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深圳圣凯安专业VOCs检测设备废气检测高效安全节能环保
胡工:1811-8745--715
VOCS的来源主要有固定源和移动源两种。移动源主要有汽车、轮船和飞机等以石油产品为燃料的交通工具的排放气;固定源的种类很多,主要为石油化工工艺过程和储存设备等的排出物及各种使用有机溶剂的场合,如喷漆、印刷、金属除油和脱脂、粘合剂、制药、塑料和橡胶加工等。除了这些大污染源外,还有日常生活中随处可见的小污染源,如油漆、涂料、地板腊等。就目前的技术水平而言,无法避免这些气相污染物的排放,因此人们迫切需要有效治理这些气相污染物的技术级废气处理设备的研制。
目前 VOCS大气处理设备处理废气的方法有非破坏性方法、破坏性方法和两者的联合方法。非破坏性方法即回收法,主要有炭吸附、变压吸附、吸收法、冷凝法及膜分离技术.一般是通过物理方法、改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来富集分离VOC;破坏性方法有直接燃烧、热氧化、催化燃烧、生物氧化、等离子体法、紫外光催化氧化法及其集成技术。主要是通过化学或生化反应,用热、光、催化剂和微生物将VOC转变成为CO和水等无毒害的无机小分子化合物。传统上VOCS大气处理设备常采用吸附或吸收去除、燃烧去除等方法,近年来生物氧化、等离子体、半导体光催化剂技术得到很快的发展。
深圳圣凯安VOCs预处理系统紧跟环保政策对不同行业的排放标准,对各行业的VOCs 排放监测不断优化升级,用气相色谱-氢火焰离子检测器法(GC-FID)对样品中的VOC、非甲烷总烃、甲烷、苯、甲苯、二甲苯等进行连续在线监测,监测数据可通过工控机、PLC来采集并处理,也可进行远程传输监控。
仪器具有多通道自助切换监测功能,可动态实时比较多个排口的废气浓度状况;自动标定校正功能,进一步保证检测数据准确性,适用于石油化工、制药、市政、水处理、冶金、采矿、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多个行业。
产品优势
多通道自主切换监测,实时监测比较多个排气口废气浓度情况,提高产品实用性和人员工作效率
支持RS232、RS485等多种数据输出方式
可接入环保部门及企业内部监测平台
交叉干扰运算模块,温湿度检测及补偿进一步优化,减少污染气体间的相互干扰;
高效快速的数据处理系统,便于数据的储存、分析、导出等
用户可自行设置运行时间
系统对非甲烷总烃的分析响应时间平均小于60s。
一体化设计,模块化集成,可根据项目灵活配置监测因子,制定检测方案;
1.平台概述
为更好的服务于企业,我司开发了一款面向企业的物联网监测云平台,监测数据通过网络传到中心端服务器或云平台数据处理中心,平台实时接收来自不同前端的数据并利用数据库功能进行分析、对超出标准设置的有害气体进行留样管理、报警管理、数据查询等。
2.平台功能
● 实时查看污染源监测数据查询、报警记录、统计分析以及统一*查看等;、
● 实时监控:实时采集现场设备的数据,并以表格和动态曲线的方式显示在软件界面上;
● 实时超标报警:以短信的方式向客户及时推送。
特点
●核心仪表采用PID光离子法测量VOCs,测量精度高、
可靠性好,维护成本低。
●高温取样及高温伴热(120℃~180℃)传输、去尘、
防结露。
●预处理系统中采用快速冷凝快速除水,确保气体组分
不变。直接测量VOCS干基值,符合国标要求。
●系统机柜可全面打开,*提高系统维护的方便性。
●系统控制采用PLC可进行校准和系统吹扫,取样器温
度、伴热管温度、冷凝器温度均参与系统控制,确保系
统处于运行状态。
●系统也可使用各种快捷方式进行校准和系统吹扫等,
为操作者提供方便。快捷方法降低了对操作人员的要
求。
●系统控制同时将系统中的各种状态在线显示,以便实
时掌握系统的运行状况。
报警器预警预报软件系统
预警预报软件系统主要是实现系统的监控和报警功
能。主要由任务管理模块、数据采集与通讯模块、数据
处理分析模块、实时报警模块、图形显示打印及日志记
录模块组成,主要完成对多路数据的采集、通讯、数据
分析显示及异常数据的报警。
系统特点:
●核心仪表采用PID光离子法测量VOCs,测量精度高、
可靠性好,维护成本低。
●高温取样及高温伴热(120℃~180℃)传输、去尘、
防结露。
●预处理系统中采用快速冷凝快速除水,确保气体组分
不变。直接测量VOCS干基值,符合国标要求。
●系统机柜可全面打开,*提高系统维护的方便性。
●系统控制采用PLC可进行校准和系统吹扫,取样器温
度、伴热管温度、冷凝器温度均参与系统控制,确保系
统处于运行状态。
●系统也可使用各种快捷方式进行校准和系统吹扫等,
为操作者提供方便。快捷方法降低了对操作人员的要
求。
●系统控制同时将系统中的各种状态在线显示,以便实
时掌握系统的运行状况。
专业VOCs检测设备废气检测高效安全节能环保
某些组织,如美国绿色建筑LEED V4描述了使用试验箱法对不同应用的VOC要求,就像德国的AgBB一样。他们的方法是基于测定在一个月的时间内从物体释放的VOC的量。根据这些得到的数据来判断该待测物是否能够通过测试。不像EPA 24方法或欧盟的沸点准则,试验箱法通过参照沸点标记物来定义VOC。在试验箱内暴露规定的时间后,将收集的VOC脱附到气相色谱仪。在欧盟,检测到的低于C16标记物的化合物被认为是VOC。在C16和C22标记物之间检测到的化合物被认为是半挥发性有机化合物(半挥发性)(SVOCs);高于C22标记物的被认为是不挥发物,即使这些化合物在试验温度下具有一定的蒸气压。该方法还规定了作为参考化合物的烷烃,且使用极性相对较低的色谱柱。这并不是真正的方法,因为感兴趣的化合物往往极性较高。捕获和脱附技术可能也有一些问题。
用来测试涂料VOC的这种试验箱方法也可用来测定施工涂层的VOC。然而,就如经常在美国所做的,我们对纯的增塑剂而不是捕获和脱附的残余物进行ISO 16000-6中的气相色谱分析。*,大多数涂料中的添加量是介于1%?3%(质量比)之间,涂料漆基也会对检测过程中释放的VOC的测试结果产生影响。不过,我们也对纯的成膜助剂进行测试。图6给出了该测试结果,图7给出了这些测试的气相色谱图
测量范围 | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-5000p |
仪器种类 | 红外线吸收式 |
基本误差 | ≤±2%(F.S)%FS |
气体流量 | 20ml/min |
外形尺寸 | 5*33mm |
显示方式 | 数字式 |
电源电压 | 10~30VDCV |
产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |