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全在线双冷阱大气预浓缩监测系统

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全在线双冷阱大气预浓缩监测系统相关的资讯

  • 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统 成功落户宁波
    2016年6月,磐合科仪推出的全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统成功落户浙江宁波。该系统位于宁波石化园区与居民区的交界处,主要对环境空气中的苯系物、烷烃类、卤代烃、硫化物等挥发性有机化合物进行在线监测。为了保障居民生活环境安全,用户对数据采集、分析灵敏度及定性准确性要求非常严格。 磐合科仪在获知用户需求后,高度重视,进行了精心准备,与用户开展了多次深入的需求分析,最终确立了本套方案,并在最终的招标程序中胜出。经过数月准备,浙江首套全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统已安装成功。 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统采用双冷阱交替采样浓缩,搭载安捷伦高灵敏度四极杆气质,可实现环境空气中VOCs定性定量分析,数据无盲点,灵敏度高,真实反应VOCs的类型和变化,对重点监测区域进行在线监测。 为了更好地服务用户,该套系统顺利安装验收后,磐合科仪工程师提供专业技术指导和系统运维,配合用户进行数据分析,帮助用户更快更好地使用该系统,为VOCs在线监测提供可靠的科学数据。 磐合科仪专注于环境监测领域,近年来通过不断加大研发投入,先后推出多个系列的环境监测新产品以及应用方案,在大气VOCs在线监测、土壤有机污染物监测、水质监测等方面取得了重要突破。本次全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统在宁波成功启用,为浙江乃至全国在线监测用户树立了新榜样,将在线监测技术及产品推上一个新台阶,同时也让更多VOCs监测与治理工作者认识了磐合科仪,更加增强了我们在环境监测领域发展的信心。
  • 全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱VOCs监测系统 成功落户上海环科院
    2016年7月,磐合科仪推出的全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱vocs监测系统和全自动热脱附系统在上海市环境科学研究院(简称:上海环科院)安装成功。众所周之,上海环科院是上海设立较早、规模大、专业齐全的综合性环境科研机构,长期致力于区域环境问题研究、环境战略咨询、环境技术开发和示范应用 ,为政府环境管理和决策以及环境污染防治提供了有力的技术支撑。全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱vocs监测系统和全自动热脱附系统作为全国重量级的环境科研机构,上海环科院对数据采集、分析灵敏度、分析时间及定性准确性等要求非常严格。本次安装成功的全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱vocs监测系统,为业界高端大气vocs监测系统,配有双冷阱交替采样浓缩系统,搭载先进的高灵敏度飞行时间质谱。可无盲点采样,实时分析环境空气中从c2至c12范围内烃类、含氧、含氮挥发性有机化合物和有机硫化合物,可同时得到定性定量结果。全自动热脱附系统应用于环境空气中半挥发性有机化合物(svocs)如多环芳烃的检测,能满足分析超痕量化合物、需要大体积样品浓缩的应用要求。两套仪器的完美搭配可对环境大气中vocs 和svocs进行在线和离线分析检测,两种进样方式可自动切换,操作方便,充分满足上海环科院多种科学研究及各项应用分析的需求,为环境空气雾霾成因和成分研究分析提供有力工具。为了更好地服务用户,磐合科仪特邀英国技术专家提供专业技术安装和培训,配合用户进行数据分析,帮助用户更快更好地使用该系统,为vocs在线监测提供可靠的科学数据。磐合科仪专注于环境监测领域,近年来通过不断加大研发投入,先后推出多个系列的环境监测新产品以及应用方案,在大气vocs在线监测、土壤有机污染物监测、水质监测等方面取得了重要突破。本次全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱vocs监测系统和全自动热脱附系统在上海环科院的成功启用,为上海环境用户、全国环境科研机构乃至全国在线监测用户树立了新榜样,将在线监测技术及产品推上一个新台阶,同时也让更多vocs监测与治理工作者认识了磐合科仪,更加增强了我们在环境监测领域发展的信心。
  • 随时随地,深冷聚焦 | 谱育科技Pre 4000 三级冷阱大气预浓缩仪 新品上市
    仪器研发背景HJ 759-2015要求实验室分析VOCs,预浓缩仪要采用三级冷阱技术和液氮制冷方式,经过市场长期证明,三级冷阱技术路线可靠,但准备液氮耗时且成本极高,市场亟需一款既能继承优点,又能弥补缺点的仪器...集十年积淀技术,经五代轮番升级谱育科技乘新而来首推Pre 4000 三级冷阱大气预浓缩仪采用三级冷阱技术 及 斯特林制冷技术有效达到液氮冷冻VOCs的效果满足30ppt以下痕量分析要求免操心,即开即用,无需日常维护体积小,功耗低,样品轨迹可溯源# 系统集成,全面溯源 #谱育科技Pre 4000 三级冷阱大气预浓缩仪可与自动进样器、静态稀释仪、多通道采样系统和自动清罐仪组成苏码罐系统,配套强大的溯源系统,从清洗、采样、配气到进样,自动记录样品全流程轨迹,解决了传统手抄笔录,难以溯源的问题。仪器可广泛应用于环境监测站、空气站、第三方检测单位、企事业单位、科研高校等单位的VOCs检测。# 技术亮点 #Technological Superiority三级冷阱技术一级冷阱低温除水,二级冷阱特殊填料,捕集VOCs的同时,有效去除CO2、O2、N2,三级冷阱为毛细空管,凭借超低温的优势,同时达到高效捕集和脱附的效果,实现脉冲不分流进样。灵活的内标进样可采大体积、低浓度内标气,也可直连高浓度内标钢瓶,定量环定体积,免去标气稀释的烦恼。低吸附设计8路加热,全系统无冷点,所有流路硅烷化镀膜。自动化检漏可通过加压或者真空的方式,对系统进行自动化检漏。# 规格参数 #Product Parameters温度控制一级冷阱:-80℃~150℃ 二级冷阱:-90℃~280℃ 三级冷阱:-160℃~200℃流量控制采样流量:0.2~60mL/min采样体积:10~2500mL采样时间:≥50%循环时间# 应用案例 #Application■ 《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测》要求78个城市监测PAMS、TO-15和醛酮,谱育科技推出的三级冷阱大气预浓缩仪,FID检测C2-C3,MS检测其他物质,一次进样得到116种VOCs分析结果,x overflow-wrap: break-word !important "|
  • 疫情来袭· 交货不止 ——记大气预浓缩系统在江西环境监测中心的使用
    年底将至,一批批大气预浓缩系统接连不断地安排出库,这可忙坏了乐氏科技的售后服务工程师们,刚从上一家客户企业回来又马不停蹄到奔赴下一家企业,赶着给客户做设备安装、调试及培训。今天,我们的工程师们又来到了江西省环境监测中心。 (江西省环境监测中心办公楼)江西省环境监测中心响应国家政策,对本土企业发展扶持,优先选择国产品牌,服务于监测中心大气环境实时监测的工作中。乐氏旗下的昂泰克公司凭借产品质量、创新技术、完善的服务体系和业内经验,在诸多竞争对手中击败对手、脱颖而出。应用现场,工程师们在认真负责地调试设备,详细解答客户提出的技术问题。通过与客户以前购买过的其它同类设备检测数据的比对,客户对我们自主研发的Ontech850高精度静态稀释仪和Ontech830自动清罐仪给予了积极肯定和高度的认可。 (Ontech 830\850设备调试中) 产品特点:1、动静态一体结构设计,软件控制切换,既可以用于实验室钢罐静态稀释节省标气,又可以用于在线动态稀释,一机多用功能,应用范围广;2、静态部分单次稀释可达一万倍,无需二级稀释,更快更便捷;3、稀释完成后自动打印配气信息标签,可直接置于苏玛罐标签袋,方便智能;4、机身集成智能微电脑+触摸屏,支持电脑+触摸屏双重控制,能适应各种操作习惯;5、新一代智能软件系统,可人性化帮助计算标气使用量,图形化界面显示,内部高温伴热,温度可调。 产品特点:1、 抽拉式管道,每次可以清洗8个6升、3升(或更小)罐。支持15L采样罐和各种规格的Tedlar气袋的清洗;2、 配置灵活,可选配内置、外置泵、单、双泵、热温箱;3、新一代智能软件系统,可一键完成清罐操作,支持定时启动、自动检漏、内置多种清洗方法、可编辑多条清洗序列;4、高度集成化,将电脑微机、内置泵、清罐管路、压力传输模块集于一身。
  • 穷源溯“硫”——三级冷阱大气预浓缩仪结合GC-MS深入解决大气恶臭污染分析难题
    背景硫化物是典型的恶臭污染物,在石油化工、制药、合成橡胶等工业生产中均会产生硫化氢、硫醇类、硫醚类等挥发性硫化物。这类物质不但嗅觉阈值极低,而且毒性大,危害人类健康。2018年12月,生态环境部发布了《恶臭污染物排放标准(征求意见稿)》,进一步严格了氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等8种恶臭污染物的排放和厂界浓度限值。次年发布《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法(HJ 1078-2019)》,标准规定废气经三级冷阱浓缩,热解吸后GC-MS分析。解决方案图1.谱育科技Pre 4000大气预浓缩仪本方案采用谱育科技Pre 4000大气预浓缩仪对大气中的痕量硫化物进行富集浓缩,Pre 4000采用经典的三级冷阱设计,硫化物经一级冷阱除水后,被二级冷阱填料捕集,将二级冷阱加热,硫化物全部转移至三级空管低温聚焦,三级冷阱快速升温,硫化物被热解吸至GC-MS进行分离检测。图2. Pre 4000的一、二、三级冷阱工作示意图Pre 4000采用创新的斯特林制冷技术,无需消耗液氮或液态二氧化碳等制冷剂,聚焦能力强,而且与样品接触的管路、接头和阀头等部件均采用硅烷化处理,不仅满足HJ 1078-2019硫化物离线分析的要求,还可在线实时监测大气中硫化物浓度变化,同时对硫化氢也有很好的分析效果。01方案特点斯特林制冷,最低温可达-160℃无需消耗制冷剂,降低使用成本全惰性化流路,防止强极性物质吸附,提高分析准确性适用范围广,可离线/在线检测多种VOCs02分析结果图3. 9种硫化物总离子流色谱图1-硫化氢、2-甲硫醇、3-乙硫醇、4-甲硫醚、5-二硫化碳、6-甲乙硫醚、7-噻吩、8-乙硫醚、9-二甲二硫醚;IS-1 氯溴甲烷、IS-2 1,4-二氟苯、IS-3 氯苯-d5、IS-4 4-溴氟苯图3展示了10 ppbv 9种硫化物标气的分析结果,可以看到9种硫化物分离度良好,峰型完美,虽然硫化氢和空气峰存在共流出,但硫化氢的特征碎片34干扰少,可实现准确定性和定量。表 1 9种硫化物的线性相关系数、精密度和方法检出限表1展示了9种硫化物的线性相关系数、精密度和方法检限数据,在2~20 ppbv的浓度范围内各目标物的相关系数R2均在0.993以上,9种硫化物的RSD均在2.0~6.6%之间,方法检出限在40.9~103.4 pptv之间,完全满足HJ 1078-2019的检出限要求。图4. 部分硫化物谱图叠加图5. 部分硫化物线性数据总结
