油漆标准

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  • 一、JC-8400型油气回收多参数检测仪概述JC-8400型油气回收多参数检测仪(以下简称检测仪)是用来对加油站油气回收系统的密闭性、液阻、气液比等关键参数进行检测的专用仪器。产品按照GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》的规定设计制造,产品性能符合GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》、DB11/208-2019《加油站油气排放控制和限值》的相关规定,经国家授权的质量监督检验部门检验合格,并通过了Ex ib ⅡC T4 Gb防爆等级认证,满足油气回收现场的使用要求,适用于加油站的安全评定。二、JC-8400型油气回收多参数检测仪参考标准nGB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》nGB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》nGB 20952-2020 《加油站大气污染物排放标准》nDB11/208-2019 《加油站油气排放控制和限值》三、JC-8400型油气回收多参数检测仪技术特点n本安防爆型设计,可应用于防爆及非防爆场合;n一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数,各参数均可实现多次检测;n手操器可选用防爆型终端产品,产品选用时满足使用场要求即可;n仪器可通过选配的终端产品进行人机交互、数据存储;n软件采用独特算法配合高精度流量计硬件,流量、体积控制更准确;n内置蓝牙模块,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;n通过Type-C 转接线,进行检测数据导出和仪器升级;n内置压力发生器,可进行仪器气密性检测;n可通过GPS 和北斗卫星进行检测地点自动定位;n实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;n内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h;n主机箱采用分区设计,强度高、重量轻;n可选配升降车,桶设计安全可靠易操作,可有效防止泄漏,确保安全检测。四、JC-8400型油气回收多参数检测仪工作原理1、回收系统密闭性检测原理 用氮气对油气回收系统加压至500Pa,检测5min 后的剩余压力值,将此压力值与GB 20952-2020 规定的最小剩余压力限值进行比较,如果低于限值(见加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值),表明系统泄漏程度超出允许范围。2、液阻测量原理 以规定的氮气流量向油气回收管线内充入氮气,模拟油气通过回收管线的情形。用压力表或同等装置检测气体通过管线的液体阻力,了解管线内各种原因对气体产生阻力的程度,用来判断是否影响油气回收。3、气液比测量原理在加油枪的喷管处安装一个密合的适配器,该适配器与气体流量计连接。加油过程中产生的油气先通过气体流量计,然后进入加油枪喷管上的油气收集孔。检测仪所计量的气体体积与加油机同时计量的汽油体积的比值称为气液比。通过气液比的检测,可以了解油气回收系统的回收效果。五、JC-8400型油气回收多参数检测仪工作条件n环境温度: (-20~+45)℃。n环境湿度:(0~90)%RH。n大气压力:(80~110)kPa。n适用环境:存在IIA~IIC级,T1~T4组别爆炸性气体的1区、2区环境 。n在无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。n在无显著摇动和冲击振动的地方。n电源接地线应良好接地。n野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。六、主要技术指标技术指标参数范围分辨率最大允许误差流 量(10~150)L/min0.1L/min±2%压 力(-5000~5000)Pa1Pa±0.25%F.S.工作电源内置锂离子电池 18650 1P2S 7.4V 2.2Ah(设双重化电子限流保护电路)
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  • 崂应7003型油气回收多参数检测仪-20款GB 20952-2020标准本仪器拥有国家认定的防爆证书,适用于加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测;以及加油站油气回收在线监测系统的气液比、系统压力指标的比对;也可用于现有加油站的汽油油气排放管理,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。 执行标准 n GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准 主要特点 n 通过国家防爆认证,可应用于防爆及非防爆场合n 支持与加油站油气回收在线监测系统气液比、系统压力指标的比对 n 手操器与检测器嵌接式卡座设计,并采用无线或有线双通信模式 n 采用触点式连接,手操器与检测器同时充电 n 采用工业级拉杆箱一体包装,一箱即可承载主机及所有附件,体积小重量轻n 仪器内置压力发生器,便于仪器密闭性检测n 实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度n 内置蓝牙模块,可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握检测数据n 提供USB接口,可将检测数据导出,同时支持升级仪器程序n 手操器使用高亮触摸液晶屏,亮度可调节n 检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文n 内置电子标签,可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理n 可选配崂应物联网模块,实现数据上传等功能n 可选配脚动式液压升降装置,便于倾倒油品 技术指标 主要参数参数范围分辨率准确度 流量范围(10~130)L/min0.1L/min不超过±2 %压 力(-2500~2500)Pa1 Pa不超过±0.25% FS外型尺寸(长×宽×高)280mm×330mm×196mm主机重量约5.0kg油桶容量80L防爆标志Ex ib ⅡA T3 Gb功 耗<3.0W工作电源内置锂电池(7.4V/3.4Ah)或外接20V/3.25A电源适配器工作时间不低于8小时待机时间不低于10小时充电时间约4小时 标准配置 n 检测器n 手操器 n 氩气减压器 n 防爆扳手n 拉杆箱 n 弹簧PU管 n 油桶连接管 n 加油枪适配器连接管n 电源适配器n 蓝牙打印机n 凡士林 n 接地线n 升降式油桶
