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氯碱工业氯气监测系统

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氯碱工业氯气监测系统相关的资讯

  • B7000i TOC 分析仪在氯碱行业过程监测中的应用
    B7000i TOC 分析仪在氯碱行业过程监测中的应用哈希公司 氯碱工业是以氯化钠(盐)为原料,通过电解的方法来制取氯气和烧碱的化工业。氯碱工业是基本化工原材料工业,其主要产品烧碱、聚氯乙烯( PVC)、氯气和氢气,广泛应用于化工、轻工、纺织、建材、冶 金 、 国 防 等 各 个 领 域 , 其 中 轻 工 、 化 工 和 纺 织 行 业 占 我 国 烧 碱 总 消 费 量 的 80% 左右。原盐是氯碱工业的主要原料,原料的来源主要有三类,分别是井矿盐、海盐和湖盐。此外,还有一部分来自企业自身其它化工装置或化工园区内其它企业处理后排放的高浓盐水。盐水的质量直接影响离子膜的性能和能耗,其中有机物(TOC)的存在会造成电解电压升高和电流效率下降,严重增加电解槽生产运行能耗,同时有机物也会直接覆盖在阳极活性涂层上导致活性消失,造成电流分布不平衡而影响离子膜的使用寿命,对于动辄几百万人民币的离子膜更换费用,对工厂来讲势必会影响工厂经济效益。因此化盐水需经过一次盐水精制和二次盐水精制来去除原料中带入的杂质,以便控制合格的饱和盐水进入离子膜电解装置。一般情况下,对进入离子膜电解装置的盐水的TOC含量控制 5ppm 以下,来避免有机物对离子膜电解装置造成的有害影响。氯碱行业对盐水有机物的控制点主要有原料有机物控制、一次精制盐水和二次精制盐水有机物的控制。氯碱行业近饱和、饱和以及超饱和的盐水对测量原理和仪器本身的耐腐蚀都有比较高的要求。Biotector 7000i TOC 采用二级高级氧化原理,可以耐受 30%的含盐量、仪器反应器及采样管自清洗等特点可以较好的满足氯碱行业高浓盐水的应用工况,此外, 在造纸等其它工业中有电解盐水工艺的行业也有类似的应用点。国内某大型氯碱厂原料之一来源于所在工业园区内某化工厂输送而来的精制浓盐水,浓盐水控制 TOC 含量小于 5mg/L。为了监控盐水来料的 TOC 浓度,现场装有在线 TOC 分析仪(B7000i)。B7000i 设置测量间隔10min,自 2016 年安装运行至今,仪器运行稳定。Fig 1 仅摘取了 2019.4.2 日至 2019.5.20 日近 50 天连续运行的 4000 多次测量数据。从连续运行数据图可以看出,B7000i 运行平稳,在水样无较大波动的情况的下,监测数据亦无大波动。在运行过程中多次进行插样手动监测,插样手动分析与自动分析切换过程中 B7000i 运行稳定并未出现数据波动,充分体现了 B7000i TOC 分析仪连续运行的稳定性和可靠性。Fig 2 是选取了2019.4.10日单次插样分析结果。从同一水样单次分析的结果来看B7000i 展现了非常高的稳定性,仪表示值重复性非常好。从 B7000i 现场应用的情况来看,B7000i 能够适应氯碱行业高浓盐水的水样情况,仪表实现了连续稳定高效运行,数据的稳定性和重复性均非常好。B7000i 在线 TOC 分析仪仪器维护简单,性能稳定,客户认可度非常高。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • B7000i TOC 分析仪在氯碱行业过程监测中的应用
    B7000i TOC 分析仪在氯碱行业过程监测中的应用哈希公司 氯碱工业是以氯化钠(盐)为原料,通过电解的方法来制取氯气和烧碱的化工业。氯碱工业是基本化工原材料工业,其主要产品烧碱、聚氯乙烯( PVC)、氯气和氢气,广泛应用于化工、轻工、纺织、建材、冶 金 、 国 防 等 各 个 领 域 , 其 中 轻 工 、 化 工 和 纺 织 行 业 占 我 国 烧 碱 总 消 费 量 的 80% 左右。原盐是氯碱工业的主要原料,原料的来源主要有三类,分别是井矿盐、海盐和湖盐。此外,还有一部分来自企业自身其它化工装置或化工园区内其它企业处理后排放的高浓盐水。盐水的质量直接影响离子膜的性能和能耗,其中有机物(TOC)的存在会造成电解电压升高和电流效率下降,严重增加电解槽生产运行能耗,同时有机物也会直接覆盖在阳极活性涂层上导致活性消失,造成电流分布不平衡而影响离子膜的使用寿命,对于动辄几百万人民币的离子膜更换费用,对工厂来讲势必会影响工厂经济效益。因此化盐水需经过一次盐水精制和二次盐水精制来去除原料中带入的杂质,以便控制合格的饱和盐水进入离子膜电解装置。一般情况下,对进入离子膜电解装置的盐水的TOC含量控制 5ppm 以下,来避免有机物对离子膜电解装置造成的有害影响。氯碱行业对盐水有机物的控制点主要有原料有机物控制、一次精制盐水和二次精制盐水有机物的控制。氯碱行业近饱和、饱和以及超饱和的盐水对测量原理和仪器本身的耐腐蚀都有比较高的要求。Biotector 7000i TOC 采用二级高级氧化原理,可以耐受 30%的含盐量、仪器反应器及采样管自清洗等特点可以较好的满足氯碱行业高浓盐水的应用工况,此外, 在造纸等其它工业中有电解盐水工艺的行业也有类似的应用点。 国内某大型氯碱厂原料之一来源于所在工业园区内某化工厂输送而来的精制浓盐水,浓盐水控制 TOC 含量小于 5mg/L。为了监控盐水来料的 TOC 浓度,现场装有在线 TOC 分析仪(B7000i)。B7000i 设置测量间隔10min,自 2016 年安装运行至今,仪器运行稳定。Fig 1 仅摘取了 2019.4.2 日至 2019.5.20 日近 50 天连续运行的 4000 多次测量数据。 从连续运行数据图可以看出,B7000i 运行平稳,在水样无较大波动的情况的下,监测数据亦无大波动。在运行过程中多次进行插样手动监测,插样手动分析与自动分析切换过程中 B7000i 运行稳定并未出现数据波动,充分体现了 B7000i TOC 分析仪连续运行的稳定性和可靠性。 Fig 2 是选取了2019.4.10日单次插样分析结果。从同一水样单次分析的结果来看B7000i 展现了非常高的稳定性,仪表示值重复性非常好。从 B7000i 现场应用的情况来看,B7000i 能够适应氯碱行业高浓盐水的水样情况,仪表实现了连续稳定高效运行,数据的稳定性和重复性均非常好。B7000i 在线 TOC 分析仪仪器维护简单,性能稳定,客户认可度非常高。 潘振江 zhenjiang.pan@hach.com丁达江 dajiang.ding@hach.com APP China appchina@hach.com END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 烧碱准入条件将发 突增氯气监测仪器需求
    前不久,在浙江召开的国家安监总局—美国陶氏化学公司危险化学品安全管理第二期示范合作项目现场会上,国家安监总局副局长孙华山提出要加快修改完善《氯碱行业安全准入标准》,研究制定其他高危化工行业安全准入条件,严格氯碱等高危化工行业安全准入。中国氯碱工业协会已于去年完成《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》(以下简称“《准入条件》”)的起草工作并于去年底公开向社会征求意见。   据介绍,《准入条件》从生产企业布局、生产装置及工艺要求和安全设施、液氯储存和运输要求、安全标准化要求以及责任、监督与管理等几个方面对烧碱行业实行安全准入。   据业内人士透露,《准入条件》公布后将作为该行业的强制性准入要求予以实施。关于《准入条件》的发布时间问题,《准入条件》的起草单位中国氯碱工业协会相关负责人表示,目前《准入条件》的征求意见阶段已结束,且已经将相关文件提交至国家安全生产监督管理总局,预计今年下半年安监总局将择机发布。   针对《准入条件》中涉及的“电解、氯气干燥压缩装置、液氯贮罐、钢瓶充装、事故氯装置等直接反应排放氯气尾气处理的装置必须配备有害气体监测探头等泄露自动监控设施”的要求,将涉及到全国约200余家氯碱行业企业。业内专业人士透露,由于缺乏在线监控设备单靠人工监测,近几年发生了多起跑氯事故,造成了不同程度的危害,为了避免由于监控不到位造成此类事故再次发生,也为了确保安全生产,此次起草的《准入条件》特别提出了尾气自动监控的要求。他还表示现在已经有一些企业开始进行相关设备安装及改造工程,目前该行业针对氯气尾气处理装置安装在线自动监控设备的企业仅占10-20%,大部分企业还没有上在线监控设备。《准入条件》的发布将使得氯气在线尾气监控设备的需求有较大提高,会给相关企业带来新的市场契机。   撰稿:杨景娜   声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。如需进一步信息,请联系吴女士,电话:51654017-8017
  • 氯碱准入条件修订在即,将增汞COD等仪器需求
    氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业,产品种类多,关联度大,其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值。它广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各命脉部门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。而我国也是氯碱生产大国,2010年中国烧碱产量达到2087万吨,聚氯乙烯产量达到1130万吨。烧碱和聚氯乙烯产能、产量均居世界第一。   氯碱工业在对国民经济发挥着重要作用的同时,也是高污染行业,业内专家向仪器信息网表示,烧碱工艺中的污染排放相对较少,但也有着氯气泄漏、氯化氢尾气、含氯废水、盐泥、石棉绒等多种污染物,聚氯乙烯(PVC)工艺中则会产生含汞废水废气、VCM废气、次钠废水、废硫酸、VCM精馏尾气与聚合尾气、电石渣等污染物,其中,以汞污染最为严重。3月15日在京召开的电石法PVC行业汞污染防治工作领导小组和专家组第四次会议上,据中国氯碱工业协会理事长李军介绍,电石法PVC行业用汞量约占全国用汞总量的60%。以2012年我国电石法PVC产量981万吨估算,行业使用汞触媒约1.2万吨,氯化汞的使用量约1300吨,折算成汞的使用量约1050吨。   中国氯碱工业协会秘书长张文雷6月5日表示,工信部正在会同中国氯碱工业协会对2007年发改委发布的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》进行修订工作,今年7月上旬将出台新标准。此次修订将强化对规模、区域布局、能耗标准、安全评价标准和环境评价等全方位的要求。   国内氯碱产能仍处于较快速的增长中,截至2010年底,国内已有烧碱生产企业176家,聚氯乙烯生产企业94家,现有氯碱生产企业平均装置规模在20万吨/年左右,产能规模和产业集中度方面仍与国际有差距。在2007年的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》中,其对污染排放的要求采用《烧碱/聚氯乙烯清洁生产评价指标体系》所规定的指标要求,要求较低,在行业淘汰落后产能、调整产业结构、节能减排的发展需求之下,新准入条件将可能提高对污染排放的要求。   根据环保部的现有清洁生产标准和清洁生产标准评价指标体系,氯碱企业需在废水处理站入口监测废水量和化学需氧量(COD),需在各个车间或装置的排放口监测废水量和总汞。环保部的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》及《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》等相关规定,也对企业的仪器配置提出了要求。因此新准入条件的修订,将会催生对汞、COD等监测仪器的需求,相关市场将有相应的增长。   声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。如需进一步信息,请联系刘先生,电话:010-51654017-8032。
  • 【超级干货】氯碱行业“降本增效”的新型解决方案,就在这里!
