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便携式超低排放监测

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便携式超低排放监测相关的资讯

  • 【青岛众瑞】ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪助力超低排放二氧化硫监测
    政策背景 “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的准确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中SO2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中SO2、氮氧化物的低量程测定需求。政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。其中,紫外测量原理不存在SO2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的优质的光学方法。我国环境保护部于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。 2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测SO2、NOx的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。紫外吸收法测量超低排放后的SO2、NOx浓度即将成为主流技术。测量方法对比目前监测SO2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:紫外方法验证 2018年7月30日国家环境监测总站邀请青岛众瑞智能仪器有限公司携带ZR-3211便携式紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》、《固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》两项方法验证。现场验证
  • 德国益康J2KN紫外烟气分析仪助力超低排放SO2监测
    政策背景“十一五”以来,便携式紫外吸收法污染源烟气多参数分析仪在污染源烟气分析测试和烟气排放连续监测系统(cems)比对监测中逐步得到了广泛的应用。“十二五”废气主要污染物二氧化硫和氮氧化物总量减排以及 cems 数据有效性审核等工作推进实施以来,对烟气 cems 数据的质控要求逐步严格,手工参比测试仪器的性能质量和功能要求在数据质控方面显得尤为重要。“十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。  随着国内工业的快速发展,大部分地区的空气质量急速下降,各地雾霾情况频亮红灯。为遏止环境质量的继续下降,国家环保部2014年发布了新的污染物排放标准,以推动排污行业节能减排改造升级,减少污染物排放,降低大气污染。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中so2、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中so2、氮氧化物的低量程测定需求。  政策的有效落实必须借助有力的监测手段,为此多地纷纷出台针对“超低排放”的相应政策标准。经调研得知,针对固定污染源烟气二氧化硫、氮氧化物的检测却分别在红外吸收法、紫外吸收法及定电位电解法之间各有倾向。其中,紫外测量原理不存在so2水气交叉干扰,检出限低,测量精度高,是针对超低浓度检测的准确的光学方法。关于这点,在国内外均已得到大量实验数据验证,国外许多国家如:美国、英国均已发布便携式so2、nox紫外吸收法作为国标,而我国环境保护部也于 2013 年 3 月下达了《紫外吸收法便携式多气体测量系统技术要求及检测方法》标准编制任务,由中国环境监测总站主持,山东省环境监测中心站协作共同承担该标准的制订工作。为此,2015年山东省颁布紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测so2、nox的标准方法,而2017年10月国家环保部已发布《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿。今年8月份国家环境监测总站已带来各紫外烟气分析仪厂家提供样机已全面验证了紫外烟气分析仪在实验室及现场的测试数据,目前紫外吸收法列为“超低排放”改造中检测so2、nox的标准方法势在必行。紫外吸收法测量超低排放后的so2、nox浓度即将成为主流技术。 测量方法对比目前监测so2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:(1) 碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测 (2) 溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护 (3) 定电位电解法设备成本较低、使用也方便,但电化学传感器使用寿命短,最为不足的地方是样气中的气体间对电化学传感器存在交叉干扰且电化学传感器的测量精度低,不太能满足超低排放监测需求。(4) 非分散红外吸收法成本适中,灵敏度较高,但要求样气要干燥,而用合适的冷却器会导致so2、no2损失10-20%,从而导致测量值与实际值偏低不少。(5) 紫外吸收法成本合理,不需要干燥器或冷却器,具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中so2浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续监测。 紫外方法验证2018年7月30日国家环境监测总站邀请北京乐氏联创科技有限公司(以下简称乐氏科技)与国内各仪器厂商,携带各自紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法》、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》两项方法验证。 国家环境监测总站带队在山东省紫外验证现场  本次测试为期5天 其中实验室2天,对紫外仪器的稳定性、重复性、精确度、零点漂移、量程漂移和抗干扰能力做了详细的检查和验证。经过两天的实验室考核,各厂家仪器基本达到了方法验证的要求。经过比对发现,乐氏科技代理的益康紫外烟气分析仪响应速度非常快,受到了相关人员的一致好评!接下来,是实际工况的现场验证。首先是电厂超净现场,3-12ppm的动态so2,益康j2kn紫外烟气分析仪数据与提供数据动态变化基本一致。第三个工况为钢厂的高co环境,益康j2kn烟气分析仪在测试中so2数据准确,精度小于测量值的1%。 国家环境监测总站带队在山东省紫外验证现场推荐产品德国益康j2kn紫外烟气分析仪适用于:适合于便携式连续测量分析各种工业燃烧装置和工业锅炉的燃烧适合于不间断的比对测试,用于烟气在线监测系统cems比对测试适用于发电厂、炼油厂、化工厂、水泥厂、科研实验、加热/烘干装置等排放监测及燃烧调试产品支持——益康 j2kn紫外烟气分析仪仪器概述:德国益康j2kn 紫外烟气分析仪,具有功能多样,性能突出,操作便利等众多优势。适应不同的测量环境,采用无线通讯技术远程控制,可长时间在线测量比对,具有更准确的测量精度,坚固耐用的设计结构。针对超低排放监测场合,j2kn 紫外烟气分析仪推荐性价比最为合适的配置为:o2/no (ec)+ co/co2(红外)+no2/so2(紫外),综合了烟气压力、温度、差压流速等参数,是燃烧优化和脱硫脱销技术及超低排放监测领域中最理想的分析工具。选择合适的烟气分析仪,为测控燃烧设备和净化锅炉烟气,节约资源,保护环境提供了便利!该产品适用于环境监测站,节能监测站,科研院校,电科院,热工院,化工所,锅检院,石油化工厂,金属冶炼厂,水泥厂,陶瓷厂,火力发电厂等固定污染源废气监测。适合于便携式连续测量分析各种工业燃烧装置和工业锅炉的燃烧适合于不间断的比对测试,用于烟气在线监测系统cems比对测试适用于发电厂、炼油厂、化工厂、水泥厂、科研实验、加热/烘干装置等排放监测及燃烧调试 执行标准:jjg 968-2002 《烟气分析仪》hj/t397-2007《固定源废气监测技术规范》gb13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》hj/t44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》db37-t 2704-2015《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定—–紫外吸收法》db37-t 2705-2015 《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定—–紫外吸收法》db37/t 2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》《便携式二氧化硫和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》征求意见稿 产品优势:1) 仪器so2/no2精度为测量值的1%,优于同类紫外烟气分析仪及红外烟气分析仪精度.2) 仪器量程灵活,so2量程为0-100/200/500/1000/2000 ppm可自动切换,且精度均为测量值的1%。3) 仪器快速响应,稳定性好 。检测器带有加热温控功能和压力补偿功能,可以降低环境温度和压力对数据的影响。4) 仪器配备流量控制装置,实时流量显示,可以监测采样管路是否堵塞。5) 仪器可以胜任高负压场合测试,配备大功率抽气泵,耐负压值-60kpa 以上 。6) 中文操作界面,可无线远程控制分析仪实现人机分离操作,仪器可配置烟气远程操作系统,配备智能手机,实现数据打印、查看等功能,让操作人员可远离污染源。盐城钢铁集团 安徽无为水泥 公司  根据目前国家对so2\nox 超低排放的要求,随着国家环境监测总站的《固定污染源废气 二氧化硫/氮氧化物的测定 紫外吸收法验证试验案》方法草案和验证试验方案的完成,紫外吸收法测量超低排放后的so2、nox浓度即将成为主流技术。而德国益康j2kn便携式紫外烟气分析仪是目前一款全进口的紫外烟气分析仪。德国益康j2kn紫外烟气分析仪全程助力超低排放so2监测。未来乐氏科技将积极配合德国益康厂家,根据国内环保的实际需求,不断优化紫外烟气分析仪的功能及性能,为国家蓝天保卫战和超低排放提供更多支持与帮助。
  • “移动源超低排放实时监测监管与质控技术”项目启动
    1月7日,国家重点研发计划“大气与土壤、地下水污染综合治理”重点专项“移动源超低排放实时监测监管与质控技术”项目启动暨实施方案论证会在合肥科学岛召开。   该项目由中国科学院合肥物质科学研究院牵头,中国计量科学研究院、中国环境科学研究院、成都理工大学、清华大学等单位共同承担。项目面向新标准下移动源污碳排放在线监测监管及质控需求,针对移动源排放多污染物共存、现场测量条件多变等特点,重点突破耐高温秒级传感、低损耗采样、多组分协同监测、多光谱增强遥测等关键技术,研发重型柴油车排放高温原位传感、非道路移动机械排放便携式监测、船舶飞机排放高灵敏成像跟踪遥测等设备与质控技术,构建溯源至国际单位制的颗粒物监测与气体遥测设备校准平台,完成设备比对测试以及四类典型移动源排放监测应用示范,以期为我国移动源污染防控提供自主化的监测技术设备支撑。会上,项目负责人从项目研究背景与挑战、目标内容与考核指标、技术路线与创新之处、任务分解与进度安排等方面进行了详细汇报。项目各课题负责人就各自承担课题的阶段目标、研究增量、实施方案、进度管理等进行了汇报。与会专家听取汇报后,对项目和各课题的总体框架和实施路线给予充分肯定,对项目执行过程中存在的技术难点展开研讨和交流,并给出具体建议。中国工程院院士张远航、刘文清、贺泓等环境领域专家学者,以及合肥研究院有关负责人等参加了上述活动。
  • “超低排放将利好环境监测市场”专题征稿通知
    p   2015年12月2日,李克强总理在国务院会议上提出“在2020年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造”。随后《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》陆续发布,虽备受争议,但燃煤电厂“超低排放”改造已成定局。随之而来的监测系统升级也必不可少。 /p p   为集中展示目前市场上主流的在线/便携监测解决方案,同时也使广大网友对超低排放监测市场有一个基本的了解,仪器信息网特别策划专题——“超低排放将利好环境监测市场”。现欢迎环境监测仪器厂商踊跃投稿,秀出您的“超低排放”系统。 /p p   稿件请包含以下内容: /p p   1、 监测系统/结构图:整套系统的结构图(像素300DPI),图片上有简单文字介绍; /p p   2、 基本原理:采样单元、预处理单元以及检测单元的基本原理,检测单元可检测的项目(SO sub 2 /sub 、NOx、烟尘等),系统的技术优势等; /p p   3、 系统基本参数:包括检测范围、安装环境等; /p p   4、 案例:已安装系统在一定时间(24h或者一周)内各检测项目的检测结果。 /p p   备注: /p p   (1)所有图片和表格都有相应标题。 /p p   (2)所有来稿须为word文档,A4,五号字,单倍行距,字数不限,请以“公司名称+稿件名称+联系电话”命名稿件。 /p p   (3)内容经本网编辑整理后,将在“超低排放将利好环境监测市场”专题中冠名收录。 /p p   如果有其它资料也可以提供,多多益善。所有稿件如不被录用,本网将不再另行通知。 /p p & nbsp /p p   截止日期:2016年1月31日 /p p   投稿邮箱:lixl@instrument.com.cn /p p   咨询电话:010-51654077-8054 /p p style=" TEXT-ALIGN: right"   仪器信息网编辑部 /p p style=" TEXT-ALIGN: right"   2015年12月21日 /p
