大气系颗粒物

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大气系颗粒物相关的耗材

  • 天虹TH-16A大气颗粒物智能采样仪
    天虹TH-16A大气颗粒物智能采样仪,适用范围,环保标准,说明书,操作,现货,厂家各通道的颗粒物切割粒径可根据采样需要灵活搭配,能实现四种样品或四个样品的同时采集和分别采集。恒流采样,四通道在采样过程中独立恒流,自动控制在设定的流量值(16.7L/min)。半自动换模结构,操作简易方便,密封性好。 采样器拥有计算机控制,多参数的实时数据记录系统,方便灵活的数据输出接口(存储卡),同时详细的采样过程记录可重现整个采样过程,有利于用户进行深入而又准确的数据分析。仪器全天候记录大气压力、温度、湿度、风向、风速。采用进口抽气泵,噪声小,排气采用过滤装置,无二次污染,掉电保护,全自动连续采样。采用嵌入式计算机实现数据的采集和处理,具有高稳定性和高可靠性。全中文系统,用户操作界面友好,人机对话。该采样器集多个、多种气溶胶采样器以及常规气象站于一体,实现了各采样通道的灵活多变,更能符合用户实际工作的需求。天虹TH-16A大气颗粒物智能采样仪,适用范围,环保标准,说明书,操作,现货,厂家,特点产品符合HJ/T374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5 的测定重量法; 执行企业标准:Q/WTH18-2012:TH-16系列大气颗粒物智能采样仪。
  • 天虹TH-β 10型大气颗粒物浓度监测仪
    天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,是根据β射线吸收原理而设计生产的智能型、机电一体化新一代粉尘浓度监测仪。其监测方法与传统称重法等效。不但减少了样品处理时间和被污染的机会,而且无人为的误差及误差积累,与传统光学法分析仪不同,本仪器测量结果不受尘粒的形状、大小、光折射率等特性影响,只与质量相关。仪器不需经常校准调零,具有精度高、分析时间短、重复性好、体积小、重量轻、便于携带等特点。是环境保护、卫生防疫、工矿企业、大专院校、科研院所对车间、单位粉尘监测等部门的首选产品。  天虹TH-β10型大气颗粒物浓度监测仪,产品特点, 说明书,现货,特价,总代  l操作简便:中文界面显示,人机器自带对话操作,监测结果微电脑处理,监测全过程微机监控。  l数据安全:测量结果可直接由仪器贮存,也可由仪的打印机现场打印。  l一机多用:配上不同的微型颗粒物切割器,可对TSP、PM10、PM5或PM2.5颗粒物分别进行采样和分析。  l携带方便:仪器体积小,重量轻(约2.5kg),电池供电,携带和使用方便。一次充电可用9小时。
  • 天虹TH-16E大气颗粒物采样器
    天虹TH-16E大气颗粒物采样器,适用范围,说明书,办事处,环保标准 天虹TH-16E大气颗粒物采样器,是公司最新研制的新型采样器。 天虹TH-16E大气颗粒物采样器,依照国家环保部最新标准,在广泛听取了专家建议和用户意见的基础上设计而成。仪器使用空气自动站连续监测PM10、PM2.5仪器的切割器,采用国际通行的16.67L/min恒流采样设计,是用于检测国内外自动颗粒物监测仪器的手工比对仪器,与国外同类产品比,具有体积小,中文显示,便于维护,全天候工作等特点。仪器更换不同材质的滤膜,可用于环境空气质量颗粒物检测及样品再分析、环境评价等。天虹TH-16E大气颗粒物采样器,适用范围,说明书,办事处,环保标准,特点:■仪器采样户外全天候设计,有效隔绝外界因素对样品的污染。■微电脑控制,根据环境温度变化,自动调节采样流量恒定在16.67L/min。■可使用玻纤、石英、PTFE等不同材质的Φ47mm滤膜。■强力风扇设计,确保采样膜温度不高于环境温度5℃。 ■内置7吋触摸彩屏,全中文菜单,易于操作。■仪器采用模块化设计,自动检漏,便于维护。■一键操作,滤膜夹自动伸缩,换膜轻松无误差。■高精度户外温湿度传感器,可选配高精度超声波气象五参数仪。■运行中掉电数据自动保存,来电继续工作,并显示掉电时间。大容量内存,数据保存一年。■采样数据通过USB接口导出,亦可使用内置打印机。■智能化程度高,可预设采样全过程,自动完成,并可随时查询。