    氯碱行业中在线 pH和ORP分析仪已经广泛地应用于盐水精制、膜法脱硝、电解槽、淡盐水脱氯等生产过程,帮助企业提高盐水纯度,促进生产效率,延长设备使用寿命。如今,另一种在线分析技术感应式电导率正越来越多地使用在氯碱生产工段,比如次氯酸钠生产监控烧碱残留浓度,氯气干燥检测浓硫酸浓度变化和盐酸合成检测盐酸浓度等工艺点。本文将着重介绍感应式电导率如何在次氯酸钠生产和氯气干燥过程中发挥作用,以及感应式电导率测量的基本原理。01次氯酸钠生产监控烧碱残留浓度氯气进入氯气吸收塔下部,与塔上部喷淋的循环冷却碱液逆流接触吸收,在吸收器部分发生化学反应生成次氯酸钠。吸收碱液由塔底流出至吸收碱液低位槽,再经吸收碱循环泵输送至吸收碱冷却器冷却后返回塔顶,进行下一轮吸收。反应过程如下:2NaOH + Cl2 = NaOCl + NaCl + H2O在该过程中需要了解烧碱的吸收能力,残留烧碱含量和次氯酸钠浓度。电导率测量值能够反映烧碱吸收溶液和副产物的离子总浓度。随着烧碱溶液消耗,电导率值通常会下降。同时,随着导电性产品的浓度提高,电导率下降速度放缓。但是,烧碱的导电能力比无机盐产品更强,因此随着化学反应继续进行,可以观察到电导率数值持续下降。在特定浓度下,烧碱溶液开始失效,无法吸收氯气。电导率测量能够判断该值,随后启动排放吸收液,同时添加新鲜溶液,也可以通过电导率计算得出残留的烧碱浓度。该点通常还会结合ORP参数测量,ORP数值上升,意味着次氯酸钠浓度上升。如果是连续型生产,往往只采用ORP测量,控制在稳定的ORP范围,确保产品浓度。 电导率与酸碱浓度对应关系氯气干燥检测浓硫酸浓度02电解产生的氯气含有大量水蒸气,对后续的输送管道和压缩机具有强烈的腐蚀作用。因此需要采用降温措施减小饱和水蒸汽分压,减少氯气中的含水量。随后氯气进入填料塔底部,由下至上地经过填料层与塔顶喷淋下来的98%硫酸,硫酸充分接触氯气吸收所残留的水分,如果硫酸浓度降至75%,将其泵至稀硫酸贮槽。在该工段必须监控硫酸浓度变化,否则硫酸浓度下降至75%后将不具备吸收水分的能力,造成干燥效果差,腐蚀昂贵的压缩机和管道。此时可以用感应式电导率来监控硫酸浓度变化。硫酸浓度与电导率对应曲线为3个分段式曲线,比如H2SO4-1(0-30 %), H2SO4-2(32-84 %), H2SO4-3(92-99 %),需要在变送器中选择相应的浓度曲线,然而大多数的仪表只能选择一条曲线。氯气干燥过程硫酸浓度变化范围跨越了H2SO4-2(32-84 %), H2SO4-3(92-99 %)曲线,变送器不能实现自动切换曲线。可以使用能够同时设置两条曲线的变送器,并且具有两路模拟输出,控制系统根据两路模拟信号输出变化,自动选择合适的测量曲线。梅特勒托利多解决方案感应式电导率测量系统包含感应式传感器InPro7250与变送器M400 IND。Inpro7250用以与溶液接触, M400 IND转换信号供控制系统使用。感应式传感器由两个环形线圈组成,封装在耐化学腐蚀的聚合物外壳中,无任何裸露的金属材料。传感器放入导电溶液中后,产生电流回路,电流值与溶液的电导率成正比(参见下图)。 感应式电导率传感器设计图Inpro 7250InPro7250 PFA感应式电导率传感器,无惧污垢,是强导电溶液的理想之选! 由耐化学腐蚀的PFA制造,完全消除传感器腐蚀问题! M400 INDM400 IND是一款有四路模拟输出的变送器,在配置时选择a路输出为H2SO4-3曲线,b路输出为H2SO4-2曲线。如果实际浓度范围落在曲线-3,a路模拟量输出大于3.8mA,b路输出固定为20.5mA,此时DCS判断接受a路输出信号。如果实际浓度范围落在曲线-2,a路模拟量输出固定为3.8mA,b通道模拟量输出小于20.5mA, 此时DCS判断接受b通道输出信号。这样通过一套测量系统就能跨越两个曲线段,监控硫酸浓度从98%下降至75%的过程。感应式电导率在线分析具备坚固、耐腐的特性,特别适合应用于恶劣、强腐蚀的环境中,在氯碱的游离氯,强酸,强碱的环境中尤为如此。感应式电导率可有效提高产品质量,加快生产效率,延长设备使用寿命。
  • 梅特勒托利多InPro 4850i传感器新品推出 为氯碱业度身设计的双膜pH传感器
    梅特勒托利多过程分析最新推出新型InPro 4850i传感器,InPro 4850i专为氯碱行业提供长寿命和高精度的pH/ORP测量解决方案。 通常,pH传感器在氯碱生产过程中面临各种非常恶劣的条件:氯气污染参比系统,结晶盐溶液和沉淀杂质堵塞隔膜,介质还可能会腐蚀液接材料。此外,传感器的高阻抗输出信号非常容易受到干扰,导致测量准确度低,传感器频繁出现故障。 梅特勒托利多的新款InPro 4850i双膜pH传感器是专为氯碱行业的需求而设计,InPro4850i传感器独特的技术优势,可确保在任何苛刻的环境下实现出色的测量。采用钠离子敏感膜参比系统该敏感膜对于盐水中的钠离子非常敏感,有助于提高测量精度。无隔膜设计钠离子敏感膜参比系统采用密封设计,没有隔膜,可避免传感器污染或阻塞,确保测量更加稳定。数字信号传输InPro4850i传感器和变送器之间传输的信号均为数字信号,无电磁干扰和信号失真,确保数据稳定和精确。智能传感器管理(ISM)技术智能传感器管理技术具有即插即测和自诊断功能、实现预测性维护,帮助您减少维护量和生产成本。双敏感膜设计、密封参比系统、数字信号传输,InPro 4850i在氯碱行业苛刻条件下均可实现长寿命和高精度测量。 了解更多InPro 4850i信息,请访问:www.mt.com/InPro4850www.mt.com/ISM 梅特勒托利多过程分析提供广泛的pH,ORP,溶解氧,气相氧,二氧化碳,电导率和浊度传感器、变送器和清洗系统,为您的过程分析和检测提供完整、精确、可靠的解决方案。梅特勒托利多也为客户提供全球范围的全方位服务管理,包括校准服务、性能测试、安装及运行认证、技术培训等。咨询热线:4008-878-788
  • 2013年全国氯碱行业技术年会圆满闭幕
    5月30-31日,2013年全国氯碱行业技术年会在青岛黄海饭店顺利召开。来自氯碱行业的专家学者及全国各地氯碱生产企业的领导共计300余人出席了此次会议,利曼中国作为氯碱行业ICP光谱仪优秀供应商应邀参会。 利曼ICP光谱仪在氯碱行业已经得到广泛并且非常成熟的应用。通过此次会议,利曼中国一方面向广大氯碱企业用户及业内专家对公司长期以来的信任与支持表示感谢,另一方面根据氯碱企业的新发展,及国家对环境、能源的重视,向用户推荐了用于控制环境污染的全自动汞分析仪以及总有机碳分析仪,希望利曼优质的产品和良好的服务给广大用户的分析工作带来更大的便利! 总有机碳值(TOC)的测定,是近年来氯碱行业越来越受关注的指标。TOC值过高会造成槽电压升高,且会对离子膜造成损害,增加用户使用成本。Teledyne Tekmar 公司生产的Torch总有机碳分析仪,采用高温催化燃烧法及专利的静压浓度-NDIR检测器,并专设有高盐样品检测选项,可对一次盐水、二次盐水中的总有机碳进行测定,为离子膜生产做好监控! 另外,由于离子膜行业普遍采用汞触媒,因此触媒车间排出的废水中汞含量则成为重点监测对象。利曼公司的Hydra II系列全自动汞分析仪,采用双光束光学设计,并配有高汞保护系统,能够直接对样品进行测定,分析速度快,符合EPA7473、245.1等多项国际及国家标准。 详细情况,欢迎来电咨询。 全国统一电话:400-606-1718
  • 氯碱厂选用可靠性高和设备保护能力强的InnovOx TOC分析仪
    ✦ 简介和挑战✦ 氯碱生产厂使用饱和盐水和电力,利用先进的膜技术来生产氯,广泛用于纯净漂白剂和其它含氯产品,以及烧碱等。盐水中的过量有机污染物会破坏膜系统,致使工厂停产。因此,改进生产中水的有机物监测,对于保护设备、维持生产运行是至关重要的。北加州的氯碱生产厂利用实验室TOC分析技术来监测饱和盐水溶液中的有机物含量。虽然氯碱厂认识到TOC监测对保护先进的膜系统的重要性,但其实验室的TOC仪器依赖于高温氧化技术,无法满足连续运行的时间要求。因此,实验室经理决定寻求其它在线监测技术方案,以更好地掌握生产过程,同时满足可靠性和正常运行时间的需求。✦ 解决方案✦ Sievers分析仪为现场测试提供了一套InnovOx在线型演示仪器。InnovOx在线型TOC分析仪能够连续、精确地测量水中的有机碳,测量浓度范围广,从盐水到蒸汽冷凝水。用户安装了InnovOx在线型分析仪,用于监测盐水离子交换器和超纯盐水存储器之间的盐水。用户得到了盐水成分的连续数据,从而做出明智决策来保护膜系统。Sievers® 的解决方案包括带有涡流冷却器的NEMA 4X机壳。稍微加压机壳能够起到两个作用:冷却和净化气室,防止腐蚀性气体进入。安装在现场的示范机不间断运行3个月,在运行期间工厂也进行了实验室测量,以确认分析仪的连续性能表现。典型的测量数据约为2 ppm TOC(见图 1),带有自动确效标样(5 ppm 碳的蔗糖)的峰值。预防性维护计划(见图2)旨在最大程度降低关键运行中的意外风险。分析仪的标准配置双样品流功能,可用于自动清水冲洗,进一步降低了维护要求。图1. Sievers InnovOx在线型TOC分析仪在监测氯碱厂的盐水供应时得到的TOC测量数据频率时间操作每周10分钟☑ 检查☑ 更换气液分离器中的水每月20分钟☑ 更换反应器密封圈☑ 更换氧化剂☑ 更换酸剂☑ 更换稀释水☑ 更换5 ppm检查标样每季度30分钟☑ 每月维护☑ 更换管子图 2. InnovOx 预防性维护时间表✦ 结果✦ 经评估,该公司订购了InnovOx在线型TOC分析仪,并对此在线监测方案非常满意。公司的决定主要基于以下几方面:★数据精确度高,正常运行时间长★维护要求极低★改进的测量数据,先进的膜技术即便是在氯碱行业如此具有挑战性的应用中,Sievers InnovOx分析仪也能够提高性能表现,延长正常运行时间。InnovOx分析仪的优点包括:特定应用的样品制备、稳健的样品处理、业界领先的超临界水氧化(SCWO)技术、精确的TOC测量、便捷的维护和操作。InnovOx在线型TOC分析仪能够提供连续数据,帮助工厂做出自信的决策,以保护设备和极大提高生产效率。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 珀金埃尔默发布《氯分析仪:干、湿氯气中轻质气体杂质检测解决方案》
    从保证饮用水安全到为我们的公共交通设施系统和医院消毒,无论是用于生产过程还是成为终端最终产品,氯气发挥着重要作用。但是,由于氯气具有强腐蚀性,尤其是在含水的情况下,氯气会转变为盐酸,生产商需要兼具超强耐腐蚀特性和高灵敏度的快速分析系统,以保证氯气制造过程中的质量控制和生产安全。珀金埃尔默推出氯气分析仪,是市场上唯一一套能对干、湿氯气中的氢气、氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等轻质杂质气体进行准确灵敏的检测,保障生产安全和质量控制。珀金埃尔默氯气分析仪氯气分析仪的两个分析通道 • 通道1使用氮气作为载气来全量程分析氢气 • 通道2用于分析氯气中的氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等轻质杂质气体氯气分析仪的特点 • 超越ASTM® E1746“液态氯气体杂质取样和分析的标准试验方法”标准要求 • 出厂设置即经确认验证,名符其实的“交钥匙”工程(气相色谱解决方案) • 安装完成后立即可运行样品分析分析样品,获得快速且可靠的分析结果 • 材料超坚固且耐氯腐蚀,具备放空功能以杜绝操作失误带来的风险 • 专用色谱柱填料,确保分析的同时氯气被完全反吹放空,延长仪器使用寿命 • 24H/7D全天候运行欲了解详情,请扫描二维码,获取资料《利用氯分析仪对氯中轻质污染物进行定量分析》《利用氯分析仪对氯中轻质污染物进行定量分析》
  • LEEMAN公司氯碱行业ICP分析应用技术研讨会圆满结束
    2007年5月20日-24日,由中国氯碱工业协会主办、LEEMAN CHINA鼎力携办的2007年度氯碱行业ICP分析应用技术研讨会,在山东省青岛市圆满结束。LEEMAN美国总部全球销售经理JOZEF、leeman中国黄总经理,及leeman china 各大区销售经理,悉数到场,与行业代表50余人就ICP在氯碱行业的应用现状、使用前景、产品升级等问题进行了沟通。
  • 蓝盾光电工业园区有毒有害气体监测方案
    一、 为什么开展工业园区监测?工业园区是为提高工业化的集约强度,突出产业特色,而专门划分出的一块产业分工协作生产区域。工业园区作为城市经济建设的重要一环,其高空间分辨率的产业化布局为城市的发展提供源源不断动力的同时,也不可避免的给城市的大气环境带来了一些消极影响。从污染组分分类的角度考量,工业园区无组织排放有毒有害气体种类繁多,其主要可以分为无机类刺激性气体(如SO2、H2S、NH3)、有毒有害挥发性有机物(如氯乙烯,苯,甲苯)、恶臭气体(如甲硫醇,二硫化碳)。这些气体一旦发生泄漏,会严重影响人的身体健康和周边生态环境,甚至引发重大安全事故。二、 蓝盾光电技术路线根据工业园区污染排放特点,蓝盾光电开发了工业园区有毒有害气体监测系统,系统遵循微观、宏观一把抓,全方位多角度覆盖原则,构建 “点—线—面”一体化、“动”“静”结合的有毒有害气体环境风险立体监控预警体系。蓝盾光电工业园区有毒有害气体监测系统建设思路可归纳为“五步走演绎法”,即:摸底数、布站点、建平台、设阈值、配制度,进而建立有效的工业园区污染监测预警体系,降低有毒有害气体类事故发生的风险,保障工业园区安全、绿色发展。三、 蓝盾光电方案概览四、 蓝盾光电代表产品1、长光程差分吸收光谱气体分析仪长光程差分吸收光谱气体分析仪通过被测物质对各特定波长的光谱吸收情况来检测化学物质浓度,可同时监测SO2、NO2、O3、苯系物(苯、甲苯、二甲苯等)、甲醛、氯气等多种因子。长光程差分吸收光谱气体分析仪技术特点:开放光路长光程监测,区域代表性强 ‚可同时监测多种气体成分,方便拓展其他污染物监测 ƒ完全非接触在线自动监测,不需要抽取样品,避免了由于采样带来的不准确性,可完全真实反映大气的污染状况 „区域范围内平均污染状况,无须多点取样 …结构简单,集成化程度较高,便于维护 †耗材更换周期长,维护量少,运行成本低。2、傅立叶变换红外光谱监测仪傅立叶变换红外光谱监测技术是利用干涉图和光谱图之间的对应关系,通过对干涉图进行傅立叶积分变换来实现多组分气体浓度的测量。工业生产排放的大多数污染气体在红外波段都有指纹特征,因此红外光谱技术非常适合用于各类污染气体成分的连续自动在线测量。与传统仪器相比,傅立叶变换红外光谱监测技术具有高灵敏度、高分辨率、高信噪比和较宽的波段覆盖范围等优势,可实现对有毒有害气体的多组分实时连续自动监测。目前,傅立叶变换红外光谱监测技术已广泛应用于有毒有害气体监测应用场景。傅立叶变换红外光谱监测技术特点:光谱分辨率高,混合气体解析能力更强 ‚系统信噪比高,检出下限更低 ƒ响应速度快,数秒内即可响应 „数据库成分多达490 种,适用于多种场合 …结构选型多样,可选择对射式、反射式、便携式、车载式等结构。五、 蓝盾光电技术优势蓝盾光电在工业园区监测领域拥有雄厚的技术实力!2013年,公司牵头承担了国家重大科学仪器设备开发专项“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发和应用”,2019年,公司“工业园区有毒有害气体光学监测技术及应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖。六、 蓝盾光电典型案例蓝盾光电工业园区有毒有害气体监测技术已广泛应用于河北、福建、四川、安徽等地,为地区的大气污染管控提供了有力的科技支撑。2016年11月,安徽蓝盾承建了泉惠石化工业园区大气环境监测站项目,主要包括开放光路傅立叶变换红外光谱气体分析仪和长光程差分吸收光谱气体分析仪等。项目极大提升了泉惠石化工业园区有毒有害气体监测能力,为园区的大气污染扩散预警预报体系提供有效基础数据支撑。
