废气的流速对废气处理和排放过程有着多方面的影响,主要包括以下几个方面:1.处理设备的效率:不同的废气处理设备对流速有特定的要求。流速过快可能导致废气在处理设备中的停留时间不足,使污染物未能充分被去除,降低处理效果;而流速过慢则可能造成处理设备的利用率低下,增加处理成本。2.压力损失:流速的增加通常会导致管道和处理设备中的压力损失增大。这不仅需要更高功率的风机来维持废气的流动,增加能耗,还可能对系统的稳定性和安全性产生影响。3.污染物的分布和混合:流速会影响废气中污染物的分布和混合程度。不均匀的流速可能导致某些区域污染物浓度过高或过低,影响整体处理效果,也可能造成局部的腐蚀或堵塞问题。4...
VOC的危害:1,常见的室内挥发性有机化合物来源有装修建材、地毯、打印机、家具、涂料稀释剂、胶水、化妆品和某些喷雾剂,以及塑料制品。根据环境保护局的报告,如果没有足够的通风设备使空气流通,并且VOC存在于室内,那么室内空气污染程度将会比室外空气严重10倍之多。2、部分VOCs有致*性,由于对人体有害,2005年7月1日起实行的国家标准中规定,内墙乳胶漆VOC要小于等于200克/升,如果要获得绿色“十环标志”,则VOC含量要小于100克/升。但是意义的角度来讲,是指指以氢火焰离子检测器检出的非甲烷总烃类检出物的总称,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物...
末端治理与综合利用(1)在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用,并优先鼓励在生产系统内回用。(2)对于含高浓度VOCs的废气,宜优先采用冷凝/膜/吸附耦合工艺进行回收利用,并辅助以其他治理技术实现达标排放。(3)对于含中等浓度VOCs的废气,可采用冷凝/膜/吸附耦合工艺回收有机溶剂,或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时,应进行余热回收利用。(4)对于含低浓度VOCs的废气,有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放;不宜回收时,可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。(5)含有...
一个完整的VOC在线监测系统通常由多个关键部分组成,共同协作以实现准确、可靠的监测功能。采样单元是系统的前端部分,负责采集环境中的VOC样品。它通常包括采样探头、采样管路和预处理装置。采样探头需要安装在合适的位置,以确保能够采集到具有代表性的样品。采样管路应具有良好的密封性和耐腐蚀性,预处理装置则用于去除样品中的颗粒物、水分等干扰物质,保证进入分析单元的样品纯净。分析单元是系统的重要部分,采用上述提到的各种检测技术对采集到的VOC样品进行分析和测定。这部分通常包括色谱柱、检测器、质谱仪等高精度分析仪器。数据处理与传输单元负责对分析单元产生的数据进行处理、计算和存储,并通过网络将监测数据实时传输...
VOC在线监测所产生的大量数据需要经过科学、准确的处理和分析,才能转化为有价值的信息和决策依据。数据采集是第一步,监测系统实时采集VOC的浓度、种类等原始数据,并将其传输到数据处理中心。然后,进行数据的筛选和清洗,去除异常值和错误数据,确保数据的准确性和可靠性。接下来,运用统计学方法和数学模型对数据进行分析。可以计算VOC的日均值、月均值、年均值等统计指标,评估VOC污染的时间变化规律。通过相关性分析,研究VOC与其他环境因素之间的关系。基于监测数据,还可以进行污染源解析,确定主要的VOC排放源及其贡献比例。利用地理信息系统(GIS)技术,将VOC监测数据进行空间可视化展示,直观地呈现VOC污...
建筑装饰装修、服装干洗、餐饮油烟等生活源的VOCs污染防治技术措施包括:1.在建筑装饰装修行业推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑涂料、低有机溶剂型木器漆和胶粘剂,逐步减少有机溶剂型涂料的使用;2.在服装干洗行业应淘汰开启式干洗机的生产和使用,推广使用配备压缩机制冷溶剂回收系统的封闭式干洗机,鼓励使用配备活性炭吸附装置的干洗机;3.在餐饮服务行业鼓励使用管道煤气、天然气、电等清洁能源;倡导低油烟、低污染、低能耗的饮食方式。购买VOC在线监测仪请联系上海晟原合泰环保科技有限公司,欢迎来电咨询。温州VOC在线监测设备价格 非甲烷总烃实测浓度通常是通过以下几种方法来测定:一、气相色谱法原...