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  • 1.标准T18833台式凹面光栅分光测色仪 溶液颜色分析仪 型号H18264塑胶电子、油漆油墨 H18264 台式凹面光栅分光测色仪,TFT真彩7inch 电容触摸屏、全光源、照明方式:反射D/8°、透 射D/0°(包含UV/ 排除UV测量)测量颜色精准稳定、存储容量大、PC端强大扩展功能,用于实验室颜色精确分析与传递。1、D/8 几何光学结构,符合CIE No.15,GB/T3978,GB 2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 2、 采用高寿命低功耗的组合LED 光源,照明光源寿命5年大于300万次测量 3、 口径任意切换,适应更多被测样品, 反射:φ30mm/φ25.4mm,φ10mm/φ8mm,φ6mm/φ4mm 透射:中30mm/φ25.4mm 4、 测量样品光谱,Lab 数据精准,可用于配色和精确颜色传递; 5、 电子硬件配置高:3.5时TFT 真彩屏,电容触摸屏,凹面光栅,256像元双阵列CMOS 探测器等; 6、耐脏、稳定、高反射率的标准白板; 7、大容量存储空间,可存储约30000条测试数据; 8、摄像头取景定位; 9 、PC端软件有强大的功能扩展; 用于实验室颜色精确分析与传递;塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、 实验室领域等行业颜色传递和质量控制方面均有广泛应用。 技术参数 照明方式:反射:D/8 (漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE测量;包括UV/ 排除UV测量; 透射:D/0 (漫射照明,0°方向接收)SCI/SCE 测量;包括UV/ 排除UV 测量; 积分球尺寸:φ154mm 照明光源:360~780nm 组合LED光源,400nm 截止光源 感应器:256像元双阵列CMOS 图像感应器 测量波长范围:360~780nm 波长间隔:10nm 半带宽:10nm 反射率测定范围:0~200% 含光方式:反射SCI/SCE, 透射SCI/SCE 颜色空间:CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN 色差公式:△E ab,△E uv,△E 94,△E cmc(2:1),△E cmc(1:1),△E 00,DIN△E99,△E 其它色度指标:(Hunter) WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter) YI(ASTM D1925,ASTM 313) TI(ASTM E313,CIE/ISO) 同色异谱指数Mt 沾色牢度;变色牢度;力份;遮盖度钴铂指数;Gardner 指数;8度光泽度,555色调分类 观察者角度:2°/10° 观测光源:D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 显示:光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果, 测量时间:约2.4s(同时测试SCI/SCE 约5s) 重复性: 【分光反射率:φ25.4mm/SCI, 标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04% 以内) 色度值:φ25.4mm/SCI,△E*ab 0.02以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光透过率:φ25.4mm/SCI, 标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04% 以内) 色度值:φ25.4mm/SCI,△E*ab 0.03以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 台间差:φ25.4mm/SCI,△E*ab 0.15以 内(BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值)】 尺寸:长X宽X高=370X300X200mm 重量:16kg 供电方式:直流24V,2A电源适配器供电 显示屏:TFT 真彩7inch, 电容触摸屏 接口:USB 存储数据:标样2000条,试样20000条 (SCI/SCE 算一条数据) 语言:简体中文;繁体中文;English 2.便携式泵吸式五氧化二磷检测仪 型号H18263清晰的COG液晶 H18263便携式泵吸式五氧化二磷检测仪 具有非常清晰的COG液晶显示屏,声光震报警提示,内置吸气泵,保证在非常不利的工作环境下迅速检测危险气体并及时提醒操作人员预防。   产品特性    小巧、轻便、坚固    进口光离子型传感器   声、光、震报警   中英文切换显示    开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检    出众的音频声音报警    可选配SD卡存储、电脑下载功能    维护费用很低   技术参数   检测气体:五氧化二磷   常规量程:0-20pm   基本误差:±5%(F.S)   小读数:0.1ppm   响应时间:≤50秒   电池:3.7V锂离子充电电池   电池工作时间:连续工作大概28小时左右(开启泵的情况下)   报警:声、光、震报警   直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、z小值   防爆标志:ExibIICT4   防护等级:IP45   工作温度:-20℃∽70℃   工作湿度:(5-90)%RH   尺寸:230mm(长)×65mm(宽)×37mm(厚) 重量:约1Kg(带铝合金箱) 3.活化仪/吸附管老化仪/老化仪 型号:HAD-TH-10 HAD-TH-10 型活化仪是在热解吸的基础上, 立完成 1 — 10 支吸附管的活化过程,自带流量计 技术参数: ◆ 电源:220VAC 50Hz◆ 功率:300VA◆ 控温范围:室温~400℃◆ 控温精度:±1℃◆ 定时范围:1分钟~99小时59分钟◆ 流量调节范围:0~1000ml/分钟◆ 一次最多活化数量:10支吸附管◆ 吸附管长度:110mm以上(却省)◆ 外型尺寸:高x宽x深 225 x 265 x 345◆ 净重:约7.5kg 4.