化设置,操作直观便捷。根据GMP附录计算机系统设计,测试流程参数灵活设置,满足不同的标准要求。具有审计追踪(日志追踪、测试追踪)功能,可满足数据溯源的需求。系统操作权限可设置不同级别。个性化测试报告按需设置,支持多种格式的数据输出形式,支持电子签名、在线提交审核报告功能。全球实力认证,可按需进行中英文语言设置。u 实验室智能物联平台仪器可接入物联平台,实现网络数字化管理。远程登录物联平台,授权进入仪器软件界面,可实现管理实验数据、远程诊断解决故障等功能。客户可以自行在平台上下载需要的仪器资料,文档,操作视频。
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  • 【原创大赛】总挥发性有机物基础知识

    【原创大赛】总挥发性有机物基础知识

    [size=24px][back=yellow]总挥发性有机物基础知识[/back][/size]随着我们生活水平不断提高,对家居装修环境也就越来越重视;不合格的装修材料往往会污染家居室内生活环境,从而影响人的身体健康,那么室内环境污染来源哪里,会产生什么污染源,有什么危害,有哪些检测方法,下面就从TVOC的定义,室内TVOC主要来源及其散发的VOC成分,TVOC的危害及浓度标准,TVOC检测方法四个方面阐述。一[size=18px].总挥发性有机物(TVOC)的定义[/size]1.1.物理性质角度的定义:在常温下以蒸气的形式存在于空气中 ,饱和蒸气压超过了133.32Pa的有机物,其沸点在50℃至250℃之间。1.2.从化学角度的定义:美国环境署(EPA)对VOCs的定义是:除了一氧化碳,二氧化碳,碳酸,金属碳化物,碳酸盐以及碳酸铵外,任何参与大气中光化学反应的含碳化合物。1.3、分析化学角度的定义:用极性指数小于10的石英毛细色谱柱分析,保留时间在正己烷(C6)和正十六烷(C16)之间的挥发性有机化合物。总挥发性有机物(TVOC)的定义[align=left] 中国对VOCs 定义汇总表[/align][table][tr][td][align=center]国家/地区/组织[/align][/td][td][align=center]描述内容[/align][/td][/tr][tr][td]GB/T 18883-2002《室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》[/td][td]利用Tenax-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 或Tenax-TA采样,非极性色谱柱( 极性指数小于10) 进行分析,保留时间在更有已烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。[/td][/tr][tr][td]GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》[/td][td]在本规范规定的检测条件下,所测得空气中挥发性有机化合物的总量。[/td][/tr][tr][td]城市大气挥发性有机化合物VOCs监测技术指南[/td][td]是指在常压下沸点低于260℃或常温下饱和蒸气压大于70. 91Pa 的有机化合物[/td][/tr][tr][td]GB 21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》[/td][td]指常压下沸点低于250℃,或者能够以气态分子的形态排放到空气中的所有有机化合物( 不包括甲烷) ,简写作VOCs。[/td][/tr][tr][td]GB 18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量[/td][td]在101.3 kPa 标准大气压下,任何初沸点低于或等于250 ℃ 的有机化合物。[/td][/tr][/table][align=left]国外对VOCs 定义汇总表[/align][table][tr][td][align=center]国家/地区/组织[/align][/td][td][align=center]描述内容[/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center]国际组织[/align][/td][td]WHO(世界卫生组织)[/td][td]熔点低于室温而沸点在50 ~ 260℃之间的挥发性有机化合物的总称。