大气系颗粒物相关的仪器

  • 产品背景 近年来,我国雾霾频发使大气能见度下降,严重影响人们的日常生活和身心健康。针对严重的气溶胶颗粒污染状况,聚光科技与德国吉森大学展开合作,引进国际领先的单颗粒气溶胶质谱技术,推出大气颗粒物质谱监测系统LAMPAS(Laser Mass Analyzer for Particles in the Airborne State),其经历二十多年发展,并在欧洲多个地方展开环境实地监测。该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中气溶胶颗粒物粒径和化学成分在线监测及在线源解析。产品特点 现场实时在线监测、高时间分辨率,在线分析颗粒物污染来源; 实现单颗粒气溶胶直接进样与精确粒径测量; 可测量几乎所有种类的气溶胶颗粒; 颗粒物粒径和化学成分同时测量,多成分正负离子同时检测; 无需繁琐的前处理,获得单颗粒质谱信息,更准确反映颗粒物的真实信息; 强大的数据记录与处理功能; 体积小,结构紧凑,仪器稳定性和机动性强; 总打击率高。产品原理 LAMPAS-3.0由进样系统、测径系统、激光电离系统和飞行时间质谱仪( TOF-MS)组成,气溶胶颗粒通过差分真空透镜加速准直进入真空室;随后在测径区,由两束测径激光测量其空气动力学直径,并同时触发电离激光器;激光电离产生的正、负离子通过双极TOF-MS检测其化学成分。LAMPAS-3.0可获得气溶胶单颗粒物粒径大小和化学成分信息,同时通过将颗粒物谱图进行分类处理,实现颗粒物在线源解析功能。应用领域 环境监测:大气细颗粒物源解析,新粒子生成与灰霾形成机制,颗粒物混合状态; 机动车辆排放监测; 生物领域; 医疗领域; 极端气候研究; 工业过程监测:粉末生产,半导体加工; 吸入毒理学研究
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  • 产品简介  应用光学衰减法的大气颗粒物黑碳分析仪可连续、实时、在线检测大气中碳黑气溶胶的质量浓度,是监测碳黑气溶胶的专用仪器。仪器不仅配备了880 nm标准光源,还配备了其他6种参考光源(370, 450, 520, 590, 660, 950 nm),广泛应用于黑碳质量浓度及光学吸收系数的测量、黑碳气溶胶的来源分布和理化特性分析。功能特点  技术方法符合《QX/T 68-2007 大气黑碳气溶胶观测——光学衰减方法》标准要求,是首个、唯一标准推荐的碳黑气溶胶质量浓度测量方法;  系统稳定可靠,周期性自校准,准确度高;  双探测器矫正系统提高了检测数据的准确性和抗干扰性;电荷积分AD系统提高了对多路微电流信号的检测精度;  内部高精度的流量控制器及相关配套设计,采样流量稳定;  7波段测量,提供全面的黑碳气溶胶的光学吸收信息,有利于排除干扰物的影响,特别适用于科学研究应用。
