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在线浓度检测系统

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在线浓度检测系统相关的资讯

  • 山西建成全国首个温室气体浓度在线监测系统
    记者16日午后从山西省气象局了解,由中国气象局、山西省发展和改革委员会、山西省科技厅和山西省气象局共同投资,山西省气象科学研究所承建的“山西省温室气体观测站网建设(一期)工程”已顺利完成并正式试运行。   据了解,此工程实现了山西环境温室气体浓度数据的在线监测、在线传输、在线处理和在线发布。标志着山西率先建成全国首个省级环境温室气体浓度在线监测系统。   此工程依托温室气体观测站网,获取CO2/CH4等温室气体、SO2、NOX、PM10/PM2.5/PM1等大气成分观测数据和相关气象数据,通过信息传输系统传到中心站,从而建立起山西全省的环境温室气体浓度数据库。   此间专业人士称,建立温室气体观测站网为可准确掌握山西全省温室气体浓度变化状况及时空分布特征,了解全省不同地区温室气体浓度、排放种类及排放量和吸收汇的动态变化提供了重要技术支撑。同时,通过对数据进行分析处理并形成相关业务服务产品,定期向政府及相关部门报送,还有助于为各级政府应对气候变化提供科学数据和对策建议,为全省温室气体减排战略的制定和区域、部门产业及能源结构的调整等相关决策提供科学依据,为山西在未来的省际碳补偿、交易谈判中抢占制高点提供重要支持。   此工程于去年11月开工建设,总投资1025万元人民币,先后建成温室气体观测中心站、太原、临汾和大同子站,完成观测仪器、信息传输系统的安装调试,实现数据正常传输。   据称,目前,山西气科所也已对中心站和各子站的业务人员进行集中培训,为有效开展相关观测业务和服务奠定良好基础。
  • 在线浓度计实时监测---维生素功能饮料brix应用解决方案
    在饮料生产过程中每个环节的次品出现将导致工厂成本的上升,如果次品产品流通市场需要召回的话,更会造成更严重的后果。现在案例中,很多用户使用的是单独的流量计检测浓度水平,因此,不规格的产品容易被疏忽,在混合工艺中,实时监测原料比例是绝对必要的。用在线浓度计实时测量浓度变化完全必需。 近日,ATAGO(爱拓)在某功能饮料厂进行了现场安调服务工作,安调在饮料生产线上的在线浓度计CM-780N的饮料BRIX值在调配过程中严格控制在11.2-11.7%),通过现场的二次仪表实现远程数据传输、控制,实现检测和显示分离,内部数据实现自定义标度,实现浓度值上下线高低报警输出。 请尽快联系我们构建您的在线浓度检测系统,索取在线浓度监测系统参数征询建议吧!
  • 大方科技发布大方科技超低浓度烟尘连续监测系统新品
    一、系统组成 DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统是专为超低浓度烟尘监测量身打造的一款系统,具有极高的灵敏度和系统可靠性,符合我国环保政策对超低浓度烟尘监测的相关要求。系统主要由采样探头、预处理单元、测量单元、二次仪表、风机单元等组成。烟道内烟尘经过采样探头单元抽取到测量单元以供分析,并将分析后的废气排回烟道。预处理单元主要为烟尘加热,使烟尘温度在露点温度之上,消除液态水滴对测量的影响。测量单元完成对抽取烟尘的分析计算。风机单元则主要是对射流泵提供动力。二次仪表箱与测量单元完成实时通讯,显示测量结果、系统运行状态、报警信息等,并控制整套系统的加热、标定等功能。 二、测量原理 DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统采用抽取式技术路线,从烟道中抽取部分烟气,经过探杆取样管,进入加热室预热到140℃以上,预热后的测试气体被送入测量池进行测量,然后通过射流泵和探杆排气管回到原烟道。 测量采用激光前向散射原理,激光器发射的激光束经过测量池,激光束照射烟尘颗粒,产生散射,收集散射面特定角度的前向散射激光信号,该散射信号与烟尘浓度成函数关系,以此计算烟尘浓度。通过前向散射信号接收,可获得极高的烟尘浓度检测灵敏度。 三、系统特点 1.采用抽取预处理结合激光前向散射技术,具有极高的灵敏度和可靠性,适合湿烟气的超低浓度在线监测; 2.量程可调,0~10.0mg/m3,0~200.0 mg/m3根据需求设定; 3.抽取样气经过恒温预热,消除湿烟气冷凝引起的测量误差; 4.连续的清洁空气吹扫,保护内部光学器件不受污染; 5.高端智能控制技术使用,实现零点和满量程自动标定以及光学表面污染的自动监测和校正; 6.便利的人机交互功能,二次仪表采用7.0英寸,800×480图形点阵,64K色触摸屏,时尚大气; 7.运行数据可存储,仪表具有SD卡存储功能; 8.配备上位机软件,运行和维护极其方便; 9.简洁并人性化的界面设置,操作方便、功能强大。 四、行业应用 燃煤锅炉烟气脱硫下游粉尘排放测量; 垃圾湿式净化器和垃圾焚烧厂粉尘排放测量; 工业生产过程中湿废气的粉尘含量等。 创新点:1、本设备采用石英导光棒作为光信号收集方式和传输方式。相较于直接使用光纤耦合的光信号收集方式,本设备采用的导光棒对入射光的角度不敏感,光信号的接收面积更大,使得在相同的噪声背景、相同的粉尘浓度下信噪比更高。相较于使用环形或其他形式反光镜的光信号收集方式,本设备采用的导光棒能够更有效的采用吹扫气保护,而反光镜方式的反光镜面积更大,形状不规则不容易进行吹扫保护,更容易受到污染,导致可靠性降低。另外采用石英导光棒作为光信号收集方式调光更容易、简单,导光棒耐高温等性能优于光纤、反光镜。 2、本设备具有一种可折叠校准机构,可在设备运行时自动将校准机构移动至测量光路,从而完成对光路的污染情况检查,对设备的零点、量程自动校准,全过程无需人为干预。 大方科技超低浓度烟尘连续监测系统
  • 在线监测 自动高效 | SUPEC 5240 现场在线监测系统,助力污水毒情研判
    背景意义毒品滥用问题已经成为全球性的社会顽疾,污水验毒就是一种科学有效的管控手段。通过测定某地区污水中毒品及代谢物的浓度水平,可推算出该地区毒品的用量,从而客观、全面的反映城市毒情,为公安机关锁定“毒源”,提供有力的技术支持。目前,污水毒品检测主采用离线固相萃取(SPE)法和在线SPE法两种前处理方法,且都具有较高的检测准确度。但以上实验方法也存在诸多不足,毒品及代谢物在样品采集、保存及运输过程中易被降解或发生理化反应,最终影响检测结果准确性。且离线方法前处理操作繁琐,样品用量大,增大了有机试剂用量及人力投入成本。在线监测、自动高效谱育科技SUPEC 5240 污水违禁药物在线监测系统应运而生,通过全自动污水采样-固相萃取-仪器分析在线联用技术,显著缩短分析时间、减少人为误差、提高数据时效性,实现对区域毒品快速筛查、时空趋势精准研判,助力公安禁毒数据化、自动化高质量发展。 产品概述 SUPEC 5240 污水违禁药物在线监测系统基于性能出色的三重四极杆质谱技术,集成自动采水、样品过滤、前处理、分析检测、数据传输等模块,实现一键式操作,解决传统检测模式步骤繁琐、时效性差的痛点。通过发挥其兼准确性及便捷性优势,实现水质中毒品及其代谢物、环境污染物等物质的在线监测、实时预警,满足多项相关标准检测要求。产品特点01大体积进样灵敏度高支持大体积进样,样品利用率高,保障更高的灵敏度,低含量物质也能检出。02 在线SPE减少人为误差在线SPE,双柱交替运行,无需人为手动操作,减小人为操作误差。03省时省力、经济高效系统自动高效运行,减少人力投入,提升实验过程质控水平;相对离线方法,取样量少,减少试剂耗材成本。04大数据监控、实时预警自动监控仪器及系统运行状态,实时将监测数据上传至官方公共平台,24h连续自动监测,实时预警。应用领域SUPEC 5240可有效应对生活污水中毒品、环境水体中污染物等多项检测需求,可广泛应用于公安司法、环境监测等诸多行业。
  • 英国 B+S 全新推出 In-tek IR 红外实时在线检测系统
    英国 B+S 全新推出In-tek IR 红外实时在线检测系统 在过去近100年的历史中,英国Bellingham+Stanley (B+S) 公司为众多*的食品、饮料和化工产品制造商提供*的实验室折光仪。为顺应自动化生产线的需要,2010年全新推出 in-tek IR 红外实时在线监测系统,采用ATR(衰减全反射)技术,无移动件设计,主管路(或罐体)在线安装,远程监测等。 in-tek IR 系列红外在线单参数传感器,分别用于在生产流水线上定点测量白利糖度(° Brix)、二氧化碳浓度(CO2)、乙醇浓度(ABW) 、有机酸浓度(%TA)。 包括: in-tek IR Brix、in-tek TA、in-tek CO2、in-tek Alcohol in-tek IR 系列红外在线多参数系统,则可以通过单个传感器单元检测多个参数,对产品整体质量和收益率进行控制,特别适用于需要对生产终点实时评估的工业化生产线。 包括: in-tek Drink 系统 &mdash &mdash 先进的饮料在线检测系统,可同时监测3个参数:° Brix、CO2 及 可滴定酸(TA)含量。 in-tek Brew 系统 &mdash &mdash 先进的酿酒或工业酒精生产在线检测系统,可同时监测3个参数:酒精(Alcohol)、 ° Plato (残留糖)、CO2含量。 英国Bellingham+Stanley (B+S) 公司是全球最早专业从事折光仪和旋光仪生产的制造商,在近百年的历史中,始终如一地专注于折光仪和旋光仪产品的研发和制造,以精良的质量、*的标准服务于食品饮料、制糖、制药、香料/化妆品、化工行业,质量控制实验室,研发部门,检验机构,深得用户信赖。 从普通的光学仪器到高端的数显机型,B+S公司都可以为全球用户提供完整的解决方案:用于工业质控、科研的全系列数字台式折光仪 / 旋光仪、用于科研的阿贝折光仪和新型光学旋光仪、用于现场检测的手持式折光仪,以及实时在线过程控制设备。所有产品均符合BS EN ISO 9001:2000、UKAS、CE认证、ICUMSA等标准和规范。 德祥作为英国B+S产品在中国地区的独家代理商,全面负责产品的销售、技术及应用支持等工作,同B+S一道,将一如既往地共同致力于为广大用户提供最*的解决方案! 了解更多折光仪和旋光仪的产品详情,欢迎联系我们: Tel: 021-52510159 * 832 冯小姐 E-mail: ronnie_feng@tegent.com.cn www.tegent.com.cn
  • ATAGO(爱拓)在线检测浓度计又添新员
    欲了解更多物质浓度检测方案请联系ATAGO中国 电话:020-38106065 企业QQ:800064900 官方网站:http://www.atago-china.com/
  • 罗湖推广油烟监测系统 650家企业在线监控
    一边是监测数据显示达标排放,一边是居高不下的信访投诉,深圳市环境执法人员面临着这样的管理难题。如何摆脱这一尴尬局面?深圳市罗湖区环境保护和水务局似乎找到了出路。   困境:油烟信访量占总量的35%,监管难度大   中国环境科学研究院研究表明,餐饮业油烟是深圳大气污染的主要污染源之一,餐饮业油烟占大气污染的比例接近8%。罗湖是深圳的餐饮娱乐旺区,第三产业比重高达92%。根据统计数据,2008年、2009年、2010年、2011年油烟污染投诉占辖区信访案件总量均接近35%。   一个不得不正视的问题是,餐饮业油烟监管存在一定难度。比如油烟处理设施维护不当,处理效果难以长久持续 油烟污染规模小、污染源分散,监管需投入的人力、物力大 油烟污染随时间变化大、动态范围广,对监管时效性要求高。   突围:大面积实时监测系统,突破监测困局   面对这些现实问题,罗湖区环境保护和水务局积极探索解决之道。首先,他们根据企业规模及污染物排放强度等因素,将辖区650家企业纳入在线监控范畴(其中餐饮企业550家,珠宝企业50家,汽修企业30家,医疗机构20家)。项目投入240多万元,于2012年4月建成。   系统主要设备由检测终端、无线传输和中心数据平台组成。其中检测终端分布在各排污企业污染处理设施的最终排污口,无线传输设备将检测终端采集的各排污企业的排污实时浓度值、污染处理设施运行状态参数24小时不间断传输到中心数据平台。中心数据平台记录、储存、分析各排污企业处理设施运行情况、油烟排放浓度,同时提供查询和预警。   “一旦数据显示超标,系统可自动发送短信到企业经营者手机,进行提醒和警告,以便及时处理,有效控制污染。”罗湖区环境保护和水务局相关负责人在介绍系统时强调。   据介绍,这个项目实现了两个率先:一是在国内率先实现餐饮业油烟排放浓度的在线监控 二是在国内率先实现大面积餐饮业油烟浓度在线监控。   简单地说,这个项目以较少的投入(项目总投入240多万),用较少的人力,实现对餐饮企业的较为有效的监管。油烟净化设施安装率、正常运行率、处理达标率均有提升。   待解:法律法规亟待完善,监测标准尚需修订   据了解,油烟监管问题不是深圳一地问题。因为,执法缺少法律法规支撑,监测数据不能作为处理依据。原来,目前存在与油烟有最直接关系的法规条框就是2000年修订《中华人民共和国大气污染防治法》第四十四条和2001年颁布的环境空气质量标准GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。   在实际工作中,GB18483-2001成为餐饮油烟相关的唯一可具体操作执行的国家层面的法律依据。因此,修订和新增相关法律法规的社会需求极其强烈。   油烟净化技术与其他技术不同,由于中式烹饪与西式烹饪油烟废气状况完全不同,西方国家对油烟净化技术的需求程度远远小于中国。因此国内的油烟净化开发生产没有国外先进技术可以借鉴,各种油烟净化技术几乎都是由本土发展起来的。   一个可喜的消息是,深圳市环境监测中心站的专家和油烟监测行业正在积极致力于标准的修订。
