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抽取式烟气在线监测系统

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  • 【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
  • 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
  • 新型烟气在线监测系统研发成功
    近日,宝钢工程检测公司研发成功宝钢“BGHJ-100型”烟气在线监测系统。该系统率先在宝钢股份炼铁厂一号烧结脱硫工程试应用,目前,有效运行率达到90%以上。   早在宝钢投产之际,各生产单元都配备了较完整的环境在线监测系统。因长期在恶劣环境条件下作业,监测系统时常发 生故障,直接影响环境监测效果。由于多为进口监测设施,种类多、备件价格贵、交货期长,给维护工作带来困难。2008年,检测公司环境监测部开展了在线监测技术的国产化研发工作。   今年,在线监测系统研发取得突破性进展,检测公司成功完成宝钢“BGHJ-100型”烟气在线监测系统自主集成开发。该技术能在湿度高达30%、粉尘含量高达每立方米200毫克的环境下实施烟气采样及处理,有效支撑了后段在线设备的运行。   据悉,该技术已形成一批专利和技术秘密,极具社会推广价值,市场前景看好。日前,该技术首次实施在线技术输出,帮助外资TUV实验室建立了灼伤烟气在线监测系统,受到用户好评。作为环保监测设备,检测公司环境监测部正在申请国家产品认证。
  • 多通道近位抽取高精度脱硝氨逃逸在线分析系统技术应用
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的意义 /span /strong br/ /p p   当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,引发全社会的广泛关注。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层破坏、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。 /p p   国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。 /p p   为了保证氮氧化物充分反应,提高脱硝效率,需要实现还原剂氨注入量的最优化。如果喷氨过多,则会产生氨逃逸,造成更严重的危害: /p p   1.逃逸的氨与烟气中的SO sub 3 /sub 反应生成NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub ,当后续烟道烟温降低时,NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。 /p p   2.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。 /p p   3.NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,最终形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。 /p p   4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的NH sub 4 /sub HSO sub 4 /sub 会导致空气预热器的压损急剧增大。 /p p   5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。 /p p   所以,脱硝工艺喷氨量的控制,既要保障脱硝效率最高,又不能过量喷氨造成新的危害,需要对氨逃逸进行实时准确的在线分析。作为脱硝工艺中必不可少的关键监测设备,氨逃逸的准确稳定测量,对提高工业效率和安全生产有着重要的意义。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 氨逃逸分析的现状 /span /strong /p p   目前电力行业脱硝工艺基本上已经装配了氨逃逸在线分析系统,但在实际运行过程中这些氨逃逸在线分析系统往往存在着一些普遍性问题: /p p   1.氨逃逸数据为0或某个固定值,或只有仪表自身噪声信号,没有真正检测出逃逸氨,给性能验收和环保验收带来麻烦。 /p p   2.增大或减少喷氨量,氨逃逸数据无变化,没有趋势相关性,无法为电厂控制喷氨流量提供科学的数据参考。为了NOx达标排放可能会喷氨过量,造成氨水浪费和形成大量铵盐对后面设备造成严重腐蚀。 /p p   3.传统氨逃逸不能随时通标气进行验证,不能确保数据的准确性。 /p p   通过对这些氨逃逸设备实地调研分析,发现这些设备主要采用原位测量方式,将设备的发射端和接收端分别安装在烟道上,采取对射的方式。这种测量方式会有以下几种影响: /p p   1.测量点位置粉尘量大,激光透射率不足,导致无法测量。 /p p   2.为了解决透射率不足无法测量的问题,很多原位式分析仪采用斜角安装方式,即在烟道一角采取对射安装。这种方式测量的氨逃逸不具有代表性,不能反映烟道截面的真实状况,同时粉尘对测量仍然会造成影响。 /p p   3.测量精度和测量下限与光程相关,光程越长,测量精度和测量下限越好。采用斜角安装方式测量光程短,测量下限和精度不够,无法满足氨逃逸精确测量的需求。 /p p   4.现场振动和热膨胀因素,会造成激光对射不准,影响正常使用。 /p p   5.无法通标气标定和验证。 /p p   正是由于上述原因,原位式脱硝氨逃逸分析仪在实际使用中遇到了众多的困难,为了解决这些问题,国内一些企业将国外进口的分析仪进行改造,自己设计加工样气室,采用抽取式去除粉尘,抽取样气进入样气室测量,但是由于自身不掌握TDLAS核心技术,在改造过程中存在诸多技术问题及测量光程不够等因素,也没有取得良好的测量效果。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 多通道近位抽取高精度测量技术应用 /span /strong /p p   针对上述问题和现状,北京大方科技有限责任公司基于自身掌握的TDLAS核心技术,将多通道近位抽取及多次反射高精度测量技术应用于氨逃逸在线分析,成功解决上述问题,并得到了广泛应用。 /p p   一、采用高精度多次反射长光程技术 /p p   鉴于脱硝工程中氨逃逸对环境和设备的巨大危害,环保部对脱硝工艺中氨逃逸量有严格的规范。环保部2010年1月发布的环发[2010]10号《火电厂氮氧化物防治技术政策》以及2010年2月发布的标准HJ562-2010《火电厂烟气脱硝工程技术规范----选择性催化还原法》皆要求SCR氨逃逸控制在2.5mg/m sup 3 /sup (干基,标准状态)以下。因此,脱硝工程中的氨逃逸量极低(ppm量级),这对氨逃逸分析仪的测量精度提出了极高的要求。 /p p   目前测量氨逃逸通常采用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS技术),其基本原理是朗伯-比尔定律(Beer-Lambert’s law),依据朗伯-比尔定律,当单色光穿过均匀气体介质时透射光强和入射光强的关系, 如方程(1)、(2)所示: /p p style=" margin-left:13px text-indent:21px line-height:150% text-autospace:none" span style=" font-size:21px line-height:150% font-family:仿宋" & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f1b1356f-e59a-4815-a181-8722c53bd3d8.jpg" title=" 公式.png" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p   其中,P 为气体的压力; /p p   T 是样品气体的温度; /p p   Xabs 是被测气体在样品气体中的摩尔百分比; /p p   L 为光程长度; /p p   S 为吸收谱线的强度; /p p   fn为吸收谱线的线型函数。 /p p   由公式可知光程长度越长,气体的吸收强度越强,所得到信号的信噪比越好,也就是说测量光程越长,测量精度越高。大方科技自主开发多次反射高温样气室,激光在样气室中多次反射,如图1为多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图,光程可达30米,极大的提高了测量精度和检测下限。通过光程的提高,很大程度的解决了传统氨逃逸光程短、测量精度不足的问题。 /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/5c6248b5-acb0-4782-b0e4-1b81f607f144.jpg" title=" 图1.png" /   /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图1.大方科技多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图 /span /p p   二、多通道近位抽取测量技术应用 /p p   针对原位式氨逃逸在线分析系统受烟尘和烟道震动影响等因素,大多数氨逃逸在线分析系统已采用抽取式技术路线,将烟气抽出经过预处理后进行测量,很好的解决了上述问题。目前已有的抽取式氨逃逸在线监测系统多采用单点取样,将一根取样探杆沿烟道长边中心位置插入至烟道核心区域,虽然和传统的原位式氨逃逸分析仪安装在烟道角落位置相比,目前单点核心区域抽取更具代表性,但对于大型机组烟道尺寸很大(通常长边可达13米以上)的情况下,烟道内流场分布复杂,截面上氨逃逸浓度也不尽相同,为了更准确的代表烟道中氨逃逸的浓度,需要实现多点测量。如果单点测量是一台通用测量设备,那么多点测量则是一台高端设备,满足高质量、高要求用户的需求。 /p p   大方科技在抽取式技术路线基础上,通过产品小型化、外置过滤装置、减震安装装置设计、近位恒温控制、流路控制等成功实现多通道近位测量技术。近位测量实现取样气体从取样探杆出来直接进入分析气室,不需要伴热管线,减少了系统的响应时间,降低氨气吸附的风险,降低伴热管线堵塞及损坏的可能,提高了系统的可靠性和耐用性。取样点的位置和取样探杆的长度可根据现场情况设计,既可实现同一烟道多点同时测量,也可以实现多烟道多通道测量,且每个取样点可独立反吹。通道数量可以1~6任意扩展。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/9f23d8c0-cf6c-42b2-ac42-dc46822639d5.jpg" title=" 图片2.png" / /p p style=" text-align: center "   span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  图2.大方科技近位抽取氨逃逸在线分析系统主机实物图 /span /p p   大方科技率先开展氨逃逸的多点取样测量,成功实现了两点、三点、四点以及网格取样的应用,测量准确有代表性,得到了用户的高度评价。 /p p   三、复杂烟气工况高温近位抽取预处理技术应用 /p p   由于我国燃煤种类及燃烧工艺的复杂多样性,烟气具有高温、高湿、高腐蚀、高粉尘的特点,且每家的工况环境各异,这给氨逃逸的在线监测带来了不确定性。氨分子极易溶于水且具有极强的吸附性,因此要求整个系统中不能存在冷点,也不能降温除水,需要在高温下完成测量。由于烟气中存在大量的粉尘,要求预处理系统既能够将粉尘过滤掉,避免造成光学器件的污染,又不能堵塞,加大现场的维护量。烟气中含有SO3、NH3等腐蚀性气体,且湿度大,要求整个烟气流路需要做防腐处理。所以,开发适合我国烟气工况,且适应强的氨逃逸在线分析系统,其首要难点之一是烟气预处理系统的开发。 /p p   针对上述复杂工况,大方科技结合自身在烟气预处理多年摸爬打滚的经验,成功开发了稳定可靠的近位抽取预处理系统。抽取气体直接进入气室,不需要经过伴热管线,烟气接触的流路全程高温伴热250℃以上无冷点,避免氨气吸附和损失,保证样气真实性。系统滤芯采用碳化硅过滤器,在高温下不会与SO2、NH3等腐蚀性气体发生化学反应,且滤芯采用后置安装,无需专业工具拆卸,更换和清理极其方便。每个通道皆具有自动反吹控制,反吹间隔和反吹时长根据工况设置,有效避免滤芯堵塞。 /p p   对于氨逃逸监测而言,复杂的烟气工况环境是造成故障率攀升的主要原因。所以,预处理系统的稳定性和耐用性是氨逃逸监测设备的核心竞争力之一。大方科技近位抽取式预处理技术的应用,极大的提高了系统稳定性,结合多次反射长光程技术的应用,保障了测量结果的准确,为合理喷氨提供了科学的数据支撑。图3为大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图,红色为喷氨量曲线,黄色为氨逃逸曲线,当系统的喷氨量发生变化时,氨逃逸数据曲线也相应地变化,从图上看喷氨量和氨逃逸曲线趋势一致,相关性高,为系统的安全、经济运行提供有价值的数据参考。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f84c9423-8972-473b-83c6-2c3ca3349309.jpg" title=" 图3.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图3.大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图 /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 【供稿来源:北京大方科技有限责任公司】 /span br/ /span /p
  • 第二届环境在线监测技术专题网络研讨会开讲 专家与厂商共话大气在线监测技术发展
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 仪器信息网 /span /strong 讯 2018年3月28日,仪器信息网“第二届环境在线监测技术”专题网络研讨会顺利召开。本届研讨会为期两天,分为3月28日的“大气在线监测方向”和3月29日的“水质在线监测方向”。 /p p   本届研讨会特邀南开大学冯银厂老师、中国科学院安徽光学精密机械研究所徐亮老师、华测检测认证集团股份有限公司赖胜波老师、中国环境科学研究院高健老师为大家分享大气在线监测技术及应用 中科院生态环境研究中心饶凯峰老师、重庆科技学院李作进老师、北京大学晏明全老师、中国环境监测总站左航老师为大家分享水质在线监测方面的技术及应用。此次会议还得到了岛津、赛默飞世尔、安捷伦的大力支持。 /p p   3月28日,“大气在线监测方向”专题网络研讨会报告主要内容如下。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/ab5b00ed-4c0b-47f9-b7d1-2d392ce5eb83.jpg" title=" 冯银厂(蓝)_副本(03-12-11-11-12).jpg" width=" 260" height=" 378" style=" width: 260px height: 378px " / /p p style=" text-align: center "   报告人:南开大学 冯银厂 /p p style=" text-align: center "   报告题目:大气污染在线监测技术及应用 /p p   冯老师的报告分为三大方面:一是大气污染在线监测技术及分类 二是在线监测数据特点及存在问题 三是在线监测技术的应用。冯老师在报告中介绍到,立体在线监测是大气监测未来的一个趋势,在线监测数据拥有高时间分辨率、高时效性、种类多、数量大等特点,但是在线监测数据也存在着一些问题,例如数据时间分辨率不统一、数据的匹配性和同步性差、数据的质控部不规范且不统一、数据的测量方法多样,缺乏适用的处理方法等。在硬件做好的同时,加强仪器运维管理、做好质控、提高数据有效性或是未来应该加强关注的事情。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/baa37c20-639a-4918-aa36-b32da0d91e9f.jpg" title=" 岛津.png" / /p p style=" text-align: center "   报告人:岛津企业管理(中国)有限公司 贺文利 /p p style=" text-align: center "   报告题目:烟气超低排放中如何有效实施烟气的精准在线监测 /p p   贺老师在报告中为大家介绍了烟气超低排放的相关标准政策以及岛津NSA-3090烟气在线分析系统。2014年,《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)年》发布,超低排放政策出台。以后的几年,随着《“十三五”生态环境保护规划》以及《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》等的发布,烟气超低排放改造成为大气治理的重点。