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在线气体vocs分析仪

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在线气体vocs分析仪相关的资讯

  • 新品上市 | 谱育科技 EXPEC 3050手持式挥发性有机气体分析仪 VOCs监测新利器
    谱育科技EXPEC 3050 手持式挥发性有机气体分析仪基于FID原理仅2kg,单手可拎持可拓展为FID+PID版本VOCs监察执法新利器■ 不同于业界现有手持VOCs分析仪采用PID检测器的情况,EXPEC 3050 手持式挥发性有机气体分析仪是一款基于FID原理的手持式VOCs分析仪,仪器还可以拓展为FID+PID的版本。■ 仪器符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》(HJ733-2014)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)等标准。# 仪器特色 #01FID原理在检测总烃时,FID检测器相较于PID检测器更加准确。FID对所有VOCs有响应,响应和碳成正比;PID仅对部分VOCs有些响应,且对无机物也有响应。02更轻巧首次将FID原理仪器的重量降低到2kg,约同类型的50%。03更方便采用氢气发生器充气,解决找不到氢气源的烦恼。04更简单仅需2步即可出结果,并且用户能够通过面板进行检测数据查看、校准和参数设置等功能。05更安全氢气采用小型的储氢合金,仪器运输和存放更安全。# 应用领域 #固定污染源VOCs快速检测无组织现场VOCs快速检测土壤中VOCs快速筛查加油站、储油库及油品运输的VOCs检测VOCs治理设施的效果评估各种场合VOCs泄漏检测......
  • 大连大特VOC标准气体打破进口垄断
    过去VOC标准气一直依赖于进口产品,大连大特自去年开始研制国产VOC标准气,目前大连大特VOC标准气已在各级环保站以及聚光科技得到使用,我们计划将这款产品申请为国家标准物质,期望应用在环境监测各个层面。  2014年11月25-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心开幕,吸引了数十家业内相关产品厂商参展。 作为CIOAE 2014唯一的战略合作媒体,仪器信息网在本次展会现场视频采访了多家在线分析仪器相关厂商,记录了我国在线分析仪器技术与应用的最新进展。 大连大特气体有限公司是一家致力于高纯气体、标准气体和工业混合气体研究开发的标准气供应商,自第三届参加CIOAE以来,大连大特一直连续参加该展会。该公司总工程师/质检中心主任曲庆说到:&ldquo 标准气体主要用于校准分析仪器设备,可以说是分析仪器设备的&lsquo 尺&rsquo 。过去VOC(挥发性有机化合物)标准气体一直依赖于进口产品,大连大特自去年开始研制国产的VOC标准气体,目前我们研制的VOC标准气体已在各级环保站以及聚光科技得到使用,我们计划将这款VOC标准气体申请为国家标准物质,期望应用在环境监测的各个层面。&rdquo
  • 抗击疫情,Vocus在行动 –人体呼出气体VOC分析进行快速新冠病毒早期筛查
    利用Vocus PTR-TOF,法国ircelyon和isa研究所的科研人员在里昂的croix rousse医院进行了疑似新冠患者的呼出气体分析,以期能实现对早期新冠病毒感染者的快速筛查。人体呼出气体分析是近年来的科研热点,因呼出气体中富含的特征vocs可能给临床诊断带来革命性的改变。呼出气体含有的内源性vocs跟人体的新陈代谢和生理状况都息息相关;同时,食物消化和药物代谢物也会在呼出气体中留下特定的印记。因其无损,简易性和可快速分析等优点,呼出气体组分研究被认为具有潜力成为病情诊断、药物动力学和个性化医疗的重要辅助手段。由于目标特征物的低浓度(一般ppt到ppb)、样品的高湿度和复杂基体效应,这也对采用的分析化学方法提出了很高的硬性要求。Vocus PTR-TOF 通过呼出气体进行新冠病毒患者早期诊断TOFWERK PTR-TOF 是一款具有极高灵敏度的在线vocs检测仪,可以同时分析多至上百种挥发性有机物。无需任何样品预处理,该仪器可对气态样品进行实时检测并给出分析结果。为配合呼出气体分析,vocus ptr-tof搭配了可加热控温的进样管,同时配备了一次性的止回呼气嘴咬,防止可能的相互感染和污染。可移动设计让这台vocus ptr-tof在急救病房和诊断分流点等地点自由部署并进行测量。全谱捕捉数百种vocs的分析能力大大提升了识别与新冠病毒或者其他病例相关的二次代谢物和特征物种的可能性。相对于基于棉签采样,耗时长达几十分钟的现行分析方法,vocus ptr-tof具有在一分钟内筛查一个乃至更多人的巨大应用分析潜力!法国里昂 Croix Rousse医院内配有呼出气体采样系统的Vocus PTR-TOF呼出气体中新冠病毒标志物筛查科研工作者们相信在人体呼出气体中存在跟新冠病毒或者因其引起的肺部感染密切相关的生物标记物,这将大大加速疑似患者和无症状患者的排查工作,为疫情控制提供了更多的时间和手段。基于这个目标,法国ircelyon和isa研究所的科研人员在位于里昂的croix rousse医院内部署了一台vocus ptr-tof。在里昂大学传染病研究中心(ciri,inserm)和croix rousse医院的icu和传染病部门的紧密合作下,研究人员正在分析诊断为阳性和阴性的志愿者们的呼出气体,数据分析也在同步进行中。该项目基金由auvergne rhones-alpes地区政府和法国政府共同提供。
  • 视频:大连大特VOC标准气体打破进口垄断
    仪器信息网讯 2014年11月25-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心开幕,吸引了数十家业内相关产品厂商参展。   作为CIOAE 2014唯一的战略合作媒体,仪器信息网在本次展会现场视频采访了多家在线分析仪器相关厂商,记录了我国在线分析仪器技术与应用的最新进展。   大连大特气体有限公司是一家致力于高纯气体、标准气体和工业混合气体研究开发的标准气供应商,自第三届参加CIOAE以来,大连大特一直连续参加该展会。该公司总工程师/质检中心主任曲庆说到:&ldquo 标准气体主要用于校准分析仪器设备,可以说是分析仪器设备的&lsquo 尺&rsquo 。过去VOC(挥发性有机化合物)标准气体一直依赖于进口产品,大连大特自去年开始研制国产的VOC标准气体,目前我们研制的VOC标准气体已在各级环保站以及聚光科技得到使用,我们计划将这款VOC标准气体申请为国家标准物质,期望应用在环境监测的各个层面。&rdquo
  • 在线分析论坛岛津披露VOCs在线监测解决方案
    日前, “第九届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”在国家会议中心(北京)召开。本次论坛共举办了70余场高水平学术报告及海报发表,共有约100家与石油、化工、环保、矿业、医药、冶金、电力、钢铁、食品相关的约100家国内外知名企业参展,大会共接待了来自全国各地的1000余参展者来访。本届国际论坛除主会场报告外,还分设了石油化工在线分析专题报告、在线烟气分析专题报告、在线水质分析专题报告、VOCs排放监测技术与连续监测方法探讨专题报告、在线监测与分析标准规范专题报告、综合类专题报告等10场专题报告会场。本次国际论坛大会报告现场写真 大会报告上岛津公司分析测试仪器市场部贺文利经理以《工业废气VOC排放监管的对应》为题,对VOCs监管政策动向进行解读,并介绍了岛津VOCs在线监测解决方案。“十三五”规划纲要中将VOCs作为新的总量控制指标。目前我国已发布一系列VOCs排放标准和检测要求。但工业废气VOCs检测是个复杂的体系,存在高温、高湿、腐蚀、成分复杂等检测难点。岛津将60年来的气相色谱技术和50年来的烟气在线检测技术相结合,打造了数据准确、安全可靠、简单智能的在线分析解决方案。岛津VOCs CEMS检测从工业废气排放源采样,通过预处理无任何损失地送到分析主机,得出的数据能够通过有线、无线系统传输至监管部门。大会报告中岛津分析测试仪器市场部贺文利经理进行发表 岛津VOC-3000F在线系统产品具有卓越稳定性、可靠的安全性和易操作性。在稳定性方面,岛津采用行业最先进的气体流量控制系统(APC)、高精度的柱温控制系统,以及业界响应度最宽的FID检测技术。在安全性方面,具有自动点火、自动熄火再点火,及最完善的气相系统传感技术。易操作性方面,采用了全新“UI Clear”界面显示技术,实现更优化的人机交互。
  • 赛默飞在山东举办《2021年山东省环境空气在线VOCs监测技术暨GC-MS分析仪培训研讨会》
    VOCs监测技术研讨会2021年6月23日,赛默飞举办的“2021年山东省环境空气在线VOCs监测技术暨GC-MS分析仪培训研讨会”在烟台市召开,来自山东省各地市的生态环境监测系统人员以及环境监测行业从业额合作伙伴参与了此次活动,共同探讨VOCs监测技术在环境空气监测中的应用。同时,会议还邀请了来自中国环境科学研究院、中国科学院大气物理研究所和上海交通大学的专家学者就VOCs前沿研究及监测技术的应用成果作出了分享。会议首先就“超级站大气挥发性有机物的变化特征和来源解析”进行了深入探讨,从我国大气污染特征发生重大转变的背景出发,系统的阐述了大气环境综合立体观测技术体系等研究方法,发展了VOCs探测技术,从科研及应用的角度很好的探讨了VOC全年性的变化的研究方法及特点,为VOC的业务化监测开展提供了有力的理论支撑。“VOCs数据审核与挖掘分析”议题中,上海交通大学徐老师分享了VOCs在线数据审核的重要性,以及如何对测得的数据进行检查和确认,对无效数据进行甄别和剔除,发挥监测系统空气特征污染排放监管和污染预警监控作用,逐步提高监测数据质量,并通过数据审核平台在线展示了监测站数据的查询、审核及分析等模块的使用过程。在“园区VOCs优控污染物筛选及应用”的分享中,中国环境科学院耿春梅老师报告选取了部分典型工业园区的实际案例,通过对实际案例的展示,很系统的介绍了环科院在做园区VOCs管控方面的理念,既监测--预警--溯源一体化的解决方案理念,《园区VOCs优控污染物筛选及应用》经验成果的分享对目前园区VOCs管控有很好的借鉴意义。除了外部专家的精彩分享,来自赛默飞及合作伙伴的产品经理与工程师们也分享了“VOCs应急监测、溯源及排查技术的应用”,“在线VOCs(GC-MS)116项数据审核、分析及质量控制”“便携多因子VOCs分析仪技术及应用(mitap)”等相关话题,详细介绍了赛默飞环境空气在线监测产品的技术及应用要点。会后,客户们就VOCs监测技术在各地的应用情况及未来发展进行了深入的探讨,同时现场操作了手持式红外气体摄像仪(EyeCgas 2.0)。本次会议不仅为在线VOCs监测的相关技术人员提供了交流学习的平台,同时通过专家们报告的精彩讲解学习了新VOCs监测实施方法及管控的新的思路。赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者,我们在全球范围内为客户提供各种环境空气质量自动监测、环境空气质量流动监测、污染源在线连续监测(CEMS)、厂区有害气体实时监测、气体传输泄漏监测等众多领域的解决方案,建立了一套稳定完善的市场销售技术和服务体系。未来,我们将继续通过不懈的努力,为国内客户提供更高品质、更快捷的服务。
  • 赤峰市生态环境保护综合行政执法支队384.00万元采购CO、CO2,红外热成像仪,多气体分析仪,VO...
