某市VOCs(PID)在线监测方案计划书

合集下载

VOCs在线监测仪说明书

VOCs在线监测仪说明书

VOCs在线监测仪操作手册山东恩易物联技术有限公司1系统介绍1.1系统特点及优势●采用高精度、高性能的气象传感器,数据测量准确度高,误差率小;●系统安全可靠,在可靠性设计上充分考虑了整机的防水、耐高温、抗严寒、防腐蚀、防雷击等性能;●支持2G/3G无线数据传输和有线网络数据可选,方便整个网络环境的搭建;●主控板集成无线网络数据传输模块,而非采用DTU的方式,无线网络数据传输可控,无需担心原来由于DTU故障导致的数据无法传输的情况;●特有的视频字符叠加功能,将现场视频与检测数据完美融合,在现场的视频监控画面上就能看到现场的检测数据,并能随视频一起存储,防止数据的篡改;●主机具备数据存储功能,可将检测数据进行本地化存储,待网络恢复后,上传至数据检测平台;●可实现与数据平台的底层数据对接,方便介入省、市、区级监管平台1.2系统组成该系统主要由环境监测单元、VOCS监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED屏显示单元、视频字符叠加单元组成,实现挥发性有机化合物监测、展示、数据上传、视频叠加功能,完美对接政府监测平台,从而实现VOCS的24小时监管;1.环境监测单元对环境进行连续自动监测,环境每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。

环境监测包括PM10和PM2.5两个参数,并同时实时上传个数据中心和监控平台;2.VOCS检测单元VOCS检测仪是一款用于挥发性有机化合物准确监测的产品。

采用原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;功耗低。

此设备体积轻小,外形美观,安装方便,可根据现场进行校准,现场使用具有极大的灵活性。

可开发的数据端口协议,只需环保局给出平台端口,协议相互对接后,即可对接环保局平台。

3.数据采集处理单元该单元是整套系统的中枢,对所收取的监测数据进行判别、检查和存储;对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理,将处理后的数据上报至云平台,并控制参数的本地化显示,实现环境参数与视频监控画面的融合;4.LED屏显示单元:实时监测数据现场显示,给施工单位、城市居民以警示作用;予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑;达到噪声环境超标及时控制降低功能,5.数据展示平台本系统的监测数据不仅可以上报至各级政府的数据云平台,更能与现场的监控视频相融合,将现场的环境参数以字符形式显示在视频监控画面上,实现本地环境参数与本地视频的融合,将环境参数以字符形式叠加显示在摄像机的视频画面上,并能随视频一起存储,防篡改,只要能够调取现场的视频,环境参数即可展示在视频监控画面上。