[/td][/tr][tr][td]国际标准化组织ISO 4618 /1-1998[/td][td]在常温常压下,任何能自然发挥发的有机液体和/或固体,一般都视为可挥发性有机物。[/td][/tr][tr][td][align=center]欧盟[/align][/td][td]欧盟VOCs 指令1999 /13 /EC[/td][td]指在293.15 K 温度下,蒸汽压大于或等于0.01 kPa 的任何的有机化合物。[/td][/tr][tr][td=1,2][align=center]美国[/align][/td][td]USEPA(环境空气国家实施计划SIP)[/td][td]除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的含碳化合物。[/td][/tr][tr][td]ASTM D3960-98[/td][td]任何能参加大气光化学反应的有机化合物。[/td][/tr][tr][td][align=center]日本[/align][/td][td]日本大气污染防治法第17条[/td][td]指沸点50℃~260℃的各种有机化合物的总称。[/td][/tr][tr][td][align=center]德国[/align][/td][td]DIN 55649-2000[/td][td]在常温常压下,任何能自然发挥发的有机液体和/或固体,一般都视为可挥发性有机化合物。[/td][/tr][/table]二.[size=18px]室内TVOC主要来源及其散发的VOC成分[/size]2.1.建筑、装修材料:家具、各类人造板材、塑料板材、地板、地毯、油漆、涂料、壁纸可能含有VOC成分:苯、甲苯、二甲苯、异丁烯苯、正十一烷2.2.添加剂:有机溶剂,胶黏剂 可能含有VOC成分:苯、甲苯、乙酸乙酯、癸烷2.3.生活、办公用品:化妆品、杀虫剂、清洁剂、计算机、打印机可能含有VOC成分:苯、二甲苯、丙苯、丁酮、乙酸乙酯2.4.室外污染物:工业废气、汽车尾气、工业污染物可能含有VOC成分:烷烃、芳烃三.[size=18px]TVOC的危害及其浓度标准[/size]3.1[size=16px].[/size]TVOC的危害TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。3.2.TVOC浓度标准3.2.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》3.2.1.1该标准由中华人民共住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局于2010年8月18日联合发布并于2011年6月1日起施行的。于2013年6月24日做局部变更,现行版本为GB50325-2010(2013年版),该标准已经成为评价居室室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量是否合格的一项重要项目。3.2.1.2标准中规定的TVOC浓度限量Ⅰ类民用建筑工程:0.5mg/m3;Ⅱ类民用建筑工程:0.6mg/m3[size=16px]。[/size]3.2.1.3适用范围:GB50325-2010适用于民用建筑工程验收(工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行验收),是强制性标准。3.2.2 GB/T18883-2002 《室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》3.2.2.1该标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环保总局于2002年11月19日联合发布并于2003年3月1日起正式实施的。3.2.2.2标准中规定的TVOC浓度限量:0.6mg/m3 。3.2.2.3适用范围:GB/T18883-2002适用于住宅和办公建筑物、室内环境质量检测(入住后),为推荐性标准。四.TVOC检测方法介绍(固体吸附/热脱附-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法)4.1.方法原理 选择合适的吸附剂[Tenax (2,6-二苯基对苯醚)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 或Tenax TA],用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中 采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。4.2.采样及样品保存 将吸附管与采样泵用塑料或硅橡胶管连接。打开采样泵,调节流量,以保证在适当的时间内获得所需的采样体积(1~10L)。如果总样品量超过1mg,采样体积应相应减少。记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温度和大气压力。采样后将管取下,密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存14天。4.3.样品的解析和浓缩(热脱附)将吸附管安装在热解吸仪上,加热,使有机蒸气从吸附剂上解吸下来,并被载气流带入冷阱,进行预浓缩,载气流的方向与采样时的方向相反。然后再以低流速快速解吸,经传输线进入毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]。传输线的温度应足够高,以防止待测成分凝结。二级热脱附与一级热脱附[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007121154008622_772_2256877_3.png[/img]二级热脱附优点:a.无需液体冷却剂(液氮)b.几乎所有挥发性组分定量准确,包括 C2 组分c.在很宽沸点范围内目标分析物进行快速解吸附,产生窄峰d.无需进一步聚焦4.4.热脱附解析条件[table][tr][td]参数条件[/td][td=2,1]GB/T18883-2002标准参考条件(非极性柱)[/td][td=2,1]HJ583-2010标准参考条件(强极性柱)[/td][td]([size=12px][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-2010[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]&TD-20 热脱附仪)[/color][/size][/td][/tr][tr][td]解吸温度[/td][td=2,1] 250℃~325℃[/td][td=2,1]250℃[/td][td]230℃[/td][/tr][tr][td]解吸时间[/td][td=2,1]5~15min[/td][td=2,1]3min[/td][td]5min[/td][/tr][tr][td]解析流量[/td][td=2,1]30~50ml/min[/td][td=2,1]30ml/min[/td][td]50ml/min[/td][/tr][tr][td]冷阱的制冷温度[/td][td=2,1] +20℃~-180℃[/td][td=2,1]/[/td][td]-10℃[/td][/tr][tr][td]冷阱的加热温度[/td][td=2,1] 250℃~350℃[/td][td=2,1] 250℃[/td][td]230℃[/td][/tr][tr][td]传输线温度[/td][td=2,1]/[/td][td=2,1] 150℃[/td][td]200℃[/td][/tr][tr][td]冷阱中的吸附剂[/td][td=2,1]如果使用,一般与吸附管相同,40~100mg[/td][td=2,1]/[/td][td]20~100mg,电子制冷[/td][/tr][tr][td]载气[/td][td=2,1]99.999%高纯氮气[/td][td=2,1]99.999%高纯氮气[/td][td]99.999%高纯氮气[/td][/tr][tr][td]分流比[/td][td=2,1]样品管和二级冷阱之间以及二级冷阱和分析柱之间的分流比应根据空气中的浓度来选择[/td][td=2,1]/[/td][td]10:1[/td][/tr][tr][td]参数条件[/td][td]GB/T18883-2002标准参考条件(非极性柱)[/td][td=2,1]HJ583-2010标准参考条件(强极性柱)[/td][td=2,1]([size=12px][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-2010[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]&TD-20 