  • 国标检测关键指标空缺 酱油是否用工业盐难考
    某佛山年产酱油8万多箱的大型调味品企业,竟用工业盐替代食用盐生产酱油。尽管无论是政府监管部门还是肇事企业都力陈违规者并非中国调味品巨头海天,然而在食品安全问题层出不穷的今天,“工业盐”三个字还是引发了酱油行业一场轩然大波。在此次工业盐风波之余,有业内人士更向南都记者透露,除了工业盐,用走私盐在目前的酱油行业也不鲜见。   记者了解到,从广州一些供应工业盐的企业了解到,目前工业盐的价格普遍在450- 500元/吨,而目前正规食盐的价格则高居1000元左右。多位业界人士均指出,尽管工业盐中部分重金属、有机物会危及人体健康,但如果按照目前酱油国标检测,难以检测出是否有用工业盐。有着巨大的价差,而且能过“国标”关是促使不法企业铤而走险的主要原因。   QS企业也违法   尽管国家已经明确规定工业用料不得用于食品生产,但是记者采访过程中发现,其实调味品企业使用工业盐,此次事件并非个案,而涉事的威极食品有限公司也并非首次踩雷区。在此次风波持续发酵之后,有报道称,当地工商部门有关人士透露早在2003年10月中旬,工商部门接到举报,称一辆货车在威极调味食品有限公司停靠,有人正在卸载疑似无合法来源的粗盐。工商部门赶往现场,据清点,该批粗盐共219包,每包约98市斤,共计10吨,除有一包粗盐包装袋上标识有“工业用盐(严禁食用)”字样外,其余盐袋无任何标识。   “其实在20多年前,已经有些小地方的调味品厂在用,”一位有着多年酱油酿造经验的资深行业人士陈志华表示。但陈志华也透露,因为调味品行业相对比较封闭,难以知悉现在究竟还有什么企业在用。不过一位资深的食品原料供货商李炳忠(化名)表示,据其了解,用工业盐酿造酱油并非只是山寨厂,像威极这样拿着Q S却违法使用的调味品企业依然有。   2011年3月,东莞伙伴食品有限公司因用工业盐被查封,执法人员在现场查获非食品原料(工业盐)约29袋(50kg/袋),用工业盐生产的调味品“新一代上鲜大骨浓汤调味素”36包、半成品186包,被并处4万元罚款,吊销其全国工业产品生产许可证。   记者了解到,就在威极被曝光之前,其实在今年5月上旬也有媒体曝光过佛山顺德一家叫佛山市顺德区正味食品有限公司的调味品企业涉嫌使用工业盐,据其官网信息透露,其生产范围涉及酿造酱油、酱汁、食醋等调味料,产品畅销全国。据媒体的暗访,其发现一天晚上一辆从三水一个矿场运载着工业盐水的大型罐装车,驶入正味食品厂区内,尽管暗访媒体拍到相关画面,但是正味食品的相关负责人否认有这辆车。   工业盐与食用盐价差一倍   “国家早已明令禁止工业原料用于食品生产,”陈志华说。然而,作为消费者生活的消费品之一,酱油为何成为工业盐流向的一个“香饽饽”,一个最重要的原因就是酱油生产的用盐量巨大,将生产酱油所需的精制盐改为工业盐,其中有着巨大的价格差。   “将黄豆经过加热、高压蒸煮之后和入面粉,然后加入米曲酶制成固体料,然后要加入一定浓度的盐水发酵,固体料和盐水的比例大概在1:2.2之间,以广东酱油的生产为例,其盐水浓度为17-18度波美,其含盐量大概在21%以上。”如果按照陈志华的说法,酱油生产过程中的用盐量毫无疑问是巨大的。陈志华表示,盐在酱油生产过程中发挥着至关重要的作用,起到抑制酱油中不好的菌生长的作用,如果酱油中盐水不足,酱油容易变酸变臭。   “用工业盐替代食用盐酿造酱油,无非是为了省成本,”陈志华表示。   记者咨询了广东几家提供工业盐的上游供货商得知,目前纯度为99%以上的工业盐,其售价仅450-500元/吨之间,而记者从广东盐业的官网见到,其公布的精制盐价格为1041.60元/吨,干燥盐的价格更达到1200元/吨,价格较工业盐贵了一倍。   检测标准并无涉及关键辨别指标   工业盐广泛应用于制纯碱、氯碱、氯酸盐、次氯酸盐、金属钠等化工产品,巨大的价差是刺激不法调味品厂铤而走险违规使用的主要原因,然而因为现行酱油标准中并不涉及工业盐关键性指标的检测,这在一定程度上也催生了不法商家违规的疯狂。暨南大学食品研究中心主任傅亮教授告诉南都记者,工业盐中有很多杂质,最普遍的就是亚硝酸钠和重金属离子。   记者了解到,亚硝酸钠主要用于染料、医药、印染、漂白等方面,由于有增色、抑菌防腐作用,在食品工业中多用作熟肉食品的发色添加剂。我国《食品添加剂使用卫生标准》规定,亚硝酸钠在肉食中最大使用量是0 .15克/千克,其残留量在肉制品中不得超过0 .03克/千克 在肉制品罐头中不得超过0 .05克/千克。一般而言,人体只要摄入0 .2~0 .5克的亚硝酸钠,就会引起中毒 摄入3克亚硝酸钠,就可致人死亡。而对于重金属离子,如果是食用盐,其生产过程中需要去掉盐中的一些对人体有害的重金属。   “酱油标准中仅涉及铅和砷两项重金属指标的检测要求,”陈志华告诉记者。记者翻查现行的酱油国标和食用盐标准了解到,其中并未涉及亚硝酸盐的检测要求。对于工业盐的两项关键性辨别指标,相关的检测标准中并无涉及,这意味着即使使用工业盐,违法企业也不一定会被发现。这个与几年前三聚氰胺违规添加到奶粉中的情景十分相似。   “即便用工业盐酿造酱油,其重金属含量也不一定能检测出来,因为盐层在不同的地质层,重金属的指标可能不一样,在工业盐被稀释之后,标准中要求检测的两项重金属含量是否还能检测出超标,存在不确定性,”陈志华表示。   此次涉事企业佛山市高明威极调味食品有限公司在被曝光后,其负责人在接受媒体采访时曾表示,为了保证使用了非食用盐的酱油安全性,曾将勾兑好的盐水送到当地质监部门检测,但没有得到回复,只得到一份成分标准表。该人士根据该表进行自检,包括分别对盐水中的铅、锌、氟等元素进行有针对性的检验,最后判断“没有超标”。这也让其产生了用工业盐替代食用盐的侥幸心理。   走私盐价格更低   用工业盐替代食用盐制作酱油屡禁不止,除了造假利润和标准检测指标两大因素外,目前的盐业供应制度或者也是其中的一个诱因。广州名道营销顾问有限公司总经理、资深调味品业营销专家陈小龙表示,食盐在我国实行专卖,不能自由采购。酱油行业使用的盐是用粗粒盐,而这种食用盐与普通家庭食用的加碘盐并非同一种盐,因此要提前向当地盐业公司提请采购。如果当地盐业公司的储备量不够,或是采购不及时,在制度之下,企业又不能向外地采购盐,就产生严重问题。   另外陈小龙指出,在食盐产区与非产区,各地食盐销售政策也不尽相同。有些企业在食盐采购上的成本就相对较高。因此有些企业会铤而走险,使用工业盐。   就在“工业盐酱油”风波仍未完全平息之际,李炳忠却向南都记者透露了另外一个重要的信息:姑且不论现在还有多少调味品厂在偷偷违规使用工业盐,行业另一个公开的秘密是使用走私盐。   “多年来,调味品厂和走私盐贩子已经形成一个利益共同体,大家按照行规行事。私盐一旦进入调味品厂,有任何风险厂家负责,而如果私盐未进入调味品厂,则是私盐商负责,”李炳忠告诉南都记者,以来自西班牙的私盐为例,其价格可低至300-400元/吨,与正规食用盐1000元以上的价格相比,价格相差三倍,利润空间巨大。   陈小龙也坦承,调味品行业用私盐的现象确实存在,巨大的食盐价格差是主要的原因。“国家拟放开食盐销售,预计到那时,私盐现象应该就会大量消失。调味品企业的用盐矛盾也会大大缓解,”陈小龙表示。
  • 我国酱油标准不涉工业盐关键性指标检测
    某佛山年产酱油8万多箱的大型调味品企业,竟用工业盐替代食用盐生产酱油。尽管无论是政府监管部门还是肇事企业都力陈违规者并非中国调味品巨头海天,然而在食品安全问题层出不穷的今天,“工业盐”三个字还是引发了酱油行业一场轩然大波。在此次工业盐风波之余,有业内人士更向南都记者透露,除了工业盐,用走私盐在目前的酱油行业也不鲜见。   记者了解到,从广州一些供应工业盐的企业了解到,目前工业盐的价格普遍在450- 500元/吨,而目前正规食盐的价格则高居1000元左右。多位业界人士均指出,尽管工业盐中部分重金属、有机物会危及人体健康,但如果按照目前酱油国标检测,难以检测出是否有用工业盐。有着巨大的价差,而且能过“国标”关是促使不法企业铤而走险的主要原因。   QS企业也违法   尽管国家已经明确规定工业用料不得用于食品生产,但是记者采访过程中发现,其实调味品企业使用工业盐,此次事件并非个案,而涉事的威极食品有限公司也并非首次踩雷区。在此次风波持续发酵之后,有报道称,当地工商部门有关人士透露早在2003年10月中旬,工商部门接到举报,称一辆货车在威极调味食品有限公司停靠,有人正在卸载疑似无合法来源的粗盐。工商部门赶往现场,据清点,该批粗盐共219包,每包约98市斤,共计10吨,除有一包粗盐包装袋上标识有“工业用盐(严禁食用)”字样外,其余盐袋无任何标识。   “其实在20多年前,已经有些小地方的调味品厂在用,”一位有着多年酱油酿造经验的资深行业人士陈志华表示。但陈志华也透露,因为调味品行业相对比较封闭,难以知悉现在究竟还有什么企业在用。不过一位资深的食品原料供货商李炳忠(化名)表示,据其了解,用工业盐酿造酱油并非只是山寨厂,像威极这样拿着Q S却违法使用的调味品企业依然有。   2011年3月,东莞伙伴食品有限公司因用工业盐被查封,执法人员在现场查获非食品原料(工业盐)约29袋(50kg/袋),用工业盐生产的调味品“新一代上鲜大骨浓汤调味素”36包、半成品186包,被并处4万元罚款,吊销其全国工业产品生产许可证。   记者了解到,就在威极被曝光之前,其实在今年5月上旬也有媒体曝光过佛山顺德一家叫佛山市顺德区正味食品有限公司的调味品企业涉嫌使用工业盐,据其官网信息透露,其生产范围涉及酿造酱油、酱汁、食醋等调味料,产品畅销全国。据媒体的暗访,其发现一天晚上一辆从三水一个矿场运载着工业盐水的大型罐装车,驶入正味食品厂区内,尽管暗访媒体拍到相关画面,但是正味食品的相关负责人否认有这辆车。   工业盐与食用盐价差一倍   “国家早已明令禁止工业原料用于食品生产,”陈志华说。然而,作为消费者生活的消费品之一,酱油为何成为工业盐流向的一个“香饽饽”,一个最重要的原因就是酱油生产的用盐量巨大,将生产酱油所需的精制盐改为工业盐,其中有着巨大的价格差。   “将黄豆(4297,-30.00,-0.69%)经过加热、高压蒸煮之后和入面粉,然后加入米曲酶制成固体料,然后要加入一定浓度的盐水发酵,固体料和盐水的比例大概在1:2.2之间,以广东酱油的生产为例,其盐水浓度为17-18度波美,其含盐量大概在21%以上。”如果按照陈志华的说法,酱油生产过程中的用盐量毫无疑问是巨大的。陈志华表示,盐在酱油生产过程中发挥着至关重要的作用,起到抑制酱油中不好的菌生长的作用,如果酱油中盐水不足,酱油容易变酸变臭。   “用工业盐替代食用盐酿造酱油,无非是为了省成本,”陈志华表示。   记者咨询了广东几家提供工业盐的上游供货商得知,目前纯度为99%以上的工业盐,其售价仅450-500元/吨之间,而记者从广东盐业的官网见到,其公布的精制盐价格为1041.60元/吨,干燥盐的价格更达到1200元/吨,价格较工业盐贵了一倍。   检测标准并无涉及关键辨别指标   工业盐广泛应用于制纯碱、氯碱、氯酸盐、次氯酸盐、金属钠等化工产品,巨大的价差是刺激不法调味品厂铤而走险违规使用的主要原因,然而因为现行酱油标准中并不涉及工业盐关键性指标的检测,这在一定程度上也催生了不法商家违规的疯狂。暨南大学食品研究中心主任傅亮教授告诉南都记者,工业盐中有很多杂质,最普遍的就是亚硝酸钠和重金属离子。   记者了解到,亚硝酸钠主要用于染料、医药、印染、漂白等方面,由于有增色、抑菌防腐作用,在食品工业中多用作熟肉食品的发色添加剂。我国《食品添加剂使用卫生标准》规定,亚硝酸钠在肉食中最大使用量是0 .15克/千克,其残留量在肉制品中不得超过0 .03克/千克 在肉制品罐头中不得超过0 .05克/千克。一般而言,人体只要摄入0 .2~0 .5克的亚硝酸钠,就会引起中毒 摄入3克亚硝酸钠,就可致人死亡。而对于重金属离子,如果是食用盐,其生产过程中需要去掉盐中的一些对人体有害的重金属。   “酱油标准中仅涉及铅和砷两项重金属指标的检测要求,”陈志华告诉记者。记者翻查现行的酱油国标和食用盐标准了解到,其中并未涉及亚硝酸盐的检测要求。对于工业盐的两项关键性辨别指标,相关的检测标准中并无涉及,这意味着即使使用工业盐,违法企业也不一定会被发现。这个与几年前三聚氰胺违规添加到奶粉中的情景十分相似。   “即便用工业盐酿造酱油,其重金属含量也不一定能检测出来,因为盐层在不同的地质层,重金属的指标可能不一样,在工业盐被稀释之后,标准中要求检测的两项重金属含量是否还能检测出超标,存在不确定性,”陈志华表示。   此次涉事企业佛山市高明威极调味食品有限公司在被曝光后,其负责人在接受媒体采访时曾表示,为了保证使用了非食用盐的酱油安全性,曾将勾兑好的盐水送到当地质监部门检测,但没有得到回复,只得到一份成分标准表。该人士根据该表进行自检,包括分别对盐水中的铅、锌、氟等元素进行有针对性的检验,最后判断“没有超标”。这也让其产生了用工业盐替代食用盐的侥幸心理。   走私盐价格更低   用工业盐替代食用盐制作酱油屡禁不止,除了造假利润和标准检测指标两大因素外,目前的盐业供应制度或者也是其中的一个诱因。广州名道营销顾问有限公司总经理、资深调味品业营销专家陈小龙表示,食盐在我国实行专卖,不能自由采购。酱油行业使用的盐是用粗粒盐,而这种食用盐与普通家庭食用的加碘盐并非同一种盐,因此要提前向当地盐业公司提请采购。如果当地盐业公司的储备量不够,或是采购不及时,在制度之下,企业又不能向外地采购盐,就产生严重问题。   另外陈小龙指出,在食盐产区与非产区,各地食盐销售政策也不尽相同。有些企业在食盐采购上的成本就相对较高。因此有些企业会铤而走险,使用工业盐。   就在“工业盐酱油”风波仍未完全平息之际,李炳忠却向南都记者透露了另外一个重要的信息:姑且不论现在还有多少调味品厂在偷偷违规使用工业盐,行业另一个公开的秘密是使用走私盐。   “多年来,调味品厂和走私盐贩子已经形成一个利益共同体,大家按照行规行事。私盐一旦进入调味品厂,有任何风险厂家负责,而如果私盐未进入调味品厂,则是私盐商负责,”李炳忠告诉南都记者,以来自西班牙的私盐为例,其价格可低至300-400元/吨,与正规食用盐1000元以上的价格相比,价格相差三倍,利润空间巨大。   陈小龙也坦承,调味品行业用私盐的现象确实存在,巨大的食盐价格差是主要的原因。“国家拟放开食盐销售,预计到那时,私盐现象应该就会大量消失。调味品企业的用盐矛盾也会大大缓解,”陈小龙表示。
  • 在制药水系统中实现TOC实时监测与制药工业4.0