  • 福州电业局成功研发新型色谱在线监测系统
    “氢气浓度正常,总烃浓度正常……八个组分浓度均正常,含气量为1.9%。”10月14日一大早,福建福州电业局变电检修部高级工程师王远远,打开“色谱高性能多组分在线监测系统”查看220千伏南门变电站3号主变的运行情况。据悉,这套由福州电业局自主研发的 “色谱高性能多组分在线监测系统” 成功实现对充油电力设备的24小时监测,能第一时间预测故障的发生。日前,该系统被福建省科技厅鉴定为国际先进水平。   据了解,变压器等充油电气设备在电网中起着至关重要的作用,它们状态好坏,直接影响到电网的安全运行,所以保障充油电力设备的健康运行是电力企业的重要工作。但充油电气设备故障主要是内部潜伏性故障,目前一般通过对设备油中溶解气体含量分析来解决。虽然现在国内外市场上有色谱在线监测系统产品,但它们存在着“无法分别测出油中气体组分的准确浓度值、响应时间较慢、数据反应滞后、油污染情况多”等问题,无法对设备的故障类型进行综合判断。   针对现状,福州电业局在2008年4月份成立科研项目后,经过一年多的创新试验,最终研发出“色谱高性能多组分在线监测系统”。该系统可以对充油电气设备中的氢气、一氧化碳、总烃等八个组分气体浓度和含气量进行24小时在线监测,以最快的速度提交测试数据,从而达到在最短的时间内发现设备内部潜伏性故障的目的。与国内外各种色谱在线检测系统相比,“色谱高性能多组分在线监测系统”不仅可以用一根色谱柱分离出七个组分的气体浓度,而且其检测灵敏度可达到10-9 级。并且,该系统采用真空脱气缓冲返油系统和油路定量循环系统,可以及时采集到代表性油样,脱气效率高,试验后也无废油出现,成功解决了色谱柱、检测器等被油污染的问题。该系统自2009年6月在福州电业局220千伏南门变电站3号主变试用以来,各项数据均超过主要技术经济指标。   据项目研发负责人王远远介绍,由于“色谱高性能多组分在线监测系统”具有检测组分多、脱气率高、灵敏度高、故障诊断功能强、性能稳定的特点,在全脱气、含气量检测、油定量循环和返回技术方面具有独特常新,项目成果已获得国家知识产权局五项专利的申请受理。
  • 新品上市|霍普斯环境空气非甲烷总烃在线监测系统
    PGCM-5500A环境空气非甲烷总烃连续在线监测系统霍普斯自主研发生产采用直测法原理广泛适用于各种厂界非甲烷总烃在线监测场合已顺利通过中国环境监测总站检测成功获得中环协颁发的CCEP环保证书■PGCM-5500A型环境空气非甲烷总烃在线气相色谱仪完全符合HJ 604、HJ 1010、DB31/T 1090标准相关技术要求。■适用于各种厂界、空气站等环境空气质量监测领域。■产品可有效测定环境空气中非甲烷总烃含量。检测限小于10ppb。系统特点01分析仪升温速度快,柱箱内部温度更加均匀,且可快速排出可能存在的危险物质;具有常规、防爆等多种应用设计,可适用于不同安全需求检测;02直热型检测器可有效避免高沸点、高浓度样品的损失;采用带行程开关和压力监测实现双重安全保护。03载气、燃气、助燃气均可采用电子流量控制,PID算法调节抗干扰性强,测量精度高,测量精度可达±0.01ml/min。04智能化色谱处理系统,具有谱图智能识别、自动记录、自动诊断、自动报警及数据采集、处理、显示、储存、查询及输出功能。
  • 1800万!安徽省温室气体浓度等监测系统气象探测装备
    项目编号: ZQC-Z22028项目名称:安徽省温室气体浓度等监测系统气象探测装备预算金额:1800.0000000 万元(人民币)采购需求:采购8套温室气体(CO2/CH4/H2O)浓度监测系统、8套三维风监测系统;升级现有2套温室气体(CO2/CH4/H2O)浓度监测系统。合同履行期限:合同签订后90天内交货,交货后30天内完成安装调试并具备验收条件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 污染源、工况在线监测及分析系统通过环保部验收
    国控重点污染源自动监控、工况在线监测及分析系统经过在山东省累计半年多的试运行,6月28日通过了环境保护部环境监察局组织的验收。环境保护部科技司、总量司、监测司、环境监测总站、信息中心、华东督查中心、济南电监办、河北、江苏、浙江、河南等省环保厅有关负责人,以及华电国际山东分公司、华能山东分公司、国电山东分公司及有关试点企业人员参加了验收会。   以环境保护部核安全总工程师陆新元为主任的验收委员会,听取了山东省环保厅开展国控重点污染源自动监控、工况在线监测及分析系统应用试点的报告,以及上海麦杰环境科技公司的技术报告,并实地检查了华能黄台电厂试点工作现场。验收组认为,这一系统改变了只对企业的污染物排放浓度、排放量进行在线监控的方式,实现了从末端监控向全过程监控的转变,提高了数据的真实性和准确性,使重点污染源监控数据更具科学性和公信性,对提升环境监管水平提供了技术支持,对及时发现环境违法问题,加强环境监督执法的力度起到了积极的推动作用。   陆新元在讲话中表示,环境保护部对国控重点污染源自动监控、工况在线监测及分析系统试点工作高度重视,国家对在线监控的支持力度也在加大,国家财政和地方财政已经投入了100多亿元,现在国控6488家重点污染源都已实施了自动监控。但也出现了数据造假等问题,这是一个致命的问题,如果拿出来的是靠不住的数据,就起不到监控作用。他说,麦杰公司开发的这套系统在理念上有所突破,实现了从末端监控向全过程监控转变,有效杜绝了数据造假的问题,这就是这套系统的价值所在。   陆新元强调,这套系统还体现了环境执法的服务理念。通过安装工况在线监测系统,环保部门不仅对企业进行了有效监管,同时还可以帮助企业查找出现问题的原因,指导企业有针对性地进行整改。   陆新元说,“十二五”期间对环境监控提出了更高的要求,包括增加氮氧化物、氨氮等总量控制因子。因此有必要把这套系统和其成熟的经验尽快向全国推广。
  • 雪迪龙承建江西省首套交通污染源在线监测系统
    近日,南昌建设完成江西省首套交通污染源在线监测系统。项目建成后,南昌市将形成以城市环境空气质量监测网为基础,交通污染专项监测站为辅助的综合性大气环境污染监测系统。雪迪龙作为交通污染源在线监测系统建设方,将确保系统的稳定运行和监测数据的精准可靠,为南昌市大气污染研判提供强有力的数据支撑。“交通污染源在线监测系统将完善南昌市PM2.5和臭氧协同控制监测网络,弥补南昌市现有8个国控和14个省控站环境空气质量自动监测站,只配备空气质量六参数和气象五参数,无法进行进一步的污染源解析的短板。”南昌市生态环境监测中心负责人李卫东说。据了解,该套系统在南昌市的公路、港口、机场、铁路货场附近共建设了5个交通污染源监测站(含2个路边站、1个港口站、1个机场站、1个铁路货场站),5座站房配置有交通环境空气自动监测仪器及辅助设备57套,噪声监控设备5套。该系统数据采取VPN点对点加密传输,确保每天近15000条用于大气污染研判的数据安全性和可靠性。这5座监测站将更加全面地监测区域内移动源污染物时空分布情况,同时依托“南昌市生态环境大数据平台 ”平台,将氮氧化物和挥发性有机物等数据实时传送至大气团队,方便协同控制研究,及时评估大气污染管控措施的成效。实现多污染物协同监测和污染专项监测双轮驱动,为打好打赢蓝天保卫战提供科技助力。素材来源:南昌生态环境■ 雪迪龙交通污染溯源监测解决方案为增强城市交通污染防治与管控能力,雪迪龙推出的交通污染溯源监测设备可以应用在公路、港口、机场、铁路货场等重点交通污染区域,实时监测NO-NO2-NOx、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5、NMHC、苯系物、气象五参数、BC、116种VOCs组分、57种PAMS物质、汽车流量等因子,有效提升城市移动源管理水平,降低城市交通污染物排放。| 环境空气质量监测系统 AQMS-900&bull 适用于城市/厂界/交通道路等空气质量监测,可用于AQI发布&bull 广泛应用于总站的国控站点&bull 获得北京市新技术产品认证&bull 获得多项发明及实用新型专利| 环境空气非甲烷总烃在线监测系统 AQMS-900VII&bull 适用于城市环境、交通道路、园区/企业厂界的NMHC、BTX、特征VOCs组分在线监测&bull 直接法设计通过富集测量非甲烷总烃,无其他物质(O2、N2、H2O)干扰,检出限低,准确度高&bull 低温富集高温解析采样BTX,检测下限可达10ppt| 环境空气VOCs在线监测系统 AQMS-900VC/VCM&bull GC-FID原理测量PAMS 57种VOCs组分,是科技部国家重大科学仪器专项与比利时傲领技术结合产物&bull GC-MS方法测量116种VOCs组分,全自动校准,FID/MS双检测器准确定性定量| 环境噪声自动监测仪 MODEL2630&bull 适用于交通道路、声功能区、建筑工地、工业企业、机场及周边的噪声监测&bull 能够提供频谱分析的原始数据&bull 预极化式电容传感器,超大动态范围,无需切换量程| 交通污染溯源在线监测系统 AQMS-900TE&bull 适用于公路、港口、机场和铁路货场等交通污染监测&bull 可监测PM2.5、NO、NO2、BC的质量浓度及30多种颗粒物粒径的数浓度和质量浓度&bull 结合数据平台,实时显示、存储、分析监测数据
  • VOCs在线监测系统