  • 磐合科仪三套全在线VOCs监测系统成功验收 大榭环监项目完美收官
    2017年11月17日宁波大谢开发区环境监测站召开在线VOCs监测系统验收会议。在经过情况介绍、审阅资料、现场查阅记录以及设备运行情况的严格审查后,磐合科仪提供的三套全在线双冷阱大气预浓缩VOCs监测系统成功验收。 验收会议现场 现场查阅记录 验收报告 浙江首套全在线VOCs监测系统落户宁波该系统是浙江采购的首套在线系统,位于化工港口区与居民生活区交界处横峙岭站房内,主要对环境空气中的苯系物、烷烃类、卤代烃、硫化物及PAMs等挥发性有机化合物进行在线监测,评估居民生活区的环境空气质量,保障居民生活环境安全。 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统TT24-7 xr -GCMS全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统采用双冷阱交替采样浓缩,搭载安捷伦高灵敏度四极杆气质,可实现环境空气中VOCs定性定量分析,数据无盲点,灵敏度高,真实反映VOCs的类型和变化,对重点监测区域进行在线监测。 化工园区两套全在线VOCs监测系统同时上线 磐合科仪TT24-7 xr -GCMS和TT24-7 xr-GC/FPD在线监测系统各1套均安装在化工园区内(万华化学)空气自动监测站内,用于连续监测VOCs含量变化,帮助用户更好了解和确定石化区域的环境空气质量变化趋势,掌握区域环境空气质量总体水平,加强区域大气污染防治,满足大榭开发区边界检测工作对大气环境保护的需要。其中TT24-7 xr-GC/FPD系统专用于硫化物的在线监测。 万华化学站内两套在线系统三套在线VOCs系统的成功启用,为浙江乃至全国在线监测用户树立了新榜样,将在线监测技术及产品推上一个新台阶,同时也让更多VOCs监测与治理工作者认识了磐合科仪,更加增强了我们在环境监测领域发展的信心。
  • 服务G20 磐合科仪全在线VOCs应急监测车闪亮登场
    2016年9月5日,举世瞩目的二十国集团(G20)领导人第11次峰会在浙江杭州圆满结束。杭州峰会共达成创纪录的29项成果,在G20发展道路上树立了一座中国丰碑。作为G20期间空气质量监测与应急特约服务商,磐合科仪新推出的两辆全在线VOCs应急监测车开赴杭州,配合有关部门,为会议开展服务保障工作。峰会期间,公司技术人员与杭州市环境监测站合作,对G20核心区域环境空气开展实时监测 ;与杭州市疾病预防控制中心合作,对接待宾馆室内空气进行监测;在周边地区,与绍兴市环境监测站合作,对会议周边地区、特别是工业区环境空气本底VOCs开展调查 ,为后期数据作比对参考。凭借先进稳定的仪器性能和技术人员的辛勤付出,上述服务保障工作均顺利完成,得到相关部门的高度认可。全在线VOCs应急监测车现场工作本次采用的两辆全在线VOCs应急监测车,是公司技术团队结合国内在线监测需求,自主研发、集成的新一代产品,可实现环境空气VOCs全天候移动式定性定量分析,以及突发性环境污染事故发生时快速应急监测。该移动实验室装备先进的车载质谱监测系统和内置发电系统,车内全正压防护,车底盘和实验台二次避震设计,内置空调和水箱,充分满足应急和常规监测需求,布局合理、空间大,车内噪音小等技术特点,深得客户满意。磐合科仪两款全在线VOCs应急监测车目前公司推出的两款应急监测车,一辆配有全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱VOCs监测系统,该套在线系统为业界高端配置,100%数据采集无盲点,分辨时间可以达到3分钟,可在一次分析中得到定性定量结果,特别适用于突发性污染事故的应急监测。 车载全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱VOCs监测系统另一辆配有全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统,该系统采用双冷阱交替采样浓缩,搭载常规四极杆气质,特别适用于全天候空气质量监测与评估。车载全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统 作为国内环境监测领域的新兵,磐合科仪近期推出多套技术创新的全在线VOCs监测方案,本次在线应急监测车在G20峰会服务保障任务中得到认可,将公司在线监测技术及产品推上一个新台阶!也让更多VOCs监测与治理工作者认识了磐合科仪,坚定了我们在环境监测领域发展的信心。
  • 大气VOCs监测全方案重磅出击 2020蓝天保卫决战
    2020年,是全面建成小康社会的决胜之年,也是打赢蓝天保卫战、“十三五”规划的全面收官之年。2018年-2019年,环保部连续印发了《重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,其中要求部分城市开展包括非甲烷总烃和包括PAMS臭氧前体物以及13种醛酮在内117种挥发性有机物(VOCs)的手工及在线监测。VOCs是PM2.5的前体物之一,是控制二次颗粒物的关键因子,也是形成臭氧污染的重要前体物。为积极推进环境空气VOCs监测体系和能力建设, 2020蓝天保卫决胜之年,您还没有一套赛默飞色谱质谱部的全方位VOCs监测方案吗? 手工监测解决方案罐采样-气相色谱- 质谱法监测环境大气中VOCs在中国生态环境部发布的环办监测函[2017]2024 号文件中,对大气VOCs 监测做了明确要求,其中城市需要具备手动监测的能力,且推荐使用HJ759-2015《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样- 气相色谱- 质谱法》作为57种原PAMS 监测的方法。赛默飞与低温冷阱预浓缩连接,能够成功分析PAMS 中多组分,满足检测要求。苏玛罐采样+GC-FID/MS系统分析空气中117种VOCs-FID图苏玛罐采样+GC-FID/MS系统分析空气中117种VOCs-MS图热脱附-气相/ 气质监测环境大气中VOCs赛默飞拥有业界领先的气相色谱及单四极杆气质联用仪,联合热脱附技术, 采用吸附管离线采集空气样品的方式对空气进行监测,可以满足HJ644-2013、HJ734-2014 的方法,做出完全符合标准要求的结果。该解决方案拥有如下特点:◆ 连接简单,应用灵活:TD 和GC-MS 连接,只需要一个进样口适配器即可完成仪器的连接。可以随时根据需要连接仪器或断开连接,使应用更加灵活。◆ 安全可靠:电子制冷的捕集阱,无需制冷剂操作—— 最大程度地降低成本,并更加完全可靠。◆ 仪器稳定、可靠:GC-MS 和TD 两者的气路均由电子气路控制,使得仪器稳定性更好。且TD 样品测试前均有严格的泄漏测试,防止样品失真。◆ 完全符合国际标准方法:US EPA 方法 TO-17、ASTM D6196-03、EN/ISO 16017、EN/ISO 16000 等。在线监测全流程方案环境空气中需要监测的PAMS 和TO-15 中共计104 种VOCs,目前主流方法对这104 种组分在线分析有两种解决方案:Deans Switch-FID/MS 解决方案和双通道-FID/MS 解决方案。赛默飞及其合作伙伴能够完整地提供这两套方案,均适用于环境大气中VOCs 的在线分析。 Deans Switch-FID/MS 解决方案:目标化合物从浓缩仪转移到GC&GC/MS 上进行分析时,所有化合物先在第一根色谱柱上进行分离,未能完全基线分离的低碳组分采用中心切割技术切割另外一根色谱柱上进行再次分离,FID 检测。能够基线分离的继续第一根色谱柱分离,GC/MS 检测。FID通道:5种低碳化合物MS通道:103种VOCs化合物双通道-FID解决方案:气体浓缩仪浓缩进样,经由一级色谱柱分离后由中心切割,低碳VOC和高碳VOCs PLOT Q+柱和阻尼柱进行分离,通过双FID进行分析。固定污染源VOCs监测方案在《2020年国家生态环境监测方案》污染源监测部分,重点提到了2020年固定污染源废气VOCs专项检查监测工作。 固定污染源中VOC不同于无组织排放VOC,VOC含量浓度不同行业差别很大,同一企业经过不同的处理措施后,VOC浓度含量差别也很大,固定污染源中VOC含量一般几十ppb-几百PPM或者更高,因此需要对不同浓度的污染源需要使用不同的进样方式进行分析。 赛默飞提供的GSV进样口+热脱附+气相色谱质谱方案,实现污染源废气分析时直接进样和热脱附两种不同进样方式。这一方案满足《固定污染源废气苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法(征求意见稿)》和《HJ734固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》要求。直接进样HJ 734-2014标准标准样品谱图
  • 总站召开《背景大气中受控卤代化合物 低温预浓缩/气相色谱-质谱法 连续自动监测技术规范(送审稿)》(
    为支撑我国《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》履约监测工作,规范大气中消耗臭氧层物质(ODS)和氢氟碳化物(HFCs)自动监测,中国环境监测总站(以下简称总站)及时开展《背景大气中受控卤代化合物 低温预浓缩/气相色谱-质谱法 连续自动监测技术规范》(试行)的编制研究工作。在前期大量扎实工作的基础上,经公开征求意见后形成了《背景大气中受控卤代化合物 低温预浓缩/气相色谱-质谱法 连续自动监测技术规范(送审稿)》(试行)。2022年2月15日,受生态环境部生态环境监测司委托,总站召开送审稿专家论证会,来自北京大学、复旦大学、国家环境分析测试中心、天津市生态环境监测中心、上海市环境监测中心的专家,以及生态环境部生态环境监测司、大气环境司的相关负责同志参会。与会领导和专家充分肯定了总站编制组开展的大量细致的研究工作,并建议修改完善文本材料后,尽快发布试行。以便早日将该项技术规范用于指导实际监测工作中,使背景大气中受控卤代化合物监测有据可依。下一步,总站将持续做好大气中受控卤代化合物监测相关工作,为有效支持履约管理决策及成效评估做好技术支持。来源:“中国环境监测总站”公众号
  • 使用Nutech预浓缩系统进行EPA TO-15A实验分析的应用简报
    使用三级冷阱预浓缩系统+GC/MS技术,在一次运行中分析了空气中的82种VOC化合物。结果表明,在0.5-10.0ppb范围内,线性标定、精密度、准确度、空白和MDL等都符合EPA TO-15A的要求。在SIM模式下,对于那些EPA选定的化合物,MDL可以达到1-2ppt水平。Nutech的仪器系统是在环境空气中进行TO-15A目标VOCs分析的良好工具。介绍“苏玛罐采样+三级冷阱液氮预浓缩系统+GC/MS”方法分析环境空气中挥发性有机物已经是一条非常成熟的技术路线。US EPA于1999年将其写入TO-15,此后一直在美国实验室中使用,主要应用于65种环境空气中有毒有机化合物的测定。参考美国的成熟经验,2015年,中国的环境监管部门亦将该方法写入HJ759-2015。在美国,光化学空气监测系统(PAMS)也使用TO-15方法,该方法包含56种碳氢化合物。此外,美国EPA还发布了EPA TO-11,并通过DNPH管/ HPLC方法列出了13种醛化合物。美国EPA最新发布的TO-15A仍然使用预浓缩方法来处理环境空气中更多的VOCs。新的TO-15A增加了17种目标化合物,使其达到了82种目标化合物。实验部分1.1 实验仪器配置样品预处理仪器:Nutech大气预浓缩系统,包括:Nutech8910预浓缩仪、Nutech3610 自动进样器、Nutech2203高精度静态稀释仪,Nutech2104自动清罐仪以及6L苏玛罐。分析仪器:Agilent8890/5977B 单四极杆气质联用仪(可配置Deans Switch模块和FID检测器,但本项研究中未应用)。上述仪器工作的逻辑关系图如下:1.2 实验标准气体—— 实验用到的标准气体全部来自林德。1.2.1 外标气体标准物质81种TO-15A气体标准物质,浓度1.00 ppm;环氧乙烷,浓度1.00 ppm。由于环氧乙烷的稳定性,林德必须分别制作两瓶不同的标准气体。1.2.2 内标气体标准物质一溴一氯甲烷、1,4- 二氟苯、氘代氯苯、4- 溴氟苯, 浓度都是1.0ppm。1.3 实验标气的配制将两个高浓度标准气体和一个经认证的干净的6升苏玛罐连接到Nutech 2203稀释仪上,设置5 ppb为工作标气的最终浓度。按照稀释器操作手册制作工作标气。内标的操作相同,但浓度为50ppb。用50%的湿度对罐子进行加湿。1.4 实验分析条件的设置1.4.1 8910预浓缩仪分析条件一级冷阱温度-150℃,二级冷阱温度-20℃,一级到二级冷阱转移温度10°C,20ml/min,5 min。二级冷阱解析温度220℃,三级冷阱聚焦温度-150°C,解析进样脉冲温度80℃,传输线温度40℃。1.4.2 8890 GC分析条件进样口温度:250℃ 分流比:分流/不分流色谱柱:Restek Rtx-1,60m×0.32mm×3.0μm中心切割阻尼柱:2.5m×0.18mm×0μm (如不使用中心切割,可不使用阻尼柱)升温程序:40℃( 保持5min),然后10℃/min 升至220℃(保持18min)载气控制方式:恒流模式,流速 1.8 ml/m1.4.3 5977B MS分析条件离子源:320 ℃ 接口温度:250 ℃采集方式:全扫描(Full Scan)/选择离子扫描(SIM)扫描范围:Full Scan: 25-300 amu;SIM: 所有目标化合物的数量离子和95,128,130,114,117 amu1.5 标准曲线绘制“3610自动进样器+8910预浓缩仪”依次进样30ml、60 ml、120 ml、240 ml、300 ml、600 ml,基准体300 ml。使用5 ppb标准气,对应浓度为0.5 ppb、1.0 ppb、2.0 ppb、4.0ppb、5.0 ppb、10.0ppb,以浓度为横坐标,响应值为纵坐标建立校准曲线。内标加载体积为30ml,浓度为5.0 ppb。实验结果2.1 82种TO-15A化合物图谱Operator: SL Acquired: 27 Aug. 2020 8910/3610 using AcqMethod TO-15A Sample Name:5.0ppb 300mL 上下滚动查看更多2.2 线性(lcal)以0.5 ppb、1.0ppb、2.0 ppb、4.0 ppb、5.0 ppb、10.0ppb建立标准曲线,线性范围为1:20 。以一溴一氯甲烷、氘代氯苯两种物质作为内标(IS),二氟苯、溴氟苯两种物质作为内标回收物(SS),定量线性,定量数据列表如下:
  • 2023年环境监测仪器新品盘点|向在线、便携、自动化发展
    随着我国生态环境监测网络的建设,我国已成为全球最大的环境在线监测仪器市场之一,同时也成为环境在线监测仪器企业最多、行业发展最快的国家之一。我国国内环境监测设备主要以聚光科技、雪迪龙、先河环保、力合环境、皖仪科技等上市公司和部分非上市公司为主要品牌,而国外则以艾默生、赛默飞、岛津、哈希、赛莱默等企业占主要地位。环境监测仪器的应用领域非常广泛,涵盖了空气、水质、土壤和噪声等多个方面。2022年工信部、科技部、生态环境部《关于印发环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)的通知》中提到:在大气治理领域,重点推广非电行业超低排放和挥发性有机物处理等先进技术装备,为PM2.5和臭氧协同治理提供支撑;在污水治理领域,重点推广黑臭水体治理、湖泊海洋治理、工业废水处理、农村小型分散式污水治理等先进技术装备,为水环境整体改善提升提供保障;在土壤污染修复领域,重点推广重金属、有机物等原位土壤污染修复装备,避免二次污染;在固体废物处理处置领域,重点推广无害化资源化利用技术装备;在环境监测仪器领域,重点提升高端环境监测仪器的自主创新供给能力。创新驱动发展。据不完全统计,2023年,仪器信息网新品首发栏目环境监测仪器共有18台,具体如下。一、水质分析相关新品深昌鸿 多参数水质测定仪 TMULP-3000 型深昌鸿 多参数水质测定仪TMULP-3000 型,集光学法和电极法于一体,80多种参数任意组合定制。便携式污水检测仪器 天尔 TE-3000plus天尔便携式污水检测仪器TE-3000plus,实现系统升级,360°旋转检测,可检测常规四项及重金属等多项检测项目。便携多参数水质检测仪 天尔 TE-3000plus天尔便携多参数水质检测仪TE-3000plus,功能升级,室内外通用。罗威邦 Lovibond BOD 测定仪 BD600 GLP BOD90 生 化需氧量 BOD5罗威邦BOD测定仪BD600 GLP款,符合良好实验室规范(GLP),记录所有测试数据及校验记录。最长可测试 90 天BOD,适合可降解性研究评估,符合欧盟要求。哈壳 二次供水 / 管网在线水质分析仪哈壳DK6300二次供水/管网在线水质分析仪,针对二次供水领域生产研发的多参数水质分析仪,主要测试参数:pH、余氯、电导率,温度。固态白光光源,寿命达到5年以上,浊度的检测下限0.001NTU,测试精度高,维护成本低优点。便携式水质测定仪连华科技便携式水质测定仪新羽系列,具有1.安卓操作系统,智能交互流畅,系统可扩展性强;2.便携机身设计,消解仪比色一体,消解双温区设计,可独立消解两种不同温度指标;3.同时支持360°旋转比色和比色皿比色方式;4.支持单点、多点曲线校正,数据智能化分析管理;5.内置电池增加三防设计(防水、防尘、防摔)的特点。智能双温区消解仪连华科技智能双温区消解仪LH-A220,为智能双温区设计,独立消解仪不同温度的两种指标 2.3.5吋触控系统。智能多参数消解仪 连华科技智能多参数消解仪LH-A116/A125,采用的是3.5吋触控操作系统。山东格林凯瑞精密仪器有限公司 多参数水质分析仪格林凯瑞G10多参数水质分析仪,支持NFC,并且是台式实验室和便携式通用机型,相对比格林凯瑞200系列机器,体积小于20倍+。便携式 COD 快速检测测定仪 TE-3001Plus天尔便携式COD快速检测测定仪TE-3001Plus,系统升级,检测位360度旋转。便携式 BOD 快速测定仪 天尔 TE-2010Pro天尔便携式BOD快速测定仪TE-2010Pro,便携式户外检测携带方便,安卓智能操作系统,可视化模块设计,具有现场应急检测数字模块,配置高清摄像头,支持内置4G网络,Wifi,GPS定位,现场应急报告,检测数据实时上传云平台及各监管平台,手机APP及PC端实时同步数据。天尔 多参数水质检测仪 TE-700pro 天尔多参数水质检测仪TE-700pro,安卓智能操作系统,可视化模块设计,具有现场执法取证数字模块,配置高清摄像头,支持内置4G网络,GPS定位,现场取证报告,检测数据实时上传云平台及各监管平台,手机APP及PC端实时同步数据。Sievers TOC-R3 在线总有机碳 TOC 分析仪Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪,有多种测量模式:总碳(TC)、总无机碳(TIC)、总有机 碳(TOC)、不可吹扫有机碳(NPOC)、挥发性有机碳(VOC)、总结合氮(TNb)。 采用高效可靠的1200°C无催化剂燃烧氧化技术:采用陶瓷反应器进行样品燃烧且无需催化剂,最大限度地减少了移动部件,确保低维护成本并降低拥有成本。 采用模块化设计和状态监控,维护需求极低且简单。 自清洁和自动冲洗功能,有力应对苛刻样品。盛奥华 SH-220 型氨氮测定仪盛奥华SH-220型氨氮测定仪,采用5英寸IPS高清触摸电容屏,整机小巧,掌机大小,外观时尚,采用管比色测定方式,适用于实验室及户外应急检测。二、气体检测仪 新品智易时代 CO2 气体分析仪智易时代CO2气体分析仪,是公司新型产品,设计有独立的气体检测模块,便于集成到任何检测系统或控制系统中;采用高性能红外光源,使用寿命长,同时配以特殊结构设计有效的避免震动的影响。TSI AeroTrak®+ 便携式粒子计数器 A100 系列TSI AeroTrak®+便携式粒子计数器A100系列,无论是用于医药制造、半导体和电子制造,还是洁净室认证,此款仪器都能满足用户的特定需求,帮助识别潜在的环境污染源,并跟踪洁净室空间中颗粒物水平随时间的变化。 新修订的标准对数据完整性的要求,以及改善行业用户体验的自动化任务,指导了新仪器功能的方向,包括准确监测压缩气体(例如 N2, CDA, Ar, 和 CO2)的能力。AeroTrak®+便携式粒子计数器A100系列做到了这一点,同时让您快速启动和运行-帮助降低风险,降低成本,实现数据完整性,证明合规性,并通过可靠和值得信赖的技术改进来提供更低的拥有成本。乐氏联创 大气预浓缩仪(四级冷阱液氮制冷) Ontech880昂泰克大气预浓缩仪(四级冷阱液氮制冷)Ontech880,具有1、四级冷阱特有的分离式捕集技术可将除水与 VOC 回收完全分离,有效避免了高沸点化合物在除水阱中的吸附损失,做到高沸点无损进样。得益于该技术特点,同比传统三级冷阱,其高沸点化合物响应提升 170%(萘); 2、四级冷阱创新技术打破常规,除水阱深冷除水后无须二次加热,带来了无可比拟的除水、除杂效率,同比传统三级冷阱,除水、除杂能力提升 46%; 3、全面节省样品分析周期,分析效率提升 20%,10分钟内即可完成标准 400ml TO15 化合物洗脱。同时还能有效节省制冷剂,相同的液氮,更多的样品分析量; 4、四级冷阱设置独立聚焦冷阱,确保了化合物的聚焦效果,全面支持高压进样技术,使得峰形更为尖锐,支持分流、不分流、定量环等多种进样方式,全面应对各种高低浓度样品,可适应的浓度范围横跨 ppt 至 ppm 级,真正做到一机通用等创新点。三、其它环境监测仪器 新品蒸汽质量检测仪 | 盛源 SQ2+ 纯蒸汽取样器 蒸汽质 盛源SQ2+纯蒸汽取样器 蒸汽质量检测仪,所使用材料最大程度减少样品受污染的风险,所有样品接触表面均为电抛光 316L 不锈钢 设计结构紧凑;安装方便;使用稳定;容易清理 设计体积小巧;安装空间小; 安装附件齐全。 中国制造;货期灵活。
  • 仪真分析与美国Entech Instruments签署大气预浓缩仪等产品合作协议