    “环境监测对药品的质量和安全至关重要。纯化水和注射用水等关键公用设备涉及到从清洁到批处理的几乎每个制造步骤。对于功能更强大的监测程序,可以使用在线技术来实时监测纯化水回路,以进行过程控制并且实时检测到不合格(OOS,out-of-specification)或不符合趋势(OOT,out-of-trend)的结果。及时的检测会减少对关键设备和在线处理批次的影响,从而节省时间和成本。图1 纯化水系统污染源和数据趋势质量源于设计制药行业需要精益生产工艺和持续改进,这一概念也称为“质量源于设计”(QbD,Quality by Design)。高效的流程可以在需要时为患者提供安全、优质的药品。美国食品药品管理局(FDA)关于过程分析技术(PAT,Process Analytical Technology)的指导文件不仅描述了如何以及何时需要使用该技术,还强烈鼓励制药商在其系统中采用PAT。而在欧洲,这一策略与制药工业4.0所做的努力相一致。过程分析技术总有机碳TOC和电导率监测是纯化水系统质量和控制的关键。来自过程分析技术(PAT)的实时数据确保了过程受控且易于理解,同时节省了取样和分析时间。制药用水是安全有效药品不可或缺的一部分,并经常用于药品生产的多个批次。实时放行检测(RTRT,Real Time Release Testing),就如欧洲药品管理局(EMA,European Medicines Agency)实时放行检测指南中所述,“它是一种放行系统,根据生产过程中收集的信息,通过产品知识以及对过程的理解和控制,保证产品达到预期质量”。在使用数据做出重要质量决策的同时,理解和控制纯化水系统需要能够准确、可靠预测质量属性的能力。据此,可以管理和调整水的纯化工艺,以保持所需的有效验证状态。表现出高度的过程理解和控制的纯化水系统具有内在的质量增益。在寻求优化制药水系统的方法时,请考虑采用过程分析技术(PAT)指南来部署实时TOC和电导率监测。用于GMP制造的制药水系统被要求进行TOC和电导率检测。尽管这些分析是强制性的,但它们也提供了有价值的数据,使制造商可以减少浪费并提高工艺效率,特别是在使用在线技术进行实时监测时。在线TOC技术可以预测和了解水系统的趋势。应根据既定的历史数据,制定预警和行动级别,以证明对水系统的最大控制。数据可靠性PAT的实施必须能够经受与任何其他GMP过程相同级别的检查,尤其是在涉及数据可靠性时。数据可靠性并不是一个新概念;然而,随着电子记录和电子签名成为行业标准,对数据可靠性合规的审查更为严格。您的TOC和电导率数据是否符合数据可靠性标准(ALCOA+)以及21 CFR Part 11的要求?ALCOA+并不是数据可靠性的全部和最终目的,但根据这些原则对工艺及数据的处理进行挑战无疑是一个很好的开始。在实施PAT时,数据生成和管理实践需要明确定义并符合数据可靠性法规。总结在为GMP水系统寻找工艺优化和工艺改进机会时,应考虑采用PAT技术进行TOC和电导率检测。在线TOC和电导率监测是加强环境监测方案并使之自动化的一个很好的方法,可以实现实时控制和检测。在线TOC和电导率监测提高了质量和效率,同时提供强大的过程理解和控制。实时数据的生成和发布,消除或大大减少了与传统实验室分析纯化水有关的样品完整性问题、实验室误差、取样成本和取样延迟,减少了质量控制所用的资源。在选择在线分析技术时要考虑的一个重要因素是如何从样品中实际检测和报告TOC。绝大多数在线TOC仪器采用电导率作为测量碳的手段。Sievers TOC分析仪,例如Sievers M500,是碳分析仪而非传感器,其中气体渗透膜将干扰化合物从CO2中分离出来,以便准确检测碳。这项技术使人们对检测的准确性和精度充满信心。而传感器的工作原理是在没有选择性电导率膜的情况下检测氧化前和氧化后的电导率。虽然许多TOC仪器以某种方式检测氧化前和氧化后的电导率,但传感器是在对干扰离子没有任何程度区分的情况下,对合成电导率进行检测。即使电导率的检测结果可能来源于其他成分(除碳以外),但其将所有差值都归因于TOC。当样品中含有干扰物质时,这可能导致假正或假负。欢迎与我们联系,了解Sievers TOC检测技术如何能够为您的制药水系统带来效率的提升与合规性的加强!原文英文版刊登于www.europeanpharmaceuticalreview.com,作者:Daniel Kellner-Steinmetz、Michelle Neumeyer,本文有所修改。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 发布微生物快速检测系统新品
    MBS微生物快速检测系统品牌:意大利MBS.SRL适合您的可移动的微生物实验室整套系统由MBS-MR主机,笔记电脑,MBS(Fitlylab)中文操作软件,VL微生物检测瓶组成检测项目• 活菌总数• 大肠菌群• 大肠杆菌• 粪大肠菌群• 肠杆菌• 金黄色葡萄球菌• 绿脓杆菌/铜绿假单胞菌• 沙门氏菌• 李斯特菌• 粪肠球菌 • 酵母菌应用范围卫生控制:• -食品(HACCP)• -厨房、工具、表面(HACCP)• -水质• -(CDC)控制、进出口检验检疫• -药品及化妆品与我们的生活息息相关,例如:l咖啡馆、餐厅l分析实验室l农产品及相关加工公司l消费者保护团体、工商管理机构等整套系统主要特点:1:食源性致病菌及菌落总数等定量检测;2: MBS砖利技术集培养皿法(特制培养基)、酶法(β-葡萄糖苷酸酶)、免 疫 法(抗原搜寻)、基因法(基因搜寻)等技术的优点于一身;3:检测速度:是传统检验方法速度的2~10倍;4:可检测固态、液态、表面、膏状、浆状样本 ;5:8个检测位都是独立作业,可满足检测不同样品不同微生物的需求.每个检测位都是独立的,可循环使用,可以自动选择控制检验项目温度;6:三光波同时检测(蓝,绿,红);7:灵敏度高达可检测到1目标微生物,即1CFU,特异性高达99.999%;8:样本检测操作简单,大部分样品可以直接加1g或者1m样品无需前处理;9:不需要人值守,自动生成检测报告储存在数据库,也可以根据需要选择创建报告另存;10:检测瓶是封闭式的检测,所有检测过程对人体无害,并可以在一般实验室环境下使用;11:可以按客户的要求设置合格值的定性分析,也可以不做限制的原样 样品的定量分析;12:检测瓶自带杀 菌功能,检测后的检测瓶经杀 菌后可按照实验室常规废弃物处理,安全无害;13:操作软件已升级为Fitlylab中文版,购买的客户可以长久免费更新;14:简单三个操作步骤,傻瓜型,无需专业操作人员 ;15:仪器便携式,可随时随地进行检测、100%定量分析;16:通过权威认证 ISO 16140:2003“食品和动物饲料的微生物学” 代替 法的认证, 符合ISO/IEC 17025:2005标准(检测和校准实验室能力的通用要求)的内部认证。 MBS微生物快速检测系统VL微生物快速检测瓶(MBS砖利技术)MBS-MR主机由罗马第二大学物理研究所和意大利核物理量子实验室(INFN)共同研发,VL检测瓶由罗马第三大学生物系研究所研发。MBS砖利检测技术过权威认证 ISO 16140:2003“食品和动物饲料的微生物学” 代替法的认证国家轻工业食品质量监督检测南京站验证报告MBS砖利检测技术集培养皿法(特制培养基)、酶法(β-葡萄糖苷酸酶)、免 疫法(抗原搜寻)、基因法(基因搜寻)等技术的优点于一身。对于需氧菌,以比色的形式测量通过呼吸氧化还原反应链的电子通量率,从而测量耗氧量的速度,而耗氧量的速度与存在于媒介总的菌数量成正比,对于厌氧性微生物测得内生电子的下降率也与媒介中的的菌数量成正比。(VL检测瓶内的营养物,维持目标菌的生长;选择性 药 剂,抑制非目标菌的生长;而其中的还原剂,做为递氢体,能在细胞色素C后把电子转移到菌呼吸链,而又不被氧分子氧化。如果目标菌存在,那么检测瓶中的氧化还原反应色素会根据媒质的氧化还原状态改变颜色。MBS主机通过三光波探测颜色变化,*后根据综合颜色变化的时间确定菌的含量。)MBS-MR主机8个检测位都是独立作业可满足检测不同样品不同微生物的需求.每个检测位都是独立的,可以循环使用,可以自动选择控制检验项目温度,MBS-MR主机三光波同时检测(蓝,绿,红)与简单的色度计不同的是,仪器可同时使用3种波长进行测量,避免由于菌生长或存在固体样本造成的光散射带来的干扰。MBS-MR根据时间记录红绿蓝通道的光强度微分曲线*大拐点代表颜色变化的临界点,利用临界点对应的时间计算菌的含量VL微生物快速检测瓶• 通过ISO 16140:2003认证• 直接利用VL检测瓶可以快速定性检测致病菌• VL检测瓶搭配MBS-MR机可以快速的定量检测致病菌检测步骤可以总结成以下4步:检测报告(PDF报告)食品分析(取样方法)在进行食品分析时,使用食品加工用具或者消 毒后镊子把食品样本放进瓶子里,达到实时检测污染物的目的。对于液体样品,要按要求使用一次性吸液管。表面分析(取样方法) 1,打开装有中和溶液的小瓶中的棉签2,在一个大约10平方厘米的区域擦拭3,将棉签插入检测瓶4,开始分析水分析(取样方法) 对于水分析,本产品配备了能满足各种分析需求的工具包。对所需的水样进行过滤后(如:100毫升),把过滤器放进大瓶里。不管菌附在过滤器内,还是处于自由悬浮状态,色变所需的时间几乎一样。MBS微生物快速检测系统孵育温度/检测时间快查表创新点:仪器软件及检测瓶重新升级 样品不需要前处理,直接加样,系统升级可以按客户设定合格值提前得出报告。 微生物快速检测系统
  • 基于新一代含卤气体高精度监测系统在上甸子站的在线观测研究及华北地区排放量的估算应用
    含卤气体主要包括氟氯碳化物(CFCs)、哈龙(Halons)、四氯化碳(CCl4)、甲基氯仿(CH3CCl3)、甲基溴(CH3Br)、氟氯烃(HCFCs)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化物(PFCs)、三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)等臭氧消耗物质和温室气体。2019年,含卤气体的辐射强迫达到0.41 W/m2,相当于CO2辐射强迫的19%。考虑到它们对气候变化的影响以及它们极低的大气环境浓度(ppt量级),对于含卤气体连续的高精度观测非常重要且难度极大。中国北部地区人口密集,是全世界最重要的氟化工、电解铝和氯碱工业生产基地之一,是含卤气体排放的重点地区,因此对于北部地区的四类F-gases(HFCs、PFCs、SF6和NF3)的排放估算也十分必要。本研究利用自主研发的高精度在线监测系统天霁 ODS5-pro系统,于2020年10月至2021年9月在北京上甸子大气本底站对36种含卤气体进行了连续的高精度监测,并对观测数据进一步筛分,得到了36种含卤气体的本底浓度和污染浓度,讨论了含卤气体抬升浓度之间的相关性。最后,根据观测数据结合种间相关法估算了2020-2021年中国北部地区HCFCs和F-gases的排放量,并将结果与全球排放量进行了比较,揭示了中国北部地区HCFCs和F-gases对全球排放的贡献。天霁ODS5-Pro系统由在线采样模块、分析系统、标气、辅助气组(氦气+氮气)和数据处理系统组成。其中分析系统由自组装的冷凝预浓缩模块和气相色谱-质谱检测模块组成。该系统在完成设计、组装和测试后,在北京上甸子大气本底站针对背景大气开展了为期1年(2020.10-2021.9)的实地观测试验;实现了36种含卤气体的有效分离和长期高精度监测,具体为大气浓度大于100ppt物种的精度约0.5%,大气浓度20-100 ppt物种的精度为0.5%~1%,大气浓度1~20 ppt物种的精度为1%~4%;大气浓度为0.1~1 ppt物种的精度为4%~9%。系统的准确度优于±0.5 %,检出限优于0.5 ppt。此外,天霁ODS5-pro系统与国际先进水平的Medusa GC-MS系统进行了同期比对实验。将两套系统间隔70 分钟以内的数据进行配对后,两套系统绝大部分物质的浓度偏差<3%,表现出良好的监测一致性,验证了天霁ODS5-pro系统的监测可靠性。表1 上甸子站2020年10月至2021年9月含卤气体的背景浓度和污染浓度所有35种含卤气体有25%-81%的有效数据被筛分为背景浓度。对于大多数已经被《蒙特利尔议定书》淘汰的物质(CFCs、哈龙和CH3CCl3), 59%-81%的测量结果被筛分为背景浓度。然而CCl4显示出高频率的污染事件,只有40%的测量结果被筛分为背景浓度。本研究中所有HCFCs的背景浓度数据量仅占总数据量的比例为27%-29%,反映出其在中国逐步淘汰过程中持续而强烈的排放。对于HFC-32、HFC-125、HFC-134a和HFC-227ea来说,其背景浓度数据量占比为27%-33%。此外,包括CH2Cl2、CHCl3和PCE在内的短寿命卤代烃(定义为在大气中寿命少于6个月的物质)的污染事件经常发生,其中背景浓度数据占比为25%-31%。在所有测量的含卤气体中,CH2Cl2的背景浓度数据量占比最低。图1 典型含卤气体大气抬升浓度间的相关性,以相关系数r表示,*表示两种物质在0.05水平上显著相关CFCs与其他物质之间的相关性较低,因为主要CFCs的污染浓度数据量占比仅为19%-25%,其相对背景浓度的抬升不到10%(表1)。HCFCs和HFCs的抬升浓度之间存在很强的相关性,反映出其在中国占主导地位的生产和消费,因此存在大量的人为排放。HFC-32与HFC-125具有较高的相关性,相关系数(r)为0.94。这一结果与之前Li et al.(2011) 和Kim et al.(2010)报道的低相关性不同。他们认为HFC-32和HFC-125主要来自工业生产过程中的逸散排放。本研究发现的强相关性证实了主要用作HCFC-22替代品的混合制冷剂R410A(HFC-32与HFC-125 质量比1:1)在中国房间空调得到了广泛使用。R410A的人为生产和消费已经成为HFC-32和HFC-125的主要排放源。此外,HFC-143a广泛存在于R404A和R507A的混合制冷剂中,因此与HFC-32和HFC-125的相关性较强,分别为0.70和0.76。在中国,HFC-23主要作为HCFC-22的工业生产过程副产物而排放。同样的,PFC-318主要在以HCFC-22为原料的四氟乙烯和其他含氟化学品的生产过程中产生和排放。HFC-23和PFC-318的抬升浓度相关性很强,为0.80,这暗示了它们均主要来源于与HCFC-22相关的氟化工行业的排放。氯甲烷类(包括CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3和CCl4)与HCFCs和HFCs的抬升浓度相关性相对较强。在中国,氯甲烷类在各种工业过程中排放,其主要用作氟化学品生产的原料以及在人口稠密和工业化地区被广泛用作溶剂。本研究得出的相对较高的相关性可归因于工业区域氯甲烷类、HCFCs和HFCs排放的同源性。图2 2020年10月至2021年9月上甸子站观测对含卤气体排放的敏感性表2 利用种间相关法估算的2020-2021年中国北部地区F-gases和HCFCs的排放量aHCFC-22的排放量为数值反演法获得图3 (a)F-gases和(b)F-gases和HCFCs中各物质的CO2当量(CO2-eq)排放的占比表3 2020-2021年中国北部地区CO2-eq排放量以及对2020年全球含卤气体排放量的贡献排放敏感性分析结果(图2)表明,上甸子站的观测对中国北部地区12个省份的排放具有较高的敏感性。因此,采用种间相关法,以HCFC-22和CO为参考物估算了中国北部地区F-gases和HCFCs的排放量。