vocs监测实施方案

vocs监测实施方案

vocs监测实施方案VOCs监测实施方案一、背景介绍挥发性有机化合物(VOCs)是指在常温下易挥发的有机化合物,其在大气中的存在对环境和人体健康造成了严重影响。

因此,对VOCs 进行监测和控制已成为环境保护的重要任务之一。

本文档旨在提出VOCs监测实施方案,以帮助相关单位有效监测和管理VOCs排放。

二、监测目标1.明确监测对象:确定需要监测的VOCs种类和来源,包括工业生产、交通运输、建筑装修等领域。

2.确定监测范围:明确监测范围,包括空气中的VOCs浓度、排放源的监测等。

三、监测方案1.监测方法选择:根据监测目标,选择合适的监测方法,包括现场监测、在线监测和实验室分析等。

2.监测设备配置:确定监测设备的配置方案,包括监测仪器的选择、布设位置等。

3.监测频次和时长:确定监测频次和监测时长,以保证监测数据的准确性和全面性。

四、监测数据处理1.监测数据采集:建立监测数据采集系统,确保监测数据的及时性和准确性。

2.数据分析和评估:对监测数据进行分析和评估,及时发现异常情况并采取相应的控制措施。

3.监测报告编制:编制监测报告,对监测数据进行总结和分析,提出改进建议和控制措施。

五、监测管理1.监测计划制定:制定VOCs监测计划,包括监测的时间节点、监测的内容和目标等。

2.监测责任分工:明确监测的责任人和分工,确保监测工作的顺利进行。

3.监测结果应用:将监测结果应用于环境管理和控制工作中,为相关决策提供科学依据。

六、监测效果评估1.评估指标确定:确定VOCs监测的评估指标,包括VOCs浓度变化、排放源控制效果等。

2.效果评估方法:选择合适的评估方法,对监测效果进行定量和定性评估。

3.效果评估报告:编制监测效果评估报告,为监测工作的改进提供依据。

七、总结与展望VOCs监测工作是环境保护的重要组成部分,通过科学、规范的监测实施方案,可以有效掌握VOCs的排放情况,为环境保护和健康管理提供重要依据。

未来,我们将不断改进监测方案,提高监测效率和准确性,为环境保护事业贡献更大的力量。

vocs在线监测系统方案

vocs在线监测系统方案

VOCs在线监测系统方案1. 系统简介VOCs(挥发性有机物)在线监测系统是一种用于实时监测和分析空气中挥发性有机物浓度的系统。

该系统利用现代化的传感器和数据处理技术,可以实时监测空气中的VOCs浓度,并将数据传输到监测中心进行分析和处理。

本文档将介绍VOCs在线监测系统的方案。

2. 系统组成VOCs在线监测系统由以下组件组成:2.1 传感器传感器是VOCs在线监测系统的核心组件,用于测量空气中的VOCs浓度。

传感器通常采用化学传感原理,如基于电化学或光学原理的传感器。

传感器具有高灵敏度、快速响应和稳定性等特点,可以准确地监测空气中的VOCs浓度。

2.2 数据采集设备数据采集设备用于接收传感器的信号,并将其转化为数字信号进行处理和存储。

数据采集设备通常具有多个输入通道,可以同时接收多个传感器的信号。

数据采集设备还具有数据存储功能,可以将监测数据保存到本地或远程服务器。

2.3 数据传输模块数据传输模块用于将监测数据从数据采集设备传输到监测中心。

数据传输模块可以通过有线或无线网络进行数据传输。

常用的数据传输方式包括以太网、无线局域网和移动网络等。

2.4 监测中心监测中心是VOCs在线监测系统的数据处理和管理中心。

监测中心接收来自数据传输模块的监测数据,并进行数据分析和处理。

监测中心可以生成监测报告、实时监测图表和预警信息等。

同时,监测中心还提供远程访问接口,用户可以通过Web界面或移动应用程序访问监测数据和报告。

3. 系统工作流程VOCs在线监测系统的工作流程如下:1.传感器测量空气中的VOCs浓度,并将数据发送到数据采集设备。

2.数据采集设备将监测数据转化为数字信号,并存储到本地或远程服务器。

3.数据传输模块将监测数据从数据采集设备传输到监测中心。

4.监测中心接收监测数据,并进行数据分析和处理。

5.监测中心生成监测报告、实时监测图表和预警信息等。

6.用户通过Web界面或移动应用程序访问监测数据和报告。

挥发性有机物监测方案

挥发性有机物监测方案

挥发性有机物监测方案一、引言挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)是一类常见的空气污染物,其对人体健康和环境都具有潜在的危害。