    自2023年12月1日起,上海仪真分析仪器有限公司(以下简称仪真分析)正式成为美国Entech Instruments公司(以下简称ENTECH)大中国区(包含香港)的合作伙伴。仪真分析将全面负责ENTECH公司以下产品在中国市场的推广、销售及售后服务工作,详细如下:1. 罐式和空气浓缩产品线:独家授权(不含上海,江苏,福建,浙江,江西)&bull 包括7200A,7200CTS,7200A-PFAS,7016D,7650(A),SK40,3100D,3108D,4700,所有类型罐,CS1200Ex,TM1200 ,1900A,1916A2. 吸附笔和系统产品线:中国区域独家授权&bull 包括HSP/FSP/DSP/ASP 吸附笔, 5800, SPR40(A), 3801A, FEVE30, MAVASE, FVASE, 5600, 3700, 3830美国ENTECH公司是世界上专业的提供各种大气中挥发性有机物分析解决方案(VOC)的厂家,提供新型的VOC测试技术,其产品应用于环境空气监测、土壤和水测试、工业卫生、食品安全、香料和香料研发、材料排放测试、法医调查和临床分析等各大领域。大气预浓缩系统及苏玛罐等产品,作为美国EPA的标准方法,在国内外拥有广泛的客户基础,深受用户信赖。仪真分析多年深耕VOCs领域,在环境检测、食品安全、石油化工和临床检测等领域拥有广泛的客户积累,更有强大的技术支持团队支撑,其上海的研发实验室具备方法开发和验证能力。相信此次合作必将打开一个合作共赢的新局面,为国内新老用户提供更加优质的产品和服务!美国Entech公司旗下产品主要包括:典型应用包括环境大气VOCs,室内空气VOCs,污染源VOCs,以及新型污染物的采样与检测,符合生态环境部《HJ 759-2023环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,《HJ 1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》,《GB/T 37185-2018 气体分析 室内挥发性有害有机物的测定“SUMMA罐-硅烷化管”采样气相色谱/质谱联用法》,EPA TO-14A以及EPA TO-15等多个标准方法要求。关于ENTECH美国ENTECH公司成立于1989年,专注于开发惰性技术涂覆的空气样品采集设备,化学萃取和预浓缩技术,以及GC / MS样品制备和引入技术,拥有丰富的气体采样设备生产经验,为全球环境空气监测、土壤和水质检测、工业卫生、食品安全、风味和香气研发、材料排放测试、法医调查和临床分析方面的专业人士提供支持。关于仪真分析仪真分析是专业从事于仪器研发、生产、销售、服务于一体的现代化企业,为环境监测、食品安全、石油化工和临床检测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。由多位留学博士、硕士和具备专业技能的人才组成的技术开发及服务团队,为中国客户提供多方位的技术服务。我们致力于市场研究与应用开发,将世界领先的分析技术及行业标准与中国发展相结合,开发出本土化的解决方案。
  • 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。
  • 《大气VOCs在线监测系统评估工作指南》在京发布
    p   11月21日,清洁空气联盟在京发布中国首个《大气VOCs在线监测系统评估工作指南》(以下简称“《指南》”)。《指南》由清洁空气创新中心联合上海市环境监测中心、深圳环境科学研究院共同编制。 /p p   据了解,VOCs,即挥发性有机物,是在室温以气态分子的形态排放到空气中的所有有机化合物的总称。VOCs不仅本身具有较强毒性,还是影响我国区域大气复合污染的重要前体物和参与物。“十三五”规划纲要首次把VOCs纳入约束性指标,环保部发布了一系列VOCs监测标准和治理方案。目前我国已有北京、上海等17个省份开征VOCs排污费。上海、天津、深圳等城市明确要求在线监测。 /p p   本《指南》是VOCs在线监测领域首份框架性和指导性文件。《指南》基于目前上海、深圳等城市开展VOCs在线监测评估工作中的经验,形成了大气VOCs在线监测系统的评估框架和基础方法,以支持省市开展大气VOCs在线监测管理,完善城市大气VOCs监测的技术体系,同时促进该行业的规范化发展。 /p p   VOCs作为臭氧和PM2.5的重要前体物,是我国当前区域复合型空气污染的主要贡献者之一。VOCs以及其所形成的二次污染物会对人体健康带来负面影响,部分VOCs还有基因毒性和致癌性。同时,部分VOCs有明显异味,会造成区域矛盾和投诉。随着我国灰霾防治政策更新的加速,VOCs治理政策也在快速集中出台。目前,VOCs治理已经成为十三五大气污染防治的工作重点之一,各地的相关工作都在陆续展开。 /p p   然而,VOCs的监测和管理却是极具挑战的。一方面,VOCs的来源广泛,大体分为自然源和人为源。在我国大部分城市,人为排放的VOCs远高于自然源,主要来自固定源燃烧、道路交通、溶剂产品使用和工业过程。另一方面,VOCs的组成复杂,它并不是一种物质,而是一类物质的组合(主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃、含氧烃、氮烃、硫烃、低沸点多环芳烃等),物理和化学性质差异大。我国目前对于发起VOCs在线监测方法的评估研究相对薄弱,而国际上也缺乏先例。 /p p   “VOCs的监测是一项非常精细化的工作,我们每一步都不能松懈,才能把它做好”,上海市环境监测中心有机分析特聘专家林长青表示。 /p p   中国环科院研究员高健在发布会上表示,“这本指南很好的规范了当前VOCs在线监测技术市场的状况,为获得准确可靠、科学有效的监测数据提供了科学保障”。 /p p   在VOCs在线监测领域,上海开展工作较早。“依托空气超级站和工业区空气特征污染监控网的建设与应用,近年来,上海市大胆创新、勇于实践,探索了VOCs在线监测技术和体系,应用了在线色谱、质谱、光谱和传感器等主流方法,初步建立大气污染监管新模式,在有效提升VOCs监测能力方面取得了一定成效。”上海市环境监测中心高级工程师高松介绍到。 /p p   上海市环境监测中心崔虎雄在会上表示,“市场上VOCs在线监测仪品牌众多,差异较大,很需要从框架角度给VOCs仪器选择明确的指导”。 /p p   研究显示,深圳2014年PM2.5化学组成中,有机物质量占比最大,而臭氧从2015年开始取代PM2.5成为深圳市首要大气污染物,说明VOCs对深圳市PM2.5和臭氧污染的影响越来越显著。为了改善深圳市大气环境质量,实现2020年PM2.5浓度达到25微克/立方米的目标,加强VOCs的精细化控制和管理显得尤为必要。深圳市环境科学院介绍:“深圳市于2016年启动了VOCs在线监测试点工作,选取了6家企业3个仪器商的仪器设备进行在线设备性能评估,在试点工作的基础上将逐步推动挥发性有机物重点排放企业的在线监测。”为了加强VOCs污染排放控制,《深圳市大气环境质量提升计划(2017-2020年)》提出“2019年底前,全市挥发性有机物产生量超过200吨的重点监管企业全部配套在线监测系统”。 /p p   “该指南是一个为VOCs在线监测系统评估、选型、建站及人员培训提供技术支持与参考的文件。”清洁空气创新中心高级项目经理凌炫提到,“指南在设计上更多的从用户友好性的角度,给出了专业解释与要点提炼,同时还引入了实际应用案例,以便读者能够更快的利用该指南开展工作”。 /p p   纵观全球,欧美都经历了几十年的VOCs防治历程,到现在,VOCs仍是欧美大气污染防治的重点领域。国际经验表明,VOCs的治理市场将是一个快速成长的市场,并将长期稳定。“VOCs监测目前仍是一个新兴领域,据我们预测,该领域在未来或将迎来百亿的市场空间”,清洁空气创新中心主任解洪兴表示。 /p
  • J2凝胶色谱净化系统在线浓缩和在线SPE技术讲座
    J2凝胶色谱净化系统在线浓缩和在线SPE技术交流会 -------------------------------------------------------------------------------- 发布公司:北京绿绵巨贸科贸有限公司 点击次数: 发布时间:2007-8-20 16:00:07 随着食品安全问题的深入和国外贸易壁垒的日益加强,仪器的检出限面临越来越大的挑战,单方面购买高灵敏度的仪器已经不是解决问题的方法,如果选择好样品前处理的方法往往能起到事半功倍的效果。美国J2公司是GPC凝胶色谱净化系统的专业公司,其产品已经广泛被中国用户接受,并在很多重要岗位发挥着不可或缺的作用,而今年J2公司发布了最新GPC凝胶净化和SPE联用仪,将进一步提高样品处理的自动化。为使广大国内用户更加深入了解这一新技术,北京绿绵巨贸公司联合美国J2 Scientific公司举办“J2凝胶色谱净化系统在线浓缩和在线SPE技术交流会”,敬请您的参与。 北京 时 间:2007年9月7日 地 点:北京外国专家大厦 具体地址:北京市朝阳区北四环中路华严北里8号(健翔桥东南) 杭州 时 间:2007年9月10日 地 点:杭州望湖宾馆 具体地址:杭州市环城西路2号(距西湖150米) 邀请函索取请联系我公司 北京:010-58772760/1/2/3 杭州:021-62408536 E-mail:ying.zhang@lumiere.com.cn
  • 双碳战略下,智易时代温室气体在线监测系统已准备就位
    双碳战略下,智易时代温室气体在线监测系统已准备就位背景现状:随着全球气候变化问题日益严重,减少温室气体排放、实现“碳达峰、碳中和”已经成为世界各国共同关注的重要议题。温室气体是指在大气中捕获热量的气体,目前环境空气中主要管控的温室气体成分有:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、N2O、氢氯氟烃(HCFCs)、三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)等,其中CO2、CH4、N2O三种合计占比达到98%,环境空气温室气体监测系统主要以这三种气体为主要监测内容。而大气中的CO2是三大主要温室气体中浓度最高的一种,也是对温室效应贡献最大的气体,尤其随着国家“碳达峰”和“碳中和”战略的实施,温室气体的准确监测与评估将成为降碳目标的根本前提,在双碳战略下,温室气体监测也成为环境监测的重点。因此,为进一步做好碳达峰、碳中和工作,积极开展碳排放核算方法研究,逐步提升碳排放核算的准确性、实时性,开展温室气体在线监测是极为必要的。产品介绍:针对双碳战略,智易时代研发的温室气体在线监测系统可以实时、准确地监测大气中的温室气体浓度,主要针对温室气体在线监测系统设计,内部集成盘装式可调谐可调谐激光气体分析仪、搭配温压流一体机和湿度仪,可在线监测污染源排口的CO2、CH4、N2O等温室气体。系统具有结构简单,维护、安装方便,可靠性高、适应强等特点。核心部件:作为温室气体在线监测系统的重要组成部分,HGA-1008型CO2气体分析仪是一款适用于国内环保、温室气体监测、碳排放管控等在线气体的分析仪表,主要由红外传感器(光源、气体吸收池、探测器)、数据采集单元、信号接口板及控制电路、电源等部分组成。本产品主要基于红外相关滤波技术(GFC)和非分散性红外技术(NDIR)实现二氧化碳(CO2)浓度的测量,具有精度高,稳定性好,响应时间快等特点,可广泛应用于电力、化工、水泥、钢铁、冶炼等场景。优势特点:&bull 看得见——让模糊的碳核算数据变得清晰化、可视化借助监测仪器实时监测的感知手段,基于大数据、物联网和云计算技术打造智能化监测平台,实现城市区域级别的碳达峰、碳中和路径动态规划管理,解决重点控排企业碳资产管理难题。借助多元立体的数据感知网络做到双碳路径实时动态分析调整,使能源结构调整效果预评估、碳汇能力监测分析评价、达峰峰值与达峰时间对碳中和的影响反演分析预测等等这些常规城市双碳路径规划中的“盲区”变得清晰可见。&bull 看得清——碳达峰碳中和痛难点分析辨别,路径动态管控根据城市的发展定位,通过对历史数据的收集和分析,结合立体的温室气体监测网络是实时动态感知数据,寻找和锁定双碳行动中的重点源头并分析与区域经济社会发展目标的平衡关系,在实施“降碳增汇”的措施过程中,以模拟出的达峰和中和目标为导向,解决识别什么措施可选,什么行业该“一刀切”,什么难点是实现双碳的瓶颈的问题。&bull 看得住——以碳中和为导向,聚焦达峰时间目标,落地降碳措施通过设备数据实时上传,帮管理者解决双碳目标实现过程中的数字化动态管理问题,让管理者对双碳目标的认识从朦胧变得透彻,并进一步协助将通过数据分析出的难点锁定落地,实现从源头治理。结语:在我国,温室气体在线监测系统已经广泛应用于钢铁、化工、电力、能源、煤炭等行业。这些行业是温室气体排放的主要来源,通过使用温室气体在线监测系统,可以有效地控制温室气体排放,为实现碳达峰、碳中和目标做出贡献。通过对温室气体排放的实时监测,我们可以及时了解排放情况,对排放量进行控制,从而实现双碳战略目标。