多功能型 SOE测试仪 型号:HAD-QJ4000顺序触发、逆序触发、分组同步 产品介绍: 多功能型 SOE测试仪具有如下多种功能: (一)多种模式的SOE常规测试功能:顺序触发、逆序触发、分组同步; (二)具有需的测试功能:开关量保护回路延迟时间测试、模拟量保护回路延迟时间测试、设置8个DB37(8×16通道)和8个4 mm 香蕉DO接口,增加了触发输出模式 ,满足不同品牌 DCS系统中被测试 SOE卡件之需求. (三)二种供电电源: (1)外接AC 220V50HZ (2)内置高性能锂离子电池14.8V3AH,可连续工作 12小时以上,二种供电电源均可单独使用。 (四)具有强的EMC电磁兼容,抵抗磁场/电场干扰功能和抵抗浪涌功能适用于. 一、测试原理 多功能型 SOE测试仪是一种用于验证SOE 系统记录准确性的测试装置。其基本测试原理是:用一组标准的开关量信号(具有准确的排列顺序和时间间隔),触发 SOE 模件,通过比对 SOE 系统的触发记录与标准信号在排序和时间间隔上的差异,达到验证SOE 系统记录是否准确的目的。 多功能型 SOE测试仪 内部采用高精度石英晶体震荡源和专用微处理器,输出时基精确,输出序列信号的间隔时间可在 0.1ms-999.9ms 任意设置。输出为光电隔离无极性模拟接点。触摸式彩色液晶显示屏,便携式手提箱结构,内置高容量锂离子电池组,无需外接电源即可持续工作 12小时以上,可方便的带到任何现场使用。该测试仪操作简单。无需专门培训,即看即用,测试工作一键完成。 二、技术条件 1.功能用途 对SOE模块的通道性能进行测试,使分部更全面的掌握SOE模块的特性。 2.工作环境 温度:-10~50℃。(工作环境) 湿度:20%~85%。(工作环境) 3.性能要求 1)具备DCS控制器模件处理周期测试; 2)具备DCS系统响应时间的测试; 3)事故顺序记忆系统(SOE)时间分辨率的测试; 4)DCS抗干扰能力测试; 5)具备开关量保护回路延迟时间测试; 6)具备模拟量保护回路延迟时间测试; 7)随机触发模式,具备模拟量输入。 4.主要技术参数表 序号 名称 参 数 值 1 输出通道 128路 2 随机触发模式 顺序触发、逆序出发、群组触发 3 触发间隔 0.1ms-999.9ms(以0.1ms为单位可调) 4 触发宽度 1ms-9999ms 5 重复次数 不限次数 6 时基精度 ±2us (1ms 相邻通道间隔测试) 7 开关量输出 1路(DO 无极性接点,负载能力:DC300V/100mA) 8 开关量输入 1路 (DI 干接点型) 9 模拟量输出 1路 (AO 4-20mA) 10 模拟量输入 1路 (AI 0-5V ) (输入4-20mA信号时需外接250欧姆标准电阻) 11 开路耐压 0-300V(Is=0.5uA) 12 导通压降 小于3V(If=100mA) 13 电流容量 最大150mA(Vs=2.4V) 14 隔离特性 1500V(DO通道间) 15 稳 定 度 优于20ppm 16 内置电源 满足连续工作时间不小于8小时 17 功率消耗 10w 18 开关量保护回路延迟时间测试 1us-9999ms 19 模拟量保护回路延迟时间测试 1us-9999ms 20 供电电源 14.8V 3AH 锂离子电池或AC220V 50Hz 21 外形尺寸: 443X301X175mm 22 整机重量 4.0kg 5.不锈钢交直流两用激光尘埃粒子计数器 型号:HAD-3016L HAD-3016L本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求。该产品整体材质采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD大屏幕显示及PVC溥膜开关控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测 HAD-3016L主要技术参数:光源 半导体激光器, 寿命大于10年采样流量 2.83L/min (0.1ft3)显示方式 122×90mm高分辨率液晶屏显示(LCD) 中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)可充电电池 锂离子电池,16.8 V,2600mAh.供电电源 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A;工作时间 8 小时(剩余电量指示)计数模式 累计值,差值,浓度值测试方式 单一、重复、连续、计算、远程、单位换算 单位可换算成m3 ,ft3粒径通道 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数.采样周期 1~10 (min) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min )工作环境 温度:0~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa温湿度: 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%UCL设置 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)3~5次设定 测量位置:0-999UCL报表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010)数据存储 可存储1500组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。通讯接口 RS232,9600波特率报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量 零计数 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个重叠误差 5 %,2,000,000粒/立方英尺时打印功能 内置打印机外形尺寸 260×130×220重量 2.6kg 6.台式酸度计 水质PH仪 型号:HAD-S25C HAD-S25C性能特点 (普级型)PHS 型 pH 计是一台数字显示 pH 计,它采用白色背光,可同时显示 pH 值、或电位( mV )值。该仪器适用于、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定水u溶液的 pH 值和电位( mV )值。 