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热值检测

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  • 湖北锐意推出碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析等高端气体分析仪器
    9月28日,中国人民银行宣布为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,设立了2000亿元以上设备更新改造专项再贷款,政策面向教育、实训基地、节能降碳改造升级、新型基础设施等十大领域。四方光电股份有限公司(688665.SH)旗下全资子公司湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“湖北锐意”)是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,开发了系列非分光红外(NDIR)、非分光紫外(NDUV)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业。湖北锐意针对国家政策以及当前研究热点问题,选择碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析三个重点方向,推荐以下行业解决方案。一、碳通量气体检测解决方案实现“碳达峰”“碳中和”是国家做出的重大战略决策。通过监测数据可以预测未来的气候变化趋势和评价生态系统碳循环对全球变化的响应与适应特征,为“双碳”目标的达成提供参考数据,为现代地球系统科学、生态与环境科学关注的重大科学问题提供研究依据。碳通量在线监测网络主要包含土壤温室气体通量测量和大气环境涡度协方差测量系统两种方法。湖北锐意依托气体分析传感器平台优势,分别开发了土壤碳通量分析仪与大气环境涡度协方差测量系统。(一)土壤碳通量分析仪土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是最为常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。国家正在积极推动“双碳”政策,碳监测为碳计量提供准确的基础数据。垃圾填埋场、污水处理厂和煤矿等区域的无组织碳排放是碳监测的难点之一。土壤碳通量分析仪利用非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CO2浓度、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)测量CH4、N2O浓度。仪器外形小巧便携,方便获取多个不同点位的数据,完成不同空间与高度限值的测量要求,支持长期、连续、准确的测量。主要应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。(据测量场景不同可选配多款型号气体测量室)土壤碳通量分析仪技术参数(二)大气环境涡度协方差测量系统涡度协方差(又称涡动相关法)技术是测量和计算大气边界层内垂直湍流通量的重要大气测量技术。大气环境涡度协方差测量系统结合多款气体分析仪与超声风速仪,模块化设计,外形小巧,安装灵活。相互无干扰,专为高空监测而设计。通过对微气象中的三维风速与气体浓度进行精确测量,完成对生态系统与大气之前湍流交换的监测,即时收集流动畸变数据。适用于边界层气象研究、生态系统温室气体含量监测、野外大气监测、碳水循环研究、空气通量研究、遥感数据验证等。图左:开路式(CO2/H2O)气体分析仪图中:开路式(CH4)气体分析仪图右:三维超声风速仪大气环境涡度协方差测量系统技术参数二、发动机排放检测解决方案内燃机工业是我国重要基础产业,也是节能减排的重点领域。近年来,我国已经颁布和实施了GB 18352.6-2016(轻型车国六)、GB 17691-2018(重型车国六)和GB 20891-2014的2020年修改单(非道路移动机械国四)等移动源新生产车排放法规以及GB 18285-2018(汽油车)、GB 3847-2018(柴油车)和GB 36886-2018(非道路移动机械)等在用车排放法规。其中引领内燃机行业技术发展的是新生产车排放法规,该法规体系中要求的高精度发动机排放检测设备,主要包括全流稀释排放测试系统和便携式排放测试系统,目前都是主要依赖国外进口产品。由于设备构成十分复杂且涉及多项高精度测量技术,进口设备往往十分昂贵,全流稀释排放测试系统单套价格通常会达到数百万元甚至是千万元以上,便携式排放测试系统单套价格也通常会达到百万元以上。进口设备不仅价格贵,还存在供货周期长、使用成本高等问题,显然不能完全满足我国作为内燃机产销第一大国的实际需求。湖北锐意依托气体成分流量仪器仪表研发平台基础优势,结合近20年发动机排放分析仪研发经验,吸收国际先进应用经验,对关键技术进行攻关突破,战略性加大投入,成功研发了全流稀释排放测试系统、便携式排放测试系统以及非常规气体分析仪等全系列产品,具有技术先进、功能齐全、测量准确、性能稳定、兼容性强和高效服务等特点,可满足科研机构、制造企业和检测机构等国内外用户的各种应用需求。(一)全流稀释排放测试系统基于全流稀释排放测试系统的实验室标准工况排放测试是我国移动源排放法规体系中被广泛采用的标准方法,湖北锐意针对性开发了Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)及其配套的Gasboard-9801发动机排放测试系统。Gasboard-9801发动机排放测试系统结合高精度氢火焰离子化检测技术(HFID)、紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)、非分光红外技术(NDIR)、长寿命电化学传感器技术(ECD)与凝结核粒子计数技术(CPC),同时测量发动机排气中THC、NOx、CO、CO2、O2等气体体积浓度及颗粒物数量浓度,其超低量程同时具备准确性高和响应速度快的特点,完全满足排放法规技术要求以及实际应用需求。Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)具有功能齐全、准确性高和自动化程度高等特点,适用于轻型车、重型车和非道路移动机械等各种移动源国家排放法规,可满足各种工况下不同排量和不同燃料类型内燃机的法规排放测试试验需求。目前,湖北锐意的全流稀释排放测试系统设备已经逐步成功应用于科研机构、发动机制造企业、轻型汽车制造企业、摩托车制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9801发动机排放测试系统技术参数应用案例1、 武汉某知名高校醇氢发动机排放测试研究项目2、 常州某大型发动机制造企业实验室排放气体检测项目(二)便携式排放测试系统基于便携式排放测试系统的实际工况车载排放测试是一种更能反映移动源真实排放水平的排放测试方法,已经被我国轻型车、重型车和非道路移动机械排放法规引入作为标准方法的重要补充,正在法规检测和市场监督抽查等应用场景中发挥越来越重要的作用。湖北锐意针对性开发了符合法规要求的Gasboard-9805便携式排放测试系统(PEMS)。该系统采用全自主的核心传感器分析技术,可实现排放物CO、CO2、NO、NO2、THC和PN浓度测量,以及排气流量、GPS数据、环境温湿度、大气压力的测量,并具备测试过程引导、自动计算排放总量、导出测试报告等功能。依托自主搭建的排气质量流量标定系统和颗粒物PN分析仪标定系统等关键标定平台,为便携式排放测试系统的溯源标定和质量检验提供了保障。目前,湖北锐意便携式排放测试系统已经成功应用于科研机构、机动车和非道路移动机械制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9805便携式排放测试系统技术参数应用案例1、浙江某大型农用机械制造企业车载排放测试项目(三)非常规气体分析仪发动机尾气中NH3和N2O等非常规气体污染物排放已经成为当前国际研究热点和排放法规检测项目。湖北锐意分别采用高温紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)成功开发了发动机原排直采NH3分析仪和N2O分析仪,已应用于新能源发动机研发工作。NH3和N2O分析仪技术参数(四)在用车排放检测系统湖北锐意基于双光束红外(NDIR)、微流红外(NDIR)、非分光紫外(UV-DOAS)等核心气体传感技术,自主研发了包括气体传感器平台、尾气分析仪、透射式烟度计、振动式发动机转速表的在用车排放检测整体解决方案。产品具有高精度、稳定性好,抗干扰能力强等特点,满足: GB 18285-2018,GB 3847-2018,GB 7258-2017,GB 7258-2017,GB 20891-2014等国标以及JJF 1375,JJG 688-2017,HJ 1014-2020等技术要求。产品广泛应用于机动车检测机构、汽车制造厂、汽车修理厂、科研机构、环保执法部门等。三、燃气热值分析解决方案天然气、沼气以及工业生产中可燃气体的高效利用对节能减排具有十分重要的意义。准确测量可燃气体成分及热值并自动优化控制燃烧过程是提高燃烧效率和控制排放污染的重要途经。天然气等碳氢燃料的气体成分分析主要依赖气相色谱法,但该方法的响应时间达90s以上,往往不能满足大多数场合的实时控制应用需求。湖北锐意在气体分析传感器平台优势基础上吸收国际先进的产品设计理念和应用经验,并结合国内应用需求,自主研发了以光谱吸收技术原理为主的一系列气体成分及热值在线测量设备,具有精度高、响应快、功能齐全等特点,可满足石油天然气、沼气、污水气体系统、垃圾填埋、玻璃陶瓷、化工、电厂和内燃机等领域应用。(一)激光拉曼光谱气体分析仪激光拉曼光谱法可以使用一个激光光源同时探测除惰性气体之外的所有气体分子,是一种非常有潜力的过程气体成分在线监测技术。但激光拉曼光谱法的特征信号较弱,一定程度上限制了该技术在气体检测领域的广泛应用。2012年四方光电牵头承担 “激光拉曼光谱气体分析仪的研发与应用”国家重大科学仪器设备开发专项,解决了检测信号弱等诸多难题,成功开发了LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪。设备融合10项授权发明专利,通过对仪器的发生装置、收集装置、探测装置等核心硬件进行激光功率增加、气体压力提高、作用光程增长、散射光大范围收集等技术创新,以及采用基于Ar基底自动扣除、基于标定气体干扰自动修正等激光拉曼特有的软件算法,消除环境温度、压力、干扰气体等对被测气体的影响,实现了对低密度过程气体的高精度监测,已广泛应用于天然气、乙烯裂解气、生物质燃气、变压器油溶解气、煤化工等各大领域。在热值监测领域,激光拉曼光谱技术具有突出优势。以往旧式热值仪往往只能监测总碳氢化合物的热值总量且易受水分影响,而湖北锐意激光拉曼光谱气体分析仪可以分别监测显示各组分热值,采用的特征指纹谱技术具有极强的抗干扰能力。在气体监测领域可取代气相色谱(GC)与质谱(MS):LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪技术参数LRGA-3100激光拉曼光谱气体分析仪技术参数应用案例1、武汉某大型轧钢厂加热炉热值监测项目2、 非洲某大型天然气开采监测项目(二)煤气分析仪(便携型)湖北锐意煤气分析仪可同时监测8种气体浓度并自动计算显示煤气/天然气热值,且多组分同时测量无交叉干扰。据以往用户使用案例的监测结果统计来看,湖北锐意煤气分析仪在热值监测方面平均为用户节省约10%的燃烧热能,此数据反应到庞大的工业产量基数上,为用户企业节省了十分可观的燃料成本。湖北锐意红外气体分析技术包含公司授权专利12项。其中消除交叉气体干扰技术集成非分光红外气体传感器(针对CO、CO2、CH4和CnHm检测)、热导H2传感器以及电化学O2传感器,并通过软件进行修正得到准确的八组分浓度数据并计算热值。基于该技术开发的煤气分析仪能够与昂贵的在线气相色谱仪作用相当,省却了载气等长期耗材,并具备热值分析功能。主要应用于煤化工、钢铁冶金等领域的煤气成分及热值测量、高校科研院所的气体取样分析以及新能源行业的气体成分测量等。Gasboard-3100P煤气分析仪技术参数应用案例1、抚顺某石油化工研究院生物质原料热解实验室检测项目(三)便携红外天然气热值分析仪天然气作为一种新型清洁燃料也是一种混合气体,不同气源生产的天然气组分会有所不同,在天然气用作燃料时,因组分不同导致其热值出现差异。目前无论是工业还是民用,都对天然气具有依赖性。对燃烧过程中气体浓度及热值的连续监测,可精确了解天然气的燃烧效率,对于降低企业生产成本、改善大气环境、实现可持续经济发展等具有积极作用。湖北锐意便携式红外天然气热值分析仪可同时测量多种气体浓度,并自动计算天然气热值,可取代燃烧法热值仪。相较于适用于高校与职业院校教学科研/实验实训、燃气具生产企业、燃气计量检测部门、节能监测部门、环保和配气等行业、天然气公司、液化气厂、液化气站等。Gasboard-3110P便携式红外天然气热值分析仪技术参数
  • 湖北锐意推出碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析等高端气体分析仪器
    9月28日,中国人民银行宣布为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,设立了2000亿元以上设备更新改造专项再贷款,政策面向教育、实训基地、节能降碳改造升级、新型基础设施等十大领域。四方光电股份有限公司(688665.SH)旗下全资子公司湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“湖北锐意”)是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,开发了系列非分光红外(NDIR)、非分光紫外(NDUV)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业。湖北锐意针对国家政策以及当前研究热点问题,选择碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析三个重点方向,推荐以下行业解决方案。一、碳通量气体检测解决方案实现“碳达峰”“碳中和”是国家做出的重大战略决策。通过监测数据可以预测未来的气候变化趋势和评价生态系统碳循环对全球变化的响应与适应特征,为“双碳”目标的达成提供参考数据,为现代地球系统科学、生态与环境科学关注的重大科学问题提供研究依据。碳通量在线监测网络主要包含土壤温室气体通量测量和大气环境涡度协方差测量系统两种方法。湖北锐意依托气体分析传感器平台优势,分别开发了土壤碳通量分析仪与大气环境涡度协方差测量系统。(一)土壤碳通量分析仪土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是最为常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。国家正在积极推动“双碳”政策,碳监测为碳计量提供准确的基础数据。垃圾填埋场、污水处理厂和煤矿等区域的无组织碳排放是碳监测的难点之一。土壤碳通量分析仪利用非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CO2浓度、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)测量CH4、N2O浓度。仪器外形小巧便携,方便获取多个不同点位的数据,完成不同空间与高度限值的测量要求,支持长期、连续、准确的测量。主要应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。(据测量场景不同可选配多款型号气体测量室)土壤碳通量分析仪技术参数(二)大气环境涡度协方差测量系统涡度协方差(又称涡动相关法)技术是测量和计算大气边界层内垂直湍流通量的重要大气测量技术。大气环境涡度协方差测量系统结合多款气体分析仪与超声风速仪,模块化设计,外形小巧,安装灵活。相互无干扰,专为高空监测而设计。通过对微气象中的三维风速与气体浓度进行精确测量,完成对生态系统与大气之前湍流交换的监测,即时收集流动畸变数据。适用于边界层气象研究、生态系统温室气体含量监测、野外大气监测、碳水循环研究、空气通量研究、遥感数据验证等。图左:开路式(CO2/H2O)气体分析仪图中:开路式(CH4)气体分析仪图右:三维超声风速仪大气环境涡度协方差测量系统技术参数二、发动机排放检测解决方案内燃机工业是我国重要基础产业,也是节能减排的重点领域。