    table width=" 624" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 491" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" VOCs /span /strong strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 在线监测系统 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 常州磐诺仪器有限公司 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 168" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 罗雅菲 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 161" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 162" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 836850200@qq.com /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp □通过中试& nbsp & nbsp √可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □技术转让& nbsp & nbsp & nbsp √技术入股& nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:304px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 304" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/9c735d94-7eca-4331-a7be-30df2ba56f79.jpg" title=" 33.jpg" style=" width: 500px height: 314px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 314" border=" 0" / /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" VOCs /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 在线监测系统是一款用于连续监测空气中挥发性有机化合物、污染源排放监测,具有较高灵敏度和及时性的“小型环境监测站”。针对于不同的应用场所,我们进行了预处理开发及仪器开发,做到了多种应用场景的挥发性有机物基本全覆盖。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 1 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" )环境系统采用泵负压抽样,经过大气采样总管,然后进到色谱仪中检测。因为环境空气中的大多数有机物均为痕量级别浓度(ppt级),我们依据实验室检测标准分析方法开发了富集浓缩色谱仪,富集浓缩与色谱一体化,软件控制联动,实现了一台仪器就能检测超低浓度挥发性有机物,如环境中苯系物、环境中硫化物等。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2 /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" )排口系统采用泵负压抽样,样品经过采样探头、伴热管、高温盒预处理后进入到色谱仪中检测。因为排口样品多样性,全程伴热成为必要条件,我们多次设计改进,确保了真正的全程伴热无冷点,保证了样品的真实性。采样探头采用独特的设计,可以实现定时反吹及全程标定功能,确保了数据测得的准确性。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 技术特点: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 全自动采样进样结构设计,可实现在线连续监测功能; /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 采用超大液晶屏显示,数据一目了然 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 专业系统软件,功能强大,可直观动态显示各种检测器数据及趋势图,自动计算日平均值,月平均值、污染指数等,分别生成各种报表且保存在系统内,并可进行打印等; /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 红外气体分析仪、激光气体分析仪均采用进口高灵敏度的传感器,响应速度块,分辨率高; /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 气相色谱仪均采用全电子流量控制模块(EPC)控制气体流量,可配置多种类型高灵敏度检测器,可检测各种类型的特征因子; /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 多种通讯控制接口(4-20mA、RS485、RS232、LAN),可支持与其他数据采集系统对接; /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 安装过程简单,具有良好的抗干扰能力。 /span /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" VOCs /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 在线监测系统完全满足现在环境在线监测标准的技术要求,而且性价比在同行业中处于较高地位。预计明年的市场占额2000套。 /span /p /td /tr tr style=" height:72px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 72" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 知识产权及项目获奖情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 非甲烷总烃及苯类物质检测专用装置& nbsp ZL.2015 2 0199074.2 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 非甲烷总烃在线监测系统 ZL.2016 & nbsp 2 0146015.3 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 非甲烷总烃在线检测装置 ZL.2015 & nbsp 2 0146048.8 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 空气中硫化物的在线检测装置 & nbsp ZL.2016 2 0148160.5 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 能够控制温度的系统 ZL.2015 2 & nbsp 0183328.1 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 一种VOC热脱附管 ZL.2015 2 0147647.7 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 在线空气净化器装置 ZL.2015 2 & nbsp 0150667.X /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 在线气化器 ZL.2015 2 & nbsp 0183556.9 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 泽铭公司“海洋在线监测系统技术交流会”在厦门成功举行
    1概要 2016年4月13至4月15日,泽铭环境携手xlyem(中国)在厦门成功举办第一届“海洋在线监测系统技术交流会”。来自国家海洋局东海分局及其所属七家海洋监测预报中心的领导、技术人员共20余人与会。2日程安排 14日上午,东海分局相关领导做了简短致辞,她希望通过2天的交流,xylem 和泽铭环境能够结合东海分局泥沙浓度大等实际特点,提出具体可行的在线监测技术方案。而xylem市场总监向来宾介绍了xylem 公司的基本情,xylem销售总监则结合旗下12个品牌的仪器,介绍相关仪器的产品在海洋领域的运用,简短的茶歇结束后,则继续讲解水质浮标系统以及核心仪器exo水质多参数仪。xylem 海洋应用专家重点讲述了安德拉测流仪,锚系观测系统,水质监测平台等海洋监测的解决方案。 下午由xylem资深现场服务工程师讲解浮标的运行和维护,以及样机演示。 在随后的客户提问环节,客户们对相关的仪器表现出了浓厚的兴趣,工程师和销售人员也抓住这一时机,倾听客户们的想法和问题,并一一做了解答和交流,现场气氛非常热烈。 3案例参观 会议第二天,全部与会人员一同前往厦门宝珠屿进行了实地参观考察。作为xylem在国内投放的第一个浮标,宝珠屿浮标服役十四年,风雨无阻,兢兢业业,为相关水域的数据提供默默坚守,可谓是骨灰级的忠诚卫士。这充分体现了xylem 浮标产品本身的品质和性能,运维及技术能力经得起长期的考验。4圆满结束 通过这次交流会,我们也了解到终端用户对我们的期望。我们也将继续努力,以更先进的技术、更优质的产品、更优良的服务,更好的服务海洋市场。登录www.zmetsh.com,或致电021-33600031可获取更多产品资料。 泽铭环境 用科技 净化地球上海泽铭环境科技有限公司
  • 上海仪电助力徐汇河道水质在线监测系统上线
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 今年9月,徐汇区建交委、区环保局与上海仪电集团合作,正式上线上海市首个具备网格化运行功能的河道水质在线监测系统。通过分布于19条河道的30个在线水质监测站,系统能将河道的健康情况从“徐汇水环境”APP实时传送到后台治理人员手中,实现徐汇区主要河道的全覆盖监测。如今在线监测系统上线已满月,河长们的“24小时智能助手”是否适应了新岗位? br/ /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/9b1ea660-9be8-4d35-8fc8-d8ebed653c56.jpg" title=" 137533357_15395649922691n.jpg" alt=" 137533357_15395649922691n.jpg" / br/ 漕河泾港监测站 br/ /p p style=" line-height: 1.5em "    strong 系统仪器多来自“上海制造” /strong /p p style=" line-height: 1.5em "   据悉,在线监测系统分为线上APP和线下监测站点,其中已上线运行的22个新建监测站覆盖徐汇区包括蒲汇塘、漕河泾港、龙华港、梅陇港、机场河、春申港、淀浦河等在内的多条重点河道及国家级、市控关键河道断面。 /p p style=" line-height: 1.5em "   在位于桂林公园南门的漕河泾港,记者找到隐蔽在河岸绿化带中的监测站。远看四四方方的“不锈钢盒子”,内里大有乾坤。六台大小不一的检测仪器和过滤装置有序地靠墙摆放,其中三台外形酷似电冰箱的仪器上都有电子显示屏,各类参数在屏幕上跳动。 /p p style=" line-height: 1.5em "   据介绍,22个新建水质监测站的配套仪器设备主要包括多参数在线分析仪、透明度在线分析仪、总磷在线分析仪、氨氮在线分析仪等。其中,氨氮自动监测仪、多参数在线分析仪及整套运行系统,来自拥有65年历史的“上海制造”雷磁牌。整套检测系统不仅具备国内领先水平,也是老牌国企仪电集团向智慧城市解决方案提供者转型的重要一步。 /p p style=" line-height: 1.5em "    strong 河道医生也可“远程看诊” /strong /p p style=" line-height: 1.5em "   去年10月,徐汇结合全区河道治理着手建立水质在线监测系统,今年1月建成后经过长达7个月的试运行,9月初正式上线。系统上线一个多月来积累了大量徐汇区的水质监测数据,真正建起河道水质专属的大数据池。下一步,徐汇计划对区域内河道污染源进行更为系统的分析。比如,针对雨天城市排涝经常采取的泵站放江,大数据可帮助研究这一措施对于河道水质的短期和中长期影响。 /p p style=" line-height: 1.5em "   在线水质监测系统可为河道长效管理带来积极探索。徐汇密集的监测站点分布可实现河道网格化管理,及时发现水质异常。对已完成生态治理河道的长效管理和维护,系统则能及时防止新污染源对水质造成巨大影响。徐汇滨江的机场河周边居民区密集,河道流通不畅,氨氮含量和总磷含量较高。系统可实时提供水质数据,让治理单位每天开出不同“处方”对不同浓度的污染源对症下药。“相当于原先一定要医生上门把脉,现在随时拍一张河道的‘X光片’就能让医生远程看诊,还有大量历史数据可比对。”(记者 舒抒) /p p br/ /p
  • 预警式扬尘在线监测系统,老板再也不用担心被罚款了!