仪器型号 HAD-S25CpH测量范围 0.00 ~14.00pHpH测量精度 ±0.05pH分辨率 0.01pHmV测量范围 0 ~±1999mVmV测量精度 ±10mV分辨率 1mV温度补偿范围 0~60℃标准缓冲溶液 pH4.00; PH6.86; pH9.18,电源类型 稳压电源适配器,或电源线外型尺寸 220mm×200mm×85mm重量 约1KG7.数字显示电导率仪 型号:HAD-S11A采用白色背光,超大液晶显示 HAD-S11A性能特点:(普级型)HAD-S11A 型数字显示电导率仪,它采用白色背光,超大液晶显示。该仪器广泛用于科研、教学、工业、农业等许多学科和领域。   HAD-S11A技术性能1、 仪器使用条件供电电源:AC220V±10%V,50 Hz /60Hz为保证仪器测量值精确可靠,测量时请在下列环境条件下使用:环境 温度0℃~40℃;空气相对湿度≤85%;无显著的振动、强磁场干扰2、主要技术参数  测量范围 0~2×105(μS/cm)  准确度 ±1% F*S  仪器稳定性 0.5%  温度补偿范围 15~35(℃)  输出测量讯号 0~20(mV)  仪器外形尺寸 240×170×60(mm)  仪器重量:0.7(Kg)  消耗功率:3(W)  可配电极规格常数:0.01、0.1、1、10 四种 8.便携式多功能食品安全测定仪 型号 HAD-P401C食品中的添加剂、非食品添加剂 HAD-P401C便携式多功能食品安全测定仪,采用铝合金便携设计,可携带到现场快速检测的多通道食品综合快速检测仪,可分析快速分析食品中的添加剂、非食品添加剂、伪劣食品、食品理化指标、农药残留等含量的测定,检测项目可根据需要升级添加。适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。 HAD-P401C仪器特点:多用型食品分析,可以任意扩展食品安全检测项目,一机多用,便携设计,内带锂电池,能连续工作4小时,可携带到现场使用,特别适合市场监管部门带到现场使用。 采用4.5寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。 智能中文输入功能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文,使检测记录更加详细直观。 检测项目可扩展到60多个,每个项目实现4通道快速检测. 带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容包含通道号、浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。 仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。 仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。 自动显示样品中检测项目的浓度,并自动保存检测结果和查询功能。 带有通讯功能,具有数据在线发送功能,可实现外部通讯和监控联网。 HAD-P401C技术参数 1、彩色液晶触摸大屏尺寸:4.5寸 2、吸光值显示范围:0.000-4.000 3、透光值显示范围:0.00-100.00% 4、透光值分辨率:0.01% 5、吸光值分辨率:0.001 6、透射比准确度:±2.0% 7、透射比重复性:≤0.2% 8、稳定性:≤0.3%(3分钟) 9.多功能食品安全测定仪 型号:HAD-P801B一机多用 HAD-P801B型多功能食品安全测定仪,采用7寸彩色液晶显示,多项目多通道检测,是一台综合大容量快速检测仪器,可分析食品中的添加剂、非食品添加剂、伪劣食品、食品理化指标、农药残留等含量的测定,检测项目可根据需要升级添加。适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。 HAD-P801B仪器特点:多用型食品分析,可以任意扩展食品安全检测项目,一机多用,是目前国内其它食品安全快速分析仪的替代产品。 采用7.0寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。 智能中文输入功能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入中文,使检测记录更加详细直观。 检测项目可扩展到60多个,每个项目实现8通道快速检测. 带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容包含通道号、浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。 仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。 仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。 自动显示样品中检测项目的浓度。 仪器具有自动保存检测结果,并能随意查询保存的记录。 带有检测软件,实现数据管理、数据联网、查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。同时可与第三方软件公司进行系统集成和联网。 HAD-P801B技术参数1、彩色液晶触摸大屏尺寸:7.0寸 2、波长范围:410、510、630nm 2、吸光值显示范围:0.000-4.000 3、透光值显示范围:0.00-100.00% 4、透光值分辨率:0.01% 5、吸光值分辨率:0.001 6、透射比准确度:±2.0% 7、透射比重复性:≤0.2% 8、稳定性:≤0.2%(3分钟) 9、检测通道:24个 10、食品快速检测模块:农药残留、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、蛋白质、苯甲酸钠、溴酸钾、硝酸盐 植物油过氧化值、酱油氨基酸态氮、碘盐、组胺、挥发性盐基氮、过氧化苯甲酰、甲醇、蜂蜜葡萄糖、蜂蜜蔗糖、糖精钠、余氯、 胭脂红、亮蓝、诱惑红、柠檬黄、日落黄、氨氮、六价铬等可任意增加和修改检测项目。 11、通讯接口:RS232、USB 12、工作电源:220V±10% 10区域γ辐射监测系统 场所辐射监测仪 型号:HAD-L805G 概 述 HAD-L805G区域γ辐射监测系统主要是对放射性场所中的X、γ射线进行在线实时监测,由一个监测控制器和多个探测器组成。控制器与探测器之间采用485工业控制总线式进行通信连接也可采用无线网络通讯连接。实时的反映出每个探测点的剂量率。 