结果表明,2020-2021年中国北部地区F-gases的CO2-eq排放量达到181±18 Tg /yr。在估算的四类F-gases中,SF6的CO2-eq排放量的占比最高(24%),其次是HFC-23(22%)、HFC-125(17%)、HFC-134a(13%)、NF3(10%)、CF4(5.9%)、HFC-143a(3.9%)、HFC-32(3.4%)和HFC-152a(0.2%)。如果将HCFCs的排放纳入其中,HCFC-22由于其巨大的实物吨排放量而贡献F-gases和HCFCs总CO2-eq排放量的42%,接近一半。因此,进一步减少HCFCs的排放将有助于臭氧层的恢复,并对减缓气候变化起到积极作用。与全球排放量进行比较后发现,仅中国北部地区的NF3、SF6和HCFCs的占全球排放的比例就高达20-40%,表明中国整个地区上述物质的排放量可能占全球排放的一半以上。因此,中国减缓NF3、SF6和HCFCs的排放将对全球的减排进程产生重要影响。中国北部地区有意生产的HFCs的排放量占全球排放的比例较低(<15%),而工业副产物HFC-23的贡献比例相对较高,为19%。文章信息研究成果以“In Situ Observations of Halogenated Gases at the Shangdianzi Background Station and Emission Estimates for Northern China”为题已在 Environmental Science & Technology 期刊上作为封面文章发表。北京大学环境科学与工程学院的博士生伊丽颖为文章的第一作者,复旦大学姚波研究员和北京大学许伟光工程师为本文的通讯作者。该研究工作得到了国家重点研发计划项目(2019YFC0214502)的支持。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c00695文中引用的参考文献:1. Li, S. Kim, J. Kim, K. R., et al., Emissions of Halogenated Compounds in East Asia Determined from Measurements at Jeju Island, Korea. Environ. Sci. Technol. 2011, 45, (13), 5668-5675.2. Kim, J. Li, S. Kim, K. R., et al., Regional atmospheric emissions determined from measurements at Jeju Island, Korea: Halogenated compounds from China. Geophys. Res. Lett. 2010, 37, L12801.
  • 牧羊犬工业互联网发布Shepherd IoT 牧羊犬水厂监测系统新品
    当生物数量(微生物)和食物(污水)达到正确平衡时,活性污泥池达到最佳工作状态。现阶段暂无快速检测方法测量该比率、或者曝气量、或者处理食物所需的微生物数量。行业标准测试采用BOD5值衡量曝气池处理食物需要的氧气量。通常,这样的测试需要5天(所以称之为BOD5),从实验室获得检测结果已经为时已晚,因为标的样本已经流入公共水域。由于不达标的损失很严重,所以污水处理公司将选择过度曝气来避免不能达到排放标准。活性污泥法消耗的能源中50%-60%是用来曝气,所以快速检测BOD5值的最佳技术解决方案就是Shepherd。• Shepherd是先进的活性污泥监测和管理系统,传感器漂浮在活性污泥池,每60分钟自动取样,实时精确计算BOD5值。• 池边Shepherd控制柜的控制盘上实时显示计算结果,所以操作人员据此采取措施减少曝气。• 同样,Shepherd也可以识别污染事件。Shepherd适合工业或者市政污水监测。Shepherd 如何工作• Shepherd包括一个漂浮在活性污泥池的绳系浮式传感器,每个小时自动取样2升水,使用自有专利技术测量气体交换,然后将测量结果发送至计算机,经过Bactest公司开发的算法计算出BOD5值。• 操作人员可以根据Shepherd控制面板的测量数据判断活性污泥池是否正常工作。• 当Shepherd探测到运营参数有异常波动,则会发出预警,提示操作人员采取必要措施。• 除了Shepherd控制面板显示测量数据,还会以邮件形式将推荐的曝气量发给操作人员,达到节能的目标Shepherd 好处• 远程监控,减少人工• 控制面板上直接显示历史数据和趋势数据• 可扩展至云数据平台• 最小的安装和维护开支• 为活性污泥法的正常运行提供保障• 当异常情况发生影响正常运行时,允许操作人员迅速做出反应• 当实施工艺变化是,提供操作人员准确信息• 减少运行成本• 基于接近实时信息,授权操作人员做出更合理的知情决策 创新点:运用于污水处理厂曝气池的BOD监测系统,采用Bactest的CYCMINA微生物呼机监测技术,每60分钟测出生物需氧量数据,而目前广泛使用的设备需要5天。 牧羊犬系统的最终目的是通过实时测定BOD,而以此调整曝气量,避免过渡曝气,节约能源。 Shepherd IoT 牧羊犬水厂监测系统
  • 海南检验检疫局正式启用核和辐射检测系统
    日前,由海南检验检疫局装备的四套核和辐射检测系统正式在海口美兰机场和三亚凤凰国际机场国际入境旅检通道投入使用,这是该局为支持海南国际旅游岛建设、防止核和辐射恐怖袭击、保障人民群众生命健康安全所采取的又一重要举措。   据了解,在海南口岸配备核和辐射检测系统是海南检验检疫局进一步创新口岸监管模式和查验手段的重要举措,为此,该局引进德国先进的核和辐射检测设备,并自主研发了同步视频监控和报警系统。该系统报警阀值可精确到本底值的0.5倍,比标准3倍值精确度提高6倍,比标准值提高4倍,同时可以和视频监控进行联动,实时检测,联动拍照,为现场截获可疑人员和行李提供可靠依据。通过核和辐射检测系统,可以进一步丰富口岸查验手段,提高口岸核和辐射物质查获率,加快入境旅客通关速度,加强口岸把关,为海南国际旅游岛建设提供安全保障。
  • 锐意发布锐意自控_锅炉大气污染物监测系统 Gasboard-9081新品
    产品名称:锅炉烟气排放监测系统(高配版)  产品型号:Gasboard-9081   锅炉烟气排放监测系统是基于紫外差分吸收光谱气体分析技术、非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,配备一体化、自动化的采样预处理单元及控制单元,可同时在线测量烟气中NO、SO2、O2、CO、CO2的气体浓度,是一款专用于锅炉大气污染物排放及能效控制的在线监测设备,符合国家和地方环保部门的监管要求。   超低量程设计、测量精度高  采用紫外差分吸收光谱气体分析技术,仪器抗干扰能力强,多组分测量气体无交叉干扰;测量范围小于200mg/m3,满足国家和地方环保标准及超低排放监测需求。    燃烧效率监测、降低能耗  可自动计算、显示过量空气系数和燃烧效率,并自动存储测量数据,为调节工业现场燃烧工况提供依据。    多级除尘除湿、性能稳定  内置流量计、过滤器、冷却装置等组成的预处理系统对样气进行多级处理,保证分析系统的可靠性。    可燃气体监测、安全生产  采用非分光红外气体分析技术在线实时监测CH4气体体积浓度,可监测开炉点火前、停炉灭火后及持续运行过程中CH4浓度超标等情况,对现场的作业安全起到了预防作用。    全自动化控制、操作简单  采用控制卡为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,自动完成采样、排水、故障处理等操作,实现24小时无人值守;仪器采用触摸屏设计,界面操作快速便捷。    多种通讯输出,应用更智能  自动存储测量数据,具备查询功能;数据可通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到上级集中控制系统;含声光报警输出(可选配声光报警器),及时提醒故障、超排信息。   燃气锅炉烟气排放监测,低氮改造环保监测、能效监测,低氮燃烧器尾气中氮氧化物的浓度监测,燃烧法的VOCs治理项目尾气中的氮氧化物监测等。创新点:  采用国际领先的紫外差分吸收光谱气体分析技术、非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,配备一体化、自动化的采样预处理单元及控制单元,可同时在线测量烟气中NO、SO2、O2、CO、CO2的气体浓度,是一款专用于锅炉大气污染物排放及能效控制的在线监测设备,符合国家和地方环保部门的监管要求。   多级除尘除湿、性能稳定   内置流量计、过滤器、冷却装置等组成的预处理系统对样气进行多级处理,保证分析系统的可靠性。   全自动化控制、操作简单   采用控制卡为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,自动完成采样、排水、故障处理等操作,实现24小时无人值守。   超低量程设计、测量精度高   测量范围小于100mg/m3,满足国家环保标准及超低排放监测需求。   多种通讯输出,应用更智能   数据可通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到上级集中控制系统,为实现远程监测、工艺调整提供实时依据;含声光报警输出(可选配声光报警器),及时提醒故障、超排信息。 锐意自控_锅炉大气污染物监测系统 Gasboard-9081
  • 岛津烟气在线监测系统CEMS成功应用于陶瓷行业
    中国是陶瓷的发源地,也是世界最大的陶瓷生产国,拥有3000多家企业。陶瓷工业一直以来是个高耗能、高资源消耗、高污染的行业,尤其是陶瓷生产过程中喷雾干燥塔和窑炉烧成阶段所产生的工业废气对大气污染造成极大影响。伴随着国家环保政策的落实和加强,陶瓷废气在线监测CEMS已成为环保监管、总量减排的有力手段和重要环节。陶瓷生产废气具有排放量大、不稳定、高湿、高温等特点,在线监测CEMS系统能否长期无故障运行、低维护、准确实时监测已成为关键。 岛津NSA-3080A烟气连续在线监测系统(CEMS)在广东省成功稳定运行已达三年之久,受到行业最终用户及当地环保局的高度认可。由岛津自主研发的直接抽取法采样处理技术及切换比率式非分散红外吸收检测技术,克服了烟气监测存在的高温、高粉尘、高水分、强腐蚀、特殊气体等问题,以极其稳定的运行能力和维护简便性,实现NOX/SO2/CO/CO2/O2等五种气体烟气成分及烟尘、流量的实时连续在线监测。 岛津NSA-3080A烟气连续在线监测系统 高粉尘高温解决措施烟气采样探头加装聚氟防腐涂层、316SS材质过滤器及高效自动返吹系统,有效解决陶瓷行业应用中高湿度、高粉尘含量气体条件,采样时不受SiO2、硫酸盐、碳酸盐等复杂有害化合物成分的影响,因此具有无故障运行时间长,无需繁杂的人工维护的特点。 高效的气体预处理技术岛津特有的气体预处理技术及长寿命无维护关键部件(采样泵、冷凝器)的应用,有效解决凝结水、腐蚀及堵塞等问题,不仅极大程度的节省维护运营成本,而且始终保证CEMS系统在苛刻恶劣条件下的稳定运行能力及数据高准确率。 稳定可靠的检测器技术全新开发、专利技术的“切换式比率测量”红外检测器的应用,准确实现多组分烟气参数的实时测量,同时配合免维护的顺磁氧分析检测器,不受烟气成分波动大等因素影响,真正实现长寿命、无维护、准确度高的在线监测要求。 应用特点1、专业应对陶瓷行业废气排放监测运行的恶劣工况:高粉尘、 高湿度、强腐蚀性。2、氧检测器寿命长、无需频繁更换,更适合于氧含量高波动大的窑炉燃烧排放特点。3、防腐性能优异及独特的采样预处理技术,维护量极低、运行更稳定。4、全新开发的“切换式比率测量”技术,实现零点与跨度的高稳定性,低量程测量更准确。5、系统拥有完善的自检功能和丰富的选配组件,运营维护更简单、费用更低。6、系统完全符合国家环境保护部HJ/T76-2007标准,并获得中国环境保护产业协会颁发的“环境保护产品认定证书”。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 天津市发布《铅蓄电池工业污染物排放标准》,LUMEX原子吸收助力铅镉污染物监测
    《导读》--天津市生态环境局近期会同市市场监管委发布《铅蓄电池工业污染物排放标准》(DB12/856-2019)(以下简称《标准》),明确了pH值等11项污染物排放限值。新建企业自2019年2月1日起执行《标准》,现有企业自2020年1月1日起执行。 该标准规定了铅蓄电池生产行业水、大气污染物排放限值、监测和控制要求,以及标准实施与监督等相关规定。本标准控制项目包括11项污染物排放限值和单位产品基准排水量;其中涉及水污染物8项,包括pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、总铅、总镉;大气污染物3项,包括铅及其化合物、硫酸雾和颗粒物。LUMEX高频塞曼原子吸收可以为铅、镉污染物检测提供有效、稳定、准确的解决方案。 铅蓄电池工业是重金属污染防治的重点监管行业,是我市铅排放占比最高的行业。该标准实施后,可以有效促进企业加强运营管理、提高工艺水平、减少无组织排放,有利于天津市地表水环境质量及环境空气质量的改善,通过减少铅、镉等对人体健康有危害的重金属污染物排放,有助于铅蓄电池行业的健康、可持续发展。 LUMEX公司自1991年成立以来一直致力于新产品和先进技术的开发,现已拥有100多种分析方法,为全球用户提供相应行业的解决方案,现产品和方法用户遍布全球80多个国家。LUMEX原子吸收经过二十年多年的发展,具备成熟的仪器方法和配置,独特的优势特点受到广大用户的好评。 LUMEX将其独有的高频塞曼背景校正专利技术、无极放电灯技术用于石墨炉原子吸收,并结合最优软件流程设计,研制出快速、稳定、可靠、智能的MGA1000原子吸收光谱仪。产品特点:高频塞曼背景校正技术(50KHz)塞曼全波段校正有效消除化学背景干扰和结构背景干扰,实现超低检出限,测定稳定性更好。极快的升温速率—瞬时升温高达7000℃/秒瞬时升温速度高可有效提高原子化效率,减少挥发损失,灵敏度较高,检测结果更准确。光源设计—高强度无极放电灯先进的高强无极放电灯EDL光源保证能够实现超低痕量重金属的准确检测,砷As和硒Se无需氢化物发生器即可直接检测。灯座设计—兼容性强旋转六灯座同时兼容空心阴极灯和高强度无极放电灯(EDL),无需额外EDL灯位及供电系统,操作更简单,检测结果更加稳定。独有的准双光束光路设计独特设计有效消除由于元素灯、电子元件和设备引起的仪器漂移,提高仪器的长期稳定性。STPF稳定温度石墨炉平台技术结合快速升温速率,可兼容Massman 石墨管和Lvov’s平台石墨管,纵向加热及STPF设计使石墨管寿命更长,石墨管平台与石墨管契合度好,原子化效率高,能够消除基质干扰,提高分析重复性一体化冷却循环水设计仪器集成冷却循环水系统,冷却效率高,无需单独外接冷却循环水和其他管线。开机即测—仪器无需预热即使仪器和元素灯不经预热,测量数据也能保持很好的稳定性。卓越的软件控制—实现全自动测量高智能型软件设计,全自定义元素、样品及序列等参数,实现六种元素灯自动切换,所有样品自动顺序测量,完全实现无人值守自动测量。