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  • 大气颗粒物在线分析仪用于连续在线监测环境空气中颗粒物的质量浓度。仪器采用符合美国环保署标准和国家标准的β射线吸收法,结合成熟的大气颗粒物采样富集技术,精确测量大气中PM2.5(PM10/TSP)颗粒物质量浓度。简约可靠的机械结构设计和模块化设计理念,保证仪器长时间稳定运行,让颗粒物质量浓度在线监测简单、可靠、高效!性能特点可选配置不同规格的空气颗粒物切割器(PM1、PM2.5、PM10、TSP),实现大气颗粒物不同粒径的分布测量 采用符合US EPA标准以及国家标准的β射线吸收法 以低辐射C-14为β射线源,全面防辐射处理,安全可靠,即使仪器内部也无任何辐射泄漏 简约可靠的机械结构和气流系统,通过质量流量控制器实现对采样流速的精确测量控制 颗粒物富集和检测处于同一通道,彻底消除滤纸运动产生的误差 动态加热系统(DHS)既能消除空气湿度干扰又同时保留颗粒物中挥发性成分 区别于其他厂家采用传统的盖革-米勒计数器,用闪烁体光电倍增管作为β射线探测器具有更佳的探测效率和更长的、5年以上的使用寿命 全通管道加热,加热效能更高,速度更快,可适应突变的天气状况 中英文操作界面、图形化显示,内置自检和诊断,可存储半年以上的数据量,并通过专用软件下载数据 仪器维护量少,故障率低,每年仅需校准检查一次;支持省纸模式,可两年以上不需要更换滤纸 具有RS232/485、以太网等多种对外接口,可实现运行参数、状态以及数据的远程传输和监控 国际标准19”机箱设计,可方便安装于标准机柜上应用领域EPM-2050可以连续测量并分析大气中PM2.5/PM10/TSP颗粒物,并有如下应用1.大气质量监测2.空气颗粒物特征分析3.大气背景测量4.环境评价、许可5.污染预测预警配件/备件1.符合美国EPA标准的空气颗粒物切割器:TSP, PM10,PM2.5(SCC)… 2.动态加热系统管道选型:(1.5m,2m,2.5m …) 3.薄膜泵组件 4.标准机柜技术参数放射源:C14放射源,放射性活度100微居里(μCi) 以下 低检测限:≤2μg/m3(24小时平均值) 测试浓度范围:0~1000μg/m3或0~10000μg/m3测试分辨率:0.1μg/m3准确度:≤5%(24小时) 流量稳定性:≤2%(一般设定于16.67L/min) 测量周期:≤1h(时间可设定) 平行性:≤10%浓度显示周期:默认一小时,可设定 对外接口:RS-232/485、RJ45、4~20mA、TTL等多种数据传输、控制方式 工作条件: 切割器工作条件:环境温度(-40~50)℃,大气压(80~106)kPa监测仪工作条件:环境温度(15~40)℃,环境湿度(≤90%)大气压(80~106)kPa工作电源:AC(220±22)V,(50±1)Hz仪器尺寸重量:417×483×382 mm(L x W x H)监测仪25kg/泵7.5kg
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  • 大气颗粒物来源解析技术指南

    大气颗粒物来源解析工作是定性或定量识别大气颗粒物的来源,是一项长期、复杂且系统的技术性工作。大气颗粒物来源解析涉及多种技术方法、模型选择、样品采集与分析、化学成分谱的科学构建、模拟运算以及解析结果评估与应用等,必须强化技术要求和科学规范。随着我国社会经济的快速发展,在我国多个地区接连出现以颗粒物(PM10和PM2.5)为特征污染物的灰霾天气,对人民群众的身体健康和社会经济发展产生影响。大气颗粒物来源解析工作是科学、有效开展颗粒物污染防治工作的基础和前提,是制定环境空气质量达标规划和重污染天气应急预案的重要基础和依据。为指导各地开展大气颗粒物来源解析工作,环境保护部近日发布了《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》(详见附件)。

  • 大气颗粒物

    欢迎大家一起探讨大气颗粒物(气溶胶)方面的问题。

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  • TSI 公司举办“大气环境颗粒物、超细颗粒物检测进行技术交流会”