热脱附仪)[/color][/size][/td][/tr][tr][td]色谱柱[/td][td]非极性(极性指数小于10)石英毛细管柱[/td][td=2,1]固定液为聚乙二醇PEG-20M毛细柱[/td][td=2,1]固定液为聚乙二醇DB-WAX毛细柱[/td][/tr][tr][td]程序升温[/td][td]初始温度50℃保持10min,已5℃/min速率升至250℃[/td][td=2,1]80℃恒温[/td][td=2,1]50℃保持2min,以5℃/min速率升至100℃,然后以20℃/min速率升至160℃,保持1min[/td][/tr][tr][td]柱流量[/td][td]/[/td][td=2,1]3.0mL/min[/td][td=2,1]1.20mL/min[/td][/tr][tr][td]进样口温度[/td][td]/[/td][td=2,1]150℃[/td][td=2,1]200℃[/td][/tr][tr][td]检测器温度[/td][td]/[/td][td=2,1]250℃[/td][td=2,1]200℃[/td][/tr][tr][td]尾吹扫流量[/td][td]/[/td][td=2,1]30mL/min[/td][td=2,1]30mL/min[/td][/tr][tr][td]氢气流量[/td][td]/[/td][td=2,1]40mL/min[/td][td=2,1]40mL/min[/td][/tr][tr][td]空气流量[/td][td]/[/td][td=2,1]400mL/min[/td][td=2,1]400mL/min[/td][/tr][/table]4.5.色谱分析条件4.6标准曲线的绘制(外标法)用微量注射器移取TVOC质量分别为0.09μg(每种挥发性有机物质量为0.01μg)、0.18μg(每种挥发性有机物质量为0.02μg)、0.45μg(每种挥发性有机物质量为0.05μg)、0.9μg(每种挥发性有机物质量为0.1μg)、1.8μg(每种挥发性有机物质量为0.2μg)、4.5μg(每种挥发性有机物质量为0.5μg)、9μg(每种挥发性有机物质量为1μg)混合标液,逐个通过热脱附仪配套液体进样口使用氮气吹至Tenax管中,进样分析。以每种物质的峰面积为纵坐标,质量为横坐标,绘制9种物质的标准曲线。4.7.结果计算4.7.1采样体积换算成标准状态下的采样体积 V0---换算成标准状态下的采样体积,L; V---采样体积,L; T0---标准状态的绝对温度,273K; T---采样时采样点现场的温度(t)与标准状态的绝对温度之和,(t+273)K; P0---标准状态下的大气压力,101.3kPa; P---采样时采样点的大气压力,kPa。4.7.2 TVOC浓度计算式中:  c---TVOC的浓度,mg/m3;  m---样品TVOC质量,µ g;  V0---标准状况下采样体积,L。

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  • 总有机碳TOC分析仪对挥发性化合物的回收率
    1、挑战总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术能够有效测量样品中的杂质,提供有机污染物的简明、非专属、全面的测量结果,为用户提供宝贵的工艺监测数据。准确地检测和量化低TOC浓度,对工艺控制、产品质量、资产保护来说至关重要。有机物的污染会影响生产工艺、污染制成品,导致整个产品批次不合格,甚至损坏生产设备。有机污染物的来源之一是挥发性化合物。挥发性和半挥发性化合物常来源于清洁剂或冷却剂。挥发性污染物也可能来自源水和化学分解产物。能够有效检测挥发性和半挥发性化合物,对于城市用水和工业用水处理工艺的全面检漏来说非常关键,我们可以用TOC分析技术来完成这项检测任务。先将有机物氧化成CO2,然后检测CO2的含量,从而完成TOC分析。有些常用的TOC分析方法会在过程中添加酸剂并进行气体吹扫。向液体样品中添加酸剂降低其pH值,可以确保将所有以碳酸根或碳酸氢根形式存在的碳转化为溶解CO2。气体吹扫就是使气泡通过液体样品,去除样品中的其它溶解气体或挥发性液体的过程。有些分析方法很难有效检测挥发性化合物,这是因为挥发性化合物会消失在气体吹扫过程中,或者需要用特殊方法才能检测到。这些局限性会造成监测数据不准确,从而导致应对决策延误甚至错误。本文比较了以下三种TOC氧化法对挥发性化合物的回收效率:高温催化燃烧法两级先进氧化法紫外-过硫酸盐氧化和膜检测法(此技术用于 Sievers® M系列TOC分析仪)2、实验在实验中,我们用上述几种TOC氧化方法对不同的挥发性化合物进行测试,以了解这些氧化方法的分析性能。