HAD-L805G特 点控制器采用了高速嵌入式微处理器、图形点阵式液晶显示、人性化触摸屏输入、中文状态 条操作提示,控制器壁挂式和台式(可选)实时采样,数据每秒快速处理刷新日历时钟功能异常值声、光报警方式自行设定可存储超阈值报警和异常报警记录通讯方式: 1、标准RS485接口,解决了同类仪器厂家通讯不可靠、传输距离不够长、 通 讯线缆繁多的问题 2、网络式通讯方式,可实现控制器与探测器、控制器与多种设备、控制器与上位机的无线通讯,网络可靠、稳定 3、GPRS/3G或Internet实现全球联网(可选) 4、视频监控(有方案、有案例)各探测器报警阈值可独立设置,同时具有上、下限报警功能 内置故障检测、剂量率过载报警及保护功能,确保仪器正常工作控制器内置探测器,可探测控制器周围的射线强度(可选)主要参数指标使用环境: 温度-20℃~+60℃,相对湿度(在40℃温度下) ≤98%系统供电: DC 6V~24V (标配12V开关电源) 探测器:HAD-L805G型辐射场所多用探测器是一款智能型仪器。仪器内置一个高灵敏度的辐射探测器,采用了高速的微处理器进行数据处理,LED显示清晰可见,可设置上、下限报警阈值,采用声光报警。仪器可独立使用,同时也可以和本公司生产的主机进行多点联网使用。仪器可以采用开关电源供电或者蓄电池供电。是环境实验室、辐照室、核医学、分子生物学、放射化学、核原料储存和商检等领域进行γ及X射线辐射剂量率检测的理想仪器。仪器特点 高效率探测器,灵敏度高,响应速度快LED显示剂量率,清晰可见高亮高分贝声光报警可任意设置上、下限报警阈值传感器故障报警。供电范围宽:DC 6~40V可固定使用,也可移动到需要的工作场所可选配三角支架放置在容易观察的位置探测器可进行无线发射数据。(可选)内置RS485通讯接口,可独立使用也可以多个联网监测(需要主控制器)。***可根据用户要求定制。主要技术指标 测量范围:剂 量 率0.01 µ Sv/h~30mSv/h(可扩展到10sv/h) 灵 敏 度: ≥350CPS/*Sv/h 。 测量误差: ≤±10% 。 能量响应: 40Kev~3Mev 。 报警阈值: 2.5µ Sv/h(开机设置),且自行可调。 使用环境: 温度-20℃~+60℃、相对湿度(在40℃温度下) ≤98% 。系统供电: DC 7V~24V (标配12V开关电源 以上参数资料与图片相对应
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    仪器信息网讯 随着汽车的普及,加油站已经成为人们生活中重要的设施,但加油站卸油、加油时油气的排放和挥发,会对环境造成污染,影响加油站周边人民的健康,也增加了加油站的安全隐患,因此,能够抑制污染和减少安全隐患的油气回收技术及设备正在不断普及之中。   根据国标GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中的规定,北京市、天津市、河北省各市应于2008年5月1日实施卸油油气和储油、加油油气排放控制标准 长江三角洲和珠江三角洲各市应于2010年1月1日实施卸油油气和储油、加油油气排放控制标准 其他设市城市应于2012年1月1日实施卸油油气排放控制标准,2015年1月1日实施储油、加油油气排放控制标准。目前,全国加油站全面采用油气回收系统,达到排放标准的时间点已经接近,但是,能够对油气回收系统的液阻、密闭性、气液比等主要参数按照国标进行检测,确保其质量及安全性的仪器产品却是寥寥无几,这究竟是为什么呢?就此问题仪器信息网编辑采访了青岛崂山应用技术研究所副总工程师孙作福。   油气回收检测将成常规检测   据孙作福介绍,油气回收检测仪器的开发本身并不存在很大的技术难点,但加油站的回收系统工程的建设需要一个过程,在此之前,市场尚未形成,检测需求也没有随之产生,因此过去缺乏相关检测产品。但在检测标准发布后的几年里,加油站的回收系统工程建设已经取得了很大的进展,政府在这方面的推动力度也在不断加大,油气回收检测也会成为一种常规检测指标,此类检测产品将会不断出现。而得益于对需求的把握和多年来在烟尘烟气等产品研发中的技术积累,崂应在2010年就已经研发成功崂应7003型油气回收多参数检测仪。三年来根据客户的意见和反馈不断升级改进产品,已经成为一款成熟实用的产品,也是目前仅有的两款同类产品之一(另一款为南京德旭公司产品)。   在应用方面,孙作福说,前期产品主要在率先普及了油气回收系统的上海等市场运行,目前已经推广到全国已经开展加油站油气回收检测工作的城市,采购使用此仪器的单位主要是环境监测站及以石油行业为主的一些第三方检测机构,目前一些市场较为成熟的城市像北京、上海等,已经用崂应7003型油气回收多参数检测仪对加油站进行定期的检测。   油气回收检测仪前景看好   我国已成为世界最大的汽车生产国,同时也是世界最大的汽车市场,加油站数量和设备使用频率也在快速增长,十二五期间,多个省及自治区都有增建大量加油站的计划,如湖南十二五期间将新增加油站2765座,使加油站总数增至7354座,仅长沙市就将新增230座加油站。孙作福认为,相对于加油站建设已经接近饱和,数量基本稳定的北京上海等地区,这些新兴市场无疑将带来巨大的市场容量。   随着汽车的迅速普及,人们对加油站已十分熟悉,但一般市民对于加油站还是持“爱恨交加”的两面性态度,开车时希望加油站越近越好,不开车时对加油站则是敬而远之,加油站和垃圾处理站、高压电塔等并为人们希望离自己家越远越好的设施,反映出市民对加油站的安全非常在意。孙作福表示,油气回收系统可节约汽油资源,并减少环境污染物的排放,提高加油站的安全性。而油气回收检测仪又将确保油气回收系统的安全性和可靠性。比如讲密闭性能测试,如果整个回收系统在使用的过程中,不进行定期检测,就会有泄漏点的出现,这是危险的 再比如讲气液比的检测,如果回收效果不好,那么它的泄漏也是很危险的。   标准与用户需求何者为重   作为产品的研发者,孙作福谈了产品的设计理念,其最重要两点一是立足于国家标准,各项参数均满足或优于国家标准要求,一是着眼于用户的需求习惯。而崂应的全套压力、流量标定和质检体系,是检测参数的准确性和可信性的保障,统一的批量化生产、组装、调试等过程规范,又是产品质量一致性的保障,共为实现设计理念的基础。   在满足标准和用户需求之间,孙作福更看重后者,他认为满足标准仅能使产品能用,但要好用就必须很好的满足用户需求,崂应7003型油气回收多参数检测仪开发中已征求了多数用户使用习惯,并根据反馈意见进行了许多改进,如在软件上,针对国标中某些不合理之处,做出了更切合现场应用,对应小流量等情况的设计,如采用液压升降装置和活搭扣设计,解决气液比检测时原本需人力抬桶卸油的不便之处,等人性化改进。   对于业界传言的油气回收系统的质量问题,孙作福认为,加油站操作人员的认识水平不足和操作不规范是更重要的原因,这也影响到了油气回收系统的应用。针对此问题,崂应油气回收检测仪非常重视其易用性,通常经现场培训和十余次实际操作后,一般人员已可熟练使用。 撰稿:魏昕
  • 油气回收三项新标准即将实施,来看看生态环境部如何解读
    2021年4月1日,《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)、《油品运输大气污染物排放标准》(GB 20951-2020)和《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)三项新标准即将正式实施。(标准原文可点击文末“阅读原文”查看)标准实施前,一起来看一下生态环境部关于这三项标准是如何解读的吧。一、标准修订的必要性和背景?2007年《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952—2007)实施以来,各地陆续按照标准的要求展开了加油站油气污染治理工作,取得了积极进展,促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,对加油站挥发性有机物(VOCs)控制起到了重要作用。但随着能源政策的变化和标准的深入实施,一些问题凸显出来:一是适用范围涵盖范围不全。原标准规定适用范围是汽油加油站,随着我国能源结构调整的持续深入,已有多个省份推广使用车用乙醇汽油。此外,陕西、山西、浙江、河南等省份出台了地方标准,试点供应车用甲醇汽油。有必要根据实际情况对适用范围进行调整。二是部分在线监测技术要求难以操作。原标准在线监测系统密闭性、管线液阻等监测要求,国内外仪器制造企业普遍反映难以实现;原标准缺少在线监测系统设备组件性能指标要求,压力监测设备、流量监测设备、浓度监测设备等均未提出量程、精度具体性能指标。因此有必要对在线监控系统技术要求进行充实完善。三是油气处理装置安装必要性争议较大。在加油站污染防治实践过程中,油品销售公司、部分地方生态环境管理部门认为加油站油气污染控制的主要方案是密闭回收而非油气处理,储油库油气处理装置在处理规模、处理能力和能耗上明显优于加油站。加油站后处理装置管理不好实际上相当于排放口,有额外排放风险。因此有必要对油气处理装置安装要求进行调整。四是监测难度大,实施效果不乐观。原标准中规定的压力、液阻、气液比等三项监测指标与常规污染物浓度监测区别较大,测试过程需要专业防爆操作和辅件,有一定危险性。除部分重点区域外,执法力度普遍不足,导致标准实施效果大打折扣。我国最近实施的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等一系列文件均提出加强油品储运销VOCs污染治理。为进一步推动加油站VOCs减排,有必要对行业和地方反映的现行标准存在的问题进行修订完善,提高标准的可行性、针对性、科学性、依法性,同时落实党中央、国务院有关精准治污、科学治污和依法治污要求,提高企业治污的积极性。二、本次修订在大气污染物排放控制上有什么特点?本次修订主要考虑了油品销售企业对加油站VOCs排放控制的相关建议,以及地方生态环境主管部门监管的可操作性,增加了部分控制要求和排放监测项目,有利于企业理解VOCs排放控制具体技术要求,加强自我管理,促进加油站VOCs进一步减排。(一)扩大了适用范围原标准规定了汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法,本次修订将加油站销售的乙醇汽油和M30以下的甲醇汽油也纳入管控范围,规定了加油站在汽油(包括含醇汽油)卸油、储存、加油过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。(二)进一步明确了控制要求本次修订,对卸油阶段油气排放控制,提出了具体操作规程要求;将储油阶段和加油阶段油气排放控制要求扩大到所有加油站,提出利用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时不应有油气泄漏,对油气回收管线提出集液器凝结液密闭回收要求;明确在线监测系统指标要求;调整油气处理装置安装要求;根据加油站油气回收系统运行特点修改、细化了检测方法和流程。(三)增加了大气环境监测项目本次修订,为有效测量加油站油气回收系统密闭情况,根据原储油库标准中的相关限值规定,参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019),增设加油站油气回收系统密闭点位油气泄漏排放限值;根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118—2020)中的相关要求,增设企业边界VOCs无组织排放限值。(四)强化了企业自我监测要求本次修订,明确要求企业建立油气回收系统、维护、维修管理台账,按照环境监测管理规定和技术规范的要求设计、建设、维护采样口或采样测试平台。本次修订在标准中单独设立“大气污染物监测”一节明确相关监测频次和指标,新增了超标判定条件,有利于企业开展相关监测。三、标准实施对行业的影响?本次修订兼顾了科学性和可行性的原则,没有进一步加严排放控制技术要求,将原标准对油气处理装置强制安装要求更改为可选项,增设无组织排放泄漏限值,在严格控制VOCs排放的基础上,提高了加油站企业自主选择油气回收控制技术装置的灵活性。本次修订主要从强化VOCs排放管控操作细节、加强自主监测等方面提出要求,有利于企业加强加油站VOCs有组织、无组织排放管控,提升管理水平,从而促进加油站VOCs有效减排。四、标准实施后的环境效益?据测算,标准实施后每年减少VOCs排放12.3万吨,节约的油品产生8.6亿元经济效益。在降低加油站排放、改善大气环境质量的同时,能促进行业绿色、低碳、高质量发展,实现环境效益和经济效益的双赢。一、标准修订的背景和必要性?2007年《汽油运输大气污染物排放标准》(GB 20951—2007)实施以来,各地陆续按照标准要求开展了汽油运输油气污染治理,取得积极进展,该标准不仅为削减汽油运输挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量,防范运输安全风险发挥了重要作用,而且也为储油库发油油气、加油站卸油油气排放控制提供了支撑,促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,推动了行业绿色发展。但随着能源政策变化和标准深入实施,标准呈现出一系列问题。一是油品类型不全。现行标准规定适用范围仅是汽油运输过程。油品运输工具不但运输汽油,还在运输原油、航空汽油、航空煤油、石脑油,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等,这些油品挥发性较强,也是VOCs的重要排放源,欧洲和美国均将其纳入管控范围。另外,储油库还会将现场调配的含醇汽油装入油品运输工具进行运输,含醇汽油运输也应纳入管控范围。二是实施范围不全。现行标准实施区域为全国设市城市及承担设市城市汽油运输的油罐汽车,并未实现全覆盖。