为了保护公众的健康和环境的可持续发展,制定一个高效可行的VOCs监测方案至关重要。

本文将就VOCs监测的目的、方法及注意事项进行探讨。

二、监测目的VOCs监测的目的是准确判断环境中VOCs的浓度水平,用于评估其对人体健康和环境的风险程度。

监测结果将为相关决策提供科学依据,同时监测结果的公示也有助于引发公众对环境保护的关注。

三、监测方法1. 定点监测定点监测是指在事先确定的监测点进行采样和分析,旨在了解特定区域内VOCs的浓度变化趋势。

在选择监测点时,应综合考虑环境特征、人群活动状况等因素,并确保监测的代表性和可比性。

采样方式可以选择袋式采样、吸附管采样等,采样时间和频率应根据情况来确定。

2. 移动监测移动监测是通过携带便携式VOCs监测设备对不同区域进行快速监测,旨在获取更全面的VOCs数据。

移动监测可根据需求设置不同的监测路线和监测时间,以获得更具代表性的样本。

在进行移动监测时,应注意避开干扰源,避免浓度异常的样本影响监测结果的准确性。

3. 室内监测室内监测是针对建筑室内空气中VOCs浓度的监测,可以帮助评估室内空气质量是否合格。

室内监测需要选择合适的监测仪器,并按照相应的规范进行操作。

监测结果应与相关室内空气质量标准进行对比,以判断是否存在超标情况。

四、注意事项1. 选择合适的仪器设备VOCs监测需要使用精密的仪器设备,因此在选择时应综合考虑精度、准确度和稳定性等因素,并确保设备符合相关质量认证标准。

2. 校准和质控在进行监测前,必须对仪器进行校准,以确保监测结果的准确性。

同时,还应定期进行质控实验,以验证监测结果的可靠性和准确性。

3. 数据分析与报告监测结束后,应对采集到的数据进行统计和分析,并生成专业的监测报告。

报告应包括监测目的、方法、结果和分析,同时也要注意报告的可读性和易懂性,以方便相关人员理解和应用。

vocs在线监测方案

vocs在线监测方案

VOCs在线监测方案引言挥发性有机化合物(VOCs)是指在常温下易挥发成气体形式的有机化合物。

VOCs的排放会对环境和人类健康造成负面影响,因此对VOCs进行在线监测具有重要意义。

本文将介绍一种基于现有技术的VOCs在线监测方案。

方案概述本方案基于气体传感器和云平台技术,实现对VOCs进行实时、准确的在线监测。

方案主要包括传感器采集模块、数据传输模块和数据处理与展示模块。

传感器采集模块传感器采集模块负责采集VOCs浓度数据。

可以选用多种类型的传感器,如化学传感器、半导体传感器等。

传感器选择应根据监测需求和预算情况进行综合考虑。

采集到的数据可以通过模拟输出或数字信号输出方式进行传输。

数据传输模块数据传输模块负责将传感器采集的数据传输至云平台。

可以选择使用无线网络、以太网或者蜂窝网络等方式进行数据传输。

传输方式应根据监测场景和网络条件确定。

数据处理与展示模块数据处理与展示模块负责对传感器采集的数据进行处理和展示。

首先需要对原始数据进行滤波处理,去除噪声和异常数据。

然后可以根据需要进行数据分析和算法处理,如求平均值、求最大值、异常检测等。

最后,将处理后的数据通过云平台进行展示和存储,可以利用数据可视化技术,如图表、地图等方式展示监测结果。

云平台云平台是本方案的核心部分,用于接收、存储和展示采集到的数据。

可以选择使用公有云平台(如AWS、阿里云等)或者私有云平台。

云平台应具备数据存储和处理能力,并能提供API接口,方便其他系统或应用程序进行数据访问和集成。

安全性和可靠性VOCs在线监测方案对数据的安全性和可靠性要求较高。

在数据传输过程中,应采用安全加密协议,保证数据传输的机密性和完整性。

在云平台方面,应具备数据备份、容灾和恢复机制,确保数据的可靠性和可用性。

结论本文介绍了一种基于气体传感器和云平台技术的VOCs在线监测方案。

该方案通过传感器采集VOCs浓度数据,并通过数据传输模块将数据传输至云平台。

在云平台上,对数据进行处理和展示,实现实时、准确的VOCs监测。

VOC在线监测解决方案

VOC在线监测解决方案

VOC在线监测解决方案一.项目背景:日趋严重的VOCs污染,不仅影响环境空气质量,也会对人体健康造成直接的伤害。

圣凯安基于我国VOCs监测的环保法规要求,依托多年来的系统设计能力和项目管理能力,构建了满足国内环保要求的VOC在线监测系统整体解决方案。

方案可提高各区域污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。

为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。

同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。

二.产品介绍原理介绍:气体预处理检测系统采用进口电化学及光学传感器对污染源进行检测,当污染源气体经过真空杯抽气采样经过预处理系统后传送到传感器通气口,传感器会立马与气体发生反应,产生微量的电信号传送到设备上面,经过算法处理后换算成气体浓度值。

设备构成:取样单元:由电加热取样探头、电加热取样管线和反吹系统等组成;预处理单元:由精细过滤器、蠕动泵、采样泵、储水罐和流量计等组成;分析单元:采用PID光离子气体检测报警仪,精度高、可靠性好、维修成本低;传输单元:将当地环保局端口地址位置写进DTU模块程序,然后用GPRS的传输方式进行传输。

、该系统可实时统计各区域、各监测点的设备数据,实现对VOCs 排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能,同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发、建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。

系统主要由数据采集与感知层、通信网络传输层、智慧层、云平台应用层四层构成,如下图所示:1. 数据采集层采集烟气参数数据、汇总所有的气体浓度信息和工作状态信息同时生成报表、存储数据、记录历史数据,实现对系统监控组网、网络通信协议、网络接口服务、网络平台管理、监控数据远程实时采集等软件的集成。

VOCs污染源常规监测方案

VOCs污染源常规监测方案

VOCs现状
监测方案
针对厂区厂房进行有机废气污染源监测,同时记录当时的运行工况。

1、有组织废气监测
废气监测点位、项目和频次详见表1-1。

2、无组织废气监测
监测项目:VOCs
监测布点:在项目单位周界布设污染物无组织排放监控点,布设方案如下:
①参照点:设置1个点,位于监测当时风向的上风向。

②监控点:设置4个点,沿单位周界外10m左右布设,相邻监测点间隔约20m。

监测频率:2天,每天3次
3、参考标准
参照广东省《电子工业挥发性有机物排放标准》征求意见稿
有组织:VOCs:浓度30mg/m3 ,速率1.2kg/h
企业排气筒高度一般不应低于15m。

企业排气筒高度应高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,按照排放速率限值的50%执行。

无组织:VOCs:2mg/m3
表1-1 有组织废气监测点位、项目和频次(2天,每天3次)
注:2天,每天3次
(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。