在工业生产领域,VOC在线监测发挥着至关重要的作用,为企业的环保合规和可持续发展提供了有力支持。石油化工行业是VOC的重要排放源之一。通过VOC在线监测系统,可以实时监测生产过程中各类装置和管道的泄漏情况,及时发现并修复泄漏点,减少VOC的无组织排放。同时,对废气处理设施的运行效果进行实时监控,确保达标排放。在制药、涂装、印刷等行业,VOC在线监测有助于优化生产工艺,降低VOC的产生量。例如,在涂装车间,通过监测VOC浓度,可以调整喷漆工艺参数,提高涂料的利用率,减少废气排放。对于电子制造行业,VOC在线监测能够保障生产环境的空气质量,防止VOC对电子元器件的性能和产品质量产生不良影响。例如,...
汽油车尾气催化 净化技术采用优化配方的全Pd型三效催化剂,以及真空吸附蜂窝状催化剂的定位涂覆技术,制备汽车尾气净化器重要组件。真空涂覆技术可以精确控制催化剂涂覆量,有效提高产品的一致性。全Pd催化剂配方根据发动机型号不同其Pd含量约在1~3g/L范围内,较同种发动机上用的普通Pd-Pt-Rh三效催化剂成本可降低50%以上。利用该催化剂及涂覆技术生产的净化器对汽车尾气中CO、HC和NOx的同时净化效果可大于95%,催化剂寿命超过10万公里,达到相当于国VI以上的尾气排放标准要求。租VOC在线监测设备请联系上海晟原合泰环保科技有限公司,欢迎来电详询。宿迁非甲烷总烃在线监测报警仪验收 VO...
汽油车尾气催化 净化技术采用优化配方的全Pd型三效催化剂,以及真空吸附蜂窝状催化剂的定位涂覆技术,制备汽车尾气净化器重要组件。真空涂覆技术可以精确控制催化剂涂覆量,有效提高产品的一致性。全Pd催化剂配方根据发动机型号不同其Pd含量约在1~3g/L范围内,较同种发动机上用的普通Pd-Pt-Rh三效催化剂成本可降低50%以上。利用该催化剂及涂覆技术生产的净化器对汽车尾气中CO、HC和NOx的同时净化效果可大于95%,催化剂寿命超过10万公里,达到相当于国VI以上的尾气排放标准要求。采购VOC在线监测设备请找上海晟原合泰环保科技有限公司。南京VOC在线监测 大气污染的危害:1、危害人体:当...
主要空气污染物都会对气候产生影响空气污染和气候变化有着内在的联系。所有主要空气污染物都会对气候产生影响,而且大多数与温室气体(GHG)有共同来源,特别是与燃烧化石燃料有关。它们还以多种方式加剧彼此的影响。例如,甲烷等温室气体有助于地面臭氧的形成,而地面臭氧的水平会随着温度的升高而升高。气温上升增加了野火发生的频率,这反过来又进一步提高了空气微粒污染的水平。黑碳、臭氧、甲烷和氢氟碳化合物(HFCs)等“短期气候污染物”(SLCP)的污染物是强大的气候强迫因子,而且(就臭氧和黑碳而言)是危险的空气污染物。许多减少短期气候污染物的措施也会减少其他空气污染物,如氮氧化物。例如,减少黑碳的措施会影响...
vocs和非甲烷总烃在很多污染源监测场合都会被混用,但二者之间是有一定的区别的,主要有:1、中文全称不同。VOCs指“挥发性有机化合物”,英文全称:volatileorganiccompounds。非甲烷总烃指“除甲烷之外的可挥发碳氢化合物”,英文全称:non-methanehydrocarbon,简写NMHC。2、包含污染物成分不同。VOCs:根据世界卫生组织的定义,VOCs是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10Pa且具有挥发性的全部有机化合...