  • 普瑞麦迪推出便携式分子生物学现场检测系统
    便携式分子生物学现场检测系统 &mdash &mdash 便携一体式整体解决方案! 现场检测是实验室检测的外向延伸,把一些需要在固定场所检测的项目迁移到户外。对于疾病预防而言,不仅可以扩大疾病安全监测范围,提高发现病原生物的概率,提前发出卫生安全风险预警,还可以为边检防疫、公安刑侦等涉及现场检测的系统在最短时间内提供数据报告。户外现场初步检测与实验室精确检测相互补充,使现场人员运用尽可能多地先进设备进行样本检测,提高数据精确度和可靠性,为及时发现问题,迅速采取措施,防止现场事态进一步扩散赢取时间,使各种安全隐患解决在萌芽中。 普瑞麦迪以掌上PCR仪、掌上电泳仪和个人型荧光定量PCR仪、核酸/蛋白全自动提取仪为核心,独家推出了现场便携式分子生物学检测系统,适用于病原微生物、有害物质或者污染物等多领域的分子生物学现场检测。从样品采集、存储、检测分析到数据存储,提供便捷全面的一体式解决方案,协助疾病控制机构、边检防疫、公安刑侦等及时获取现场第一手准确检测数据。 普瑞麦迪新推出的现场便携式分子生物学检测系统,主要涵盖掌上PCR仪、掌上电泳仪、个人型超低温冰箱、迷你型酶标仪、微型分光光度计、个人型荧光定量PCR仪、核酸/蛋白全自动提取仪、ATP荧光检测仪等产品。机型均采用迷你型设计!体积小巧、移动便捷,适于车载电源供应,品牌美誉度高,如美国Life Technologies、韩国Ahram、日本As One、意大利Sacace、韩国Daihan&hellip &hellip 性能优良稳定,保证准确可靠的检测结果。 产品 品牌型号 产品 品牌型号 掌上PCR仪 Ahram G1-12 往复摇床 Daihan WiseShake® SHR 掌上电泳仪 Life Technologies E-gel go! 核酸/蛋白全自动提取仪 DOF-25 个人型凝胶成像系统 Life Technologies E-Gel® 迷你型酶标仪 HG-2 荧光定量PCR仪 Sacace Sacycler-96 水采样器 AS ONE MT0010025 微型分光光度计 晶芯NanoQ ATP荧光检测仪 AS ONE 60485/60331 迷你离心机 Daihan CF-5 超纯水器 AS ONE SIMSV00CN 恒温振荡培养箱 Daihan WiseCube® WIS-30 离子交换水制造装置 AS ONE ZFDJ STD KT 涡旋振荡器 Daihan WiseMix® VM 手套箱 AS ONE AS-600S 超声波清洗器 Daihan WiseClean® WUC 便携式菌落计数仪 AS ONE 2-692-11 恒温金属浴 Daihan WiseThermo HB-R 便携式PH计 AS ONE D-51S 个人型超低温冰箱 Daihan WUF-25 现场便携式分子生物学检测系统与相应试剂配合,实现现场采样及超低温保存、常规及荧光定量PCR检测、核酸及蛋白质浓度检测、电泳及成像分析、酶标检测、微生物培养及检测等,广泛应用于疾病控制、安全监测、边检防疫、公安刑侦、食品安全、畜牧及农业科学等多个领域。 疾病检测包括病毒、病菌感染疾病&mdash &mdash 登革热&疟疾 (蚊虫传播的诊断和预防)、猪流感(H1N1)、禽流感(AI) (动物传染的疾病)、艾滋病检测以及肠道、呼吸道、神经系统感染等疾病检测。 食品安全检测包括&mdash &mdash 植物病害、转基因生物检测、品种控制、食品污染、水源及等环境等。 此外现场便携式分子生物学检测系统,还可以应用于边检防疫及生物安全检测、CSI犯罪现场调查、生物防卫等。  目前,国内不少单位都在致力于研究开发快速检测方法与设备,但是由于产品孤立性,不能很好的实现其应用价值。普瑞麦迪公司致力于现场检测设备的集成与系统的性能优化升级,不断扩展检测应用范围,努力创造性能全面、应用便利的高效现场检测系统。
  • 国产化便携式排放测试系统(PEMS)助力非道路国四标准实施
    非道路国四排放法规背景及要求HJ 1014-2020《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》于2020年12月28日发布,要求从2022年12月1日起,所有生产、进口和销售的560KW(含560KW)的非道路移动机械及装用的柴油机,必须符合本标准。标准的发布,为国内非道路机械主机厂设定了闹钟,国四产品的准备正式步入倒计时阶段。该标准是对2014年颁布的GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》第四阶段内容的补充。相较于原标准,其中很重要的一项是增加了车载法检验的限值及检测规程,并对车载便携式排放测试系统(PEMS)的相关技术要求进行了规定。便携式排放测试系统(PEMS)的发展历程2015年9月18日,美国环境保护署指控大众汽车所售部分柴油车安装了专门应对尾气排放检测的软件,可以识别汽车是否处于被检测状态,继而在车检时秘密启动,从而使汽车能够在车检时以“高环保标准”过关,而在平时行驶时,这些汽车却大量排放污染物,最大可达美国法定标准的40倍。该事件导致大众汽车支付罚金以及和诉讼和解金达数百亿欧元之巨,被称之为“排放门”。“排放门”事件导致了各国政府和环保部门对汽车在道路中的实际排放水平高度重视,仅仅在实验室台架上的检测结果已经不被信任。因此专门用于对车辆在实际道路中的排放水平进行检测的设备——便携式排放测试系统(PEMS)应运而生并得到快速的普及。这种设备可以装在车辆上,随着车辆的实际行驶,实时检测车辆的排放水平,并通过时间积分得到车辆的总排放水平。非道路国四排放法规关于车载法检测的逻辑和意义非道路机械排放及管理现状有如下两个特点:一是非道路机械的保有量巨大,工况复杂,过载工况非常频繁,实际的排放水平相对于发动机台架试验结果的劣化程度高;二是非道路机械用户分散,移动性较差,现行的GB 36886标准虽然对非道路在用机械的排放进行限定,但是通过类似于汽车年检的监管方式进行I/M管理非常困难。因此,在产品生产准入阶段增加PEMS检测,从源头上对非道路机械的实际排放进行总体管控,同时逐步淘汰国二、国三老旧机型,将逐步扭转非道路机械污染严重的局面。便携式排放测试系统(PEMS)国产化解决方案湖北锐意系统有限公司(以下简称“湖北锐意")为四方光电股份有限公司(股票代码688665)的全资子公司,成立于2010年,是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,服务于环境监测、过程气体监测、智慧计量等领域。基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,湖北锐意开发了系列非分光红外(NDIR)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业,在节能减排中发挥重要作用。公司从2005年开始从事汽车尾气及发动机排放检测设备的研发和制造,目前产品已经在发动机厂、高校及科研机构、汽车检测站等领域有广泛的应用。2021年,针对国内急需的便携式排放测试系统(PEMS)需求,公司快速组织研发技术团队攻关,实现了便携式排放测试系统(PEMS)的国产化。其中,Gasboard-9805系列是湖北锐意基于自主研发的核心气体分析技术专门针对非道路国四标准开发的一款便携式排放测试系统(PEMS)。图1:湖北锐意便携式排放测试系统(PEMS)产品特点• 自主研发的核心气体分析技术:红外NDIR技术测量CO、CO2;紫外UV-DOAS直测NO,NO2,精度高;• 模块化设计,使用灵活:GAS模块及PN模块均可单独使用,满足客户不同的测量需求。 • 操作简单,易于使用:操作简单、支持测试过程引导、测试结果的保存以及报告⽣成。• 续航能力强,满足随车测试要求:内置电池,续航4小时以上,无需外加电池,能完成⼀次完整的实际⾏驶污染物排放试验。• 性能优异,满足国标要求:满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量⽅法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ 1014-2020)标准要求。• 环境适应性好:系统环境适应性好,不受车辆震动、大气压力及环境温湿度变化的影响。图2:湖北锐意便携式排放测试系统(PEMS)系统配置相较于进口品牌产品,湖北锐意便携式排放测试系统(PEMS)能够完全满足《HJ 1014—2020非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》的要求;其核心传感器模块均为自主研发生产,性价比高,极大减轻非道路机械行业用户经济负担;产品操作界面更加人性化、易于上手;皮实耐用,适应非道路机械测量的恶劣工况。图3:湖北锐意便携式排放测试系统(PEMS)实测现场为推动我国非道路发动机和工程机械的高效低污染研究,实现我国高端尾气测试设备的自主可控及国产替代,除销售便携式排放测试系统(PEMS)外,湖北锐意还向广大用户提供如下服务:1、为非道路主机厂提供法规及标准的讲解服务;2、根据客户要求,提供产品上门测试与展示服务;3、产品试用服务;4、提供上门检测服务,并出具检测报告。
  • 便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测行业标准正式发布
    近日,生态环境部发布了HJ 1331-2023《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》和HJ 1332-2023《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》两项行业标准,规范了固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式测定方法。此两项标准均在2024年7月1日实施。一、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法(HJ 1332—2023)本标准为首次发布。本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法。本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、江苏省南京环境监测中心、山东省生态环境监测中心、新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站。本标准验证单位:上海市环境监测中心、福建省厦门环境监测中心站、西安市环境监测站、内蒙古自治区环境监测总站、广西壮族自治区生态环境监测中心、辽宁省沈阳生态环境监测中心。本标准规定了测定固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法。本标准适用于固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。本方法测定固定污染源有组织排放废气中总烃(以甲烷计)、甲烷的检出限均为0.2mg/m3,测定下限均为0.8mg/m3。二、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法(HJ 1331—2023)本标准为首次发布。本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、山东省生态环境监测中心、江苏省南京环境监测中心、山东建筑大学。本标准验证单位:上海市环境监测中心、福建省厦门环境监测中心站、西安市环境监测站、内蒙古自治区环境监测总站、广西壮族自治区生态环境监测中心、辽宁省沈阳生态环境监测中心、山东微谱检测技术有限公司。本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。本标准适用于固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。本方法测定固定污染源有组织排放废气总烃(以甲烷计)、甲烷的检出限为均为0.4mg/m3,测定下限均为 1.6mg/m3。附:1、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法(HJ 1331—2023).pdf2、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法(HJ 1332—2023).pdf
  • 喜贺便携式氨分析仪再中标河南污染物监测项目!