我们测量了TOC浓度分别为0.25 ppm、1.0 ppm、5.0 ppm的标准品的TOC值。本次研究根据以下化合物特性,选用4种化合物【丙酮、甲醇、甲乙酮(MEK)、异丙醇(IPA)/2-丙醇】进行测试:具有挥发性或半挥发性是水系统中常见的污染物可能影响制成品质量,或长期损坏生产设备催化燃烧(CC,Catalytic Combustion)式分析仪在本次研究中使用的催化燃烧式分析仪用铂催化剂和高温燃烧法进行TOC氧化,然后进行非色散红外(NDIR,Non-Dispersive Infrared)检测。在TOC或POC(Purgeable Organic Carbon,可吹除有机碳)模式下运行分析仪来分析挥发性化合物,工作流程见图1和图2。POC模式是分析仪的可选配置,不在本次研究中讨论。图1:催化燃烧式分析仪的NPOC(Non-Purgeable Organic Carbon,不可吹除有机碳)模式图2:催化燃烧式分析仪的TOC模式图1和图2是催化燃烧式分析仪的两种常见操作模式。图1显示,在NPOC模式的吹扫过程中,IC(Inorganic Carbon,无机碳)和POC被去除,因而不包含在测量结果中。图2显示了TOC分析的两步过程。在TC测量中,由于未吹扫就进行氧化,TC(Total Carbon,总碳)测量结果中包括了POC。在IC测量中,样品和酸剂经过吹扫,产生的CO2被载气送到NDIR部分进行测量。两级先进氧化(TSAO,Two-Staged Advanced Oxidation)式分析仪在本次研究中使用的两级先进氧化式分析仪用氢氧化钠和臭氧(能够产生羟基自由基)进行TOC氧化,然后进行NDIR检测 。在TC或VOC(Volatile Organic Carbon,挥发性有机碳)模式下操作分析仪来分析挥发性化合物,TC模式和VOC模式均为分析仪的可选配置。本次研究不评估TC模式。两级先进氧化式分析仪的VOC模式类似于催化燃烧式分析仪的POC模式,这两个术语可以互换使用。图3是两级先进氧化式分析仪的标准操作模式【TIC(Total Inorganic Carbon,总无机碳)+TOC模式】。在这两步操作模式下,在NDIR测量之前先进行IC和POC吹扫。由于未进行氧化,POC不包含在测量结果中。此模式的两个步骤使用同一样品,TOC代表样品中的NPOC。*注意:在 IC 测量步骤中,已通过吹扫去除了样品中的 POC 和 IC。图3:两级先进氧化式分析仪的TIC+TOC模式图4是两级先进氧化式分析仪的附加TC模式。在此模式下,用氢氧化钠和臭氧来预氧化样品,以便在吹扫之前氧化全部POC。分析仪的VOC模式是TC分析和TIC+TOC分析的结合。计算实测的“TC”与实测的“TIC和NPOC之和”之间的差值,即可得到VOC。VOC=TC–(TIC+NPOC)。图4:两级先进氧化式分析仪的TC模式Sievers M系列分析仪Sievers M系列TOC分析仪用紫外-过硫酸盐进行TOC氧化,然后进行膜电导(MC,Membrane Conductimetric)检测。分析仪可以在普通操作模式下检测挥发性有机物。图5是M系列分析仪所采用的TOC分析方法的流程。图5:M系列分析仪的标准操作图5显示了Sievers M系列TOC分析仪的普通分析模式。样品在被加入酸剂后,分流到分析仪中相互独立的TC通道和IC通道中。TC通道中的样品被加入氧化剂,然后在紫外线照射下,样品中的有机物被氧化。IC通道中的样品则跳过上述过程。各通道中的样品通过CO3、结果
  • “双碳”背景下如何更好推进挥发性有机物减排?
    “挥发性有机物(VOCs)管控水平正处在爬升阶段,目前大部分企业已经解决了治理设施‘有没有’的问题,但效果‘好不好’仍是当前VOCs管控的重点。”5月5日,在生态环境部环境工程评估中心主办的挥发性有机物污染防治技术论坛上,评估中心党委书记、主任谭民强表示。“VOCs治理不仅是技术问题,政策性也很强,需要政策和技术同向发力;不仅需要做好规划、管理、标准等制度性工作,也需要落实好每一个治理项目;技术层面不仅需要好的工艺、技术路线,还需要好的装备和运营管理。”南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司总经理陆朝阳说。本次论坛邀请生态环境管理人员、科研人员、行业专家和企业环境管理人员,就VOCs污染防治工作的热点难点问题和管控技术经验展开交流研讨,为推进VOCs污染防治工作出谋划策。“双碳”战略有利于VOCs减排,总体要求再升级当前,VOCs污染防治顶层设计日臻完善,管理标准体系日趋健全,但相较SO2、NOx等传统污染物,VOCs治理工作仍是大气环境管理的重点和突出短板。