《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(试行)--HJ 76》以及《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范(试行)HJ—75》的出台对于环境监测提出了更高的要求。岛津NSA-3090烟气在线分析系统具以下一些特点:1、70mg/Nm3SO2超低监测能力保证 2、先进的无损失除水技术的应用 3、专业的流程设计保证除水效果 4、系统稳定、运维成本低。这些特点为满足高标准、高要求提供了更好的条件。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/24063623-b3e1-45ab-98f9-8f4916b7f674.jpg" title=" 徐亮_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告人:中国科学院安徽光学精密机械研究所 徐亮 /p p style=" text-align: center "   报告题目:傅里叶变换红外光谱技术及其在环境监测中的应用 /p p   徐亮老师在报告中从基本原理、仪器技术、分析算法、环境应用四方面为大家介绍了傅里叶变换红外光谱技术。徐老师在报告中介绍到,环境监测技术的发展经历了从手工采样实验室分析 到电化学监测(湿法) 再到光电法自动监测(干法) 现在已经发展到高灵敏、选择性光谱自动监测。红外光谱分析不仅依赖硬件,算法软件与分析模型也是核心因素。徐老师在报告中介绍到FTIR还可组成各种监测系统,如温室气体及碳同位素高精度测量系统、烟气VOC多组分连续自动监测系统、开放式多组分污染气体在线监测系统等,这些系统在我国环境监测中都发挥了重要的作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/ec3f2a90-c82d-4a08-99d7-3a0a53b19565.jpg" title=" 赖胜波00003.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告人:华测检测认证集团股份有限公司 赖胜波 /p p style=" text-align: center "   报告题目:环境空气城市站运维质量控制核查方法及步骤 /p p   赖老师在报告中就环境空气城市站运维质量控制核查方法及步骤为大家做了一个介绍。报告中指出,2016年11月底,国家环境空气质量自动监测事权全部上收至国家级机构,1436个国控站点全部由中国环境监测总站直接管理,并委托社会运维机构运行维护。运维质控核查内容包括工作方式、数据在线分析、常规性核查工作(其中包括:室外周围环境检查、现场维护工作质控核查、采样系统及仪器设备、现场证书检查)、动态校准仪质量流量控制、气态污染物专项质量监督核查、臭氧专项质量监督核查、颗粒物专项质量监督核查、质控联机对比(手工/在线)几个方面。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/48bc224e-d96f-43a0-bec0-cbae1102f94c.jpg" title=" 赛默飞.png" / /p p style=" text-align: center "   报告人:赛默飞世尔科技 郑洪国 /p p style=" text-align: center "   报告题目:环境大气、水质中可溶性离子化合物在线监测解决方案 /p p style=" text-align: left "   郑老师在报告中为大家分享了环境大气中水溶性离子化合物在线监测技术以及环境水质中离子化合物在线监测技术,其中重点介绍了两款仪器,环境大气在线监测系统-URG 900D和环境水质在线监测系统-Integral在线水质分析。URG 900D由URG采样系统和IC分析系统组成,其结果以数字和图示两种形式呈现。URG 900D内部具有气体溶蚀器和颗粒物溶蚀器能够高效地进行气体、颗粒物的捕集。环境水质在线监测系统-Integral在线水质分析,这款仪器具有双通道、外置SP样品处理模块、AE分析仪外壳系统、LE液体外壳系统等特点。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/noimg/043111c0-a019-4f90-becc-eabf72108e17.jpg" title=" 高健.jpg" / /p p style=" text-align: center "   报告人:中国环境科学研究院 高健 /p p style=" text-align: center "   报告题目:颗粒物组分监测、溯源技术发展与应用 /p p   高老师在报告中讲到,颗粒物来源复杂,过程更复杂,针对重污染过程的溯源(一次、二次)是国际前沿课题。随着我国空气质量监测技术的发展,我国的空气监测在监测内容、监测方法、监测目的上都发生了变化,监测内容由常规污染物向特征污染物发展 监测方法由点位监测向构建空天一体化立体监测网发展 监测目的由数据公示向表征、溯源、预警三位一体发展。组分网、单颗粒质谱在线源解析以及激光雷达等都在我国大气监测过程中发挥了重要的作用。 /p p   3月29日,“水质在线监测方向”网络研讨会精彩继续,欢迎广大网友继续参与! /p p   点击参与 a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/Environment/" target=" _self" title=" " style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “第二届环境在线监测技术”专题网络研讨会 /span /strong /a strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " ! /span /strong /p
  • 【干货分享】浅谈氨法脱硫工艺中稀释抽取式湿度计对工艺控制的帮助
    前言在CEMS(烟气连续排放监测) 系统中,湿度测量往往由于传感器寿命短,校准困难等问题,大多数情况下,工艺操作人员都对其测量数据存疑,很少从工艺角度分析数据的准确性,分析结果也几乎不会用于工艺控制的参考。稀释抽取式湿度计,由于在样品抽取时已经完成了大比例的稀释,样气中的湿度和颗粒物含量都极低,所以其运行条件好,传感器寿命长,且方便校零。在氨法脱硫工艺的实际使用中,稀释法烟气连续排放监测系统中配置的抽取式湿度计,因其良好的性能和极少的维护量,既能满足法规要求的污染物排放监测功效,又能帮助工艺人员实现对氨法脱硫工艺的运行优化控制。氨法脱硫工艺原理氨法脱硫工艺的原理简单讲,就是向烟道内加入适量的NH3(氨)、H2O、O2等物质,经过物理吸收、化学反应等复杂过程后,将烟气中含有的SO2去除,实现SO2的减排。其主要的化学反应如下:1)中和:SO2+H2O=H2SO3(亚硫酸) NH3+H2O=NH3H2O(氨水)2NH4OH+H2SO3=(NH4)2SO3(亚硫酸铵)+2H2O(NH4)2SO3+2H2SO3=2NH4HSO3(亚硫酸氢铵)+H2O2)氧化:2(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO42NH4HSO3+O2=2NH4HSO4NH4HSO4+NH3H2O =(NH4)2SO4+H2O2NH4OH+SO3=(NH4)2SO4+H2O湿度叠加是造成抽取式湿度计结果出现偏差的主要原因在氨法脱硫工艺中,排放口的烟气工艺温度一般都控制在50℃左右。如果采用直插式的湿度计测量烟道中的湿度,且工艺控制中 NH3H2O处于过量状态(这种工艺控制是不合规的),低温环境,又处于稳定工况,此时 NH3H2O以稳定的液态形式存在。直插式湿度计的测量结果仅仅是气态水的含量值,而烟气中的 NH3H2O对湿度计测量不会产生示值影响。但是,对于抽取式的湿度计来讲,根据HJ76-2017的要求,其取样探头、取样探杆等需要加热(120℃以上)。当工艺控制中NH3H2O过量了,烟气中部分NH3H2O被抽取到经过加热的探头、探杆后,由于温度的升高,NH3H2O很容易分解,生成气态的NH3和H2O。其反应原理如下:这时到达湿度计检测传感器的实际湿度是烟气中的实际湿度和NH3H2O分解产生的湿度之和,这就导致其测量结果出现系统性的偏差。抽取式湿度计可快速判断喷氨量的投用情况,为工艺提供控制参考这里分享两个测试案例:例一. 陕西某氨法脱硫排放口测试NH3.H2O明显过量的情况下,现场对抽取式探头的加热温度进行人为调整,温度从50℃~150℃~50℃顺序进行变化。在工况稳定时,发现湿度会随温度升高而升高,随温度的降低而降低,直到控制温度和烟气温度接近后,湿度不会再变化,大约12%左右,其过程见下面测试趋势图:点击查看大图在测试过程中,我们同时用便携的直插式湿度计进行了同步比对。期间直插式湿度计的示值一直保持在11%左右,没有出现明显上升和下降。我们的稀释抽取系统所配置的湿度计,检测的是水气的体积比,而体积浓度的特点是其测量结果不会随温度的变化而变化。但实际的测试中却出现了湿度随温度变化的现象,那么这个变化是怎么产生的呢?通过分析,我们认为其主要原因是过量的 NH3H2O,在样品稀释抽取过程中因为加热而出现了结合水的分解,产生了湿度叠加,造成湿度计示值增加。例二. 广东某氨法脱硫排放口测试在这个现场,我们没有调整探头等的加热温度,其温度一直保持在145℃,但工艺调整了NH3.H2O的喷入量,从下面的趋势明显看出,当NH3升高时,湿度也在升高,当NH3下降时,湿度也在下降,并且完全同步,至此,可以得出结论,湿度的升高就是NH3.H2O分解产生的湿度叠加的结果。点击查看大图相信文章看到现在,会有人提出一个质疑:抽取式湿度计测量不准确,它所测湿度值叠加了 NH3H2O的加热释放湿度,不能用于折干计算。
  • 57种烟尘烟气监测系统合格名单公布
    2011年8月16日,环境监测总站公布了一批烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截至2011.8.10),具体名单详见下表。 烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录--截至2011.8.10 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型 烟气排放连续监测系统 质(复认)字 No.2008–011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字 No.2008–012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型 烟气连续监测系统监测 质(复认)字 No.2008–013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型 烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2008–014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型 烟尘烟气连续监测系统 质(认)字 No.2008–015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型 烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2008–016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型 烟气连续监测系统监测 质(认)字 No.2008–017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字 No.2008–018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2008–019 SO2、NOX 10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2008–031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字 No.2008–039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字 No.2008–040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2008–041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型 烟气在线监测系统 质(认)字 No.2008–043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2008–046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字 No.2009–001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009–007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 19 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型 烟尘排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型 烟气排放监测系统 质(认)字 No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX 27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 36 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2010-016 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-027 颗粒物、SO2、NOX 39 南京分析仪器厂有限公司 XGF-404型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-037 颗粒物、SO2、NOX 40 河南乾正环保设备有限公司 QZ5000型 烟气在线自动监测系统 质(认)字 No.2010-038 颗粒物、SO2、NOX 41 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 42 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型 烟气连续自动监测系统检测 质(认)字 No.2010-052 SO2、NOX 43 北京光电设备厂 YPLC-35型 烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字 No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 44 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 45 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 46 上海华川自动化科技有限公司 M6000型 烟气拍了连续监测系统 质(认)字 No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 47 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型 颗粒物排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-006 颗粒物、SO2、NOX 48 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 49 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000E型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 50 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型 烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-024 颗粒物、SO2、NOX 51 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型 烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 颗粒物、SO2、NOX 52 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 53 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 54 常州帮达诚科技有限公司 S2000型 烟气排放连续监测系统检测 质(认)字 No.2011-031 颗粒物、SO2、NOX 55 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-050 颗粒物、SO2、NOX 56 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-051 颗粒物、SO2、NOX 57 深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-CEMSⅠ型 烟气排放连续监测系统 质(认)字 No.2011-052 颗粒物