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 赤峰市生态环境保护综合行政执法支队赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目招标公告 内蒙古自治区-赤峰市-松山区 状态:公告 更新时间: 2024-08-15 招标文件: 附件1 项目概况 赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年09月05日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:【2024】HT-GK-011 项目名称:赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目 采购方式:公开招标 预算金额:3,840,000.00元 采购需求: 合同包1(赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目): 合同包预算金额:3,840,000.00元 品目号 品目名称 采购标的数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 1-1 环保监测设备 防爆对讲机 30(部) 详见采购文件 120,000.00 - 1-2 环保监测设备 测距仪 14(台) 详见采购文件 14,000.00 - 1-3 环保监测设备 防爆数码相机 4(台) 详见采购文件 72,000.00 - 1-4 环保监测设备 手持式热成像仪 7(台) 详见采购文件 1,120,000.00 - 1-5 环保监测设备 便携式多参数气体检测仪 3(台) 详见采购文件 900,000.00 - 1-6 环保监测设备 微风风速计 17(台) 详见采购文件 34,000.00 - 1-7 环保监测设备 手持式挥发性有机气体分析仪(FID+PID) 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-8 环保监测设备 手持式挥发性有机气体分析仪(FID) 2(台) 详见采购文件 300,000.00 - 1-9 环保监测设备 红外热成像气体泄漏检测仪1(台) 详见采购文件 1,100,000.00 - 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。 3.本项目的特定资格要求: 合同包1(赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目)特定资格要求如下: (1)无 三、获取招标文件 时间: 2024年08月16日 至 2024年08月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外) 地点:内蒙古自治区政府采购网 方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。 售价: 免费获取 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2024年09月05日 09时00分00秒 (北京时间) 地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市市辖区赤峰市公共资源交易中心三楼开标大厅政采不见面开标大厅-3工位 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:赤峰市生态环境保护综合行政执法支队 地址:赤峰市松山区临潢大街23号 联系方式:13604764251 2.采购代理机构信息 名称:赤峰鸿途项目管理有限公司 地址:内蒙古自治区赤峰市松山区上海城1-7-07018 联系方式:0476-5974147 3.项目联系方式 项目联系人:赤峰鸿途项目管理有限公司 电话:0476-5974147 赤峰鸿途项目管理有限公司 2024年08月15日 相关附件: 赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目招标文件(2024081501).pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息关键内容:CO、CO2,红外热成像仪,多气体分析仪,VOC检测仪 开标时间:2024-09-05 09:00 预算金额:384.00万元 采购单位:赤峰市生态环境保护综合行政执法支队 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:赤峰鸿途项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 赤峰市生态环境保护综合行政执法支队赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目招标公告 内蒙古自治区-赤峰市-松山区 状态:公告 更新时间:2024-08-15 招标文件: 附件1 项目概况 赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年09月05日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:【2024】HT-GK-011 项目名称:赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目 采购方式:公开招标 预算金额:3,840,000.00元 采购需求: 合同包1(赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目): 合同包预算金额:3,840,000.00元 品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 1-1 环保监测设备 防爆对讲机 30(部) 详见采购文件 120,000.00 - 1-2 环保监测设备 测距仪 14(台) 详见采购文件14,000.00 - 1-3 环保监测设备 防爆数码相机 4(台) 详见采购文件 72,000.00 - 1-4 环保监测设备 手持式热成像仪 7(台) 详见采购文件 1,120,000.00 - 1-5 环保监测设备 便携式多参数气体检测仪 3(台) 详见采购文件 900,000.00 - 1-6 环保监测设备 微风风速计 17(台) 详见采购文件 34,000.00 - 1-7 环保监测设备 手持式挥发性有机气体分析仪(FID+PID) 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-8 环保监测设备 手持式挥发性有机气体分析仪(FID) 2(台) 详见采购文件 300,000.00 - 1-9 环保监测设备 红外热成像气体泄漏检测仪 1(台) 详见采购文件 1,100,000.00 - 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。 3.本项目的特定资格要求: 合同包1(赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目)特定资格要求如下: (1)无 三、获取招标文件 时间: 2024年08月16日 至 2024年08月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外) 地点:内蒙古自治区政府采购网 方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。 售价: 免费获取 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2024年09月05日 09时00分00秒 (北京时间) 地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市市辖区赤峰市公共资源交易中心三楼开标大厅政采不见面开标大厅-3工位 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:赤峰市生态环境保护综合行政执法支队 地址:赤峰市松山区临潢大街23号 联系方式:13604764251 2.采购代理机构信息 名称:赤峰鸿途项目管理有限公司 地址:内蒙古自治区赤峰市松山区上海城1-7-07018 联系方式:0476-5974147 3.项目联系方式 项目联系人:赤峰鸿途项目管理有限公司 电话:0476-5974147 赤峰鸿途项目管理有限公司 2024年08月15日 相关附件: 赤峰市生态环境综合行政执法支队挥发性有机物(VOCs)专项执法能力建设项目招标文件(2024081501).pdf
  • VOC检测报警仪与VOCs在线监测系统的区别
    1.不同的仪器结构VOC检测报警仪的结构相对简单,只包括探头(传感器)和传感器信号转换电路。然而,VOCs在线监测系统不仅配备有探头(传感器),还配备有一整套气体回路系统,即一整套气体回路系统,其将样品气体引入仪器,然后导致仪器的排气或回收。2.测定条件的不同控制方法VOC检测报警仪不配备样气工艺技术条件的调控部分,同时不考虑样气存在的环境条件直接检测。VOCs在线监测系统内部一套完整的气体回路系统和外部配套设备构成一套相对完整的化学工艺流程。气体分析仪内样气的工作条件调节和控制,达到传感器正常稳定运行的目的。这是VOCs在线监测系统能够获得准确测量数据的保证。3.不同的检测方法VOC检测报警仪使用探头直接暴露在被测空气或样品气体环境中进行检测。VOCs在线监测系统通过特殊的测量方法将被测气体(样气)引入仪器,然后将其导出仪器进行排气。4.完成整个测定过程的操作方法是不同的应用VOC检测报警仪时,只需将仪器置于被测大气中,仪器就可以显示数值。但是,VOCs在线监测系统必须小心地将样气引入仪器,然后严格调整工艺条件,如温度、压力、流速等。只有当操作员调整仪器直到实现稳定的化学过程时,才能获得准确的测量数据。但是,在此之前获得的数据是不正确的,必须丢弃。5.在检测过程中,考虑了不同的方法来消除干扰因素VOC检测报警仪直接测量大环境大气中的传感器,装置的结构设计和检测过程的实际使用不考虑大环境大气中干扰因素的存在与否,也不具备消除各种干扰因素的设计能力。然而,在设计、选择和使用VOCs在线监测系统时,必须充分考虑影响测定的各种内部和外部因素,并逐个小心排除。只有这样才能保证检测数据的准确性和真实性。否则,某个影响因素会被不适当地忽略,这是测试所不允许和不可接受的。6.数据的不同准确性VOC检测报警仪只能提供定性分析结果和相对粗略的定量分析数据。该仪器显示的数据经不起仔细检查,不能用于误差分析(只有当分析数据偏离真实值时,才能提及“误差”)。因此,它不能用作准确的分析数据来确定(决定)重要过程改进和调整的措施。VOCs在线监测系统是一种严格的测量仪器,在进行定量分析时,它可以提供非常准确的数据。这些数据可作为改善和提高天然气生产和安全生产的依据,可用于指导和实施生产管理、质量管理和企业管理。
  • “VOCs在线分析仪”电话调研话费奖励已发放,请查收!
    p   随着挥发性有机物治理的深入,在线VOCs分析仪的仪器需求也不断增多。为了解用户对在线VOCs分析仪的选择、采购、使用方面的情况,仪器信息网发起了“在线VOCs分析仪有奖调研”。 /p p   截止活动结束,共收到216位用户的反馈,经过严格审核筛选,最终共有87位用户获得话费奖励,每位用户将获得20元话费。(详见: a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200426/537043.shtml" target=" _blank" “VOCs在线分析仪”有奖调研话费奖励已发放,请查收! /a ) /p p   在87位获奖用户中,我们抽取了部分用户进行电话深访,最终20位用户获得我们的电话调研奖励,每位用户获得10元话费。 /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" style=" " align=" center" colgroup col width=" 41" style=" width:41px" / col width=" 95" style=" width:95px" / col width=" 43" style=" width:43px" / col width=" 102" style=" width:103px" / /colgroup tbody tr height=" 19" style=" height:19px" class=" firstRow" td height=" 19" width=" 35" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 83" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 手机号码 /td td width=" 43" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 103" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 手机号码 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 1 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 198****2003 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 11 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 186****2396 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 2 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 138****2013 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 12 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 139****6795 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 3 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 158****1058 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 13 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 132****1173 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 4 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 130****5858 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 14 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 131****9278 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 5 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 184****2291 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 15 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 186****2682 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 6 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 138****0944 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 16 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 135****1609 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 7 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 152****9558 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 17 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 138****9443 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 8 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 139****3429 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 18 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 152****7992 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 9 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 136****7390 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 19 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 186****7335 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 4" 10 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 83" 137****1819 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 20 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 180****1176 /td /tr /tbody /table p   感谢广大用户对本网活动的支持! /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/dc5b01c5-02bc-43d1-a8d1-a837ff301b45.jpg" title=" 绿仪社1.jpg" alt=" 绿仪社1.jpg" / /p
  • 喜报!磐诺PGC-80荣获“十大最受欢迎固定源VOCs在线分析仪器品牌”
    “2016中国VOCs检测行业—年度好仪器TOP10公益评选活动”历经6天、30个品牌公开、公平、公正的激烈角逐,磐诺PGC-80在线气相色谱仪凭借良好的群众口碑,最终晋升TOP10,荣获“十大最受欢迎固定源VOCs在线分析仪器品牌”!今日上午, 中华环保联合会 VOCs 污染防治专业委员会承办的“第五期挥发性有机物(VOCs)污染治理与监测技术高级培训班”在广州正式开班。开班第一天,首先进行的是颁奖仪式。此次公益评选活动由VOCs前沿微信公众平台独家主办,中华环保联合会 VOCs 污染防治专业委员会权威支持。旨在助力中国VOCs监测事业发展,嘉奖中国优秀VOCs监测仪器,是业内第一次明确、规范的对VOCs监测仪器进行大范围公开评选。所以自活动公布以来受到业内积极参与,报名参与的品牌就接近百家。为了保证评选结果的公平公正,评审分为公众号在线投票+专家评审,权重各50%,从企业形象、技术性能、市场表现等方面综合考察,最终再各评出固定源和便携式最受欢迎TOP10。所以磐诺获此殊荣,真可谓是过五关斩六将!(左3)磐诺广东区经理郑方方上台领奖磐诺PGC-80获奖证书磐诺仪器作为科技型创新企业,一直都在为中国环保大业贡献自己的力量。先后研发了PGC-80在线气相色谱仪和PGC-86便携式非甲烷总烃气相色谱仪,可应用于厂界、污染源等地实时帮助企业监控VOCs含量是否超标。PGC-80在线气相色谱仪PGC-86便携式非甲烷总烃气相色谱仪这次评选,磐诺欣喜的是不仅受到业内好评,而且还看到了其他优秀国内环境监测仪器也已逐步在市场中崭露头角。中国环保大业道阻且长,但必将行则将至!