    天津有212平方公里的施工工地面积,2014年,经过颗粒物源解析,扬尘对天津PM2.5和PM10的贡献率分别为30%和42%, 在所有来源中排在首位。特别是在春季,由于气候干燥,同时处于工程施工和绿化作业高峰期,扬尘对PM2.5和PM10的贡献甚至可以分别达到约46%和60%。成为构成天津雾霾的“祸首”。 2015年初,天津市第十六届人民代表大会第三次会议全票通过了《天津市大气污染防治条例》,其中第七章“扬尘污染防治”专门规定了天津市在控尘中应采取的措施。根据该条例,天津市要求涉及的建设、环保、市容园林、国土房管、税务、交通运输等6部门按照各自职责分工、分别制定出台了各自领域的扬尘污染防治工作导则和管理规定,并于5月1日起开始实施。 为指导天津市扬尘在线监测系统建设,强化精细管理,加强在线监测监控,天津市环保局组织编制了《扬尘在线系统建设及运行技术要求(试行)》,为全市扬尘在线监测系统建设及运行提供技术支持。 《扬尘在线监测系统建设及运行技术要求(试行)本着“开放、科学、实用”的原则,主要适用于建筑工地及未封闭的工业企业散体物料堆场等扬尘源开展在线监测,重点对以下内容进行了规定:扬尘在线监测系统的组成和颗粒物监测仪等设备的主要技术指标;扬尘在线监测系统的点位布设、运行周期和安装基础条件;数据的采集、运输、有效性判别和异常值取舍;系统运行中的日常巡检、运行维护、准确性和稳定性检查。目前天津市已有的53家工业企业堆场正在启动安装24小时即时在线监测和视频监控系统相关工作,安装工作最迟在4月底前完成,对于不按要求安装的堆场,将依法处于2万至20万的罚款,情节严重的,将按日计罚。 智易时代扬尘在线系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术、通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。扬尘浓度较高时,系统会自动发出警报,及时提醒堆场人员开展处理工作。有了智易时代预警式扬尘在线监测系统,老板再也不用担心被罚款了!
  • 《大气VOCs在线监测系统评估工作指南》在京发布
    p   11月21日,清洁空气联盟在京发布中国首个《大气VOCs在线监测系统评估工作指南》(以下简称“《指南》”)。《指南》由清洁空气创新中心联合上海市环境监测中心、深圳环境科学研究院共同编制。 /p p   据了解,VOCs,即挥发性有机物,是在室温以气态分子的形态排放到空气中的所有有机化合物的总称。VOCs不仅本身具有较强毒性,还是影响我国区域大气复合污染的重要前体物和参与物。“十三五”规划纲要首次把VOCs纳入约束性指标,环保部发布了一系列VOCs监测标准和治理方案。目前我国已有北京、上海等17个省份开征VOCs排污费。上海、天津、深圳等城市明确要求在线监测。 /p p   本《指南》是VOCs在线监测领域首份框架性和指导性文件。《指南》基于目前上海、深圳等城市开展VOCs在线监测评估工作中的经验,形成了大气VOCs在线监测系统的评估框架和基础方法,以支持省市开展大气VOCs在线监测管理,完善城市大气VOCs监测的技术体系,同时促进该行业的规范化发展。 /p p   VOCs作为臭氧和PM2.5的重要前体物,是我国当前区域复合型空气污染的主要贡献者之一。VOCs以及其所形成的二次污染物会对人体健康带来负面影响,部分VOCs还有基因毒性和致癌性。同时,部分VOCs有明显异味,会造成区域矛盾和投诉。随着我国灰霾防治政策更新的加速,VOCs治理政策也在快速集中出台。目前,VOCs治理已经成为十三五大气污染防治的工作重点之一,各地的相关工作都在陆续展开。 /p p   然而,VOCs的监测和管理却是极具挑战的。一方面,VOCs的来源广泛,大体分为自然源和人为源。在我国大部分城市,人为排放的VOCs远高于自然源,主要来自固定源燃烧、道路交通、溶剂产品使用和工业过程。另一方面,VOCs的组成复杂,它并不是一种物质,而是一类物质的组合(主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃、含氧烃、氮烃、硫烃、低沸点多环芳烃等),物理和化学性质差异大。我国目前对于发起VOCs在线监测方法的评估研究相对薄弱,而国际上也缺乏先例。 /p p   “VOCs的监测是一项非常精细化的工作,我们每一步都不能松懈,才能把它做好”,上海市环境监测中心有机分析特聘专家林长青表示。 /p p   中国环科院研究员高健在发布会上表示,“这本指南很好的规范了当前VOCs在线监测技术市场的状况,为获得准确可靠、科学有效的监测数据提供了科学保障”。 /p p   在VOCs在线监测领域,上海开展工作较早。“依托空气超级站和工业区空气特征污染监控网的建设与应用,近年来,上海市大胆创新、勇于实践,探索了VOCs在线监测技术和体系,应用了在线色谱、质谱、光谱和传感器等主流方法,初步建立大气污染监管新模式,在有效提升VOCs监测能力方面取得了一定成效。”上海市环境监测中心高级工程师高松介绍到。 /p p   上海市环境监测中心崔虎雄在会上表示,“市场上VOCs在线监测仪品牌众多,差异较大,很需要从框架角度给VOCs仪器选择明确的指导”。 /p p   研究显示,深圳2014年PM2.5化学组成中,有机物质量占比最大,而臭氧从2015年开始取代PM2.5成为深圳市首要大气污染物,说明VOCs对深圳市PM2.5和臭氧污染的影响越来越显著。为了改善深圳市大气环境质量,实现2020年PM2.5浓度达到25微克/立方米的目标,加强VOCs的精细化控制和管理显得尤为必要。深圳市环境科学院介绍:“深圳市于2016年启动了VOCs在线监测试点工作,选取了6家企业3个仪器商的仪器设备进行在线设备性能评估,在试点工作的基础上将逐步推动挥发性有机物重点排放企业的在线监测。”为了加强VOCs污染排放控制,《深圳市大气环境质量提升计划(2017-2020年)》提出“2019年底前,全市挥发性有机物产生量超过200吨的重点监管企业全部配套在线监测系统”。 /p p   “该指南是一个为VOCs在线监测系统评估、选型、建站及人员培训提供技术支持与参考的文件。”清洁空气创新中心高级项目经理凌炫提到,“指南在设计上更多的从用户友好性的角度,给出了专业解释与要点提炼,同时还引入了实际应用案例,以便读者能够更快的利用该指南开展工作”。 /p p   纵观全球,欧美都经历了几十年的VOCs防治历程,到现在,VOCs仍是欧美大气污染防治的重点领域。国际经验表明,VOCs的治理市场将是一个快速成长的市场,并将长期稳定。“VOCs监测目前仍是一个新兴领域,据我们预测,该领域在未来或将迎来百亿的市场空间”,清洁空气创新中心主任解洪兴表示。 /p
  • 同阳发布同阳科技TY-ODOR-212恶臭在线监测系统新品
    一、产品简介 天津同阳科技发展有限公司根植环境领域多年,在承担国家重大仪器专项的基础上研发出的“恶臭在线监测系统”,采用传感器阵列模式,根据多个现场试验出的恶臭模型,配以远程信号传输系统、气象监测系统、气体采集系统,通过无线网络,启动在线监测仪,最终将分析的结果和所获取的气象参数、环境参数传至区域恶臭在线监控平台。该恶臭在线监测系统可以应用在诸多行业,例如污水处理厂、垃圾填埋场、畜禽养殖场等存在恶臭排放的地方。可以对国标规定的8种恶臭气体和其他多种恶臭气体均具有ppb级别的响应值。 此系统既支持本地数据库存储,也可以实现先进的云平台功能。系统可将多个区域、多个点位的恶臭在线检测设备,统一在区域恶臭在线监控平台上进行实时监测。系统通过显示臭气浓度、超标报警、样品存留等功能,可以成为环保部门的得力助手,实现对恶臭排放的有效监控。中心监控平台将子站端采集的数据进行显示、分析、统计,为决策部门提供有效的数字依据,并远程控制子站端进行留样。二、产品介绍1.基本原理采用高灵敏度金属氧化物,电化学,PID等传感器检测和阵列传感器技术。2.仪器参数仪器名称:同阳恶臭在线监测系统型号:TY-ODOR-212测量参数:臭气浓度,TVOC,硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、二硫化碳等异味气体测量方法:金属氧化物、电化学,PID等 测量量程:臭气浓度0-1000 OU;TVOC、硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、二硫化碳0-100 ppm;仪器类型:在线 产地:天津价格区间:40-80万3.技术优势满足国家标准及行业标准要求,适用于环保监测部门及污染排放企业;模块化设计,内嵌网络神经元算法和生命周期管理系统,最多可扩展15支传感器;气路采用负压吸入式,样品气不经过泵,无二次污染;内置高精度GPS模块,可实现恶臭溯源监测及走航监测等多种模式;通过监管平台查询数据列表、数据统计列表、臭气检测结果走势图;自动检测恶臭污染数据;可自动保存120天数据,断网情况下,数据不丢失,标配 HJ212协议。4.应用领域 环保监测部门对环境恶臭污染情况的监测与分析。 污染排放企业对恶臭的监测及控制。 工业污染源的追溯与监测,指导除臭工艺改善。 环保监测部门应对突发事件的监测。5.应用案例 天津市泰丰公园恶臭监测项目 深圳佳兆业城市广场恶臭监测项目 江苏印染行业恶臭在线检测项目 湖南望城工业园区恶臭监测项目 天津市诺维信污水洗涤塔恶臭监测项目 天津市顶益国际食品有限公司恶臭监测项目 天津市一汽丰田汽车有限公司恶臭监测项目 北京市海淀区六里屯垃圾填埋场大气环境监测系统项目 厦门东部固废24小时臭气连续监测系统项目创新点:1、较上一代恶臭监测产品,优化了系统架构模型,创新性设计了核心气室装置,采用空间矩阵结构,增设导流、稳流机构,升级人体感官污染监测匹配模型,数据算法及功能方面做了多维度提升。 2、产品基于国家重大科学仪器设备开发专项技术基础、传感器阵列检测技术和仿生学理论框架,构建符合人体特点的生物拟态模型,增加动态加热系统、源解析采样系统、自动标定系统、生命周期管理系统等功能,辅助Ai遗传信噪消除,交叉干扰,环境补偿,动态空间向量等算法。 3、核心检测装置创新性的采用空间矩阵结构 4、增加污染源解析功能接口 同阳科技TY-ODOR-212恶臭在线监测系统