  • 大气VOCs手工监测能力建设篇
    为什么要监测大气中VOCs?2017年12月,生态环境部发布《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024号),2019年发布《2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》。文件要求全国337个地级及以上城市监测大气中VOCs。VOCs监测的种类有哪些?各级城市的监测项目范围城市类别监测项目范围目标物数量(种)直辖市、省会城市、计划单列市原PAMS、TO15及13种醛、酮类物质117地级城市原PAMS、13种醛、酮类物质70* 引用于《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》VOCs监测相关标准:&bull HJ759-2023 环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法&bull TO-15A-2019 罐采样-气相色谱-质谱联用法测定空气中挥发性有机物(VOCs)&bull HJ1010—2018 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法&bull HJ1078-2019 固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定气袋采样预浓缩/气相色谱-质谱法&bull GB-14678-1993 空气质量 硫化氢甲硫醇甲硫醚和二甲二硫醚的测定 气相色谱法&bull 监测函【2019】11号《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》VOCs分析具体流程怎么样的?都需要哪些仪器配置才能满足要求?VOCs分析推荐仪器:英泰克(Entech) 系列产品VOCs分析预浓缩前处理系统具体配置如下:工作流程步骤采样容器-苏码罐采样-自动采样器采样-手动采样器进样-自动进样器浓缩-预浓缩仪稀释-标气稀释仪清罐-自动清罐仪产品配置2.5L,3.2L,6L VOC Breeze/1900ACS1200ESkyCan/7016D7200A/7200CTS4700D3100D英泰克(Entech)产品特点:VOCs监测的目标物多、不同物种的化学特性相差大,对预浓缩前处理系统的各项性能都有着较高挑战:&bull 低碳的乙烯等物质沸点低至-103.7℃,对系统的捕集能力要求高;&bull 含O2的醛、酮、醇类的物质有较强的水溶性,挑战了系统的除水性能;&bull 含硫、高沸点等物质有较强的吸附性,需要系统有较强的惰性;&bull 样品分析的浓度范围相差大,从ppt至ppm范围,需要系统具有灵活的进样方式。面对这些痛点,英泰克(Entech)公司提供以下应对策略。7200A采用弱吸附剂Tenax辅以液氮低温(-60℃~-80℃)冷冻富集,可轻松实现C2~C12化合物的完全捕集;除水方面采用空阱冷冻(-40℃)方式除水,冷阱容量大,除水效率高。7200CTS采用专利的毛细柱捕集阱与吸附阱亦可轻松实现C2~C12物质的捕集;除水方面采用的毛细柱捕集阱则对水汽无保留特性,无通道效应,除水更加彻底,确保极性化合物的回收。 Entech拥有第三代Silonite-NXGTM硅烷镀膜技术,所有苏玛罐和关键流路都经过处理,惰性更强,出厂前经过亚ppb级别的VOCs惰性测试。确保分析的化合物高回收。大气预浓缩仪具有双进样分析模式,低浓度样品可用精准EVC体积取样方式,高浓度样品可用定量环进样,真正实现宽浓度范围分析。带定量环7200A预浓缩仪流路示意图如需了解更多,请联系仪真分析。
  • 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
  • J2凝胶色谱净化系统在线浓缩和在线SPE技术交流会
    随着食品安全问题的深入和国外贸易壁垒的日益加强,仪器的检出限面临越来越大的挑战,单方面购买高灵敏度的仪器已经不是解决问题的方法,如果选择好样品前处理的方法往往能起到事半功倍的效果。美国J2公司是GPC凝胶色谱净化系统的专业公司,其产品已经广泛被中国用户接受,并在很多重要岗位发挥着不可或缺的作用,而今年J2公司发布了最新GPC凝胶净化和SPE联用仪,将进一步提高样品处理的自动化。为使广大国内用户更加深入了解这一新技术,北京绿绵巨贸公司联合美国J2 Scientific公司举办“J2凝胶色谱净化系统在线浓缩和在线SPE技术交流会”,敬请您的参与。 北京 时 间:2007年9月7日 地 点:北京外国专家大厦 具体地址:北京市朝阳区北四环中路华严北里8号(健翔桥东南) 杭州 时 间:2007年9月10日 地 点:杭州望湖宾馆 具体地址:杭州市环城西路2号(距西湖150米) 邀请函索取请联系我公司 北京:010-58772760/1/2/3 杭州:021-62408536 E-mail:ying.zhang@lumiere.com.cn
  • 全新非二氧化碳温室气体ODS排放在线监测仪全球首发
    全新非二氧化碳温室气体ODS排放在线监测仪全球首发我国生态环境部最近发布了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》,其中第十四条关于推动监测体系统筹融合,明确了温室气体监测的要求。加强温室气体监测,逐步纳入生态环境监测体系统筹实施。在重点排放点源层面,试点开展石油天然气、煤炭开采等重点行业甲烷排放监测。在区域层面,探索大尺度区域甲烷、氢氟碳化物、六氟化硫、全氟化碳等非二氧化碳温室气体排放监测。在全国层面,探索通过卫星遥感等手段,监测土地利用类型、分布与变化情况和土地覆盖(植被)类型与分布,支撑国家温室气体清单编制工作。 为实现二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景提供支撑,助力美丽中国建设工作,我公司推出ARI Medusa - ODS 在线监测仪。ARI Medusa GC-MS 全球臭氧层消耗物质ODS及温室气体全自动在线监测仪全新 AGAGE/ARI Medusa 全球首款商业化Medusa在线监测系统,是大气ODS所有组分监测的最佳选择! ARI Medusa 超低温预浓缩仪 用于大气ODS监测的全自动超低温制冷预浓缩系统Aerodyne Research, Inc. (ARI) 在2020 年中期全新推出了用于气象色谱的超低温制冷预浓缩系统。该系统结合了超低温制冷技术的创新设计以及我们与有15年观测ODS物质经验的 Scripps 海洋研究所及其他 AGAGE 监测网成员的合作. 该超低温制冷预浓缩系统是Aerodyne 新成立的气相色谱部门的一部分。该系统是基于之前该部门带头人已发表工作进行搭建的。 ARI Medusa ODS在线监测仪有以下特点: 电子超低温制冷: ARI低温预浓缩系统通过斯特林制冷技术在无需液氮的情况下,冷阱捕集低温可达到 -165 °C。该技术可满足远处无人值守的全自动采样分析观测,实现每小时一个样品数据。 二阶捕集设计: 通过两次捕集预浓缩设计,每次分析过程可通过样品捕集冷阱最多采集2L空气,同时去除多余气体杂质,如N2, O2, H2O, CO2等. 之后,目标分析物再进一步在第二级冷阱上预浓缩富集成更小的体积,为注入GC做好准备。 更高选择性的分离: 精确的温度控制可实现部分样品从冷阱逐步进行解析,为难以检测的物种(如NF3)提供额外的分离效果。 无与伦比的精准度: 当按照AGAGE观测网规范进行操作时,ARI Medusa预浓缩仪能够为至少28种大气重要化合物提供≤1%的精度。† 应用领域:l 背景站洁净大气 ODS 和含氟温室气体高精度监测l 城市大气 ODS 和含氟温室气体高精度监测l 大气监测中心站点空气样品 ODS 和含氟温室气体的自动化分析工业园区空气 ODS 和含氟温室气体全要素监测
  • 紧随热点 天瑞仪器推出大气全谱走航监测方案
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 一辆搭载质谱仪等先进检测仪器的环境监测车,在路上缓慢绕行一圈,就能给出VOCs等污染物的浓度和种类,还能精准锁定污染源,为污染治理提供有力的数据支撑。这在过去科幻电影中才能出现的场景,如今已真切发生在我们身边。随着相关单位对大气污染物监测提出了更高要求,大气走航监测越来越多地进入公众视野,成为守护蓝天的一项全新“黑科技”,吸引众多企业突出相应解决方案。 /p p   近日,江苏天瑞仪器股份有限公司(简称:天瑞仪器)隆重推出全谱走航方案,突破传统走航技术,采用业界高端车载配置,包括PTR-TOFMS(质子转移飞行时间质谱)系统、气象六参数系统、臭氧激光雷达系统、空气质量监测网络数据分析系统等,可快速连续在线测定VOCs、气象五参数、颗粒物等痕量污染物,实时定性定量,准确掌控环境态势,在化工园区排查(某重点园区VOCs排放情况)、城市走航(上海外环和郊环的VOCs排放特征)、应急监测(某县可疑污染物溯源)、颗粒物监测(三维立体空气质量监测)等实际应用中具备明显优势。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/28631d70-cd1c-4acf-9091-e661a07348af.jpg" title=" 天瑞走航监测1.jpg" alt=" 天瑞走航监测1.jpg" / /p p style=" text-align: center " 大气全谱走航监测车 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/486a8408-3d3d-41ad-a715-e18341fd1ac8.jpg" title=" 天瑞走航监测2.jpg" alt=" 天瑞走航监测2.jpg" / /p p style=" text-align: center " PTR-TOFMS+气象六参数系统 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/0803a11d-7ddd-45e5-a7d1-8ba93053a61e.jpg" title=" 天瑞走航监测3.jpg" alt=" 天瑞走航监测3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 臭氧雷达系统 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/7b5be4e8-895f-4aa4-8e4e-836a76a41e1e.jpg" title=" 2020-11-25_142458.jpg" alt=" 2020-11-25_142458.jpg" / /p p   环境空气移动监测车在不需要接入市电的情况下,可在行驶过程中连续监测,也可停靠路边或污染地带进行定点监测。