  • 328万!大庆市生态环境局VOCs自动监测站计划采购在线式气相色谱质谱联用分析仪、在线式气相色谱分析仪等设备
    项目概况大庆市生态环境局VOCs自动监测站仪器设备采购项目B的潜在投标人应在大庆市电子政府采购交易管理平台获取招标文件,并于2021年10月18日9点30分前递交投标文件。一、项目基本情况黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织大庆市生态环境局VOCs自动监测站仪器设备采购B项目。本项目面向各类型企业进行采购。欢迎有能力的国内供应商参加。本项目远程开标。项目编号:DZC20201539项目名称:大庆市生态环境局VOCs自动监测站仪器设备采购项目B预算金额:3,280,000.00元,参与投标供应商投标报价超出预算的投标无效。采购需求:详见附件合同履行期限:签订合同后一个月内。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2. 本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。投标供应商所投全部产品为小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位制造,提供声明函(须按招标文件内规定格式填写声明函),则总报价享受10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。注:①以上“用扣除后的价格参与评审”是指开标现场,依据供应商投标总报价进行10%的扣除后参与评审。②涉及多个产品的声明函中应包含全部产品,不提供声明函或提供不全的不享受相关扶持政策。3.本项目的特定资格要求:(1)提供参与本项目投标供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。(2)在开标现场,本项目要求所投在线式气相色谱质谱联用分析仪、在线式气相色谱分析仪(甲烷/非甲烷总烃)产品必须满足3个及以上品牌,否则,本项目废标。(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。三、获取招标文件时间:公告之日起至2021年9月29日注:请参与本项目投标的供应商在2021年9月29日17时00分前自助下载文件,逾期则无法下载文件,由此造成的后果由供应商自行承担。地点:大庆市电子政府采购交易管理平台方式:网上自助下载文件(详见:http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入库、办理数字证书及自助下载文件说明》)售价:免费四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2021年10月18日9点30分地点:大庆市行政服务中心四楼开标室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、退出投标时限:如供应商退出投标,必须在投标截止时间前72小时,否则不予退出。2、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定,在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见:http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名 称:大庆市生态环境局地 址:黑龙江省大庆市高新区建设大厦联系方式:马梦淑131040951392.采购代理机构信息名 称:大庆市政府采购中心地  址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)联系方式:0459-61581503.项目联系方式采购人项目联系人:马梦淑电 话:13104095139采购代理机构项目联系人:王琪电话:0459-6158150附件:项目需求一、规格型号及参数序号名称规格参数/项目特征/服务要求单位数量1在线式气相色谱质谱联用分析仪仪器应用要求1)#适用于挥发性有机物的在线分析,满足环境空气挥发性有机物的定性定量分析;满足环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024 号)规定的VOCs在线监测设备的应用要求,仪器采用GC-MS/FID法。2)连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物,并1小时出一组数据。监测项目应满足通用的臭氧前驱体标准(PAMs)监测项目,同时可监测环境空气中卤代烃、含氧化合物等挥发性有机物,监测项目≥116种。3)产品须满足《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010-2018)中的要求。2.仪器工作环境1)工作环境温度: 20-30℃。2)工作环境湿度:≤ 85%R.H. (无冷凝)3)电源:单相200-240V@50 Hz,电流大于10A。3.仪器主要技术指标采样模块1)进样捕集模块:采用低温除样品中水分,低温富集目标VOCs;不使用液氮富集冷阱装置,降温至少至摄氏-30℃,可浓缩富集 C2-C12 碳氢化合物,保证目标化合物有效捕集及脱附,满足高挥发性化合物的捕集需要。2)软件可全自动进行系统状态和性能检查,自动完成多点校准曲线绘制和方法切换;3)热解析模块:可在15秒内快速加热至除水、解吸样品等过程所需要的温度,保证干扰物去除,目标化合物被迅速解析、进样,达到良好的分离效果;4)系统控制软件可完成采样、捕集、热解吸、分析,加热反吹等全过程自动控制;5)采用高精度电子质量流量模块精确控制采样流量和采样体积;6)采用分流进样,分流比可设置为5:1到90:1,可有效应对高浓度污染因子监测。 色谱分离模块1)气相色谱能实现目标化合物的有效分离;℃;从300℃降温到50℃不超过1分钟;FID检测器模块115
  • “VOC在线监测仪”再次成为会场焦点——CIOAE2016之VOCs专场
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 大气/烟气在线VOCs分析仪是这两年环保行业发展最快、受关注最多的仪器种类之一,据不完全统计,2015-2016年之间就有40多家厂商发布了在线VOCs分析仪新产品。当然,市场的快速发展也必然带来一些问题,如技术同质化严重,多采用GC-FID的原理 标气研发跟不上仪器研发的速度 采样装置是影响仪器测量准确度的很大因素等等。 /p p   2016年11月22-24日,CIOAE2016在北京国家会议中心召开,众多厂商纷纷展示了自己的在线VOCs分析仪产品,部分在线VOCs分析仪零部件厂商也在展会上寻求合作机会,如华爱色谱、雪迪龙、赛默飞、磐合科仪、磐诺仪器、炫一科技、舜宇恒平等等。 /p p   主办方也顺应大家的关切,专门开设了“VOCs排放监测技术与连续监测方法探讨”专题会场,邀请专家和厂商代表对VOCs监测技术和解决方案进行讲解和讨论。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/2a967a8f-f3d1-4546-ae9a-35a4b43f3b5b.jpg" title=" 会议现场.jpg" / br/ /p p style=" text-align: center " strong 会议现场 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/fc53e1f5-7dc9-4491-bf56-1bdf7bb3cb8e.jpg" title=" 周雪.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院合肥物质科学研究院 邹雪博士 /strong /p p   邹雪博士讲解了质子转移反应质谱(PTR-MS)的原理及其在环境空气VOC在线监测中的应用。PTR-MS使用一种软离子化技术,将水合氢离子的质子传递给所有质子亲和力大于水的化合物,这种软离子化技术避免了分子分裂,可以提高对质谱谱图的判断解析。与常规的GC-MS相比,检测速度快,检出限低,但定性能力稍差。目前,我国研究此技术用于大气监测的团队也有不少,如中国科学院大气物理研究所孙杨研究员团队等。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/380b3572-36b0-459d-97fe-7623709b1c53.jpg" title=" 李海洋.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院大连化学物理研究所 李海洋研究员 /strong /p p   任何问题的解决渠道不应该是单一的,李海洋重点研究的是基于VUV灯的电离源,在VOCs检测需求兴起的时候,利用自己的技术对这一应用做了大量实验,希望提供不一样的解决方案。李海洋介绍了基于真空紫外光(VUV)电离源的磁场增强电离源(MPEI)、SPI/CI组合电离源、准离子阱化学电离源(QT-CI)等,并介绍了在呼吸气、下水道气体等实际气体检测中的应用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/7782e0d4-a360-4367-b714-dbbb0ff0f994.jpg" title=" 马忠锟.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 北京雪迪龙科技股份有限公司 马忠锟大气产品部经理 /strong /p p   马忠锟介绍了雪迪龙在化工园区VOCs监测的整体解决方案,包括污染源清单排查、园区综合监控网络建设和智能监控平台等。首先,通过监测车和采样监测方式对整个园区的VOCs监测情况进行摸底调查。之后,根据调查结果配备监测仪器,针对重点污染源可安装在线VOCs分析仪,针对厂界/区界监测可安装长光程傅里叶红外气体分析仪,针对无组织排放的面源可安装传感器原理的小型在线仪器进行网格化监测,针对突发事件和应急监测可配备移动监测车。最后,可将所有的监测数据上传智能监控平台,实现污染源的预报预警。 /p p   对于监测的具体挥发性有机物,除非甲烷总烃、苯系物之外,恶臭气体也是关注的重点之一。当然,一整套系统的投资也不会便宜,基本能达到千万元的级别。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/98cb8271-8a46-4858-9ca4-d4884d5dd475.jpg" title=" 高晓晶.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国环境保护产业协会 高晓晶副主任 /strong /p p   高晓晶从产业发展的角度介绍了VOCs在线监测系统的技术与市场发展。工业源是VOCs最主要的排放源,排放贡献率高达55.5%。我国市场上从事VOCs治理的厂家有100多家,治理对象主要集中在国有大型企业、外资和合资企业,已治理企业绝大部分没有安装在线监测系统。环境空气和固定污染源中VOC在线监测设备分析方法基本类似,VOCs多组分分析方法为GC-FID/PID、GC-MS/FID、FTIR、PTR-MS,总量分析方法为催化氧化法、色谱法、非分散红外法和干涉增幅反射法。目前,VOCs在线监测仪器存在的主要问题在标气缺失、标准不全和前处理技术无法满足需求。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/3a771b03-5fec-43ca-8c81-bf0d45b81ae7.jpg" title=" 张力钧.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 美国博纯有限责任公司上海办事处 张力钧OEM销售经理 /strong /p p   前处理部分在在线仪器中的作用不言而喻,而“除水”是最常见的一种前处理方法。目前市场上的主要除水方法包括冷凝器、干燥剂、加热法和多孔膜,而博纯的张力钧为我们介绍了其公司独特的Nafion除水方式。Nafion管只允许水分子通过,而且在管内外空气湿度不一致时,高湿度空气中的水分子会自动进入低湿度空气中直至两侧湿度一致。因此如果高温高湿的气体通过Nafion管时,在Nafion管外侧流通低温低湿的空气,则可以达到气体降温除湿的效果。与常规技术相比,具有免维护、分析更精确、操作简单等优势,但是无法除去冷凝水、应用条件为温度不大于125摄氏度,压力差大于5psi,需除氨。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/462f6d83-0c89-4685-9e86-70ed782ebca5.jpg" title=" 蒋家奎.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海磐合科学仪器股份有限公司 蒋家奎 /strong /p p   蒋家奎介绍了磐合科仪全在线VOCs监测系统,其中重点介绍了在线采样部分。磐合科仪采样部分采用惰性化流路阀,死体积比较小 冷阱中吸附剂从石英棉、吸附性弱、吸附性中和吸附性强分段填充,吸附和解析为反方向流动,既保证难吸附物质可以吸附,又保证易吸附物质可以完全解析 采用双冷阱,可以实现不间断采样。该系统可安装在固定站点和移动监测车上。 /p p style=" text-align: right " strong (编辑:李学雷) /strong br/ /p
  • 大气VOCs分析仪技术交流研讨会顺利举行
    当前,我国城市和区域大气污染形势依然严峻,许多VOCs成分自身具有致毒作用,严重影响人体健康,还会经过一连串光化学反应形成臭氧,过量的VOCs会导致光化学污染。要做好大气VOCs的监测,取得真实可信的监测数据,规范地使用仪器、合理地分析仪器检测数据是基础工作。  由国家环境保护仪器工程技术中心组织的大气VOCs在线监测分析仪技术交流研讨会在杭州顺利召开,交流会从2017年4月5号到2017年4月8号。此次研讨会针对SYNSPEC VOCs分析仪性能、图谱分析、数据应用进行了讲解,对各地区分析运行中遇到的疑难问题及我国当前的VOCs形势,进行了深入、透彻的讨论,分享和总结。培训结束合影  本次交流会特请了荷兰synspec公司实验室负责人Henry Boertien、海外业务经理Michael Rijpkema及LSE产品经理Bjorn Kamps,同时邀请了中国环境科学研究院张新民研究员、苏州市环境监测中心邹强主任,上海市环境监测中心吴诗剑博士进行了技术演讲。研讨会共有来自国内环境监测机构以及企业的15家单位合计28人参加。synspec专家Michael Rijpkema培训  在本次研讨会上,SYNSPEC、LSE专家对SYNSPEC在线GC的原理构造进行讲解,并分享了厂家对设备的质控要求和在欧洲设备的应用经验,并针对参会人员的问题做了较为全面的解答。张新民研究员和邹强主任、吴诗剑博士针对国内遇到的分析仪问题,数据的评估问题,大气臭氧前驱体监测现状与质量管理方面做了讲演。与会人员积极讨论,给出各种意见与建议。通过中外对VOCs的结合讨论,对我国的VOCs分析具有良好的促进作用。参会人员经验分享讨论  本次研讨会是一个开放式的交流研讨会,参会人员相互提问,相互给出解决思路与方法,对各个问题给出深入分析。结合实际工作中的仪器使用经验,分享使用心得,针对一种或多种组分的应用环境,园区或者市区等不同条件的分析给出意见与指导。对保证大气VOCs的监测数据可靠性提升将起到推动作用,为VOCs监控治理打下夯实基础。