  • 烟尘烟气连续自动监测系统认证检测合格厂家名录公布
    烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2011年9月5日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008–011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008–013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008–018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–019 SO2、NOX 10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008–039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008–040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2008–043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字No.2009–001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009–007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 19宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型烟尘排放连续监测系统 质(认)字No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放监测系统 质(认)字No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX 27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型 烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 36 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2010-016 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-027颗粒物、SO2、NOX 39 南京分析仪器厂有限公司 XGF-404型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-037 颗粒物、SO2、NOX 40 河南乾正环保设备有限公司 QZ5000型烟气在线自动监测系统 质(认)字No.2010-038 颗粒物、SO2、NOX 41 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 42 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型 烟气连续自动监测系统检测 质(认)字No.2010-052 SO2、NOX 43 北京光电设备厂 YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 44 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 45 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 46 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气拍了连续监测系统 质(认)字No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 47 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-006 颗粒物、SO2、NOX 48 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 49 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 50 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-024 颗粒物、SO2、NOX 51 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 颗粒物、SO2、NOX 52 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型烟气连续监测系统 质(认)字No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 53 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 54 邦达诚科技(常州)有限公司 S2000型烟气排放连续监测系统检测 质(认)字No.2011-031 颗粒物、SO2、NOX 55 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-050 颗粒物、SO2、NOX 56 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-051 颗粒物、SO2、NOX 57 深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-052 颗粒物 58 广州怡文环境科技股份有限公司 EST-CEMS-1000型CEMS 质(认)字No.2011-053 颗粒物、SO2、NOX
  • 青岛佳明-烟气连续监测系统CEMS解决方案
    “中国环境报”讯,当今社会,环境对于经济发展的重要性日益凸显。环境污染问题越来越被重视。在我国,从“先污染后治理”向以预防为主的“清洁生产”的环境污染治理发展过程中,有效的控制污染源源头的超标排放变得尤为重要。 烟气连续监测系统(CEMS)能够实时监控污染源的排污情况并上传数据至相关部门,能够真实的“表述”出排污口的排放浓度及排放量,所以,若要达到真实反映排污用户的排放浓度及排污量的效果,现场安装CEMS是必不可少的。 一、行业现状及存在的问题 目前,烟气污染物监测行业的监测方法分为热湿法和冷干法,市场上主要以冷干法为主,其中参数SO2的监测方法分为非分散红外法和紫外差分光谱法。冷干法与热湿法相比,在技术上更成熟、维护率更低且使用寿命更长。 CEMS可用于钢铁冶金、石油化工、固废焚烧和能源电力等多个行业。在实际的设备运行过程中,会遭遇到强酸、强碱、强腐蚀、烟气湿度大的现场工况。预处理过程结束后进入分析仪的样气中若含有H2O、SO3、HF等杂质气体,会对分析仪气室造成毁灭性的破坏,因此,若按照行业材质和分析流程配置设备,设备的寿命就会大打折扣,稳定性也会受到一定影响。 二、解决方案及流程 青岛佳明测控仪器有限公司依据十余年的行业探索经验,在预处理过程中采用两级冷凝法,在工况恶劣的现场选用耐强酸、强碱、强腐蚀且耐高温的材质作为采样传输部件,选用的除水器、除酸器等样器预处理部件均为德国进口部件。因此能有效去除样气中的水分、SO3以及HF等破坏性因子,以保证分析仪表的正常使用。 测量流程:设备通过加热取样探头从排污口将样气采集,并由热管将样气输送到仪器分析小屋,再经过冷凝除水,得到清洁干净的样气进入分析仪。 三、技术优势 青岛佳明测控仪器有限公司生产的YSB烟气连续监测系统(CEMS)采用了国际主流的烟气冷干法。主测参数有气态污染物(SO2、NO、CO、CO2)、粉尘浓度、烟气辅测参数(烟气温度、烟气流量、烟气含氧量和烟气压力),设备的灵活性高,监测参数可以随意搭配。 1.采用高品质光源结合差分光谱技术设计。设计本身避免了COS、硫醇和氢气等天然气、石化行业应用中常见的背景气干扰问题;独特的光路设计,能够有效祛除各测量参数的交叉干扰,保证了优越的测量精度。 2.设备分析仪器采用多组分紫外光谱监测技术,可对被测气体进行连续高速扫描,响应速度快。 3.触摸屏显示及操作,图形化界面操作极为简便。 4.高温采样及高温伴热输送样气设备。该设备保证了预处理系统的高标准要求,也保证了测量数据的准确性。 5.独到的恶劣现场工矿应对方法,做到了“客户提供现场,我们提供监测方案和监测设备”。在现场勘察时,根据客户的现场工况和实际生产情况,为客户量身定制烟气连续监测系统,对每一位客户负责,让每一位客户满意和实用。 四、典型案例分析 大唐淮北发电有限公司项目 项目要求: 需要监测脱硫前和脱硫后的污染物排放浓度及排放量,能够依据显示、记录的测量数据计算出脱硫设备的脱硫率,并且将实时数据传输至市环保局、国家电网、DCS控制室。 解决方案: 在脱硫前和脱硫后的代表性区域分别安装一套YSB烟气连续监测系统(CEMS),实时监控脱硫前、脱硫后污染物的排放浓度,将实时数据接入DCS控制室,计算出脱硫率,用户可将脱硫率作为自己生产投料的依据,既能优化生产工艺,也保障了脱硫率的稳定性。YSB烟气连续监测系统(CEMS)选用TPC1063H作为上位机,良好的人机界面和图形化操作界面使得操作极为简便,更能做到存储数据达十年之久。 YSB烟气连续监测系统还可将测量数据通过GPRS传输到市环保局,通过光纤传输到国家电网。YSB烟气连续监测系统(CEMS)具有测量方法先进、响应速度快、稳定性高等特点,能保证数据的真实性和及时性,完成用户提出的设备要求。 五、运营经验及技术支持 我公司现已在全国多地成功运营,主要原因有以下几点: 1.技术人员充足,设备故障维修经验丰富。 青岛佳明测控仪器有限公司成立于1995年,是国内最早的烟气连续监测设备的生产商、集成商,经过十余年的成功运作,青岛佳明测控仪器有限公司积累了大量优秀的技术人员和丰富的设备知识。 2.烟气连续在线监测设备配件充足。 青岛佳明测控仪器有限公司拥有国内一流的烟气在线监测研发团队,可以针对任何一类仪器仪表做出相应的维护方案,保证设备正常运行。 3.国际化的管理模式。 引进ERP管理软件,严格执行ISO9000质量体系的管理要求。生产和物料配送实行管理信息化,通过网络,客户可以查询订购产品的每一个生产环节。如今,青岛佳明测控仪器有限公司在全国各大省市都有独立运营或者作运营项目部。积累了运营管理的大量经验。可以满足任何不同地市不同要求的运营管理任务。
  • 烟尘烟气监测系统认证合格厂家名录-2011年7月
    烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录--截至2011.7.18 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008–011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008–013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008–017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008–018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–019 SO2、NOX10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008–039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008–040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008–041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2008–043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008–046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字No.2009–001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009–007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型 烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–015 颗粒物、SO2、NOX 19 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009–019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009–021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型烟尘排放连续监测系统 质(认)字No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放监测系统 质(认)字No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX 27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型 烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 36 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2010-016 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-027 颗粒物、SO2、NOX 39 南京分析仪器厂有限公司 XGF-404型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-037 颗粒物、SO2、NOX 40 河南乾正环保设备有限公司 QZ5000型烟气在线自动监测系统 质(认)字No.2010-038 颗粒物、SO2、NOX 41 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 42 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型 烟气连续自动监测系统检测 质(认)字No.2010-052 SO2、NOX 43 北京光电设备厂 YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 44 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 45 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 46 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气拍了连续监测系统 质(认)字No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 47 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-006 颗粒物、SO2、NOX 48 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 49 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 50 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-024 颗粒物、SO2、NOX 51 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 颗粒物、SO2、NOX 52 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型烟气连续监测系统 质(认)字No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 53 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 54 常州帮达诚科技有限公司 S2000型烟气排放连续监测系统检测 质(认)字No.2011-031 颗粒物、SO2、NOX