生态环境部大气环境司固定源处处长王凤认为,当前VOCs治理在源头控制、污染治理、规范管理、管理能力4个方面还不够到位。分析源头控制不到位的原因,王凤说:“除了管理短板和技术上的问题,一些企业在认识上还没有转变,对一些成熟的技术不敢用或是觉得成本高。事实上,有些企业做完源头替代以后,通过全环节、全流程测算核算会发现是节省了成本的。有关应用案例可以在行业内更多地分享和推广。”她指出,应在源头替代、排放控制、监测监控、监督执法、技术创新方面全面加强相关工作。“对于有组织排放管理,部分地区低质低价、简易低效治理设施仍普遍存在,下一步我们还要开展简易低效设施全面排查整治,当然,提升改造过程也不能‘一刀切’要求所有企业建设RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化燃烧设备),应当以适宜为第一位,建设适宜高效的治污设施。”“双碳”战略与VOCs治理的关系一直是业界关心的话题。华南理工大学环境与能源学院院长叶代启分析了“双碳”背景下的VOCs治理情景,认为“双碳”政策的实施有利于VOCs减排。同一经济发展速度下,2060年“双碳”情景下VOCs减排量比强化减排情景预计增加42.8万吨—43.2万吨。中国环境保护产业协会废气净化委员会秘书长栾志强认为,“双碳”战略和减污降碳目标对VOCs污染源的排放管控、治理过程与治理工艺选择都将产生重要影响。在VOCs治理项目层面上,进行治理工艺选择时就需要对碳排放进行核算,在治理效率提升和碳排放之间寻求平衡点。技术、机制同发力,区域园区管控更精细推进涉VOCs产业集群治理提升,是VOCs污染治理达标行动的要求之一,推进工业园区和产业集群VOCs污染源的精细化管控和深度治理需要探索和积累有效经验。上海市环境科学研究院高级工程师张钢锋介绍说,针对化工园区VOCs污染企业集中度高、源强位置相对分散、污染问题错综复杂等众多特点,上海市化工园区在以往VOCs综合治理的基础上,采取更加精细化的思路和方法,做好VOCs源头和过程管控。例如,采用高效密封呼吸阀、快速干式接头、自动密闭采样等配件设备,做好呼吸阀、装卸连接、采样过程的无组织逸散管控。总结上海市十多年来VOCs污染防治从无到有、从有到全的成功经验,张钢锋说:“技术和机制要同时发力。技术和产品是工具,要实现好的治理效果,怎样使用工具非常重要,而机制能让好的工具通过合理的设计更好地发挥作用。”在城市层面,青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司高级工程师段潍超关注到“城市型炼厂”问题。因城市规模不断扩大并逐步向周边拓展,建厂之初远离城区或位于城市边缘的炼化企业逐渐融入城市,出现“城围炼厂”现象。其生产过程中存在的安全和环境风险引起政府、媒体及周边居民的高度关注。“‘城市型炼厂’达标排放只是基本要求,需进一步提升安全、环保绩效,降低对环境敏感区域的影响。”段潍超分析了整体搬迁和就地提升两种“城市型炼厂”发展模式的优势劣势和实现路径。他认为,VOCs全过程精细化管控是VOCs减排的必由之路,需要企业各部门、各专业共同推进,并与节能减排、减污降碳、绿色发展相协同。减排利民有“技”可施,行业企业创新空间大VOCs污染防治具有鲜明的行业特点。除了VOCs污染防治相对成熟的石化等重点行业,与会专家还关注了原料药、木质家具等行业企业的VOCs污染防治问题。其中,铸造等产生恶臭异味物质的行业企业VOCs污染问题被多次提及。恶臭污染为何成为典型的扰民污染?浙江省环境科技有限公司高级工程师朱剑秋解释说,VOCs与异味污染物质高度同源,而异味污染既是一种常见的大气环境污染,又以人的嗅觉感知为判断标准,具有阵发性、瞬时性的特点。恶臭感觉取决于瞬间的臭气浓度波动峰值,而不是长时间平均值。“嗅觉刺激只需要1次呼吸就足够了,时间大概只有0.5秒—5秒。但实践中,大多数大气扩散模拟预测和监测模式都低估了恶臭的影响。部分恶臭污染物嗅阈值极低,意味着异味的消除难度远高于VOCs排放标准。国标+民标,是基层恶臭污染治理的无奈之举和创新举措。”朱剑秋认为,大风量、低浓度废气往往存在“达标性污染”,且治理和管理存在难度,不能采用常规的治理模式,必须兼顾节能降碳减污和环境影响可接受性的多目标最优化。针对产生异味物质的不同行业的特点,生态环境部南京环境科学研究所研究员王娜介绍了南京所异味物质污染治理技术和实践。比如,在铸造行业,团队基于异味物质情况摸排、源强计算、精准溯源分析,自主开发工艺设备,初步构建了铸造行业异味溯源—中试试验—示范工程—效果评估全链条的成套技术体系。论坛现场,挥发性有机物污染防治技术联合研究中心正式成立。联合研究中心由环境工程评估中心牵头联合6家单位共同组建,将打造VOCs污染防治领域新型共性技术服务平台,为政府、企业和社会提供更多VOCs污染防治领域的技术和智力服务。