VOCs在线监测预警系统方案

VOCs在线监测预警系统方案
第 10 页
★ 预热时间:<30s ★ 响应时间:T90<30s ★ 零点漂移:≤±1%(F.S/年) ★ 防护等级:Ip65 #43;70℃(极限值) -40℃~+55℃(典型 值) 15~95% RH(无凝露)
3.1.3 预处理系统
预处理系统由: 取样单元(探头、过滤器、温控器); 加热取样管线(电加热恒功率型 120~180℃); 预处理单元(取样泵、除湿、细过滤、排水等); 反吹单元(压缩气源、反吹气路、控制阀等)、; 分析单元(VOCs); 信号输出(VOCs 浓度、量程转换、标定状态、故障状态等); 其它(气路、电路等); 分析仪器柜:1400×530×730MM(高*深*宽)定制
第6页
通风换气并进行声光报警。如需进行后台监控,系统自带配套 的上位机软件,可直接与仪器相接,也可主机增加相应模块可 将数据通过有线或无线方式发送至后台软件。
二、系统示意图
三、单元功能简介 1.后台监控单元:
第7页

组成:计算机+系统上位机软件 功能:远程在线监控生产现场的环境气体状态,第一时间获得 报警信息等现场数据,辅助决策者启动相应预案。 2.传输: 组成:有线网络或无线网络 功能:实时传输数据。 3.本地主机单元: 组成:主机+控制器+声光报警 功能:将前端数据进行集中处理、保存和现场显示,告警值设 定等,对超限数据进行声光报警并自动启动相应的安全保护装 置(如风机),将数据通过网络上传到软件后台。 4.前端采集单元:
PID 使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离 子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷幵将其转化为电流信号实现气体浓度的 测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为 带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快会电子结合重新组成原来 的气体和蒸汽分子。PID 是一种非破坏性检测器,它不会改变待测气体分子,经过 PID 检 测的气体仍可被收集做进一步的测定。

vocs实施方案

vocs实施方案

vocs实施方案Vocs实施方案一、背景随着社会的发展和进步,人们对环境保护和健康意识的提高,对有害气体的排放和处理要求也越来越高。

Vocs(挥发性有机化合物)作为一种有害气体,对环境和人体健康都会造成不良影响。

因此,制定和实施一套科学的vocs处理方案显得尤为重要。

二、目标本vocs实施方案的目标是通过科学的手段和方法,减少、控制和处理vocs的排放,保护环境和人体健康。

三、具体措施1. 排放源监测:首先,对可能产生vocs排放的源头进行监测和调查,明确排放量和排放浓度,为后续的处理提供准确的数据支持。

2. 排放控制:根据监测结果,针对vocs排放较大的源头,采取相应的控制措施,如加装尾气处理装置、优化生产工艺、提高设备密封性等,以减少vocs的排放。

3. 处理技术选择:针对vocs的种类和排放量,选择合适的处理技术,如吸附、催化氧化、燃烧等,将vocs转化为无害物质或者回收利用。

4. 设备更新改造:对于老化和效率低下的设备,进行更新和改造,提高设备的处理效率和能耗利用率,减少vocs的排放。

5. 定期检测和维护:建立vocs排放监测和设备维护保养制度,定期对排放源和处理设备进行检测和维护,确保其正常运行和处理效果。

6. 应急预案:制定vocs泄漏和事故应急预案,建立应急响应机制,一旦发生vocs泄漏事故,能够及时有效地进行处置和应对,最大限度地减少损失。

四、实施步骤1. 制定vocs排放调查计划,明确监测范围和方法。

2. 根据监测结果,制定排放控制和处理方案。

3. 更新改造设备,引进先进的处理技术和设备。

4. 建立监测和维护制度,培训相关人员。

5. 制定应急预案,进行演练和评估。

五、预期效果经过上述措施的实施,预计可以显著减少vocs的排放量,改善环境质量,减少对人体健康的影响,提升企业的社会责任形象,为可持续发展做出贡献。

六、总结vocs实施方案的制定和实施,是环境保护和健康保障的重要举措。

挥发性有机物VOCs在线监测解决方案

挥发性有机物VOCs在线监测解决方案

挥发性有机物VOCs在线监测解决方案现阶段,我国大气环境问题十分突出,备受关注的雾霾天气已经成为我国突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的。

而挥发性有机物VOCs 作为PM2.5的重要前体物和光化学烟雾的主要组成部分,对雾霾的形成起着至关重要的作用。

工业废气排放是造成严重灰霾天气频发的主要贡献源。

在针对工业废气排放在线监控中,主要监测因子之一,也是从技术上比较难监测的就是挥发性有机物VOCs。

因此,用户关注度较高的就是工业废气VOCs排放在线监测技术及其应用。

日前,环境部印发《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》。

《方案》要求,2019年,全国337个地级及以上城市均要开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和VOCs组分指标监测工作。

2018年开展监测工作的78个城市需要增加非甲烷总烃监测指标;2018年臭氧超标的54个城市,监测项目为57种非甲烷烃(PAMS物质)、13种醛酮类VOCs组分和非甲烷总烃;2018年臭氧达标的205个城市,监测项目为非甲烷总烃。