    美国TSI 公司于2016年11月4日在广西南宁举办了“大气环境颗粒物、超细颗粒物检测进行技术交流会”,此次交流会邀请了当地的环境监测部门、高校科研机构和当地仪器代理商。TSI公司现场介绍和展示了大气气溶胶检测的系列产品,特别是关于1nm 扫描电迁移率粒径谱仪,该款产品将气溶胶研究和检测提升到新的一个量级。交流会还就气溶胶粒径谱在关于灰霾源解析和常规大气环境监测中的重要作用进行探讨以及对粒径谱监测数据收集和处理进行了交流。交流会后还参观了广西环科院大气PM2.5研究监测站。TSI最新推出的SMPS™ 扫描电迁移粒径谱仪,被广泛用于测量1微米以下的气溶胶粒径分布的测量标准。选配3777型纳米增强仪以及3086型DMA差分电迁移分析仪(1nm-DMA)组件后,SMPS粒径谱仪能够测量纳米的粒径范围扩展至1nm。 3321 空气动力学粒径谱仪(APS™ ) 提供 0.5 至 20 微米粒径范围粒子的高分辨率、实时空气动力学检测。这些独特的粒径分析仪还检测 0.37 至 20 微米粒径范围粒子的光散射强度。APS 粒径谱仪通过向同一粒子提供成对数据向有兴趣研究气溶胶组成的人士开辟了令人振奋的新途径。TSI 3330型光学颗粒物粒径谱仪简单轻便,能够对颗粒物浓度和粒径谱分布进行快速和准确的测量。基于TSI公司40年气溶胶仪器设计的经验,本款产品使用120度光散射角收集散射光强度和精密的电子处理系统,从而得到高质量和高精度的数据。同时,TSI工厂严格的标定标准也确保仪器的精确性。该产品是广大环境研究机构和环境监测部门进行颗粒物监测分析和源解析的最佳仪器。关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • 【众瑞小课堂】大气颗粒物来源解析方案
    源解析是大气气溶胶研究的一个重要方面,也是制定大气污染防治规划和重污染天气应急方案的依据,对于确定污染治理重点和环境管理有着十分重要的指导意义。1993年国家环保局《城市环境综合整治规划编制技术大纲》中提出利用受体模型开展颗粒物来源解析工作;2001年环保部《国家环境保护“十二五”科技发展规划》明确将颗粒物中的定量来源解析归为区域大气复合污染与灰霾综合控制研究的基础;2013年环保部开展《清洁空气研究计划》,明确提出要加强灰霾与臭氧形成机理、来源解析、迁移规律、监测预警以及大气污染与人群健康关系的研究,并颁布《大气颗粒物来源解析技术指南》、《环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南(试行)》;2014年环保部下发《关于开展第一阶段大气颗粒物来源解析研究工作的通知》定于2014年在全国各直辖市、省会城市(特定源拉萨除外)、计划单列市全面启动大气颗粒物来源解析研究工作;2016年11月,生态环境部启动国家大气颗粒物组分监测建设,采用手工与自动监测结合,以手工监测为基准,支撑中长期精细化成因分析;为贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,2019年3月27日,生态环境部印发《2019年国家大气颗粒物组分监测方案》。2019年在京津冀及周边地区、汾渭平原、长沙南郊地区及其它具备条件的城市共计93个开展大气颗粒物组分监测。
  • 北京公布大气细颗粒物最新源解析结果