  • 赛默飞:全面大气在线监测解决方案 助力精准治污
    p   大气污染是世界各国都面临的严峻环境问题,如何防止大气污染已被各国政府高度重视。在我国,随着经济社会的快速发展,大气环境问题也日益凸显。日益复杂的大气污染状况对传统的大气污染监测方式提出了新的挑战。 /p p   大气在线监测技术能够准确、全面地反映出大气环境目标污染物的浓度及其变化趋势,从而实现全时段、全方位、动态监测大气要素的目的。在线监测技术因具备精准、科学、有效提升雾霾治理工作效率的能力,已成为一种发展趋势。 /p p   为了帮助相关用户学习、了解大气在线监测最新技术进展及相关仪器在其中发挥的作用等内容,仪器信息网特别策划了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/dqzxjcjs2020" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “大气在线监测技术”专题 /span /a ,并邀请赛默飞环境行业经理胡忠阳共同讨论了大气在线监测技术相关的问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/8dafec48-54dc-4011-9929-508a004d3e7b.jpg" title=" 图.png" alt=" 图.png" / /p p style=" text-align: center "    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 赛默飞环境行业经理& nbsp 胡忠阳 /span /strong /p p   2013年,我国颁布实施《大气污染防治行动计划》,标志着我国大气污染防治进入新阶段。2013年以来,我国大气污染防治取得显著成就。据权威统计:“十三五”以来我国空气质量总体改善明显,但臭氧污染持续反弹。全国337个地级及以上城市,颗粒物超标城市大幅减少,PM2.5浓度超标城市占比从68.5%下降到47.2%。与此同时,臭氧浓度超标城市大幅增加,2019年达到30.6%。 /p p   在2020中国生态环境产业高峰论坛上,贺克斌院士指出“2017年到2019年3年时间,PM2.5浓度持续下降、臭氧污染开始上升的态势,越来越明显。所以对‘十四五’的工作,中央领导有明确指示,要针对PM2.5和臭氧的协同控制开展工作。” /p p   臭氧作为典型的二次污染物,是大气中的NOx和VOCs,在紫外线照射下发生光化学反应的产物。针对PM2.5和臭氧的协同控制将是现阶段大气污染治理的重点 。 /p p   今年下半年,我们也注意到为落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,生态环境部研究起草的“重点地区2020-2021大气治理攻坚行动方案征求意见稿”相继印发, 涉及京津冀及周边地区、汾渭平原和长三角等重点地区。在完善监测监控体系方面,文件中指出各地要加强秋冬季 strong 颗粒物组分监测 /strong 和 strong VOCs监测 /strong 。特别是要 strong 科学布设VOCs监测点位 /strong ,提升VOCs监测能力,各地级及以上城市要在现有VOCs监测站点基础上,进一步增加VOCs自动监测站点建设。也反映了以上这一趋势。 /p p   目前针对颗粒物组分监测和VOCs监测均有在线的色谱、质谱等手段,并得到越来越多的应用。传统手工监测,一般需要通过滤膜采集颗粒物或吸附管采集气体,通过保存然后送至实验室,再经过复杂的样品处理后进行分析和数据处理。这一方式存在采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气组分的高频变化规律等缺点。而在线监测技术24 × 7 全天候运行,具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性,从而实现对大气组分实时、高频变化的监测,可为精准治污提供强大的精确数据支撑。 /p p   针对当前重点关注的颗粒物组分监测和VOCs监测,赛默飞能提供完整的在线监测方案: a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG 9000D /span /a 实现细颗粒物及气体组分中水溶性离子的在线监测。 针对大气中金属元素监测,目前除了XRF 方法作为间断性的在线监测技术外,均为实验室手工监测手段,而赛默飞GED-ICPMS 方案率先填补这一空白,实现实时大气颗粒物重金属的在线精确监测。基于ISQ7000 GCMS的方案则可实现对VOCs的全自动在线监测。 /p p   下面分别简要介绍以上在线监测产品的特点。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG9000D大气在线离子色谱监测系统 /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/48b7dc9e-5b3d-4f12-817d-52e890ee857f.jpg" title=" urg-9000-series.png" alt=" urg-9000-series.png" / /p p   系统采样管、气体溶蚀器和颗粒物溶蚀器等主要气体流路方向均为竖直方向,消除颗粒物管道中沉积 通过湿式平行板溶蚀器,以气体选择性透过膜技术分离气体和颗粒物,杜绝气体和颗粒物之间相互接触导致的结果不准确问题,确保气体和颗粒物的完全分离 通过气体和颗粒物的分别独立采集和储存,杜绝样品吸收液转移过程中存在的淋洗液交叉污染问题,且兼容大体积浓缩技术,提供较高仪器灵敏度。 /p p   集成了只加水体系离子色谱,实时制备高纯无污染淋洗液,提供零污染空白和较低仪器噪音 兼容梯度分析,获得更高的色谱峰分离度 兼容小粒径填料离子交换分析柱,提供更高的色谱峰分辨率和色谱峰峰容量 仪器只需提供纯水即实现自动在线监测,免维护,自动化程度高,操作维护简便。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " GED-ICPMS 大气颗粒物重金属实时测定 /span /p p   GED (Gas Exchange Device)气体交换装置实现在线气体样品直接导入系统。 ICPMS 是氩气电离产生的等子体,空气直接导入会使等离子体不稳定,甚至熄灭。即便低流量的空气与氩混合导入,空气中的氮和氧会增加等离子体负载,而影响金属元素电离,使其灵敏度降低,GED成功解决空气直接导入ICP的问题。 将ICPMS 和GED 等采样设备集成化,充分发挥出 ICP -MS 灵敏度高、多元素快速测定以及 GED设备无需任何样品富集及其他前处理的特点,从而也实现了大气金属元素的实时连续监测。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 全新ISQ7000GCMS在线VOCs监测系统 /span /p p   赛默飞环境空气挥发性有机物(PAMS、TO14、TO15)自动监测系统,采用赛默飞气质联用仪,英国 Markes 公司全自动在线预浓缩仪,搭配其独有的 Kori-Xr 水汽管理装置,定制化云系统软件进行数据处理和上传,实现环境空气中 VOCs 的在线自动监测。本系统灵敏度高、运行成本低、适用于复杂的采样环境,对挥发性有机物有较优异的检出限。该系统适用于环境空气中 PAMS、TO-15、醛酮类化合物等 117 种挥发性有机物的监测。 /p p   Thermo Scientific& #8482 ISQ& #8482 7000 采用了全新水平的可用性设计,允许操作者在数分钟内无需工具切换即时连接进样口和检测器,实现前所未有的灵活性。其简化的用户界面几次击键便可完成任务,还能保留完整的可编程性。可提高生产率、加速响应时间和降低持有总成本,用于气体、液体和固体样品中微量和痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析,可用于有机物的确认。 /p p   正如前面所介绍的,我们针对大气成分中水溶性离子、金属元素和有机污染物等能提供全面的在线监测方案。这也为大气PM2.5和臭氧协同治理提供了坚实的监测解决方案。 /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG9000D大气在线离子色谱监测系统 /span /a ,针对大气气溶胶中水溶性离子成分分析,可扩展至16种无机阴离子、含氧酸、有机酸和12种无机阳离子、氨氮、有机胺类的准确分离分析。 /p p   正是基于以上优势, a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C96503.htm" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " URG9000D /span /a 得到国家海洋局第三研究所青睐,曾伴随着“雪龙号”的走航轨迹,以“小时”为单位时间分辨率,准确且完整记录北极科考途经海域气溶胶中27种无机阴阳离子、有机羧酸、有机胺类化合物的浓度及分布特征。为解析极地环境大气中气溶胶的组成及成因提供重要基础资料。 /p p   在线PM2.5 无机元素监测设备 GED- ICP RQ 系列用于大气颗粒物中重金属实时测定。另外,车载ICP-RQ 系列不仅仅是一个可移动实验室,更可实现移动在线大气重金属监测,将ICPMS 和GED 等采样设备集成化,充分发挥出 ICP -MS 灵敏度高、多元素快速测定以及 GED 设备无需任何样品富集及其他前处理的特点。 /p p   针对大气VOCs在线监测系统,可以同时满足117种VOCs检测(包括PAMS,TO-15和醛酮等)的需求。同时该系统还可以使用苏玛罐,气袋以及吸附管进样,可以拓展至环境大气离线方案分析和室内空气分析,例如HJ759,HJ644,HJ73等VOCs测定的标准方法。 /p
  • 武汉四方光电成功开发出煤气在线监测系统
    基于公司自主开发的NDIR红外气体分析仪器,配合最新开发的TCD热导H2分析技术。武汉四方光电科技有限公司开发成功完整的煤气在线监测系统。该系统包括样品取样、预处理、反吹、气体分析、数据传输、数据库等先进技术。 该系统检测技术主要解决了一下主要难题:(1)CO/CO2的相互干扰。(2)CO2、CH4等对热导H2测量精度的影响。(3)取样气体流量对H2分析传感器的影响。该系统已经在我国大型钢铁公司得到应用。
  • 垃圾焚烧烟气监测全能战士
    南太湖旺能垃圾焚烧厂垃圾焚烧烟气排放监测是我司2011年承接的烟气改造项目,目前项目已进入执行阶段,垃圾焚烧厂于2008年建设完成并投入使用,垃圾焚烧量1100吨/天,年发电量100M kwh,项目位于湖州市南浔区和孚镇废矿山内。为响应国家“生活垃圾焚烧污染控制标准”、垃圾焚烧企业信息公开,南太湖旺能垃圾焚烧厂于2010年计划投入环境改造,监测烟气排放因子。 由于生活垃圾焚烧尾气具有高粉尘、高水分、高污染、强腐蚀的特点,这就对监测系统的预处理、分析仪表、设备材质提出了更高的要求。聚光的CEMS-2000 B FT FTIR型烟气在线连续监测系统的出现使得这一系列技术难题迎刃而解。CEMS-2000 B FT系统外观图 系统结构图 在项目运行过程中,系统监测排放烟气中含有SO2、NOX(NO、NO2)、NH3、HCI、HF、CO、CO2、O2、H2O等多种组分。气体室内部腔镜表面镀金,反射率极高,可保障全程温度180℃以上,避免烟气冷凝带来的气体污染物成分损失。同时采用怀特腔设计,信噪比高,测量光程可达5 m,探测下限低,动态范围大。系统通过算法优化,选择合适的波长范围,可以有效消除H2O等组分的干扰。 CEMS-2000 B FT平台安装图 CEMS-2000 B FT 现场图片 除此项目以外,CEMS-2000 B FT烟气在线监测系统已在全国各地的垃圾焚烧厂和固废处理厂开展应用,现场使用效果良好。 为了证明该系统在垃圾焚烧厂具有良好的使用性能,我们邀请了国家环境总站前往我司的垃圾焚烧厂烟气监测项目进行CEMS-2000 B FT系统的环保认证测试工作,其中比对工作采用Horiba PG350和Gasmet FTIR DX4000两种便携设备,聚光是国内少数几家在垃圾焚烧厂开展烟气在线设备环保认证的厂家。Horiba PG-350 GASMET FTIR DX4000 随着聚光烟气CEMS产品在污染源排放行业的应用越来越广,其产品质量和服务受到了广泛的认同。今后我们将再接再厉,不断创新,优化整合烟气排放行业环境解决方案,为打造绿色生态文明奉献自己的一份力。
  • 【技术知识】便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
    1、将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上,溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上,确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。2、放好真空泵。3、所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下(要有一个容器盛接)。冲洗后的漏斗要用铝铂盖住。4、根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。注:分析膜片1)1.2微米带格膜片用于除磷酸脂油以外的所有液压油,酒精和燃料。(磷酸酯侵蚀和软化纤维的过滤膜片阻塞虑孔导致油液抽滤困难)。这里应该用PALL 1.2微米无格尼龙膜片(兼容性)。2)对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米膜片使用起来有些困难,如有可能,则用PALL的5.0微米的膜片。溶剂:1)建议使用PF脱脂剂作为石油基液压油、润滑油和磷酸酯的溶剂。注意油漆稀释剂矿物醇(无蜡克或以丙酮为主题的稀释剂)作为替代品。警告:矿物醇是易燃物,故事用这类溶剂时应采取预防措施。2)对于水乙二醇,高水基液体和乳化剂建议使用水作为乳化剂。5、用镊子从盒中取一片膜片,轻轻夹住其边缘,用过滤后的溶剂浸湿后放到漏斗座上,将清洗后的漏斗放在基座上顺时针旋转后锁定。注意:仔细辨认膜片,隔膜纸是腊纸制成的。相关仪器A1030油液颗粒污染度检测仪(手动)用于液压油、润滑油及水乙二醇抗燃液清洁度的现场检测,检测清洁度直观易读,并能帮助维护工程师判断油品污染物的性质,判断污染物的来源,是现代工厂维护的必备检测设备。应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。适应标准:DL432 NAS1638,ISO 4406、GB/T20082(滤膜不同,显微镜不同,价格再议)
  • 54款烟尘烟气监测系统检测合格名录公布