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon),是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如GE的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。◆ ◆ ◆案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:1. 为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;2. 加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:a. 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;b. 在超滤后增加活性炭过滤器;c. 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;d. 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。◆ ◆ ◆为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。◆ ◆ ◆如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。Sievers M9便携式、M9在线型、500RL在线型TOC分析仪均使用选择性膜电导检测技术CheckPoint在线/便携式TOC分析仪使用直接电导检测技术
  • 制药行业总有机碳TOC的在线检测及水系统故障诊断案例
    总有机碳TOC (Total Organic Carbon)是反映水中有机污染物总量的指标。相比于传统化学需氧量 (COD) 的测定,TOC技术简单、快速。TOC分析仪的分析时间一般为2-6分钟,TOC传感器,比如苏伊士Sievers分析仪的CheckPoint型号,可快至15秒。快速的检测速度,使TOC检测得到广泛应用,尤其在制药行业,其应用已经非常普遍,而在线TOC检测更成为了制药水系统有机污染监测的趋势。案例分享TOC的在线检测能及时反映水质异常,尽早发现制水系统的问题。某制药企业用户向我们反映,其注射用水的在线TOC监测数据有异常,希望我们到现场查看 。我们了解了该药厂的水处理工艺流程,并查看了TOC检测数据记录。该药厂的水处理流程为:其总回水点TOC数据在1月底突然升高:其后,我们对EDI出水 (纯化水) 的电导率数据进行记录,纯化水电导率数据在2月中旬开始升高:从以上制药水系统TOC与电导率的趋势图中,可以看出,水系统的总回水点在线TOC监测值,早在1月24日就出现异常,开始报警。接着,自2月中旬开始EDI出水电导率逐日升高,最后维持在0.7-0.9 μS/cm。根据现场操作人员反映,EDI运行电压在350V时,正常电流应为0.9A,但此时电流接近于0A,EDI的电导率和电流都无法恢复。由此可以断定水系统出现了问题,而由于1月底恰逢春节放假,药厂未能及时根据TOC的异常值进行处理。推测其原因可能是自来水水质变差,自来水公司加入过多氯气,导致水中消毒副产物 (DBP),如三卤甲烷等 (THM) 和卤乙酸 (HAA) 过多,不仅影响了EDI 的性能,还导致纯化水中引入过多的小分子有机物,如氯仿等。由于反渗透RO对这些小分子有机物去除率极低 (约10-50%),所以这些小分子有机物进入EDI系统,同时EDI系统的阴离子交换树脂可以像活性炭一样物理吸附这些小分子有机物,经过一段时间的积累,这些小分子有机物把阴离子交换树脂的交换通道阻塞,导致EDI性能下降。在使用直接电导法原理的TOC仪进行检测时,TOC数值出现了超标 (500 ppb),产生了不合格的纯化水。由于不合格的纯化水中的有机物绝大部分为小分子有机物,它们的沸点多低于100摄氏度,经多效蒸馏器后产生的注射水 (WFI) 的有机物去除率很低,导致注射水 (WFI) 的TOC值也出现了超标。通过这个案例,我们可以看到,TOC在线监测在此纯化水系统中起到了很好的水处理工艺的预警作用。当TOC测量数据出现异常时,很快EDI也出现了问题,这表明在线TOC监测可以对纯化水系统管理起到很好的探查作用,及时发现问题。帮助用户发现水系统的故障后,我们的工程师给出了建议:01为了确认纯化水系统中存在氯仿和三氯甲烷等卤代烷烃的可能,建议到第三方检测机构进行自来水、纯化水和注射用水水样定量分析;02加强对现有纯化水系统的有机物去除,尤其是对去除小分子有机物的工艺改造,如:- 请水处理专家审核现有水处理工艺,发现系统缺陷,进行水系统工艺整改;- 在超滤后增加活性炭过滤器;- 或在电除盐EDI前增加脱氧膜组;- 或在抛光混床 (Polisher MB) 前加185 UV等。用户对纯化水处理系统的反渗透RO和电除盐EDI进行了化学清洗,但没有取得预期效果,EDI性能也没有恢复。随后这家药厂对纯化水处理系统进行了改造,在超滤后和反渗透前增加了活性炭过滤器,并定期更换活性炭,同时更换了EDI膜堆。改造结束后,这几年其EDI一直运行稳定,再也没有出现纯化水 (PW) 和注射水 (WFI) TOC检测值超标的现象。为何选择在线检测?我国制药行业对制药用水TOC检测的强制要求,最早来自于2010年版《中国药典》。其对注射用水的TOC检测为强制项目,纯化水的TOC检测为可选项目 (易氧化物或TOC任选其一),注射用水与纯化水的TOC合格限为500 ppb (μg/L)。但对于TOC的检测方式,是采用离线实验室测定,还是在线测定呢?目前,大部分制药企业对纯化水 (PW) 和注射用水 (WFI) 的放行都使用手动取样和实验室TOC检测。但采用在线TOC分析仪取代实验室分析有很多优势。首先,在线TOC分析仪能自动从水系统中直接取样,能消除人工操作可能造成的失误或样品污染的风险。按照2015年版《中国药典》四部章节《制药用水中总有机碳测定法》,在线监测与离线实验室测定,都是允许的,并明确指明了离线检测可能带来的污染,及在线检测的优越性,原文如下:“在线监测可方便地对水的质量进行实时测定并对水系统进行实时流程控制;而离线测定则有可能带来许多问题,例如被采样、采样容器以及未受控的环境因素 (如有机物的蒸气) 等污染。由于水的生产是批量进行或连续操作的,所以在选择采用离线测定还是在线测定时,应由水生产的条件和具体情况决定。”美国FDA也正在进行过程分析技术PAT (Process Analytical Technology) 的倡仪,即建议所有指标检测均需进行在线检测,以确定最终产品的质量,一方面可以避免外界的干扰,更重要的是通过实时监控,最大限度地进行风险的防范。因此,虽然离线实验室测定是被接受的方式,但在线测定能将取样污染的风险降到最低,是更有效、实时、可靠的方式。TOC在线监测正在成为制药水系统有机污染监测的趋势。有前瞻性的制药企业,在实验室配备TOC分析仪之后,开始关注对制水系统,采用一点或多点的TOC在线监测。同时,使用在线TOC分析仪,相比较传统取样/实验室分析,更能节省成本。将实验室分析转换为在线分析的成本,通常在更换后的一年内就能收回。如何选择在线TOC分析仪?目前市场上应用于制药行业的在线型TOC分析仪的主要区别在于使用不同的检测方法:选择性膜电导检测技术和直接电导检测技术。在选择时,制药企业应该注意评估用途和准确度。水中的TOC测量涉及测量初始CO2 (无机碳,IC),将所有有机物完全氧化为CO2,然后测量其氧化后的CO2总浓度 (总碳,TC)。TC – IC = TOC。如果水系统中出现含有杂原子 (如氮、磷、硫、氯等) 的有机物,在仪器对水样进行氧化时,这些杂原子会被氧化为相应的离子。直接电导检测技术通过电导率池直接测量CO2 (直接电导率,DC方法),当水中出现含杂原子的有机化合物时,无法去除其被仪器氧化后生成的杂离子的影响,会产生假正及假负的TOC结果。如上述案例中,如果水中仅存在10 ppb的氯仿,则氯被氧化为氯离子,所产生的电导率,会造成TOC报数高达475 ppb。连同水中其他的TOC成分,结果很容易超出合格限500 ppb,产生报警。但实际TOC并没有超标,仪器报告超标,是因为受到了N、S、P、Cl等杂原子电离后的干扰造成的。这时候,您需要使用以下膜电导率法原理的仪器进行真实TOC的确认。选择性膜电导检测技术将CO2通过选择性膜扩散到去离子水中,然后使用膜电导 (Membrane-Conductometric,MC) 法在电导池测量电离的CO2。只有二氧化碳气体小分子可以通过这层膜,而引起电导率升高,进而被检测。其他杂离子被这层膜屏蔽,不会通过膜,不会影响二氧化碳的检测。如果TOC检测准备应用于涉及法规报告、测量产品质量、实时放行、管理工艺控制限值和进行系统验证的关键质量决策,准确度非常重要,使用选择性膜电导检测技术的TOC分析仪较合适。另一方面,如果准备用于一般的TOC监控、趋势、故障排查和诊断,而非用于关键的质量决定,使用直接电导检测技术的TOC分析仪较合适。◆ ◆ ◆
  • 双碳战略下,智易时代温室气体在线监测系统已准备就位