精巧设计紧凑一体化设计,整合石墨炉电源,布局合理,安全性能高,外观紧凑小巧,节省实验室空间。前 言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规,保护环境,防治污染,促进铅蓄电池工业生产工艺和污染治理技术的进步,结合天津市实际情况,制定本标准。本标准实施之日起,天津市铅蓄电池工业污染物排放控制按本标准的规定执行,环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准时,按照批复的环境影响评价文件或排污许可证执行。本标准由天津市生态环境局提出并归口。本标准起草单位:天津市生态环境监测中心。本标准主要起草人:刘佳泓、周晶、赵吉睿、孙猛、张骥、张莹、高翔、杨丽萍、张玉慧、张丽红、张震、何富生、陈魁。本标准由天津市人民政府于2018年12月27日批准。本标准为首次发布。铅蓄电池工业污染物排放标准1 适用范围本标准规定了铅蓄电池生产企业(含生产设施)水、大气污染物排放限值、监测和控制要求,以及标准实施与监督等相关规定。本标准适用于天津市辖区内铅蓄电池生产企业(含生产设施)水、大气污染物的排放管理,新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证管理及其建成投产后的水、大气污染物排放管理。本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《天津市大气污染防治条例》《天津市水污染防治条例》等法律、法规、规章的相关规定执行。2 规范性引用文件本标准引用下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修订单)适用于本标准。GB 3097海水水质标准GB 3838地表水环境质量标准GB 6920水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 7475水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 11893水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11901水质 悬浮物的测定 重量法GB 30484电池工业污染物排放标准GB/T 14295空气过滤器GB/T 15432环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 55大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T 397固定源废气监测技术规范HJ/T 399水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ 75固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范HJ 535水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 536水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法HJ 537水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法HJ 539环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 544固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ 636水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法DB12/ 856—2019水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 667水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 670水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 685固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 700水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 776水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 828水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 836固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 铅蓄电池 lead-acid battery又称铅酸蓄电池。含以稀硫酸为主的电解质、二氧化铅正极和铅负极的蓄电池。3.2 铅蓄电池生产企业 lead-acid battery manufacturing plants指从事铅蓄电池生产、极板加工、电池组装的生产企业。3.3 现有企业 existing facility指本标准发布之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的铅蓄电池生产企业。3.4 新建企业 new facility指本标准发布之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建的铅蓄电池生产企业。3.5 排水量 amount of drainage指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量,包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水(含厂区生活污水、厂区锅炉和电站排水等)。3.6 单位产品基准排水量 benchmark effluent volume per unit product指用于核定水污染物排放浓度而规定的单位铅蓄电池产品的废水排放量上限值。3.7 排气筒高度 stack height指排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口的高度。3.8 企业边界 enterprise boundary指铅蓄电池生产企业的法定边界;若无法定边界,则指实际边界。3.9 标准状态 standard condition指温度为273K,压力为101325Pa时的状态。本标准规定的有组织大气污染物标准值以标准状态下的干空气为基准;企业边界无组织排放的铅及其化合物、硫酸雾、颗粒物浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。3.10 公共污水处理系统 public wastewater treatment system指通过纳污管道(渠)等方式收集废水,为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企业或机构,包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域(包括各类工业园区、开发区、工业集聚区等)废水处理厂等,其废水处理程度应达到二级或二级以上。3.11 直接排放 direct disge指排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。3.12 间接排放 indirect disge指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。4 技术及管理要求4.1 实施时间新建企业自本标准发布之日起执行;现有企业自2020年2月1日起执行本标准。4.2 水污染物排放限值及要求4.2.1 水污染物排放限值执行表1的规定,单位产品基准排水量执行表2的规定。4.2.2 排放限值按污水不同的排放去向和不同的功能区分为三级,其中一级、二级为直接排放标准,三级为间接排放标准。4.2.3 排入GB 3838中IV类(含)以上水体及其汇水范围内水体的污水,以及排入GB 3097中二类、三类海域的污水执行一级标准。4.2.4 排入GB 3838中V类或排污控制区水体及其汇水范围内水体的污水,以及排入GB 3097中四类海域的污水执行二级标准。4.2.5 排入公共污水处理系统的污水执行三级标准。4.2.6 本标准规定的水污染物排放限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量,则按照GB 30484的相关规定换算为水污染物基准排水量排放浓度,并据此判定排放是否达标。4.3 大气污染物排放限值及要求4.3.1 大气污染物排放限值执行表3的规定。4.3.2 企业边界无组织排放小时浓度限值执行表4的规定。4.3.3 产生大气污染物的生产工艺和装置必须设置局部或整体气体收集系统,并安装集中净化处理装置。排气筒高度应不低于15m,具体高度按批复的环境影响评价及排污许可文件从严确定。4.3.4 生产设施应采取合理的通风措施,不得故意稀释排放。在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前暂以实测浓度作为判定是否达标的依据。5 污染物监测要求5.1 一般要求5.1.1 企业应按照有关法律、法规、规章、规范性文件及相关标准等规定,建立企业监测制度,制定监测方案,对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果。5.1.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求,按有关法律、法规、规章、规范性文件及相关标准等规定执行。5.1.3 企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。5.1.4 对企业排放废水和废气的采样,根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行,有废水和废气处理设施的,应在处理设施后监测。5.1.5 企业产品产量的核定,以法定报表为依据。5.1.6 对企业污染物排放情况进行监测的采样点位置、采样时间和监测频次等要求,按国家有关污染源监测技术规范的规定和生态环境主管部门的要求执行。5.1.7 本标准发布实施后,新发布的国家环境监测分析方法标准中,其方法适用范围相同的,也适用于本标准排放对应污染物的测定。5.2 水污染物监测要求水污染物浓度的测定采用表5所列的方法标准。5.3 大气污染物监测要求5.3.1 排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397或HJ 75的规定执行。5.3.2 无组织排放监测按HJ/T 55进行监测。5.3.3 大气污染物浓度的测定采用表6所列的方法标准。6 其它污染控制要求6.1 有组织废气污染控制要求。各生产工序产生的废气必须收集、处理达标后方可排放;熔铅、板栅、制粉、和膏、分片、称片叠片、组装等工序产生的含铅废气,应采用符合GB/T 14295要求的高效空气过滤器或其他更先进的除尘设施。6.2 无组织废气污染控制要求。所有涉铅生产工序应集中布置在独立、封闭的车间内。厂房设置机械排风,维持负压运行,排风需经过废气处理装置处理。6.3 污染治理设施运行与管理要求。企业应加强对污染治理设施的运行管理和定期维护,并做好记录,保留台账备查。7 实施与监督7.1 本标准由各级生态环境部门负责监督实施。7.2 在任何情况下,企业均应遵守本标准规定的污染物排放控制要求,采取必要措施保证污染治理设施正常运行。在发现企业耗水或排水量有异常变化的情况下,应核定企业的实际产品产量和排水量,按照GB 30484要求换算水污染物基准排水量下的排放浓度。7.3 各级生态环境部门在对排污单位进行监督检查时,可以现场即时采样,监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。来源:LUMEX分析仪器
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    ATI自1961年以来,一直是HEPA过滤器、介质、滤芯、呼吸器和防护面罩专业测试设备的领先设计和制造商。此次全新推出的iProbe Plus扫描探头基于ATI著名的iProbe扫描探头全新研发版本,将以更多实用功能为广大客户带来不同凡响的检测体验。功能一质量管理——功能二数据加密——功能三使用便捷一、产品介绍市场调研:我们需要光度计具有什么功能?ATI经过长期市场调研得出结论,认为光度计应更关注质量管理,测试具有可追溯性;测试数据需得到严格保护;使用上更符合人体工程学。全新研发:iProbe Plus扫描探头针对市场调研结果,ATI对iProbe采样头进行了重新研发:新的探头具有4.3"大显示屏;设备自带大容量存储器,对检测数据进行加密并通过密码限制访问,最后新设计的外壳更加符合人体工程学,减少长时间检测的疲劳度。二、产品特点过滤器扫描可追溯性iProbe Plus通过要求输入关键ID信息,提供过滤器泄漏扫描可追溯性。数据完整性和密码保护扫描数据直接存储在设备内,不可编辑;数据可加密导出符合21 CFR Part 11要求。重要信息一目了然4.3"触摸幕上显示重要信息,如最大泄漏率%;过滤器ID;已扫描时间。业界独创“倒带”功能防止保存意外报警事件。按下倒带按钮后的最后10秒扫描数据将从摘要文件中排除,但不会从详细文件中排除。 报告将记录此操作次数。大容量存储及便携导出&bull 设备支持最多150000组检测记录存储。&bull 插入U盘选择起止日期即可导出数据,无需连接电脑或打印机。CSV/PDF数据导出格式&bull CSV文件包含使用相同信息扫描的所有过滤器的摘要。&bull 摘要PDF文件保存每个失败的报警事件。&bull 详细PDF文件保存每个扫描结果,包括倒带排除的结果。人体工程学设计&bull 设备外形设计更加符合人体工程学。&bull 设备后期的固件更新通过USB即可更新。三、适用人群对于检测人员,iProbe Plus可以做到:更直观的显示屏,检测数据一目了然更舒适的检测手感更流畅的检测流程,从开始检测到数据归档,一个手柄就可以实现更可靠的使用体验,设备经过多项机械测试和固件测试,保证足够安全对于质量人员,iProbe Plus可以做到:支持21 CFR Part 11,轻松应对检测挑战记录有效扫描速度和时间,保证测试计划充分执行保证数据无法编辑,管理员可以实现密码保护和数据加密对于项目经理,iProbe Plus可以做到:快速访问测试结果并生成报告,通过USB导出CSV或PDF文件快速追溯每个过滤器的检测信息查看每个过滤器的有效扫描时间和通过/失败数据通过USB快速更新固件
  • 卡尤迪核酸检测系统助力北京机场现场检出首例输入性寨卡病毒!
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  • 『应用案例』耐腐蚀、维护费用低,tdl在cpvc装置生产过程中的应用!