近年来,我国已经颁布和实施了GB 18352.6-2016(轻型车国六)、GB 17691-2018(重型车国六)和GB 20891-2014的2020年修改单(非道路移动机械国四)等移动源新生产车排放法规以及GB 18285-2018(汽油车)、GB 3847-2018(柴油车)和GB 36886-2018(非道路移动机械)等在用车排放法规。其中引领内燃机行业技术发展的是新生产车排放法规,该法规体系中要求的高精度发动机排放检测设备,主要包括全流稀释排放测试系统和便携式排放测试系统,目前都是主要依赖国外进口产品。由于设备构成十分复杂且涉及多项高精度测量技术,进口设备往往十分昂贵,全流稀释排放测试系统单套价格通常会达到数百万元甚至是千万元以上,便携式排放测试系统单套价格也通常会达到百万元以上。进口设备不仅价格贵,还存在供货周期长、使用成本高等问题,显然不能完全满足我国作为内燃机产销第一大国的实际需求。湖北锐意依托气体成分流量仪器仪表研发平台基础优势,结合近20年发动机排放分析仪研发经验,吸收国际先进应用经验,对关键技术进行攻关突破,战略性加大投入,成功研发了全流稀释排放测试系统、便携式排放测试系统以及非常规气体分析仪等全系列产品,具有技术先进、功能齐全、测量准确、性能稳定、兼容性强和高效服务等特点,可满足科研机构、制造企业和检测机构等国内外用户的各种应用需求。(一)全流稀释排放测试系统基于全流稀释排放测试系统的实验室标准工况排放测试是我国移动源排放法规体系中被广泛采用的标准方法,湖北锐意针对性开发了Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)及其配套的Gasboard-9801发动机排放测试系统。Gasboard-9801发动机排放测试系统结合高精度氢火焰离子化检测技术(HFID)、紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)、非分光红外技术(NDIR)、长寿命电化学传感器技术(ECD)与凝结核粒子计数技术(CPC),同时测量发动机排气中THC、NOx、CO、CO2、O2等气体体积浓度及颗粒物数量浓度,其超低量程同时具备准确性高和响应速度快的特点,完全满足排放法规技术要求以及实际应用需求。Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)具有功能齐全、准确性高和自动化程度高等特点,适用于轻型车、重型车和非道路移动机械等各种移动源国家排放法规,可满足各种工况下不同排量和不同燃料类型内燃机的法规排放测试试验需求。目前,湖北锐意的全流稀释排放测试系统设备已经逐步成功应用于科研机构、发动机制造企业、轻型汽车制造企业、摩托车制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9801发动机排放测试系统技术参数应用案例1、 武汉某知名高校醇氢发动机排放测试研究项目2、 常州某大型发动机制造企业实验室排放气体检测项目(二)便携式排放测试系统基于便携式排放测试系统的实际工况车载排放测试是一种更能反映移动源真实排放水平的排放测试方法,已经被我国轻型车、重型车和非道路移动机械排放法规引入作为标准方法的重要补充,正在法规检测和市场监督抽查等应用场景中发挥越来越重要的作用。湖北锐意针对性开发了符合法规要求的Gasboard-9805便携式排放测试系统(PEMS)。该系统采用全自主的核心传感器分析技术,可实现排放物CO、CO2、NO、NO2、THC和PN浓度测量,以及排气流量、GPS数据、环境温湿度、大气压力的测量,并具备测试过程引导、自动计算排放总量、导出测试报告等功能。依托自主搭建的排气质量流量标定系统和颗粒物PN分析仪标定系统等关键标定平台,为便携式排放测试系统的溯源标定和质量检验提供了保障。目前,湖北锐意便携式排放测试系统已经成功应用于科研机构、机动车和非道路移动机械制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9805便携式排放测试系统技术参数应用案例1、浙江某大型农用机械制造企业车载排放测试项目(三)非常规气体分析仪发动机尾气中NH3和N2O等非常规气体污染物排放已经成为当前国际研究热点和排放法规检测项目。湖北锐意分别采用高温紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)成功开发了发动机原排直采NH3分析仪和N2O分析仪,已应用于新能源发动机研发工作。NH3和N2O分析仪技术参数(四)在用车排放检测系统湖北锐意基于双光束红外(NDIR)、微流红外(NDIR)、非分光紫外(UV-DOAS)等核心气体传感技术,自主研发了包括气体传感器平台、尾气分析仪、透射式烟度计、振动式发动机转速表的在用车排放检测整体解决方案。产品具有高精度、稳定性好,抗干扰能力强等特点,满足: GB 18285-2018,GB 3847-2018,GB 7258-2017,GB 7258-2017,GB 20891-2014等国标以及JJF 1375,JJG 688-2017,HJ 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非洲某大型天然气开采监测项目(二)煤气分析仪(便携型)湖北锐意煤气分析仪可同时监测8种气体浓度并自动计算显示煤气/天然气热值,且多组分同时测量无交叉干扰。据以往用户使用案例的监测结果统计来看,湖北锐意煤气分析仪在热值监测方面平均为用户节省约10%的燃烧热能,此数据反应到庞大的工业产量基数上,为用户企业节省了十分可观的燃料成本。湖北锐意红外气体分析技术包含公司授权专利12项。其中消除交叉气体干扰技术集成非分光红外气体传感器(针对CO、CO2、CH4和CnHm检测)、热导H2传感器以及电化学O2传感器,并通过软件进行修正得到准确的八组分浓度数据并计算热值。基于该技术开发的煤气分析仪能够与昂贵的在线气相色谱仪作用相当,省却了载气等长期耗材,并具备热值分析功能。主要应用于煤化工、钢铁冶金等领域的煤气成分及热值测量、高校科研院所的气体取样分析以及新能源行业的气体成分测量等。Gasboard-3100P煤气分析仪技术参数应用案例1、抚顺某石油化工研究院生物质原料热解实验室检测项目(三)便携红外天然气热值分析仪天然气作为一种新型清洁燃料也是一种混合气体,不同气源生产的天然气组分会有所不同,在天然气用作燃料时,因组分不同导致其热值出现差异。目前无论是工业还是民用,都对天然气具有依赖性。对燃烧过程中气体浓度及热值的连续监测,可精确了解天然气的燃烧效率,对于降低企业生产成本、改善大气环境、实现可持续经济发展等具有积极作用。湖北锐意便携式红外天然气热值分析仪可同时测量多种气体浓度,并自动计算天然气热值,可取代燃烧法热值仪。相较于适用于高校与职业院校教学科研/实验实训、燃气具生产企业、燃气计量检测部门、节能监测部门、环保和配气等行业、天然气公司、液化气厂、液化气站等。Gasboard-3110P便携式红外天然气热值分析仪技术参数
  • 测定天然气热值的方法探析:直接法VS间接法
    本文简述了天然气能量计量的基本原理,同时介绍了两种不同原理的天然气热值测定方法,并对其进行了分析比较。 GB 12206-90给出了我国城市燃气热值的定义:每标准立方米(0℃,101.3KPa)干燃气完全燃烧时产生的热量。当此热量包括烟气中水蒸气凝结而散发的热量时,称为高位热值,反之称为低位热值。 纵观近年来的发展情况,我国天然气能量计量工业历经多年积累,不断取得进步,并逐渐与国际接轨,对整个天然气产业的发展做出了不小的贡献。 笔者将介绍两种天然气热值的测定方法:一种为使用热量计直接燃烧测定天然气的热值(简称直接法),另一种为利用气体成分分析仪分析得到天然气组成数据,并由此计算其热值(简称间接法)。1、水流式热量计 水流式热量计是国内较为常见的一种直接法燃气热值测量设备,它主要由热量计主体、湿式流量计、皮膜调压器、钟罩水封式稳压器、燃气增湿器、空气增湿器及燃烧器等组成。 其测量热值的原理基于传统的燃烧样气法,用连续水流吸收燃气完全燃烧时产生的热量,根据达到稳定时的经过热量计的水量和水流温升计算出燃气的测试热值,再将测试过程中各种必须考虑的修正值换算至标准状况下的燃气热值。如此测得的燃气热值称为高位热值,也称为总热值或毛热值。高位热值减去其中冷凝水量的气化热值即该燃气的低位热值。 该类设备的缺点是需要进行庞杂的实验工作,这也是为什么它不被用于日常测量,而仅用于特殊需求中。水流式热量计 目前在天然气管道现场使用的热值测量设备,主要为气相色谱仪和红外分析仪,下面将分别对其工作原理及特性进行介绍。2、气相色谱仪 色谱仪利用色谱柱先将混合气体分离,然后依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。 通常采用的检测器有:热导检测器,火焰离子化检测器,氦离子化检测器,超声波检测器,光离子化检测器,电子捕获检测器,火焰光度检测器,电化学检测器,质谱检测器等。 由于气相色谱仪是以分离为基础的分析技术,所以它往往多用于实验室,需要高纯H2作为载气,且对操作仪器的人员要求较高。此外,气相色谱仪虽然分析精度高,但往往取样误差大。气相色谱分析原理3、红外分析仪 另一种测定热值的分析法是利用光谱测量。红外分析仪基于气体对红外光吸收的朗伯-比尔定律,一般由电调制红外光源、高灵敏度滤光片、微型红外传感器及局部恒温控制电路组成。使用几种已知热值的燃气的吸收光谱,可以对这种仪器进行校准。红外分析仪结构简单,操作方便,对操作人员的要求比较低。双光束红外分析原理 目前我国微型红外传感器技术已经颇为成熟,能够实现不同浓度混合气体的高精度测量。如国内自主研发的便携红外天然气热值分析仪Gasboard-3110P,采用先进的NDIR技术,测量精度达1%FS左右,可同时准确测量CH4和CnHm气体浓度,并自动计算、显示燃气热值。其便携式机身设计,既适用于工业现场测试,也满足于实验室气囊取样分析。值得一提的是,该仪器通过电池电量智能化管理,可避免仪器在低电量条件下工作。便携红外天然气热值分析仪Gasboard-3110P 由下图可见,四种短键烃的吸收光谱交叉干扰较多(3.3μm),一般仪器难以精确测量。Gasboard-3110P采用双光束红外方法,使乙烷、丙烷、丁烷对CH4的影响可以忽略,并通过添加一个CnHm传感器直接测量CnHm,从而实现同时准确测量CH4和CnHm气体浓度。四种短链烃的红外吸收光谱4、结语 随着国家标准GB/T 22723-2008《天然气能量的测定》的正式实施,我国天然气的计量方式开始由体积计量向能量计量转变。能量计量在一定程度上能消除体积计量时因计量参比条件不同而引起的价格争议,更能充分的体现出天然气作为燃料的真正使用价值,因此由流量计量方式向能量计量方式过渡是中国天然气计量发展的必然趋势。 在仪表选型迈向多元化的今天,如何准确有效的进行天然气计量,对整个天然气产业至关重要。通过探讨不同技术的燃气热值计量设备的在天然气服务体系中的适应性,可以看到,水流式热量计及气相色谱仪由于操作繁杂而难以广泛应用于日常管道测量;红外气体分析技术既可以在线连续测量,也可便携使用,并且相较于气相色谱分析法具有无耗材、使用成本低等优势,因而是天然气热值测量的优选方法。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 如何对气烧石灰窑的入炉煤气热值进行准确测量
    因入炉煤气资源丰富,且属于可被循环利用的废气,故煤气是气烧石灰窑最理想的燃料,如高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、电石尾气(煤气)、发生炉煤气等。由于气烧石灰窑的煅烧温度,关系到石灰质量,煅烧温度又与入炉煤气的热值直接相关,同时入炉煤气热值高、火焰短等因素易造成石灰窑的过烧或生烧现象,所以必须对入炉煤气的热值进行分析,以便现场工作人员根据实际工况调节窑内煅烧温度,提高气烧石灰窑的生产效率与企业经济效益。煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100 煤气中贡献热值的气体有CO、CH4、CnHm和H2,所以在实际生产过程中,企业多采用在线煤气成分及热值分析仪对入炉煤气浓度进行实时在线测量,并根据成分浓度计算得出煤气的热值。由四方仪器自控系统有限公司研发推出的煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100采用将自主知识产权的红外气体传感器与基于MEMS技术的热导传感器、电化学O2传感器相结合的方法,以消除气体间的相互干扰和外界因素对测量结果的影响,实现对煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2及O2多组分的同时测量,并根据组分浓度计算得出准确度高的煤气热值,可替代燃烧法热值仪。一、CO、O2、CO2、CH4对H2的干扰校正 从上表可以看出,煤气主要成分中CO、O2与背景气N2的热导系数相当,对H2的测量结果影响不大,但是CO2、CH4对H2测量影响明显。通过理论分析,如果气体成分中含有CO2,会使H2的测量读数偏低;如果气体成分中含有CH4,会使H2的测量读数偏高。因此为了得到准确的H2浓度,需对H2浓度进行CO2、CH4的浓度校正。 此外,对于检测H2的热导测量通道,实验证明,煤气成分中CO、O2对H2的测量准确性影响不大,主要是CO2、CH4的影响。Gasboard-3100可对煤气中的各组分进行分析测量,并将各组分间的相互影响进行浓度校正和补偿,最大限度的减小煤气中CO、O2、CO2、CH4对H2的影响,保证H2浓度测量的准确性。二、控制流量波动对H2测量的影响 由于热导传感器的基本原理是通过对气体流动带走的热量计算进行换算,如果采用直接流通式的热导检测池,很难控制气流,从而影响H2浓度的准确测量;且目前国内对H2浓度的分析大都采用双铂丝热敏元件制成的热导元件,体积大,精度低,传感器死区大。Gasboard-3100配置了基于MEMS技术的热导传感器,采用了旁流扩散式的热导检测池,流量在0.3~1.5L/min的范围内波动对热导传感器的测量无影响,可有效减少因流量波动对H2浓度测量结果的影响。旁流扩散式的热导检测池三、CnHm浓度测量,保证热值测量准确性 在煤气成份中,特别是焦炉煤气,除CH4外,还含有CnHm。现市面上大多数红外分析仪仅以CH4为测量对象,并以此来计算煤气热值。而Gasboard-3100除对CH4浓度进行测量外,同时还可测量CnHm浓度(如C3H8),将CH4与CnHm的浓度折合成碳氢化合物的总量,以此计算得出煤气热值,保证入炉煤气热值测量的准确性。四、CnHm与CH4干扰的浓度修正甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的红外吸收光谱 根据红外吸收原理,在甲烷特征波长3.3um左右,甲烷与乙烷等碳氢化合物有吸收干扰,从而导致热值测试不准。对此,Gasboard-3100在软件上进行了升级,产品采用abc系数修正算法,预先在软件运算过程中插入CnHm与CH4的浓度修正系数,修正CnHm与CH4的相互干扰,确保测量结果的准确性。五、单光源、双光束减小零点与量程漂移为减少因为光源不稳定以及电子元器件老化造成的零点和量程漂移,Gasboard-3100内置了自动调零装置,可实现对仪器零点的自动标定,以减小零点漂移,相应减小量程漂移。同时,Gasboard-3100基于NDIR气体分析技术,采用单光源双光束法对煤气中不同波长的组分进行测量。光源经过两个不同波长的滤光片,进行滤光处理,得到两个不同波长的信号:检测信号与参考信号。检测信号与参考信号的强度之比与光源强度的波动及电子元器件的老化等因素无关,这样就最大限度的减小了光源不稳定及电子元器件老化造成的零点、量程漂移,从而保障了仪器测量的准确性与稳定性。单光源、双光束技术原理图 高准确度的煤气热值有利于正确指导工作人员调节现场工况,保证石灰窑炉的煅烧温度,既能提高出炉石灰的质量,又可合理使用回收煤气,真正地实现节能降耗,提高企业经济效益。作为武汉四方光电旗下的全资子公司,四方仪器始终秉承“把握关键技术,实现产业创新”的发展理念,以自主知识产权的传感器核心技术为依托,致力于煤气分析仪器的研发创新、生产及销售,为我国煤气能源的高效利用提供更加合理、有效的行业解决方案。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源
  • FP系列热值分析仪以旧换新折上折活动