    双碳战略下,智易时代温室气体在线监测系统已准备就位背景现状:随着全球气候变化问题日益严重,减少温室气体排放、实现“碳达峰、碳中和”已经成为世界各国共同关注的重要议题。温室气体是指在大气中捕获热量的气体,目前环境空气中主要管控的温室气体成分有:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、N2O、氢氯氟烃(HCFCs)、三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)等,其中CO2、CH4、N2O三种合计占比达到98%,环境空气温室气体监测系统主要以这三种气体为主要监测内容。而大气中的CO2是三大主要温室气体中浓度最高的一种,也是对温室效应贡献最大的气体,尤其随着国家“碳达峰”和“碳中和”战略的实施,温室气体的准确监测与评估将成为降碳目标的根本前提,在双碳战略下,温室气体监测也成为环境监测的重点。因此,为进一步做好碳达峰、碳中和工作,积极开展碳排放核算方法研究,逐步提升碳排放核算的准确性、实时性,开展温室气体在线监测是极为必要的。产品介绍:针对双碳战略,智易时代研发的温室气体在线监测系统可以实时、准确地监测大气中的温室气体浓度,主要针对温室气体在线监测系统设计,内部集成盘装式可调谐可调谐激光气体分析仪、搭配温压流一体机和湿度仪,可在线监测污染源排口的CO2、CH4、N2O等温室气体。系统具有结构简单,维护、安装方便,可靠性高、适应强等特点。核心部件:作为温室气体在线监测系统的重要组成部分,HGA-1008型CO2气体分析仪是一款适用于国内环保、温室气体监测、碳排放管控等在线气体的分析仪表,主要由红外传感器(光源、气体吸收池、探测器)、数据采集单元、信号接口板及控制电路、电源等部分组成。本产品主要基于红外相关滤波技术(GFC)和非分散性红外技术(NDIR)实现二氧化碳(CO2)浓度的测量,具有精度高,稳定性好,响应时间快等特点,可广泛应用于电力、化工、水泥、钢铁、冶炼等场景。优势特点:&bull 看得见——让模糊的碳核算数据变得清晰化、可视化借助监测仪器实时监测的感知手段,基于大数据、物联网和云计算技术打造智能化监测平台,实现城市区域级别的碳达峰、碳中和路径动态规划管理,解决重点控排企业碳资产管理难题。借助多元立体的数据感知网络做到双碳路径实时动态分析调整,使能源结构调整效果预评估、碳汇能力监测分析评价、达峰峰值与达峰时间对碳中和的影响反演分析预测等等这些常规城市双碳路径规划中的“盲区”变得清晰可见。&bull 看得清——碳达峰碳中和痛难点分析辨别,路径动态管控根据城市的发展定位,通过对历史数据的收集和分析,结合立体的温室气体监测网络是实时动态感知数据,寻找和锁定双碳行动中的重点源头并分析与区域经济社会发展目标的平衡关系,在实施“降碳增汇”的措施过程中,以模拟出的达峰和中和目标为导向,解决识别什么措施可选,什么行业该“一刀切”,什么难点是实现双碳的瓶颈的问题。&bull 看得住——以碳中和为导向,聚焦达峰时间目标,落地降碳措施通过设备数据实时上传,帮管理者解决双碳目标实现过程中的数字化动态管理问题,让管理者对双碳目标的认识从朦胧变得透彻,并进一步协助将通过数据分析出的难点锁定落地,实现从源头治理。结语:在我国,温室气体在线监测系统已经广泛应用于钢铁、化工、电力、能源、煤炭等行业。这些行业是温室气体排放的主要来源,通过使用温室气体在线监测系统,可以有效地控制温室气体排放,为实现碳达峰、碳中和目标做出贡献。通过对温室气体排放的实时监测,我们可以及时了解排放情况,对排放量进行控制,从而实现双碳战略目标。
  • 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术要点
    该标准是环境保护部废止:《关于印发和的通知》(环发〔2009〕88号,2009年7月22日公布)、《关于加强国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核工作的通知》(环办〔2010〕116号,2010年8月18日公布)、《关于进一步做好污染源自动监测数据有效性审核工作的通知》(环办函〔2011〕1117号,2011年9月19日公布)、《关于加强“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核工作的通知》(环发〔2013〕98号,2013年8月28日公布)等文件后,对水污染源在线监测系统运行和监管提供了技术支撑。 本标准规定了运行单位为保障水污染源在线监测设备稳定运行所要达到的运行单位及人员要求、参数管理及设置、采样方式及数据上报、检查维护、运行技术及质控、系统检修和故障处理、档案记录等方面的要求,并规定了运行比对监测的具体内容。原比对监测依据中国环境监测总站编制的《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》(2010年8月)执行,该规定并不能作为执法依据。 本标准删除了紫外(UV)吸收水质自动分析仪的运行技术要求。笔者对比以前《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) 》 (HJ/T355-2007),根据日常监管掌握的情况,发现紫外(UV)法对废水监测数据准确度不高,特别是对以有机污染为主的废水比对合格率很低,监测结果无法反应废水真实情况,监测结果不准确。故企业选择水污染源在线监测设备时建议不考虑该分析方法。运行单位及人员要求 自从2014年7月环境保护部废止了《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》,对环境污染治理设施(包括在线设施)再无运营资质的要求,虽然有的省出台了有关政策要求,但是随着“放管服”,这些政策陆续废止,使环保部门难以监管这些运行单位和运行人员,无据可依,本次修订对运行单位和运行人员重新做了规定,提出了运行单位的基本要求。 运行单位要求:应具备与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境,明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系,有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。应备有所运行在线监测仪器的备用仪器,同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。 运行人员要求:运行人员应具备相关专业知识,通过相应的培训教育和能力确认/考核等活动。2.仪器运行参数管理及设置2.1 仪器运行参数设置要求2.1.1 在线监测仪器量程应根据现场实际水样排放浓度合理设置,量程上限应设置为现场执行的污染物排放标准限值的 2~3 倍。如执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996 )时COD为100mg/l,上限不超过300mg/l。2.1.2 针对模拟量采集时,应保证数据采集传输仪的采集信号量程设置、转换污染物浓度量程设置与在线监测仪器设置的参数一致。但是有的地方环保部门要求全部用数字传输,不再使用模拟量。2.2 仪器运行参数管理要求2.2.1 对在线监测仪器的操作、参数的设定修改,应设定相应操作权限。应能够设置三级系统登录密码及相应的操作权限,预防随意修改仪器参数。2.2.2 对在线监测仪器的操作、参数修改等动作,以及修改前后的具体参数都要通过纸质或电子的方式记录并保存,同时在仪器的运行日志里做相应的不可更改的记录,应至少保存1 年。2.2.3 纸质或电子记录单中需注明对在线监测仪器参数的修改原因,并在启用时进行确认。笔者认为最好还是不要轻易修改参数,一旦修改不仅要执行上述要求,同时还要向所在地环保部门报备。3.采样方式及数据上报要求3.1 采样方式 pH 水质自动分析仪、温度计和流量计对瞬时水样进行监测。连续排放时,pH 值、温度 和流量至少每 10min 获得一个监测数据;间歇排放时,数据数量不小于污水累计排放小时 数的 6 倍。 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪对混合水样进行监测。连续排放时,每日从零点计时,每 1h 为一个时间段,水质自动采样系统在该时段进行时间等比例或流量等比例采样,水质自动分析仪测试该时段的混合水样,其测定结果应计为该时段的水污染源连续排放平均浓度。间歇排放时,每 1h 为一个时间段,水质自动采样系统在该时段进行时间等比例或流量等比例采样,采样结束后由水质自动分析仪测试该时段的混合水样,其测定结果应计为该时段的水污染源排放平均浓度。如果某个采样周期内所采集样品量无法满足仪器分析之用,则对该时段作无数据处理。3.2 数据上报3.2.1 应保证数据采集传输仪,在线监测仪器与监控中心平台时间一致。3.2.2 数据采集传输仪应在 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪测定完成后开始采集分析仪的输出信号,并在 10min 内将数据上报平台,监测数据个数不小于污水累计排放小时数。3.2.3 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪存储的测定结果的时间标记应为该水质自动分析仪从混匀桶内开始采样的时间,数据采集传输仪上报数据时报文内的时间标记与水质自动分析仪测量结果存储的时间标记保持一致;水质自动分析仪和数据采集传输仪应能存储至少一年的数据。3.2.4 数据传输应符合 HJ212 的规定,上报过程中如出现数据传输不通的问题,数据采集传输仪应对未传输成功的数据作记录,下次传输时自动将未传输成功的数据进行补传。4.检查维护要求 本规范规定了日检查、周检查、月检查、季度检查具体内容,遵照执行,不需要自行制定,每次检查应作好记录,在规范中有统一的表格格式。 要求安装视频监控系统,一般在站房内和采水位置各安装一个视频监控。5. 运行技术及质量控制要求5.1 运行技术要求 对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪定期进行自动标样核查和自动校准,自动标样核查结果应满足规范要求。 对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN、pH 水质自动分析仪、温度计及超声波明渠流量计定期进行实际水样比对试验,比对试验结果应满足规范的要求。5.2 pH 计和温度计 每月至少进行 1 次实际水样比对试验,如果比对结果不符合规范的要求,应对 pH 水质自动分析仪和温度计进行校准,校准完成后需再次进行比对,直至合格。5.3 超声波明渠流量计 每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进 行 1 次比对试验(比对前应对便携式明渠流量计进行校准),如比对结果不符合本规范要求, 应对超声波明渠流量计进行校准,校准完成后需再次进行比对,直至合格。5.4有效数据率 以月为周期,计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于 90%。6 检修和故障处理要求6.1 水污染源在线监测系统需维修的,应在维修前报相应环境保护管理部门备案;需停运、拆除、更换、重新运行的,应经相应环境保护管理部门批准同意。