    『应用案例』耐腐蚀、维护费用低,tdl在cpvc装置生产过程中的应用!江苏某氯碱化工生产企业从国外引进了5万t/a先进的气固相法氯化聚氯乙烯(cpvc)生产技术,该装置于2017年2月份正式开车投产。为了能快速准确的测量分析cpvc反应中氯气和氯化氢混合气体中的微量水含量,该企业引进了瑞mettler-toledo公司的gpro500激光气体(tdl)分析仪,在线检测氯气、氯化氢反应循环气中的微量水含量。pvc生产过程的挑战气相法cpvc生产在氯化反应过程中,需要用脱盐水移出氯化反应热;若出现脱盐水漏入反应器内不能及时发现、处理,除造成产品质量不合格外,将会严重腐蚀反应器及管道系统、压缩机等设备。在传统工艺中,采用人工间歇性取样检测,则不能实现生产全过程的在线实时检测,也不能实现自动化控制与工艺联锁保护,并且可能会因人工分析误差,导致误判断的情况发生。气相法cpvc反应产生的尾气主要成分为氯化氢和部分未转化的氯气(含少量氮气等惰性气体),由于生产原料的毒性较大,为保证生产工艺的安全,在工艺上采用严格的程序控制过程,同时还需结合仪表系统的自动化,才能确保工艺控制过程的本质安全性。微量水含量检测点在cpvc工艺生产过程中的示意如下图所示: 图: cpvc生产微量水含量检测点示意图cpvc生产过程的解决方案采用gpro500激光气体(tdl)分析仪在线检测氯气、氯化氢反应循环气中的微量水含量,可以提高自动化控制程度,提高生产过程中数据实时性和准确性,确保工艺控制安全。 内衬pfa材质测量池为适应在氯碱行业腐蚀性介质中,进行气体分析测量的应用;cpvc装置氯气、氯化氢气体微量水分析的激光气体分析仪gpro500,独特的内衬pfa材质测量池的配置,激光源和光电检测器不会和腐蚀性过程气体相接触,是一种先进的非接触式测量技术;如下图所示。 图:gpro500内衬pfa测量池 和传统技术比较 cpvc生产过程原料的毒害性较大,为保证生产工艺安全性,需要配置耐受氯碱行业腐蚀性介质、维护量小、测量快速准确的微量水分在线分析仪,以提高仪表过程控制的自动化程度,保证生产装置的连续安全运行。当系统水分一旦出现异常,可实现dcs工艺联锁,避免因水分异常影响产品质量和造成系统腐蚀;同时也规避传统人工分析的及时性问题,减少生产过程人员干预的情况,从而真正实现生产自动化、程序化。经过近两年的现场实际运行检验,实践证明pfa内衬的测量池,结合以全套接液材质都是ptfe等耐腐蚀材质集成的预处理系统,完全能够耐受氯碱行业腐蚀性过程工艺介质的腐蚀。gpro500激光气体(tdl)微量水分分析仪能够实现基本免维护地对氯气、氯化氢反应循环气中的微量水含量进行准确的在线检测,为cpvc装置工艺生产过程中微量水含量的控制提供数据保障,提高了生产过程仪表控制自动化程度,为cpvc装置的安全、稳定生产提供了有力保障。
  • 智慧环境|聚光科技大气污染物在线监测系统FEAP-1000系列新品全面上市!
    背景恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确提出要“加强恶臭污染物治理”。恶臭污染具有多组分、低浓度、瞬时性、阵发性的特点,污染事件一旦发生,环境管理部门和监测人员赶到现场,往往不易捕捉到真实的恶臭污染样品。为切实解决关系群众切身利益的突出生态环境问题,在政府政策指导下,聚光科技在承担重大仪器专项的基础上,针对现有恶臭问题推出FEAP-1000系列产品,及时有效配合相关部门对恶臭污染状况进行评估监测,实时监控大气污染状况。聚光科技最新研发FEAP-1000系列产品是基于传感器法的大气污染物在线监测系统。该系列包含FEAP-1000(OU)、FEAP-1000(T)、FEAP-1000(TVOC)三款产品,分别实现对大气环境中恶臭气体、有毒有害气体、总挥发性有机物的在线监测。系统采用模块化传感器设计,可实时监测多种污染性气体(例如:氨气、硫化氢、三 甲胺、甲硫醚、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、OU值、总挥发性有机物等),具有响应速度快、工作温度宽、监测因子配置灵活、人机交互便捷等特点,能够满足环保部门、园区管委会、企业等客户对不同场景的大气污染物监测需求。FEAP-1000(OU)恶臭在线监测系统产品特点功能多样具备覆盖《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求的因子监测能力,可实现OU值实时测量 具备气象五参数、噪声、颗粒物等模块拓展能力,可辅助实现大气污染物溯源分析系统可实现远程智能诊断运维,具备大数据平台支撑功能稳定可靠采用精细过滤、恒流采样、自动清洗及恒温控制等预处理技术,保证传感器有效运行 具备自动校准功能,保证监测数据准确可靠采用防尘防水设计,防护等级达到IP55标准安装维护系统设计更加小型化、轻质化,可立柱抱箍或壁挂式安装 系统结构简单,采用模块化设计,运维便捷高效系统可提供手机APP和Web端软件,实现数据实时获取等功能产品原理恶臭在线监测系统将气体中的特性成分与传感器表面发生的物理、化学反应强度转换为电信号值,从而实现恶臭浓度监测。应用领域◆ 企业厂界恶臭及大气污染物特征监测 ◆ 工业园区恶臭及大气污染物特征监测 ◆ 异味溯源,基于数据化平台的区域环境管理FEAP-1000(T)有毒有害在线监测系统产品特点功能多样具备氨气、硫化氢、氯化氢、氯气、氟化氢、二氧化硫、苯系物、总挥发性有机物等有毒有害气体的监测能力,可支持8因子同时监测 具备气象五参数、噪声、颗粒物等模块拓展能力,可支撑完善有毒有害气体环境风险预警体系建设系统可实现远程智能诊断运维,具备大数据平台支撑功能稳定可靠采用精细过滤、恒流采样、自动清洗及恒温控制等预处理技术,保证传感器有效运行 具备自动校准功能,保证监测数据准确可靠采用防尘防水设计,防护等级达到IP55标准安装维护系统设计更加小型化、轻质化,可立柱抱箍或壁挂式安装系统结构简单,采用模块化设计,运维便捷高效系统可提供手机APP和Web端软件,实现数据实时获取等功能产品原理有毒有害在线监测系统将气体中的特性成分与传感器表面发生的物理、化学反应强度转换为电信号值,从而实现有毒有害因子浓度监测。应用领域恶臭在线监测系统将气体中的特性成分与传感器表面发生的物理、化学反应强度转换为电信号值,从而实现恶臭浓度监测。◆ 企业内风险单元周边有毒有害特征因子监测 ◆ 企业厂界有毒有害特征因子监测◆ 化工园区边界及周边范围内敏感域监测FEAP-1000(TVOC)挥发性有机物在线监测系统功能多样采用光离子检测技术,响应时间快,检测灵敏度高 配备中文显示界面,能实现数据存储、显示、曲线图、对接环保部门等功能支持HJT212各个版本协议,支持实时、分钟、小时、天数据传输,支持数据补遗稳定可靠预处理单元稳定可靠,系统集成国际领先的采样泵技术和气路堵塞自动检测及保护技术 预留标气入口,便于标定校准仪器气路符合泵吸式设计规范安装维护系统设计更加小型化、轻质化,可立柱抱箍或壁挂式安装 系统结构简单,采用模块化设计,运维便捷高效 系统可提供手机APP和Web端软件,实现数据实时获取等功能产品原理系统采用真空紫外灯产生紫外光,在电离室内对气体分子进行轰击,把气体中含有的有机物分子电离击碎成带正电的离子和带负电的电子,在电极板的电场作用下,离子和电子向电极板撞击,从而形成微弱的电流信号,这些电流信号经电路调理和数据采集,最终转化为可显示的浓度数值等参数。应用领域◆ 无组织TVOC排放监测(厂界、园区、敞开液面逸散源) ◆ 封闭工艺过程周围环境TVOC监测 ◆ 石油炼化、化学原料和化学制品制造、医药化工、合成纤维、表面涂装、家具制造等重点行业监测基于数据化平台的区域环境管理
  • 高纯试剂中杂质检测专题——工业甲醇中铵离子的测定
    01 引言 离子色谱法测定甲醇中铵离子 监测甲醇中铵离子含量在煤基合成甲醇工艺中具有重要作用。在煤基合成甲醇过程中,会产生一系列杂质气体 ,如 CO 、NH3 以及有机硫化物、氮的氧化物、煤焦油等,而铵离子会引起合成过程中的催化剂中毒失效,致催化剂效率严重下降;同时铵离子含量较高时会降低低温甲醇洗脱硫效率、对工艺设备有严重影响。因此,通过控制甲醇中铵离子的含量 ,可以防止催化剂中毒,提高转化率,降低成本。工艺控制中工业用甲醇中铵离子含量不得大于0.05mg/L.制定工业用甲醇中铵离子测定方法,是为工业甲醇的杂质检测提供一个试验方法,对指导甲醇为原料的相关生产过程的检测具有重要意义。目前甲醇中NH4+的测定都是采用离子色谱法,2022年3月1日开始实施国标《工业用甲醇中铵离子的测定离子色谱法》,下面小编分享下甲醇中NH4测定的离子色谱法。02 相关标准 GB/T 40395-2021《工业用甲醇中铵离子的测定离子色谱法》03 皖仪科技应对方案 皖仪仪器设备 试剂耗材 甲醇:色谱纯;铵根离子:ρ=1000mg/L;一次性注射器(0.5-2mL);有机系针式过滤器(0.22μm) 测试结果 标曲线性测试NH4+标曲重叠谱图NH4+线性说明:由于所有胺类物质一次线性范围均较窄,本次按照标准要求配置的标准曲线系列梯度范围较宽,因此,标准曲线采用二次曲线拟合,本次测试铵离子线性相关系数为R2=0.99996,线性良好。------ 重复性测试 ------ NH4+0.05mg/L连续3针测试谱图NH4+0.2mg/L连续3针测试谱图NH4+2.0mg/L连续3针测试谱图 ------ 重复性结果 ------ 说明:根据谱图及测试结果可见,所有组分定量重复性均小于1%,定性重复性均小于0.2%,测试重复性良好。------ 检出限 ------ 注:标准中规定,在进样体积为50μL下,测定下限为0.01mg/L,本测试以NH4+0.05mg/L进样,考察其峰高,取测试最大噪声,以3倍信噪比对应峰高为检出限。------ 测试结果 ------ 经计算,本次测试 NH4+检出限为 0.434μg/L,小于标准要求的 0.01mg/L。04 总结 结果表明 本文采用离子色谱法,对甲醇中 NH4+进行测定,准确度高,灵敏性好,精密度好,该法可用于甲醇中 NH4+的测定。05 注意事项 — END —扫描二维码 |
  • 环保展热门VOCs监测系统盘点——“走航、便携”是热点!