  • 2项国家生态环境标准意见发出,涉及挥发性有机物、非甲烷总烃检测方法
    为规范生态环境监测工作,生态环境部组织编制了《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》等2项国家生态环境标准征求意见稿,现公开征求意见,截止时间至9月26日。(一)固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法本标准规定了固定污染源废气中挥发性有机物的气袋采样法。 本标准适用于固定污染源废气中非甲烷总烃和挥发性有机物组分的现场采样。适用于本方法的挥发性有机物应满足在方法规定的分析时效内气袋保存回收率不低于70%的要求。非甲烷总烃和部分挥发性有机物组分的气袋保存回收率参见附录 A。本标准是对《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》(HJ 732-2014)的修订。原标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》(HJ 732-2014)首次发布于2014年,起草单位为上海市环境监测中心、同济大学、中国环境监测总站。本次为第一次修订,主要修订内容如下: ——修订适用范围,删除废气温度须低于 150 ℃的限制; ——修改完善“方法原理”; ——增加“试剂和材料”章节,完善气袋质量要求,增加辅助气体要求;——在“仪器和设备”中,增加稀释采样法采样系统,在直接采样法采样系统中增加冷凝(除湿)装置的可选项; ——在“采样”中增加采样前准备,以及空白样品制备等要求;——在“质量保证和质量控制”中增加采样系统检查和清洁保养、气袋质量检查要求和方法、气袋保存回收率试验要求,以及采样系统稀释比核查要求等内容;——增加“注意事项”章节; ——修改完善附录 A; ——增加附录 B 和附录 C。本标准自实施之日起,《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》(HJ 732-2014)废止。 本标准主要起草单位:上海市环境监测中心、中国环境监测总站、江苏省南京环境监测中心。编制组主要成员:王向明、裴冰、宋钊、周守毅、吴迓名、敬红、秦承华、刘通浩、谢馨、许磊(二)环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统技术要求及检测方法本标准规定了环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统的原理和组成、技术要求、性能指标和检测方法。 本标准为首次发布。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、北京市生态环境监测中心和上海市环境监测中心。本标准规定了环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统的原理和组成、技术要求、性能指标和检测方法。 本标准适用于环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统的设计、生产和检测。 针对应用于不同目的、场合的监测,本标准规定了相应的测量范围和性能指标要求。用于环境空气的监测系统称为Ⅰ型监测系统,用于无组织排放监控点空气的监测系统称为Ⅱ型监测系统。编制组主要成员:张杨、钟琪、薛瑞、王强、赵瑞峰附:固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(征求意见稿).pdf《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(征求意见稿)》编制说明.pdf环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统技术要求及检测方法(征求意见稿).pdf《环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统技术要求及检测方法(征求意见稿)》编制说明.pdf
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