6.2 因不可抗力和突发性原因致使水污染源在线监测系统停止运行或不能正常运行时,应 当在24h内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况。6.3 运行单位发现故障或接到故障通知,应在规定的时间内赶到现场处理并排除故障,无法及时处理的应安装备用仪器。6.4 水污染源在线监测仪器经过维修后,在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换,在正常使用和运行之前,确保其性能指标满足本规范要求。维修和更换的仪器,可由第三方或运行单位自行出具比对检测报告。6.5 数据采集传输仪发生故障,应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换,并能保证已采集的数据不丢失。6.6 运行单位应备有足够的备品备件及备用仪器,对其使用情况进行定期清点,并根据实际需要进行增购。6.7 水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时,应及时向相应环境保护 管理部门报告,必要时采取人工监测,监测周期间隔不大于 6h,数据报送每天不少于 4 次。7.运行比对监测要求7.1 运行工作管理 运行工作管理应从参数设置和管理、检查维护、自动标样核查、自动校准、比对试验、 检修和故障处理、比对监测以及记录与档案等几个方面来进行。7.2 比对监测要求 比对监测时,应记录水污染源在线监测系统是否按照 HJ353 进行采样并在报告中说明有关情况。比对监测应及时正确地做好原始记录,并及时正确地粘贴样品标签,以免混淆。 比对监测时,应核查水污染源在线监测仪器参数设置情况,必要时进行标准溶液抽查,核查标准溶液是否符合相关规定要求,在记录和报告中说明有关情况;比对监测所使用的标准样品和实际水样应符合现场安装仪器的量程;比对监测期间,不允许对在线监测仪器进行任何调试。8 技术档案和运行记录的基本要求8.1水污染源在线监测系统运行的技术档案包括仪器的说明书、HJ353 要求的系统安装记录和 HJ354 要求的验收记录、仪器的检测报告以及各类运行记录表格。8.2 运行记录应清晰、完整,现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料,以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。
  • 冷杉精密仪器发布冷杉VOC在线监测系统新品
    冷杉固定汚染源挥发性有机物连续监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID/FPD)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。该系统可用于监测固定汚染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯乙烯、丙烯腈、硫化物等一种或多种化合物。应用行业制药、石化、涂料、印刷、化学、家具制造、橡胶制品、纺织染整、制鞋工业、船舶工业、汽车制造监测原理样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID/FPD检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。技术参数项目 非甲烷总烃 苯系物 硫化物 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳 量程 0.01 mg/m3~10000 mg/m3(可选) 0.2 mg/m3~250 mg/m3(可选) 0.1 mg/m3~700 mg/m3(可选) 检出限 ≤ 0.01 mg/m3 ≤0.2 mg/m3 ≤0.1 mg/m3 重复性 系统特点》采样管线采用惰性化处理的耐腐蚀材质,且全程120℃以上高温伴热。无吸附,无冷凝 》采用多级精密过滤,去除样气颗粒物 》具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命 》具备自动校准功能,实现无人值守 》具备氢气等危险气体泄露时自动断气并报警功能 》采样信号接入上位机,系统布线简洁,安装维护方便 》系统支持温压流及目标物浓度等多路信号输出,并可连接至DCS创新点:1、高性能的气体控制模块 为了突破国外品牌的垄断地位,冷杉投入大量研发力量和超过1000万的研发经费,历史3年时间狠抓科技攻关,独立研发出国内独有的高精度压力、流量控制模块,其中压力精度0.001Psi,另外,独有的动态PID补偿算法和机制保证了长期使用的稳定性。在第三方检测结构和大量客户现场的应用中证明,冷杉的气体控制模块已经达到国际领先水平。 2、高达107线性范围和fA级的电子信号检测 3、更自主灵活、可实现全自动化控制的软件系统 4、高效自动的色谱算法 全新开发的强大可靠的色谱峰积分算法,在色谱峰去噪、色谱峰特征点识别和色谱峰面积积分等算法上可以与市场知名进口仪器的软件的效果相媲美。同时可实现自动寻峰算法、定量定性算法和数据库管理,能自动匹配样品种类从而简化人工审核。针对复杂多组分样品分析中,有的组分可能间隔不大,保留时间漂移可能造成峰识别错误从而造成测量错误的情况,应用自回归相关性算法及特征峰匹配技术开发了保留时间校正(RTC)功能,有效校正因温度、气压、柱效的波动造成的保留时间漂移问题,大大提高数据有效率和监测数据质量。 冷杉VOC在线监测系统
  • AERODYNE 发布Medusa 高精度ODS全自动在线监测系统新品
    ARI Medusa 是美国 Aerodyne Research Inc 公司与全球 ODS 监测网 AGAGE 合作开发的全新一代全自动城市环境及背景大气痕量 ODS 温室气体连续在线监测系统。在历时3年之久的研发完善后,新一代的 ARI Medusa 于2020年下半年终于闪亮登场。该系统继承了AGAGE Medusa 整体的构造和设计,同时对许多关键部件进行了创新和升级,可测 50多种 ODS及温室气体组分,使得 ARI Medusa 系统相对于经典的 AGAGE Medusa 更加灵敏、更加精准、更加稳定! 创新 1 - 斯特林超低温真空电子制冷技术,提高了仪器的分析性能,同时减少了维护需要。ü 无需液氮、超低温可达 -200℃ ü 制冷系统体积小、能耗低、制冷效率高 ü 真空制冷,提高稳定性,减少运维创新 2 – 对双通道冷阱设计均进行了改进,提高了冷阱捕集效率,增强了捕集稳定性。ü 冷阱捕集效率更高、稳定性更好 ü 提高了仪器的精度 应用领域:§ 背景站洁净大气ODS、温室气体高灵敏度高精度全自动在线监测 § 城市大气ODS和温室气体全自动在线监测 § 大气监测中心站点空气样品ODS、温室气体的全自动在线监测§ 工业园区空气ODS、温室气体全自动在线监测创新点:创新 1 - 斯特林超低温真空电子制冷技术,提高了仪器的分析性能,同时减少了维护需要。 ü 无需液氮、超低温可达 -200℃ ü 制冷系统体积小、能耗低、制冷效率高 ü 真空制冷,提高稳定性,减少运维 创新 2 – 对双通道冷阱设计均进行了改进,提高了冷阱捕集效率,增强了捕集稳定性。 ü 冷阱捕集效率更高、稳定性更好 ü 提高了仪器的精度 1% ü 降低了检测限,可检测大气中痕量 亚 ppt 级浓度 ODS Medusa 高精度ODS全自动在线监测系统
  • 聚光科技发布VOCs在线监测质谱系统新品
    当前我国的大气污染具有复合型污染特征,大气灰霾污染和大气光化学污染是困扰空气质量综合治理评估的两大首要问题,受到社会各界的广泛关注。其中,挥发性有机物(volatile organic compounds, VOCs)是造成污染的主要因素之一。部分VOCs可以在大气中通过化学反应生成二次有机气溶胶,加重大气灰霾污染;还有部分VOCs是O3的前体物,参与复杂的光化学反应过程,致使O3超标,发生光化学污染;并且大部分VOCs具有生物毒性,有些具有致癌、致畸、致突变效应,并且异味严重,直接危害人体健康。随着对VOCs的关注度越来越高,我国陆续颁布了VOCs污染控制相关的法规政策。2011年国务院颁布了《国家环境保护“十二五”规划》;2013年发布了《大气污染防治行动计划》;2015对《大气污染防治法》的修订,发布了《挥发性有机物排污收费试点办法》;2016年颁布了《十三五生态环境保护规划》和《十三五节能减排综合工作方案》。政策中多次强调在重点区域,重点行业推进VOCs排放总量控制。实现对VOCs综合治理监测先行。由于环境大气中的VOCs成分复杂、分布范围广、浓度梯度大、并且随气象因素变化快,这对VOCs监测技术提出新的挑战:多物种同时监测、准确的定性识别、高灵敏度以及走航快速监测等要求。TOFMS-100 VOCs在线监测质谱系统具有高分辨率、高灵敏度、高分析速度、全谱同时测量的特点,正是针对环境VOCs的上述监测需求而开发,产品与可车载使用-TOFMS走航监测车,可以实现环境空气中数百种VOCs秒级、在线、原位分析。产品性能指标:产品特点:TOFMS-100开发过程中,突破了大流量无歧视进样技术;冷却聚焦、微调、整形,离子高效率传输技术;MCP检测器阳极阻抗匹配技术;克服了空气中O2的负面影响等;开发了车载系统和软件操作系统。其主要特点如下:1、毛细管直接进样,无需样品前处理,相比于膜进样,无样品丢失;2、检出限优于0.1ppb,灵敏度高 3、离子源基于单光子紫外软电离技术,相比于EI源,无碎片产生,环境中复杂VOCs解谱准确率高;4、分析速度快,秒级出数,并能实现实时定性定量分析;5、分析器采用飞行时间质谱技术,全谱同时测量,可同时检测300余种VOCs;6、仪器动态范围宽,可监测ppt~ppm水平的VOCs;7、集成GIS,将监测点污染信息与地理位置关联,实现区域污染情况摸底画像,建立污染变化规律直读模式。应用领域: TOFMS走航监测车主要应用于环境空气中VOCs、恶臭气体的秒级在线、定性定量分析,满足但不限于以下领域的应用。1、 化工园区、城市空气等的走航监测;2、 突发事件、临时任务等的应急监测;3、 恶臭问题引起的公民投诉、责任划分等的溯源排查。