    FP系列热值分析仪上市超过15年,部分用户的仪器已经老化,甚至不能使用,正处于产品更换期。为了实现客户利益最大化,借DP系列滴点软化点仪上市之际,我们决定开展FP系列仪器以旧换新活动,详情如下: 1. 活动时间: 2012年5月1日 - 2012年8月31日 2. 活动内容: 有老的不再使用的FP系列仪器的用户参加以旧换新活动,在正常折扣(35%)条件下购买新MP/DP仪器,享受如下现金折扣: - 旧FP900系列+FP81/82/83 折现金5,000 RMB - 旧FP62折现金2,000 RMB 现金折扣以折扣形式在报价单和订单中体现。 3. 旧的老产品原则上必须寄回上海,如受条件限制,需销售工程师现场拍照确认,并抄送型号和序列号回来。 4. 新产品订购使用独立订单,并在订单上注明&ldquo FP系列以旧换新&rdquo 我们坚信,新一代MP/DP系列热值分析产品带来的全新功能和友好操作体验,将为我们赢得更多的用户,为我们的用户带来更大的价值! 本活动最终解释权归梅特勒托利多所有
  • 煤气化行业煤气成分监测实例剖析
    我国是以煤炭为主要一次能源的国家,一次能源消费中煤炭的占比达到62%。但我国的煤炭利用技术总体上是落后的,在煤炭的转化利用过程中普遍存在效率低、污染严重等问题。随着能源问题的日益突出,洁净煤技术越来越多地应用于实际生产过程中,其中大规模煤气化、煤气化多联产技术成为了煤炭综合应用的主要方向之一。 近年来红外煤气分析仪越来越多地应用于实际煤气化煤气分析当中,本文将结合Gasboard-3100在不同领域的实际应用,帮助大家更好的了解煤气分析仪在煤气化行业应用优势。煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100 根据煤气化应用领域的不同,煤气分析仪可实现煤气热值分析和煤气成分分析两种用途。通常的应用如下:工业燃气应用 作为工业燃气,一般热值要求为1100-1350大卡热的煤气,可采用常压固定床气化炉、流化床气化炉均可制得。主要用于钢铁、机械、卫生、建材、轻纺、食品等部门,用以加热各种炉、窑,或直接加热产品或半成品。实际应用中通常需要精确控制加热温度,以达到工艺或质量控制目的,燃气的热值稳定性就尤为重要。Gasboard-3100针对H2和CH4的测量采用了测量补偿技术,可保证实际热值测试结果的准确性,为燃气的燃烧测控提供了有效有力的数据依据。民用煤气应用 民用煤气的热值一般在3000-3500大卡,同时还要求CO小于10%,除焦炉煤气外,用直接气化也可得到,采用鲁奇炉较为适用。与直接燃煤相比,民用煤气不仅可以明显提高用煤效率和减轻环境污染,而且能够极大地方便人民生活,具有良好的社会效益与环境效益。出于安全、环保及经济等因素的考虑,要求民用煤气中的H2、CH4、及其它烃类可燃气体含量应尽量高,以提高煤气的热值;而CO有毒其含量应尽量低。Gasboard-3100测试煤气热值可知道气化站的煤气混合,保证燃气热值;同时可测得CO、H2、CH4的实际浓度,有效控制CO浓度,保证燃气安全。冶金还原气应用 煤气中的CO和H2具有很强的还原作用。在冶金工业中,利用还原气可直接将铁矿石还原成海棉铁;在有色金属工业中,镍、铜、钨、镁等金属氧化物也可用还原气来冶炼。因此,冶金还原气对煤气中的CO含量有要求。Gasboard-3100可实时有效测量CO或H2浓度,指导调整气化工艺,保证产气效率。化工合成原料气 随着新型煤化工产业的发展,以煤气化制取合成气,进而直接合成各种化学品的路线已经成为现代煤化工的基础,主要包括合成氨、合成甲烷、合成甲醇、醋酐等。 化工合成气对热值要求不高,主要对煤气中的CO、H2等成分有要求,一般德士古气化炉、Shell气化炉较为合适。目前我国合成氨的甲醇产量的50%以上来自煤炭气化合成工艺。若煤气成分中CO2浓度过高,直接会影响合成工序压缩机的运行效率(一般降低10%左右),必然造成电耗和压缩机维修费用增加。Gasboard-3100用于CO、CO2、H2等气体的浓度测量,用于指导合成气工艺控制,可保证化工产品的产量和质量,同时可达到节能的目的。煤制氢应用 氢气广泛的用于电子、冶金、玻璃生产、化工合成、航空航天、煤炭直接液化及氢能电池等领域,目前世界上96%的氢气来源于化石燃料转化。而煤炭气化制氢起着很重要的作用,一般是将煤炭转化成CO和H2,然后通过变换反应将CO转换成H2和H2O,将富氢气体经过低温分离或变压吸附及膜分离技术,即可获得氢气。实际应用中由于CO含量的增加,必然会导致变换工序中变换炉的负荷增加。它不但会使催化剂的使用寿命缩短,而且使变换炉蒸汽消耗增加。Gasboard-3100红外煤气分析仪用于煤气成分分析,提供煤气中各气体成分的浓度数据,指导气化和转换工艺的控制,可起到节能增效的作用。 此外,Gasboard-3100红外煤气分析仪还可在煤气化多联产的应用中提高化工生产效率,提供清洁能源,改进工艺过程,以达到效益最大化,有助于提升产业技术水平。 随着煤气化技术在国内的应用和发展,对于煤气化过程的监测和控制提出了更高的要求。Gasboard-3100红外煤气分析仪集成了红外、热导和电化学三种气体传感器技术,可实现对煤气的成分分析和热值分析。在实际应用中解决了H2测量补偿和CH4测量抗干扰的问题,更广泛地应用于工业燃气、民用煤气、冶金、化工等行业,可指导工艺控制和改善,并达到节能增效的作用,有利于促进煤气化技术的提升。(欢迎转载,转载请注明来源:工业过程气体监测技术)
  • 宁波特种设备检测走在全国前列
    提高锅炉能效是节能减排的重要工作。笔者从市质监局特种设备检验研究院获悉,国家质检总局特种设备局日前公布了全国首批24家在用工业锅炉能效检测机构名单,市特检院锅炉能效实验室榜上有名。这标志着我市锅炉能效测试水平已走在全国前列。   据市特检院院长王健介绍,该院在2007年年初就开始了工业锅炉能效实验室筹建工作,并通过浙江省质量技术监督局计量认证。实验室于2008年2月建成投入使用,现拥有价值200余万元的国内外先进检测设备,包括全自动燃料工业分析、元素分析、热值分析设备,以及超声波流量计、涡轮流量计、红外成像仪等,拥有一支较强的能效测试队伍。截至去年年底,实验室已开展了近30次正反平衡热工测试,完成了250余台工业锅炉的节能检测任务。
  • 京津冀三地本月同步启动检验检测机构能力验证
    为检验和提高检验检测机构技术能力,京津冀三地将于6月至10月组织开展2024年检验检测机构能力验证活动。检验检测机构能力验证,是指采取实验室间比对等方式,按照相关标准预先制定考核规则,对检验检测机构基本条件、技术能力是否持续符合资质认定条件和要求实施的监管手段。按照规定,省级以上市场监督管理部门可以根据工作需要,定期组织检验检测机构能力验证工作,并公布能力验证结果。2024年京津冀能力验证活动选取食品和环境领域,能力验证项目包括:“酱油中山梨酸的测定”“牛肉粉中恩诺沙星的测定”“水中氟化物的测定”“土壤中有机质的测定”。此外,还选取为建筑安全提供有力保障的建材领域进行能力验证,项目包括:“建筑材料及制品燃烧热值的测定”“水泥标准稠度用水量、凝结时间检测”“钢筋拉伸试验”“电线电缆产品-导体直流电阻的测定”。所有获得京津冀三地市场监管部门颁发检验检测机构资质认定证书,且具备相关项目(参数)检验检测资质的机构都应当参加能力验证。能力验证结果在京津冀三地区域内实现互认,分为满意和不满意。结果为满意的机构,在规定时间内接受实验室资质认定、实验室认可评审时,可以免于该项目的现场试验。结果为不满意的机构,将暂停相关检测项目出具报告并限期整改。能力验证结果将分别由三地市场监管部门在官方网站进行公示。
  • 案例分享:某煤化工企业高炉煤气在线监测项目技术方案探析
    煤气作为钢铁、有色、化工、新能源等工业领域重要的能源载体,为了有效、安全、合理地利用,其成分、热值及氧含量等各种参数监测具有至关重要的意义。下文将与大家分享云南一化工企业高炉煤气在线监测项目,阐述其气体分析技术方案及其对企业的价值。 方案概述 在企业生产过程中,科学高效利用发生炉煤气,可助推集团实现提产增效,在节能降耗上能创造良好的经济效益和社会效益。 该企业使用的在线气体分析系统Gasboard-9021是专门针对发生炉煤气含尘、含湿、含焦油的特定工况而设计的,由预处理单元、控制单元、分析单元三部分构成,采用PLC程序控制,自动完成水洗器换水、采样、故障处理等操作,可实现24小时无人值守,保证系统长期稳定、准确、连续自动在线运行。 系统原型:在线气体分析系统Gasboard-9021 系统分析单元采用煤气分析仪Gasboard-3100,用于在线测量煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体浓度,并实时计算煤气热值,从而帮助企业提高发生炉煤气利用效率,达到节能降耗、保证安全生的目的。 此外,该系统可通过多种接口将测量数据传输到上级集中控制系统,为实现远程监测、调整现场工艺提供实时依据。技术方案 预处理单元:采用先进水洗器、一级活性炭过滤器、气水分离器、电子冷凝器除去样气中的粉尘、焦油、水分等诸多杂质,为分析仪表提供洁净样气,同时具备可再生能力,保证系统运行稳定。 控制单元:采用SIEMENS PLC作为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,控制系统自动运行。 分析单元:我司自主研发的煤气分析仪Gasboard-3100,用于在线测量煤气中CO、CO2、CH4、CnHm、H2、O2等气体浓度并自动计算热值,具有在线动态补偿功能,能有效消除CO、CO2、CH4气体对H2检测的影响。 其它:配备校准装置,包含标准气体、减压阀、校准管线和接头等。 方案价值 该企业使用在线气体分析系统Gasboard-9021,同时在线监测CO、CO2、H2、CH4、O2及热值,帮助操作人员实时控制炉膛中的CO、CO2 含量及其分布,并据此控制进风和布料工艺, 实现了保护炉体、降低焦铁比例、降低能耗的目的。此外,通过对H2的测量,能够有效的判断炉膛是否存在漏水现象。 整套设备具有技术方案先进、结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小 的优势,大幅减轻了企业人工成本。来源:微信公众号@工业过程气体监测技术,转载请务必注明来源
  • 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
  • 在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含氧量的真相
    煤气生产过程中产生焦油的一部分以极其微小的雾滴悬浮于煤气中,其粒径1~7μm。煤气中的焦油雾会在后续的煤气净化过程中被洗涤下来而进入溶液或吸附于管道和设备上,造成溶液污染、产品质量降低、设备及管道堵塞。下面来看看在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含量的真相。1、电捕焦油器的安全操作要求 捕集煤气中焦油雾的设备有机捕焦油器和电捕焦油器两种,我国目前主要采用电捕焦油器捕集煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构可分为管式、蜂窝式、同心圆式和板式等类型。电捕焦油器都是利用高压静电作用下产生正负极,使煤气中的焦油雾在随煤气通过电捕焦油器时,由于受到高压电场的作用被捕集下来。由于煤气易燃易爆,就必须保证电捕焦油器的安全操作。另外,电捕焦油器电极间有电晕,可能会发生火花放电现象。如果煤气中混有氧气,当煤气与氧气的混合比例达到爆炸极限时就会发生爆炸。2、煤气中氧含量的控制 煤气中氧气的主要来源有以下几方面 一是生产过程中因设备及管道泄漏而进入的空气; 二是气化用气化剂过剩或短路; 三是在煤气生产过程中,会有一定量的空气进入煤气中。为保证混入的空气与煤气混合后不达到爆炸极限,就应控制煤气中的氧气含量。 《城镇燃气设计规范》( GB 50028-2006)规定,当干馏煤气中氧的体积百分数大于1%时,电捕焦油器应发出报警信号。当氧的体积百分数达到2%时,应设有立即切断电源的措施。《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)中也有此规定。这些规定都是以煤气中氧的体积百分数不得超过1%为界限。3、煤气中氧含量与爆炸极限的关系 不同煤气的爆炸极限各不相同,各种人工煤气的爆炸极限见下表。各种人工煤气的爆炸极限(%体积) 从上表可知,对于焦炉煤气、油煤气和直立炉煤气,当达到煤气的爆炸上限时,煤气中氧的体积百分数为12%~13.5%(即煤气中的空气体积百分数达60%左右)时才能形成爆炸性气体。而正常生产情况下,煤气中空气量不可能达到如此高的程度,因此煤气中氧体积百分数低于1%的控制指标可以适当放宽。 对于发生炉煤气及水煤气,当煤气中空气的体积百分数达到30%左右(即煤气中氧体积百分数达到6%以上)时才能达到爆炸极限。以爆炸极限范围最宽的水煤气为例,如果控制煤气中氧的体积百分数≤3%,相当于煤气中空气的体积百分数≤14. 3 %,这时距离其爆炸上限(空气体积百分数为29.6%)还相当远,还有相当大的缓冲空间。因此,从爆炸极限角度分析,控制煤气中氧的体积百分数≤3%应是安全的。4、建议 首先,实际生产过程中一般建议企业采用必要的在线气体分析系统,实时在线监测煤气成分中O2含量,如在线气体分析系统Gasboard-9021,该系统针对多焦油、粉尘、水汽的特定工况设计,通过控制单元可自动化完成样气净化,保证系统长期稳定工作,降低运维成本。其气体分析单元煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100可设定O2的高低报警输出,当O2浓度超过报警设定值时,继电器开关触点闭合,外接声光报警器接收信号,可发出声光报警,提醒操作人员采取必要的安全措施;同时可在线测量煤气中CO、O2等气体浓度并自动计算显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考。 该在线气体分析系统已广泛应用于煤气化、生物质气化等领域,如安徽某新能源发电股份公司在电捕焦装置后端采用Gasboard-9021用于O2含量监测,将煤气O2含量控制在0.8%以下,以确保电捕焦装置的正常运行,保证工艺现场安全;同时实时监测煤气化炉运行情况,分析煤气成分并计算自动显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考,以进生产工艺,提高煤气生产品质及产量。项目现场防尘分析小屋 其次,在实际生产过程中控制煤气中氧的体积百分数低于1%很难进行操作,许多企业采用氧的体积百分数≤1%时切断电源的控制程序,故经常发生断电停车事故,影响后续工序的正常生产。随着工艺、设备及控制技术的发展和操作人员素质的提高,相当一部分企业能够控制煤气中的氧体积百分数≤1 %,如上海的几个煤气厂、焦化厂,均能够控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%。但国内大部分相关企业都反映很难控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%,大部分企业都控制在2%~4%。国内外多年的实际生产运行,没有因煤气含氧量过高而发生电捕焦油器爆炸的情况。 从理论上分析及国内外企业多年的生产实践看,控制电捕焦油器煤气中的氧体积百分数≤3%是可行的。为满足安全生产的要求,建议当煤气中的氧体积百分数≥2%时自动报警,当煤气中的氧体积百分数达到3%时切断电源。对于用一氧化碳变换的低热值煤气,氧的体积百分数>0.5%时应自动报警,并控制煤气中的氧体积百分数≤1%。这是由于采用镍系催化剂对煤气含氧量的要求。(来源:工业过程气体监测技术)
  • 强化臭氧污染防治,广东发文要求完善臭氧和VOCs监测体系