  • 【飒特红外】推出红外热成像VOCs气体泄漏检测仪V88T
    VOCs治理迫在眉睫VOCs是什么东西?居然比PM2.5还厉害?最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体物,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。1. VOCs的定义在我国,国家标准GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》中对总挥发性有机化合物(Total Valatile Organic Compounds TVOC)的定义是:利用Tenax GC和Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。2. VOCs的分类VOCs种类繁多,常见的VOCs有100多种,按化学结构不同,VOCs可分为八类:烷类,芳香烃类,烯类,卤烃类,酯类,醛类,酮类,其他。其主要成分有烃类,卤代烃,氧烃和氮烃,它包括苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。3. VOCs的来源典型的VOCs排放源可分为人为排放源(包括固定源与移动源)和自然排放源(包括生物源与非生物源)两类,其中以人为排放源为主。VOCs排放行业众多,各行业涵盖范围广,共包括33个行业部门,86个细分行业,115个子排放源。4. VOCs的危害VOCs是无形中的环境杀手,对环境有较大危害,对水体、土壤和大气可造成污染。它亦是人体健康的阻击者,VOCs对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道引发急性或慢性中毒,导致神经痉挛,甚至昏迷、死亡。若VOCs长期通过吸入或皮肤接触大量进入人体内,人体的神经系统会受到严重侵害。当居室中VOCs浓度超过一定浓度时,在短时间内人们会感到头疼、恶心、呕吐、四肢乏力,严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。5. VOCs治理政策环保部、发改委等6部门2017年印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。《工作方案》要求,到2020年,建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系,那么在《工作方案》中,环保部对VOCs做出了哪些治理措施呢?《工作方案》中,提出了5点要求。一是加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治,严格建设项目环境准入,实施工业企业错峰生产。二是实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放,加快推进化工行业 VOCs综合治理,加大工业涂装VOCs治理力度,深入推进包装印刷行业VOCs综合治理,因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。三是深入推进交通源VOCs污染防治。统筹推进机动车VOCs综合治理,全面加强油品储运销油气回收治理。四是有序开展生活源农业源VOCs污染防治。推进建筑装饰行业 VOCs 综合治理,推动汽修行业 VOCs治理,开展其他生活源 VOCs治理,积极推进农业农村源VOCs污染防治。五是建立健全VOCs管理体系。加快标准体系建设,建立健全监测体系,实施排污许可制度,加强统计与调查,加强监督执法,完善经济政策。VOCs治理难度和解决方案众所周知,气体检测热像仪可以帮助您快速、安全地“看到”数百种不可见气体,但并非所有类型的气体都可以通过光学气体成像(OGI)进行可视化。它的工作原理是测量通过一定体积气体的红外辐射。每种气体都有自己的光谱吸收特性,许多气体化合物会吸收一些红外能量,但只能在一定的窄波长范围内吸收。在这个非常狭窄的波长范围内,针对特定气体,OGI热像仪可以被此特定气体阻止的能量到达红外(IR)热像仪,从而可视化气体羽流(通常看起来像烟云)存在的位置,而这片云就是气体吸收该波长能量的地方。作为一家专注于红外热成像技术应用达33年之久的高科技企业,广州飒特红外股份有限公司,推出了集“气体检漏”和“红外测温”为一体的为“多种气体精准检漏”而生的红外气体探测仪V88T。该热像仪搭载二类超晶格制冷型探测器,工作温度在150K,具有超强的灵敏度,能精准探测细微的温度差异,避免遗漏可能的隐患点。在安卓系统的支持下,V88T可以OTA在线升级,让设备常用常新——用户可在机身设置内自主选择是否在线更新系统,让设备时刻保持最佳状态。同时,V88T还带有多种气体图像模式,微小的泄漏量也能被探测、捕捉。氨气探测试验红外气体探测仪V88T还通过了ATEX认证,配备了5.5寸OLED高清电容触摸屏,确保专业人员能更安全、更高效地完成工作。支持超远距离检测与激光定点测温,录制带有温度数据的红外视频。飒特红外V88T不仅能实现气体泄漏的可视化,还能快速检测工业生产与废气治理设备的“高温热点隐患”,赋能企业安全高效生产,一站式满足天然气、石油化工等工业企业的多种场景应用需求。管道连接法兰及接缝漏热情况评估值得一提的是,红外热成像技术除了应用在VOCs工业废气治理领域之外,在环保执法领域也发挥着重要的功能和作用。在面对不法企业夜间偷排污染气体的治理难题时,执法人员可使用红外气体探测仪V88T,开展常态化的空气质量检测与监督,现场拍摄废气偷排证据,为环境执法人员精准高效执法、判别气体类型及气体污染情况,提供有效的画面数据与技术支撑。飒特红外全新高端红外气体探测仪V88T产品优势• 气体可视化:将不可见的有毒气体可视化,快速定性和定位VOCs的泄漏源头;• 精细化泄漏检测:载有VOCs物料的设备、管线组件的密封点往往数量多,泄露气体量微小。光学气体热像仪使用高灵敏度的探测器,可以在安全距离内进行快速扫描,捕捉泄露气体的痕迹;• 远距离扫描:可实现远距离泄漏检测,解决不便到达的密封点泄漏检测工作,让泄漏检测工作变得高效便捷的同时,也保障工作人员的人身安全;• 防爆认证:设备具备防爆认证,轻松应对危险区域内的检测要求;• 非接触测温:非接触测温功能,快速查找泵和电机、管道和阀门等设备的异常热点;• 不停机检测:检测时无需关闭系统或接触设备,不影响企业生产;• 预测性维护:帮助企业建立设备预测性维护体系,保障生产安全,防患于未然;• 规避风险:帮助企业避免违反法规、减少罚款和收入损失;• 符合环境法规:满足环境监察取证要求,督促企业遵守环境法规;• 既响应国家的VOCs环保法规政策,又增强企业的生产安全。应用场景炼油厂、炼化厂、农药厂、化学处理厂、危化品停车场、危化品储罐区天然气企业、海上石油平台、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气压缩机站、生物气发电厂、天然气发电厂、环保执法机构、LDAR检测服务公司。专家预计,气体泄漏检测可为工业领域节约7000万元能源损失。未来,红外热成像技术将在气体泄漏检测、电力测温以及其他民用工业领域得到更广泛的研发和应用,为中国的工业建设、经济发展和人民的安全、健康保驾护航。飒特红外33年专注红外测温作为中国首家工业红外热像仪研制生产企业,“飒特红外”创下中国第一台民用工业检测型红外热像仪、第一座现代化红外热像仪研发生产基地等八项行业第一,以“飒特红外”企业标准为蓝本起草的《工业检测型红外热像仪》国家标准自2006年起实施。作为国内最早“走出去”的红外检测厂商之一,2008年飒特红外就已登陆欧洲,目前实现欧盟本地化生产,向全球60多个国家和地区输出,位居欧洲市场前三强。飒特红外被评为中国专精特新“小巨人”目前,飒特红外旗下应用于工业测温、电力系统、安防监控、消防救援、科学研究等全行业产品矩阵,经过33年发展,旗下产品畅销海内外,覆盖日本、美国、法国等全球100多个国家与地区,客户包含中国电网、华为等很多世界500强公司,用户口碑及市场反馈良好。
  • VOC标准气体用途及重要性
    挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOC)是一类在常温下易挥发的有机化学物质,常常在工业生产、交通运输和日常生活中释放到大气中。这些化合物不仅对空气质量和环境造成影响,还可能对人体健康产生负面影响。为了监测和控制VOC的排放,VOC标准气体在环境监测、工业应用以及研究领域中具有重要作用。VOC标准气体是一系列已知浓度的VOC化合物混合物,用于校准气体检测仪器和分析设备。这些标准气体通常由认证机构根据国际、国家或行业标准制备,确保其浓度精确、稳定和可追溯。以下是VOC标准气体的一些常见用途:1、环境监测: VOC标准气体在环境监测中扮演关键角色,帮助评估空气质量和检测VOC的浓度。这对于保护公共健康和环境至关重要。监测站点会使用标准气体来校准气体分析仪器,确保准确测量空气中VOC的浓度。2、室内空气质量: 在室内空气质量检测中,VOC标准气体可用于测试家庭、办公室、工厂等场所的挥发性有机物水平。这有助于确保室内空气安全,预防因挥发性有机物释放引起的健康问题。3、工业应用: 在化工、印刷、油漆、涂料等行业中,VOC标准气体用于监测生产过程中的挥发性有机物排放。这有助于企业遵守环保法规,减少VOC的排放,保护环境。4、车辆尾气检测: 交通尾气中的挥发性有机化合物对空气质量有负面影响。VOC标准气体可用于校准车辆尾气检测仪器,确保准确测量车辆尾气中的VOC含量。5、科学研究: 在科学研究中,VOC标准气体用于开展挥发性有机物的分析和研究,例如研究VOC在大气中的分布、迁移和转化过程。6、环境模拟实验: VOC标准气体可以在实验室环境中模拟不同场景,帮助研究人员了解VOC的行为和影响,从而更好地预测和管理环境问题。总之,VOC标准气体在环境监测、工业应用和科学研究等领域中具有重要用途。通过准确测量和监测VOC的浓度,可以更好地保护人类健康和环境,促进可持续发展。在不断加强环境保护和空气质量管理的背景下,VOC标准气体的作用愈发凸显。
  • UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程&mdash &mdash 傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。 自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。 下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 仪器特点 @ 同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样 1 同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中&delta 13C、水汽中&delta D 和&delta 18O 的丰度。 2 可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度; 3 可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量; 4 可车载连续监测; 5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量; 6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品; 7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。 8 其他气体成分的测量 9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。 10 根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。 @ 全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少 1 五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气; 3􀁺 无需液氮或深冷除湿; 4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口 5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术 温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利 昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐 射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球 大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005 年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270 ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保 持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境 带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。 为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度 及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。 温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技 术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测 量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光 谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的 激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是 后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪 内部的红外光源和测量腔。
  • 福建环监站1095万元采购6套VOCs在线分析仪,全部国产设备