大气污染源分类:点源、面源、线源、体源如何区分大气污染源,是指向大气排放足以对环境产生有害影响物质的生产过程、设备、物体或场所。它具有两层含义,一方面是指“污染物的发生源”另一方面是指“污染物来源”。分类大气污染源按预测模式的模拟形式分为点源、面源、线源、体源四种类别。点源:通过某种装置集中排放的固定点状源,如烟囱、集气筒等。面源:在一定区域范围内,以低矮集的方式自地面或近地面的高度排放污染物的源,如工艺过程中的无组织排放、储存堆、渣场等排放源。线源:污染物呈线状排放或者由移动源构成线状排放的源,如城市道路的机动车排放源等。体源:由源本身或附近建筑物的空气动力学作用使污染物呈一定体...
温压流一体机是一种集成了温度、压力和流速测量功能的设备。一、工作原理温压流一体机通常采用先进的传感器技术来实现对不同参数的测量。温度测量:一般使用热电偶、热电阻等温度传感器,通过检测被测介质的热量传递来确定温度值。压力测量:常见的有压阻式、电容式等压力传感器,利用被测介质对传感器的压力作用,产生相应的电信号变化,从而测量出压力值。流速测量:可以采用多种方法,如皮托管原理、热式原理等。皮托管通过测量流体在不同位置的压力差来计算流速;热式流速传感器则是根据流体带走热量的多少与流速之间的关系来确定流速大小。二‘’特点优势集成化设计:将温度、压力和流速测量功能集成于一体,减少了设备的占用空...
未来VOC治理技术的发展趋势是什么?未来VOC治理技术的发展趋势如下:1.多种技术融合:单一的治理技术往往存在一定局限性,未来会更多地融合多种技术,发挥各自优势来提高治理效果。2.新型材料应用:研发和应用新型吸附材料、催化剂、膜材料等是重要趋势。比如具有更高吸附容量和选择性的吸附材料,能提升吸附效率;高效、稳定且抗中毒的催化剂可增强催化氧化效果;高性能的膜材料用于膜分离技术,提高分离精度和效率.生物治理技术发展:基于微生物降解有机废气的生物治理法,如生物膜反应器、生物过滤器等,具有成本低、运行稳定、3。污染物降解彻底等优点,未来发展前景广阔。研究方向包括优化微生物菌种、提高微生物对...
VOC的主要来源包括化工燃料燃烧引起的VOC排放,天然气开采、净化、储存、液化过程中的排放气,房屋装修、装置喷漆、家具等人为活动或民用产品处置过程中释放出的VOC气体VOC的危害主要体现在两个方面:一方面:对环境的危害排入大气的VOC和氮氧化物(NOx)等一次污染物在阳光(紫外光)作用下发生光化学反应生成二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物(其中有气体污染物,也有气溶胶)所形成的烟雾污染现象。二方面:对人体的危害环境中的光化学烟雾使人眼睛发红,咽喉疼痛,呼吸憋闷、头昏。当VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害...
VOC在线监测设备需要定期维护。具体原因如下:一、确保设备准确性传感器校准:VOC在线监测设备的传感器在使用过程中会受到环境因素的影响,如温度、湿度、压力等,导致测量结果出现偏差。定期对传感器进行校准,可以确保设备测量的准确性。一般来说,传感器的校准周期为3个月至6个月,具体时间根据设备的使用环境和厂家建议而定。校准过程通常需要使用标准气体,将设备测量值与标准气体浓度进行对比,调整传感器的参数,使其测量结果更加准确。数据对比:定期将VOC在线监测设备的测量结果与实验室分析结果进行对比,也是确保设备准确性的重要手段。可以选取一些有代表性的样品,同时使用在线监测设备和实验室分析方法进行...
尽管VOC在线监测技术取得了明显进展,但仍面临着一些挑战。首先,VOC的种类繁多,化学性质差异大,对监测系统的检测能力和分辨率提出了很高的要求。一些低浓度、高活性的VOC难以准确检测。其次,环境条件的变化,如温度、湿度、风速等,可能会影响监测设备的性能和测量结果的准确性。再者,监测数据的传输和存储过程中可能会出现数据丢失、篡改等问题,影响数据的完整性和可靠性。针对这些挑战,可以采取一系列应对策略。不断研发和改进监测技术,提高监测系统的性能和灵敏度,开发能够同时检测多种VOC的分析方法。对监测设备进行环境适应性设计和优化,采取温度补偿、湿度控制等措施减少环境因素的影响。加强数据的加密和备份管理,...