    日前,根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《广东省大气污染防治条例》《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气【2022】68号),聚焦氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排,广东省臭氧污染防治(氮氧化物和挥发性有机物协同减排)实施方案(以下简称《方案》)发布并公开征求意见。《方案》要求到2025年,全省主要大气污染物排放总量完成国家下达目标要求。完成235项固定源NOx减排项目,12641项固定源VOCs减排项目,2006项移动源减排项目,臭氧生成物前体NOx和VOCs持续下降。要对标国内和国际一流水平,加大锅炉、炉窑、发电机组NOx减排力度,加快推进低VOCs原辅材料替代和重点行业及油品储运销VOCs深度治理,加强柴油货车和非道路移动机械等NOx和VOCs排放监管。强化臭氧污染防治科技支撑和技术帮扶,完善臭氧和VOCs监测体系,加强执法监管,切实有效开展臭氧污染防治。作为《方案》主要措施,第一,要求强化固定源NOx减排,在钢铁行业、水泥行业、玻璃行业、垃圾焚烧发电厂、铝压延及钢压延加工业、工业锅炉、低效脱硝设施升级改造七大行业均有相关工作目标及工作要求;第二,要求强化固定源VOCs减排,在石化与化工行业、油品储运销、印刷、家具、制鞋、汽车制造和集装箱制造业、以及以工业涂装、橡胶塑料制品等其他涉VOCs排放的相关行业均有改善工艺、强化VOCs排放治理等相关工作目标及工作要求;第三,要求强化移动源NOx和VOCs协同减排,推进柴油货车污染治理专项行动、燃油蒸发排放控制专项行动、非道路移动机械污染治理专项行动。在检验检测方面,《方案》明确提出,要加强监测监控。加强涉气工业园区、集聚区环境治理监测监控,推动在国家级、省级以及其他环保投诉较多的工业园区、集聚区逐步开展环境VOCs监测,依托现有的、新建的自动环境监测设备,对工业园区、集聚区及周边区域的大气环境治理等加强监测监控预警,建立信息通报机制,及时报告环境质量超标、异常或明显下降等情况,鼓励石化和化工企业高架火炬安装热值仪对火炬气热值进行连续监测,安装流量计对火炬气、调整热值用燃料气、长明灯燃料气,助燃蒸汽/空气流量等进行监测。利用走航监测、无人机飞检等手段,对污染源集中区域的VOCs、NOx、颗粒物等污染物排放水平进行巡检及排查溯源解决问题。利用卫星遥感、视频监控、无人机等先进技术开展露天焚烧全方位、全天候监控。《方案》原文:
  • 美国氯乙烯泄漏警示:事前预警、灾后应对,精密检测仪器“大有可为”
    美国氯乙烯泄漏警示:事前预警、灾后应对,精密检测仪器“大有可为”2月3日,一列运载危险化学品的火车在美国俄亥俄州脱轨,引发大火。脱轨车厢载有危险化学物质氯乙烯,大量有毒气体被释放。此外,由于事故地点紧邻美国流量第三大河的俄亥俄河,氯乙烯也极有可能污染该河水质。事件一出,有关危险化学品泄漏事故事前预警与灾后应对的话题迅速在网上引发热议。灾后应对:环境应急监测,保障安全该事故发生后,俄亥俄州当地政府立即撤离了污染区的居民,并对污染现场及附近的大气与水体进行了密切监测分析。这也是类似灾害事故中最为常见的应对方法之一。很多化工原料大多具有毒性,发生爆炸或渗漏等意外事故后极易污染大气环境,并有可能渗入土地或溶解于水中,因此对大气、土壤、水体等环境物中有毒物质的监测是非常必要的。精准且高效率的现场监测设备也就成为了事故处置方案中的关键。INFICON HAPSITE ER是一款便携式气质联用仪 (GC/MS)及数据处理工作站,可现场鉴定多种类的化学物质,并在10分钟内提供实验室质量级别的定性和定量结果。目前已经在美国/欧洲/中国/日本等全世界范围内的环境监测,军事国防,消防安全等领域得到广泛应用。事前预警:日常检漏操作,需确保精准灾后应对很重要,但灾前预警更为关键。针对易燃易爆的化学、化工物质,及时发现泄漏、快速查找漏点、排除危险源,是企业或机构确保人身财产安全的重中之重。2022年6月18日,上海石化化工部乙二醇装置区域发生爆炸,乙烯装置燃爆,造成一死一伤,令人痛心。该事故中涉及到的轻质烯烃,因沸点低、易挥发与燃爆的特点,一直是石化企业危险化学品预警监管中的重点与难点。INFICON Micro GC Fusion便携式微型气相色谱,对于该类化学物质有着极强的监测能力,能够在短时间内(一般不超过3分钟)进行定性与定量分析,并可根据燃烧热值调整各管道流量,以避免爆炸的极端危险状况,全面提升石化安全工艺参数。说到易燃易爆的化学物质,燃气可能是我们接触最多也最为熟悉的。截至2020年,我国陆上长输油气管道总里程达17万千米,城镇燃气管网里程已达70万千米。燃气行业的快速发展,在为各行各业提供能源保障的同时,也带来了不容忽视的安全隐患。2021年6月13日,湖北省十堰市发生的重大燃气爆炸事故相信很多人都还印象深刻。而在城市或企业燃气管网的日常监测、预警操作中,精准的泄漏检测方法与技术同样至关重要。INFICON研发的IRwin® 可燃气体/甲烷泄漏检测仪,是一款独具创新且操作简便的便携式燃气管网巡检和泄漏检测设备,可有效地应对在日常巡检和维抢修中出现的不同情况和条件,灵敏度高、响应迅速且归零快。在湖北十堰事故发生后,INFICON团队也曾携带IRwin参与了十堰市大型安全隐患排查项目,并凭借着高效精准的检测效果得到项目领导的高度认可。常言道,千里之堤,溃于蚁穴。正如一根火车车轴故障引发如此大的生态灾难,在公共事业中,一个小小的泄漏也有可能造成不可逆转的伤害。因此,只有及时响应、精准检测、做好防范,才能保障日常生活、维护公众安全。
  • 从用户角度看碳监测需求
    仪器信息网讯 CIOAE2021分论坛“碳监测与碳排放源在线检测技术专题”于2021年12月10日上午顺利召开。专家与厂商分别从不同角度讲述了温室气体监测的需求以及解决方案,以期预测未来技术和市场发展趋势。会议现场企业碳排放企业碳排放量核算方法,IPCC给出三个层级方法,层级一是能源统计数据*IPCC提供的默认排放因子,层级二是能源统计数据*各国家/地区特征排放因子(体现当地燃料品质、燃料热值和排放特征),层级三是使用详细的排放估算模型,或可获得的设施级排放核算或设施级监测数据。无论企业碳排放核算采用哪种方式,都需要一个核算系统。核算系统可以包括其中一种方法,也可以同时包括三种方法,从而实现数据对比。采用层级一,仅需要收集数据;采用层级二,收集数据的同时需要对燃料各项参数进行检测;采用层级三,需要对企业排放进行温室气体浓度监测和流量监测。根据参与程度不同,仪器厂商可提供的设备和服务包括核心部件、监测仪器、多仪器组成的监测系统、监测系统+核算软件、核算及对比软件等。或者更进一步,在企业碳排放量核算的基础上,为企业进行碳资产管理。城市碳排放城市碳排放量核算方法,包括自下而上的温室气体清单方法或者基于大气监测数据的自上而下反演排放量方法。对于排放清单编制,就需要得到企业碳排放数据。对于反演方法,IPCC给出了使用大气测量和反演模式验证清单的方法。中国环境监测总站为了探索自上而下的碳排放量反演方法,选择了基础、综合、海洋三类共16个试点城市,指导其进行城市碳排放量自上而下的反演计算。对于综合试点城市,需要监测高精度温室气体浓度、高精度气象监测指标、14CO2等,有条件的还可开展生态系统碳通量、非二氧化碳温室气体、高密度二氧化碳传感器、遥感应用校验等。对于基础试点城市,需要监测高精度二氧化碳、甲烷、一氧化碳浓度、高精度气象监测指标,至少一个点位的14CO2等。根据参与程度从低到高,仪器厂商可提供的设备和服务包括核心零部件、监测仪器、多类型仪器组合而成的监测网络、监测网络+反演方法、多种方法对比系统等。区域碳监测区域碳监测是国家事权,需要区域本底站温室气体监测、重点区域温室气体卫星遥感监测、重点区域温室气体地基遥感监测以及生态试点监测等。仪器产品在整个碳监测需求中,温室气体监测仪器是其中的核心和关键环节之一,本次论坛也介绍了不少温室气体监测仪器。杜克泰克产品经理尚传新介绍了基于NDIR光声光谱技术的多组分温室气体监测,可实现CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3等七种温室气体同时监测,测量精度0.1ppb。岛津烟气产品专家贺文利介绍了CGT-7100便携式气体分析仪、NSA-3090烟气在线分析仪、VOCs气相色谱解决方案。CGT-7100采用NDIR原理,可同时测量CO2、CO、CH4、量程从ppm至100vol%。NSA-3090也采用NDIR原理,可同时测量CH4、CO2、CO、SO2、NOx、O2同时在线监测。VOCs气相色谱解决方案可实现甲烷、温室气体监测等。雪迪龙助理总裁谢涛在仪器方面主要介绍了SCS-900/900C红外法烟气排放连续监测系统、SCS-900FT傅里叶红外法烟气排放连续监测系统、CEMS智能质控仪、GC500(DID/FID)大气温室气体分析仪和T1320 CO2气体分析仪。SCS-900/900C监测SO2、NO、CO和颗粒物,可扩展CO2、CH4、N2O等温室气体;SCS-900FT监测SO2、NO、NO2、CO、HCL、HF、NH3、VOCs和颗粒物,可扩展CO2、CH4、N2O、SF6、NF3等温室气体;CEMS智能质控仪主要是对CEMS系统进行质控;GC500(DID)可同时监测CO2、CH4、N2O、CO,GC500(FID)可同时监测CO2、CH4、CO和NMHC等;T1320可监测环境空气中低浓度CO2。从以上产品也可以看出,由于目前方案还在探索中,因此各厂家推出的仪器原理不同、可监测的参数配置也不同,为未来应用提供了无限可能。
  • 成都科林2017中国四川环境监测仪器学术交流会资讯
    为推动我省环境科技技术的进步,加强水、空气、土壤污染治理及监测(检测)技术交流与合作,活跃我省环境科学学术交流,四川省环境科学学会联合有关单位将于2017年4月13日至15日在成都世纪城新会展中心举办“2017中国四川环境监测仪器学术交流会暨环境监测仪器设备展览会”。成都科林分析技术有限公司在A521期待您的莅临。 本届会议以“保护生态环境推动绿色制造” 为主题,会期将设立若干专题,开展理论与实践相结合的技术交流和推介优秀环保企业(或提供环保专家组论证公示)等活动;同期将拟办如下相关活动:1、四川省环境科学学会2017年理事工作会议暨先进学术企业颁奖;2、四川省环境科学学会对外合作委员会工作会议。3、集中展示“全国环保科技奖”和“四川省环保科技奖”获奖单位;4、组织四川省环保论证专家组为参展的先进环保设备及技术进入环保高新技术成果评价体系,并颁发“四川省环境科学学会专家评价体系证书”,以此作为科技部门申报项目、评定奖项及公共资源交易的条件(详情备索)。5、拟邀省环境监测站罗彬副站长等知名专家教授作环境监测(检测)仪器学术专题报告会。详情(备索)。拟定主题:⑴.我国环境监测仪器的应用和市场前景;⑵.自动在线监测仪器应用现状及趋势;6、空气和土壤污染监测和治理技术交流会 ;7、污水处理厂污水污泥处置技术及运行管理探讨;8、四川省部分在建污水处理厂和拟建工程项目信息发布会等。 【日程安排】布展时间:2017年4月11-12日(9:00-18:00)展览时间:2017年4月13-15日(9:30-17:00)技术交流:2017年4月13-14日(9:30-17:00)撤展时间:2017年4月15日(14:00-21:00) [展品范围】1、环境水质和废水自动监测系统; 2、气体和水质污染物采样、监测专用仪器设备;3、废气污染源在线自动监测系统;空气地面自动监测系统;4、环境污染事故应急监测仪器设备;实验室常规分析仪器设备;5、放射性、噪声、振动、光、热测定仪和自动监测系统;6、监测分析所用的标准物质、化学试剂及玻璃器皿等实验器材;7、信息处理和传输及其它特殊检测的仪器和设备或装备;8.监测分析所用的标准物质、化学试剂及玻璃器皿等实验用器材;9.其它监测仪器:声级仪及噪声自动监测系统,振动监测仪,场强仪,照度及射线监测仪,比重仪,热值仪等。
  • 双轮驱动 推动高端气体检测仪器国产化进程——“创新100”走进湖北锐意
    为助力国产科学仪器发展,筛选和扶持一批优秀的科学仪器产品和企业,在中国仪器仪表行业协会、中国仪器仪表学会、北京科学仪器装备协作服务中心等单位的支持下,由仪器信息网主办、我要测网协办的“国产科学仪器腾飞行动”于2013年9月5日正式启动。秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,筛选、挖掘一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,通过公益性的报道、走访、调研、视频、线下座谈会等方式展现其基本情况,在企业发展的关键时期“帮一把”。近期国家出台了一系列大气污染防治政策,指导和支持开展减污降碳等方面相关工作,以气体分析仪器为主营产品的企业也将迎来发展契机。国产仪器“创新100”企业报道,带您了解这家气体检测分析领域的国产仪器企业——湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“湖北锐意”)。仪器信息网:请问公司创立的初衷和定位是什么,当初为何选择进入这个赛道?公司经历了怎样的发展历程? 湖北锐意:湖北锐意为四方光电股份有限公司(股票代码688665)的全资子公司,成立于2010年,是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,服务于环境监测、过程气体监测、智慧计量等领域。在2003年至2010年,公司创新研发出多款基于不同技术原理的气体分析仪器,逐步呈现出成熟的产品矩阵。2010年至2021年,湖北锐意积极发挥气体检测分析技术上的优势,各类仪器仪表形成规模化生产与销售,不断完善的产品多次荣获国家级重大奖项。与母公司四方光电一起逐步形成了智能气体传感器与高端气体分析仪器双轮驱动的发展格局。湖北锐意凭借长期的技术沉淀、严格的质量体系及国际化视野,产品已出口多个国家和地区,正在朝着气体分析仪器仪表高端增值应用领域的国际品牌迈进。里程碑事件: 2003年成功研发非分光红外气体传感器2006年获得“重点高新技术产品”荣誉2007年获得“重点自主创新产品:红外烟气分析仪”荣誉2008年获得“国家重点新产品:便携式红外沼气分析仪”荣誉2010年湖北锐意自控系统有限公司成立,承担科技型中小企业技术创新基金项目、武汉大循环经济示范区省预算内投资改革实验专项项目、2011年湖北省发改委重点产业振兴和技术改造项目2011年获得“国家重点新产品:微流红外烟气分析仪”荣誉2013年获得“国家重点新产品:红外煤气分析仪”荣誉2016年荣获中国仪器仪表学会颁发的“2016年度优秀产品奖”2017年荣获湖北省知识产权局颁发的“第十届湖北省专利奖金奖”;基于紫外差分吸收光谱技术开发的烟气分析仪进入市场2018年激光拉曼光谱气体分析仪通过“国家重大科学仪器设备开发专项”验收 2019年适用于机动车尾气排放检测新国标的尾气传感器模组及尾气分析仪器实现规模化销售2020年开发了国产化高端发动机排放测试系统,广泛应用于非道路机械、柴油车、汽油车以及发动机排放检测2021年母公司“四方光电”科创板上市;“天然气中硫化物光谱检测技术研究及应用”项目荣获“2021年度中国石油与化工自动化行业科技进步一等奖”; “国家质量基础设施体系”专项“引领典型行业率先碳达峰的质量基础协同控制技术体系研究与应用”项目获得科学技术部国家重点研发计划专项立项仪器信息网:请问公司当前的研发情况怎样?请简单介绍一下公司的研发团队和研发产品? 湖北锐意:公司是湖北省认定的“工程技术研究中心”与“企业技术中心”。现有研发工程师110+,国务院特殊津贴专家1名,教授级高级工程师2名。人员背景覆盖物理、光学、材料学、电子工程、工业自动化、机械设计、软件工程等专业,形成了一支在气体传感器及气体分析仪器研究开发方面具有较强理论功底和丰富开发经验的队伍。公司拥有各类实验设备300余套,建设有万级无尘光学实验室,0.33%不确定音速喷嘴气体流量标定实验室沼气工程物联网平台。实验中心分为综合实验区和温度实验区两部分,可以开展跌落试验、振动试验、高低温冲击试验、老化试验及抗腐蚀性试验。累计获得113项专利,其中包括37项境内发明专利、2项国际PCT专利,完成软著登记50余项。荣获工信部工业强基重点“产品、工艺”一条龙应用计划示范企业。产品与技术被列入:国家重点新产品、国家发改委产业振兴项目、国家工信部物联网技术开发专项武汉市成果转化专项、国家重大科学仪器设备开发专项。基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,湖北锐意开发了系列非分光红外(NDIR)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业,在节能减排中发挥重要作用。湖北锐意自主研发生产的便携式红外沼气分析仪、微流红外烟气分析仪、红外煤气分析仪曾相继获得国家重点新产品证书,红外煤气分析仪获得中国仪器仪表学会优秀产品奖荣誉,其核心技术获得湖北省发明专利金奖。湖北锐意“微流红外烟气传感器研究及产业化”获得工信部2019年工业强基工程重点“产品、工艺”一条龙应用计划示范项目,公司获得“一条龙”应用计划示范企业。仪器信息网:公司主推的产品及型号是什么,产品/技术可应用于哪些领域,有哪些典型用户?