    p   日前,福建省环境监测中心站环境空气在线VOCs分析仪采购项目中标公告发布,共采购6套大气VOCs在线监测系统,总中标金额为1094.8万元,武汉天虹、广州禾信以及鹏宇昌亚等品牌各中标2套产品。具体信息如下: /p p strong   采购项目: /strong 福建省环境监测中心站环境空气在线VOCs分析仪采购项目 /p p strong   项目编号: /strong [3500]ZXFZ[GK]2018110 /p p strong   采购人名称: /strong 福建省环境监测中心站 /p p strong   中标金额: /strong 1094.8万元 /p p strong   招标公告日期: /strong 2018-11-22 /p p strong   招标结果确定日期: /strong 2018-12-14 /p p strong   中标情况: /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 69" valign=" bottom" style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 合同包 /span /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-image: initial border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 品目名称 /span /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-image: initial border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 品牌 /span /p /td td width=" 114" valign=" bottom" style=" border-top: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-image: initial border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 规格型号 /span /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-image: initial border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 数量 /span /p /td td width=" 81" valign=" bottom" style=" border-top: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-image: initial border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 单价 /span /p /td td width=" 81" valign=" bottom" style=" border-top: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-image: initial border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#383838" 总价 /span /p /td /tr tr td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-left: 1px solid windowtext border-image: initial border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 1 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 环境监测仪器及综合分析装置 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 天虹环仪 /span /strong /p /td td width=" 114" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" TH-300B /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 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1px solid windowtext border-left: 1px solid windowtext border-image: initial border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 2 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 环境监测仪器及综合分析装置 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 广州禾信仪器股份有限公司 /span /strong /p /td td width=" 114" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" AC-GCMS 1000 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:right" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 2 /span /strong /p /td td width=" 81" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:right" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 1949000 /span /strong strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 元 /span /strong /p /td td width=" 81" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:right" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 3898000 /span /strong strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 元 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-left: 1px solid windowtext border-image: initial border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 3 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 环境监测仪器及综合分析装置 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 北京鹏宇昌亚环保科技有限公司 /span /strong /p /td td width=" 114" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" ZF-PKUVOC1007 /span /strong /p /td td width=" 69" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:right" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 2 /span /strong /p /td td width=" 81" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:right" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 1925000 /span /strong strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 元 /span /strong /p /td td width=" 81" valign=" bottom" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-align:right" strong span style=" font-family:& #39 inherit& #39 ,serif color:#548DD4" 3850000 /span /strong strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:#548DD4" 元 /span /strong /p /td /tr /tbody /table p strong   项目负责人: /strong 张福旺& nbsp & nbsp /p p /p p /p p strong   联系电话: /strong 张福旺,83571018& nbsp & nbsp /p p /p p /p p strong   评标委员会成员名单 /strong & nbsp & nbsp /p p /p p /p p   采购人代表:张孝棋 (包1 包3 包2),张福旺 (包2 包1 包3)& nbsp & nbsp /p p /p p /p p   评审专家:黄荣捷,丁菁,江瑞金,刘恩萍,郑维水 /p
  • 新品发布:Sievers TOC-R3在线TOC分析仪
    Sievers® TOC-R3在线总有机碳(TOC)和总氮(TN)分析仪,提供稳健、可靠、快速响应的监测,解决关键的工业用水和环境水挑战。威立雅水务技术与方案发布Sievers分析仪的最新成员:Sievers TOC-R3在线型总有机碳TOC分析仪,此款仪器具有稳健、可靠、快速响应的特点。TOC-R3分析仪采用高温非催化燃烧技术,并且维护需求低,在线时间长,能使工业制造商提高盈利、避免停机、降低维护成本、减少产品损失,避免环境排放处罚。工业用水和公共设施用水的质量监测,能使用户高效生产化工、石化、食品、饮料、消费品。除了排放或回用要求外,水也必须通过处理从源头满足纯度要求。总有机碳的监测能保证水质和工艺受控并保护设备,从而保证生产正常运行并满足相关法规要求。Sievers TOC-R3能使工业设施快速检测泄漏、保护设备资产、控制处理过程,并满足排放等法规要求。由于Sievers TOC-R3维护需求低,耗材使用极少并采用模块化设计,即使在复杂的环境中,该仪器仍能简化过程监测任务。除了传统的总碳(TC)、不可吹扫有机碳(NPOC)、总无机碳(TIC)和总有机碳(TOC)监测功能之外,Sievers TOC-R3能轻松实现总结合氮(TNb)的低成本监测,并具有直接测量可吹扫有机碳(POC)/挥发性有机碳(VOC)的独特能力。Sievers TOC-R3灵活易用,满足各种应用需求,自动稀释和冲洗功能可以处理苛刻样品,并且维护极低。无论样品基体如何变化均可实现完全燃烧,使用户对数据充满信心。Sievers TOC-R3采用先进的数据管理和直观的软件,提供简单明了的用户体验。“ “TOC-R3是创新性的过程监测工具”,Sievers分析仪高级产品经理Amanda Tyndall谈道,“此款仪器满足了市场对简单易用、低维护需求的过程监测产品的实际需求,并完善了我们工业有机物监测的解决方案,简化操作和维护,以解决全盘的各行业的关键用水挑战”。”TOC-R3通过其创新的工业设计和预测性维护提供长时间的仪器正常运行时间,确保用户获得最可靠的数据,以专注于优化和决策制定。Sievers TOC-R3采用1200°C非催化燃烧氧化技术。点击以下链接下载《Sievers TOC-R3产品样本》。https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102481/down_1144513.htm点击以下链接查看仪器介绍。https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102481/C524118.htm◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 解读VOCs最新法规Ⅰ一针分析117种VOCs您可以有不同选择
    导 读2020年是打赢蓝天保卫战的决胜之年,为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,降低夏季臭氧污染影响,近日生态环境部编制了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案(征求意见稿)》(以下简称《攻坚方案》)。挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前提物,要治理臭氧,就要从VOCs着手。 法规解读 VOCs治理是当前大气污染防治工作存在的主要问题和突出短板,《攻坚方案》提出了2020年VOCs治理的10条措施。《攻坚方案》要求大力推进源头替代,有效减少VOCs产生,将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单,开展含VOCs无组织排放排查整治,加强大气VOCs组分观测,完善光化学监测网建设,同时中央和省级环保专项资金重点向VOCs治理倾斜。 岛津方案 岛津公司重磅出击推出一针进样检测环境空气中包含醛酮组分在内的117种VOCs的检测方案,有效提高了检测效率,降低分析成本。岛津的117种检测方案既可以搭配液氮制冷型气体浓缩仪,又可以搭配电子制冷型气体浓缩仪,既可以满足手工监测(即离线监测),又可以满足自动监测(即在线监测)。 方案一 GCMS+FID法 采用岛津中心切割技术和CRG柱箱制冷技术,一次进样,117种化合物全部出峰(中心切割将C2和C3共5个组分切割至PLOT柱进行分离,采用FID进行检测,其余112种化合物在硅氧烷柱上进行分离,进入MS检测)。本方案灵敏度高,重复性好,可以有效提高VOCs检测的工作效率。 图1. GCMS+FID法中心切割流路图 方案二 GCMS双柱分离单质谱检测器法 岛津公司在方案一的基础上,结合岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱仪特有的硬核设计,创新性的开发出了GCMS双柱分离单检测器法一针进样测定117种VOCs(中心切割将C2和C3切至PLOT柱进行分离,其余112种化合物在硅氧烷柱上进行分离,分离后的化合物全部导入同一个质谱检测器进行检测)。本方案灵敏度高,重复性好,节省人力物力。 图2. GCMS单检测器法中心切割流路图 岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱仪特有的差动排气系统、双涡轮分子泵设计,可支持最大柱流量15 mL/min,同时不损失灵敏度,基于这一特点,只采用双柱分离一个质谱检测器即可完美应对117种VOCs监测。 图3.GCMS-QP2020NX 图5. C2和C3切割后 您所关注的醛酮化合物在GCMS上同样有高灵敏度响应,部分醛酮组分谱图如下: 小结:岛津GCMS+FID法和GCMS双柱分离单质谱检测器法,均可以完美应对环境空气中的117种VOCs检测,一次进样117种化合物全部出峰,有效的提高了实验室的工作效率,节省时间精力和财力成本。岛津117种VOCs检测方案可以搭配不同的气体浓缩仪(液氮型或电子制冷型),满足你不同的监测需求(手工监测或自动监测)。 除了本文介绍的大气VOCs测定方案,岛津公司对于环境领域其它基质如土壤、水体、固废、室内空气包括博物馆展厅内空气、车内空气中的VOCs成分均有完整检测方案。为了人类和地球的健康,让我们共同携手助力中国环保,共建绿色家园! 撰稿人:杜世娟