    近日宁波海尔欣光电科技喜讯连连。此次通过与河南泰斯特环保科技有限公司合作,我司两套LGM1600系列便携式氨分析仪中标河南省鹤壁生态环境监测中心,将投用于河南省大气污染物监测能力建设项目。 图一 LGM-1600便携式氨分析仪 从LGM1600系列便携式氨分析仪的连番中标,体现了两个事实: 其一是国家对治理氨气排放的决心。转眼又到雾霾高发的冬季,许多科学研究已经证明大气中的氨是PM2.5的重要前体物,因此治雾霾必先治氨。日前我们也关注到今年5月河南省生态环境厅所发布关于《固定污染源废气氨排放连续监测技术规范》公开征求意见的公告,该文件规定了固定污染源废气排放连续监测系统中的氨排放和有关废气参数连续监测系统的组成和功能、技术性能、监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行管理、日常运行质量保证以及数据审核和处理的有关要求,适用氨排放连续监测系统的建设、运行和管理。 图二 氨是雾霾的重要前体物之一 其二是宁波海尔欣光电科技LGM1600便携式氨分析仪确实受到的用户的认可。我司拥有中红外激光气体分析技术,相较与传统的近红外分析仪拥有更高的精度和灵敏度。同时考虑国内的使用环境与便利性,LGM1600便携式氨分析仪操作方便、使用过程中无需频繁对光,抽取式的设计能够利用采样系统中的过滤装置,避免原位式分析仪直接面对烟道内的粉尘影响而产生的测量偏差。在国家积极推进国产仪器的呼声下,LGM1600便携式氨分析仪的性能和服务质量将能满足各省市对于氨排放监测的要求。 图三 氨在中红外波段的吸收峰强度是在近红外的100倍,能实现更高灵敏度的测量 图四 LGM1600系列中红外(MIR)氨分析仪对比商业近红外(NIR)氨分析仪,显示更快的反应时间和更高的精度
  • 青岛众瑞-固定污染源超低排放解决方案
    政策背景为了控制燃煤火电污染,国内针对火电污染物的排放标准提出了更加严格的要求。2014年9月,国家发改委、环境保护部、国家能源局联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》,提出到2020年,东部地区现役的机组通过改造基本达到燃气轮机组排放限值的要求,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3,完成超低排放改造。与此同时,多个省份陆续发布了燃煤电厂大气污染物地方标准,无一例外的将“超低排放”写入了排放限值。据统计,目前公布大气污染地方标准的省份有5个,分别是河南、河北、上海、山东、浙江。这些地方标准除了规定烟尘、SO2、NOx排放浓度外,也将汞及其化合物的排放限值 30μg/m3写入到了标准中。监测难点解决方案烟尘采样→采样头组装《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中要求颗粒物采样前后对一体化采样头整体称量,采样头组装要求整体密封效果良好。众瑞ZR-L03型自动滤膜压紧器,操作简便,装配过程一键完成。烟尘采样装置ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪配备高负载、低噪声大流量抽气泵,可有效克服颗粒物滤膜法采样相对于滤筒采样存在阻力大的问题,配合ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管(钛合金材质),可实现超低浓度颗粒物的采样功能。烟气分析ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪,采用紫外光谱差分吸收技术(DOAS)测量固定污染源排放中的SO2、NO、NO2等气体浓度,测量精度高,不受烟气中水蒸气影响,特别适合高湿低硫工况,配合ZR-D05BT型烟气预处理器使用,可实现超低工况烟气的采样和分析功能。烟气汞采样部分省份将汞及其化合物的排放限值也写入到了地方标准中,众瑞研发生产的ZR-3700A型烟气汞综合采样器和ZR-3701型烟气总汞采样器,配合相应的采样管可实现分价态汞、气态总汞及颗粒态汞的监测。颗粒态汞和气态汞:ZR-3701烟气总汞采样系统从烟气中等速取样,取样管线的温度维持在120℃以上,以防止烟气中的汞(尤其是气态二价汞)在取样管线上凝结。烟气样品依次经过采样管、过滤器和冰浴吸收瓶箱(三个氯化钾吸收瓶、一个双氧水/硝酸吸收瓶、三个高锰酸钾/硫酸吸收瓶)。烟气样品中的颗粒态汞被过滤器(玻璃纤维滤筒)捕集,气态二价汞被前三个吸收瓶捕集,气态零价汞被后四个吸收瓶捕集。颗粒物上的汞在热解或消解之后采用冷原子吸收分光光度法进行测定,吸收液中的汞被还原后使用冷原子吸收分光光度法进行测定。气态汞:ZR-3700A烟气汞综合采样器兼配湿法HJ543-2009和干法EPA 30B两种采样要求1. 废气中的汞被酸性高锰酸钾溶液吸收并氧化形成汞离子,汞离子被氯化亚锡还原为原子态汞,用载气将汞蒸气从溶液中吹出带入测汞仪,用冷原子吸收分光光度法测定。2. 通过ZR-3700A烟气汞综合采样器,从固定污染源以低流量、恒速抽取定量体积废气,使废气中气态汞有效富集在吸附管中经过碘或其它卤素及其化合物处理的活性炭材料上。采用直接热裂解原子吸收法或者其它分析方法测定吸附管中二段分隔活性炭材料中汞的含量和采样体积,计算出气态汞浓度。质控方案ZR-5410A便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置,内置罗茨流量计,流量直读,一套设备即可满足对空气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪的流量、压力标定。
  • 美国博纯发布全新GASS-25便携式烟气分析预处理系统
    全球环境监测、医疗和科研应用气体预处理解决方案供应商美国博纯近期宣布推出便携式烟气分析预处理系统GASS-25,这是一款净重仅10kg,且集探枪、伴热管与烟气预处理主机于一体的新型产品。 GASS-25系统设计轻巧坚固,非常易于现场监测人员便携使用。一体化设计(高温探枪,伴热软管和主机一体化),全程无冷点,真正实现除水过程中无目标气体损失。人性化工业设计使操作更方便。GASS-25便携式预处理系统处理后烟气露点低于0℃,避免了低浓度SO2(<35mg/m3)在冷凝除水过程中的溶解损失,确保了便携式分析仪在高湿度、低SO2情况下的稳定性和准确性,最终保证较高的测试响应速度。而设备使用过程中无需添加任何酸性化学品,大大提高操作人员的安全性。GASS-25便携式烟气预处理系统GASS-25便携式烟气预处理系统可与市场上主流便携式非分散红外及电化学分析仪搭配使用,可解决因冷凝水析出而导致的SO2损失、甚至无法检出的问题。该系统自带小型除氨器,能够应对更恶劣的监测环境(例如,较高氨逃逸量的烟气场合)。 GASS-25还通过了权威第三方严苛的测试,确认在1.0LPM,含湿36% V/V,SO2浓度16.4mg/m3的烟气条件下,经GASS-25处理后,烟气露点低于0℃,除湿效率大于99%,SO2损失率小于1.6%。完全满足了HJ 76-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》中对预处理系统的要求。 美国博纯亚太区过程和排放业务发展部总经理庄祖吉先生说道:“GASS-25为便携式CEMS计量测试提供烟气预处理解决方案,帮助环境监测部门及第三方检测机构验证排放是否能达到中国环境新规,包括燃煤电厂、钢铁厂等的超低排放要求。”“美国博纯通过提供GASS系列烟气预处理产品已帮助测量来自炼油厂、工业工厂及垃圾焚烧所产生的废气成分,通过无损烟气预处理方案,使后端分析仪获得更准确的结果。因此我们很荣幸能为改善中国大气污染问题而做出贡献。” 美国博纯研发技术团队通过大量与便携式电化学及NDIR分析仪的试验室内配合测试后,已成功将GASS-25预处理系统应用于便携式的现场手工比对监测,可满足“超低排放”条件下高湿度、低量程SO2的监测准确性要求。为稳定、准确的现场手工监测提供了一种可靠简便的技术方案。关于博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。 关键词:美国博纯 样气预处理 环境监测Nafion干燥管 烟气监测 烟气分析 烟气分析预处理系统 便携式CEMS
  • 环保部征求五项标准意见 涉超低排放和VOCs
    时隔20天,环保部再次发布五项标准的征求意见稿,此次发布的五项标准涉及的样品包括固定污染源废气、土壤和沉积物以及环境空气,涉及的仪器包括分光光度计、气相色谱仪和红外分析仪等。  《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》主要针对的是现有超低排放中低浓度颗粒物的监测,是首次针对超低排放颁发的标准 《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅利叶红外仪法》针对的是大气挥发性有机物的监测,是首次发布的VOCs非实验室分析标准。  征求意见稿全文:固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法(征求意见稿).pdf土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(征求意见稿).pdf土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法(征求意见稿).pdf土壤和沉积物 多氯联苯(单体)的测定 气相色谱法(征求意见稿).pdf环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅利叶红外仪法(征求意见稿).pdf
  • 便携式水污染物监测设备的使用方法和适用范围
    便携式水污染物监测设备是一种用于现场快速监测水体中污染物浓度的仪器。它具有便携性、操作简便、快速响应等特点,适用于各种水体环境中的污染物监测。使用方法如下:准备工作:确保设备已经充电或安装好电池,并检查设备的传感器和探头是否完好。校准和预热:根据设备的说明书进行校准,确保测量结果的准确性。同时,根据设备的要求进行预热,通常需要一定的时间来使设备稳定。测量操作:将设备的传感器或探头浸入待测水体中,确保传感器与水体充分接触。等待一定时间,让设备稳定并记录测量结果。数据记录和分析:根据设备的功能,可以将测量结果直接显示在设备屏幕上,也可以通过连接到计算机或移动设备上进行数据记录和分析。适用范围包括但不限于:水源地监测:用于监测水源地的水质状况,包括河流、湖泊、水库等。污水处理厂监测:用于监测污水处理厂的出水水质,确保达到排放标准。工业废水排放监测:用于监测工业企业的废水排放情况,确保符合环保要求。水环境调查和应急监测:用于对水环境进行调查和应急监测,快速获取水质信息。需要注意的是,不同的便携式水污染物监测设备可能具有不同的测量项目和测量范围,使用前应仔细阅读设备的说明书,并按照要求进行操作和维护。
  • 【喜讯】ATR3000便携式拉曼检测仪,已获得公安部认证!