在固定监测点难以覆盖到的区域,或者不需要长期监测的区域可以采用环境空气移动监测车进行环境常规巡查及应急处理等。采用移动监测点与固定监测点相结合的方式,二者互为补充,扩大了监测区域、提高了时空分辨率,真正做到环境监测“全方位、无死角”,为环境管理提供科学、高效的管理手段。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/32cf6cf5-6e10-4ce5-994e-5058f881f22e.jpg" title=" 天瑞走航监测4.jpg" alt=" 天瑞走航监测4.jpg" / /p p   此外,车上搭载了天瑞仪器子公司磐合科仪质子转移反应-飞行时间质谱仪(Proton transfer reaction-Time of flight Mass Spectrometer,PTR-TOF),开发出可实现‘边走边测’的大气 VOCs实时监测系统,对大气 VOCs 进行直接快速检测,通过对污染物的种类、浓度、来源及其空间分布、排放规律的获取,实现监测执法,进而落实从城市区域到污染区块,到污染企业再到具体污染设施的精细管理,达到对 VOCs 的快速、准确监测和精准管控。 /p p   为满足客户不同需求,监测车还提供了PTR-TOF搭载全在线双冷阱大气预浓缩-气相色谱-飞行时间质谱的双质谱走航监测解决方案,走航速度最高可达100 km/h,可在“城市—多个园区—城市”走航,实现园区内部的“精耕细作”,也可察看城市整体的VOCs排放分布。也可以在一天内在“城市—城市”之间走航,实现城市间VOCs对比,快速高效的走航不仅加强城市环境应急能力和预警水平,同时为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。 /p p   全谱走航监测方案可大大提高和完善大气环境综合监管能力,加强重污染天气观测、保障站点数据并对污染进行快速溯源,不仅开创了大气走航监测的新篇章,更为环保监测领域科学监测和科技督查提供了更加有力的武器。 /p
  • 新规范来了!聚光科技携手自主孵化子公司双谱科技全流程参与《车载水质污染监测溯源系统技术规范》编制
    9月22日,由聚光科技携手自主孵化子公司双谱科技参与编制的团体标准T/AHEPI 0010—2023《车载水质污染监测溯源系统技术规范》发布。该规范由大地安柯(合肥)科技有限公司、浙江双谱科技有限公司、北京大学、南开大学、江苏省环境监测中心、浙江省生态环境监测中心、浙江农林大学、安徽大学、合肥综合性科学中心环境研究院、聚光科技(杭州)股份有限公司、安徽中科智慧环境检测技术服务有限公司共同起草完成。技术规范规定了车载水质污染监测溯源系统的方法原理和测定范围、设备与装置、检测方法和性能指标、实施步骤、溯源流程和质量保证与质量控制,适用于对江河湖库、工业园区、重点水源地等领域开展的应急监测和污染溯源及入河/湖排口精细指纹调查及痕量新型污染物监测。T/AHEPI 0010—2023《车载水质污染监测溯源系统技术规范》水质有机物与重金属特征因子溯源移动实验室双谱科技水质有机物与重金属特征因子溯源移动实验室完全符合技术规范。溯源车基于SPME 前处理技术、全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术、水质重金属XRF监测等技术,可以实现水中上千种有机物和四十余种重金属元素的高精度测量。针对不同场景提供合理溯源路线,结合多种溯源算法,追溯污染迁移过程,识别水中污染来源。水质有机物与重金属特征因子溯源移动实验室GC×GC-TOFMS 3000W水中VOCs/SVOC在线监测全二维色谱质谱系统 可实现上千种水中有机物组分分离检测; 超高灵敏度,检出限低至ppt级; 丰富四维图谱信息,指纹特征表征全面,实现精准溯源; 多种进样方式结合,适用于在线、离线、应急等多场景;XRF-3000水质重金属在线监测系统 广谱监测,可同时监测40余种重金属元素; ppb级别检测限,满足地表水Ⅰ类监测需求; 自动标定; 维护简单,无二次污染;SIA-3000常规水质在线分析系统小型模块化、体积小,重量轻,便于运输安装与集成;多种量程可选,实现自动量程切换,适应多变工况需求;连续测量、周期测量、远程触发测量等多测量模式;周期自动清洗、周期自动标准标定,提升仪器可靠性;水质污染溯源分析软件 海量特征污染物排放指纹谱库及质谱信息自建库; 样品信息管控系统,保证样品信息追踪及结果可靠; 高精细指纹匹配及相似性算法,快速摸清污染源头; 水体污染物传输分析,立体展示污染物迁移转化规律;溯源流程溯源流程以“查-测-溯”为重点,依次制定溯源方案、开展溯源分析、呈现溯源结果、校验溯源结果,为“管”提供基础数据和技术支撑。“查”:摸清污染底数,构建基础信息库;“测”:科学合理布点,全面监测污染物;“溯”:融合溯源算法,快速精准溯源;“管”:提供排污名单,协助制定管控策略;溯源案例① 某流域氮磷超标溯源浙江某水质监测站监测到流域断面总磷含量升高。双谱科技根据站点周边污染源整体分布情况,设置采样点位,通过溯源移动实验室进行总磷浓度及有机成分分析,并进行污染溯源。采样点5至采样点1 TP浓度逐渐升高,经水质监测站后降低。其中采样点5至采样点4 TP出现突升。水样中有机物种类数量与TP浓度变化一致。根据有机物二维图谱显示,采样点4、采样点3和采样点1分别出现了TP升高的伴随物质,且物质存在差异,说明这两处分别存在影响TP浓度的排放源。经分析,伴随物质主要为药物合成中间体,对比周边污染源排放信息,锁定影响源为A医药企业及B生物公司。② 某河道死鱼事件应急溯源某医药化工园区周边河道,出现死鱼现象,周边伴有密集浮藻。双谱科技受业主委托出动溯源移动实验室至现场,分别从该河道死鱼点以及其上、下游设点取样,对比指纹差异,分析特征物质,溯源排污单位。对比上、中、下游水质有机指纹图谱发现,在中游(死鱼事件点位)污染物丰度最高,且出现明显指纹。死鱼点及上下游水中有机物分析全二维图谱根据周边企业排污许可信息披露的工艺过程中的原辅料信息,对比非靶向扫描结果,识别到A制药科技有限公司原辅料对三氟甲氧基苯胺在环境样本中检出。对三氟甲氧基苯胺MSDS信息危险性概述-健康危害-急性毒性(经口) 第3级 ;急性毒性(经皮) 第2级 ;皮肤腐蚀/刺激 第2级 ;严重损伤/刺激眼睛 第1级 。关于双谱聚光科技自主孵化子公司双谱科技是一家以产品技术研发为核心的高新技术企业,公司以全二维色谱飞行时间质谱/离子迁移谱技术为特色,专注于解决复杂体系中有机及无机组分高精准检测难题,打造集复杂样品前处理、多维分离、高端检测器和高维数据分析为一体的多维分析技术完全自主研发的高科技公司。在大气光化学、恶臭异味、化工园区、工业过程、食品药品、公共安全、生命健康等领域为客户提供全方位、专业化的科学分析解决方案。
  • 同心同行 |“2019年磐合科仪在线VOCs系统培训会”成功举行
    同心同行 |“2019年磐合科仪在线VOCs系统培训会”成功举行——“磐合科仪浙江省客户与合作伙伴新年答谢会”同期圆满举办!1月11日,“2019年磐合科仪在线VOCs系统培训会”在杭州鸬鸟新湖希尔顿花园酒店成功举行,本次会议以增进浙江地区用户对在线VOCs产品技术及应用方案的深入理解为目的,30多位用户积极参会!王宏总经理首先带来《在线VOCs(包括PAMS)全新行业解决方案》的报告,详细介绍了空气中VOCs分析基本技术及吸附管、苏玛罐及在线监测的应用背景,重点介绍了全在线双冷阱大气预浓缩系统TT24-7 xr结合飞行时间质谱,达到100%数据采集,实现全面反映当前空气中VOCs变化的独有技术,并分享在线硫化物监测和PAMS监测的经典应用案例。同时王总还为大家带来高科技产品《大气环境天地空立体综合观测网--可视化精准溯源与管控系统》介绍,该系统利用常规地面大型站、污染源监控等数据,结合特有的气象、激光雷达、高密度空气质量监测网络进行大数据分析,实现对空气质量VOCs、PM2.5及PM10进行全方位立体化的感知,全面准确掌控环境态势。在线技术总监冯利辉带来了《环境空气VOCs在线监测技术质控要点及数据审核》报告,强调了TT24-7xr结合GCMS/FID在线监测技术特点,总结了质量控制要点,分享了在线VOCs数据审核要求,并演示了磐合在线VOCs平台。该平台可实时显示化合物浓度以及检测项目的实时变化趋势,具有在线审核、运维管理等功能;具有质量控制管理模块,可实现web端客户查询,与现有的数据平台对接,对在线测试结果进行实时监控。廖明涛工程师现场演示TT24-7xr 的控制软件、气质联用仪的数据采集和数据分析软件。从各软件界面、前处理方法、气相方法、质谱方法到数据分析软件的校正表更新、如何判断异常数据及重新生成文本报告等,逐一做介绍及演示,清晰明了的实际操作引起现场强烈反响,大家都觉得受益匪浅!思聚仪器(上海)有限公司产品专家带来的《基于Equus在线系统应对臭氧前体物及VOCs特征因子的监测挑战》报告,介绍了全新的Equus在线系统,专为环境空气中PAMS及厂界VOCs特征因子监测设计,可一次性分析PAMS 组分,无需通过两台设备分别做高低碳分析,可协助各级环保部门、石化、化工园区等用户了解VOCs污染状况,完全符合生态环境部新发布的 HJ 1010-2018等检测方法,为科学有效的治理提供及时准确的数据支撑。北京兰友科技有限公司马放均总经理带来了《大通量、全流程自动化土壤样品制备系统》的高端产品。对国内土壤样品制备环节现状及客户痛点进行分析,全自动土壤样品制备系统FASP-05开启了标准化、大通量、全流程自动化土壤样品制备的新篇章。该系统全流程智能化、自动化,可实现高通量样品处理能力,拥有专利的快速干燥功能和专利的残留样品清洗功能,配备智能化可溯源样品管理系统,先进的功能和技术异常夺目!当晚,“磐合科仪浙江省客户与合作伙伴2019新年答谢会”在酒店宴会厅举行。大家相聚一堂,伴随着欢快的歌声、精彩的表演、热闹的抽奖活动,整个答谢会在激情、欢乐的气氛中圆满结束。 时光荏苒,2018恰似流光溢彩的画卷,烙在我们记忆的深处;岁月如歌,2019我们依旧激情澎湃,斗志昂扬,与您一起“共享、共生、共赢”!!
  • 磐合科仪成功参加“第三期VOCs污染治理与监测技术培训班”
    2016年3月29-31日,由中华环保联合会主办的“第三期挥发性有机物(VOCs)污染治理与监测技术(系列)培训班”在南京开班。来自各级环保机构、VOCs排放企业、高等院校、新材料公司等单位的350余人参加了此次培训班。磐合科仪也携带高端环境监测设备参加培训班。培训班现场 VOCs作为大气的主要污染物,已成为当前国家治理的重点,而VOCs监测则面临着更大的挑战。专注于环境监测领域的磐合科仪,近年来在大气VOCs在线监测方面取得了重要突破。本次会议中推出全新的全在线双冷阱大气预浓缩系统,该系统配有双冷阱交替采样浓缩系统,可搭载多种气相色谱质谱联用(GC-MS)和高端的高灵敏度飞行时间质谱系统,可实现环境空气中VOCs全分析,数据采集无盲点,灵敏度高,定性准确,真正实时反应环境空气中VOCs的类型和变化。该产品强大的功能引起参会者浓厚的兴趣,纷纷来到展位了解调研。磐合科仪展位现场 与此同时磐合科仪还带来了热脱附、苏玛罐等更多环境监测仪器及解决方案,现场反映热烈。本次会议让更多VOCs监测与治理工作者认识了磐合科仪,了解了全新的在线监测技术及产品,也增强了我们在环境监测领域发展的信心。感谢大家一路的关注与支持,磐合科仪愿与您一同成长!