湖北锐意:烟气排放检测领域主推产品:温室气体排放分析仪Gasboard-3000GHG、紫外烟气分析仪Gasboard-3006UV、紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000UV、烟气分析仪(在线型)Gasboard-3000、烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus、激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000等。汽车/发动机排放气体检测领域主推产品:发动机排放测试系统Gasboard-9801、发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)Gasboard-9802、便携式排放测试系统(PEMS)Gasboard-9805、汽车排放气体分析仪Gasboard-5230/5260、汽车排放气体分析仪Gasboard-5000等。煤气成分及热值检测领域主推产品:激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100、原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100、煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100、便携红外天然气热值分析仪Gasboard-3110P、在线气体分析系统Gasboard-9021/9031等。沼气成分及流量检测领域主推产品:红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500、沼气分析仪(智能便携型)Gasboard-3200Plus、超声波气体流量计BF-3000、在线沼气监测系统Gasboard-3500UV等。产品主要应用于钢铁、煤化工、天然气及煤层气、沼气、节能环保和高校实验室,典型用户如攀钢集团、鞍钢、首钢集团、阳煤集团、曲靖众—化工、中国石化、淮南矿业、晋城煤层气、广东九丰燃气、北京盈和瑞、山东十方环保、各省节能监测中心以及华中科技大学等高校。仪器信息网:与国内外同类型产品相比,您认为公司的主要竞争优势有哪些,增长点在哪里? 湖北锐意:与国内外同类产品相比,公司最主要的竞争优势是全面掌握着核心气体传感技术平台的组合优势,在检测精度、稳定性及抗干扰能力上处于行业领先地位。在产品布局上形成系列化高端排放检测设备的研发生产,从实验室研发所用的气体排放检测设备,到项目现场应用的在线检测系统,以及用于移动污染源监测的便携式气体分析仪。凭借自有技术及自产产品,公司能够快速响应订单需求,能够满足客户“一站式采购”气体传感解决方案的诉求。目前公司的主要竞争对手有:日本horiba、日本岛津、日本富士、美国赛默飞世尔、奥地利AVL、德国E+H、德国德图、瑞士ABB等企业。自成立以来,公司在专业技术团队的带领及完善管理体制的保障下,逐步在研发能力、技术水平、产品矩阵、规模生产、客户资源及应用领域等多方面形成自身独特的竞争优势,从而形成较强的抗风险能力和可持续发展能力。仪器信息网:您如何评价公司目前的发展情况,您对公司未来发展有怎样的愿景?湖北锐意:经过十余年潜心研发,公司已较为全面地掌握了气体传感核心技术平台,拥有包括非分光红外(NDIR)、光散射探测(LSD)、超声波(Ultrasonic)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、热导(TCD)、激光拉曼(LRD)在内的技术积累,构建了较为完整且定位高端的气体检测分析技术体系,尤以光学技术仪器最为突出。通过上述技术平台的杠杆撬动作用,公司能够凭借一项技术或多项技术的组合进入到诸多终端市场和具体应用领域,从而最大化研发投入的产业转化效率和经济价值。目前公司已在环境监测与工业过程监测方面储备有完善成熟的核心技术,未来,凭借前瞻性战略部署、长期积累的核心技术及产业化转化能力,并借助产学研合作单位的力量,公司将在气体检测分析领域持续突破,推动我国气体分析仪器行业的不断向前发展。仪器信息网:您如何看待国产科学仪器的发展前景,未来还有哪些机会值得关注?湖北锐意:无论从国家政策,还是市场发展趋势来看,科学检测仪器的高端国产化替代都是势在必行的一股洪流。目前湖北锐意已形成从高端激光光谱(拉曼、TDLAS技术)到红外、紫外、超声波、电化学、氧化锆等技术原理的高、中、低端完整气体分析仪器应用解决方案及产业化,对替代进口、做大做强我国科学仪器产业、提高工业流程自动化水平具有重要意义。将大力推动钢铁冶金、煤化工、石油炼化、天然气等国家战略产业以及控排减碳、烟气治理、移动源污染治理等领域高端装备的国产化。在发动机排放检测领域,湖北锐意开发并量产了发动机实验室排放检测设备(直采+CVS),PEMS设备,以及I/M站尾气分析检测设备,形成了全套发动机排放检测产品阵列。在新车实验室检测设备领域,由于发动机排放法规体系参考欧美建立,相关的检测方法和检测设备基本也是照搬国外。国内各个排放检测认证中心以及主机厂放检测设备仍然是进口产品的天下。发动机排放检测设备长期依赖进口,主要带来如下几个方面的不利影响:一是我国的检测和认证系统核心关键设备受制于国外,与我国内燃机和汽车工业的发展实力和现状严重不匹配;二是进口采购成本和使用维护成本较高,企业及检测机构负担较重;三是核心技术受制于国外,不利于我国排放检测技术的创新和发展。湖北锐意经过潜心研发,推出了针对新车检测的直采分析系统、CVS系统及PEMS系统,目前已经批量进入市场。在工业过程气体检测领域,湖北锐意开发了激光拉曼光谱气体分析仪,无论实验室台式检测,还是项目现场的在线防爆系统检测分析,湖北锐意针对不同应用需求均可定制专用性解决方案。实现一台仪器解决工业过程气体全流程监测,可在线实时检测十余种气体组分,无需载气与耗材,抗干扰能力极强,可取代气相色谱GC与质谱MS,是工业检测领域国产高端替代的一大重点方向。湖北锐意公司的发展战略一直围绕服务国家重点行业以及重要需求,不断加大高端气体排放检测设备的研发及产业化力度,推动高端国产气体检测仪器的国产化进程。仪器信息网:您认为企业当前面临的最大困难或挑战是什么,希望借助“创新100”获得怎样的资源或帮助?湖北锐意:公司的仪器仪表产品具有性能优良、种类丰富、需求响应速度快等优势,但仍需要在行业内扩大知名度。寻求行业专家与协会合作,获得参与行业标准制定及行业报告引用等合作机会。参与到更多重大项目及客户产品研发工作中,持续提升市场占有率。附:“创新100”介绍秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,在企业发展的关键时期“帮一把”。项目自启动以来,已收到超过180家企业的踊跃申请,通过输出公益性的宣传报道,组织企业研学、参观交流、主题讨论等各类资源对接活动,得到广大科学仪器企业与用户单位的高度关注与一致好评,现已成为中国科学仪器市场颇具影响力的特色活动,对于提升国产仪器品牌影响力,为行业筛选优质仪器企业贡献重要力量。为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”将于2022年继续进行,为国产仪器企业输送更多公益资源。诚邀具备实力、符合条件的创新企业扫码申报“创新100”。报名通道及活动专题:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 检测数据:江苏26县市畜禽养殖减排交“白卷”
    在江苏省环保厅与省农委近日共同举办的江苏省农业面源污染减排会上,一组首次公布的数据,让不少与会者“如坐针毡”:经国家核定,上半年江苏省禽畜养殖COD和氨氮排放量分别为16.76万吨和1.19万吨,较上年同期削减了1.73%和3.13%,其中COD未达到削减2.5%的年度时序 而从各地情况看,今年上半年,全省有26个县(市)的畜禽养殖COD减排量为0。   “虽然这其中有对农业源减排不够了解、台账建立不够规范的因素,但这些数据各地要引起高度重视。尤其是‘吃鸭蛋’的县(市)必须把问题好好梳理清楚,到底思想上有没有重视,措施有没有到位?千万不要影响了省委、省政府完成国家减排任务的大局。”在相关人员将各地情况一一通报结束后,江苏省环保厅副厅长秦亚东特别强调说。   江苏省农业源减排面临的形势如何?据江苏省环保厅总量处处长刘晓磊介绍,一是基数大。2010年污染源普查动态更新调查结果显示,江苏省农业源COD和氨氮排放量为41.2万吨和4.1万吨,约占全社会排放总量的1/3和1/4,农业源已经成为江苏省除生活源外的第二大污染来源。二是任务重。根据国家下达的任务,到2015年,江苏省农业源COD和氨氮排放量分别比2010年减少11.9%和12.9%,净削减COD4.9万吨和氨氮0.53万吨,不管是减排比例,还是净削减量都位居全国前列。   而从减排现状看,不容乐观。“我们感到压力很大。”江苏省农委副主任李俊超坦言道,过去农民一般是既种地又养殖,畜禽粪便都用于还田 而现在却把两者“割裂”开来,种地的不养殖,养殖的不种地。现有的规模化畜禽养殖场都不愿还田了,而且普遍存在重“效益”轻“治污”现象,没有配套治污设施或设施建设不完善,畜禽粪便常常被推到河里、沟里。   同时,对农业源污染的监管也远未到位。江苏省环保厅总量处处长刘晓磊说:“从项目立项、审批、过程监管到后期执法,对农业源的环境监管基本都是空白,一般都是接到投诉才会介入。”   农业源减排效果不理想还有一些深层制约因素。   首先,养殖的规模化程度普遍较低,严重制约着减排治污工程的推进。江苏省环保厅副厅长秦亚东告诉记者,“2010年的数据表明,江苏省纳入减排的五类畜禽养殖规模化程度分别为:生猪36.2%、奶牛70.3%、肉牛10%、蛋鸡32.2%、肉鸡47.5%。除奶牛外,其他四类畜禽养殖的规模化程度均不高。”   其次,治理项目多与资金投入少也形成巨大反差。根据环境保护部与江苏省政府签订的目标责任书要求,80%以上规模化畜禽养殖场和养殖小区需配套建设固体废物和废水贮存处理设施,而江苏省列入减排基数的规模化养殖场(小区)有5000多家,每年近千家的治污工程推进任务相当繁重,但当前缺乏治理专项资金引导,原本就是微利的畜禽养殖企业很难承受。   如何才能改变农业源减排的“无力”状况?除了加强减排设施建设和环境监管外,还应加强农业废弃物的资源化运用。来自环境保护部的一位专家说,农业源的污染减排与工业、生活污染具有很大的差异性,畜禽养殖业的废物基本都可以资源化。“对于畜禽养殖废物实现肥料化、沼气化,以及废物综合利用后进入农业生产再利用的,均可以视作有效减排。”   以牛粪为例,我国养殖业一年可以得到干牛粪约1.4亿吨,如果将这些牛粪量的一半作为沼气发酵原料,按较低水平计算,每千克干牛粪产生200升沼气,便可产生140亿立方米沼气,其热值约等于1400万吨原煤。
  • 2013北京国际环境监测仪器设备展览会暨技术交流会
    2013北京国际环境监测仪器设备展览会暨技术交流会   2013 Beijing International Environmental monitoring equipment exhibition   2013年11月7~8日 北京国际会议中心   7th-8th,November, 2013 Beijing International Conference Center   批准单位:   北京市商务委员会   主办单位:   中国仪器仪表学会分析仪器分会   中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会   承办单位:   北京雄鹰国际展览有限公司   CI E 大会概况   国家“十二五”规划中提出要大力发展新兴产业,节能环保列在七大新兴产业之首,这对环保行业以及环境监测仪器行业是极大的利好。同时,各地方环保部门也分别出台了一系列的规范和制度,对本地区的污染源排放标准、环境监测数据管理等方面做出了规定,这些措施的出台都将为环境监测仪器行业的发展指明新的方向,必然会给环境监测仪器行业带来新一轮的市场需求和热点。   为了贯彻落实十八大精神、配合环境监测技术体系的建设、提高环境监测能力、引进国外先进的环境监测技术和设备,加强国内外环境监测仪器行业的交流与合作。由中国仪器仪表学会分析仪器分会和中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会联合主办的“2013北京国际环境监测仪器设备展览会暨技术交流会”将于2013年11月7-8日在北京国际会议中心召开,同期举办“第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛”。   本次环境监测仪器展将广泛邀请国内外环保企事业单位、科研院所、环境监测站等主管领导参加;组织全国各省市的环境监管部门以及重点污染排放的企业主管人员前来观展。广泛邀请国内外环境监测仪器专家、学者进行技术交流,也将进一步加强国内外环境监测仪器的研制、生产和使用者之间的联系,为供需双方提供面对面交流的机会。此次活动是专业厂商宣传推广新技术、新产品的极好机会,欢迎各公司、厂家、代理商踊跃参加。   CI E 展会日程、地点   布展时间:2013年11月6日 展出时间:2013年11月7-8日   撤展时间:2013年11月8日16:00 展会地点:北京国际会议中心   CI E 展品范围   1.环境水质和废水连续自动监测系统;   2.环境空气和废气连续自动监测系统;   3.恶臭实时监测自动在线系统   4.气体和水质污染物采样、监测专用仪器设备等。  5.放射性、噪声、振动、光、热测定仪和连续自动监测系统;   6.环境污染事故应急与便携监测仪器设备;   7.信息处理和传输及其它特殊检测的仪器和设备或装备。   8.监测分析所用的标准物质、化学试剂及玻璃器皿等实验用器材   9.实验室分析仪器设备;   10.其它监测仪器:声级仪及噪声自动监测系统;振动监测仪;场强仪;照度及射线监测仪;比重仪;热值仪等   CI E 有关费用标准   1、展位费用及安排:本次展会提供标准展位和空场地两种形式,供参展商根据业务发展的需要进行选择。 广告类型 封 面 封 二 封 三 封 底 彩色内页 会刊 18000元 10000元 8000元 12000元 5000元/版 论文集 40000元 30000元 20000元 20000元 6000元/版   A、标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两盏、电源插座一个(特殊用电请事先说明,另行收费)。   B、空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。   2、注册费:1500元/人(含展会资料、午餐、饮料、开幕酒会、礼品等)   3、会务安排:组织单位于会期前三十天将《参展商手册》(有关日程安排、展品运输、酒店接待、会刊编辑、展台搭建等事项)寄送至各参展商。   4、会刊广告:会刊尺寸285mm(宽)×210mm(高) 展位类型 标准展位(3m2×3m2) 角标准展位(3m2×3m2) 光 地(最少36m2) 国内企业 9000元/个 9500元/个 900元/m2 国外企业 3000美元/个 3500美元/个 300美元/m2 中外合资企业 15000元/个 16500元/个 1500元/m2   5、赞助项目:答谢晚宴、展会资料袋、展会挂带及胸牌、礼品等赞助商,详情请与展览会办公室索取详细资料。   6、欢迎企事业单位自愿赞助出版《2013北京国际环境监测仪器设备展览会暨技术交流会》论文集以及其他文件,将在显著位置予以说明和致谢。   7、有关赞助的相关资料可向组委员索取“2013北京国际环境监测仪器设备展览会暨技术交流会”企业赞助与广告宣传方案。   CI E 知识产权   根据国际相关部门的要求,参展商必须保证展品及产品包装,以及宣传品或摊位中的展示部分,在各方面均没有违反任何一方的权利及所有知识产权,其中包括商标、版权、外观设计、名称及专利。如果展览会现场发生侵权投诉,经有关部门确认属实,展览会办公室有权利令其撤换展品、停止侵权行为,情节严重者撤消参展资格。由此产生的一切后果由侵权者负责。   CI E 参展事项   1、请详细填写《参展报名表》,签字并加盖公章后传真或邮寄至组委会。   2、展位安排原则:“先申请、先预定、先付款、先确定”协办单位可优先安排。   3、有关展品运输、酒店接待、展台搭建等具体事项,将于会前三十天将《参展商手册》寄送至各参展商。   CI E 组委会办公室   地 址:北京市西直门南小街国英1号723室 邮 编:100035   电 话:86-10-58561248 58561249 传 真:86-10-58561246   联系人:于健 网 址:www.cie-china.com   邮 箱:yj@lanneret.com.cn
  • “双碳”纳入环保督察,石化环境监测技术如何变?