    奥谱天成ATR3000便携式拉曼检测仪,获得公安部认证!奥谱天成可以提供各个激发波长的便携式拉曼检测仪,包括532nm,785nm,1064nm等等,今天我们重点说一下1064nm。ATR3000-1064是激发波长为1064nm的便携式拉曼光谱仪,是在科研领域享有盛名的ATR3000系列产品的一员。ATR3000-1064配备了激发波长为1064nm的激光器和高消光比的拉曼滤光片组,并采用了高灵敏度的InGaAs阵列检测器,超低温的TE致冷,从而获得更佳的信噪比和更高的动态范围。由于1064nm的低荧光特性,ATR3000-1064避免了荧光干扰,适合检测大量的高荧光样品,例如染料、印油、石油类、生物样品等。ATR3000-1064的光谱覆盖200~2600cm-1,光谱分辨率为13 cm-1。体积小,重量轻,功耗低的设计特点,使ATR3000-1064无论在任何地方都可以提供实验室级的拉曼检测。非常适合实验室科学研究。优越的可靠性和重复性(温度、长时间)使检测结果准确可靠,优良的低杂散光条件使光谱仪具有广泛的应用,特别适合深色样品、有色样品、荧光样品、生物样品、细菌、燃料、石油样品、植物油、药品、爆炸物等样品的测量。问:1064的便携拉曼只有一个型号吗?应用领域是哪一些?答:目前奥谱天成有5个型号,应用领域如图所示。问:我想检测原材料,785和1064有什么区别?答:以塑料米做为测试样品,实际操作展示谱图来看。用785nm拉曼无法分辨(左图),1064nm拉曼则轻松分辨(右图)问:测试接头能换吗?答:奥谱天成可以提供多种测量附件。有固体、粉末测量探头。有液体样品测量池(Thermo瓶)。有液体样品测量池(液相色谱瓶,微量)(选配)。有ATR20107型枪型拉曼探头(选配)。有测试调节架(选配)。产品实物图。
  • 美国博纯—助力燃煤电厂“超低排放”
    p    strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 2015年10月27—30日,第十六届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA2015)在北京国家会议中心隆重召开。美国博纯有限责任公司上海办事处携多款产品亮相。其系统业务总监李峰接受了仪器信息网的采访,为我们重点介绍了获得“2015年BCEIA新产品奖”的GASSTM6080样气预处理系统。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_0733.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/e4381e57-bd86-40c0-95cf-7a7ed989ef8b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong BCEIA2015上的博纯展位 /strong & nbsp /p p   美国博纯有限责任公司总部设在美国新泽西州Toms River,是豪迈集团旗下的子公司,主要提供气体采样和预处理类产品如,干燥器、加湿器、过滤器、冷凝器、特种气体洗涤器及完整采样系统等。博纯运用Nafion膜渗透技术,连同其它多样技术和专业知识,面向医疗、燃料电池、工业及科学应用领域提供相关样气预处理系列产品。 /p p style=" text-align: center " img title=" 博纯仪器.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201510/insimg/c5a544cf-0b59-4b5e-bd91-bef87aceecf6.jpg" / & nbsp /p p style=" text-align: center " strong GASS-6080样气预处理系统 /strong & nbsp /p p   GASS-6080样气预处理系统于2014年6月2日正式上市,获得了“2015年BCEIA新产品奖”,是一款非常合适的燃煤电厂“超低排放”烟气在线监测系统预处理系统,用于烟气的降温除湿。 br/ /p p   2014年9月,国家发改委、环保部和国家能源局联合提出了燃煤电厂“超低排放”的要求,“超低排放”电厂的烟气一般为40-50℃,含水量为超饱和。由于水分对SO2的吸收和红外波谱的干扰,现有市场上采用冷干直抽法和非分散红外技术的CEMS系统容易出现SO2检测结果为零的情况。而GASSTM6080样气预处理系统可以在保持SO2浓度不变的情况下,降低烟气含水量,从而满足仪器检测需求。 /p p   GASS-6080样气预处理系统的核心技术是Nafion技术。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烟气通过Nafion管时,在Nafion管外侧流通低温低湿的空气,则可以达到烟气降温除湿的效果。当烟气进入GASS-6080样气预处理系统后,首先经过絮凝过滤去除颗粒物、油类和酸雾等,之后进入除氨单元,最后进入Nafion管降温除湿,测量烟气露点后进入检测系统。此套系统基本没有活动部件,维护工作量小,经过GASS-6080样气预处理系统,烟气露点可以达到-20℃。目前主要用于燃煤电厂超低排放改造,只需在前端安装此系统,并更换检测限满足要求的分析仪器即可使用。 /p p & nbsp   未来,博纯还将推出更多适合废气监测预处理的系统,便携式烟气监测预处理系统将于今年11-12月份正式发布,VOC、PM2.5监测预处理系统的研制也已经列入计划中。 /p p style=" text-align: right " 撰稿:李学雷 /p
  • 买鱼先测核辐射,便携式放射性检测仪在韩销售火爆!
    首尔东区为学校食堂提供的便携式放射性检测仪日本宣布将向海洋排放福岛第一核电站核污染水,引发韩国民众强烈的担忧焦虑情绪。据报道,因为担心各类海产品会受到核辐射影响,危害身体健康,不少韩国民众选择购入“便携式放射性检测仪”。市面上检测仪多种多样商家称需求在不断增加韩国一公司职员A近日在网上购入了一台价值3万韩元(约167元人民币)的便携式放射性检测仪。随着日本福岛第一核电站核污染水排放日期临近,A对食用生鱼片产生了担忧。A说,看到广告宣传用检测仪可以检测鱼身上是否有辐射,于是选择了购入该仪器,“如果能够检测出没有辐射,就可以放心食用”。经营生鱼片店的B最近也花费300万韩元购买了便携式放射性检测仪。因为福岛核污染水事件引发的争议,光顾的客人越来越少,B一直在考虑转行。后来,B在社交平台上看到一则视频,称一家生鱼片店在用便携式检测仪对鱼进行放射性检查后,顾客增加了。于是B购入了检测仪,将其视为“最后一根稻草”。B还认为,应该向客人们也广泛宣传使用放射性检测仪。在韩国,对放射性检测仪等设备的需求还在不断增加。首尔铜雀区鹭梁津水产市场方面表示,正在配备便携式放射性检测仪来进行水产品检查。首尔城东区也向区内35所学校食堂投入300万韩元预算,用以购买便携式放射性检测仪。某销售放射性检测仪的企业表示,由于担心福岛核电站污水排放带来的影响,有关水产品放射性检测仪的购买咨询大幅增加,“特别是生鱼片店经营者和水产业者,需求很大”。对鱼类等各种水产品产生的食品安全担忧在韩国蔓延,不少市民和个体户都开始在网上购买便携式放射性检测仪等检测辐射的产品。但有专家警告说,这可能是一种市场营销手段,借不安心理来销售未经验证的产品。目前,韩国的网上购物平台正在销售多款便携式放射性检测仪。商家称,这些检测仪不仅可以测出服装、食品,甚至可以检测出空气中是否有放射性物质。市面上的检测仪从圆珠笔盖到手机大小,大部分都可以随身携带,价格在3万韩元至300万韩元不等。销售检测仪的相关人士解释说,把检测仪靠近水产品,就可以检测出放射性物质,也就是说,如果检测结果正常,就可以放心食用。韩国仁川综合鱼市场,买者寥寥专家解释:便携式检测仪无法检测鱼类内部辐射市面上销售的放射性检测仪真的能检测出水产品中的辐射吗?实际上,被核污染水浸透的鱼,在带皮的情况下,也有可能无法检测出辐射。韩国食品药品安全处在检测放射性元素时,也要去除鱼皮,将样品切碎后放入专门检测仪器中3小时左右的时间。有人指出,只是把便携式放射性检测仪放在鱼身上,很难准确检测出结果。有专家解释,如果想用便携式放射性检测仪检测出水产品受到核污染,被检测的水产品至少要受到每公斤5000贝克勒尔(衡量放射性物质或放射源的计量单位)的辐射污染。而食品药品安全处规定的标准值则是每公斤100贝克勒尔。另外,这些便携式检测仪只能检测出物体表面以及空气中不具有危险性的辐射。专家还指出,这些检测仪的更换周期也很短,使用6个月到1年时间就需要重新校准仪器。通过二手交易购买的仪器有可能无法正常启动。韩国民众对食品安全的担忧已持续一个月之久。人们大量囤积食盐已导致食盐供应短缺严重。韩国政府被迫释放食盐库存,来稳定食盐价格。据报道,除了食盐,韩国民众还开始囤积紫菜、裙带菜、凤尾鱼等水产品。尽管韩国政府自2013年起就禁止进口福岛地区的海产品,并于最近宣布维持禁令,但消费者仍然担心这些核污染水会流入日本领海并影响海洋生物。与此同时,也有些企业见缝插针,利用消费者的不安心理来营销。近日,韩国一保险公司以“因污水排放,国内癌症发病率将提高”为宣传,推销癌症保险。销售食盐、海带等水产品的企业也在增加,他们称自己销售的是“核污染水排放前的最后一批”,来引起消费者的不安。对此,韩国政府表示,将密切关注那些没有科学依据、制造消费者焦虑的商业行为,一旦在此过程中发现有违反消费者保护法的行为,将采取严厉措施。
  • 赛默飞推出便携式颗粒物监测仪pDR-1500
    2014年9月26日,上海—— 9月24日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)于2014慕尼黑上海分析生化展首日推出一款高度集成的便携式颗粒物监测仪pDR-1500。该监测仪传承卓越的测量稳定性和准确性;更搭载无线传输和云端数据处理功能,能够轻松实现数据共享和查询。这是赛默飞针对中国市场需求的创新尝试。它能够满足室内外、工业和民用对空气质量监测的需求,助力打造健康、清洁、安全的生活环境。 传统的环境污染物监测系统主要为了满足政府空气质量监测点发布的专业需求,所监测的数据也是一段时间内的、大环境的空气质量,对于日常室内外活动场所的监测具有局限性,也无法为使用者提供即时和快速的结果。而赛默飞新款便携式颗粒物监测仪具备体积小、重量轻、准确度高、易于操作以及工作时间长等性能优势,不仅能够广泛用于室内外环境监测、道路及工地扬尘监测、职业卫生健康研究等领域;还能够随时随地为住宅、办公室、医院、学校、酒店等场所提供空气质量警报。 “烟尘、粉尘、尾气、工业气体排放,这些空气中的悬浮颗粒物逐渐成为影响公众健康的隐形杀手。值得注意的是,很多人会在室外佩戴口罩,却忽略了他们所处的室内环境。赛默飞除了为政府部门提供大型环境污染物监测系统外,也同样重视环境监测仪在公众场所的应用。推出这样一款便携式产品,正是为了应对越演越烈的空气质量问题。我们希望让公众和普通消费者能够便捷、快速、准确地了解所在环境的空气质量,第一时间做好预防工作。” 赛默飞世尔科技中国总裁兼全球环境和过程监测业务总裁迈世福先生介绍道。 pDR-1500配套有可溯源到ACGIH的旋风切割器等三种切割器,设置不同的流量可以监测到空气中PM1.0-PM10.0范围的颗粒物浓度,满足多种监测需求。 同时,pDR-1500突破性地采用了无线wifi功能,所有的监测数据都可以同步传输到电视、电脑和手机等电子设备中,帮助人们随时掌握身边的环境质量,以便及时、有效地应对身边颗粒污染物。此外,赛默飞便携式颗粒物监测仪pDR-1500还具备以下特点: 仪器采用光散射法符合国家相关标准 实时体积流量控制技术和相对湿度补偿功能,能够实时准确测定颗粒物浓度(质量浓度)。 具备无线电发射设备型号核准证 对于环境变化具有优异的适应性赛默飞便携式颗粒物监测仪pDR-1500如需了解更多产品信息,请访问以下地址:http://www.thermo.com.cn/Product4380.html。 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、 Life Technologies、 Fisher Scientific 和 Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京、广州和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,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结合国内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2000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www.thermofisher.cn。
  • 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
  • 【新品上市】ZR-7100型 便携式烟尘直读测试仪
    经过十余年的风雨洗礼,青岛众瑞始终坚持“以质量求市场,以科技求发展”的理念,聚焦核心科技,以专业精神为客户创造价值。现在这款产品已经推出,欢迎广大用户垂询ZR-7100型 便携式烟尘直读测试仪采用β射线吸收称重原理与等速跟踪法或恒流采样法相结合,针对污染源有组织排放气体中的颗粒物浓度进行自动采样和准确测量,该仪器体积小,便于携带安装,具有防尘防雨特性。适合对固定源排放中颗粒物的排放浓度、排放总量、脱尘脱硫效率等参数的现场直接测量。采用β射线吸收称重原理与等速跟踪法或恒流采样法相结合进行测量,与颗粒物的大小,化学成分,物理性质无关l 主机检出限低,满足超低排放中颗粒物浓度低于0.5mg/m3的排放场所的现场直读的监测要求;经过十余年的风雨洗礼,青岛众瑞始终坚持“以质量求市场,以科技求发展”的理念,聚焦核心科技,以专业精神为客户创造价值。现在这款产品已经推出,欢迎广大用户垂询!