  • 东京理化携多款浓缩系列产品亮相BCEIA展会
    2019年10月22日-10月26日,北京分析测试展(BCEIA)在北京国家会议中心正式开幕。其中东京理化器械株式会社携升温系列旋转蒸发仪、冷冻干燥机和有机合成装备等多款产品亮相此次展会。 TVE-1100型通过震动让试料成旋状,增大蒸发面积同时也使液体强烈混合,由此抑制突沸并促进浓缩效率的提高。用馏分收集器的容器。进行合成反应的容器可以直接进行分别浓缩。不需花费移动试料的功夫,也不会损耗样品。直口的、带沿的、磨口的、螺纹的等多种接口,外径φ12~30mm的容器均可使用。浓缩部有加温式罩子保护,可以防止受室温影响蒸汽凝结的情况发生。防止试料污染,缩短浓缩时间。如果和真空控制器NVC-3000型并用的话,可以抑制突沸,在稳定的条件下高速浓缩。  EYELA小型薄膜蒸发仪MF-1000型通过蒸发管内的搅拌翼高速旋转强制形成薄膜,从而抑制试料的突沸和发泡。能够浓缩普通旋转蒸发仪无法浓缩的发泡性物质。 采用特氟龙制搅拌翼,搅拌翼可以和搅拌杆分离,并且搅拌翼没有凹凸,方便清洗。马达部分没有密封垫,采用耦合式机械密封方式,因为完全统蒸发管部分分离,从搅拌轴都不会受到污染。下部轴承才用了陶瓷轴承,即便是长时间的运转也可以放心使用。  EYELA旋转蒸发仪N-1300能够针对实验室比较狭小的地方,把水浴锅底座设计成圆弧外形,这样主机可以围绕水浴锅360度放置,最大限度空间的利用。针对有左手使用习惯的试验人员,把样品瓶设计成可以既左侧安装旋转也可以右侧安装旋转,这在旋转蒸发仪的设计上可谓是一个突破,更全面适应实验人员的使用习惯,更加人性化。试料瓶可定时正反转旋转,定时正反转针对固相体系的浓缩更加适用,起到搅拌的作用;样品浓缩完成后,更有利于样品的回收。主机无极升降,主机升降采用无极调整,上下移动更加光滑,可任意停留在需要位置,升降距离达到180mm,让我们的浓缩过程更加随心所欲。试料瓶拓展,更换加厚轴后可使用3升的试料瓶,满足大量样品浓缩的需求。  EYELA离心浓缩装置CVE-3000 内置的冷却盘管中流动的冷却水可进行4度以上的温度调节,及时是热变性生化试料也可以在低温领域进行浓缩。 使用量旋转启动时转速缓慢上升,旋转停止时转速缓慢下降的机械构造,可以有效的防止因急剧旋转造成试管、安培瓶破损的情况。 双重构造的盖体之间采用了防止结霜用的加热器,由于外部气体的冷却能减轻盖体的结霜现象。  EYELA冷冻干燥机FDU-1200适用于冷却温度-45℃,除湿量500ml/回的少量样品;根据不同使用目的,有多种容器相对应可进行选择;采用热气体解栋方式,短时间内可解冻,让您不必等待太长时间;完善的安全机能确保您的使用方便与安全。  EYELA磁力搅拌低温恒温水槽PSL-1820采用双压缩机,强劲制冷,更快达到您需要的温度;大范围温度控制,独有的温控技术实现前所未有的-80℃~0℃温度全范围可控;附带自动开关机功能,更精确的控温,更加方便您的使用。  平行合成仪PPM-5512具有各反应容器具有独立搅拌功能,可为每个反应容器设定独立搅拌速度条件和温度条件,每个容器可独立进行合成反应。设定值可保存,无需输入试验参数;搭载有2段程序功能,可通过2段的温度设定进行合成试验;和PPS-5511型相同,通过变更?追加可使得合成规模从0.5?60mL、以及不同规格容器的自由组合;通过液晶画面显示铝块温度、反应液温温度、设定值、搅拌速度等;具有防止结霜、结露功能。此功能启动时,即使温度控制停止后,铝块温度也能维持在设定温度(0~30℃)。可防止由于冷却水的制冷作用导致的铝块结霜、结露。
  • 冷杉精密仪器发布冷杉VOC在线监测系统新品
    冷杉固定汚染源挥发性有机物连续监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID/FPD)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。该系统可用于监测固定汚染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯乙烯、丙烯腈、硫化物等一种或多种化合物。应用行业制药、石化、涂料、印刷、化学、家具制造、橡胶制品、纺织染整、制鞋工业、船舶工业、汽车制造监测原理样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID/FPD检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。技术参数项目 非甲烷总烃 苯系物 硫化物 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳 量程 0.01 mg/m3~10000 mg/m3(可选) 0.2 mg/m3~250 mg/m3(可选) 0.1 mg/m3~700 mg/m3(可选) 检出限 ≤ 0.01 mg/m3 ≤0.2 mg/m3 ≤0.1 mg/m3 重复性 系统特点》采样管线采用惰性化处理的耐腐蚀材质,且全程120℃以上高温伴热。无吸附,无冷凝 》采用多级精密过滤,去除样气颗粒物 》具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命 》具备自动校准功能,实现无人值守 》具备氢气等危险气体泄露时自动断气并报警功能 》采样信号接入上位机,系统布线简洁,安装维护方便 》系统支持温压流及目标物浓度等多路信号输出,并可连接至DCS创新点:1、高性能的气体控制模块 为了突破国外品牌的垄断地位,冷杉投入大量研发力量和超过1000万的研发经费,历史3年时间狠抓科技攻关,独立研发出国内独有的高精度压力、流量控制模块,其中压力精度0.001Psi,另外,独有的动态PID补偿算法和机制保证了长期使用的稳定性。在第三方检测结构和大量客户现场的应用中证明,冷杉的气体控制模块已经达到国际领先水平。 2、高达107线性范围和fA级的电子信号检测 3、更自主灵活、可实现全自动化控制的软件系统 4、高效自动的色谱算法 全新开发的强大可靠的色谱峰积分算法,在色谱峰去噪、色谱峰特征点识别和色谱峰面积积分等算法上可以与市场知名进口仪器的软件的效果相媲美。同时可实现自动寻峰算法、定量定性算法和数据库管理,能自动匹配样品种类从而简化人工审核。针对复杂多组分样品分析中,有的组分可能间隔不大,保留时间漂移可能造成峰识别错误从而造成测量错误的情况,应用自回归相关性算法及特征峰匹配技术开发了保留时间校正(RTC)功能,有效校正因温度、气压、柱效的波动造成的保留时间漂移问题,大大提高数据有效率和监测数据质量。 冷杉VOC在线监测系统
  • 赛默飞:从提取、浓缩到分析,全流程解决方案助力POPs高效检测
    p   POPs(持久性有机污染物)所引起的污染问题是影响全球与人类健康的重大环境问题,也是影响我国环境安全的重要因素。自2004年《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》生效以来,我国一直在不断开展和深入推进POPs相关研究和治理工作,并取得了一定的成效。截至2017年,已有包括十溴二苯醚、短链氯化石蜡等在内的28种POPs受到国际公约的管控,而我国现行有关POPs监测的标准主要有四大类(分别为有机氯农药类、多氯联苯类、溴代阻燃剂类及二噁英类),共计25项标准,涉及18种持久性有机污染物。近日,中国环境监测总站发布 “关于征集2021年生态环境监测类标准修订立项建议的通知”,2021年立项标准涉及多种类型的新型污染物,其中就包括POPs。生态环境部在今年5月召开的例行新闻发布会上也表示,下一步将持久性有机污染物监测纳入全国环境监测体系,并不断提升其监测能力和水平。由此看来,POPs分析检测仍是当前环境监测领域较为关注的热点问题之一。 /p p   为了帮助相关领域的用户学习、了解环境中POPs分析检测最新技术、方法及相关标准等内容,仪器信息网特别策划“环境中POPs分析技术新进展”专题,并邀请 strong 赛默飞高分辨磁质谱应用专家王申 /strong 就POPs分析检测相关的问题发表了自己的观点。 /p p    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 首先,就我国现行的环境中POPs检测标准和方法而言,王申认为,当前我国现行的POPs检测标准和方法已经能够较好地覆盖到之前履约POPs的需求。但是面对一些新兴污染物,特别是斯德哥尔摩公约新增列的化合物,目前尚处于研究开发阶段,还不能够很好地覆盖,例如环境基质中的多氯萘,产品中的六氯丁二烯等。当然,这些化合物检测的方法研究也需要一定的时间,这就要求我们对这些方法的研究提前做些储备。 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong    /strong /span span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 同时,他也谈到,根据不同的环境污染区域和不同的环境污染样品,有不同的环境检测需求。例如,电子垃圾拆解地会通过焚烧和无意识产生一些氯代和溴代化合物,像多氯萘,溴代二苯醚等,其中,通过热解回收产生的溴代二噁英的排放就需要特别关注。因此,我们需要了解POPs产生的来源和机理,以更好地从源头进行管控,这就需要准确的检测方法来支撑。此外,不同化合物检测的难点也不同,如短链氯化石蜡的团簇峰的分离。还有就是POPs化合物大多有大量的同分异构体、同类物和同系物,如何完成环境基质的有效提取和分析,如何完成此类样品的全分析,如何进行有效分离和准确定量,这些都是POPs分析检测中的技术难点。 /span /p p span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   在POPs分析中,赛默飞有很多有特色的技术,例如适合高灵敏度检测需求的高灵敏度 /span 离子源AEI source, 和支持高通量水样检测的Trace 280 PFOS 全自动净化装置。在 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C16716.htm" target=" _blank" GCMS /a (气相色谱质谱)方面,专利的高灵敏度AEI离子源和专利的轴向磁铁技术,大大提高了离子源的电离效率和离子传输效率,此技术可以带来比传统EI源5-10倍灵敏度的提升,适合用于需要超低含量化合物的测定。可控的离子传输同时也大大提高了离子源的抗干扰能力,为用户进行大通量复杂基质样品检测提供支持。在 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C219910.htm" target=" _blank" LCMS /a (液相色谱质谱)方面,赛默飞有着完整的PFOS,PFOA的全流程解决方案,包含经过验证的仪器方法,及与之配套的 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C98727.htm" target=" _blank" Trace 280 PFOS全自动净化设备 /a 。 /p p   而在环境介质二噁英检测方面,德国不莱梅工厂生产的全球合规的 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C256404.htm" target=" _blank" 高分辨双聚焦磁式质谱仪DFS /a 仍然是二噁英分析的黄金标准。在二噁英前处理方面,从样品提取的 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C72733.htm" target=" _blank" ASE 350快速溶剂提取 /a ,到样品净化的LC Tech Pure全自动净化装置,再到溶剂浓缩的 a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C286476.htm" target=" _blank" Rocket超级浓缩装置 /a ,赛默飞致力于提供POPs检测的全流程解决方案,而不只是设备供应商。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 449px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/24b479dc-796a-4269-81fa-8fda975d9d88.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" width=" 600" height=" 449" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C16716.htm" target=" _blank" 赛默飞 DFS高分辨率磁式气质联用仪 /a /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 此外,Thermo独有的Orbitrap技术,可实现全扫描状态下的高分辨率和高灵敏度的有机结合,可以做到同时定性和定量,定量能力达到ppb级,与二维技术联合使用可以大大提升共流出化合物和同分异构体的分离检测能力。 /span /p p span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   /strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 最后,对于POPs分析检测未来的发展趋势,王申表示, /span /span 从管理的角度来看,主要的发展趋势是检测方法的快速简便,以及低成本检测,这样能够做到快速响应和低成本的环境管理。而从科研的角度来看,最好能做到全分析,分析的同类化合物越全面越好,数据齐全和完整对于顶层设计大有好处。除此之外,有些环境样品,如深海和极地样品,样品珍贵且POPs含量极低,需要高灵敏高稳定性的仪器和方法来支撑。 /span /p
  • 2017大气挥发性有机物应急、在线监测及治理技术研讨会召开
    p & nbsp & nbsp & nbsp 近年来,我国多个城市和区域频繁发生大范围、持续多日的大气污染天气。一些主要城市大气细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)超标严重,污染影响范围广、持续时间长,严重影响空气质量和人体健康,引起了社会的广泛关注。挥发性有机物(VOCs)是PM2.5和O3的重要前躯体,对空气质量有很大的影响。目前,VOCs污染防控已成为我国生态文明建设的重要任务,受到国家的高度重视,“十三五”期间,国家把16个省份纳入了VOCs减排约束性考核。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 为了集中分享大气挥发性有机物(VOCs)的应急、在线监测和治理技术的最新进展,探讨技术发展过程中的问题及未来发展方向,由暨南大学质谱仪器与大气环境研究所(以下简称大气所)主办,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称禾信仪器)协办的“2017年大气挥发性有机物应急、在线监测及治理技术研讨会”于2017年5月24日-26日在上海新晖大酒店成功举办,吸引了来自全国各地环境管理部门、科研院所及环保相关企业单位的170多名专家和技术人员参会。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 337" title=" 1.png" style=" width: 600px height: 337px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/f75300e2-dc54-4b08-8c67-ae140385e8ac.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp 会议伊始,暨南大学质谱仪器与大气环境研究所所长周振教授作大会致辞,周振介绍了举办此次研讨会的初衷,同时介绍了暨南大学大气所团队和禾信仪器团队,并承诺会继续努力,不断推出新技术和新方法,为我国的环境监测事业做出新的贡献。& nbsp /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/66f01e96-bf9b-4529-9281-2eab09f44f02.jpg" / /p p style=" text-align: center " 暨南大学质谱仪器与大气环境研究所所长周振 /p p style=" text-align: left " & nbsp & nbsp & nbsp 此次会议共邀请了15位VOCs领域的专家做专题报告,包括中国环境科学研究院研究员柴发合,华南理工大学环境与能源学院院长叶代启,中国环境监测总站质检室梁宵博士,北京市环境监测中心王琴博士,上海市环境监测中心大气室副主任高松,浙江省环境监测中心副总工程师田旭东,浙江省环境保护科学设计研究院大气所所长吴健,上海市环境监测中心高级工程师崔虎雄,中国石化上海石油化工股份有限公司安环部高级工程师杨自然,宁东能源化工基地管委会环保局科长温雪山,广州禾信仪器股份有限公司VOCs产品总监燕志奇等。 /p p style=" text-align: center " & nbsp img title=" 3.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ef75cc17-a102-4730-87d7-4a183dbf3141.