    近日,生态环境部召开例行新闻发布会,中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久指出,习近平总书记要求将碳达峰、碳中和落实情况纳入中央生态环境保护督察,生态环境部坚决贯彻落实,已经及时将相关的任务纳入到督察之中。碳达峰、碳中和受到各行各业、各个部门的重视,尤其对于重点行业如钢铁、电力、化工、建材、有色金属、石化、煤化工,实现碳中和既是挑战、也是机遇。日前,生态环境部开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点,计划在明年6月底前基本摸清重点行业碳排放水平和减排潜力,探索形成建设项目污染物和碳排放协同管控评价技术方法,从源头实现减污降碳协同作用。具体试点地区和行业名单如下表所示:试点地区和行业名单试点地区试点行业河北省钢铁吉林省电力、化工浙江省电力、钢铁、建材、有色、石化、化工山东省钢铁、化工广东省石化重庆市电力、钢铁、建材、有色、石化、化工陕西省煤化工对以上试点地区布置的工作任务包括建立方法体系、测算碳排放水平、提出碳减排措施、完善环评管理要求。同时发布了重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南(试行)。对于企业来说,碳核算、环境监测与污染物溯源、碳减排都是需要更加重视的方面。碳核算Q 碳核算是什么?A 碳核算是一种测量工业活动向地球生物圈直接和间接排放二氧化碳及其当量气体的措施。Q 其当量气体是什么?A 其当量气体是将7种温室气体折算成CO2,这里涉及到全球变暖潜能值:温室气体全球变暖潜能值(GWP)二氧化碳(CO2)1甲烷(CH4)25氧化亚氮(N2O)298氢氟碳化物(HFCs)12-14800全氟化碳(PFCs)7390-12200六氟化硫(SF6)22800三氟化氮(NF3)17200关于温室气体的测量标准,涉及光谱、色谱等多种检测方法,详细内容可点击此处查看。Q 碳核算的方法有什么?A 排放因子法、质量平衡法以及实测法。目前,发改委公布的指南中只包含排放因子法、质量平衡法这两种计算方法,但是2020年12月生态环境部发布的《全国碳排放权交易管理办法(试行)》中明确指出,重点排放单位应当优先开展化石燃料低位热值和含碳量实测。实测法将是未来进行碳核算最具权威的方法,但是目前仍受监测仪器、监测人员及方法的约束。综合来看,排放因子法是现在使用最为广泛、应用最为普遍的碳核算方法。碳核算体系是非常庞大和复杂的。在今年“石油化工分析技术与应用”主题网络研讨会上,北京化工大学刘学之教授带来了“碳核算概念、方法与体系与石化行业碳中和”的专家报告。其中,她还介绍了化工生产企业核算温室气体排放的基本步骤:详细内容可点击此处观看回放视频。环境监测、预警及溯源我国目前已经初步建立了以常规监测、自动监测为基础的环境监测体系,形成了国家、省、市三级监测网络。环境监测愈发重要,在污染减排、污染源溯源、土壤调查、宏观战略研究及水专项等重点环保工作中,分析技术发挥了重要的支撑作用。对于石化企业来说,环境监测主要针对水、气、土壤和噪声四个方面。水对外排水、地下水、含油污水、循环水、装置中含硫废水等气固定污染源非甲烷总烃、厂界四周大气检测、各装置加热炉烟气分析、各装置VOC监测土壤有毒有害物质的重点场所或设施设备噪声各装置及厂界四周噪声分析对于石化企业水质分析及仪器发展应用,在“石油化工分析技术与应用”主题网络研讨会上,中国石油华北石化公司张晓彤进行了详细的讲解(点击可观看完整视频)。石化行业水质分析主要项目包含化学需氧量COD、氨氮、生物需氧量BOD5、挥发酚、硫化物、电导率、悬浮物、浊度等,常用的分析仪器有可见分光光度计、紫外分光光度计、红外测油仪、浊度计、电导率仪、ICP等。同样也是在此次网络会上,中国石化上海石油化工股份有限公司龚杰晖结合多年工作经验,详细介绍了以大气自动站为中心,结合多种检测设备和检测力量为一体的环境预警及溯源管理系统。自动站浓度主要受周边及远距离传输污染物产生波动,当出现设备泄露、循环水污染、工艺有组织排放、间歇无组织或应急排放、储罐呼吸及海陆风物质叠加效应等会造成数据的波动情况,在积累一定量的数据样本后可以反向推断源头的变化趋势,再结合区域介质布局、高值风向和因子对应性分析判断可能来源装置,进而马上进行现场排查,选择直接检测或采样检测的方式进行验证。目前是采用网格化监测体系并对厂区进行布点,网格化监测进展及使用思路如下图所示:然而,网格化监测仍存在一些问题,石化企业因其长期形成的源头多、因子丰富、同源程度高的复杂环境,在小范围情况下,溯源难度是比较大的。上海石化通过数据分析和多种VOCs监测设备协同使用开展精准化溯源,有效提高VOCs的溯源效率。石化行业挥发性有机物综合整治的相关工作仍遵循环境保护部办公厅于2015年发布的《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》。石化企业精准化溯源的更多内容,请点击此处观看完整视频。日前,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,生态环境部对部分标准进行了修订,将加油站在卸油、储存、加油过程,油品运输过程以及储油库储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求进行了单独的规定,相应大气污染物排放标准已于2021年4月1日正式实施。为促进农药制造工业、铸造工业以及陆上石油天然气开采工业的技术进步和可持续发展,也出台了相应工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求,同时对温室气体甲烷的排放提出了协同控制要求,相应大气污染物排放标准已于2021年1月1日正式实施。以上标准可点击此处查看。碳减排日前,人文清华讲坛上,中国工程院院士、清华大学环境学院教授贺克斌发表名为《碳中和,未来之变》的演讲,表示未来碳减排路径选择将是“五碳并举”,即资源增效减碳、能源结构降碳、地质空间存碳、生态系统固碳、市场机制融碳。碳减排的方式有很多,需要企业针对自身特性进行选择,实现碳中和需要制定详细的“减碳计划”和具体措施,既不能盲目,也不能过于激进,需要具备科学性与合理性。生态环境部将对重点企业环境保护情况进行督察,这将意味着相关企业必须有所行动。中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南,在今年六五环境日论坛上提出,要建立低碳技术、零碳技术和负碳技术体系,根据不同技术在不同时期来制定不同的政策。属于技术萌芽期的技术,国家需出钱去扶持和示范 处于产业成熟期的技术,比如风能、光伏发电已很成熟了,其补贴政策应逐步退出,让其在市场中健康竞争和发展。对于碳捕集工程利用技术,比如碳捕获、利用与封存(CCUS)技术,需建立碳中和工程技术创新体系,实现工业零碳技术工艺的开发等。石化企业在环境监测方面将有哪些动作?环境监测仪器市场是否将迎来一波新高潮?让我们拭目以待吧!
  • 华南理工陆继东LIBS团队:清洁能源在线监测
    p    strong 一、华南理工大学陆继东团队风采 /strong br/ /p p   华南理工大学电力学院的LIBS研究团队由长江学者陆继东教授领衔,始创于2002年,目前有教授1名,副教授2名,在读博士研究生4名,硕士研究生12名,已培养博硕士20余名。 /p p   本团队以能源清洁转化与系统优化过程中关键参数在线监测的迫切需求为依托,研究基于LIBS原理的新型传感技术,重点研发煤质、飞灰含碳量、烟气重金属等在线传感系统。同时,利用LIBS技术深入探究气体燃料、煤粉和生物质的燃烧过程及其火焰特性,旨在发展新型的燃烧诊断方法,深入揭示不同燃料的燃烧机理。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/742e9d92-06a5-4383-930e-90a23ac18ed6.jpg" title=" 华南理工大学陆继东团队.jpg" / /p p style=" text-align: center " 华南理工大学陆继东团队合影 /p p   strong  二、华南理工大学陆继东团队LIBS相关研究成果及研究最新进展 /strong /p p    strong 1、团队近年来取得的主要研究成果,包括:仪器设备研发成果、软件算法研究成果等 /strong /p p   1.1 飞灰含碳量测量 /p p   建立了利用空气组分光谱修正颗粒效应的模型,提高了LIBS测量飞灰含碳量时对粒径波动的适应能力 从测量参数深度优化和模型修正两个方面建立了理论和实验相结合的C-Fe谱线干扰修正模型,显著提高了飞灰含碳量的测量精确度 研发了便携式飞灰含碳量测量系统(图1),并在燃煤电厂进行现场实测,验证了可用性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/ddcc8a57-208b-43ff-afc9-e32b0f1be2c1.jpg" title=" 图1便携式测量系统现场测试-陆继东.png" / /p p style=" text-align: center " 图1 便携式测量系统现场测试 /p p   1.2 煤质分析 /p p   提出了煤粉颗粒流直接测量的模式,极大地简化了测量系统结构,并提出了基于特征峰SD值法的有效光谱甄别方法,有效提高了颗粒流直接测量的可靠性 采用神经网络方法建立了基于物理分析的热值、工业分析、碳含量的定量模型,解决了非线性问题,部分指标优于中子法测量性能的国标要求 以结构简化、分析专业、操作方便为理念,研发了煤质快速分析仪(图2),通过实测验证了该系统设计的可行性和可靠性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9ac080b5-41c9-4d7b-a80c-7538c071a70d.jpg" title=" 图2 煤质快速分析仪--陆继东.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 煤质快速分析仪 /p p    strong 2、团队最新发布研究论文的简单介绍 /strong /p p   近两年来,本团队围绕受热面金属材料的失效预测、煤粉/飞灰颗粒流直接测量、PF-SIBS测量方法、预混火焰燃烧诊断等方面开展了较系统的研究,取得了一系列研究进展,并发表了以下研究论文: /p p   [1] Huang J, Dong M, Lu S, et al. Estimation of the mechanical properties of steel via LIBS combined with canonical correlation analysis (CCA) and support vector regression (SVR)[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2018, 33(5): 720-729. /p p   [2] Lu S, Dong M, Huang J, et al. Estimation of the aging grade of T91 steel by laser-induced breakdown spectroscopy coupled with support vector machines[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2018, 140: 35-43. /p p   [3] Yao S, Xu J, Zhang L, et al. Optimizing critical parameters for the directly measurement of particle flow with PF-SIBS[J]. Scientific reports, 2018, 8(1): 1868. /p p   [4] Li W, Lu J, Dong M, et al. Quantitative Analysis of Calorific Value of Coal Based on Spectral Preprocessing by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)[J]. Energy & amp Fuels, 2017, 32(1): 24-32. /p p   [5] Tian Z, Dong M, Li S, et al. Spatially resolved laser-induced breakdown spectroscopy in laminar premixed methane–air flames[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2017, 136: 8-15. /p p   [6] Pan G, Dong M, Yu J, et al. Accuracy improvement of quantitative analysis of unburned carbon content in fly ash using laser induced breakdown spectroscopy[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2017, 131: 26-31. /p p   [7] Shunchun Yao, Jingbo Zhao, Jialong Xu, Zhimin Lu, Jidong Lu. Optimizing the binder percentage to reduce the matrix effects for the LIBS analysis of carbon in coal [J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, 32(4): 766-772. /p p   [8] Lu Zhimin, Mo Juehui, Yao Shunchun, Zhao Jingbo, Lu Jidong. Rapid Determination of Gross Calorific Value of Coal using LIBS Coupled with Artificial Neural Networks (ANN) and Genetic Algorithm (GA). Energy & amp Fuels, 2017, 31(4): 3849-3855. /p p   [9] Shunchun Yao, Jialong Xu, Jingbo Zhao, Kaijie Bai, Jidong Lu, Zhiming Lu. Characterization of Fly Ash Laser-Induced Plasma for Improving the On-line Measurement of Unburned Carbon in Gas?Solid Flow. Energy & amp Fuels, 2017, 31(5): 4681-4686. /p p   [10] Yao S, Zhang L, Xu J, et al. Data processing method for the measurement of unburned carbon in fly ash by PF-SIBS[J]. Energy & amp Fuels, 2017, 31(11): 12093-12099. /p p br/ /p
  • IKA参加河北南网发电单位化学技术监督工作会议
    2011年3月22-24日,IKA受邀参加河北省南部电网发电单位2011年度化学技术监督工作会议;本次会议由河北电力研究院组织,旨在传达2011年度华北电网技术监督工作会议精神,总结2010年度化学技术监督工作,结合河北省南部电网的实际情况,交流工作经验,讨论工作中存在的问题,确定新年度化学监督工作重点;来自河北省南部地区各电厂共60余名专工及电厂主管出席了本次会议。 IKA量热仪销售经理金振涛先生出席并在会上作了报告,“煤炭热值的精确测量对于电厂具有重要意义”这一理念,再次得到大家的一致认同;同时,借此契机为新老用户带来诸多利好消息,如IKA量热仪1+1保修升级活动,氧弹免费耐压测试服务,以及寻找最古老量热仪活动等等,这些也是IKA“全面提升客户满意度”的重要内容,在受邀的近30家电厂中,有过半数是IKA量热仪的老用户,针对他们在使用中遇到的问题,IKA量热仪维护工程师余晖先生作了详细解答;尤其是IKA提供的免费氧弹耐压测试服务,倍受用户青睐和好评。 德国IKA集团生产量热仪有近百年的历史,其广泛应用于各类物质分解过程中热值的测量,尤其是在煤炭热值的检测中更是必不可少的测量工具;IKA量热仪以其世界领先及独创技术、高端品质及精确测量为核心优势,在业内独树一帜。 IKA量热仪销售经理金振涛先生在会上作报告 关于 IKA® ( www.ika.com, www.ikaasia.com ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 氢能产业要发展,质量检测标准应先行!——访氢能与燃料电池分析方法标准制定工作组组长潘义研究员