大气挥发性有机物快速在线监测系统环境大气通过采样系统采集后,进入浓缩系统,在低温条件下,大气中的挥发性有机化合物在空毛细 管捕集柱中被冷冻捕集;然后快速加热解吸,进入分 析系统,经色谱柱分离后被FID和MS检测器检测,系 统还配有自动反吹和自动标定程序,整个过程全部通 过软件控制自动完成。系统主要特点有:自然复叠电子低温制冷系统、自主研发的温度测量技术、双通 路惰性采样系统、去活空毛细管捕集、双色谱柱分离、FID和MS双检测器检测。系统可以用于在线连续监 测,也可以用于应急检测(采样罐现场采样)。该系统一次采样可以检测99种各类VOCs(碳氢化合物、卤代烃、含氧挥发性有机物),在较长时间内可以...
一个完整的VOC在线监测系统通常由多个关键部分组成,共同协作以实现准确、可靠的监测功能。采样单元是系统的前端部分,负责采集环境中的VOC样品。它通常包括采样探头、采样管路和预处理装置。采样探头需要安装在合适的位置,以确保能够采集到具有代表性的样品。采样管路应具有良好的密封性和耐腐蚀性,预处理装置则用于去除样品中的颗粒物、水分等干扰物质,保证进入分析单元的样品纯净。分析单元是系统的重要部分,采用上述提到的各种检测技术对采集到的VOC样品进行分析和测定。这部分通常包括色谱柱、检测器、质谱仪等高精度分析仪器。数据处理与传输单元负责对分析单元产生的数据进行处理、计算和存储,并通过网络将监测数据实时传输...
土壤机械组成是指土壤中大小不同的土粒按不同的比例组合而成的土壤颗粒群。土壤机械组成不同,会对土壤水分、空气和热量运动、养分转化、土壤结构类型及其形成、土壤孔性、容重及植物生长等产生重要影响。砂土含土壤颗粒细小,土壤水分含量大,空气充足,热量不易散发,养分转化快,但通气性差,土温变化大,易形成板结。壤土含土壤颗粒较细,空气充足,养分转化较慢,温度变化小,通气性和保水性良好,但需水量大,易耕作管理。黏土含土壤颗粒较大,空气充足性不如砂土,但通气性、保水性较好,有机质含量高,易耕作。定制VOC在线监测设备请联系上海晟原合泰环保科技有限公司,欢迎来电沟通。常州非甲烷总烃在线监测仪尽管VOC在线监测技术...
挥发性有机物治理方法及原理:1、吸附技术法。利用吸附剂与挥发性有机物进行物理结合或化学反应并将污染成份去除。2、吸收技术法。由废气和洗涤液接触将挥发性有机物从废气中移走,之后再用化学剂将VOCs中和、氧化或其它化学反应破坏。3、膜分离技术法。用人工合成的膜分离挥发性有机物物质。4、降解技术法。利用对挥发性有机物中的污染物进行消化代谢,将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。5、等离子体技术法。等离子体场富集大量活性物种,如离子、电子、激发态的原子、分子及自由基等;活性物种将污染物分子离解小分子物质。6、光催化技术法。使挥发性有机物周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化还原...
气象色谱仪(气相色谱仪)是利用色谱分离技术和检测技术气相色谱仪主要由以下部分组成2:载气系统:气源:提供载气,如氦气、氮气等。气体净化器:去除载气中的杂质和水分,确保载气的纯净。气路控制系统:控制载气的流速和压力,保证载气的稳定供应。进样系统:进样器:将样品引入色谱仪,常见的如手动进样器、自动进样器等,不同的进样器适用于不同的样品类型和分析要求。汽化室:将样品汽化,使其成为挥发性气体,以便在色谱柱中进行分离。分离系统(色谱柱):色谱柱是色谱仪的关键部分,样品中的不同组分在色谱柱中因分配系数不同而分离。色谱柱:内部填充有固定相,如涂有固定液的填充物或毛细管壁。固定相的选择对于分离效果...
