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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
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具体而言,下面的成膜助剂将被考虑:
• 2,2,4-*基-1,3-戊二醇单异丁酸酯,市售较高VOC的参照品,简写为TMPDMIB;
• 三甘醇二-2-乙基己基酯,市售较低VOC的参照品,简写为TEGDO;
• K-FLEX 975P——二丙二醇/二乙二醇/丙二醇二苯甲酸酯的混合物,简写为975P;
• K-FLEX 850S——二丙二醇/二甘醇二苯甲酸酯的混合物,简写为850S;
• K-FLEX 500P——较低VOC的二丙二醇/二甘醇二苯甲酸酯的混合物,简写为500P;
• 实验示例3——苯基丙基苯甲酸酯,简称613;
• 苯甲酸苄酯的实验级产品,简称BOB。
下面的试验是在上述成膜助剂的基础上进行的:
• 沸点;
• 蒸气压;
• 闪点;
• 热重分析仪(TGA),在110℃等温;
• ASTM D2369;
• ASTM D6886;
• 改进的ASTM D6886;
• ISO11860-2;
• ISO16000-6(只对纯的成膜助剂进行测试)。
确切的测试方法在这篇文章的附件中给出。所有这些测试都对不同定义的VOC或挥发物含量进行了很好的描述。这项工作的重点是要说明降低涂料VOC的方法,以便通过法规的要求,同时给出配制较低VOC且又具有较高涂料性能产品的方法。
讨论
表1给出了正在评价的成膜助剂的物理数据;图1显示了成膜助剂的蒸气压。沸点数据表明,与TMPDMIB相比,无论是单苯甲酸酯和二苯甲酸酯都具有非常低的挥发性;在常压下,所有都高于250℃,因此,根据欧盟VOC定义,所有都是零VOC。蒸气压和闪点数据也表明了苯甲酸酯与TMBDMIB相比具有较低的挥发性。此数据对于VOC试验箱法测试意义重大,这可能是未来欧盟和美国的一种涂料测试方法。成膜助剂的蒸气压越低,预期的挥发性能越好。
由于发展的趋势将推动涂料向更低含量的VOC发展,把对VOC的所有贡献降至zui低是至关重要的。甚至是使用的原材料有相对较低的VOC水平也很重要。热失重法是一种标准的方法,可用来比较挥发性和半挥发性组分对VOC的贡献。图2显示了按照EPA方法24 ASTM D2369 测试的本研究中的成膜助剂的VOC含量。通过该试验可以看出TMPDMIB是挥发性的。而单苯甲酸酯比二苯甲酸酯共混物更易挥发,但两者的挥发性都显著低于TMPDMIB的挥发性