  • 乐氏科技参加环境总站和南京监测站便携式VOCs分析仪大比拼
    2018年8月初,由中国环境监测总站和南京市环境监测站组织的便携式vocs分析仪与在线比对现场测试在南京举行,本次测试工况选在南京市某石化企业进行,我公司携signal model 3010和protea ftir傅里叶烟气分析仪有幸被邀请参加了这次测试。本次来参加测试共有8种便携式vocs分析仪器参加,方法包括催化氧化法及色谱柱法,傅里叶红外、便携式gc-ms,在线产品也有6家企业参加。8月份南京中午的室外地面温度可达到45℃以上,仪器从早上开机一直要测试到午后3点左右,过程期间内仪器需要连续测量并出具数据,严苛的使用环境,对仪器性能的稳定性要求极高,同时对参加测试的人员也是相当大的考验。为了这次重要的现场测试,我公司派出了一支年轻有活力并且对voc监测市场具有知识专业性的检测队伍,全力保障测试的正常进行。在现场测试的这三天中,signal model 3010仪器性能非常稳定,测量数据精准。这再次印证了signal model 3010仪器卓越的性能,优异的表现赢得了测试现场领导和专家们的认可和好评。
  • 生态环境部征求六项标准意见 含在线VOCs分析仪等
    p   近日,生态环境部再次发布六项标准的征求意见稿,主要集中在环境空气和固定污染源废气。其中涉及环境空气的有四项,包括臭氧 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺 三甲胺 挥发性有机物气相色谱连续监测等的检测。涉及固定污染源废气的标准有两项,主要检测项为三甲胺、溴化氢等。这六项标准涉及的仪器包括臭氧监测仪、离子色谱、气相色谱和在线VOCs分析仪。 /p p    strong 全文如下: /strong /p p style=" text-align: center " 关于征求《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》等六项国家环境保护标准意见的函 /p p   各有关单位: /p p   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护生态环境,保障人体健康,提高生态环境管理水平,规范生态环境监测工作,我部决定制定《环境空气臭氧监测一级校准技术规范》等六项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已完成征求意见稿,现印送给你们,请于2018年10月20日前将书面意见反馈我部。逾期未反馈的,将按无意见处理。标准征求意见稿及其编制说明可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn/)“意见征集”栏目检索查阅。 /p p   联系人:生态环境部李江 /p p   通信地址:北京市西城区西直门南小街115号 /p p   邮政编码:100035 /p p   电话:(010)66556826 /p p   传真:(010)66556824 /p p   电子邮箱:zhiguanchu@mee.gov.cn /p p   附件:1.征求意见单位名单 /p p style=" line-height: 16px "   2. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/8a2bf2e0-2fab-41b6-8143-99faf737ea8f.pdf" title=" 环境空气臭氧监测一级校准技术规范(征求意见稿).pdf" 环境空气臭氧监测一级校准技术规范(征求意见稿).pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   3. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/c1640b1a-c739-421a-b125-5372f2dff5e2.pdf" title=" 《环境空气臭氧监测一级校准技术规范(征求意见稿)》编制说明.pdf" 《环境空气臭氧监测一级校准技术规范(征求意见稿)》编制说明.pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   4. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/ff4978c0-3dbc-4632-bbcd-6ae044ec438e.pdf" title=" 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法(征求意见稿).pdf" 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法(征求意见稿).pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   5. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" 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https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/86fdc4b4-ab39-436a-8f2f-9a2b2a3b169e.pdf" title=" 《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空气相色谱法(征求意见稿)》编制说明.pdf" 《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空气相色谱法(征求意见稿)》编制说明.pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   8. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/29651e6c-03f3-4094-bf11-37e62b92ea94.pdf" title=" 固定污染源废气 三甲胺的测定 离子色谱法(征求意见稿).pdf" 固定污染源废气 三甲胺的测定 离子色谱法(征求意见稿).pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   9. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/d1c1b090-3898-4ae3-8684-3712d4c8df7b.pdf" title=" 《固定污染源废气 三甲胺的测定 离子色谱法(征求意见稿)》编制说明.pdf" 《固定污染源废气 三甲胺的测定 离子色谱法(征求意见稿)》编制说明.pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   10. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/4bf72730-e75a-4a33-bd53-7a03ca46b066.pdf" title=" 固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法(征求意见稿).pdf" 固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法(征求意见稿).pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   11. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/0ac8231d-7dbb-4acf-b237-ec173a20a818.pdf" title=" 《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法(征求意见稿)》编制说明.pdf" 《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法(征求意见稿)》编制说明.pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   12. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/b2c8b5c0-6dd0-448e-9b0a-332b4da452e9.pdf" title=" 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法(征求意见稿).pdf" 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法(征求意见稿).pdf /a /p p style=" line-height: 16px "   13. img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201809/attachment/ba311ee5-c130-4881-b14e-2ec4020dc34a.pdf" title=" 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法(征求意见稿)》编制说明.pdf" 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法(征求意见稿)》编制说明.pdf /a /p p br/ /p
  • Vocus PTR-TOF国内首次外场VOC在线观测
    有机胺作为挥发性气体,基于酸碱成核机理,在新粒子生成、成长和二次气溶胶的形成过程中起着重要的作用。大气中有机胺来源非常广泛,如工业排放、畜牧业、海洋有机物降解、生物质燃烧等。然而,目前能有效检测胺类的观测手段相对缺乏,气相色谱和离子色谱技术在时间分辨率上不足,难以获取胺类物质在大气中的实时变化;其他一些分析手段的检测限不能满足捕捉到大气中数十个pptV级别浓度的胺类物质;此外,胺类本身具有的‘黏’性对分析仪器的进样管设计和设备自身的响应时间都提出了挑战。来自Tofwerk的Vocus PTR-TOF克服了上述难点,相应调整参数后,在保障对大部分VOCs测量的同时,也能捕获大气中单个pptV级别的有机胺类。《Atmospheric Environment》期刊刚刚接收了复旦大学王琳老师课题组的一篇文章,该研究报道了国内第一台Vocus 2R PTR-TOF首次对外场大气观测的实验结果。在2018年12月,该课题组将Vocus 2R PTR-TOF部署在河北省望都县的一个郊区观测点,同时有针对性的对仪器运行条件进行了优化,目的在于更好的测量大气中二甲胺(DMA):该物质对大气环境中新粒子生成有很大的促进作用。领先市场的Vocus 2R PTR-TOF不仅有着与Ethanol-CIMS相当的灵敏度、进样快速响应、低至1.5 pptV的检测限,还有不受样品湿度干扰的关键优点,这对快速准确获得实际大气环境中不高于几十个pptV级别的有机胺的时序变化至关重要。在望都的观测过程中,Vocus PTR-TOF清晰的捕捉到了C2-胺(二甲胺和乙胺总和)的日变化,这表明这些C2-胺非常活跃的参与了某些大气化学过程。同时,王琳老师课题组也利用离线GC-MS分析了观测期间的苏玛罐气样,随后与Vocus 2R PTR-TOF的在线观测结果进行了仔细比较。就苯和甲苯的结果来看,二种测量手段的时序变化具有非常好的一致性。更多因子的对比结果也会在后续文章中予以总结和讨论,让我们拭目以待。此外,该项目组正致力利用Vocus 2R PTR-TOF来拓展所测的大气有机胺类清单,以期对大气中新粒子生成过程和机理达到更加深入的理解和认知。
  • 发布VOCs在线监测系统新品
    应用范围:适用于石油石化、化工、水泥建材、橡胶制品、生物制药、工业涂装、包装印刷、电子信息、合成材料、纺织印染、固/危废处置、垃圾填埋等工业企业固定污染源废气挥发性有机物(TVOC)的连续实时在线监测。 1、实时在线,响应速度快。 无需色谱柱、定量管(环),采用直接FID检测,瞬时(0.1s)响应。3、技术成熟、可靠,数据稳定: FID几乎对所有挥发性有机物均具良好应答、线性范围宽且数据稳定,美国(EPA-25A)、欧洲标准方法,成熟可靠。5、可扩展性: ①可根据工况选择单或双通道(即一台仪器同时在线监测两个污染源),在烟道气物理距离较近时,双通道设计可有效降低用户成本; ②仪器配置采样管线、零气/氢气发生器、控制器等可组成在线监测系统,并可实现与上层数据采集和管理平台的无缝对接。2、全方位防控,抗干扰能力强: ①采用可靠的内部加热技术,气体从废气口排出一直到被FID检测,全过程伴热,有效避免冷凝、水堵; ②采用直接FID技术,无需通过色谱柱、定量管(环),减少处理环节; ③采用特殊的高强度过滤装置,多重防护,有效避免废气中细微颗粒物、酸碱、水分、二氧化碳和其他化合物的干扰。4、自动化程度高: 程序控制,自动选择测量范围、点火、燃料关闭、熄火指示以及全自动标定、调零;用户可选燃料,自动界定和转换连续测定范围。创新点:是把高精度的在线总烃N20的分析仪,集成到这套在线监测TVOC的集成系统中,提高了样品的分辨率和精度,比其他设备在软件、分析仪的精度和整体的稳定性上更有优势,主要适用于石油石化、化工、水泥建材、橡胶制品、生物制药、工业涂装、包装印刷、电子信息、合成材料、纺织印染、固/危废处置、垃圾填埋等工业企业固定污染源废气挥发性有机物(TVOC)的连续实时在线监测。 VOCs在线监测系统
  • 符合最新标准!谱育科技便携式VOCs分析仪助力无组织排放控制