4、 化学反应过程监控。 包装:1. 包装箱的适当、明显位置上用油墨或油漆刷写下列标志:a)型号、名称和商标;b)制造厂名称、地址;c)包装箱体积:长mm×宽mm×高mm;毛重和净重;d)GB/T 191-2008规定的“向上”、“怕湿”、“小心轻放”等贮运标志图案;e)发送地点及收货单位。2. 产品包装按GB/T 15464中防潮、防震包装规定进行。售后服务:在用户遵守保管和使用规则的条件下,从制造厂发货给用户之日起一年内,产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂无偿地为用户修理产品或更换零件。创新点:1.大流量无歧视进样,实现仪器高灵敏、无损检测 为了消除市场上膜进样质谱进样歧视与灵敏度不足问题,通过真空系统模拟计算,设计了四级差分真空的TOFMS系统,最终实现进样量超70ml/min的直接质谱进样(无歧视),仪器秒级检测限≤ 0.1ppb。 2.基于紫外灯的自校准化学电离源,提高仪器稳定性 真空紫外灯光强衰减引起的仪器不稳定是一个科学难题。开发了试剂离子产生区与样品分子电离区分区的化学电离源,消除了紫外灯对样品的衰减电离影响,再通过反馈调节,控稳试剂离子强度,将仪器的长期稳定性控制在5%以内。 3.全新氦气平衡法,提高仪器稳定性和灵敏度,降低离子碎片 空气中高浓度O2进入仪器后,会降低紫外灯电离效率,氧化极片降低传输效率,并且增加电离碎片。通过理论研究,开发氦平衡法,仪器一路进样高纯He气,一路进样样品气,最终极大削弱了上述负面效应。 VOCs在线监测质谱系统
  • 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)
  • 爱拓发布PRM-2000a 高精度在线浓度计新品
    【产品介绍】ATAGO(爱拓)低浓度高精度在线折光仪PRM-2000α ,又称在线浓度计,由检测部件(传感器)与显示部件(显示器)构成,专为低浓度样品而设计,可同时测量折射率(nD)和Brix值(蔗糖/高果糖玉米糖浆/无(低)糖饮料),低浓度(Brix 0.000-20.000% 折射率1.32069-1.36500),高精度( 折射率±0.00001, Brix ±0.007 ),非常适合检测各种低浓度液体。ATAGO(爱拓)低浓度高精度在线折光仪PRM-2000α ,七段LED彩色显示屏,远距离也能读数清晰,广泛应用在食品,饮料,制药以及化工行业,帮助在线管理稀释过程,混合过程以及最终产品的浓度/水分/混合比率的浓度监测,还可以用于在线清洗过程的效果监控。【应用范围】在线折光仪PRM-2000α用于生产线液体折射率、可溶性固含量(Brix)和浓度等连续检测。1、实时监测各类低糖饮料、功能性饮料、低浓度液体在生产线上的实时浓度 2、可溶性固含量和浓度的连续检测(蒸发,溶解,混合,稀释,提取等工艺) 3、切削油、润滑油浓度的检测 4、洗涤剂浓度的检测 5、工业清洗剂的检测6、低浓度样品(低糖茶,低糖饮料等)7、淀粉液、纯静水8、咖啡、果汁9、酒精饮料10、各种表面处理剂【技术参数】型号PRM-2000α货号3641测量项目折射率(nD),Brix(三类产品[ATC]:蔗糖,高果糖玉米糖浆和无糖饮料[≤2%]),浓度(%)(ATC),温度(℃)测量范围折射率(nD)1.32069 ~1.36500 Brix 0.000 ~ 20.000%分辨率折射率(nD)0.00001 Brix 0.001%(分辨率可切换:0.001% [默认],0.005% 或 0.01%)测量精度折射率(nD)±0.00001(1.32069 ~ 1.33681)折射率(nD)±0.00010(1.33682 ~ 1.36500)Brix ±0.007%(Brix 0.000 ~ 2.000%)Brix ±0.050%(Brix 2.001 ~ 20.000%)*通过自动温度补偿功能,测量低于 Brix 2% 的样品时可以获取最高精度。测量温度-35.0 ~ 165.0°C温度补偿范围5 ~ 90°C显示系统七段 LED 显示器输出方式RS-232C,DC 4 ~ 20mA测量时间约 1 秒电源AC 100 ~ 240V,50/60Hz电缆检测部件至显示部件之间的标准长度15m(最长可达 200m)材质棱镜:人工蓝宝石 样品槽:SUS316L耐压性0.98MPa环境温度5 ~ 40°C功率30VA国际防护等级检测部件:lP67显示部件:lP67尺寸和重量检测部件:10.8x33.57x10.8cm,4.1kg显示部件:19.2x10x24cm,3.3kg创新点:ATAGO(爱拓)第一台在线折光仪,又称为在线折射仪,诞生至今已有75年了,在这75年中,ATAGO(爱拓)的在线折射仪成员也不断壮大,先后诞生了在线浓度计型号为CM-780N、CM-800α ,PRM-100α 。2015年,ATAGO(爱拓)也再添新丁——PRM-2000α 高精度型在线折光仪 PRM-2000a 高精度在线浓度计
  • “新”无止境 | 谱育科技OPR在线监测系统,为臭氧污染防控提供新思路
    环境大气中O₃ 污染成因和来源复杂,O₃ 与NOx 和VOCs 呈现高度非线性关系,且气象条件显著影响O₃ 的污染程度、污染范围和持续时间,有效防控O₃ 污染的难度不言而喻。臭氧生成速率(OPR)的研究一直备受关注,目前此类研究主要应用模型模拟,具有较大的不确定性,也无法进行实时、精准的监测,臭氧污染成因的研究亟需一种可以对臭氧生成速率和臭氧生成敏感性进行有效定量的表征技术。臭氧监管从“不确定”走向“精准管控”测量原理基于两个置于室外的相同流动反应管,分别为接受太阳紫外辐射的反应管和隔绝太阳紫外辐射的参照管,通过自动切换不同测量通道,利用腔衰减相移光谱法测量NO2技术得到两个腔室Ox(O3+NO2)的差值,并计算得到大气中臭氧净生成速率(P(O3)net),代表本地实际环境大气中的臭氧生成速率与臭氧分解速率之差,反映臭氧总量积累快慢程度。谱育科技OPR在线监测系统可以开展哪些工作?01固定点监测1.1. 准确量化臭氧本地生成和区域传输贡献净臭氧生成速率直接反应了本地光化学过程的臭氧生成速率,结合当地臭氧浓度进行定量计算,可获得精准量化的臭氧本地生成和区域传输贡献值。1.2.臭氧超标预警预报由于臭氧生成速率相较于臭氧浓度的变化有“前瞻性”,可预判实现臭氧超标预警预报。相较于传统模式预判,预警预报更加精准,可实现90%以上污染天数预报绝对偏差小于20%,能有效应用于臭氧精细化管控。1.3.臭氧污染特征分析和来源解析结合其他光化学组分监测数据,分析臭氧生成速率与臭氧各类前体物等相关参数的相关性,可精准识别臭氧生成贡献的关键前体物。并配合对组分信息开展受体模型分析,可定位敏感组分的来源情况,帮助开展精准臭氧管控。02移动加密监测管控通过搭载高灵敏度快速响应的NO2直测法分析仪,臭氧生成速率监测系统可以实现车载走航观测使用,配合“VOCs+X”走航设备,实现新一代臭氧管控走航模式。2.1.重点区域臭氧生成情况分布通过走航应用,精准绘制重点区域臭氧生成速率热点网格,实现臭氧污染特征区域高精度网格化管理。2.2.臭氧生成前体物敏感性分析通过结合前体物走航,可以分析判断走航过程中各类前体物与臭氧生成速率的相关性,帮助获取臭氧生成的敏感性情况,助力管控过程中臭氧贡献敏感源的精准定位,从而为精细化管控提供科学建议。应用场景丰富,灵活可选环境监测站、超级观测站、实验室O3超标预警机制建立、量化传输比例、大气氧化性研究、O3关键因子和源解析O3生成敏感性分析、流动反应管研究移动走航车O3生成特征地图绘制、精细化管理创不止步 “新”无止境大气臭氧及光化学污染源解析解决方案搭载谱育科技自主研发的光化学组分、过程因子监测系统以及臭氧生成速率和大气氧化性监测分析系统,结合全面的数据分析能力,掌握详实的区域复合污染情况数据,实时获得区域内臭氧前体物的排放水平及变化规律,摸清生成臭氧的重点污染物种类和污染来源,为有效改善环境空气质量、打赢蓝天保卫战提供多方面的技术和数据支持。
  • 现场直击:奥谱天成参加《光谱法水质在线监测系统》国家标准起草
    水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。 环境保护已经越来越受到国家的重视,我国已将环境保护列为一项基本国策,狠抓环境质量,作为环境保护细分领域的水质监测行业,也受到了各级政府部门的重视。奥谱天成做为行业中的一员,很荣幸能参加《光谱法水质在线监测系统》国家标准起草。
  • “TROM-600变压器油色谱在线监测系统”通过技术鉴定
    近日,中国电力企业联合会在上海组织召开了思源电气股份有限公司研制的&ldquo TROM-600变压器油色谱在线监测系统&rdquo 产品技术鉴定会。   鉴定委员会由来自机械工业北京电工技术经济研究所、沈阳变压器研究院、中国电力科学研究院、国家电网公司运行分公司、西安交通大学、华北电力设计院和国网上海市电力公司检修公司等单位的15位专家组成。   鉴定委员会听取了公司研制总结等报告,审查了鉴定资料,并进行了现场抽测。经讨论,形成鉴定意见如下:   1、产品经中国电力科学研究院、国网计量中心的检测,各项性能指标均符合Q/GDW 540、Q/GDW 535和Q/NNAR 18-2012等标准的要求 现场抽检结果合格。   2、产品采用智能真空脱气技术,脱气效率高,并提高了定量脱气的准确性 对油中溶解气体分离技术进行优化,使塔板理论在实际应用中更加有效,开创了全过程定量测试技术,系统的每一个环节都在可控范围内 通过对传感器低浓度的灵敏性、测量区间的饱和性、气体流速与响应的关系、长期应用的稳定性和寿命等问题进行了深入研究,形成了独特的技术处理方法和数学模型,传感器自动标定技术在细分技术领域分别获得了新的突破,测量精度高、重复性RSD小于3%。   公司生产设备、工装、检验条件完备,可以满足生产要求。   鉴定委员会认为,该产品综合性能指标达到同类产品国际先进水平,其中真空脱气技术、全过程定量测试技术、传感器自动标定技术达到国际领先水平。同意通过产品技术鉴定,可以投入生产。
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