    2013年5月7日,中国环境监测总站公布了烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2013年5月7日),其中包括赛默飞、岛津、先河环保、聚光科技等仪器公司的52款产品上榜,详细名单参见如下: 烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2013年5月7日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 合肥皖仪科技有限公司 CEMS1000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-041 颗粒物、SO2、NOX 2 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 600型烟气连续自动监测系统检测 质(认)字No.2010-052 SO2、NOX 3 北京光电设备厂 YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2010-059 颗粒物、SO2、NOX 4 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2010-076 颗粒物、SO2、NOX 5 长沙华时捷环保科技发展有限公司 HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-003 颗粒物、SO2、NOX 6 上海华川自动化科技有限公司 M6000型烟气拍了连续监测系统 质(认)字No.2011-005 颗粒物、SO2、NOX 7 佩羲美仪器(上海)有限公司 LMS181型颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-006 颗粒物 8 堀场贸易(上海)有限公司 IM-1000E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-007 颗粒物、SO2、NOX 9 德菲电气(北京)有限公司 CEMS9000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-016 颗粒物、SO2、NOX 10 天津市蓝宇科工贸有限公司 FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统 质(认)字No.2011-024 SO2、NOX 11 天津同阳科技发展有限公司 TY-021C型烟气排放在线自动监测仪 质(认)字No.2011-025 SO2、NOX 12 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-02型烟气连续监测系统 质(认)字No.2011-026 颗粒物、SO2、NOX 13 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 FGAS-06型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-027 颗粒物、SO2、NOX 14 邦达诚(常州)科技有限公司 S2000型烟气排放连续监测系统检测 质(认)字No.2011-031颗粒物、SO2、NOX 15 深圳市世纪天源环保技术有限公司 STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-050 颗粒物、SO2、NOX 16 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-051 颗粒物、SO2、NOX 17 深圳市彩虹谷科技有限公司 RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-052 颗粒物 18 广州怡文环境科技股份有限公司 EST-CEMS-1000型CEMS 质(认)字No.2011-053 颗粒物、SO2、NOX 19 浙江环茂自控科技有限公司 Smart Vision 型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-064 SO2、NOX 20 锦州华冠科技实业公司 YQ-2002型烟气CEMS 质(认)字No.2011-073 颗粒物、SO2、NOX 21 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-TMS型烟气CEMS 质(认)字No.2011-074 颗粒物、SO2、NOX 22 北京曼德克环境科技有限公司 GCEM4000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2011-084 颗粒物、SO2、NOX 23 山西鑫华翔科技发展有限公司 XHX-CEMS-1000型烟气连续自动监测系统 质(认)字No.2012-005 颗粒物、SO2、NOX 24 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2012-006 颗粒物、SO2、NOX 25 广州嵘烨生环保产品有限公司 System 400型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-013 SO2、NOX 26 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 HP5000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-014 颗粒物、SO2、NOX 27 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 HP5000D型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-015 颗粒物、SO2、NOX 28 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 MCS 100E型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-017 SO2、NOX 29 河北先河环保科技股份有限公司 XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-018 SO2、NOX 30 西安鼎研科技有限责任公司 DY-FG200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-019 颗粒物、SO2、NOX 31 大唐南京自动化有限公司 RSC-9000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-022 SO2、NOX 32 中科天融(北京)科技发展有限公司 TR-II型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-028 颗粒物、SO2、NOX 33 北京雪迪龙科技股份有限公司 SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-035 颗粒物、SO2、NOX 34 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-053 颗粒物、SO2、NOX 35 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-060 SO2、NOX 36 成都海兰天澄科技有限公司 HLT-C10型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-061 颗粒物、SO2、NOX 37 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-083 颗粒物、SO2、NOX 38 宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-084 颗粒物、SO2、NOX 39 青岛佳明测控科技股份有限公司 YSB型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-100 颗粒物、SO2、NOX 40 南京国电环保科技有限公司 SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-101 SO2、NOX 41 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-102 颗粒物、SO2、NOX 42 上海宝钢工业技术服务有限公司 BGHJ-100型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-103 颗粒物、SO2、NOX 43 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-104 颗粒物、SO2、NOX 44 中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-105 颗粒物、SO2、NOX 45 江苏方天电力技术有限公司 FT-91型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-113 SO2、NOX 46 力合科技(湖南)股份有限公司 LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2012-123 颗粒物、SO2、NOX 47 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-001 颗粒物、SO2、NOX 48 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS-900型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-006 颗粒物、SO2、NOX 49 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS-900C型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-010 颗粒物、SO2、NOX 50 重庆川仪分析仪器有限公司 PS7400型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-029 颗粒物、SO2、NOX 51 聚光科技(杭州)股份有限公司 CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-030 颗粒物、SO2、NOX 52 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅲ型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-031 颗粒物、SO2、NOX 53 智谱特环境科技(北京)有限公司 iCEMS2000型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-032 颗粒物、SO2、NOX54 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2013-033 颗粒物、SO2、NOX
  • CIOAE2017之大气在线监测
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年11月7-8日,为期两天的“第十届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2017)”精彩继续,各分会报告精彩不断。“大气在线监测技术”仍单独设立分会场,众多专家为我们介绍了大气监测在环境、计量、煤矿等领域的应用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/48fbeeb1-2f21-46ab-a2e1-e08ab89a9ac5.jpg" title=" DSC04829_副本.jpg" / br/ /p p style=" text-align: center " strong 会议现场 /strong    /p p   环境行业气体监测仍然是此次分会报告最主要内容,主要涉及的内容包括环境空气、挥发性有机物、二氧化硫/二氧化氮等。 /p p   现阶段,我国对环境空气监测高度重视,实行党政同责、领导干部自然资源资产离任审计、党政领导干部生态环境损害责任追究、自然资源资产负债表试点、生态环境损害赔偿制度改革试点等制度,要求以环境空气质量改善为核心。目前我国已建成以城市空气、背景空气、区域空气、温室气体、酸雨、沙尘暴为主要内容的空气质量监测体系,但是仍然存在很多问题。如PM切割效率准确度差的问题,对于达标城市,未来将适当开展手工监测 对于组分分析、VOCs监测仪器、温室气体监测仪器以及QA/QC仪器设备(气体发生器、传递装置、便携装置等)还需要有很大的技术提升 虽然我国目前的主要污染物为颗粒物,但是后期臭氧的问题会逐渐暴露出来。 /p p   目前,VOCs是环境监测行业最受关注的污染物之一,而VOCs混标更是从业人员急需的,中国测试技术研究院研发出来多种VOCs标准物质,包括满足美国TO-14A和我国HJ644-2013规定的42组分VOCs标准气体、满足HJ759-2015规定的67组分VOCs标准气体和56组分臭氧前体物。不同分析方法的比对也是标准制定者和用户关心的热点,便携式FID检测器、气袋采样-气相色谱分析方法与在线式VOCs分析仪比对结果显示:便携式仪器与实验室分析相比,对丙烷与异丁烯单标气体的响应值一致,两种方法的系统误差约为10%,对于混合气体标气TO-15,便携式仪器检测结果明显高于实验室方法,但响应值仍然低于混标气体的非甲烷总烃浓度。便携式仪器与在线式仪器相比,在不同的非甲烷总烃浓度范围下,监测结果随时间的变化具有一致的响应趋势。总体来说,便携式FID检测数据大于在线监测数据大于实验室分析方法。便携式FID的进气管路较在线监测设备更短,管路中VOCs浓度的损耗更低,而气袋法采用由于从采样到分析的延迟时间较长,会造成VOCs浓度的偏低。除此之外,目前市场上大多数非甲烷总烃在线监测设备采用瞬时采样,所得非甲烷总烃浓度数据为采样时刻的瞬时浓度,监测数据与手工监测采样方法获得的浓度值得本质区别。 /p p   车载DOAS技术,通过测量天顶散射光谱来研究整层大气中痕量气体的柱浓度和空间分布情况,能够再移动平台对各类污染源排放污染气体(二氧化硫、二氧化氮)柱浓度进行连续遥测,结合气象参数后获得排放信息,可用于大气污染物分布于输送监测、污染源排放通道获取及校验以及重大活动空气质量保障与管控措施效果评估。 /p p   计量溯源是保证测量数据质量的基础,我国的计量体系要求在环境、安全等领域的气体测量要有溯源性,气体标准物质是实现气体计量溯源性的重要载体,气体标准物质在研制过程中广泛使用了在线光谱测量仪器,在线光谱测量仪器具有实时性、便捷性稳定性和直观性等优点。 /p
  • 赛默飞发布升级版稀释法污染源烟气连续自动监测系统
    ——解码雾霾污染物 寻一片纯净的穹顶2015年3月13日,上海—— 随着政府和公众对于空气质量的日益重视和关注,越来越多的地方政府都逐步加大大气污染管理的资金投入;同时,也规范化排放标准,提出了“近零排放”的概念。为了更加贴合中国的法规,充分支持环保监测工作,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)的稀释法污染源烟气连续自动监测系统 (以下简称:CEMS系统 )可以精确地监测低浓度下的烟气成份,SO2浓度可以监测到10mg/m3,NOx 浓度可以监测到5mg/m3以下,颗粒物浓度可以监测到5mg/m3。赛默飞中国总裁江志成表示:“‘帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全’,这是赛默飞亘古不变的使命,也是我们对中国市场的承诺。在新年伊始,我们发布这样一款优化升级的解决方案,就是希望进一步彰显我们对本地用户的高度重视,以及捍卫公众安全的坚定决心。”。 赛默飞身为科学分析行业的领军者,在监测领域深耕细作多年,不仅积累了丰富的环境监测实践经验,更形成了多套针对空气污染物的领先解决方案,其中包括前沿的测量方法、样品采样、技术支持和监测分析仪器。 “火眼金睛”,揪出大气污染物赛默飞升级版CEMS系统采用典型的湿法测量,这种测量方法是美国国家环保局(EPA)优选的带湿计算方法,不仅避免了除湿过程中产生的SO2和NOx损失,而且彻底消除了直接采样法经常发生的由于水份没有从样品中彻底消除而带来的腐蚀影响。这卓越的性能表现归功于赛默飞精心选择的防腐蚀性采样探头,由于 采用耐热耐蚀的Inconel Hastelloy C276或不锈钢304pyrex玻璃等材料,可以避免探头在烟气中被腐蚀。除此以外,简单的采样管线、精确的系统校准也是赛默飞稀释法CEMS解决方案 的突出亮点,可以最大程度简化采样流程、降低购买和运行维护成本。赛默飞稀释法CEMS解决方案更配备了先进的气体分析技术:赛默飞i系列气体分析仪43i型二氧化硫(SO2)分析仪 采用脉冲荧光技术 灵敏度高,稳定性好 可提供长期稳定的零点和跨点 故障诊断功能可显示仪器的各项即时工作状态参数 可与因特网连接进行遥控操作 48i型一氧化碳(CO)分析仪 采用红外相关技术 可获得更高的灵敏度、针对性和长期稳定性 具有自动压力及温度修正 故障诊断功能可显示仪器的各项即时工作状态参数 可与因特网连接进行遥控操作 42i型氮氧化物(NO-NO2-NOx)分析仪 采用化学发光技术 工作可靠、有效 可分析几个ppb到100ppm的氮氧化物 故障诊断功能可显示仪器的各项即时工作状态参数 可与因特网连接进行遥控操作 410i型二氧化碳(CO2)分析仪 采用气体过滤红外相关技术 通过准确的校准曲线将仪器在整个量程范围内(0-2000ppm)输出线形化 仪器具有高度的可靠性和稳定性 故障诊断功能可显示仪器的各项即时工作状态参数 远距离性能诊断 17i型氨(NH3)分析仪 采用化学发光法 在保持最低检出限1ppb的同时保持仪器的可靠性和稳定性 具有独立NO,NO2,NH3和NOx模拟输出 故障诊断功能可显示仪器的各项工作状态参数 远距离性能诊断此外,CEMS系统还运用在烟气中汞连续监测系统(Hg CEMS)及颗粒物排放连续监测系统(PM CEMS)中,帮助环境监测机构和有关单位实时掌握不同污染源引起的空气质量变化,及时制定并采取防御措施,进而为公共创造一个纯净、安全、健康的呼吸环境。 赛默飞烟气中汞连续监测系统(Hg CEMS)即Mercury FreedomTM固定污染源烟气汞连续监测系统,能够连续实时监测锅炉和废弃物焚化炉烟气排放中的元素汞(Hg0)、离子汞(Hg1+,Hg2+)和总 汞。Thermo Fisher Scientific作为美国环保署对烯煤电厂Hg CEMS现场评估行动的主要参加者,Mercury FreedomTM固定污染源烟气汞连续监测系统完全达到或超过所有性能指标测试。 