  • 宁波海尔欣光电便携式氨分析仪中标河北电科院
    近期,宁波海尔欣光电科技与河北卓能电力科技有限公司合作,凭我司LGM-1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪搭配先进伴热采样系统,中标国网河北省电力有限公司电力科学研究院。 图一 海尔欣光电科技LGM-1600便携式氨逃逸分析仪 图二 本次中标LGM-1600搭配的采样系统 宁波海尔欣光电科技有限公司的LGM-1600系列便携式高精度激光氨逃逸分析仪基于第二代半导体量子级联激光器(QCL)技术,准确选择氨分子在中红外波段的高强度吸收谱线,实现对氨分子的高选择、抗干扰、高精度的测量。其单光程设计在高温使用现场中,热致光路影响小,无需现场光路矫正,维修周期长。测试数据显示仪器具有测量线性度好、准确度高、精度高、误差小的优点。 随着各级政府于各行业中的“超低排放”呼声,我们可以看到作为烟气脱硝过程的关键工艺指标,氨逃逸检测分析的需求也日益增多。LGM1600不仅满足各省市对于氨排放的要求,并能以更短的响应时间、更准确的测量精度、更稳定的零点漂移与跨度漂移优等性能于同类型设备脱颖而出,积极助力中国氨排放治理。 图三 LGM1600便携式氨逃逸分析仪工作指标
  • 四项环境监测标准首发 含便携式紫外烟气分析仪
    p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/2a2af695-21f6-4717-a50a-81b8b276322d.jpg" title=" QQ截图20200519180757.jpg" alt=" QQ截图20200519180757.jpg" / /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,规范生态环境监测工作,现批准《环境空气质量数值预报技术规范》等四项标准为国家环境保护标准,并予公布。 /p p   标准名称、编号如下。 /p p   一、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/950275.shtml" target=" _blank" title=" 《环境空气质量数值预报技术规范》(HJ 1130-2020).pdf" span style=" font-size: 16px " 《环境空气质量数值预报技术规范》(HJ 1130-2020).pdf /span /a /p p   本标准规定了环境空气质量数值预报模式基本要求、运算处理和效果评估方法等内容。 /p p   本标准适用于全国生态环境部门的环境空气质量业务化数值预报,用于规范和指导业务化应用的环境空气质量数值预报模式,对其基本性能、组成和模拟效果等方面作出规定。 /p p   二、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/950274.shtml" target=" _blank" title=" 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1131-2020).pdf" span style=" font-size: 16px " 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1131-2020).pdf /span /a /p p   本标准规定了测定固定污染源废气中二氧化硫的便携式紫外吸收法。 /p p   本标准适用于固定污染源废气中二氧化硫的测定。 /p p   方法检出限为 2 mg/m3,测定下限为 8 mg/m3。 /p p   三、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/950273.shtml" target=" _blank" title=" 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020).pdf" span style=" font-size: 16px " 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020).pdf /span /a /p p   本标准规定了测定固定污染源废气中氮氧化物的便携式紫外吸收法。 /p p   本标准适用于固定污染源废气中氮氧化物的测定。 /p p   一氧化氮的方法检出限为 1 mg/m3,测定下限为 4 mg/m3 二氧化氮的方法检出限为 2 mg/m3,测定下限为 8 mg/m3。 /p p   四、 img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/950272.shtml" target=" _blank" title=" 《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》(HJ 1133-2020).pdf" span style=" font-size: 16px " 《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》(HJ 1133-2020).pdf /span /a /p p   本标准规定了测定环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑四种元素的原子荧光法。 /p p   本标准适用于环境空气、无组织排放监控点空气和固定污染源有组织排放废气颗粒物中砷(As)、硒(Se)、铋(Bi)、锑(Sb)的测定。 /p p   当环境空气采样量为 150 m3(实际状态),样品预处理定容体积为 50.0 ml 时,方法的检出限为 0.2 ng/m3~2 ng/m3,测定下限为 0.8 ng/m3~8 ng/m3 无组织排放监控点空气采样量为 50 m3( 标准状态),样品预处理定容体积为 50.0 ml时,方法检出限为 0.4 ng/m3~4 ng/m3,测定下限为 1.6 ng/m3~16 ng/m3 固定污染源有组织排放废气采样量为 0.600 m3(标准状态干烟气),样品预处理定容体积为 100.0 ml 时,方法检出限为 0.1 微克/m3~0.7 微克/m3,测定下限为 0.4微克/m3~2.8微克/m3。 /p p   以上标准自2020年8月15日起实施,由中国环境出版集团有限公司出版,标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。 /p p   特此公告。 /p p style=" text-align: right "   生态环境部 /p p style=" text-align: right "   2020年5月15日 /p p   抄送:各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局,各流域海域生态环境监督管理局,环境标准研究所,各标准承担单位。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 小知识: /strong /span a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10538" target=" _blank" 环境监测及生物安全监测技术视频合集 /a /p
  • 济南计量测试学会发布《便携式碳排放分析仪校准方法》等五项团体标准征求意见稿
    各有关单位:由济南计量测试学会批准立项的《便携式碳排放分析仪校准方法》《碳排放在线监测系统校准方法》、《加氢站用氢气卸气柱校准方法》、《微量氢气检测报警仪校准方法》、《氢中氧氧中氢分析仪校准方法》五项团体标准已完成征求意见稿,根据《团体标准管理规定》和《济南计量测试学会团体标准管理办法》的相关要求,现面向社会公开征求意见。团体标准征求意见材料见附件。请各相关单位及专家提出宝贵意见,于2024年7月29日前将团体标准的意见反馈表反馈至济南计量测试学会秘书处,逾期未反馈意见视为无意见。 学会秘书处联系人:陈振卓 联系电话:0531-89738281 济南计量测试学会2024年6月28日关于《便携式碳排放分析仪校准方法》等五项团体标准征求意见的通知.pdf2-《便携式碳排放分析仪校准方法》-征求意见稿.docx3-《便携式碳排放分析仪校准方法》-编制说明.docx4-《便携式碳排放分析仪校准方法》-征求意见汇总表.doc2-《碳排放在线监测系统校准方法》-征求意见稿.docx3-《碳排放在线监测系统校准方法》-编制说明.docx4-《碳排放在线监测系统校准方法》征求意见汇总表.doc2-《加氢站用氢气卸气柱校准方法》-征求意见稿.docx3-《加氢站用氢气卸气柱校准方法》-编制说明.docx4-《加氢站用氢气卸气柱校准方法》-征求意见汇总表.doc3-《微量氢气检测报警仪校准方法》-编制说明.docx2-《微量氢气检测报警仪校准方法》-征求意见稿.docx4-《微量氢气检测报警仪校准方法》-征求意见汇总表.doc2-《氢中氧(氧中氢)分析仪校准方法》-征求意见稿.docx3-《氢中氧(氧中氢)分析仪校准方法》-编制说明.docx4-《氢中氧(氧中氢)分析仪校准方法》-征求意见汇总表.doc
  • 便携式气质联用仪投用 几分钟可检测污染物
    便携式气质联用仪投用 几分钟可检测污染物来源: 平原晚报 便携式气质联用仪在新乡市投入使用   今后想了解空气中都含有哪些有机污染物将更加方便快捷  平原晚报讯(记者 王新林) 将一台小小的仪器搬到现场,几分钟内BCT可检测出空气中都含有哪些有机污染物,这一方便快捷的仪器BCT是新乡市日前引进的Hapsite ER便携式气质联用仪。9月22日,记者从市环保局了解到,该仪器的投入使用,将使空气中有机污染物种类、含量的检测更加方便和快捷。  市环境保护监测站有关负责人称,以往在应对一些突发环境事件时,要想知晓空气中都有哪些有机污染物,必须通过一系列的检测,这一系列的检测花费的时间比较长,有可能这边结果才出来,那边有机污染物已经散尽了,可能会因此耽误了BCT时间处置突发环境事件。而这款Hapsite ER便携式气质联用仪虽说体积小,却分析精度高,分析速度也快。 据了解,该仪器主要用于现场快速定性鉴别和定量检测有机污染物,可在数分钟内取得结果,是目前世界上公认的BCT有效、精度BCT高的分析鉴别有机化合物的方法。 目前,这款Hapsite ER便携式气质联用仪已经完成了现场安装验收及操作培训工作。 该仪器投入使用后,可以在现场快速判别污染物的因子,测定污染物排放强度。大大缩短了污染事故鉴别的时间,为下一步对污染物的处置,查找污染源头,减少污染事故带来的人民群众生命和财产损失提供重要的技术保障。
  • 雪迪龙受邀参加“高温袋式除尘技术国际论坛”交流火电厂超低排放监测新技术
    2016年10月11-12日,为推进火电厂烟气袋式除尘技术的产业发展,由工信部消费品司指导,中国产业用纺织品行业协会、中国纺织科学研究院主办的高温袋式除尘技术国际论坛在上海顺利举办,北京雪迪龙科技股份有限公司受邀参加。会议现场 国际能源署清洁碳中心、美国、日本、印度以及国内相关部委、科研单位的专家学者及代表上百人出席本次专题论坛。雪迪龙公司市场部马志坚做“New Technology and Application Progress on Monitoring ”Ultra-low Emission” Flue Gas from Stationary Sources”专题英文报告,主要介绍中国目前全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造计划相关最新政策动态,以及污染源烟气“超低排放”监测最新技术及相关应用进展;详细介绍冷干法抽取式、高温红外法、稀释抽取式等主流方法的低浓度气体测量方案与技术,低浓度粉尘监测技术及其应用;同时,介绍汞监测主要方法以及烟气汞监测的新技术及仪器应用进展情况;并与参会的国内外专家进行现场交流。
  • 众瑞仪器发布ZR-3760型 便携式油烟检测仪新品