采用手工监测或自动监测的方式,鼓励有条件的城市开展自动监测。

作为重要的技术保障,VOCs监测方法标准显得尤为重要。

VOCs的分析方法据了解,目前针对VOCs的分析方法有三种:光学方法、质谱技术和气相色谱法,相比之下,气相色谱法是一种定性的、多组分、高精度的VOCs分析方法。

天津市出台的我国首套针对工业企业VOCs排放控制标准,标准中明确规定本地VOCs监测方法参考气相色谱法。

气相色谱法气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。

汽化的试样被载气(流动相)带入色谱柱中,柱中的固定相与试样中各组份分子作用力不同,各组份从色谱柱中流出时间不同,组份彼此分离。

采用适当的鉴别和记录系统,制作标出各组份流出色谱柱的时间和浓度的色谱图。

根据图中表明的出峰时间和顺序,可对化合物进行定性分析;根据峰的高低和面积大小,可对化合物进行定量分析。

VOCs污染源常规监测方案

VOCs污染源常规监测方案

0013理(最新)工程建筑企业员工绩效考核管理办法
VOCs现状
监测方案
针对厂区厂房进行有机废气污染源监测,同时记录当时的运行工况。

1、有组织废气监测
废气监测点位、项目和频次详见表1-1。

2、无组织废气监测
监测项目:VOCs
监测布点:在项目单位周界布设污染物无组织排放监控点,布设方案如下:
①参照点:设置1个点,位于监测当时风向的上风向。

②监控点:设置4个点,沿单位周界外10m左右布设,相邻监测点间隔约20m。

监测频率:2天,每天3次
3、参考标准
参照广东省《电子工业挥发性有机物排放标准》征求意见稿
有组织:VOCs:浓度30mg/m3 ,速率1.2kg/h
企业排气筒高度一般不应低于15m。

企业排气筒高度应高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,按照排放速率限值的50%执行。

无组织:VOCs:2mg/m3
1
表1-1 有组织废气监测点位、项目和频次(2天,每天3次)
2
注:2天,每天3次高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气
3。

挥发性有机物VOCs监测系统方案

挥发性有机物VOCs监测系统方案

资质荣誉—主要成果
2009年开始研制差分吸收光谱法烟气排放连续监测系统
➢ 2010年通过江苏省计量科学研究院检测合格 ➢ 2011年获得“制造计量器具许可证” ➢ 2011年被认定为江苏省高新技术产品 ➢ 2011年通过ISO9001质量管理体系认证 ➢ 2013年通过环保部环境监测仪器质量监督检测中心检测 ➢ 2013年获得“中国环境保护产品认证证书”
与收集极的形状、极化电压、电极性、发射极与收集极之间距离等参数有关。 一个好的检测器的结构设计是综合考虑以上各种因素。
有的FID追求灵敏度高, 将喷嘴内径设计较小, 显然线性范围要变窄。
灵敏度与稳定性
载气种类: 实验表明,用氮气作载气比用其他气体(如H2、He、Ar)作载气时的灵敏度要高。 气体比例: 一般流速比为氮气:氢气:空气 ≈ 1:1:10,增大氢气和空气的流速可提高灵敏度。 内部供氧: 把空气和氢气预混合,从火焰内部供氧,这是提高灵敏度的一个比较有效的方法。 距离恰当: 收集极与喷嘴之间的距离一般以 5~7毫米为宜,此距离可获较高的检测灵敏度。 其他措施: 维持收集极表面清洁、检测高分子量样品时适当提高检测室温度也可提高灵敏度。
在线气相色谱仪
GSGC-51型在线气相色谱仪由阀箱、柱箱、检测 器、气路控制系统和计算机控制系统组成。 ➢ 检测器为氢火焰离子化检测器 (FID) ,分析过程 程中处理了有机废气,不污染环境空气。 ➢ 气路控制完全采用EPC控制,能实现全自动化调 节流量。 ➢ 对阀箱、柱箱、检测器进行恒温度控制。 ➢ 可配置两个离子检测器,实现多路同时测量。
2004年,环保部环境保护科学技术,二等奖。 2006年,安徽省科学技术奖,一等奖。 2007年,国家科技进步奖,二等奖。 2014年,无锡市有突出贡献的中青年专家