赛默飞颗粒物排放连续监测系统(PM CEMS)综合了光散射法和质量微天平方法的优点,可以准确测量烟气中颗粒物浓度。系统不受颗粒物大小、化学组成变化的影响,系 统通过重量参比法进行线性修正。系统设计满足美国EPA性能规范PS-11、质量保证程序Procedure 2的要求,并通过了审核程序Method 5或17的验证。 全面突破,护航公众呼吸安全抗霾行动已经不再局限于国家环境监测机构提供的官方数据,更成为一个全民行动。作为生命科学领域的世界领导者,赛默飞拥有多款监测仪器,囊括针对相关机构的专业化大型设备,和适用于民用市场的便携仪器。赛默飞pDR-1500便捷式颗粒物监测仪(详情:www.thermo.com.cn/Product4380.html),具有准确度高、体积小、重量轻、易于操作和户外操作时间长的特点,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。Thermo ScientificTM TSQ 8000TM Evo 三重四极杆 GC-MS/MS(详情:www.thermo.com.cn/product6310.html) 着重应用于环境等热门领域,针对PM2.5、多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯和农残等常见污染物建立直接有效的分析方法。TSQ 8000? Evo方法包提供前处理和进样方法、数据文件和处理方法、相关应用文章和标准等信息,帮助客户快速了解相关背景信息,直接调用进样方法和数据处理方法完成 化合物的定性定量分析。整个过程几乎无需实验人员手动输入任何操作信息。 赛默飞URG9000系列在线监测装置(详情:www.thermo.com.cn/Product6473.html), 将离子色谱技术成功应用于大气颗粒物及气体中水溶性阴阳离子的在线连续监测,是目前为止实时在线分析气溶胶及气体中离子组分最精确、最完备的仪器。URG 系列监测仪相比传统滤膜采集大气颗粒物,具有单个监测周期、采样周期短等特点,配合离子色谱“只加水”技术,免维护,自动化程度高,省时省力。 URG9000系列能反映大气颗粒物中水溶性组分的高频变化规律,是环境监测部门和大气环境保护研究部门进行大气在线监测和分析的强有力工具。 欲了解更多相关产品与技术,请查看赛默飞环境监测整体解决方案页面:http://www.thermo.com.cn/particle------------------------------------------------- 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、武汉等地设立了分公 司,员工人数超过3800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.cn
  • 佳明测控被列入烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录
    烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录--截至2011.7.18 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 北京凯尔科技发展有限公司 BKS-3000型烟气排放连续监测系统 质(复认)字No.2008&ndash 011 颗粒物、SO2、NOX 2 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 CEMS-2001 型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 012 颗粒物、SO2、NOX 3 锦州华冠环境科技实业公司 YQ-2002型烟气连续监测系统监测 质(复认)字No.2008&ndash 013 颗粒物、SO2、NOX 4 艾默生过程控制有限公司 GMP1000M型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008&ndash 014 SO2、NOX 5 杭州富铭环境科技有限公司 AS2000型烟尘烟气连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 015 颗粒物、SO2、NOX 6 国电环境保护研究院 STEP-2000型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008&ndash 016 SO2、NOX 7 湖北盘古环保工程技术有限公司 PG01型烟气连续监测系统监测 质(认)字No.2008&ndash 017 颗粒物、SO2、NOX 8 河北先河科技发展有限公司 XHCEMS-41A型 烟气排放连续自动监测系统 质(认)字No.2008&ndash 018 SO2、NOX 9 北京怡孚和融科技有限公司 EV1000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 019 SO2、NOX 10 邹城安安科技发展有限公司 AA-6000型 烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 031 SO2、NOX 11 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008&ndash 039 颗粒物、SO2、NOX 12 北京牡丹联友电子工程有限公司 HP5000D型 在线式烟气连续排放监测系统 质(认)字No.2008&ndash 040 颗粒物、NOX 13 中科天融(北京)科技有限公司 TR-Ⅱ型烟气连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 041 颗粒物、SO2、NOX 14 杭州弗林科技有限公司 FLEM-3000型烟气在线监测系统 质(认)字No.2008&ndash 043 颗粒物、SO2、NOX 15 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 SMC-9021型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2008&ndash 046 颗粒物、SO2、NOX 16 重庆川仪分析仪器有限公司 PS6400型 烟气排放连续监测分析系统 质(认)字No.2009&ndash 001 颗粒物、SO2、NOX 17 安徽蓝盾光电子股份有限公司 YDZX-01型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009&ndash 007 颗粒物、SO2、NOX 18 西门子(中国)有限公司 SYS-CE-1型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009&ndash 015 颗粒物、SO2、NOX 19 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-CEMS型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009&ndash 018 颗粒物、SO2、NOX 20 上海优科伽瓦自动化工程有限公司 CW-3000型 烟气连续监测系统检测 质(认)字 No.2009&ndash 019 颗粒物、SO2、NOX 21 深圳市中兴环境仪器有限公司 ZE-CEM2000型烟气连续监测系统 质(认)字 No.2009&ndash 020 颗粒物、SO2、NOX 22 河北金冠环保仪器设备有限公司 JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009&ndash 021 颗粒物、SO2、NOX 23 青岛佳明测控仪器有限公司 YSB型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-027 颗粒物、SO2、NOX 24 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGC-01型烟尘排放连续监测系统 质(认)字No.2009-031 颗粒物、SO2、NOX 25 上海宝英光电科技有限公司 C600型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-032 颗粒物、SO2、NOX 26 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-890型烟气排放监测系统 质(认)字No.2009-033 颗粒物、SO2、NOX27 北京中电兴业技术开发有限公司 CEI-3000-YQ型 烟气连续监测系统检测 质(认)字No.2009-035 SO2、NOX 28 南京华彭科技有限公司 RQ-200型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-042 颗粒物、SO2、NOX 29 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 Model200型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-045 SO2、NOX 30 太原中绿环保科技股份有限公司 TGH-YX型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-053 颗粒物、SO2、NOX 31 广州市林华环保科技有限公司 JHL-6型烟气排放连续监测系统 质(认)字No.2009-067 颗粒物、SO2、NOX 32 岛津国际贸易(上海)有限公司 NSA-3080型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-070 颗粒物、SO2、NOX 33 北京航天益来电子科技有限公司 CYA-863型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-071 颗粒物、SO2、NOX 34 河南友来金科技有限公司 YLJ-05型烟气连续监测系统 质(认)字No.2009-072 颗粒物、SO2、NOX 35 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900型烟气连续监测系统 质(认)字No.2010-002 颗粒物、SO2、NOX 颗粒物、SO2、NOX 37 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 SCS-900C型烟气连续监测系统质(认)字No.2010-017 颗粒物、SO2、NOX 38 石家庄瑞澳科技有限公司 RO-23A型烟气排放连续监测系统
  • 安光所研制的两项仪器助力工业污染烟气排放监测
    11月25日,中科院合肥物质科学研究院安徽光机所环境光学与技术重点实验室研制的“非分散红外多组分气体分析仪”和“抽取式紫外多组分烟气分析仪”通过了安徽省科技厅组织的科技成果鉴定。该项成果将应用于工业污染源烟气排放的连续自动监测。两种仪器在淮南田家庵发电厂与山东晨鸣热电股份有限公司进行了示范运行,结果表明仪器具有易于使用、操作方便、稳定可靠等优点。   工业生产中的一些环节,如原料生产、加工过程、燃烧过程、加热和冷却过程、成品整理过程等使用的生产设备或生产场所都可能成为工业污染源。SO2、NO2、NO、CO及CO2等作为工业污染源排放的重要组成部分,不仅会破坏大气环境、危害人类健康,同时破坏地球辐射平衡,影响全球气候。针对国家节能减排的要求,需要对各类型工业污染源废气排放进行监测。先进的烟气自动连续监测设备是准确、有效地监测工业源排放以及制定相应控制措施的重要手段。 专家现场观看仪器   安徽光机所研制的“非分散红外多组分气体分析仪”实现了工业污染源废气中多种气体如SO2、NO2、NO、CO及CO2的连续在线测量。设计了恒温光程倍增多次反射池,提高了系统的测量灵敏度 设计了集光调制与光学滤波于一体的多功能滤光片轮实现了多种气体同时反演,提高了测量的动态范围 提出了污染物浓度计算的交叉干扰扣除算法,提高了SO2、NO、NO2、CO、CO2等多组分污染气体的测量精度。   “抽取式紫外多组分烟气分析仪”采用紫外差分吸收光谱技术,实现了烟气SO2、NO的连续自动测量。设计了一体化的恒温多翅结构,提高了氘灯光源的稳定性 设计了表面喷涂聚四氟乙烯涂层高温恒温样品池,提高了抗污能力,保证了样品池热稳定性与耐腐蚀性 提出了高温气体紫外差分吸收光谱修正算法,实现了烟气SO2、NO的定量反演。   成果鉴定委员会专家组详细审查了两项成果的相关资料并现场观看了仪器运行情况,对课题研究取得的成果给予了充分肯定。鉴定委员会一致认为:非分散红外多组分气体分析仪在多组分气体连续自动测量精度、灵敏度、动态范围等方面处于国内同类技术领先地位,并达到国际先进水平 抽取式紫外多组分烟气分析仪在光源稳定性、样品池抗污能力、高温气体定量反演等方面处于国内同类技术领先地位,并达到国际先进水平。专家建议加快该项目成果的产业化进程。
  • 烟气及大气监测行情看涨,水质监测市场待政策开启
    大智慧阿思达克通讯社8月28日讯,2014年上半年,环境监测仪器上市公司营收及利润均实现增长,产品毛利率较去年同期出现好转。市场已进入环保政策的执行阶段,尤以烟气及大气监测领域行情看涨。   环境监测企业收入增幅扩大,产品毛利率好转   2014年上半年,雪迪龙(002658.SZ)整体业绩增速最快,增幅最大。先河环保(300137.SZ)则保持了环境监测板块的毛利率同向上升。   上半年,以烟气在线监测业务为主的雪迪龙实现营收2.78亿元,同比增长43.83% 归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长73.76%。去年同期,该公司营收较上年同期增长37.33%,净利润的增长幅度为21.67%。   而在大气环境监测板块占据优势的先河环保今年上半年实现营收1.43亿元,同比增长53.01% 归属于上市公司股东的净利润0.21亿元,同比增长20.82%。去年同期,该公司收入较上年增长38.98%,净利润则同比下降7.21%。   相较于雪迪龙和先河环保,聚光科技(300203.SZ)业务涉及范围更广,环境监测板块是其中一个重要收入来源。因此,该公司业绩受环保政策推动效果以及利润增长幅度不如上述企业。2014年上半年,聚光科技收入同比增长22.81%,净利润同比增长5.90%。而2013年上半年,上述两项指标的变动幅度分别为5.76%和2.65%。   另据大智慧通讯社(微信号 DZH_news)对比发现,尽管市场竞争日趋激烈,导致该类产品毛利率有所下滑,但相较于去年同期,今年以大气、烟气类监测产品为主的企业毛利率下滑幅度有所减小,甚至部分企业毛利率保持了上升趋势。   2014年上半年,雪迪龙整体销售毛利率继续下滑,但下滑幅度小于去年同期。除系统改造及运维服务之外,其余板块下滑幅度均有所减小。根据半年报显示,2014年上半年,公司毛利率为41.86%,同比下降1.09% 其中,环境监测系统板块毛利同比下降0.46个百分点 较去年同期上述两个板块6.35个百分点的降幅有所收窄。   占据政府资源及地域优势(位于河北地区)的先河环保则实现了毛利率的稳步增长。其中,环境监测系统毛利率的增幅也进一步加大。根据半年报显示,公司今年上半年环境监测系统板块毛利率为50.80%,同比增长2.98个百分点 运营服务板块毛利率63.66%,同比增长12.66个百分点。   大气治理市场行情高涨,水质监测板块待政策开启   随着《大气污染防治行动计划》、《火电厂大气污染物排放标准》等各项大气治理政策的逐步落地与执行,大气治理市场行情今年迈入高峰期,项目启动进入&ldquo 快速通道&rdquo ,大气在线监测及烟气在线监测产品需求高涨。   2014年上半年,雪迪龙脱硫脱硝监测产品销售收入涨幅均超过了50%,而中小锅炉市场的逐步启动,也带动了脱硫监测产品订单增势明显。   先河环保方面表示,今年上半年,空气自动监测产品类仍是市场主角,空气系统所占大环境份额与去年同期对比有较大幅度增加。   按照政策要求,&ldquo 十二五&rdquo 期间国家将建设65个区域环境空气质量监测站,对于环境空气质量监测产品需求快速启动。此外,全国各直辖市、省会城市和计划单列市已经开始城市大气污染物源清单研究和解析,也将带动各类气体分析仪器的市场扩张。   根据今年上半年的业绩表现来看,从整体市场而言,水质在线监测市场目前仍处于成长阶段。而随着《水污染防治行动计划》的发布,也将带动未来水质监测市场的快速增长。   聚光科技、先河环保在污水、水质监测等市场早有布局,雪迪龙自2013年开始逐步进入该领域。从公司研发重点来看,先河环保目前正在针对地表水、地下水水质监测,自主开发并形成了一整套成熟完备的&ldquo 地表水、地下水在线自动预警水质监测系统&rdquo 。   据雪迪龙证券办一位工作人员在深交所互动易平台上表示,设立的韩国合资水质监测公司项目已经启动,今年可为公司带来相对可观的收益。他认为,随着国家对水污染投入的逐步增加,市场需求会快速放大,公司将根据具体的市场情况来调整对水产品的投入,以满足市场需求。   企业共同聚焦VOC和重金属,以提前布局后市   继除尘、脱硫、脱硝之后,环保市场下一步的重点除集中在排放标准提高后开启的改造市场,另一新领域则将是重金属以及VOC的监测治理。   中国环保产业协会废气净化委员会副主任委员兼副秘书长栾志强表示,&ldquo 十二五&rdquo 期间国家将重点完善VOCs相关法律法规体系建设,预计&ldquo 十三五&rdquo 将成为VOCs监测及治理的重要时期。   根据《重点区域大气污染防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》,工业VOCs治理项目投资需求为400亿元,油气回收项目投资215亿元,黄标车淘汰项目投资940亿元,共1555亿元,占重点投资项目总投资的44.4%。   这也成为环境监测企业目前重点研发及拓展的领域。聚光科技在VOC监测治理领域占据先机,早有布局。而雪迪龙证代魏鹏娜对大智慧通社表示,公司申请的&ldquo 固定污染源废气VOCs在线&rdquo 国家重大专项已经获批,目前正在研发过程中,预计整个项目于2017年结题,届时VOCs监测设备可大规模的推向市场。另外,先河环保谋划的大气VOC治理项目今年也将全面落地。   除VOC之外,大气重金属、烟气重金属、土壤重金属等监测治理也是&ldquo 十三五&rdquo 的重点课题。国泰君安一位业内分析师认为,随着国内针对重金属污染治理的相关政策的落地,将建立起完备的监测网络,对环境监测仪器产生大量需求,有助于提升相关企业的业绩。   据悉,雪迪龙自主研制的固定污染源废气中气态汞排放连续自动监测系统设备样机测试成功,目前大气汞连续监测设备也正在研制过程中。   为布局重金属治理,先河环保2013年与美国CES公司签署收购协议,在美国设立了先河美国控股有限公司,并623.3万美元收购了CES公司60.515%的股权,目前已完成了51%股权的收购。   聚光科技CEO姚纳新曾公开表示,重金属监测将成为公司未来重点拓展的市场方向。天瑞仪器(300165.SZ)也在半年报中指出,目前正在重点研发地表水在线重金属分析仪,以提前布局后市,拓宽产品范围。