    为提高挥发性有机物(VOCs)监测与治理的科学性、针对性和有效性,多项VOCs相关标准和方案于2019年7月1日同步正式实施,包括《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》、2019年6月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、2018年12月印发的《HJ 1012环境空气和废气便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》等。针对多项标准和方案的正式实施,“VOCs无组织排放控制等标准宣贯暨VOCs治理技术及设施运行管理”研讨会于7月5日在上海举行。会议邀请了标准编制的专家领导、相关科研单位和高等院校的技术人员、以谱育科技为代表的VOCs监测治理企业等,多方共同针对新发布的标准进行深入解读和研讨。谱育科技营销中心总监张良库先生 现场精彩分享01便携式检测方法(HJ 1012)符合最新标准◆ ◆ ◆在《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》标准12.3和附录A.2.2中,均明确规定了对于厂区内以及废气排放,监测方法采用HJ38、HJ1012或HJ 604、HJ 1012,认为HJ 1012方法在测量准确性上等同于HJ 38和HJ 604手工采样实验室检测的方法。为提高VOCs现场检测的效率和数据的准确性,《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》和多地地标均推荐优先选用便携式分析仪对TVOCs、非甲烷总烃等指标进行现场检测。02现场监测利器——谱育科技便携式VOCs分析仪◆ ◆ ◆HJ 1012标准内容较为全面,可操作性强,既规定了方法检测限、重复性、线性、现场操作等方法相关的内容,也规定了仪器相关的技术要求。谱育科技EXPEC 3200便携式非甲烷总烃分析仪、EXPEC 3100便携式挥发性有机气体分析仪,从仪器设计(计量检定)和标准具体执行上均符合HJ 1012的标准,且通过了国家质检部门要求的计量认证。A便携式非甲烷总烃分析仪谱育科技自主研发的EXPEC 3200便携式非甲烷总烃分析仪与市场上常见的进口仪器分体式或拼凑式便携设计不同,它是目前市场上集成度高、真正意义上的便携式非甲烷总烃分析仪。一台主机集成气瓶、标气、电池和分析模块等,实现全程高温伴热,精准匹配GB 37822-2019新标准,广泛应用于厂界及无组织非甲烷总烃现场快速检测、企业污染源非甲烷总烃排查及验收检测、汽车尾气检测、油烟排放检测等领域。EXPEC 3200便携式非甲烷总烃分析仪B 便携式挥发性有机气体分析仪 针对VOCs无组织排放监测,谱育科技自主研发了EXPEC 3100便携式挥发性有机气体分析仪。仪器采用FID和PID双检测器,整机防爆,精准匹配GB 37822-2019新标准,在LDAR检测、石化企业无组织排放检测、VOCs排查溯源、污染现场应急监测等领域都有广泛应用。EXPEC 3100便携式挥发性有机气体分析仪
  • 霍尼韦尔发布便携式VOCs分析仪新品
    Honeywell Aura F S1便携式固定污染源甲烷/非甲烷总烃现场直读式分析仪是霍尼韦尔分析色谱技术与物联网智慧环保技术相融合的最新环保移动检测产品。该系统采用了行业领先的气相色谱系统设计经验和霍尼韦尔金牌制造体系,其核心模块均为进口部件,整套系统具有稳定可靠的检测数据一致性、符合人机工程的操作便利性及良好的便携性。产品配套高温伴热采样管路,耐腐蚀的预处理系统,方便的供气、供电组件和简单高效的人机界面及打印机,完全满足中国国家标准及国际标准,为固定污染源VOCs废气现场直读检测提供了高品质的检测方案。 工作原理 依据中国国家标准及美国EPA标准的预处理方法,样气进入在线气相色谱仪(GC-FID),通过定量环定量,通过阀切换进入不同的色谱柱,将总烃,甲烷或特征因子依次进入氢火焰离子化检测器(FID)检测,分别测定多组组分浓度。再通过内置处理单元融合计算得出准确的总烃,甲烷,非甲烷总烃及特征因子数值并现场显示、打印、记录。 Aura F S1系统还可通过无线网络,将现场各关键数据上传至相关使用单位。 系统特点 数据无忧 - 数据真实、准确色谱分析仪采用EPC电子全自动压力流量控制,柱箱温度控制采用霍尼韦尔特有ATC恒温技术,保证了检测数据的稳定性色谱分析仪采用全程伴热,及有限元热分析设计,保证数据的准确性采样管线采用PTFE或惰性化金属,降低样品吸附,保证数据准确性霍尼韦尔专业传感及控制经验,工业系统级稳定性保障霍尼韦尔专业级色谱工作站软件,保准保稳使用无忧 ? 操作简单,维护轻松整机单体重量7公斤,携带及作业方便灵活整机一体化设计,充电、充气、保养等省时省力整机一键式设计,自动化采样、分析、出结果,操作省心可移动式平板操控软件,查看数据详情及系统操作零学习,高亮屏使用界面,操作简易原厂专家团队可实时远程支持,操作无忧安全无忧 - 安全可靠,现场适应性好熄火自动断气,确保系统本质安全完整的系统诊断及安全日志,满足最严格的管理要求适应国内外多地区客户使用要求 技术参数 创新点:数据无忧 - 数据真实、准确 色谱分析仪采用EPC电子全自动压力流量控制,柱箱温度控制采用QQ截图20190411130615.jpg 特有ATC恒温技术,保证了检测数据的稳定性 色谱分析仪采用全程伴热,及有限元热分析设计,保证数据的准确性 采样管线采用PTFE或惰性化金属,降低样品吸附,保证数据准确性 专业传感及控制经验,工业系统级稳定性保障 专业级色谱工作站软件,保准保稳 便携式VOCs分析仪
  • VOCs监测难点、注意点“一网打尽”!环境空气VOCs分析新技术网络会议回看视频上线
    VOCs是烟雾细颗粒PM2.5和臭氧形成的重要前体物,也是引起光化学烟雾、灰霾复合污染等大气污染的主要因素之一。《“十四五”生态环境监测规划》中明确提出,要聚焦机动车、挥发性有机物(VOCs)、扬尘等重点领域,并在O3超标和其他VOCs排放量较高城市开展VOCs组分、氮氧化物、紫外辐射强度等光化学监测。但是,据了解,VOCs监测领域仍存在监测数据质量有待提高、设备的便捷性和性能稳定性有待加强等问题;此外,部分化合物(如部分醛、酮化合物)在空气中含量较低、反应活性较高、性质不稳定,因此检出困难;同时,我国相关标准方法体系尚不完善,乙烷、乙炔、丙烷等组分尚无标准分析方法,醛、酮类分析方法尚未建立,自动监测标准方法也有待继续完善。这些都是VOCs监测领域亟待攻破的难点。2023年5月30日,由仪器信息网主办的“环境空气VOCs分析新技术网络研讨会”于线上成功举行。7位环境领域的专家就VOCs监测方面的难点、重点分别进行报告,参会人数再创新高。中国环境监测总站高级工程师周刚首先进行了题为《HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法标准解读》的报告。报告从VOCs在线监测技术现状及非甲烷总烃CEMS性能检测标准两个方面出发,指出我国VOCs年排放量约为2500万吨,超过了SO2、NOx、细颗粒物的排放量,已成为目前我国大气污染的主要来源。报告提到,VOCs的监测所用到的主流技术包括氢火焰离子化检测器(FID)、气相色谱法(GC)、傅立叶红外(FTIR)等。《HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法标准解读》(无回放)北京市化学工业研究院高级工程师尹洧分享报告题为《挥发性有机物及监测技术进展》。据其介绍,我国VOCs监测工作起步较晚,存在企业自行监测质量普遍不高、监测点位设置不合理、采样方式不规范、监测时段代表性不强等问题。并且,目前部分重点企业未按要求配备自动监控设施,部分涉VOCs排放工业园区和产业集群缺乏有效的监测溯源与预警措施。此外,从监管方面来看,我国尚缺乏现场快速监测等有效手段,走航监测、网格化监测等方面尚存在不足。《挥发性有机物及监测技术进展》(回放视频)上海市环境科学研究院工程技术中心主任张钢锋随后进行了《挥发性有机物泄漏检测技术的发展及应用》的报告分享。报告聚焦Leak Detection and Repair(LDAR),即泄露监测与修复技术。LDAR是一项对工业生产过程中的物料泄露进行控制的系统工程,该技术需用固定或移动检测仪器,定量或定性检测生产装置中产生的VOCs泄露点,并修复超过一定浓度的泄漏点从而控制物料损失及环境污染。泄露检测主要应用到的技术包括PID、超声检测、红外热成像等。《挥发性有机物泄漏检测技术的发展及应用》(回放视频)山东省生态环境监测中心高级工程师张凤菊报告题为《环境空气VOCs手工监测技术交流》。报告详细介绍了VOCs的手工监测技术方法,包括吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱、苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法、苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法、挥发性卤代烃的测定活性炭吸附二硫化碳破解吸/气相色谱法、环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法等等。《环境空气VOCs手工监测技术交流》(回放视频)中国环境科学研究院高锐主任报告题为《环境空气中醛酮类化合物检测方法优化与初步应用》。大气醛酮类化合物包括:常见单醛类(甲醛、乙醛、丙醛、苯甲醛)、二醛类(乙二醛、甲基乙二醛)及酮类(丙酮、丁酮、环己酮)。据介绍,中国和美国标准中规定检出的醛酮类化合物共计16种,但未包含二羰基类化合物 如果采用紫外检测器进行检测,其中部分化合物存在保留时间相近,无法精确的识别等问题。该研究基于污染源便携采样和环境空气连续监测要求,搭建了不同功能类型的醛酮类化合物采样器 并基于商业衍生化标准品建立了单羰基、二羰基、含氧羰基和杂环羰基等30种大气醛酮类化合物的检测方法。《环境空气中醛酮类化合物检测方法优化与初步应用》(无回放)上海市环境监测中心特聘专家林长青报告题为《环境空气中醛酮类监测的注意点》。OVOCs是环境空气中挥发性有机物中特殊的一类,目前城市大气复合污染问题日益突出,研究环境中醛酮类污染物变化状况对制定科学有效的大气污染控制对策有重大科学意义。分析过程中涉及到的方法包括气体直接进样+阀进样、吸附管采样+溶剂解析、吸附管采样+热解析、气袋/苏玛罐采样+ 冷凝预浓缩、在线原位监测等。检测过程中,需要注意不同厂家DNPH柱空白的差别等问题。《环境空气中醛酮类监测的注意点》(无回放)上海市环境科学研究院高级工程师杜天君报告题为《VOCs和温室气体排放量的移动监测初探》。报告提到,目前我国的环境管理存在监测体系不全面、应用方法不支持、响应速度不及时等问题,需要以创新引领监测技术、快速摸清污染分布、真实锁定排放量值、并全面掌握污染变化,准确评判污染程度。VOCs监测技术主要有传感器技术(常用传感器为PID、FID)、色谱技术、质谱技术、光谱技术(常用技术有SOF、FTIR、DOAS、TDLAS)等,其中,只有光谱技术可实现VOCs总量的监测。《VOCs和温室气体排放量的移动监测初探》(无回放)
  • “VOCs在线分析仪”有奖调研话费奖励已发放,请查收!
    p   随着挥发性有机物治理的深入,在线VOCs分析仪的仪器需求也不断增多。为了解用户对在线VOCs分析仪的选择、采购、使用方面的情况,仪器信息网发起了“在线VOCs分析仪有奖调研”。 /p p   截止活动结束,共收到216位用户的反馈,经过严格审核筛选,最终共有87位用户获得话费奖励,每位用户将获得20元话费。 /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" width=" 472" style=" " colgroup col width=" 57" style=" width:57px" / col width=" 100" style=" width:100px" / col width=" 58" style=" width:59px" / col width=" 103" style=" width:103px" / col width=" 49" style=" width:49px" / col width=" 103" style=" width:104px" / /colgroup tbody tr height=" 19" style=" height:19px" class=" firstRow" td height=" 19" width=" 57" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 100" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 手机号码 /td td width=" 59" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 103" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 手机号码 /td td width=" 49" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 104" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 手机号码 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 134****6669 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 30 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 180****6871 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 59 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 138****6168 /td /tr tr height=" 19" style=" height:19px" td height=" 19" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 139****3513 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 31 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 184****8344 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 60 /td td style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 184****2291 /td /tr tr height=" 19" style=" 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  • CIOAE2021论在线分析仪器在“碳中和”背景下的创新