VOC在线监测管理系统方案

VOC在线监测管理系统方案

VOC在线监测管理系统、背景介绍 (1)1. 项目背景 (1)2. 建设依据 (2)2.1相关政策、规划和工作意见 (2)2.2相关技术标准规范 (3)、建设方案....................................................... 4.1. ................................................................................................................. 系统概况.. (4)2. ............................................................................................................... 功能特点.. (5)2.1实时数据入库系统........................................ 5.2.2数据存储系统............................................ 6 ..........2.3实时预警系统............................................ 6 ..........2.4数据查询分析应用系统.................................... 6........2.5数据管理系统 (7)2.6数据接口 (8)2.7监测设备自动校准....................................... 8. .........三、布点方案........................................................ 8 .............附录 ..............................................一、设备选型 ................................ 错误!.未定义书签 错.误!.未定义书签、FID 与PID 信息介绍四、系统优势 .................................................................................................. 9 ..............五、项目效益 10 ........... 错误!未定义书签亠、背景介绍1.项目背景随着经济的快速发展.污染源的种类日益增多.特别是化工区、工业集中区及周边环境.污染方式与生态破坏类型日趋复杂.环境污染负荷逐渐增加.环境污染事故时有发生。

vocs挥发性有机物自行监测方案

vocs挥发性有机物自行监测方案

XXXXX有限公司
voc s自行监测方案
一、企业基本情况
XXXXX有限公司成立于20XX年7月,公司总部位于XXX号。

工厂位于XXXX。

二、自行监测方案
1、监测项目
无组织废气厂界排放情况
2、监测单位
公司委托XXXX检测有限公司进行监测
3、监测标准
环境保护部办公厅《关于加强固定污染源废气挥发性有机物检测工作的通知》环办监测函【2018】123号,附件2:固定污染源废气挥发性有机物检测技术规定
中华人民共和国国家环境保护标准HJ644-2013《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热托附/气相色谱-质谱法》
4、环境空气质量标准
非甲烷总烃、HCl满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控限值;氯仿排放浓度满足DMEG AH标准。

5、监测点位
上风向厂界1个、下风向厂界3个、
6、监测时间
2018年10月31日
7、监测频次
31日02、08、14、20时,共计4次
三、自行监测信息公示方法
自公司收到监测结果后3个工作日内在公司官网进行网络公示。

企业vocs监测方案

企业vocs监测方案

企业VOCS监测方案背景挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOCS)是指在常温下含有机化合物分子,易于挥发到大气中的化合物。