    为推进气候变化治理和能源转型,促进能源行业供给改革,保障国民经济和民生的可持续和高质量发展,我国以负责任的大国担当态度提出了“3060双碳”目标。氢能因其来源广、燃烧热值高、能量密度大、可储存、可再生的特点,成为我国节能减排和能源变革过程中最理想的能源互联媒介。近几年,国家各部委和地方政府密集出台了一系列促进氢能产业发展的顶层设计方案,以中石化、中石油、国家能源集团、国家电投等为代表的相关央企纷纷布局氢能产业链。质子交换膜燃料电池(PEMFC)汽车作为氢能利用的重要场景,我国早在2006年就将其列入了国家中长期科学和技术发展规划纲要。氢气作为燃料电池汽车的能量载体,其质量的优劣将直接影响PEMFC的运行和寿命正常与否。国内外相关科研机构围绕氢气中杂质组分对燃料电池的损伤机理开展了大量的探索与验证工作,各种微痕量杂质对燃料电池会产生不同的影响:水含量过高会使气体的扩散效率下降,阻止气体到燃料电池的催化层进行反应,影响燃料电池的效率、稳定性和耐久性;二氧化碳、甲烷、氮、氩、氦等杂质组分会降低氢气的分压,导致燃料电池局部氢气供应不足,可能造成电池反极并发生碳蚀现象;一氧化碳会占据 PEM 催化剂的活性位而阻碍氢气在催化剂上的吸附,降低氢气电离出质子的速率,严重时会导致催化剂完全失活;不同种类的硫化物如硫化氢、硫氧碳、二氧化硫、硫醇、硫醚等都会对PEMFC 阴极催化剂产生不可逆的毒化作用;甲酸和甲醛具有类似的毒化作用,两者均会在电池膜电极催化剂表面产生吸附,从而降低反应表面积;氨会降低电池电极电化学反应界面,对 PEMFC 性能产生不可逆的损坏;卤离子在电池阴极上与氧气的竞争吸附会影响燃料电池的工作效率,降低电池性能;颗粒物杂质会占据膜电极的活性位影响电池性能效率,并会影响氢气储存和反应系统的安全[1]。氢燃料质量相关标准的进化史目前ISO以及各个国家针对PEMFC所用燃料氢气中对电池性能以及关键零部件会会造成损害的杂质组分/种类和限值都作了明确的规定,并制定了相应的标准,如ISO 14687:2019、ISO 21087:2019、ISO 19880-8:2020、BS EN 17124:2018、SAE J 2719:2015和GB/T 37244-2018等。我国PEMFC汽车用燃料氢气的现行产品标准为GB/T 37244-2018,最初是以团体标准T/CECA-G 0015-2017的形式于2017年12月发布实施,后在2018年12月以国家标准的形式发布,2019年7月开始实施,该标准中对杂质组分种类和限值要求完全参照国际标准ISO 14687-2:2012和SAE J2719:2015。ISO 14687系列标准经历20多年的制定完善过程,最初以氢燃料质量标准ISO 14687:1999版本发布,后经2004年美国能源部召开的研讨会讨论将氢燃料的关注重点由纯度(Purity)转变为质量(Quality),并与2012年形成ISO 14687-2:2012,该标准系统规定了14类杂质组分的组成和限值要求。目前国际上现行有效的产品质量标准 ISO 14687:2019 由ISO/TC 197 Hydrogen technologies(国际标准化组织氢能技术委员会)于2019年发布,相较于国内现行版本 GB/T 37244-2018 有以下异同处(具体指标见表1)。BS EN 17124:2018规定的内容与ISO 14687:2019完全一致。在对氢气纯度、非氢气总量、水、氧、氦、二氧化碳、一氧化碳、氨、甲酸、总卤化物、最大颗粒物浓度等这11个指标的要求上,ISO 14687:2019与GB/T 37244-2018保持了一致。两者的主要区别在于,ISO 14687:2019放宽了对甲烷、氮、氩和甲醛等4个杂质含量限值的要求,其中对甲烷的含量限值作了单独规定,为100 μmol/mol;氮和氩由原来的合计不超过100 μmol/mol,更改为各自不超过300 μmol/mol;总烃含量的计量方式由“按照甲烷计”更改为“按照C1计且不包含甲烷”;甲醛的含量限量值由原来的0.01 μmol/mol提高为0.2 μmol/mol;总硫含量的计量方式也由“按照硫化氢计”更改为“按照S1计”。此外,ISO 14687:2019还针对一氧化碳、甲醛、甲酸的总含量提出不可超过0.2 μmol/mol的要求。需要注意的是,ISO 14687:2019标准内“总硫”参数所推荐的检测方法ASTM D7652已经于2020年作废了,目前ISO/TC 197正在组织开展ISO 14687:2019下一个版本的修订工作。表1. 国内外现行标准对燃料电池用氢杂质组分的限量值要求项目名称GB/T 37244-2018ISO 14687:2019氢气纯度(摩尔分数)99.97%99.97%非氢气总量300 μmol/mol300 μmol/mol单种/类杂质的最大浓度水(H2O)5 μmol/mol5 μmol/mol总烃2 μmol/mol(按甲烷计)2 μmol/mol(按Cl计、不含甲烷)甲烷(CH4)/100 μmol/mol氧(O2)5 μmol/mol5 μmol/mol氦(He)300 μmol/mol300 μmol/mol氮(N2)100 μmol/mol(两者总量)300 μmol/mol氩(Ar)300 μmol/mol二氧化碳(CO2)2 μmol/mol2 μmol/mol一氧化碳(CO)0.2 μmol/mol0.2 μmol/mol总硫0.004 μmol/mol(按H2S计)0.004 μmol/mol(按S1计)甲醛(HCHO)0.01 μmol/mol0.2 μmol/mol甲酸(HCOOH)0.2 μmol/mol0.2 μmol/mol氨(NH3)0.1 μmol/mol0.1 μmol/mol总卤化物(按卤离子计)0.05 μmol/mol0.05 μmol/mol颗粒物1 mg/kg1 mg/kg我国现行质子交换膜燃料电池汽车用氢气GB/T 37244-2018中提出了需要关注的氢燃料质量有影响的系列杂质组分限量值要求,并针对每种杂质组分分别引用了不同的分析方法标准。考虑到氢气背景条件下的适用性,从经济适用性等角度考虑,笔者认为部分方法标准还存在可以优化和提升的空间。氢能工作组全力开展检测方法标准化体系建设工作产业要发展,标准需先行。质子交换膜燃料电池用氢气作为产业“前端生产的产品”和“后端应用的原料”,建立准确可靠、具有溯源性的质量检测分析方法标准体系至关重要。在制定标准的过程中,要注重标准的质量:既不能造成标准实施过程中技术门槛和成本过高,现场适用性差,变为“僵尸标准”;亦要注意尽量采用先进的技术和方法,有利于技术的更新迭代,促进产业进步发展;既要响应国家提倡的分析仪器装备国产化要求,尽量实现技术自主可控;同时还要兼顾氢能产业对在线和离线测试需求的特点。为了健全我国氢燃料质量分析方法标准体系,2019年3月7日,经全国气体标准化技术委员会批准,依托中国测试技术研究院化学研究所为秘书处,成立全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会氢能与燃料电池分析方法标准制定工作组(SAC/TC206/SC1/WG1,以下简称“氢能工作组”),氢能工作组负责国内氢能与燃料电池领域气体分析标准化的归口工作。工作组成立之后,在全国气体标准化技术委员会的指导下,秘书处承担单位组织科研人员,并联合工作组各成员单位,针对GB/T 37244和ISO 14687标准中规定的质子交换膜燃料电池汽车用氢气质量检测所涉及到的所有气态组分杂质和颗粒物组分杂质的取样和检测开展联合科研攻关和标准化工作,主要包括各类组分分析方法标准,气体分析术语标准,气体标准样品/物质制备方法,气体采样、取样方法标准等方面。如何确保痕量甚至是超痕量水平的测量需求,准确的取样、高水平的分析方法以及量值稳定、准确、可靠的气体标准物质是非常重要的三个环节。基于以上原则,结合全国气体标准化技术委员会在气体分析方法标准领域的经验积累和氢能工作组的技术优势,我们从2019年开始组织开展了大量针对性的标准化研究工作,目前已经联合国内外的优势分析仪器厂家共同开发了多个整体解决方案。针对不同指标灵活搭配检测仪器针对8个无机和烃类杂质组分需要3台不同仪器检测的问题,中国测试技术研究院的研究人员以岛津GC-2030气相色谱为应用测试平台,采用多阀多柱,热导检测器、火焰离子化检测器和甲烷转化炉组合的气相色谱分析方法,实现一次进样完成8个参数的准确定性定量分析,分析谱图见图1,实验表明THC、CO、CH4、CO2、Ar、O2、He、N2的线性相关系数R20.995,检出限分别为0.020 μmol/mol、0.033 μmol/mol、0.039 μmol/mol、0.14 μmol/mol、0.25 μmol/mol、0.32 μmol/mol、9.5 μmol/mol、1.7 μmol/mol。图1. 氢气中甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧、氦、氮、氩等7个组分的连续7次进样典型谱图针对标准中限值最为严格和分析难度最大的总硫含量(4 nmol/mol),中国测试技术研究院的研究人员开发了基于不同来源的氢气中9种典型硫化合物的低温富集与GC-SCD相结合的在线分析解决方案。此方案主要包括高准确度微痕量氢气中多组分硫化物混合气体标准物质、集成了在线动态稀释功能的半导体低温富集系统和硫化学发光气相色谱仪。结果表明此系统的校准曲线的相关系数高于0.999,仪器检出限不高于0.050 nmol/mol,方法检出限最低可达到0.01 nmol/mol,精密度和准确度令人满意(RSD5%,SD15%)。开发的系统成功地应用于实际样品分析[2]。在该方案中,将毛细管色谱柱更换为非保留色谱柱即可用于氢气样品中总硫的分析。图2. 低温富集-GC-SCD在线分析系统数据示意图(出峰顺序为:H2S、COS、CH3SH、C2H5SH、CH3SCH3、CS2、CH3SC2H5、C4H4S和C2H5SC2H5)(左图浓度为0.1、0.2、0.5、1、4、8、10、15、20、30和40 nmol/mol;右图为0.1、0.2,0.5和1 nmol/mol)图3. 燃料电池汽车用氢中痕量硫化物解决方案系统组成图标准的最大价值在于服务社会进步、经济发展和产业创新,其最大使命在于指导、规范和约束使用者得到合理、科学和准确的结论。分析方法在实验室离线使用以及现场在线应用中,要充分考虑方法的适用性、合理性、安全性和经济性,氢能工作组在充分调研和前期实验研究的基础上,紧跟国际上最新的燃料电池用氢气质量标准ISO14687:2019中规定的杂质组分组成和限值要求,分别整理了一些分析方法解决方案供检测实验室和现场参考使用,具体见表2。表2. 针对ISO 14687要求的气体杂质组分分析方法解决方案杂质参数名称限量值要求分析方法解决方案总烃(按Cl计、不含甲烷)2 μmol/mol“三阀四柱+GC-(TCD+FID+MTN)”,在线/离线(注:可采用电化学氧气分析仪在线监控O2组分)甲烷(CH4)100 μmol/mol一氧化碳(CO)0.2 μmol/mol二氧化碳(CO2)2 μmol/mol氧(O2)5 μmol/mol氦(He)300 μmol/mol氮(N2)300 μmol/mol氩(Ar)300 μmol/mol总硫(按S1计)0.004 μmol/mol“低温富集+GC-SCD”,在线/离线甲酸(HCOOH)0.2 μmol/mol“FTIR”或“低温富集+GC-MS”,在线/离线甲醛(HCHO)0.2 μmol/mol“FTIR”或“低温富集+GC-MS”或“CRDS”,在线/离线氨(NH3)0.1 μmol/mol“FTIR”或“CRDS”或“在线吸收-离子色谱法”,在线/离线总卤化合物(按卤离子计)0.05 μmol/mol无机卤化物:“在线吸收-离子色谱法”,在线/离线;有机卤化物:“预浓缩+GC-MS”或“预浓缩+GC-ECD”,在线/离线水分5 μmol/mol露点法、电容法、石英晶体震荡;在线/离线颗粒物1 mg/kg在线滤膜取样+称重法目前,氢能工作组正在组织开展的与燃料氢气质量检测相关的国家标准制修订项目有:“气体分析 质子交换膜燃料电池用氢气质量分析方法 指南(制定)”、“气体分析 微型热导气相色谱法(制定)”、“GB/T 28726-2012 气体分析 氦离子化气相色谱法(修订)”、“气体中微量水分的测定”系列标准修订,“气体中微量氧的测定”系列标准修订等;正在开展的团体标准制定项目:《气体分析 氢气中硫化物含量的测定 低温富集-硫化学发光气相色谱法》、《气体分析 氢气中氨含量的测定 光腔衰荡光谱法》、《气体分析 氢气中氩、氧、氦、甲烷、非甲烷总烃、一氧化碳、二氧化碳含量的测定 气相色谱法》。同时,氢能工作组已组织团队完成了“氢气中甲烷、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、甲酸、氨和氯化氢的测定 傅里叶变换红外光谱法”、“氢气中卤化物的测定 在线吸收-离子色谱法”、“甲醛的测定 低温富集-气相色谱/质谱法”、“气体中微量水分的测定 电容法”、“高压气态氢气的取样方法”等系列方法标准的前期验证试验工作,下一步将在全国气体标准化技术委员会的组织下积极申报国家标准,完善涉及燃料氢气质量检测相关的取样和分析方法标准体系,满足我国氢能产业高质量发展对气体分析标准化的需求。参考文献[1] 潘义,邓凡锋,王维康,杨嘉伟,张婷,林俊杰,龙舟,姚伟民,方正.车用燃料氢气中杂质组分分析方法标准化现状与探讨——以质子交换膜燃料电池汽车为例[J].天然气工业,2021,41(04):115-123.[2] Yi P, Feng F D, Zheng F, et al. Integration of cryogenic trap to gas chromatography-sulfur chemiluminescent detection for online analysis of hydrogen gas for volatile sulfur compounds[J]. Chinese Chemical Letters, 2021(DOI:10.1016/j.cclet.2021.05.067)(作者:中国测试技术研究院化学研究所 潘义,邓凡锋)
  • 四部门发文:确保2030年前这一行业实现碳达峰,涉及认证、检测
    关于印发建材行业碳达峰实施方案的通知工信部联原〔2022〕149号教育部、科技部、财政部、交通运输部、农业农村部、商务部、人民银行、市场监管总局、统计局、工程院、银保监会、能源局、林草局,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、发展改革委、生态环境厅(局)、住房城乡建设厅(局),有关协会,有关中央企业:现将《建材行业碳达峰实施方案》印发给你们,请认真贯彻落实。工业和信息化部国家发展和改革委员会生态环境部住房和城乡建设部2022年11月2日建材行业碳达峰实施方案建材行业是国民经济和社会发展的重要基础产业,也是工业领域能源消耗和碳排放的重点行业。为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署,切实做好建材行业碳达峰工作,根据《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》,结合《工业领域碳达峰实施方案》,制定本实施方案。一、总体要求(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持系统观念,处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系,围绕建材行业碳达峰总体目标,以深化供给侧结构性改革为主线,以总量控制为基础,以提升资源综合利用水平为关键,以低碳技术创新为动力,全面提升建材行业绿色低碳发展水平,确保如期实现碳达峰。(二)工作原则。坚持统筹推进。加强顶层设计,强化公共服务,加强建材行业上下游产业链协同,保障有效供给,促进减污降碳协同增效,稳妥有序推进碳达峰工作。坚持双轮驱动。政府和市场两手发力,完善建材行业绿色低碳发展政策体系,健全激励约束机制,充分调动市场主体节能降碳积极性。坚持创新引领。强化科技创新,促进科技成果转化,加快节能低碳技术和装备的研发和产业化,为建材行业绿色低碳转型夯实基础、增强动力。坚持突出重点。注重分类施策,以排放占比最高的水泥、石灰等行业为重点,充分发挥资源循环利用优势,加大力度实施原燃料替代,实现碳减排重大突破。(三)主要目标。“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。二、重点任务(一)强化总量控制。 1.引导低效产能退出。修订《产业结构调整指导目录》,进一步提高行业落后产能淘汰标准,通过综合手段依法依规淘汰落后产能。发挥能耗、环保、质量等指标作用,引导能耗高、排放大的低效产能有序退出。鼓励建材领军企业开展资源整合和兼并重组,优化生产资源配置和行业空间布局。鼓励第三方机构、骨干企业等联合设立建材行业产能结构调整基金或平台,进一步探索市场化、法治化产能退出机制。(工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局按职责分工负责)2.防范过剩产能新增。严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策,加大对过剩产能的控制力度,坚决遏制违规新增产能,确保总产能维持在合理区间。加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理,加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制,防范产能无序扩张。支持国内优势企业“走出去”,开展国际产能合作。(工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、商务部按职责分工负责)3.完善水泥错峰生产。分类指导,差异管控,精准施策安排好错峰生产,推动全国水泥错峰生产有序开展,有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加。加大落实和检查力度,健全激励约束机制,充分调动企业依法依规执行错峰生产的积极性。(工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责)(二)推动原料替代。4.逐步减少碳酸盐用量。强化产业间耦合,加快水泥行业非碳酸盐原料替代,在保障水泥产品质量的前提下,提高电石渣、磷石膏、氟石膏、锰渣、赤泥、钢渣等含钙资源替代石灰石比重,全面降低水泥生产工艺过程的二氧化碳排放。加快高贝利特水泥、硫(铁)铝酸盐水泥等低碳水泥新品种的推广应用。研发含硫硅酸钙矿物、粘土煅烧水泥等材料,降低石灰石用量。(工业和信息化部、科技部按职责分工负责)5.加快提升固废利用水平。支持利用水泥窑无害化协同处置废弃物。鼓励以高炉矿渣、粉煤灰等对产品性能无害的工业固体废弃物为主要原料的超细粉生产利用,提高混合材产品质量。提升玻璃纤维、岩棉、混凝土、水泥制品、路基填充材料、新型墙体和屋面材料生产过程中固废资源利用水平。支持在重点城镇建设一批达到重污染天气绩效分级B级及以上水平的墙体材料隧道窑处置固废项目。(工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部按职责分工负责)6.推动建材产品减量化使用。精准使用建筑材料,减量使用高碳建材产品。提高水泥产品质量和应用水平,促进水泥减量化使用。开发低能耗制备与施工技术,加大高性能混凝土推广应用力度。加快发展新型低碳胶凝材料,鼓励固碳矿物材料和全固废免烧新型胶凝材料的研发。(工业和信息化部、住房和城乡建设部、科技部按职责分工负责)(三)转换用能结构。7.加大替代燃料利用。支持生物质燃料等可燃废弃物替代燃煤,推动替代燃料高热值、低成本、标准化预处理。完善农林废弃物规模化回收等上游产业链配套,形成供给充足稳定的衍生燃料制造新业态,提升水泥等行业燃煤替代率。(工业和信息化部、农业农村部、能源局、林草局按职责分工负责) 8.加快清洁绿色能源应用。优化建材行业能源结构,促进能源消费清洁低碳化,在气源、电源等有保障,价格可承受的条件下,有序提高平板玻璃、玻璃纤维、陶瓷、矿物棉、石膏板、混凝土制品、人造板等行业的天然气和电等使用比例。推动大气污染防治重点区域逐步减少直至取消建材行业燃煤加热、烘干炉(窑)、燃料类煤气发生炉等用煤。引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生能源,促进可再生能源电力消纳责任权重高于本区域最低消纳责任权重,减少化石能源消费。