    详细介绍产品概述ZR-3760型便携式油烟检测仪是适用于餐饮业油烟污染状态实时快速监测的一体式直读仪器,该仪器配备全程伴热、气路稀释以及测量工况等功能,采用恒流采样和激光散射的方式来测量烟道内的油烟浓度,能够高效、快速和准确的测量油烟浓度,提高监测的效率,减轻监测的工作量。产品特点l 整机选用钛合金材料,一体式设计,体积小、重量轻,便携性好;l 油烟检测采用激光法,能实现油烟浓度的快速直读,同时也可检测沥青烟、松香烟等非食用油烟的浓度值;l 仪器具备测量含湿量、烟温和流速等工况的功能、系统集成度高;l 整机具备全程伴热和气路稀释功能,伴热温度可设,确保检测的油烟浓度准确度,仪器抗污染的性能好,数据重复性好;l 具备油烟浓度的实时显示功能,后续无需进行实验室分析,并自动换算并显示为标准干烟气下的油烟浓度;l 采样时间1min-30min可设,可自动进行烟气流速的实时跟踪并自动换算油烟小时排放量;l 内置锂电池供电,无需外接AC220V交流电即可在现场直接测量,满足快速监测需求;l 具备过滤器、气密性检测、归零校正和清洗功能,保证数据准确无误和提高使用寿命;l 采用高精度电子流量计和长寿命采样泵,确保流量的准确性和仪器的长时间工作;l 采用高清彩色触摸屏,且带有按键功能,同时支持按键和触控操作;l 内置蓝牙模块和USB口,可无线打印数据和U盘快速导出采样数据;l 内置存储器,能够保存100000组采样数据,可以查询和导出数据。创新点:1、适用于餐饮业油烟污染状态实时快速监测的一体式直读仪器; 2、配备全程伴热、气路稀释以及测量工况等功能,采用恒流采样和激光散射的方式来测量烟道内的油烟浓度; 3、整机选用钛合金材料,一体式设计,体积小、重量轻,便携性好; 4、具备油烟浓度的实时显示功能,后续无需进行实验室分析,并自动换算并显示为标准干烟气下的油烟浓度。 ZR-3760型 便携式油烟检测仪
  • 明华电子发布青岛明华MH3101-A型 便携式油烟检测仪新品
    执 行 标 准 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》产 品 简 介 针对传统油烟检测方法检测周期长、采样到实验室分析步骤繁琐、误差较大等现状,我公司经长期实验研究,特推出本款新一代智能型快速油烟检测仪。本仪器可在现场完成油烟各组分浓度实时检测、检测数据处理、分析显示、记录传输等功能,可广泛应用于餐厅、饭店、机关食堂等单位的烹饪油烟排放浓度检测,亦可用于工业非食用油烟(沥青烟、松香烟等)的排放浓度检测。本设备采用高灵敏度油烟检测模块,对油烟污染物反应灵敏,具有检测精度高、测量数据稳定可靠,携带方便等特点。产 品 特 点 整机一体化设计,便携性好;采用符合国标的等速跟踪抽取方式,油烟浓度准确度高;可测量和计算动压、静压、全压、烟气流速、烟气温度、含湿量、折算浓度、油烟排放量等参数;可检测烟道内VOCs污染物浓度;7寸触摸彩屏,各污染物浓度曲线显示,变化趋势一目了然;枪管可旋转式结构设计,适应不同方向烟道污染物检测;配备蓝牙打印机,现场打印检测数据;内置可拆卸式锂电池,方便现场使用。适用范围A.环境监测、监察部门:饮食业单位环保验收、常规油烟监测、油烟扰民投诉现场处理、饮食业单位油烟排查、监测各种非食用油烟(如沥青烟、松香烟等)。B.城市管理行政执法(城管)部门:饮食业油烟污染整治、现场行政处罚。C.高校、科研院所:油烟方面相关课题研究。创新点:1、与上一代产品相比,采用符合国标的等速跟踪抽取方式,油烟浓度准确度高; 2、与上一代相比,增加了VOCs浓度检测,可检测烟道内VOCs污染物浓度; 3、与上一代相比,人机交互体验升级,采用七寸触摸彩屏,检测数据直读,且操作方便。 青岛明华MH3101-A型 便携式油烟检测仪
  • 锐意干货∣超低排放烟气成分监测技术汇总
    “十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的在线烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测系统的选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。 据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》改造后烟气中二氧化硫、氮氧化物排放的限值执行标准分别为35mg/m3、50 mg/m3。因此,国内烟气成分监测设备必须满足烟气中二氧化硫、氮氧化物的低量程测定需求。下面介绍几种烟气成分监测技术,分析总结适用于超低排放烟气成分的在线监测技术,以供大家选型。1 二氧化硫监测技术 常见的二氧化硫单一组分检测方法包括:碘量法、溶液电导率法、定电位电解法以及紫外荧光法等。其中紫外荧光法较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。1.1碘量法 碘量法是在采样前把淀粉指示剂加入碘标准溶液中,采用过程中生成硫酸根离子与碘发生反应,使溶液由颜色变成无色,达到反应终点。通过控制吸收液的温度和控制气体介质中二氧化硫、吸收液中碘的反应时间(3~6min)以及采样气体流量,防止电挥发损失,保证测量结果的准确性,此种方法又称为直接碘量法。另外采样器是利用间接碘量法,利用溶液吸收二氧化硫,然后加淀粉指示剂,最后由碘标准溶液滴定至蓝色终点。该检测方法检测下限为0.01umol/mol。1.2 溶液电导率法 溶液电导率法是利用溶液在温度恒定时,有与其浓度相对应的电导率。当该种溶液吸收气体或与气体发生反应时,其电导率发生变化,测出电导率从而求出气体浓度。检测二氧化硫所用的溶液为硫酸酸性双氧水溶液或碘溶液,吸收气体介质中的二氧化硫,二氧化硫被双氧水或碘氧化成硫酸,然后由标准电极(铂电板)和工作电极测出溶液增加的电导率从而求出二氧化硫的浓度。1.3 定电位电解法 采用该检测方法的仪器核心是二氧化硫传感器,当待测气体介质进入传感器气室,通过渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的二氧化硫在规定的氧化电位下进行定电位电解,根据电解电流求出二氧化硫浓度。当工作电极达到规定的电位时,被电解质吸收的二氧化碳发生氧化反应,产生电解电流,在一定范围内其大小与二氧化硫浓度成正比。1.4 紫外荧光法 紫外荧光法适用于SO2浓度在线监测,根据物质分子吸收光谱和荧光光谱能级跃迁机理,采用zn灯照射SO2气体分子,使其吸收波长为190mm-230mm的紫外光成为激发态分子SO2*,由于SO2*不稳定,会瞬间返回基态,发射出波长为330nm的特征荧光。在低湿度条件下,浓度在0~143mgm3范围内时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。这种方法可长距离输送气体介质,不用加热保温,易于维护、管理。1.5 小结 碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测;溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护;定电位电解法在湿法操作上维护管理方便,但像所有电化学传感器一样,电解传感器的输出信号随着时间的推移会逐渐衰降或“老化”,使用年限一般为1-2年,需要经常更换。因此,这三种检测方法均较适用于二氧化硫浓度的短期检测。而紫外荧光法具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中二氧化硫浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续在线监测。2 氮氧化物监测技术 常见的氮氧化物单一组分检测方法包括:盐酸萘乙二胺比色法、激光诱导荧光法、原电池库仑滴定法、压电石传感器、气体敏感元件传感器以及化学发光法等。其中化学发光法较适用于烟气中氮氧化物体积浓度的连续在线监测。2.1 盐酸萘乙二胺比色法 用冰醋酸,对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配成吸收液,当气体通过吸收液时,其中的二氧化氮被吸收并转变成亚硝酸和硝酸,亚硝酸又与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,此反应再与盐酸萘乙二胺耦合成玫瑰红色的偶氮染料,反应最终产物在540nm出的吸收光度与其浓度成正比,因此可用分光度法进行测定。最低检出浓度(以NO2计)为0.025mg/m3。2.2 激光诱导荧光法 用特定波长的激光束,激发NO2(或NO)分子到较高能级成为激发态分子,激发态分子NO2*(或NO*)跃迁回基态时会以光子发射的形式释放能量成为荧光。荧光强度与其浓度成正比,可由光强判定其浓度。该方法属于光学法,可实现较低的检测极限,可达3-17ppb。2.3 原电池库仑滴定法 库仑池中有两个电极,一是活性炭阳极,二是铂网阴极,池内充0.1mol/l磷酸盐缓冲溶液(pH=7)和0.3mol/l碘化钾溶液。当进入库伦池的样气中含有NO2时,则与电解液中的i-反应,将其氧化成I2,而生成的I2又立即在铂网阴极上还原为I-,便产生微小电流。如果电流效率达100%,则在一定条件下,微电流大小与样气中NO2浓度成正比。最低检测出浓度(以NO2计)为0.03mg/m3。2.4 气体敏感元件传感器 利用n型金属氧化物半导体(如ZnO,SnO2等)的电导率对环境变化十分敏感的特性,以SnO2为基体材料,采用厚膜工艺研制成的NOx气敏元件具有良好的物理性,化学性稳定,灵敏度高,最低检出浓度为0.1ppm。2.5 化学发光法 在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2跃迁返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成正比,光电转换器吸收光子产生光电流,光电流强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。为得到NO2的浓度,可把NO2预先转化为NO。其检测极限和灵敏度都可达到1ppb以下。2.6 小结 盐酸萘乙二胺比色法是一种传统的化学检测方法,不能实现连续在线分析,只能采样测量。激光诱导荧光法,响应速度快,灵敏度高,可实现很低的检测极限,但系数过于复杂和精密,造价太高。原电池库仑滴定法响应时间变长,连续运行能力差,不适宜连续在线监测。气体敏感元件传感器具有较好的稳定性,选择性,灵敏度高,成本较低,但随着使用时间的推移,响应时间变长,灵敏度降低,元件属于易消耗品,一般只能使用1-2年,需要经常更换。化学发光法测量精度与灵敏度高,响应时间短,线性范围宽,稳定可靠,是目前主流的氮氧化物测定方法之一,可实现氮氧化物体积浓度的连续在线监测。3 二氧化硫/氮氧化物多组分监测技术 目前光谱吸收法目前国内应用最为广泛的烟气多组分监测技术,其中非分光红外吸收光谱法应用较多,还包括少部分非分光紫外吸收光谱法,又称差分吸收光谱法。这类技术是基于朗伯-比尔(Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。这两种监测技术均可实现对烟气中二氧化硫、氮氧化物多组分的连续在线监测。3.1 非分光红外吸收光谱法 非分光红外吸收光谱法(ndir)是目前国内应用最为广泛的烟气成分在线监测技术。该监测技术是基于被测介质对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法。红外光线通过检测气室后,通过测定被气体吸收部分波长后的红外辐射强度来测量被测气体的浓度。该气体分析方法具有如下特点: 1)可测量多组分气体,除单原子的惰性气体和具有对称结构无极性的双原子分子外; 2)测量范围宽,上限可达100%,下限可达几个ppm的浓度,当采取一定措施后,甚至可以进行ppb级的分析; 3)测量精度高,一般都在±2%fs; 4)响应时间快,一般在10s以内; 5)选择性好,特别适合对多组分烟气气体中某一待测组分的测量,而且当烟气中一种或多种组分浓度发生变化时,并不影响对待测组分的测量。3.2 非分光紫外吸收光谱法 非分光紫外吸收光谱法(DOAS)是一种光谱监测技术,其基本原理是利用空气中气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分,并根据窄带吸收强度来推演气体浓度。DOAS基于朗伯-比尔定律,将气体的吸收截面分为随波长的慢变化部分和快变化部分。