VOCS具有潜在的健康风险和环境影响,广泛用于化工、印刷、油漆、涂料等行业。

为了保护员工和环境的健康,企业有必要对VOCS进行监测和控制。

本文档将详细介绍一种企业VOCS监测方案,帮助企业有效监测和管理VOCS排放。

监测目标•确定VOCS的种类和浓度分布,了解其对环境和人体健康的潜在风险。

•监测VOCS的排放水平,评估企业的环境影响。

•及时发现VOCS泄漏和异常排放情况,采取相应措施防止事故发生。

•为企业的环境保护和合规性管理提供可靠的依据。

监测方法实地采样与分析1.根据具体行业特点,选择适合的监测点位。

2.使用专业的VOCS采样仪器,采集空气样品。

3.将采集的样品送往实验室进行分析,确定VOCS的种类和浓度。

远程监测系统1.安装VOCS监测设备,包括传感器、数据采集模块等。

2.配置数据采集模块,并与企业监测中心建立连接。

3.通过远程监测平台实时监测和分析VOCS数据。

4.设置阈值警报,一旦达到设定值将触发警报,及时采取措施。

数据分析与管理1.对采集到的VOCS数据进行分析,包括浓度趋势分析、空间分布分析等。

2.建立VOCS数据库,存储和管理监测数据。

3.利用数据分析工具,生成报表和图表,提供决策支持。

4.定期进行数据复核和验证,确保数据准确可靠。

控制措施VOCs排放控制1.优化生产工艺,减少VOCS的使用量和排放。

2.采用封闭式生产工艺,减少VOCS的泄露。

3.安装废气处理设备,将VOCS进行处理和回收利用。

应急响应措施1.建立VOCS泄漏和事故应急预案,明确责任和应急处置流程。

2.配备合适的个人防护设备,确保员工的安全。

经济效益•降低企业排污成本,避免环境罚款。

•提升企业形象,树立环保形象。

•降低生产事故风险,减少安全隐患。

•提高员工健康和生产效率。

voc监测方案

voc监测方案

voc监测方案近年来,空气质量日益成为人们关注的焦点之一。

作为生命之源,清新的空气对于人类的健康和生活质量起着至关重要的作用。

然而,随着工业化和城市化的快速发展,排放的污染物不断增多,空气质量也在逐渐恶化。

因此,监测和控制空气污染成为了当务之急。

在空气质量监测领域,VOC(挥发性有机化合物)监测方案被广泛采用。

VOC是指在一定条件下能够挥发到大气中的有机化合物,如汽油、溶剂和助剂等。

它们是空气污染的主要来源之一,也是造成光化学烟雾和臭氧等污染的关键因素。

因此,有效监测和控制VOC的排放对于改善空气质量至关重要。

在监测方案的制定上,首先需要建立可靠的监测网络。

这个监测网络应该覆盖城市、乡村、工业园区等不同区域,并且监测点的设置应符合统一的标准。

监测点的选择应综合考虑人口分布、工业污染源、交通情况等因素,确保监测数据的准确性和代表性。

此外,监测网络还应具备实时监测和数据传输的功能,以便及时预警和采取相应的控制措施。

其次,在监测设备的选用上,需要考虑到监测目标和监测范围。

常用的VOC监测设备包括气相色谱仪、质谱仪、光吸收光谱仪等。

这些设备能够对空气中的VOC进行准确、可靠的监测,并能对不同种类的VOC进行定性和定量分析。

但是,由于设备价格昂贵和维护成本高等原因,设备的选用应在综合评估后进行,确保监测方案的可行性和经济性。

监测方案的有效性还依赖于监测数据的处理和分析。

监测数据应及时、准确地收集,并经过统计和分析得出结论。

数据的处理过程中需要注意数据的质量控制,避免因为仪器故障或人为操作导致数据的失真和偏差。

此外,监测数据还需要与实际情况相结合,结合地理位置、气象条件等因素进行综合分析,以推断VOC的来源和扩散途径,为制定针对性的控制措施提供科学依据。

最后,监测方案的实施需要提高公众参与度。

公众对于空气质量的关注度不断增加,他们也应成为监测方案中的重要一环。

公众可以通过提供目击报告、参与数据采集等方式,帮助监测机构获取更多的监测数据和信息。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