现行标准管控的运输工具仅为油罐车(包括汽车罐车和铁路罐车),缺乏对原油及成品油油船的管控,无法支撑正在修订的《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950—2007)全面实施。三是控制要求不全。现行标准缺乏油船排放控制要求,缺少油船设置密闭油气收集系统、惰性气体系统等规定,无法确保将油船发油油气安全地进行回收。现行标准缺乏有关泄漏的控制要求,无法进行定量监测和管控。《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等一系列文件均提出油品储运销VOCs监管。为进一步推动储油库VOCs减排,同时落实党中央、国务院的“六稳”“六保”要求,根据精准治污、科学治污和依法治污要求,有必要对行业和地方反映的现行标准存在的问题进行修订完善,以提高标准的可行性、针对性、科学性、依法性。二、标准的特点及与原标准相比主要做了哪些修改?标准规定了油品运输过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。标准对汽车罐车、铁路罐车和油船等油品运输工具运输油气排放提出全面控制要求,扩大了运输的油品类型,包括原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油、石脑油等。(一)调整扩大标准适用范围原标准规定油罐车在汽油运输过程中的油气排放限值、控制技术要求和检测方法,运输工具仅为油罐车(汽车罐车和铁路罐车),缺乏油船管控要求;同时运输油品类型仅为汽油。本次修订扩大了油品适用范围,增加原油、含醇汽油、航空汽油、石脑油等油品,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等;延展了管控范围,将油船纳入标准。(二)增加油船排放控制要求油气回收要保证在技术可行和安全风险可控的前提下开展,主要技术内容包括油船油仓密闭、油气管线、惰性气体系统和供电设施改造等。经过技术论证发现,8000总吨以下油船受空间布局限制,油船油气回收改造难度大、安全风险大。标准修订要求新投入使用的油船(150总吨及以上)和现有8000总吨及以上的油船分阶段实施标准。在向油船发油、油船运输和卸油时应进行油气排放控制。另外,SOLAS公约(国际海上人命安全公约)规定8000总吨及以上油船应具备油气收集系统,本标准与其对现有油船改造规模的要求一致。(三)增设无组织排放限值在汽车罐车油气回收系统密闭性限值基础上,参照欧美标准和《储油库大气污染物排放标准》,增设了运输工具密封点泄漏排放限值,规定采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)检测值不超过500 μmol/mol。明确运输工具密封点为汽车罐车油气回收耦合阀、油罐车人孔盖、油船油气回收管线法兰盲板。三、标准实施对油品运输行业有什么影响?标准没有对铁路罐车和现有汽车罐车提出新的控制要求,相关企业只需依法建立自行监测制度,制订监测方案,每年对汽车罐车油气回收系统密闭性、运输工具油气密封点开展自行监测即可。本次修订新增了油船排放控制要求,新投入使用的150总吨及以上油船和现有8000总吨及以上的油船需要进行油气收集系统和惰性系统建设改造。目前,我国8000总吨及以上油船合计184艘,部分远洋油船需进行油气收集系统改造,部分沿海油船和远洋油船需进行油气收集系统和惰化装置改造,合计改造费用1.65亿元,年运行费用约为0.1亿元。四、标准实施的环境和社会效益如何?据测算,标准实施后每年减少VOCs排放31.2万吨,节约的油品产生5.0亿元经济效益。在降低油品运输过程VOCs排放、改善大气环境质量的同时,能促进行业绿色、低碳、高质量发展,实现环境效益和经济效益的双赢。 一、标准修订的必要性?2007年《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950—2007)实施以来,各地陆续按照标准要求开展了汽油储油库油气污染治理,取得积极进展,该标准不仅为削减储油库挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量,防范安全风险发挥了重要作用,而且也促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,推动了行业绿色发展。但随着能源政策变化和标准深入实施,标准呈现出一系列问题。一是油品类型不全。现行标准规定适用范围仅是汽油储油库。储油库除了储存汽油,还储存原油、航空汽油、航空煤油、石脑油,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等,这些油品挥发性较强,也是VOCs的重要排放源,欧洲和美国均将它们纳入管控范围。另外,含醇汽油在储油库发油前进行调配,含醇汽油的发油控制也应纳入管控范围。二是实施范围不全。现行标准的实施区域为全国设市城市及承担设市城市加油站汽油供应的储油库,并未覆盖全国。现行标准未将港口码头等区域的罐区油气回收列入标准适用范围,导致油码头VOCs排放未纳入治理和管控范围。三是控制要求不全。现行标准没有收油油气控制要求;储油控制要求仅提出储罐类型及密封方式,未涉及浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录要求;发油控制措施仅涉及向汽车罐车发汽油,不涉及向铁路罐车、油船和管道发油。四是与其他标准、要求衔接存在问题。现行标准适用范围包括炼油厂储罐。《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570—2015)已提出炼油厂储罐控制要求。现行标准未体现排污许可证申请与核发中关于厂界排放限值要求。《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等一系列文件均提出油品储运销VOCs污染监管。综上所述,为进一步推动储油库VOCs减排,同时落实党中央、国务院的“六稳”“六保”要求,根据精准治污、科学治污和依法治污要求,有必要对行业和地方反映的现行标准存在的问题进行修订完善,以提高标准的可行性、针对性、科学性、依法性。二、标准的特点及与原标准相比主要做了哪些修改?本次修订全面规定了储油库在储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。存储的油品类型包括原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油、石脑油等。(一)调整扩大了标准适用范围本次修订扩大了油品适用范围,在汽油的基础上增加原油、含醇汽油、航空汽油、航空煤油、石脑油,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等。