通过多项式拟合高通滤波方法去除光谱中的慢变化部分,剩下的则由于分子的窄带吸收造成的光源衰减。由于基于朗伯-比尔定律具有线性性质,烟气中气体的吸收可看做是线性叠加,故可采用最小二乘拟合方法,用气体标准差分吸收截面对测量得到的差分吸收光谱进行拟合,反演出烟气中气体的浓度。 该气体分析方法具有:高灵敏度,可实现多组分实时在线监测;机械、电子部件较简单、无气路、维护简便;开放式光程测量方法,无需采样,高精度非接触测量;适用于活性较大的物质测量等特点,十分适宜烟气中二氧化硫、氮氧化物等多组分气体浓度的连续在线监测。3.3 小结 由于排烟环境及烟气成分复杂,传统非分光红外吸收光谱法对烟气成分的检测结果极易受环境温度、水分含量、hc等因素干扰,从而无法实现对二氧化硫、氮氧化物低浓度的准确测量,因此必须对传统红外吸收光谱法进行技术创新升级,排除温度、水分、HC等因素对其检测结果的影响,才可实现烟气成分的低量程检测。如新款烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000plus在传统红外吸收光谱气体分析技术的基础上,将微流红外吸收光谱气体分析技术与隔半气室设计相结合,并采用整体恒温、水分调节、hc干扰减除、自动调零等装置,可实现红外光谱吸收法对超低排放烟气成分的实时在线监测。微流红外技术+隔半气室设计原理图 非分光紫外吸收光谱法灵敏度高、检测下限低、选择性好,较适用于超低排放烟气多组分的实时在线监测,如紫外烟气分析仪(超低量程)Gasboard-3000UV基于国际紫外差分光谱吸收气体分析技术,采用独特的算法,长光程多次回返气体室,检测下限达到1mg/m3,抗干扰能力强,测量精度高,同样可满足超低排放烟气监测市场的需要。烟气分析仪(低量程在线型)gasboard-3000plus4 总结 可用于测量烟气中二氧化硫、氮氧化物的监测技术有很多,但如果是在符合HJ/T76(按超低排放限值计算,二氧化硫和氮氧化物量程应不大于175mg/m3和250mg/m3)标准条件下,对烟气单一组分的浓度进行测定,测量二氧化硫浓度可考虑采用紫外荧光法,测量氮氧化物浓度可考虑使用化学发光法;此外,红外/紫外吸收光谱气体分析技术用于对烟气单一组分的测量也十分适宜。如果是对烟气多组分的浓度进行测定,那么升级版的非分光红外吸收光谱法与非分光紫外吸收光谱法均可作为超低排放烟气在线监测技术的选型参考。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 便携式检测设备的大时代
    1 rHEALTH技术的优势   开发者将上述要闻中的技术,称为rHEALTH技术,可用于检测细胞计数、艾滋病毒感染、维生素D水平、体内多种蛋白质等,且该技术所需采集的血量较少,因而同时具备了便携式、多功能、集成型的特点。     2 利用微量血液的便携式检测产品   基于rHEALTH技术,研发人员正在根据不同的需求,致力于三种产品:面向转化研究的rHEALTH One,面向临床应用的rHEALTH X,以及面向终端消费者的rHEALTH X1。   除了rHEALTH系列外,此前已经有多种便携式检测产品得到开发,这些产品的开发超越了传统的可穿戴设备范畴。例如,斯坦福大学医学院开发的便携式微芯片,在避免用传统的放射性的同时,还可以用于快速检测高风险的Ⅰ型糖尿病人群,并把Ⅰ型和Ⅱ型糖尿病加以区分。与rHEALTH系列类似的是,采用微芯片后,该类产品的用血量很少。在Ⅱ型糖尿病的快速检测这一领域,罗氏、德国西门子已经开发了多系列的便携式检测产品。   3 便携式检测产品的大市场   除血液检测和可穿戴设备外,尿液、唾液或其他体液的便携式快速检测试剂盒的开发也如火如荼,且通过与第三方应用程序(APP)(例如Colorimetrix app)的结合,可以直接通过比色来一定程度上实现高敏感度分光光度计等才能实现的功能,从而极大地推动移动医疗的快速发展。   便携式即时检测产品的最大作用在于,实现了医疗护理的分散,减轻了医护人员的负担,实现了疾病筛查方面的限制,从而开拓了大市场。如果说可穿戴设备仍然处于早期发展阶段,那么便携式血糖仪等已经充分地证明了巨大的市场前景。再如,Cepheid公司的多重耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)及耐药性结核分枝杆菌(MTB)院内感染检测产品刚上市时销售额几乎为零,但目前已经扩展至数亿美元。   事实上,无论是艾滋病、肺结核和痢疾等感染性疾病的检测,还是常见的生理指标检测,均有可能通过快速检测试剂盒与便携式检测设备(最为常见的就是利用APP的比色)来实现。除疾病检测外,在畜牧行业的诊断、环境监测等方面,产品开发和市场拓展均已起步。   4 多类企业的交叉竞争格局   正因如此,即使是传统的制药企业(例如拜耳),也在寻求往医疗器械市场拓展的机会。此外,由于未来的便携式检测设备越来越依赖于模拟和混合信号处理技术,不少半导体企业、软件企业和互联网企业也在加入这一领域的竞争,形成交叉性的拓展格局。例如,Google X实验室开发的微型磁性纳米粒,可用于检测和监控用户的健康状况,从而实现疾病筛查。   5 微型化背后的技术突破   从半导体技术的角度看,微型磁性纳米粒等便携式产品的发展,依赖于产品的微型化,而这又依赖于高精度、高集成的信号链产品和适合便携式应用的电源管理、无线射频产品开发。同时,未来传感器体积的微型化开发,或许也将意味着成本的同步降低。当成本降低至足够低的水平后,或许新型的传感器将可一次性使用,从而得以在各个类别的便携式产品中得到开发和应用。   6 从常见的生化诊断到分子诊断   从生物学检测方法来看,便携式即时检测产品的开发,已经渐进地从传统的生物化学方法,拓展至分子诊断技术领域。在Life Technologies、GE Healthcare和Promega开发测序产品的同时,便携式测序仪的开发也进入不少研究者的视野。例如,新西兰奥塔哥大学的研究者研发了便携式DNA测序仪Freedom 4,其重量与笔记本电脑相当,可用于病毒感染等医学检测、畜牧疾病的检测、环境微生物的监测。检测得到的数据,可通过智能手机实时传输,并应用程序进行分析。再如,日本电气株式会社(NEC)也开发了用于法医学的便携式DNA分析仪(P-DNA Analyzer),该分析仪可用于黏液、血液样本的分析,分析过程无需将样本运送至实验室,在一小时内快速鉴定DNA。   7 数据分析的大时代   从信息技术的角度看,便携式检测设备的开发,也将意味着数据规模的海量增长。在未来,仅硬件的传感器数量或许将达到万亿个,而数据量也将远远超出今天人们所认为的&ldquo 大数据&rdquo 的规模。与此同时,数据类型也将极大的扩展,融合分析应用将丰富人们的知识。例如,仅在医学领域,体征数据(如心率、脉率、呼吸频率、体温、热消耗量等)、分子数据等多类数据的融合,或许将引领健康研究的新时代。   而随着数据获取、分析和应用的拓展,大数据分析能否部分地替代临床试验,也许将成为未来研发、监管和消费者思考的一大问题。
  • 关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案
    1、 低浓度排放SO2监测的难度 1.1 烟气预处理系统对SO2的吸收 传统直抽法系统中,包含冷凝器、蠕动泵、加热管线等。其中冷凝器部分对于SO2的吸收占到10%-20%以上。即按照15mg/m3浓度的SO2,经过冷凝器,SO2的损失在3-6mg。目前一些地方环保厅已经要求,在超低排放项目中预处理系统对于SO2的吸收需要低于8%。所以这将可能成为以后众多环保验收的要求。 解决办法: 1、采用naflon管除水,优点,能够很好的避免对SO2的吸收。缺点,价格贵,是耗材,需要定期更换。 2、采用稀释法。优点,无需冷凝器,无需除水,解决了对SO2的吸收,同时系统简单,维护量少,可长期使用无需更换。缺点,初期投资成本较高。 1.2 传统非分散红外分析仪量程的影响 传统的非分散红外分析仪最小量程为0-100PPm,接近300mg/m3.而精度为满量程的2%。所以系统误差在6mg/m3左右。如果对于未来15mg/m3 左右的SO2排放。影响超过40%。1、 低浓度排放SO2监测的难度 1.1 烟气预处理系统对SO2的吸收 传统直抽法系统中,包含冷凝器、蠕动泵、加热管线等。其中冷凝器部分对于SO2的吸收占到10%-20%以上。即按照15mg/m3浓度的SO2,经过冷凝器,SO2的损失在3-6mg。所以这将可能成为以后众多环保验收的要求。 解决办法: 1.5 脱硝氨逃逸测量脱硝出口氨逃逸测量安装在除尘器前,粉尘含量高。用激光法测量会遇到激光穿透不过去,热膨胀导致激光打偏,无法校准等问题。解决办法:采用抽取发氨逃逸测量,避免了粉尘和热膨胀的影响。同时也可以通过通入NO进行系统校准等。
  • 【干货】火电厂超低排放烟气在线监测技术探讨
    p   火电厂实施超低排放改造后,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。本文通过对比几种应用于二氧化硫、氮氧化物和烟尘的典型监测技术,提出了适用于超低排放改造的 a title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02005-T000-1-1-1.html" strong 烟气 /strong /a 在线监测系统优化配置方案,为火电厂超低排放改造中烟气在线监测系统的选型提供参考。 /p p   1引言 /p p   自《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093号)发布后,国家出台了一系列文件、措施和鼓励性政策支持火电厂实施超低排放改造,并在东部地区进行了试点。经过试点后,“十三五”期间将在全国范围内实施火电厂超低排放改造,改造后烟气排放限值执行标准为烟尘 10mg/m3、二氧化硫35 mg/m3、氮氧化物50 mg/m3。 /p p   火电厂实施超低排放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对污染物在线监测的精确性提出了更高要求。因此,在现阶段总结超低排放试点电厂烟气在线监测系统(CEMS)的运行情况,分析对比各种烟气监测技术的性能特点,对于“十三五”火电厂超低排放改造中CEMS的选型具有积极作用。 /p p   2 火电厂烟气在线监测技术现状 /p p   2.1 非分散红外/紫外吸收法SO2和NOX监测技术 /p p   “十一五”和“十二五”期间,国内在脱硫和脱硝上应用最为广泛的是非分散红外吸收法监测技术,有少部分紫外吸收技术。这类技术是基于朗伯-比尔 (Lambert-Beer)吸收定律的光谱吸收技术,其基本分析原理是:当光通过待测气体时,气体分子会吸收特定波长的光,可通过测定光被介质吸收的辐射强度计算出气体浓度。即: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/ba5ac4a7-c3d8-4993-9dac-f4185deda181.jpg" title=" 11.jpg" / /p p   式中:I—光被介质吸收后的辐射强度 /p p   I0—光通过介质前的辐射强度 /p p   K—待分析组分对辐射波段的吸收系数 /p p   C—待分析组分的气体浓度 /p p   L—气室长度(待测气体层的厚度)。 /p p   2.2 紫外荧光法SO2监测技术 /p p   紫外荧光法基于分子发光技术,在一定条件下,SO2气体分子吸收波长为190~230nm紫外线能量成为激发态分子,激发态的SO2分子不稳定,瞬间返回基态,发射出波长为330 nm的特征荧光。在浓度较低时,特征荧光的强度与SO2浓度成线性关系,即可通过检测荧光强度计算SO2浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0f3e27d-62a0-4250-ba79-e190032bf99c.jpg" title=" 22.jpg" / /p p   2.3 化学发光法NOX监测技术 /p p   化学发光法是在一定条件下,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/79153f86-4b97-4e01-a90b-e0dcc5971bfa.jpg" title=" 33.jpg" / /p p   2.4 烟尘监测技术 /p p   2.4.1 光透射法烟尘监测技术 /p p   光透射法技术基于朗伯-比尔定律,即光穿过含尘烟气时透过率与烟尘浓度呈指数下降关系。