•硫化氢; •氮氧化物; •溴和碘;
介 于 本 次 项 目 要 求 安 装 的 VOCS 监 测 设 备 有 的 防 爆 要 求 , 本 公 司 ZWIN-PVOC06 是一款具有隔爆型主机及本安型传感器、固定安装方式的有机气 体检测仪。ZWIN-PVOC08 是一款轻巧便捷及本安型传感器、固定安装方式的有 机气体检测仪;ZWIN-PVOC06 可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、环保、 造纸、印染、工厂厂区内;而 ZWIN-PVOC08 则广泛用于厂界居民区,石化城市 等工况环境较为平稳安全的地方。
性气体浓度居高不下,在城区厂界附近,偶尔有刺激性气味,2017 年 4 月 26 日, 独山子区政府在文化中心召开环境保护专题会议。之后区领导就认真抓好环题加大工作力度,加快 VOCs 治理项 目的实施进度,确保项目按期完成。
二、执行标准
本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行: 《固定源废气监测技术规范》HJ/397 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》 HJ/T75-2007 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》HJ/T76-2007 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ/T212 《天津市固定污染源挥发性有机物连续监测系统安装及联网技术要求(试行)》 污染源在线自动监控(检测)数据采集传输仪技术要求 HJ477 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 HJ732 建筑物防雷设计规范 GB50057 钢结构施工质量验收规范 GB50205 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093 电气装置安装工程电缆线路及验收规范 GB50168 外壳防护等级(IP 代码)GB4208 标牌 GB13306 工业过程控制分析小屋的安全 GB29812
4.2 ZWIN-PVOC06 产品介绍........................................................................................... 6 4.3 ZWIN-PVOC08 产品介绍........................................................................................... 8 4.4 气象监测单元............................................................................................................. 11 五、方案的实际安装工程步骤...............................................................................................12 六、后期维护成本................................................................................................................... 13
外形
外壳颜色 重量
防爆参数
金属原色 3.5 kg Um:28VDC(输入电源)
4.3 ZWIN-PVOC08 产品介绍
产品特点:
引领全球 PID 发展趋势
采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型 PID 传感器,响应时间快,
扩散式采样
开放式气路结构
超宽测量范围,量程自由设定 测量精度达到 ppb 级 使检测范围扩大 2 倍,响应时间加快 10s,免维护时间有效延长 智能的温度和零点补偿算法 使仪器表现出更加优良的性能 可检测数千种气体 广谱性检测,内置气体库,方便用户选择 多种信号输出 可微调标准 4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭 可选) 友好的人机操作界面 7 寸液晶显示,支持触屏操作 本地报警指示,一体化声光报警器(选配)
固定式 VOC 气体检测仪
技 术 方 案
天津智易时代科技发展有限公司 2017 年 9 月 22 日
目录
一、概述..................................................................................................................................... 3 二、执行标准............................................................................................................................. 3 三、固定式 VOC 排放检测设计方案...................................................................................... 4 四、产品简介............................................................................................................................. 4
PID 是一种光离子化检测器,主要用来检测浓度在 1ppb-15000ppm 数量级的 低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒气体。PID 是一个高度灵敏、适用范围广 泛的检测器。
PID 使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到 的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷并将其转化为 电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受 紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被 检测后,很快与电子结合重新组成原来的气体和蒸气分子。PID 是一种非破坏性 检测器,它不会”燃烧”或永久性改变待测气体分子,经过 PID 检测的气体仍可被 收集做进一步的测定。
在用户指定监测地点安装固定式 VOCs 检测仪。 VOCs 检测仪采用一体化结 构设计,性能优良,防护等级高,结构紧凑,运输、安装方便。如果需要可安装 采样预处理系统能够有效的去除多种干扰因素,保证检测仪的正常检测不够干 扰。
四、产品简介
4.1 VOC(PID)检测器原理简介
传统的 VOC 气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感 器对碳 5 以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而 PID 检测器则很 好的解决了此类问题,反应快速,不存在中毒现象。因此,PID 检测器可以作为 低至 PPB 级别的 VOC 气体检测仪。
一、概述
随着我国经济的高速发展,我国环保形势日趋严峻,各类乱排乱放、超排超
放事件一直居高不下,严重破坏了人类赖以生存的环境,影响人民的日常生活和
健康。同时随着安全意识的提高,工厂自身内部也在完善各类安全类检测仪器。
独山子是我国石油工业的发祥地之一,是集炼油、化工和炼化工程建设、检
维修一体化的我国西部重要的石油化工基地,被列为全国八大石化基地之一。区
ZWIN-PVOC06 检测仪技术参数
工作原理
传感器 采样方式 工作电源
功率
PID 光离子化 智能数字传感器 泵吸式 10~28VDC, 24V 时最大工作电流 210mA <5W
基本参数
环境参数 显示
输出信号 防护等级 电器接口 安装方式 用户操作
标定
环境温度 环境湿度 环境压力 显示方式 外形尺寸 外壳材质
4.2 ZWIN-PVOC06 产品介绍
产品特点:
引领全球 PID 发展趋势
ZWIN-PVOC06
采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型 PID 传感器,响应时间更 快,抗湿性能更强,测量范围业界最大;无需工具可实现传感器互换,支持离线 标定 自清洗专利技术 确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命 独有的泵吸式采样 内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪器具有敏锐嗅觉 超宽测量范围,量程自由设定 测量精度达到 ppb 级 3G 开放式气路结构 使检测范围扩大 2 倍,响应时间加快 10s,免维护时间有效延长 智能的温度和零点补偿算法 使仪器表现出更加优良的性能 可检测数千种气体 广谱性检测,内置气体库,方便用户选择 多种信号输出 可微调标准 4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭 可选) 友好的人机操作界面 超大点阵 LCD 液晶显示,支持中英文界面 免开盖,磁棒操作,单人可维护 本地报警指示,一体化声光报警器(选配) 不锈钢外壳 可应用于极其复杂、恶劣的工况环境 国际化认证 通过 ATEX、UL、CSA 等认证,具有国际化高端品质
三、固定式 VOC 排放检测设计方案
本方案的建设目标是利用我公司成熟的气体检测仪器,对 VOC 气体进行实 时监控。系统除了满足目前气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能, 一旦全部系统完善,将形成实验室内 VOC 气体的监测、监控、预警、预报体系, 以信息化推动厂区有害气体监控业务与应急响应水平,全面提升安全生产与突发 事故的应急处理能力。
4~20mA 、三级可编程报警继电器 30VDC、 2A RS485 通讯(支持 MODBUS) IP65 3/4″ NPT M 2″立管/壁挂安装 三键式磁棒外部调节、设置 两点标定 -20℃~+55℃(变送器)
-40℃~+55℃(传感器)
0~95% RH (无冷凝) 86~106KPa 128×64 点阵液晶,支持图文显示 257×201×107mm (HWD) 不锈钢
理论上,所有的化学物质都能被离子化,但是它们被电离所需要的能量是不 同的。能够转移一个电子和电离一个化合物的能量叫电离能,用电子伏特(eV) 作为计量单位。紫外灯所发出的能量也可以用电子伏特来计量。如果某种气体的 电离能低于灯发出的能量那么这种气体将被电离。可以被 PID 检测的最主要的 气体或挥发物是大量的含碳原子的有机化合物(VOC)。包括: •芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯等; • 酮类和醛类:含有 C=O 键的化合物。比如:丙酮、丁酮、甲醛、乙醛等; • 胺类和氨基化合物:含 N 的碳氢化合物。比如:二乙胺等; • 卤代烃类:如三氯乙烯(TCE)、全氯乙烯(PCE)等; • 含硫有机物:甲硫醇、硫化物等; • 不饱和烃类:丁二烯、异丁烯等; • 饱和烃类:丁烷、辛烷等; • 醇类:异丙醇(IPA)、乙醇等。 除了上述有机物,PID 还可以测量一些不含碳的无机化合物气体,如: •氨; •半导体气体:砷化氢(砷烷)、磷化氢(磷烷)等;
相关文档
最新文档