    4月15日,北京市环保局局长陈添介绍了北京大气细颗粒物(PM2.5)来源的最新解析结果。   通过模型解析,北京全年PM2.5来源中,区域传输约占28%&mdash 36%,本地污染排放占64%&mdash 72%。而在本地污染源中,机动车占比高达30%以上。   北京市环保局最新披露的数据显示,机动车、燃煤、工业生产、扬尘成为北京市大气细颗粒物(PM2.5)的主要来源。专业人士表示,治理大气污染,仍待有的放矢、联防联控。   北京大气细颗粒物三成来自外地传输   北京市环保局局长陈添介绍说,由于空气的流通性,北京大气中的PM2.5约30%来自于外地传输。他表示,空气质量是一个区域性问题,周边对北京市有影响,但北京市在区域内也是一个污染节点,也会影响别人,&ldquo 要改善区域空气质量,需要大家共同为之付出努力,就是联防联控&rdquo 。   陈添透露,从主要成分看,北京市空气中PM2.5成分主要为有机物、硝酸盐、硫酸盐、地壳元素和铵盐等,分别占PM2.5质量浓度的26%、17%、16%、12%和11%。   在北京的PM2.5中,70%是二次粒子,也就是说由一次排放的气态污染物在大气氧化过程中反应而产生的细颗粒物。陈添说,例如机动车排放的尾气中,氮氧化物和碳氢化合物会转化成PM2.5。所以,从科学的分析来看,应该&ldquo 先测成分再去推导原因,再去推导来源&rdquo 。   源解析锁定四大污染源   按照环保部的部署,6月底前,北京、天津和石家庄要完成污染源解析。   北京最新的分析结果显示,在北京本地PM2.5污染中,机动车、燃煤、工业生产、扬尘为主要来源。机动车占31.1%,燃煤占22.4%,工业生产占18.1%,扬尘占14.3%,餐饮、汽车修理、畜禽养殖、建筑涂装等其他排放约占14.1%。这其中,机动车对PM2.5的贡献是综合性的,既包括直接排放的PM2.5及其气态前体物,也包括间接排放的道路交通扬尘等。   陈添介绍,以上结果是对北京过去一年半PM2.5的源解析,这一研究成果已通过环保部、中科院、工程院等单位的专家论证。   陈添强调,源解析是制定空气清洁行动计划的根本依据。&ldquo 从来源来看,锁定机动车、燃煤、工业排放和扬尘,这四大块是没错的。&rdquo 陈添说。   例如,冬春时节是北京空气污染较为严重的季节。今年至今已经出现了8次重污染过程,重污染天达23天。去年同期,北京出现了15次重污染过程,重污染天为31天。陈添介绍,这个季节容易出现重污染的原因,一是供暖季节污染物排放量偏大,二是气象条件影响。   关电厂退企业,大气治理需联防联控   围绕PM2.5的不同来源,治理需要采取不同举措。   机动车方面,陈添介绍说,目前对于高排放的黄标车实施了六环路内(含)以及城关镇限行的措施,实际上已经实施了&ldquo 低排放区&rdquo 政策,将来还可能进一步完善。同时,未来还将研究在已有低排放区的基础上征收交通拥堵费。陈添表示,2017年底,公共服务车辆使用新能源车力争达到20万辆,其中公交车使用新能源与清洁能源车总量预计在60%左右,出租车将更换1.5万辆,环卫车、邮政车预计达到50%。   燃煤方面,北京将关停四大燃煤热电厂,2016年底前建成四大燃气热电中心。目前东南和西南两座热电中心已投入运营,石景山正在建设的西北热电厂今年年底有望建成。   工业方面,去年北京市共调整退出污染企业288家。陈添介绍说,今年还将针对现存的污染企业进行调整和污染治理。具体来说,一是对于现存的高污染企业采取限期退出的措施 二是未来还将制定一批新的更加严格的污染物排放标准 三是今年1月1日起大幅提高了排污收费标准,增加企业排污成本。&ldquo 今年计划再退出300家污染企业。&rdquo 陈添说。   关于大气联防联控,陈添介绍,各个地区、各个部门要制定好自己的规划和措施,落实自己应该干的所有的工作。在&ldquo 联&rdquo 上面,要共同做好规划,互通信息。   陈添表示,PM2.5主要由人类的活动造成,他建议,在政府主导的前提下,企业承担起大气污染的主责,市民从自我做起,从点滴做起,为减排做贡献。
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