  • 美国博纯发布新款GASS3000烟气预处理系统
    - 提高CEMS烟气在线监测系统分析准确度全球医疗、科研和环境监测应用气体预处理解决方案的优质供应商美国博纯近日在中国隆重推出新产品GASS3000,是一款以Nafion® 干燥管为核心、高性价比、可安装于CEMS机柜内的烟气预处理系统,为CEMS客户带来全新烟气预处理解决方案。GASS3000是美国博纯烟气预处理产品线中的新成员,具有气态除湿且无SO2损失、兼容性好等特点,能帮助客户应对具有挑战的高湿、低SO2烟气恶劣监测环境, 如: 各种燃烧锅炉、垃圾焚烧、烟气脱硫/脱硝、石化/钢铁/水泥/陶瓷及玻璃厂等的超低排放CEMS除湿预处理等应用。GASS3000烟气分析预处理系统博纯GASS3000在线烟气预处理是对现有冷凝器为除湿核心的冷干直抽法CEMS系统的有机补充和拓展。系统气态除湿,无任何冷凝,无SO2损失,无机械运动部件,能满足烟气中8% – 30%不同含湿量的除湿需求。GASS3000可在低维护量下长期连续运行,帮助CEMS客户提高易溶于水的酸性目标气体监测数据的准确性。GASS3000还具备以下卓越优势:– 可视窗口,直观温度、吹扫气流速及真空表显示;– 机身较薄,易整合于标准的CEMS在线监测机柜中;– Nafion® 渗透管气态除湿无冷凝水,完全保留易溶于水的酸性目标气体,如SO2,NO2气体;– 结构简单,安装方便、维护量低。美国博纯GASS系列中还配备GASS6000原位式烟气在线监测(CEMS)预处理系统,处理高流速及高湿度烟气并去除气态水、酸雾及氨气;GASS35便携式烟气分析预处理系统轻巧坚固,易于携带使用,可与市场上主流便携式非分散红外、电化学分析仪匹使用。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。
  • 便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
    1.将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上,溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上,确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。2.放好真空泵。3.所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下(要有一个容器盛接)。冲洗后的漏斗要用铝铂盖住。4.根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。注:分析膜片1)1.2微米带格膜片用于除磷酸脂油以外的所有液压油,酒精和燃料。(磷酸酯侵蚀和软化纤维的过滤膜片阻塞虑孔导致油液抽滤困难)。这里应该用PALL 1.2微米无格尼龙膜片(兼容性)。2)对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米膜片使用起来有些困难,如有可能,则用PALL的5.0微米的膜片。溶剂:1)建议使用PF脱脂剂作为石油基液压油、润滑油和磷酸酯的溶剂。注意油漆稀释剂矿物醇(无蜡克或以丙酮为主题的稀释剂)作为替代品。警告:矿物醇是易燃物,故事用这类溶剂时应采取预防措施。2)对于水乙二醇,高水基液体和乳化剂建议使用水作为乳化剂。5.用镊子从盒中取一片膜片,轻轻夹住其边缘,用过滤后的溶剂浸湿后放到漏斗座上,将清洗后的漏斗放在基座上顺时针旋转后锁定。注意:仔细辨认膜片,隔膜纸是腊纸制成的。
  • 岛津推出烟气连续排放在线监测系统新品NSA-3090
    岛津公司在中国市场推出NSA-3090烟气连续排放在线监测系统。该系统采用纳分管(膜式除湿器)配置时,系统具有最低0-70mg/Nm3 SO2超低量程多组分精确监测、先进无损失膜式除水及完全符合HJ/T 75、76新标准要求等特点,可应用于燃煤电厂、热电厂及各种工业锅炉的固定源废气超低排放的在线监测。NSA-3090新品外观NSA-3090烟气连续排放在线监测系统采用电子冷凝器配置时,系统具有最低0-143mg/Nm3 SO2多组分精确监测、可靠免维护电子冷凝除水及完全符合HJ/T 75、76新标准要求等特点,可应用于燃煤电厂、热电厂及各种工业锅炉的固定源废气排放的在线监测,同时也可应用于脱硝、脱硫过程控制及废气处理新工艺研究中的在线监测。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。
  • 中石化烟气监测仪配备不足 仪器投资将增加
    仪器信息网讯 2013年11月7日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会、中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会共同主办,北京雄鹰国际展览有限公司承办的&ldquo 第六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2013)&rdquo 在北京国际会议中心拉开帷幕。据大会主办方介绍,本次论坛吸引了700多名观众报名参加,近50家在线分析仪器厂商参展。仪器信息网(http://www.instrument.com.cn/)作为战略合作媒体参加了本次论坛。 中国石化工程建设公司孙磊 报告题目:在线分析仪系统与精益管理   孙磊介绍到,近年来世界级百万吨规模炼化一体化项目相继建成投产,这促进了在线分析仪系统的应用和发展。在线分析仪系统是提高生产装置产品质量、目标控制、先进控制、实时优化、实现生产精益管理的重要手段之一,对安全生产、节能降耗、性能考核、市场营销等起着日益剧增的作用。   中石化非常重视在在线分析仪器方面的投资,例如,某100万吨/年的乙烯装置仪表及自控系统总概算为3.5亿元,其中包括2.7亿元的设备费,而分析仪表则占了近13%的设备费。据2011年9月不完全统计,中石化旗下的17家企业已配备了近4000套在线分析仪器仪表。&ldquo 其中,相对于600余套气相色谱仪和700余套氧分析仪,CEMS(烟气在线监测系统)却仅仅配备了39套。我之所以特别列出这一数据,就是想指出烟气在线监测系统的配备数量严重不足。&rdquo 孙磊提到。   目前,我国大气污染状况非常严重,工业排放占了40%,国家推行多项大气治理政策,严格控制各项排放指标。环境保护是每个企业的责任,一个企业要做好环境监测离不开在线分析仪,如CEMS可用于监测烟气中的粉尘、硫化物、氮氧化物等,&ldquo 因此各石化企业必将增加对这种监测仪器的投资。&rdquo 孙磊补充到。   同时,孙磊还在报告中介绍到,目前,天津中沙石化已成功将2套工业在线质谱仪应用到乙烯裂解在线分析工作中,这在我国尚属首例。
  • 湖南省生态环境厅联合省市场监管局随机抽取30家检测机构开展监督检查
    为进一步加强对生态环境监测机构的监管,落实监测机构监测数据质量主体责任,营造公平有序的市场环境,近日,湖南省生态环境厅联合省市场监管局分三个检查组对随机抽取的30家生态环境监测领域的检验检测机构(以下简称监测机构)开展“双随机、一公开”监督抽查工作。湖南省生态环境厅一级巡视员张在峰参加部分监测机构的现场检查。检查从9月4日开始,此次监督检查的检查对象为随机抽取,检查专家为省内省外组合,检查认定结果为查定分离。检查组通过现场核查、文件审查、人员访谈等方式,重点检查其基本条件和技术能力是否持续保持资质认定的条件和要求;工作流程是否规范、合法;检验检测过程及报告出具是否符合规定标准;是否存在超范围开展检测、篡改检测数据;是否存在监测弄虚作假行为等。目前,三个联合检查组已在长沙、株洲、湘潭、邵阳、衡阳、永州、岳阳、湘西等开展了联合检查。张在峰在现场检查中强调,对于判定为超资质能力报告、不实报告、虚假报告的移交当地监管部门依据责任分工依法进行查处;查处过程发现涉嫌犯罪的,移送司法部门处理;对查实的严重违法违规行为的机构要纳入《湖南省企事业单位环保信用评价管理办法》的环保信用评价并依法公示相关行政处罚信息;对监测能力不能持续符合资质认定条件和要求的,交由湖南省巿场监管部门按程序取消其相应的检验检测能力。本次监督抽查聚焦发现和打击湖南省生态环境监测违法违规行为,对检查结果的处理实行闭环管理:一是纳入问题清单,二是督促整改到位,三是对弄虚作假案件一查到底,四是曝光典型案例。通过一系列监管措施,有效促进湖南省监测机构的质量管理,提高监测机构检测水平,为市、县生态环境部门科学高效监管提供有力支撑,为打造高质量发展格局、优化营商环境及服务改革的战略部署提供有力保障,营造依法监测、科学监测、诚信监测的良好氛围。
  • 大方科技发布大方科技超低浓度烟尘连续监测系统新品
    一、系统组成 DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统是专为超低浓度烟尘监测量身打造的一款系统,具有极高的灵敏度和系统可靠性,符合我国环保政策对超低浓度烟尘监测的相关要求。系统主要由采样探头、预处理单元、测量单元、二次仪表、风机单元等组成。烟道内烟尘经过采样探头单元抽取到测量单元以供分析,并将分析后的废气排回烟道。预处理单元主要为烟尘加热,使烟尘温度在露点温度之上,消除液态水滴对测量的影响。测量单元完成对抽取烟尘的分析计算。风机单元则主要是对射流泵提供动力。二次仪表箱与测量单元完成实时通讯,显示测量结果、系统运行状态、报警信息等,并控制整套系统的加热、标定等功能。 二、测量原理 DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统采用抽取式技术路线,从烟道中抽取部分烟气,经过探杆取样管,进入加热室预热到140℃以上,预热后的测试气体被送入测量池进行测量,然后通过射流泵和探杆排气管回到原烟道。 测量采用激光前向散射原理,激光器发射的激光束经过测量池,激光束照射烟尘颗粒,产生散射,收集散射面特定角度的前向散射激光信号,该散射信号与烟尘浓度成函数关系,以此计算烟尘浓度。通过前向散射信号接收,可获得极高的烟尘浓度检测灵敏度。 三、系统特点 1.采用抽取预处理结合激光前向散射技术,具有极高的灵敏度和可靠性,适合湿烟气的超低浓度在线监测; 2.量程可调,0~10.0mg/m3,0~200.0 mg/m3根据需求设定; 3.抽取样气经过恒温预热,消除湿烟气冷凝引起的测量误差; 4.连续的清洁空气吹扫,保护内部光学器件不受污染; 5.高端智能控制技术使用,实现零点和满量程自动标定以及光学表面污染的自动监测和校正; 6.便利的人机交互功能,二次仪表采用7.0英寸,800×480图形点阵,64K色触摸屏,时尚大气; 7.运行数据可存储,仪表具有SD卡存储功能; 8.配备上位机软件,运行和维护极其方便; 9.简洁并人性化的界面设置,操作方便、功能强大。 四、行业应用 燃煤锅炉烟气脱硫下游粉尘排放测量; 垃圾湿式净化器和垃圾焚烧厂粉尘排放测量; 工业生产过程中湿废气的粉尘含量等。 创新点:1、本设备采用石英导光棒作为光信号收集方式和传输方式。相较于直接使用光纤耦合的光信号收集方式,本设备采用的导光棒对入射光的角度不敏感,光信号的接收面积更大,使得在相同的噪声背景、相同的粉尘浓度下信噪比更高。相较于使用环形或其他形式反光镜的光信号收集方式,本设备采用的导光棒能够更有效的采用吹扫气保护,而反光镜方式的反光镜面积更大,形状不规则不容易进行吹扫保护,更容易受到污染,导致可靠性降低。另外采用石英导光棒作为光信号收集方式调光更容易、简单,导光棒耐高温等性能优于光纤、反光镜。 2、本设备具有一种可折叠校准机构,可在设备运行时自动将校准机构移动至测量光路,从而完成对光路的污染情况检查,对设备的零点、量程自动校准,全过程无需人为干预。 大方科技超低浓度烟尘连续监测系统
  • 环保部就在线监测烟气排放执行标准作出解释
    关于在线监测系统烟气排放执行标准的有关问题,环境保护部经研究,近日作出解释,全文如下:   一、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)按火力发电锅炉的建设时间,分别规定了不同时段的大气污染物排放限值。对不同时段建设的锅炉,应选择适当的监控位置分别监测其大气污染物排放浓度,并执行相应的排放限值。   二、不同时段建设的锅炉,若采用混合方式排放烟气,且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气污染物浓度,则应执行各时段限值中最严格的排放限值。   环境保护部   (环函〔2010〕303号2010年10月12日)
  • 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。
  • “武汉造”船舶尾气碳排放动态监测系统,助力船东/船公司打响“绿色”改装攻坚战