明确标准管控范围为用于开展《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)中G5941类的原油、成品油仓储服务,由油品储罐组成并通过汽车罐车、铁路罐车、油船或管道等方式收发油品的场所,生产企业内罐区除外。(二)增加企业边界排放限值本次修订在发油排放限值、泄漏排放限值基础上,根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118—2020),增加企业边界排放限值规定,企业边界监测点位任何1小时非甲烷总烃(NMHC)平均浓度限值为4 mg/m3。(三)完善了储油库控制要求本次修订增加汽车罐车、铁路罐车、油船和管道收油的控制要求;增加油品储存浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录要求;增加储油库中载有油品的设备、管线组件及油气收集系统按GB 37822开展泄漏检测与修复工作要求;增加向铁路罐车和油船发油的控制要求。(四)增加了码头油气回收要求为配套8000总吨及以上油船开展油气回收改造,规定万吨级及以上油品泊位应密闭收集油气,并送入油气处理装置回收处理。 三、标准实施对储油库企业有什么影响?标准修订后,扩大了油品适用范围,由汽油扩大为原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油和石脑油,对于石油、航空煤油、石脑油等油品储库需按照标准开展油气回收治理与监管;增加了油品储存浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录要求,储油库需要加强浮顶罐的日常监管,定期开展泄漏检测与修复工作;增加了万吨级及以上油品泊位油气收集和处理要求,需要按照标准及《码头油气回收船岸安全装置》(JT/T 1333—2020)等要求开展改造。目前,我国万吨级及以上原油、成品油泊位数合计228个泊位,在码头安装油气处理装置,总投资约为60亿元,油气处理装置年运行费用约为2亿元。四、标准实施的环境和社会效益如何?据测算,标准实施后每年可减少VOCs排放17.5万吨,节约的油品产生8.1亿元经济效益;在改善储油库及其周边大气环境质量的同时,能促进行业绿色、低碳、高质量发展,实现环境效益和经济效益的双赢。 以上关于三项新标准的解读内容转载自“生态环境部”,文章著作权归生态环境部所有。
  • 北京市修订发布《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)等三项地方标准
    经市政府批准,北京市修订发布《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)《油罐车油气排放控制和限值》(DB11/ 207—2023)《加油站油气排放控制和限值》(DB11/ 208—2023)等三项地方标准(以下简称三项油气地方标准),三项油气地方标准于2023年10月10日正式发布,将于2024年4月1日起实施。  强化管理 抓油气VOCs储运销排放  控制挥发性有机物(VOCs)排放是协同治理细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的关键。而储油库、油罐车、加油站油气排放是VOCs的重要来源之一。北京市于2003年率先全国发布实施三项油气地方标准,并于2010年首次修订,2019年第二次修订《加油站油气排放控制和限值》。自2003年实施三项油气地方标准以来,有效推动了油品储运销行业VOCs全过程管理,油气回收效率超过80%,发挥了巨大的减排效益。  标准引领 加严优化控制要求和限值  2020年国家修订发布《储油库大气污染物排放标准》《油品运输大气污染物排放标准》《加油站大气污染物排放标准》三项国家油气标准,对减少储油库、油品运输工具和加油站油气VOCs排放提出了新要求。北京市按照“科学性、先进性、衔接性、可行性”的原则,以“明确排放控制要求+确定排放限值”的思路,对原三项油气地方标准进行修订,进一步削减油气VOCs排放,有效发挥标准引领作用。  三项油气地方标准主要有以下变化:  储油库方面:适用范围上,增加航空煤油管控;控制要求上,增加油罐车、管道收油密闭控制要求,调整优化油品储存方式、浮顶罐运行管理要求,完善管道发油控制要求;排放限值上,增加企业边界排放限值、油气处理装置处理效率;泄漏控制要求上,增加设备与管线泄漏检测与修复、红外检测等要求;泄漏检测上,优化FID泄漏检测方法。在全国率先增加储油库罐顶通气孔排放限值。  油罐车方面:适用范围上,增加航空煤油管控。油品运输工具涵盖汽车罐车、铁路罐车,对接储油库油品装载、运输至加油站销售全链条VOCs管控;控制要求上,增加铁路罐车油气排放控制要求;排放限值上,增加油罐车油气密封点泄漏检测值,促进油罐车减排及日常监管;泄漏检测上,增加红外检测、优化FID泄漏检测方法。  加油站方面:控制要求上,完善加油、储油油气排放控制要求,调整油气处理装置安装范围和启动运行压力;排放限值上,调整了A/L、油气处理装置排放和在线监控系统准确性限值,增加企业边界排放限值;检测方法上,优化密闭性、A/L、油气处理装置以及泄漏检测方法,优化在线监控系统压力和A/L准确性检测方法。泄漏检测上,增加红外检测、优化FID泄漏检测方法。在全国率先增加加油枪与胶管残油限值、加油站油气回收系统兼容性升级等要求。  新修订三项油气地方标准实施后,北京市生态环境部门将按照法律法规要求,加强对全市储油库、油罐车、加油站监管,推动标准有效执行。  规范管理 强化油品储运销行业自律  一直以来,北京市油品储运销企业认真落实各项环保标准要求,在油气VOCs减排领域做了大量工作,是北京市大气污染防治工作的重要参与者。此次修订三项油气地方标准,是对北京市油气治理经验及各项先进管理举措的融合与提升,希望有关企业充分发挥专业特长,强化行业自律,继续严格执行标准各项要求,为本市大气污染防治工作做出贡献。  绿色倡议 广大车主共同助力改善空气质量  白天高温时段油气挥发趋势较强,更易产生VOCs污染。当车辆集中加油时,车辆在怠速状态下会排放更多污染物,同时回收的油气容易造成加油站埋地油罐罐压瞬时升高,形成超压排放,造成VOCs污染。因此,倡导广大车主朋友错峰并尽量避开高温时段加油,减少VOCs污染,共同助力改善空气质量。  附件:《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)  《油罐车油气排放控制和限值》(DB11/ 207—2023)  《加油站油气排放控制和限值》(DB11/ 208—2023)
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