挥发性有机物治理方法及原理:1、吸附技术法。利用吸附剂与挥发性有机物进行物理结合或化学反应并将污染成份去除。2、吸收技术法。由废气和洗涤液接触将挥发性有机物从废气中移走,之后再用化学剂将VOCs中和、氧化或其它化学反应破坏。3、膜分离技术法。用人工合成的膜分离挥发性有机物物质。4、降解技术法。利用对挥发性有机物中的污染物进行消化代谢,将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。5、等离子体技术法。等离子体场富集大量活性物种,如离子、电子、激发态的原子、分子及自由基等;活性物种将污染物分子离解小分子物质。6、光催化技术法。使挥发性有机物周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化还原...
为什么非甲烷总烃不测甲烷非甲烷总烃不测甲烷是非甲烷更准确。 1、非甲烷烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2至C8),又称非甲烷总烃。2、大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。3、监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但多数国家采用气相色谱法。4、用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。5、在规定的条件下所测得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。 购买VOC在线监测设备请联系上海晟...
VOC在线监测系统通常基于多种技术原理来实现对VOC的准确检测。常见的方法包括气相色谱法(GC)、质谱法(MS)、傅里叶变换红外光谱法(FTIR)和光离子化检测法(PID)等。气相色谱法通过将VOC混合物分离成单个组分,然后进行检测和定量分析。质谱法则能够根据离子的质荷比来确定VOC的分子结构和含量。傅里叶变换红外光谱法利用VOC分子对特定波长红外光的吸收特性来进行检测。光离子化检测法是一种较为常用的在线监测技术,其工作原理是利用紫外灯产生的高能光子将VOC分子电离,形成带电离子,然后通过检测离子电流来确定VOC的浓度。这种方法响应速度快、灵敏度高,适用于实时监测。此外,还有传感器阵列技术,通...
当样品混合物被流动相带入色谱仪的色谱柱后,在固定相与流动相之间不断地进行分配平衡。不同化合物的理化性质不同,在两相中存在量的比例不同。在固定相中存在比例较大的化合物,冲洗出色谱柱所消耗地流动相较多,较慢地被从色谱柱中洗脱出来。在流动相中存在比例较大的化合物,冲洗出色谱柱所消耗地流动相较少,较快地被从色谱柱中洗脱出来。这种现象称为色谱仪的保留作用。色谱仪的保留作用指标有死时间、死体积、保留时间、保留体积、调整保留时间、调整保留体积和相对保留值等。气相色谱仪通常由以下五个部分组成:1)气源和载气的控制和测量(1)气源气源多采用高压瓶(氢、氮、氩等)做高纯气的储存器,并装有减压阀,使高压...
voc在线检测系统的原理是怎样的?oc在线检测系统的基本原理是,当可挥发性有机物的电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸汽通过离子化腔时;PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到的正负离子(该过程即离子化);检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成原来的气体或蒸汽,是一种先进的无损检测VOC方法。voc在线检测系统主要由气样采集输送系统、VOC在线分析仪、通讯子系统、防护子系统等组成。系统搭载有自动零点校正、感应素子寿命自我诊断、数据内存、VOC浓度信号输出、VOC浓度警报、感应异常警报等功能;...
气相色谱的使用过程中,氢气的用途主要有以下几种:一方面使用氢气作为气相色谱分析的载气,进行样品分离和分析;另一方面,当使用毛细柱进行分析时,一般需要使用与载气相同的气体作为尾吹气;再则,使用FID、FPD和NPD做检测器时候,需要使用氢气作为燃气,和空气燃烧以提供火焰;此外,当仪器使用转化炉时候,需要额外的氢气用作反应气体和CO、CO2发生反应生成甲烷。常用的氢气供给方式包括使用钢瓶氢气和使用氢气发生器来提供。氢气发生器的种类、原理和结构多种多样,从原理上来讲都属于电解制氢,详细的来讲一般分为三种,区别在于电解槽的类型,碱性电解槽、基于离子交换技术的聚在实验室中,使用的一般是碱性电解槽...