    随着国际海事组织“IMO 2020限硫令”的发布,废气中SO2、CO2等组分排放浓度的测定成了判断船舶排放是否合格的依据,安装船舶废气清洗系统(脱硫塔)成了很多大型远洋船舶的首选。早在2015年7月,欧盟委员会就正式提出了航运温室气体排放“监控、报告、验证”(MRV)法规,明确要求停靠欧盟港口的5000总吨及以上的所有船舶(军船、渔船、非机动船等特殊船除外)的船公司/船东需持有由第三方机构验证过的CO2监控计划和排放报告符合文件,且要接受港口国相关主管机关的检查和审查。2023年5月,欧盟委员会发布了《欧盟排放交易体系(EUETS)指令》(EU2023/959)和《欧盟MRV法规》(EU2023/957)的最终修订文本。规定从2025年开始,在欧盟成员国领海运营的航运公司必须根据以上法规与指令量化核实碳排放量,为超过5000总吨的船舶缴纳碳配额。从2026年1月1日,欧盟碳排放交易体系将从CO2扩展到包括CH4和N2O排放。欧盟是全球航运业温室气体监管领域的先行者,从其颁布的以上航运法规和政策来看,国际航运大型船舶尾气监测因子将包含CH4、N2O等其它重要温室气体;此外,未来航运业将会被更多国家纳入碳排放交易体系;对船东/船公司来说,船舶尾气温室气体的监测以及排放量核算将与船舶运营成本投入息息相关。欧盟ETS及MRV适用范围需求分析:船舶尾气排放监测系统亟待更新这是一家运力在全球名列前茅的集装箱航运企业,船公司在其艘集装箱运输船上曾安装过国外某知名品牌的船舶废气排放在线监测系统。在两年的使用过程中,遇到的主要问题如下:①设备设计时未充分考虑海运的特殊环境,设备常年在高湿、高腐蚀、高震动的情况下工作,故障率高,造成数据有效性低;②国外品牌售后成本如备件和人工成本高,故障频发导致维修费用居高不下;③国外品牌备件更换周期长,售后服务响应不及时。此集装箱运输船总吨位远超过5000吨,根据欧盟最新MRV法规和碳排放交易要求,从2024年1月1日起,在欧盟成员国领海运营的航运公司同吨位船舶必须监测并报告船舶CO2、CH4、N2O等温室气体排放量,且2年后,欧盟碳排放交易体系将从CO2扩展到包括CH4和N2O排放。但其目前使用的国外品牌船舶废气设备监测因子无法覆盖CH4和N2O,这将对船公司整个欧洲航运路线造成严重影响。船公司再次将目光转向中国。事实上随着中国对外开放步伐的不断加快,船公司怀揣对中国经济的坚定信心,始终与中国市场同频共振。目前,船公司停靠中国14个港口,拥有37条干线航线和7条亚洲内航线,并提供全球航线服务,旗下多艘集装箱运输船也常停靠在中国的港口进行船舶保养、设备安装以及维修等工作,他们相信选择中国的设备供应商,能够获得更优质的售后服务。四方仪器:为船舶尾气监测提供定制化智能解决方案一个偶然的机会,船公司与中国本土高端气体测量解决方案供应商——四方光电(武汉)仪器有限公司(以下简称“四方仪器”)结缘,后者也是上市公司四方光电股份有限公司子公司。针对客户的监测需求,四方仪器为其量身定制开发了船舶尾气碳排放在线监测解决方案,这是一套完全抽取式船舶尾气排放连续监测系统(Gasboard-9085),除常规SO2、CO2监测模式以外,通过增加碳监测和温压流模块,以及多种技术联合监测、多种算法组合模拟、多种手段协同管理的技术手段,可同步监测烟气中CH4、N2O浓度以及温压流等参数,同步计算SO2/CO2比值、污染物排放速率和排放量,生成浓度值对应的干基、湿基浓度,实现船舶尾气实时监控、实时上传、智慧管理的目标。其监测方法原理及性能满足相关国际公约要求(NTC-2008、MEPC.259(68)等)。此外,该系统经过特殊的防腐处理、防震设计、结构设计等,能够适应航运过程中的恶劣环境。系统组成四方仪器:碳排放在线监测系统优势分析(1)业绩丰富,市场占有率高四方仪器是国内早期进军船舶尾气在线监测领域的实力厂家之一,截至目前,其船舶废气在线监测系统出货量已达数百台,客户涵盖多家国内外知名航运公司以及造船公司。而基于成熟的船舶尾气在线监测系统,在全球航运业脱碳背景下新增碳监测模块,可更好地满足客户监测需求,提供更加全面的监测数据。(2)全栈自研的成熟传感器技术Gasboard-9085监测技术均采用先进传感器技术,包括NDIR、NDUV、TDLAS等传感器。四方仪器母公司四方光电形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体 (MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台,拥有近200余项国内外专利,在气体传感器领域已经获得多项省级及以上科技成果鉴定,已达到国际先进水平,目前已经生产的传感器数量超过100000套,成熟可靠的技术确保了产品的稳定性。(3)齐全的产品资质Gasboard-9085积极参与各国船级社的权威认证工作,包括中国、美国、英国、韩国、日本等国家,目前已经获得CCS、ABS、LR、KR、NK相关认证证书。产品应用效果四方仪器的方案最终获得了船公司相关部门的一致肯定,决定替换掉此前安装的国外某品牌船舶尾气排放在线监测系统。2023年9月,四方仪器工作人员在舟山仅用10天就完成船舶尾气碳排放在线监测系统等设备的安装、调试及验收工作。在整个返回欧洲的航行过程中,该运输船上设备性能稳定,零故障、有效数据高准确且稳定。船舶尾气碳排放在线监测系统应用现场截至2024年8月下旬,首条装载四方仪器船舶尾气碳排放在线监测系统的运输船已运行将近1年,这套由中国企业提供的船舶尾气碳排放在线监测系统(Gasboard-9085)让船公司吃下了三颗定心丸:首先,它能直接测量船舶尾气组分浓度及计算SO2/CO2比值、污染物排放速率和排放量,完全满足脱硫塔含硫量的分析检测工作;其次,直接测量的数据满足欧盟MRV法规要求,减轻了监测报告工作制定及审核验证工作量,能够充分应对港口国对相关数据的检查工作;最后,可以实时在线测量CH4和N2O的浓度,结合尾气烟道里相关温压流参数,能够直接进行碳排放量的核算工作,为后续参与碳交易市场提供高质量的数据支撑。2024年1月,船公司旗下另一条大型集装箱运输船也在舟山成功安装了四方仪器提供的船舶尾气碳排放在线监测系统,四方仪器的产品和服务已得到了客户的充分认可。目前,船公司正在进行着一系列更为广泛的"绿色"改装工程,旨在将可持续和环保的理念贯彻到整个船队的运营中。随着这些计划的深入实施,船公司期待着在未来的航运市场中占据领导地位,并为全球环境治理贡献自己的力量。
  • CIOAE2015之专题报告:在线烟气分析
    p strong   仪器信息网讯 /strong & nbsp 2015年11月16-17日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的“第八届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称& nbsp CIOAE 2015)”在国家会议中心举行。本届论坛除大会报告外,另设有5个专题会场。在“在线烟气分析”专场中,来自科研院所、企业的学者专家分享了 a style=" COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/310.html" target=" _blank" span style=" COLOR: #0070c0" strong 在线烟气分析 /strong /span /a 的市场情况及相关技术的最新进展和应用。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4585.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/01268975-8c05-4f58-893c-ddd9789193f5.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 会议现场 /strong /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 环境监测在线仪器市场发展 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4815.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ab49a545-c1a4-410f-b1ac-7c588c30ab84.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中国环境保护产业协会马立学主任 /strong /p p   中国环境保护产业协会马立学主任分析了中国环境监测产业的发展趋势,并对市场进行了展望。近年来,受政策激励,我国环境监测仪器市场发展快速,环境监测仪器企业不断壮大,大而全的企业发展迅速,小而精的企业虽还欠缺但也已有案例。 /p p   据估计,“十三五”期间,我国环境监测市场容量预计达到500亿以上。大气空气质量监测将继续发展,区域站、市县级空气自动监测站建设预计市场容量约为30亿左右,将继续建设100个左右超级站,预计投资15亿元。污染源烟气监测市场预计为50亿元,全国目前市场污染源烟气设备保有量约5万套,每年新增更新约8000-9000套,超低排放改造工程启动,预计将有2.5万套设备更新。工业化工园区监测市场约93亿元,我国石油化工企业10万家,规模以上企业2.8万家,环保部要求在2017年底前建成VOC监测控制体系。汽车尾气监测市场约6亿元,北京在2017年以前要建设150套固定遥感监测点位和20套遥感监测车,估计全国113个重点城市在十三五期间有1/3城市需要建设汽车尾气监测系统。水环境监测市场约100多亿元,861个定期监测水源地保护区需落实61项监测指标的能力建设项目,2400个饮用水源地监测点需要建设水质监测站,预计市场容量24亿元,污水监测点需再建6500个,预计市场容量13亿元,河湖水质监测站点需增加2000个,预计市场容量10亿元,地下水监测约30亿元,十三五计划增加1000个无人船/浮标站约10亿元。环境监测服务市场预计达150亿元以上。智慧环保市场约30亿元。 /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 专家谈气体分析仪 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4572.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/766d3e4b-9394-4c7e-9be2-4f39df6a8b1b.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 河北工业大学张思祥教授 /strong /p p   目前,我国的恶臭污染排放企业20余万家,其中国控大型企业9862家,而我国的恶臭检测方法多为实验室方法如GCMS、HPLC或者人工嗅辨,缺乏时效性。河北工业大学张思祥教授参与的“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”重大科学仪器专项的主要任务就是研发在线式恶臭监测系统,实现对恶臭的连续、在线、自动监测并预警,并同时测定恶臭组分和恶臭强度。 /p p   张思祥教授团队采用电子鼻技术对恶臭气体进行检测,电子鼻主要由气体取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成,主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度使系统能根据传感器的响应来识别气味。经过多方比较,嗅辨阵列传感器最终采用了测量硫化氢、氨气的电化学气体传感器和测量挥发性有机化合物的光离子化气体传感器以及金属氧化物检测器。目前,此系统可实现至少10种气体的检测,至少6种混合气体的分离,实现了我国恶臭监测设备的国产化。据张教授介绍,预计我国恶臭监测设备市场需求超过30万台,市场规模超过5千亿元。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4689.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c355811-570b-4f6b-be21-c4c69fb6b4c1.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 合肥工业大学李保生教授 /strong /p p   合肥工业大学李保生教授介绍了其研发的光热干涉探测颗粒物吸收技术和环境空气颗粒物监测技术。光热干涉探测仪主要用于监测气溶胶对大气辐射的吸收作用。李教授研发的环境空气颗粒物监测仪主要优势在于精度可达2%,可使探测器工作在最佳工作点,成本下降16%。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4756.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/4a2eb2c8-6b85-476c-a644-ced8f8b3cf47.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 钢铁研究总院胡少成 /strong /p p   我国环境空气质量标准和多个行业污染物排放标准均对大气污染物重金属指标进行了规定,但目前我国仅部分城市开展了重金属污染物监测项目,并未建立重金属监测网络。而进口大气重金属仪器价格昂贵,国产大气重金属在线分析仪器在灵敏度、稳定度和可靠性方法还有待改进和提高。另外我国大气中重金属相关标准和法律法规不健全。针对此种情况,钢铁研究总院胡少成介绍了其团队开发的基于XRF技术的AHMA-1000大气重金属在线检测系统和XRFZ-1000烟气重金属在线分析系统。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_1923.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c2881da-796d-4fec-86f9-a96d300ae6c3.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 国电科学技术研究院汤光华 /strong /p p   国电科学技术研究院汤光华以“火电厂烟气脱硝氨逃逸及超低排放监测技术”为题介绍了相关技术。氨逃逸系统通过氨逃逸场分布测试和调整、选择合适的安装点位和个数、多点分时或混合测量保证测量代表性,通过直接抽取法保证测量准确性。超低排放浓度监测选用紫外高精度烟气分析仪代替红外分析仪。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_1924.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/eaf1c06e-4cf6-4ce0-8447-cf9dd3c15470.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员 /strong /p p   中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员介绍了傅里叶变换红外光谱分析技术在煤制乙二醇过程中进行气体分析的应用,主要用于监测酯化反应循环气测点的一氧化氮和亚硝酸甲酯,和羰化反应进料器的一氧化碳、一氧化氮和亚硝酸甲酯。 /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 厂商气体分析仪产品推介 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 未标题-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/983de2d1-6a0d-47fa-af30-366aff47658f.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 赛默飞世尔科技(中国)有限公司王伟工程师 /strong /p p   赛默飞王伟工程师介绍了赛默飞的烟气监测全方位解决方案。赛默飞的烟气监测仪采用稀释取样技术、全程校准,减少了维护工作量和水汽对分析的影响。烟尘分析仪采用光散射和震荡天平两种原理,二氧化硫分析仪采用紫外荧光法,氮氧化物采用化学发光法,汞采用冷原子荧光法。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4794.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/e81f751b-e076-4932-bf2d-7a7a03e2f2a8.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波 /strong /p p   横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波介绍了横河电机最新激光分析仪TDLS8000。TDLS8000采用面积法进行浓度测量,与上代产品相比,8倍自动增益保持了高信噪比,内置参比池锁定连续峰,自带CPU板可在现场即插即用。此款仪器可应用于燃烧分析、乙烯生产过程分析、脱硝氨逃逸测量、火炬总管和油气回收测量、天然气中微量水测量。 /p p span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 气体分析仪重要“搭档”——标准气体 /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" IMG_4643.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/28142de5-433d-45d4-81bb-48a136df7fac.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中国测试技术研究院周鑫 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong img title=" IMG_4665.JPG" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/2cd0bce6-bab7-4d6e-b8c5-1c7a827b410f.jpg" / /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 大连大特气体有限公司曲庆 /strong /p p   标准气体在环境监测仪器测量结果准确性方面起到至关重要的作用。中国测试技术研究院周鑫介绍了其团队在线仪器分析气体标准物质和色谱分析气体标准物质的研制工作。目前,钢瓶的内壁处理是制约标准气体制备的重要因素,选择合适的钢瓶内壁涂层和钢瓶阀门是保证标准气体稳定保存的重要因素。周鑫团队研制成功的标准物质有氮中硫化氢、氮中氧硫化碳、氮中氨气、空气中氨气、氮中氯气、空气中氯气以及22组分和42组分的VOC混合气体。大连大特气体有限公司曲庆就气体分析中主要的置换方法进行了比较和分类。连续吹扫置换法是直接用样品气体连续吹扫采样系统以获得代表性样品;升降压置换法是通过反复迅速给待置换系统充入一定的气体,使其压力升高,再将系统内的气体缓慢排尽,压力降为大气压;抽真空置换法是在样品进入采样容器或者分析仪之前加入一真空泵,以抽真空的方式置换系统。曲庆详细介绍了三种方法的置换效率数学模型和试验验证结果,以期为气体分析工作者提供参考。(撰稿:李学雷) br/ /p
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