    仪器信息网讯 “第十四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称:CIOAE 2021)”于2021年12月9日在南京国际展览中心盛大开幕!本届论坛的主题是“高效 优质 低耗 安全 环保”。大会报告今年的一大亮点是多位专家从不同角度探讨了碳中和对在线分析仪器市场的机遇和挑战。会议现场中国仪器仪表学会分析仪器分会曹以刚副理事长主持大会,中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽常务副理事长、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会曾伟秘书长、黄步余主任委员分别致辞。CIOAE2021大会报告围绕碳中和、环境监测、环境治理、石油化工等热门领域中在线分析仪器的发展进行了探讨。碳中和中国科学院合肥物质科学研究院刘建国研究员分析了光谱技术在大气温室气体监测中的应用。围绕碳中和国家可持续发展战略以及全球盘点需要,中国需要突破温室气体浓度监测、排放反演及减排评估等方面的关键技术方法,目前国际上将排放源的监测、地面观测站、航飞的监测以及碳卫星的监测形成不同尺度和不同层面的天地一体化的温室气体核算网络,并将浓度监测结果与数值模型结合,反推全球不同区域的碳源/碳汇。目前,安光所在高分五号上搭载了大气主要温室气体监测仪、在合肥建立了超高分辨总碳柱观测站,是中国唯一TCCON候选站、研发了大气本底温室气体光腔衰荡仪器、开放光路QCL-TDLAS痕量气体监测、海水-大气界面CO2通量的实时测量装备等。为促进碳监测技术发展,安光所建设了陆地碳汇国产监测设备研发校验平台,目前是产出核心装备、高端仪器和技术标准,并促进技术转移转化。西克麦哈克田元元产品高级经理介绍了超声流量计在碳中和发展中的应用。根据欧洲经验,碳交易的价格会随时间上升,而价格足够高的时候,碳排放采用核算法就无法满足需求,需要采用高精度全范围排放计量,而目前CEMS采用皮托管测流速,对流量计算不准确,而超声流量计可以对声道流速整体取样,对流量计量更准确。新能源的大量使用必定需要能源区域间传输,而电解水+现有天然气网络掺氢可以实现能源高效远距离传输是一种很好的解决方案,而超声流量计可以实现天然气计量以及掺氢计量。在二氧化碳捕集、利用和封存中,必定需要CO2的计量,而超声流量计可以实现纯CO2流量计量。江苏舒茨测控Andreas Hester介绍了碳中和将影响的重点工业以及工业气体传感器在这些工业中的应用。环境监测中国环境监测总站张颖研究员介绍了恶臭气体在线监测技术在环境领域的应用。目前,恶臭主要是仪器测定法(用气相色谱仪或分光光度计等测量成分及浓度并换算成恶臭强度)和官能测定法(三点比较式臭袋法)。为促进恶臭的在线监测,中国环境监测总站正在制定恶臭在线连续监测技术规范,其中规定必测项目为氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯和臭气浓度,其他特征污染物可为参考项目。赛默飞刘泽介绍了工业园区VOCs在线监测。Sentinel Pro环境过程质谱仪,可实现VOCs多点动态监测,用于厂区内VOCs泄漏溯源。MiTAP户外VOCs监测系统采用微色谱模块和传感器阵列模块,高度集成化,仪器尺寸仅为120*46*93cm,用于园区厂界特征VOCs监测。VOCs污染监测车,凭借多种VOCs监测手段相结合,进行工业园区VOCs污染排查和监测服务。中国环境监测总站齐文启研究员介绍了我国环境监测现状和发展。我国目前大气监测点位1.4万个,地表水点位3.3万个,土壤8万个,噪声19.5万个,海洋、地下水、辐射等环境质量监测网正在建设中。未来大气监测将加强臭氧和PM2.5协调控制监测,并对PM2.5、9种水溶性无机离子、24种无机元素、有机碳、总碳、多环芳烃等进行手工监测;地表水监测将开展水生生物监测以及水生生物环境DNA监测试点;海洋监测将布设1359个水质,552个沉积物点位,正在进行自动监测点位选址工作中。上海市环境监测中心王向明总工程师介绍了长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境监测统一行动展望,为跨行政区进行统一环境监测进行探索和示范。北京市排水集团翟家骥高级工程师介绍了现场应急监测分析方案的确定及监测分析的质量控制。国科瀚海李幼安介绍了烟道贯通式氨逃逸精确监测。环境治理哈希雷斌售前应用经理讲述了哈希两款在工业污水处理中应用的新产品。污泥毒性监测预警方案主要针对工业园区污水成分复杂,容易对污泥造成损害的问题,通过监测活性污泥系统的呼吸速率,间接评估污泥活性,从而判断污泥是否受到毒性物质抑制。BIOTECTOR TOC主要解决的是工业污水含盐量高、悬浮物多、色度高等特性造成的COD测量困难,此款仪器采用了哈希的二级高级氧化技术,加上更粗的管道、耐腐蚀的材质,从而实现对难测量工业污水的TOC测量。一念传感王曜总经理介绍了TDLAS技术在垃圾焚烧发电过程中的应用,包括垃圾储存坑气体安全监测(硫化氢、甲烷、氨气、水)、炉排炉/二燃室燃烧优化(一氧化碳、氧气、甲烷、水)、吸收塔酸性气体检测(氯化氢、氟化氢、二氧化硫)。一念传感的TDLAS技术采用智能光谱分离算法,可实现两种或以上气体同时监测。石油化工恒力石化佟旭介绍了恒力(大连长兴岛)产业园以及所用的在线分析仪。恒力2000万吨/年炼化项目共安装在线分析仪表746套,其中气体分析仪表占57%(主要是氧气等)、液体分析仪表占43%(主要是电导率、pH值等)、环保仪表19台套,共建设分析小屋35间。恒力150万吨/年乙烯项目安装在线仪表591台套,其中气体分析仪表占57%(主要是色谱仪和红外分析仪等)、液体分析仪表占43%(主要是电导率、pH值等)、环保仪表11台套,共建设分析小屋29间,园区内另设4套环境大气监测站。化工仪表的主要用途包括监控工艺流程、监控关键设备、控制、连锁和环境监测。中国石化工程建设公司孙磊副总工程师(黄步余主任委员代)介绍了石油化工在线分析仪发展与智能工厂。石油化工行业正朝着“大型化、炼化一体化、基地化、全产业链”方向发展,从石化企业逐渐向能源企业转型,逐步打造智慧工程,建设智能工厂,从而提高企业竞争力。因此,未来在线分析仪在石油化工行业的应用汇越来越多。潽洛因思王帅帅技术服务经理介绍了COSA9610热值仪在石化行业的应用。除此之外,西门子沈毅产品经理介绍了西门子新升级产品GA700,通过模块化配置、现代通讯方式、即插式测量、所有模块使用公共操作接口、预见性维修等方式,大大提高了仪表的使用和维护水平,可搭载西门子U7、O7、C7等模块。旭海光电陈亮董事长介绍了简波气室在安全和环保方面的应用。优倍电气王林研发总监介绍了功能安全型仪表在分析仪器领域中的应用。重庆科技学院电气工程学院院长唐德东教授介绍了六氟化氢绝缘设备带电检测研究现状与进展。此次论坛还得到了ABB、Sievers、凯隆、雪迪龙、布鲁克、大特气体、普洛斯因、国科瀚海、哈希、春来、舒茨测控、聚光科技、凯爱、迈蒂康、霍普斯、三鸣智、优倍电气、恩伊欧、赛默飞、唯锐、康宁、华天通力、西克麦哈克、西门子、旭海光电、一念传感等120多家厂商的大力支持。
  • 【环境VOCs管理实践系列】保障时刻在线,泄漏无处遁形
    OGI光学气体成像技术是目前世界范围内探测碳氢化合物泄漏和排放的首选技术OGI (Optical Gas Imaging) 光学气体成像技术是在红外热成像技术基础上发展起来的独特的气体检测技术。通过在所有挥发性有机化合物 (VOCs)的光谱吸收范围内使用红外带宽过滤技术探测并可视化VOCs 气体的泄漏和排放。 与其它检测方法相比,OGI气体检测技术一个巨大的优势是在不中断工业过程的同时安全,快速甚至远程探测气体泄漏并定位泄漏元件,具有明显更大的优越性。基于此,全球范围OGI 技术的推广和应用发展迅速,很多国家包括美国的州和联邦法规正在从传统的方法(如嗅探器)过渡到可视化泄漏,即使用OGI摄像机来进行挥发性有机气体及其他有毒有害气体的检测。联邦环境保护署(EPA)在2016年通过的联邦法规中也指出,这是最佳且实用的减排系统。这些OGI红外气体摄像机可实现各种各样的工业应用包括减少排放,提高产能和工艺效率,确保安全的工作环境等。石油能源基础设施(油气储罐)气体排放事件的发生和发现在今天的实践案例中,我们来了解24/7在线OGI 气体摄像机在不进入现场的情况下连续观察石油能源基础设施如油气储罐的无组织排放或泄漏的能力。在Haifa市政府的协调下,我们使用EyeCGas 24/7 Pro OGI 红外气体摄像机及EyeCite自动检测软件观察位于Kiryat Haim的石油与能源基础设施(塔山)的油罐终端。使用可见光扫描并未发现可见的排放物,但使用包括EyeCite软件在内的EyeCGas 24/7 Pro红外气体摄像机在拍摄条件不利的情况下则远程(高达0.65英里或1公里)检测到了VOCs的排放情况,并捕捉到了泄漏排放事件。此次检测主要目的是展示监管机构在不进入现场的情况下监控油气基础设施的能力 也表明了24/7小时监测石化行业短程短时气体排放需求的初步步骤。在这次探测中,我们在一所学校的屋顶上,使用了三台EyeCGas 在线摄像机并通过三种不同硬件和软件的配置(用于研究和开发目的)可以扫描到塔山基地的储罐。首先,我们向西扫描罐区,EyeCGas摄像机没有看到可见的辐射。接下来是对东南方向的罐区进行扫描检查,同样没有可见的排放物。下午1点50分,摄像机从西南方向扫描, 此时,尽管冬天低温的阳光辐射使得观测条件不利,但所有摄像机中都看见了VOCs的发射烟缕(图1) 。图1 Haifa 市石油和能源基础设施——从西南方向看开始时,VOCs烟缕向西的方向发射(图2),几分钟后,风向转变为西风,将烟缕吹向东面(图3)。在风向转变过程中,发现烟缕从西南方向向学校方向吹。在学校屋顶上的每个人都闻到了约几分钟的强烈气味。排放事件持续了一段时间,直到下午2:30。最初还不清楚烟缕是从哪个储罐喷出的 然而,如果能增加一个从不同方向观察储罐的摄像头,就能帮助确定泄漏点的位置。根据羽流的速度和温和的风,可以估计烟缕云来自附近的一两个储罐(在距离摄像机位置250到350米的距离,见图1) 。最近的储罐处于非活动状态,但摄像机显示在储罐底部有一层较浅的液体,其温度比水箱壁的其他部分要低(显示为黑色分层)(图2和图3)图2 发生VOCs 排放事件的油罐 (低温阳光照射下)图3 另一台摄像机捕捉到的VOCs 排放烟缕OGI 24/7连续监测系统在VOCs气体探测领域的应用2011年,Opgal开发并开始在全球范围内销售最灵敏的光学气体成像 (OGI)相机EyeCGas。EyeCGas是本质安全型,符合美国环保署的 “Oa” (OOOOa)、中国GB 20950储油库大气污染物排放标准、中国GB 20951油品运输大气污染物排放标准、中国GB 20952加油站大气污染物排放标准的规定,并在全球范围内用于满足LDAR泄漏检测与修复(Leak Detection and Repair)的要求。今天,我们提供了一系列OGI应用的产品,包括安装在潜在排放源附近的固定摄像机的自动检测软件,用于24/7连续监测例如储罐、天然气装置以减少排放,保障设施安全。在本案例中,EyeCite自动检测软件的算法应用在了塔山站点,它自动检测并使用彩色来显示气体排放并自动报警,同时对实际事件进行自动记录。因此,EyeCGas 24/7 PRO和EyeCite已被评估为一种可行的、完整的、24/7连续监测解决方案,用以帮助客户自动检测并对气体逸散排放发出警报。(图4)最近,我们还开发了一种独特的远程探测能力,仅用几个固定摄像机就可以覆盖一个油气场的广大区域。在测试阶段,我们验证了在一个海上钻井平台上进行10公里的可控排气事件的检测能力。图4 在塔山站点,应用自动检测及算法,并使用彩色来显示气体排放并自动报警随着全球法规快速向更高效、更省时的LDAR过程发展,光学气体成像(OGI)正在成为行业的常识性解决方案。我们自豪地提供尖端技术和交钥匙解决方案,以支持不断增长的市场需求。了解更多EyeCGas 24/7 红外气体连续监测方案扫描下方二维码点击观看OGI介绍视频赛默飞世尔科技中国简介赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 霍普斯-VOCs在线检测系统
    01行业背景目前,我国 VOCs 排放量已位居世界第一位。鉴于国内 VOCs 人为源排放量高于自然源,且主要集中在经济发达和人口密集地方,同时 VOCs 人为源污染排放成分复杂,不仅对大气环境造成影响,还对人体健康有直接或潜在的危害。自2018年起至今,国家对环境保护的政策不断更新,在此大背景下,对人为源 VOCs 的监测就显得迫在眉睫。2018年7月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》2018年8月生态环境部印发《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》2020年6月生态环境部印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知2021年5月生态环境部关于征求《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知(征求意见稿)》意见的函02VOCs固定污染源挥发性有机物在线监测系统为了响应国家及各省市对VOCs排放的监测需求,南京霍普斯科技有限公司(以下简称“霍普斯”)推出VOCs固定污染源挥发性有机物在线监测系统。A、采样探头B、伴热管线C、温压流一体机D、分析站房F、分析系统(含非甲烷总烃监测单元、废气参数监测单元、数据采集与控制系统)01PGCM-5500G/1001G(非防爆型/防爆型)VOCs固定污染源挥发性有机物在线监测系统VOCs固定污染源挥发性有机物在线监测系统采用全程高温取样预处理+GC-FID测量法,分析周期短,色谱稳定性高,维护量小,防爆和非防爆可选,可根据客户需求进行灵活化配置,满足现场的各种复杂工况和技术要求!★产品特点★适用于石油化工、生物制药、包装印刷、表面涂装等适用于防爆区域,防爆/非防爆(可选):防爆等级Ex de mb px IIC T4Gb柱箱采用气浴加热,升温速度快,加热更均匀全程伴热(0-200℃可调),无冷点,避免样气失真流量精准控制(电子流量压力控制、大气平衡),并有多重传感器监控系统的运行可根据客户需求定制特征因子(如H2S/C2S等)可达3个以上并行检测器(FPD、FID等)可达3个以上并行流路(并行色谱),可实现单台多点监测具备维护预警提醒、实时报警、远程控制和诊断功能现场可无人值守仿移动端APP:支持Android、IOS操作系统02HVPT-1000(防爆/非防爆)温压流一体机HVPT-1000型温压流一体机由主机及S型皮托管两部分组成,主要用于烟气参数如流速、压力及温度的在线监测;霍普斯自主研发,拥有国家级仪器仪表防爆安全监督检验站颁发的防爆合格证证书。★产品特点★可用于爆炸性环境中,防爆等级:Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb测量范围:(0~40)m/s(低于5m/s不推荐使用)温度测量范围:0-500℃维护安装方便快捷气体采样探头适用于多种工况的气体采样,如含有粉尘、水分、腐蚀性、高温等多种应用。灵活多变的配置选择,适用于电力、钢铁、冶金、水泥等多种行业。
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