(工业和信息化部、生态环境部、能源局、林草局按职责分工负责)9.提高能源利用效率水平。引导企业建立完善能源管理体系,建设能源管控中心,开展能源计量审查,实现精细化能源管理。加强重点用能单位的节能管理,严格执行强制性能耗限额标准,加强对现有生产线的节能监察和新建项目的节能审查,树立能效“领跑者”标杆,推进企业能效对标达标。开展企业节能诊断,挖掘节能减碳空间,进一步提高能效水平。(国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局按职责分工负责)(四)加快技术创新。10.加快研发重大关键低碳技术。突破水泥悬浮沸腾煅烧、玻璃熔窑窑外预热、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术。研发大型玻璃熔窑大功率“火-电”复合熔化,以及全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术。加快突破建材窑炉碳捕集、利用与封存技术,加强与二氧化碳化学利用、地质利用和生物利用产业链的协同合作,建设一批标杆引领项目。探索开展负排放应用可行性研究。加大低温余热高效利用技术研发推广力度。加快气凝胶材料研发和推广应用。(工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、生态环境部按职责分工负责)11.加快推广节能降碳技术装备。每年遴选公布一批节能低碳建材技术和装备,到2030年累计推广超过100项。水泥行业加快推广低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨等节能技术装备,玻璃行业加快推广浮法玻璃一窑多线等技术,陶瓷行业加快推广干法制粉工艺及装备,岩棉行业加快推广电熔生产工艺及技术装备,石灰行业加快推广双膛立窑、预热器等节能技术装备,墙体材料行业加快推广窑炉密封保温节能技术装备,提高砖瓦窑炉装备水平。(工业和信息化部、国家发展改革委按职责分工负责)12.以数字化转型促进行业节能降碳。加快推进建材行业与新一代信息技术深度融合,通过数据采集分析、窑炉优化控制等提升能源资源综合利用效率,促进全链条生产工序清洁化和低碳化。探索运用工业互联网、云计算、第五代移动通信(5G)等技术加强对企业碳排放在线实时监测,追踪重点产品全生命周期碳足迹,建立行业碳排放大数据中心。针对水泥、玻璃、陶瓷等行业碳排放特点,提炼形成10套以上数字化、智能化、集成化绿色低碳系统解决方案,在全行业进行推广。(工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部按职责分工负责)专栏 关键低碳技术推广路线图2025年前:重点研发低钙熟料水泥、非碳酸盐钙质等原料替代技术,生物质燃料、垃圾衍生燃料等燃料替代技术,低温余热高效利用技术,全氧、富氧、电熔及“火-电”复合熔化技术等。重点推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻旋风预热器、浮法玻璃一窑多线、陶瓷干法制粉、岩棉电熔生产、石灰双膛立窑、墙体材料窑炉密封保温等节能降碳技术装备。2030年前:重点推广新型低碳胶凝材料,突破玻璃熔窑窑外预热、水泥电窑炉、水泥悬浮沸腾煅烧、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术,实现窑炉碳捕集、利用与封存技术的产业化应用。(五)推进绿色制造。13.构建高效清洁生产体系。强化建材企业全生命周期绿色管理,大力推行绿色设计,建设绿色工厂,协同控制污染物排放和二氧化碳排放,构建绿色制造体系。推动制定“一行一策”清洁生产改造提升计划,全面开展清洁生产审核评价和认证,推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平。在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重点行业加快实施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造,促进减污降碳协同增效,到2030年改造建设1000条绿色低碳生产线。推进绿色运输,打造绿色供应链,中长途运输优先采用铁路或水路,中短途运输鼓励采用管廊、新能源车辆或达到国六排放标准的车辆,厂内物流运输加快建设皮带、轨道、辊道运输系统,减少厂内物料二次倒运以及汽车运输量。推动大气污染防治重点区域淘汰国四及以下厂内车辆和国二及以下的非道路移动机械。(工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、交通运输部按职责分工负责)14.构建绿色建材产品体系。将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料、木竹材等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系,加快推进绿色建材产品认证,扩大绿色建材产品供给,提升绿色建材产品质量。大力提高建材产品深加工比例和产品附加值,加快向轻型化、集约化、制品化、高端化转型。加快发展生物质建材。(工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局、林草局按职责分工负责)15.加快绿色建材生产和应用。鼓励各地因地制宜发展绿色建材,培育一批骨干企业,打造一批产业集群。持续开展绿色建材下乡活动,助力美丽乡村建设。通过政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市建设,打造宜居绿色低碳城市。促进绿色建材与绿色建筑协同发展,提升新建建筑与既有建筑改造中使用绿色建材,特别是节能玻璃、新型保温材料、新型墙体材料的比例,到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。(工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、市场监管总局按职责分工负责)三、保障措施(一)加强统筹协调。各相关部门要加强协同配合,细化工作措施,着力抓好各项任务落实,全面统筹推进建材行业碳达峰各项工作。各地区要高度重视,明确本地区目标,分解具体任务,压实工作责任,加强事中事后监管,结合本地实际提出落实举措。充分发挥行业协会作用,做好各项工作支撑。大型建材企业要发挥表率作用,结合自身实际,明确碳达峰碳减排时间表和路线图,加大技术创新力度,逐年降低碳排放强度,加快低碳转型升级。(工业和信息化部、国家发展改革委牵头,各有关部门参加)(二)加大政策支持。严格落实水泥玻璃产能置换办法,组织开展专项检查,对弄虚作假、“批小建大”、违规新增产能等行为依法依规严肃处理。加大对建材行业低碳技术研发和产业化的支持力度。建立健全绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准体系,加大绿色建材采购力度。在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下,支持金融机构对符合条件的建材企业碳减排项目和技术、绿色建材消费等提供融资支持,支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金。加强建材行业二氧化碳排放总量控制,研究将水泥等重点行业纳入全国碳排放权交易市场。完善阶梯电价等绿色电价政策,强化与产业和环保政策的协同。实行差别化的低碳环保管控政策,适时纳入重污染天气行业绩效分级管控体系。加强建材行业高耗能、高排放项目的环境影响评价和节能审查,充分发挥其源头防控作用。强化企业社会责任意识,健全企业碳排放报告与信息披露制度,鼓励重点企业编制绿色低碳发展报告,完善信用评价体系。(工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部、人民银行、银保监会按职责分工负责)(三)健全标准计量体系。明确核算边界,完善建材行业碳排放核算体系。加强碳计量技术研究和应用,建立完善碳排放计量体系。研究制定重点行业和产品碳排放限额标准,修订重点领域单位产品能耗限额标准,提高行业能效水平。加强建材行业节能降碳新技术、新工艺、新装备的标准制定,充分发挥计量、标准、认证、检验检测等质量基础设施对行业碳达峰工作的支撑作用。推动建材行业建立绿色用能监测与评价体系,建立完善基于绿证的绿色能源消费认证、标准、制度和标识体系。研究制定水泥、石灰、陶瓷、玻璃、墙体材料、耐火材料等分行业碳减排技术指南,有效引导企业实施碳减排行动。推动建材行业将温室气体管控纳入环评管理。加强低碳标准国际合作。(国家发展改革委、统计局、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、能源局、林草局按职责分工负责)(四)营造良好环境。建立建材行业碳达峰碳减排专家咨询委员会,发挥战略咨询、技术支撑、政策建议等作用。整合骨干企业、科研院所、行业协会等资源,建设建材重点行业碳达峰碳减排公共服务平台,提供排放核算、测试评价、技术推广等绿色低碳服务。加快“双碳”领域人才培养,建设一批现代产业学院。积极推动建材行业节能降碳设施向公众开放,保障公众知情权、参与权和监督权。定期召开行业大会,加大对建材行业节能降碳典型案例、优秀项目、先进个人的宣传力度,全面动员行业力量,广泛交流经验,形成建材行业绿色低碳发展合力。(工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、生态环境部、中国工程院按职责分工负责)
  • 英福康公司参加Gulf Coast Conference
    2011年10月, 英福康公司参加了在美国举办的Gulf Coast Conference, 英福康公司的色谱专家在专题演讲上介绍了INFICON 3000 MicroGC分析速度快,体积小, 操作简单的特点及其在永久气体,天然气和垃圾填埋中的典型应用, 并重点讨论了天然气热值移动监测的解决方案, 获得与会专家的热议及好评.
  • 污泥检验国标 新增14个分析项目填补国内空白
    4月29日日,记者从青岛水务集团获悉,为提高我国污泥检验水平,填补国内检测空白,日前住建部将《城镇污水处理厂污泥检验方法》修订编撰工作交与青岛水务集团,修订工作目前已经启动,将于今年12月完成送审稿,2017年2月报批。  据介绍,2003年至2005年,青岛水务集团科技中心排水监测站起草组织编写了原国标,并主导实验验证,包括25个污泥检测项目和54个检测方法,填补了当时国内污泥检测方法的空白。该标准实施10年来,全国城镇污水处理及污泥处置技术不断提升发展,污水处理厂的运行管理和污泥处置也出台了一系列标准及规范,尤其是检测技术及检测设备日益提升及发展,对污泥检测指标提出了新的要求。  为提高我国污泥检验水平,进一步填补国内检测空白,日前,国标修订工作已在排水监测站启动,并组建了由住房和城乡建设部、山东省、青岛市主管部门,以及北京、上海等13个城市具有国家级计量认证资质的排水监测站专家成员组。“新增项目都是国内污泥检测领域以前开展少或没有开展过的检测项目,缺少相应的原理、前处理方法和检测步骤,同时需要采用目前最先进的等离子发射光谱质谱联合测定法、量热仪和元素测定等仪器,对污泥样品前处理要求很高,实验难度很大。 ”水监测站站长高燚告诉记者,修订工作还确定了污泥低位热值测定方法研究、标准样品制备研究和多环芳烃测定方法研究3个大的研究专题,都是国内检测领域的空白。
  • IKA量热仪获粤发电用煤质检中心技术专家一致好评
    应中电联要求,为提高各技术检测人员实际操作水平和理论知识,各省电力系统均需组织各火电厂煤质检测人员技术培训班。粤电力系统拟于7月6-12日和7月27-31日组织两期培训。 应电力工业广东煤质检测中心的邀请,IKA公司参加了第一期培训班,这次培训共有学员一百多人,来自广东省内各火电厂。 IKA量热仪销售经理欧壮松先生参加了这次培训会,并在会上作了关于IKA量热仪最新技术应用及发展的主题宣讲,鲜明指出进口量热仪的技术优势所在,同时宣讲了IKA公司正在进行的一系列量热仪增值活动。 在现场培训课程中,广东省电力工业煤质检测中心的技术专家多次提及IKA量热仪的世界一流水平,并宣讲其相关操作事项,指出精确的热值测量仪器能为电力企业节约煤碳成本作出贡献。 IKA C2000型量热仪的现场演示引来众多学员上前观摩,学员们兴致勃勃,提问不断,欧壮松先生一一作了解释和讲解;有电厂在现场直接传递了采购意向。
  • 安徽首家国家煤化工质检中心获批立项
    日前,淮南市“国家煤化工产品质量监督检验中心煤炭实验室建设”科技创新平台建设项目获准立项。这是目前我省首家,也是唯一该类实验室项目,全国仅有三家。该项目获准立项标志淮南市在高端公共技术服务平台建设方面迈上了一个新的台阶。   据悉,该项目建设以服务和促进区域经济社会发展为宗旨,立足安徽,辐射华东,覆盖全国,接轨国际,成为具有法定资质、检验检测手段先进、功能齐全,集产品质量监督检验、创新技术服务、技术培训、技术评价、技术研发和标准化信息服务于一体的高端公共技术服务平台,力争建设成为“国际先进、国内一流”的国家实验室。   项目建设内容包括建立和完善煤炭制样室、元素分析实验室、显微分析实验室、热值分析实验室、工业分析实验室环境设施条件 配置煤炭破碎机、元素分析仪、数字煤岩分析仪、量热仪、高精度电子天平等先进仪器设备 配置实验标准物质和化学试剂 开展检验分析和实验研究,制订技术标准,发表科技论文,申报相关专利。
  • 镇江建立在线天然气型气相色谱仪检定装置计量标准
    近日,镇江市计量检定测试中心在线气相色谱仪(天然气型)检定装置,通过中国计量科学研究院考核专家建标考评,成为全省首家、全国第3家建立该装置计量标准的计量技术机构。天然气作为清洁能源在我国能源使用中的占比不断上升,2021年在我国能源结构中的占比9.6%,直接关系我国碳排放碳中和战略目标的实现。采用在线气相色谱仪分析天然气组分,通过组分数据计算发热量,是获取长输管道天然气热值数据的主要方式。目前,在国内大中型天然气贸易计量站中,在线气相色谱仪已成为必不可少的计量设备。中国计量科学研究院考核专家、市行政审批局相关负责人、市计量中心建标相关人员通过视频会议方式开展了考评。中国计量科学研究院考核专家李春瑛审查认为计量器具配备符合技术规程要求,文件集格式规范、内容齐全,人员能力高、操作过程规范,对此次建标工作给予了高度评价。此次工作同时开创了疫情之下建标考核的新模式,通过操作视频、会议录制等方式进行,形成了一套完整的网络考评机制,可在全国计量系统内复制推广。该计量标准的建立完善了我省的天然气能量计量量值溯源与碳计量检测体系,为江苏省天然气公司、国家管网西气东输公司等大型天然气储运企业的能量计量工作提供计量技术支撑,服务于国家天然气的公平、公正贸易,有效助力碳排放碳中和战略目标在我省的推进实施。
  • 助建实验室|得利特与工程技术研究所达成合作
    得利特与工程技术研究所达成合作 早前,工程技术研究所在我公司订购油品检测仪器一批。仪器发出后,得利特派出技术专员出差去客户那里调试这批燃料测定设备。这批设备于今日顺利调试完成。此次客户订购的设备有喷气燃料测定仪、铜片腐蚀测定仪、辛烷值测定仪、冷滤点测定仪、饱和蒸气压测定仪、硫氮测定仪、实际胶质测定仪、石油烃类测定仪、冰点测定仪、石油产品热值测定仪、X荧光硫元素分析仪、轻质石油产品硫含量测定仪、石油产品色度测定仪、化学试剂结晶点测定仪。 由于仪器调试数量较多,技术员用了两天的时间才调试完成。调试完成后,又给客户使用仪器的员工进行了简单的仪器使用培训,使得仪器能够快速投入使用。我公司技术员的热情服务得到了客户的认可。主要仪器:喷气燃料冰点测定仪A2101喷气燃料冰点测定仪适用标准:GB/T2430,主要用于喷气燃料冰点的分析测定。仪器特点数码控温、操作方便。采用**压缩机Danfoss(Secop),制冷快速、稳定可靠。自动搅拌,大大降低工作强度。双层真空玻璃浴,控温精细,便于观察。德国**温度传感器(PT100)。技术参数 冷槽控温: -70~30℃ 分辨率: 0.1℃ 加热功率: 600W 制冷功率: 800W 试样搅拌: 60次/分钟 浴液搅拌: 自动搅拌(功率6W,1200r/min) 环境温度: ≤30℃ 相对湿度: ≤85% 储运温度: (-25~55)℃ 工作电源:AC220V±10%,50Hz 功 率: 2kw 外形尺寸:400 x530 x650(mm)(主机)   外形尺寸:500 x570x600(mm)(主机) 得利特公司整合石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,计量总站等油品方面、仪器方面、设备方的专家为技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器等产品,得到用户的广泛赞誉。公司以技术实力为用户提供专业贴心的咨询培训服务,包括设备润滑咨询服务,设备润滑知识培训,润滑系统方案设计、实验室建设方案,第三方油品检测。确保客户解决设备润滑的相关问题!
  • 童庆禧院士:我国高光谱技术正处“爬坡”关键期,但距顶峰已近
    地球上的不同元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱被看作是辨别物质的“指纹”,而高光谱则是协助人类看清这些“指纹”的“有色眼镜”。中国科学院院士、中科院空天信息创新研究院研究员童庆禧在高光谱技术创新应用联合实验室揭牌仪式上说道:“我国高光谱技术目前处于以下阶段:技术先进,或并跑,或领跑;正处爬坡关键期,但距顶峰已近。”高光谱技术创新应用联合实验室是由浪潮云信息技术有限公司与中科谱光科技(天津)有限公司共同建立,定位为高光谱技术研发中心、创新应用中心、高端智库三重角色,致力于推动高光谱技术在工业互联网、数字农业、“双碳”业务等领域的落地,如在工业互联网领域,提供煤炭热值检测和工业设备润滑油检测服务;在智慧农业方面,提供农作物氮磷钾等含量检测、病虫害识别、作物长势监测等服务;同时,聚焦“双碳”业务领域,提供碳计量设备及双碳双控等服务。以下为童庆禧院士列举的高光谱技术典型应用场景:1.文物保护领域专家可以通过高光谱扫描成像、色彩融合等处理技术,进行文物印鉴提取、真假识别、墨迹提取、颜料识别等工作,为记录历史、保留历史提供有效技术支撑。2.数字农业领域基于庞大的地物光谱数据库对收集到的高光谱数据(如生物量、叶面积指数、叶绿素等关键生理参数),研究者们可以进行波段运算、分析、处理、保存,实现对农作物的精细分类、估产及长势监测、病虫病监测、活性监测等实时、高效、精准监测和管理。3.环境监测领域高光谱技术还可用于材料鉴别、目标探测识别、矿物识别及水质、土壤污染等环境监测领域。
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