    2023年4月13日,由生态环境部和北京市人民政府主导,国家发展改革委、工信部、科技部、商务部等政府部门指导,有关行业组织和境外有关机构支持,中国环境保护产业协会主办的第二十一届中国国际环保展览会(CIEPEC 2023)盛大开幕。环保展期间,众多环境领域热门产品一一亮相。本次环保展中,VOCs同样是被高频提及的监测项目之一。VOCs是细颗粒物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。而PM2.5和臭氧的协同控制更是在国家“十四五”规划中被特别提及。进行细颗粒物与挥发性有机物组分协同监测,其对于大气污染防治具有积极意义,也将是国家未来推进的重点工作之一。以交通、工业园区和排污单位为重点开展污染源专项监测,实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动,组建和完善全省协同控制监测网络是防治VOCs污染的基础。基于此,仪器信息网现独家策划“直击环保展!热门展品盘点”系列,今天带来的是VOCs监测系统篇(排名不分先后)。仪器信息网特别关注到,“走航监测”是本次环保展VOCs监测领域的热门方向之一,即在走航车上装载VOCs多组分走航监测仪等仪器,并在走航中摸清目标区域VOCs污染物浓度水平及其相应的臭氧生成潜势等情况。本次环保展中,这几款走航监测产品广受关注——禾信仪器SPI MS 2000大气VOCs秒级多组分走航监测禾信仪器的SPI MS 2000大气VOCs秒级多组分走航监测系统可实时获取不同物种浓度分布和变化规律,快速建立区域污染画像,全面动态掌握污染情况,为VOCs污染精细化管理提供数据支撑。样品无需前处理,通过膜进样系统直接进入仪器,进行杂质过滤及样品富集浓缩,然后VOCs物种被真空紫外灯进行软电离,产生分子离子峰,最后由飞行时间质量分析器实现微秒级快速监测,得到全质量范围内瞬态全谱,以实现VOCs物种秒级准确定性及定量分析,从而实现走航监测。谱育科技 EXPEG 3500PLUS VOCs双通道走航质谱监测谱育科技EXPEG 3500PLUS VOCs双通道走航质谱监测集直接质谱分析与气质联用分析于一体,利用单质谱秒级连续响应迅速找到VOCs污染高值点,实时获取VOCs单组分和TVOCs浓度分布和变化规律,同时结合快速气质联用分析方法对现场污染组分进行准确定性定量分析,解决了走航监测中要求的“快速”和“准确”需要兼顾这一难题,为大气VOCs精细化管理提供重要抓手。双谱科技CMS MRS 1000 VOCs多路轮巡在线监测质谱系统双谱科技的CMS MRS 1000 VOCs多路轮巡在线监测质谱系统由远距离多通道轮巡采样装置、飞行时间质谱仪、多路轮巡监测平台组成,可实现园区多点位、上百种VOCs物质实时快速监测,精准识别工业园区内VOCs状况。此外,该系统可提供实时监控报警,支撑污染溯源,实现对园区的精细化管理,助力改善园区环境质量。皖仪科技 TOF2000 VOCs多组分走航监测皖仪科技参展的TOF2000 VOCs多组分走航监测系统以单光子电离飞行时间质谱仪(SPI-TOF-MS)为核心分析部件,具有分析快、定量准、灵敏度高等优点,可同时在线分析多达300多种大气挥发性有机物,实时获取不同污染物浓度分布和变化规律,可快速建立区域污染分布地图,全面动态掌握污染情况,精准追溯污染物来源;系统搭配功能强大的走航数据处理软件,可根据客户需求提供信息丰富的走航报告及污染分析报告,为VOCs的精准治理提供有力的数据支撑。子曰 大气VOCs环境监测车+VOCs气质联用仪子曰多功能便携式气质联用仪集自动进样、富集、解析、色谱分离、质谱检测和数据处理于一体,采用全新的大抽力静态离子真空泵。该系统具有抗震不怕颠簸,断电真空保持,开机自动调谐,预置方法自主运行等优点。在保证仪器不受外界干扰的同事,该系统可以准确监测预警,实时远程传输等功能。走航监测以外,便携式VOCs监测也是各环境监测站等单位的重要需求。本次环保展,这些便携式仪器展出——ABB 便携式非甲烷总烃测量仪ABB 便携式非甲烷总烃测量仪基于FID测量原理,能够连续、快速测量污染源烟气中的总碳氢(THC)、甲烷(CH4)、及非甲烷总烃(NMHC)的含量。轻巧便携,可用于手工监测、比对监测等场合。分析过程全程180°C高温,保证样气无冷凝、无腐蚀,确保分析更准确。众瑞 ZR-7221 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪众瑞 ZR-7221 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪采用色谱柱分离-氢火焰离子化检测器进行检测的原理,配合采样烟枪、过滤系统并全程伴热的技术路线,避免出现颗粒物和冷凝水进入仪器,对“环境空气、固定污染源中废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃”进行现场快速、准确检测,避免现场样品采集再到实验室分析的滞后性导致样品失真引起监测结果出现偏差。并且,该仪器能够满足固定源有组织排放时高湿、颗粒物污染的工况下对废气中的NMHC进行测量。明华电子 MH3500-A型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪MH3500-A型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪采用色谱法分离甲烷+FID检测技术,通过双定量环定量,色谱柱分离技术分离甲烷,实现甲烷、总烃以及非甲烷总烃浓度的现场检测,是目前市场上集成度较高的用于非甲烷总烃监测的便携检测设备。其广泛应用于固定污染源甲烷非甲烷总烃的现场测定、汽车尾气的排放检测、燃烧装置排放检测、油漆喷涂车间气体检测、天然气泄露检测等。炫一科技 P6000+便携式气相色谱仪便携式分析仪需要具备与在线分析仪相同功能的全套硬件,如高温取样、过滤器、色谱分析仪、气源、电池、打印机等。便携式分析仪也需要具备远高其他仪器的可靠性、灵活性和完整性。本次炫一科技展出的P6000在经过四年超过五个版本的升级后,集成了炫一科技超过10年的设计经验,采用业界高要求的工控电脑、触摸屏、进样阀、减压阀、检测器等关键部件,为用户提供最可靠的现场分析工具。该产品具备多项优势,如体积小集成高,自动便携,现场快速运行;带触摸屏、标配自供电样品加热防止冷凝;可远程控制仪器,出色完成TVOC、CH4、NMHC等组分测定。碧兴物联 ZE-VMS-6000型环境空气挥发性有机物自动监测系统该系统通过双通道(无盲点采样)冷阱除水、富集、冷聚焦设计实现低浓度有机物高效捕集,利用GC-FID进行环境空气中VOCs组分(57种PAMS)的定性定量分析。该系统包括采样单元、在线预浓缩仪、动态校准仪、气相色谱仪(GC-FID)、数据采集与传输单元等,系统稳定性好,安全可靠性高,测量结果实时准确,且维护少,运行成本低,性能指标达到高水平,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。昂泰克 Ontech880四级冷阱预浓缩仪Ontech880四级冷阱大气预浓缩仪,是乐氏科技旗下昂泰克品牌推出的新品。该款仪器采用四级浓缩技术辅以液氮深度冷冻捕集,突破了传统三级冷阱技术高沸点化合物在除水阱冷凝丢失的弊端,具备更强的除水效果和工作效率。该产品可以实现对挥发性有机物的有效富集。该仪器可与不同配置的GC-MS联用,有效实现对VOCs的监测。ALPHAPEC 5040 多组分空气质量检测仪ALPHAPEC 5040 多组分空气质量检测仪是对空气中 CO、CO2、O2、CH4 和 VOC 气体(挥发性有机物)浓度及成分 进行实时检测并提供预警的检测仪器。该仪器融合红外光谱吸收法、光离子技术、荧光氧等先进技术,结合精密光 学设计和稳定可靠的电路制作而成,相比传统电化学传感方式,具有检测精度高、抗干扰性强,零点漂移低、使用 寿命长,维护方便等特点。仪器使用方法简单,连接好电源线开机预热 30 分钟后即可实现对密闭或半密闭空间的 环境空气质量的进行实时在线检测。
  • 拟支持公共服务检测、研发平台名单公布
    现将2012年拟支持公共服务平台项目名单予以公示,公示期为2012年7月11日-7月17日。如有意见,请将意见以书面(实名)形式,反馈财政部经济建设司经贸处或工业和信息化部规划司投资计划处。   财政部经济建设司:  联系电话:010-68552518   传  真:010-68552879   工业和信息化部规划司:联系电话:010-68205132   传  真:010-66038830   财政部 工业和信息化部   二〇一二年七月十一日 2012年拟支持工业转型升级公共服务平台项目名单 序号 项目名称 项目单位 示范基地 1 超深亚微米ESL软硬件协同设计实现平台 北京集成电路设计园有限责任公司 电子信息北京中关村科技园区 2 海淀园中关村软件园云计算公共服务平台 北京中关村软件园发展有限责任公司 软件和信息服务北京中关村科技园区海淀园 3 高性能计算和云计算公共服务平台 国家超级计算天津中心 电子信息天津经济技术开发区 4 玻璃及深加工新品种新工艺研发及检测平台 河北省沙河玻璃技术研究院 玻璃制造及深加工河北沙河 5 扩建“检测车间”及检测设备配套 盐山县中原金属材料与防腐检测有限公司 钢材深加工河北盐山 6 通化医药产业示范基地中试平台建设项目 通化万通药业股份有限公司 医药产业吉林通化市 7 吉林省生物化工产业公共技术研发中心 吉林省石油化工设计研究院 生物产业长春经济技术开发区 8 黑龙江省林木产品质量监督检验中心扩建项目 黑龙江省林木产品质量监督检验中心 轻工(林木产品制造)黑龙江穆棱经济开发区 9 张江药谷新药产业化加速器 上海张江生物医药基地开发有限公司 生物医药• 上海市张江高科技园区 10 微纳机电制造(MEMS)中试平台 苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司 电子信息江苏苏州工业园区 11 分子诊断和基因测序技术研发 江苏华创医药研发平台管理有限公司 医药江苏泰州医药高新技术产业开发区 12 杭州高新技术创新公共服务平台 杭州国家软件产业基地有限公司 电子信息(物联网)杭州高新区(滨江) 13 产业用纺织品公共服务平台建设项目 浙江海宁经编生产力促进中心 纺织(产业用纺织品)• 浙江海宁市 14 国家铜铅锌及制品质量监督检验中心项目 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 铜及铜材加工安徽铜陵经济开发区 15 福建省软件评测中心-嵌入式软件测试公共平台 福建省软件评测中心 软件和信息服务福州软件园 16 钨与稀土产品质量检验检测、研发服务能力建设 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心 有色金属(稀土新材料)江西赣州经济开发区 17 功能糖产品检验检测研发中心提升项目 山东福田药业有限公司 生物产业• 山东德州市 18 精细化工和高分子材料公共技术服务平台 淄博高新技术创业服务中心 新材料山东淄博高新技术产业开发区 19 烽火科技-机械设计和加工制造平台 武汉光谷机电科技有限公司 电子信息(光电子)湖北武汉东湖新技术开发区 20 宜昌市磷化工公共服务平台建设项目 宜昌兴磷科技有限公司 化工(磷化工)• 湖北宜昌经济技术开发区 21 风电装备检测检验平台建设项目 湘潭高新科技园区开发有限公司 装备制造(能源装备)湖南湘潭高新技术产业开发区 22 民爆器材生产设备自动消防及高性能金属粉末工业雾化检测试验项目 湖南平江工业园区建设投资开发有限公司 军民结合湖南平江工业园区 23 面向现代照明产业技术创新能力提升的公共服务平台 中山市古镇镇生产力促进中心 轻工(灯饰)广东中山市古镇 24 工业设计共性技术公共服务平台 广东工业设计城发展有限公司 工业设计广东佛山顺德区 25 广西汽车零部件产品质量监督检验中心汽车零部件产品检测能力提升项目 柳州市产品质量监督检验所 汽车产业广西柳州市 26 消费电子及军工电子产品检测验证平台 四川长虹电器股份有限公司 军民结合• 四川绵阳科技城 27 物联网共性技术及产品检测认证公共服务平台建设 重庆电信研究院 电子信息(物联网)• 重庆南岸区 28 稀贵金属电接触新材料产业化应用 贵研铂业股份有限公司 新材料(稀贵金属)• 昆明高新技术产业开发区 29 宁夏山羊绒工程技术研发平台建设项目 宁夏中银绒业股份有限公司 纺织(羊绒制品)• 宁夏灵武市 30 光伏系统集成技术研发及关键设备研制特变电工新疆新能源股份有限公司 电子信息(太阳能光伏)• 乌鲁木齐高新技术产业开发区 31 氯碱化工资源综合利用平台建设 新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司) 化工• 新疆石河子经济技术开发区 32 海信家电电子公共服务平台升级改造 海信集团有限公司 家电及电子信息山东青岛市 33 家电产品检验检测能力建设项目 宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司 家电产业• 浙江余姚 34 国家环境保护机动车污染控制技术中心(厦门) 厦门环境保护机动车污染控制技术中心 装备制造• 厦门集美台商投资区
  • 【行业应用】赛默飞发布精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案
    2015年12月4日,上海——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)近日发布精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案。氯碱工业属于基本化工原料行业,在国民经济中占据重要的地位。盐水中氯酸根和硫酸根的存在对隔膜、离子膜生产有极大的危害,过高的硫酸根含量很容易与碱土金属形成沉淀引起膜的堵塞而受损,因此必须要监控氯酸根和硫酸根的浓度。 硫酸根的经典测定方法主要有重量法和容量法,其中重量法分析时间长,操作繁琐,且对操作者实验技能要求较高。而容量法同样操作复杂,且滴定终点时显色剂的颜色变化难以判断,从而影响测定的准确度。国内氯碱行业发展迅猛,但是其生产过程中原料、过程产物及产品中氯酸根和硫酸根的测定还多限于上述方法测定。赛默飞发布精盐水中氯酸根和硫酸根的检测方案着重研究了简便的离子色谱法在此领域的使用,方便快捷地测定了精盐水中的氯酸根和硫酸根的含量。本方法主要使用Thermo ScientificTM DionexTM ICS-1100 基本集成式离子色谱仪,建立了一套测定氯碱行业中精盐水中氯酸根和硫酸根的离子色谱方法,利用高容量阴离子交换色谱柱IonPac AS22分离并经抑制器抑制后使用电导检测器检测,盐水中高浓度氯离子基体不影响这两种待测离子的分析。本法操作简便,具有很好的选择性和更高的灵敏度,13分钟内可以完成一次分析,从而实现氯碱行业中原料卤水、过程精盐水及最终产品中氯酸根和硫酸根的实时监测,保障了氯碱生产的正常运转。ICS-1100离子色谱系统应用资料下载,请查看:www.thermoscientific.cn/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/petrochemical/documents/Ion-chrom-method-rapid-determination-chloric-acid-sulfuric-acid-refined-salt-water.pdf 更多产品信息,请查看:www.thermoscientific.cn/product/dionex-ics-1100-basic-integrated-ic-system.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个国家拥有约50,000名员工。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。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,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发展已有30多年,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、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700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8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。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,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 锂电池起火屡见不鲜,背后成因是什么?如何避免发生?
    锂离子电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。因其具有电压高、比能量高、循环寿命长、环境友好等优点,被广泛应用于电子产品、轨道交通、新能源等动力领域。然而...关于锂离子电池起火的案例却屡见不鲜这背后究竟有怎样的成因?小谱在线来解答请输入当锂离子电池正极材料中存在铁(fe)、铜(cu)、铬(cr)、镍(ni)、锌(zn)、银(ag)等金属杂质时,电压达到这些金属元素的氧化还原电位后会到负极还原为固体单质,当累积到一定程度,沉积金属坚硬的棱角就会刺穿隔膜,造成电池自放电,从而发生起火现象。所以,在新能源锂电池行业中禁用锌、铜、镍元素,其杂质含量也应得到严格管控,从而避免锂电池起火等事件发生。元素检测利器icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪(icp-oes)作为一种快捷、准确检测元素含量的分析仪器,是锂离子电池及相关材料元素检测的常用设备。相关标准如 gb/t 20252-2014《钴酸锂》、gb/t 24533-2009《锂电池石墨负极材料》、gb/t 30835-2014《锂离子电池用复合磷酸铁锂正极材料》、gb/t 30836-2014《锂离子电池用钛酸锂及碳复合负极材料》及iec 62321中,均规定使用icp-oes测试锂离子电池中常量及微量杂质元素含量。难点分析一、杂质元素含量低,常量及微量元素需同时检测;二、锂电池电解液含有机溶液,直接进样易形成积碳;三、基体光谱干扰严重,对仪器的基体耐受性和抗干扰能力带来极大挑战。谱育科技解决方案expec 6000 icp-oes谱育科技expec 6000 是一款经典的高性能国产icp-oes仪器,可凭借优异的产品性能帮助您解决锂离子电池元素检测中遇到的难题。- 基体耐受性强:炬管垂直放置,功率可达1600w,具备更强的抗基体干扰能力;- 高低浓度同时检测:防饱和溢出ccd,智能积分以获得最佳信噪比、高动态线性范围;- 干扰校正功能:多种干扰校正方法和全自动实时背景扣除功能,消除基体背景干扰。- 功能扩展:配置有机进样系统,有机物直接进样;超级微波消解仪实现全自动消解。典型应用数据(一) 磷酸铁锂电池材料中锂元素及13种金属元素含量采用expec 6000测定锂离子电池正极材料磷酸铁锂中13种金属元素含量,样品做5个平行加标。检测结果:各元素检测值与参考值基本吻合,方法精密度和加标回收率良好,检测结果准确可信,完全满足分析测试要求(如下表所示)。(二) 锂离子电池电解液成膜添加剂采用expec 6000测定了2种锂电池电解液成膜添加剂中8种金属元素,每个样品做5个平行加标。检测结果:方法精密度与加标回收率良好(如下表所示),检测结果稳定、准确,仪器完全满足分析测试要求。
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