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国环境科学研究院研究员柴发合 br/ 专题报告:蓝天保卫战,大气污染综合防治 br/ /p p style=" text-align: center " img title=" 4.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/f6a8c11f-0b8a-4149-a765-bc55df34aac3.jpg" / & nbsp br/ 华南理工大学环境与能源学院院长叶代启 br/ 专题报告:“十三五”期间挥发性有机物的排放与控制& nbsp /p p style=" text-align: center " img title=" 5.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/2003525d-b15c-4445-b9ed-da872148e6d9.jpg" / /p p style=" text-align: center " 上海市环境监测中心大气室副主任高松 br/ 专题报告:VOCs在线监测关键技术研究及应用 br/ /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 392" title=" 6.png" style=" width: 600px height: 392px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ad8085cd-c0d8-4894-8971-4ce0a3741d79.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 北京市环境监测中心王琴博士 br/ 专题报告:北京市大气环境VOCs监测研究与应用& nbsp /p p style=" text-align: center " img title=" 7.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/ace1d64b-bb24-47eb-9716-293326876739.jpg" / /p p style=" text-align: center " 浙江省环境保护科学设计研究院大气所所长吴健 br/ 专题报告:浙江省大气污染源(含VOCs)排放清单的建设 /p p style=" text-align: center " img title=" 8.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/7e5d55ce-8a22-42c2-8f32-ea54cbae5305.jpg" / & nbsp /p p style=" text-align: center " 广州禾信仪器股份有限公司VOCs产品总监燕志奇 br/ 专题报告:VOCs在线监测全面解决方案& nbsp /p p style=" text-align: center " img title=" 9.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/e76f7101-c3af-4e0a-874b-9780261e0654.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国环境监测总站质检室梁宵博士 br/ 专题报告:环境空气VOCs采样等相关问题探讨 /p p style=" text-align: center " img title=" 10.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/fa41b426-c92c-44d2-93fa-2be7d9be9999.jpg" / & nbsp /p p style=" text-align: center " 上海市环境监测中心高级工程师崔虎雄 br/ 专题报告:上海空气VOCs自动监测管理及应用的探索及思考 br/ /p p style=" text-align: center " img title=" 11.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/dc7f9cf1-f920-4163-9cfa-1cf1069281fa.jpg" / & nbsp br/ 浙江省环境监测中心副总工程师田旭东 br/ 专题报告:G20峰会光化学监测应用及启示 /p p style=" text-align: center " img title=" 12.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/7d8e08b2-ed51-40b9-a162-f1c1068fd222.jpg" / & nbsp br/ 中国石化上海石油化工股份有限公司安环部高级工程师杨自然 br/ 专题报告:石油石化行业VOCs监测与治理的思考和设想& nbsp /p p style=" text-align: center " img title=" 13.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/2258245a-a877-4720-bf1a-5f67b74c56c3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 宁东能源化工基地管委会环保局科长温雪山 br/ 专题报告:在线VOCs质谱在宁东能源化工基地监测及溯源中的应用 /p p style=" text-align: center " img title=" 14.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/1641e108-ea41-48f6-bba3-0fab8656f044.jpg" / & nbsp br/ 广州同胜环保科技有限公司总经理张卫 br/ 专题报告:不同工况下的VOCs处理技术简介 br/ /p p style=" text-align: center " img title=" 15.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/43d25bf3-8ed3-4e6e-ad4b-2da8fbd93e6e.jpg" / & nbsp br/ 南京创蓝环保科技有限公司周德荣博士 br/ 专题报告:箱模式、拉格朗日模式及欧拉模式在VOCs和O3溯源中的应用 /p p style=" text-align: center " img title=" 16.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/a55597d1-74a4-4141-a6c0-681314cc08ac.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科弘清(北京)科技有限公司技术部经理高明君 br/ 专题报告:VOCs组分清单开发与基于反应活性的控制对策研究 br/ /p p style=" text-align: center " img title=" 17.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/60e57b60-a316-4249-a657-bbc1b7236658.jpg" / & nbsp br/ 广州禾信仪器股份有限公司高级工程师王冠男 br/ 专题报告:在线VOCs质谱在镇江新材料产业园环境管理中的应用 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 会议期间,广州禾信仪器股份有限公司在会场展出了大气挥发性有机物吸附浓缩在线监测系统(AC-GCMS 1000)、化工园区大气挥发性有机物在线监测系统(SPI-MS 2000)以及便携式数字离子阱质谱系统(DT-100),受到了与会者的高度关注。 /p p style=" text-align: center " img title=" 18.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/48de158f-5563-462f-8442-a833100d9aea.jpg" / /p p style=" text-align: center " 大气挥发性有机物吸附浓缩在线监测系统(AC-GCMS 1000) /p p style=" text-align: center " img title=" 19.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/6f395ea2-b752-4f23-be30-f9d07194a8e7.jpg" / & nbsp br/ 化工园区大气挥发性有机物在线监测系统(SPI-MS 2000)& nbsp /p p style=" text-align: center " img title=" 20.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/7029d155-5288-4476-a5a7-f2d851aa55d4.jpg" / /p p style=" text-align: center " 便携式数字离子阱质谱系统(DT-100) /p
  • 助力国家双碳目标,普瑞亿科温室气体监测系统解决方案案例集锦
    北京普瑞亿科科技有限公司(PRI-ECO)成立于2007年,深耕温室气体科学研究与监测领域16年,承担和参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等授予的温室气体分析相关的重大仪器研发专项,具有优秀的仪器研发、设计和生产能力,可以提供各种高、中、低精度的痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统等。2022年,针对“双碳”市场需求,在遵循MRV体系的前提下,普瑞亿科升级体系至MVS(可监测-Monitoring、可核查-Verification、可支持-Support),并针对性地开发了国内首套区域碳监测核查支持系统解决方案,包含监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。公司产品及解决方案:1、会“飞”的分析仪——PRI-5251F 飞行版温室气体测量系统全球气候变暖给人类的生产生活带来严重威胁,减缓气候变暖、监测温室气体排放变得日益迫切,而传统的监测方法只能获取有限的数据,很难测量一些难以到达的区域,因此构建“天-空-地”一体化监测体系已然成为新形势下生态环境、农林气象等领域的重要解决方案。普瑞亿科创新研发的PRI-5251f Plus CO CO2 CH4 N2O H2O 飞行版温室气体测量系统,通过创新的微型激光传感器引擎,可以短时间内获得更高精度、准确度和宽范围的气体浓度数据,多样化的应用场景为研究人员提供更加灵活、高效、便捷的温室气体测量解决方案。PRI-5251f Plus CO CO2 CH4 N2O H2O 飞行版温室气体测量系统是一套高精度、多组分飞行版温室气体测量的全新解决方案,采用中红外激光直接吸收光谱技术(MIRLAS)。系统包含了高精度多组分温室气体分析模块、微型气象站和ELF-600六旋翼无人机系统,能同步在线测量3种主要的温室气体(CO2、N2O、CH4)、伴生气体(CO)和水汽(H2O),以及三维超声、空气温湿度、大气压等参数。系统核心的PRI-5251f Plus CO CO CO2 CH4 N2O H2O 分析仪基于创新的微型激光传感器引擎,通过中红外波段极强的光谱吸收提供更高精度、准确度和宽范围的气体浓度数据,具有ppb级的灵敏度;在尺寸、重量和低功耗与整体性能的综合优化设计上,最佳适配微型无人机载。2、PRI-5251CT:空气高效除水“新标杆”,高精度温室气体观测“必备品”“双碳”战略目标的实现,需要对区域范围内、特定排放源进行温室气体的高精度监测,并将监测分析计算结果服务于国家战略目标和国家核证自愿减排量(CCER)。包含但不限于二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的高精度测量和监控是评估“双碳”目标行动有效性重要的技术手段,是获取我国二氧化碳气体及其他温室气体浓度的长期变化趋势、深入开展气候变化研究的基础,有助于科学评估各地区、各行业的碳减排成效,有助于支撑我国“碳达峰、碳中和”工作的开展和相应政策的制定。通常,我们需要采用高精度温室气体监测设备连续抽取大气进行目标气体的在线测量。但是大气中的不同水平的水汽含量会很大的影响高精度温室气监测设备对目标气体测量精度和准度。针对目前基于光谱技术的高精度温室气体分析仪,世界气象组织(WMO)和生态环境部环境监测总站等组织和机构明确要求,其待检目标气中的水汽含量应低于500ppm,因此,需要通过专业设备对待测气进行高水平的干燥处理,以获得低于500ppm 或者更低水平水汽含量的待测气体。为实现高效地大气除水,普瑞亿科针对性地开发了一套PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统,该系统特别适配温室气体高精度观测量,具有两级除水功能,可以通过交替双工模式实现待测气体的高效除水和快捷除冰,输出的水汽浓度低于0.01%。PRI-5251CT包含两个一级低温除水单元和两个超低温除水单元,通过两次除水提高冷阱除水效率和降低冷阱切换频率;优化设计的冷阱管内容积小,气体消耗量低而气体周转速率高,且标准气和样品气都过冷阱,能确保标定和测样具有统一的系统误差;包含双泵双通道主动送气单元,可以提前对下一个待测通道进行吹扫净化并制取干燥气体,实现不同冷阱之间的无缝切换;包含压力和流量平衡设计,可以消除不同通道间因电磁阀切换造成的压力波动带来的测量误差。PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统是高精度温室气体测量更好的除水解决方案,针对性解决了目前其他品牌冷阱稳定性差等各种弊端。3、PRI-8800: 土壤呼吸温度敏感性(Q10)室内快速测量的新方法气候变暖如何影响土壤有机质分解,以及陆地生态系统碳排放如何响应气候变暖成了目前科学家主要关注的内容之一。在国内“双碳”背景的目标下,如何快速、科学、高效地监测、核查和支持因为升温导致的土壤呼吸速率的增加成了科学家和政府组织的重点关注。为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,2022年普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。1)选型推荐:2)实验设计:1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。
  • 南京地理所研发陆基高光谱遥感监测仪及原位高频在线监测系统
    在气候变暖和人类活动双重作用的影响下,藻类水华频发且呈现全球加剧态势,严重威胁经济社会可持续发展和人类健康。由于藻类水华生消过程快,实时精准的监测是藻类水华预测、预警和有效管控的关键。   目前藻类水华监测主要包括现场观测、水下自动监测和卫星遥感反演等三种方式。现场观测费时费力,且无法在时间和空间上连续监测;水下自动监测探头易受到水中物质侵蚀,且维护费用高昂;卫星遥感的时间分辨率低且受大气影响较大。   对此,中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员张运林团队等基于水色遥感原理,研发了一款陆基高光谱遥感监测仪及原位高频在线监测系统,实现了藻类水华连续、精准、实时监测,有效弥补了现有方法的不足。   该系统主要由高光谱测量仪器、数据处理平台和远程访问控制、显示和存储平台等三部分组成(图1)。高光谱测量仪测定的水体光谱反射率信号,通过嵌入AI芯片处理器(数据处理平台)的反演算法,转化为叶绿素a信息。光谱反射率和叶绿素a数据通过无线传输设备进行远程访问控制、显示和存储。研究人员通过系统评估近几十年来应用最广泛的三种叶绿素a遥感反演的经验算法、半分析算法以及机器学习算法等,遴选了建模和验证精度最高的反演模型作为陆基遥感系统叶绿素a提取的主要模型(图2)。   架设在太湖的陆基高光谱遥感监测系统清晰捕捉到2021年8月发生的两次藻类水华形成过程(图3)。除了藻类水华以外,陆基遥感系统亦可同步监测水体透明度、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数、营养状态指数、藻密度等多个水生态环境参数,可为藻类水华发生机理研究提供精细化观测和科学证据。   该观测系统主要有以下优势:低成本、环保的方式实时、连续地提供藻类水华的高频数据;水体信号不受大气影响,不需要进行复杂的大气校正;适用于中小型河流、湖泊的藻类水华动态监测;嵌入的AI芯片支持算法快速替换和升级以及远程控制和数据访问。目前该系统已广泛应用于广东、四川、江苏、浙江、北京等数十个重要水体的水质监测。   相关研究成果发表在Journal of Hazardous Materials上。研究工作得到国家自然科学基金优秀青年基金、中科院科学仪器研发项目、南京地理所青年科学家小组等项目的联合资助。图1 陆基遥感系统的原理和结构示意图图2 陆基高光谱遥感监测系统机器学习算法检验与校正精度结果图3 陆基遥感系统捕捉到的两次浮游植物水华和对应的现场照片
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