在实际应用中有单光程和双光程两种类型的仪器,光透射法的准确性受颗粒物粒径分布影响较大,且灵敏度不高,一般用于烟尘浓度高(大于300mg/m3)、烟道直径大且烟气湿度低的工况。 /p p   2.4.2 光散射法烟尘监测技术 /p p   光照射在烟尘上时会被烟尘吸收和散射,散射光偏离光入射的路径,散射光强度与烟尘粒径和入射光波长有关,光散射法就是采用测量散射光强度来监测烟尘浓度的。在实际应用中有前向散射、后向散射和边向散射三种类型。该技术灵敏度高,能够测量低至0.1mg/m3的烟尘浓度,最低量程可达到0-5mg/m3,适用于烟尘浓度低、烟道直径小的情况。但该技术同样容易受水汽影响,不适宜烟气湿度高的工况。 /p p   2.4.3电荷法烟尘监测技术 /p p   所有烟尘颗粒均带有电荷,颗粒物接触或摩擦时将产生电荷交换,电荷法就是用电绝缘传感探针测量探头和附近气流或直接与探头碰撞的颗粒物之间的电荷交换来测量烟尘浓度的。该技术除受烟尘粒径变化、组分变化和烟气湿度影响外,还受烟气流速影响,主要用于布袋除尘的泄漏检测和报警等定性测量,少在CEMS中应用 。 /p p   2.4.4 贝塔射线吸收法烟尘监测技术 /p p   & amp #946 射线具有一定穿透力,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收物质厚度的增加逐渐减弱,通过测量穿过物质前后的& amp #946 射线强度,即可得出吸收物质的浓度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/70107fe8-94e7-475f-826f-0bc4e290f1ef.jpg" title=" 44.jpg" / /p p   式中:I—通过吸收物质后的射线强度 /p p   I0—未通过吸收物质的射线强度 /p p   & amp #956 —待测吸收物质对射线的质量吸收系数 /p p   x—待测吸收物质的质量浓度。 /p p   该技术基于抽取式测量方式,不受烟尘粒径分布、折射系数、组分变化、烟气湿度等影响,可用于烟尘浓度低、烟气湿度大的工况。但抽取式测量属于点测量,不适合烟气流速变化大、烟尘浓度分层的场所。 /p p   2.5 烟气预处理技术 /p p   基于非分散红外/紫外吸收法技术的CEMS系统多数采用直抽法取样,为防止系统堵塞和水分对测量的干扰,需要对烟气进行除尘和除水处理。预处理装置的效果直接影响CMES的整体性能,通常以处理后的烟气露点作为重要指标来判定预处理的性能。 /p p   在实际应用中,“过滤+冷凝”的预处理方式较为广泛。其中烟气过滤除尘技术较为成熟,常用的有金属滤芯、陶瓷烧结滤芯和膜式过滤器。在采样探头处初步过滤,样气进分析仪前深度过滤,至少过滤掉0.5-1微克粒径以上的颗粒物。 /p p   烟气冷凝除水技术较为常用的有压缩机冷凝和半导体冷凝,可将烟气露点干燥至5℃。新兴技术中有高分子膜式渗透除水技术,采用高分子聚合亲水材料,具有高选择性除水性能,不改变烟气中SO2和NOX污染物因子成份,可将烟气露点干燥至-5℃以下。 /p p   3 几种烟气在线监测技术的性能比较 /p p   国内火电厂烟气在线监测产品众多,本文结合各种产品的运行情况,参考了拥有该种技术典型品牌产品的说明书,对超低排放较为关注的量程、精度等重要指标参数进行对比。其中最小量程指的是最小物理量程,而非软件迁移的量程。 /p p   3.1 SO2和NOX监测技术的比较 /p p   几种主要SO2测量技术的简单参数对比表见表1。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/0a6a0a06-ef1a-4c64-9c06-8ef7296c45d7.jpg" title=" 55.jpg" / /p p   几种主要NOX测量技术的简单参数对比表见表2。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/9a723c58-4207-4427-9a0b-c88d4ca6bf09.jpg" title=" 66.jpg" / /p p   根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T76),按超低排放限值计算,SO2和NOX量程应不大于 175mg/m3和250mg/m3。 从表1和表2可以看出,传统非分散红外吸收法分析仪SO2和NOX的最小量程分别为286mg/m3和308mg/m3,不能满足超低排放污染物在线监测的要求。 /p p   非分散紫外吸收/差分法分析仪的最小量程满足HI/T76标准要求,但CEMS系统的整体性能不但与分析仪本身性能有关,还受烟气预处理系统性能的影响。预处理部分的比较将在后文专题论述。 /p p   从表1和表2还可看出,紫外荧光法和化学发光法测SO2和NOX的最小量程可达到0.1mg/m3,检出下限极低。紫外荧光法和化学发光法是分子发光气体分析技术,属于ppb级的气体分析技术。该种技术以分子发光作为检测手段,具有灵敏度高、选择性好、试样量少、操作简便等优点,已在生物医学、药学以及环境科学等方面广泛应用,也是EPA(美国环境保护署)认证中明确推荐的SO2和NOX浓度监测技术。该技术采用抽取稀释法(常用稀释比为100:1)对烟气进行预处理,避免了烟气水分、烟尘对测量的影响,在超低排放烟气监测上具有较好的适应性。 /p p   3.2 烟尘监测技术的比较 /p p   几种主要烟尘测量技术的简单对比表见表3。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/f0168a55-67d8-413e-84b8-0eb3052375e4.jpg" title=" 77.jpg" / /p p   在火电厂超低排放改造中,烟尘浓度一般要达到10mg/m3以下。尤其以湿式除尘改造为主要技术路线的烟气中水分含量较大,给烟尘的准确监测带来挑战。在实际应用中一般是将烟气等速抽取,经升温加热使水分雾化不出现液滴,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量 另一种是将烟气等速抽取,将加热干燥的空气与其按一定比例混合稀释,从而降低烟气中的水分含量,再通过光散射等低浓度测量方法进行测量,结合混合气体的稀释比计算出烟尘浓度。这种方式采用低浓度测量原理,优化了烟气采样和预处理,有效解决目前超低排放改造中高湿低浓度烟尘在线监测的问题,在湿式除尘后已有广泛应用。 /p p   3.3 烟气预处理技术的比较 /p p   火电厂实施超低放改造后,烟气污染物浓度大幅降低,在线监测的适应性取决于系统的检出下限,而CEMS 的检出下限受分析仪本体和烟气预处理装置两部分制约。在实际应用的烟气预处理中,直接抽取+冷干法占70%,均采用冷凝除水技术。该技术在冷凝过程中,冷凝水会吸收携带部分SO2和NOX,以致在超低浓度工况下的监测数据严重失真甚至无检测数据,不能满足HJ/T76标准的技术要求。表4为不同水分含量下不同预处理方式对SO2测量影响的实验对比表。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2a5c2e14-a1a8-4109-8997-00c3fa7c0203.jpg" title=" 88.jpg" / /p p   注:标气SO2浓度500ppm,样气温度120℃,测量数值单位ppm。 /p p   从表4可看出,水分含量越高对测量结果影响越大,其中渗透膜除水技术对SO2测量的影响远小于其它除水技术,其除水效果优于其他技术。也可由此而知,在直抽法采用紫外吸收/差分法分析仪时,应同时选用除水效果更好的烟气预处理技术,否则监测数据可能严重失真甚至检测不出数据。 /p p   在稀释法取样中,预处理侧重于对稀释气体的处理,通常配备专门的压缩空气净化装置或者发生装置,经精密过滤和干燥,可将露点降至-40℃,不需要加热采样管线。在CEMS中,稀释抽取法通常与紫外荧光和化学发光技术配套使用。 /p p   4 结论与建议 /p p   (1)超低排放改造实施后,进出口烟气特性差异较大,烟气监测对CEMS的系统配置提出了更高、更具体的要求,建议在可研或技术规范书里明确各测点不同污染物对烟气取样方式、预处理、分析仪的测量原理、量程、检出下限等主要参数和选型的具体要求。 /p p   (2)在超低排放改造中,脱硫脱硝入口CEMS仍可采用常规的预处理装置和非分散红外技术测量SO2和NOX浓度,除尘器前可采用光透射法测量烟尘浓度。 /p p   (3)在脱硫脱硝出口特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采用紫外荧光法和化学发光法技术 若采用直抽法非分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除水性能更优越的膜渗透烟气预处理技术。 /p p   (4)在脱硫出口特别是湿式除尘后,优先采用抽取高温光散射法测量烟尘浓度。 /p
  • 布鲁克推出CTX TM 500S便携式XRF
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年初,国际海事组织(IMO)开始实施将船用燃料中最大允许硫含量从3.5%大幅降低到0.5%。为响应这一要求,布鲁克提供了一种完整的解决方案,用于遵守IMO 2020低硫燃油标准要求的测试和验证。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 497px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/3f2104b0-2e5b-4d4e-ad1b-9443038aa674.jpg" title=" XRF分析仪.jpg" alt=" XRF分析仪.jpg" width=" 450" height=" 497" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong CTX TM 500S便携式XRF分析仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 新的MARPOL套件基于便携式X射线荧光(XRF)分析仪CTX& #8482 500S,并包括现成的MARPOL校准装置,带有样品杯的质量控制(QC)套件,XRF安全箔和质量控制标准。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " CTX& #8482 500S的无损XRF技术能够可靠地识别固体或液体样品中存在的元素,并精确确定其含量。通过专门针对MARPOL应用开发的校准设置,该仪器对硫的检测极限为30 ppm(3σ),使其能在实验室、供应站、码头等服务,即使在港口和船上,硫含量达到0.1%的超低限制,这仍然是排放控制区(ECA)的标准。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 可以使用样品杯或其他液体容器将燃料样品放置在分析室内。所有用户操作都通过易于使用的前面板触摸屏显示器或通过Wi-Fi或USB的可选PC进行。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 布鲁克手持、移动和便携式XRF产品的产品经理Tim Heek评论道:“我们最新的便携式XRF分析仪CTX& #8482 500S的设计考虑了MARPOL测量的需求。这款小型、轻巧、电池供电、安全互锁且设备齐全的仪器非常适合分析液体样品,例如船用燃料油;可提供适合的Lowepro Pro Runner& #8482 RL背包手提箱,以方便运输,例如上下梯子。” /p p br/ /p
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