汽车4S店VOCs在线监测系统
VOCs在线监测系统运行维护作业指导书
VOCs在线监测系统运行维护作业指导书本作业指导书用于规范国控、省控及市控重点企业污染源自动监测设施的日常运维工作。
一、编制依据1、《主要污染物总量减排监测办法》(修订)2、《主要污染物总量减排监测系统考核办法》(修订)3、《污染源自动监控设施现场监督检查技术规范》4、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)5、《固定污染源烟气排放连续监测系统要求与监测方法》(HJ 76-2017)6、《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1013-2018)7、《上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统验收及运行技术要求(试行)》二、作业内容●每日运行维护工作各片区运维管理人员每天必须对所管理的片区在线监测系统进行远程查看:1、查看数据是否正常上传:(国控和省控企业须同时上传省中心平台和市中心平台;,非国控企业上传区中心平台。
),查看后发现数据掉线,找企业负责人配合解决或到现场自行解决。
保证传输率在95%以上。
上传各污染因子数据是否在合理有效范围内;具体要求:(1)数据是否在合理的变换范围内跳动。
若长时间为一个数据,说明监控系统或数采仪死机等,及时与现场人员联系,做简单的故障处理,否则必须在24小时内及时到现场处理故障并恢复设备正常运行。
(2)数据是否超标;若数据超标及时与企业负责人联系,找出超标原因并以书面形式及时上报公司技术部和环保局。
(3)数据是否为0;若数据为0,及时与企业现场维护管理人员联系,找出原因。
若企业停产或设备故障超2小时数据不上传的,必须以书面形式上报公司技术部和环保局。
(4)上传数据的变化范围不能长时间的出现在小数点位上变化。
各片区运维管理人员每天严格的记录自己负责片区内各排污口设备的运行情况,若发现问题不能在规定时间内及时处理,要及时上报分片区负责人;若重工问题,必须以书面形式汇报。
具体细则:1、发现故障当天不能及时到现场处理问题的必须上报。
(完整版)VOCs在线监测报警系统介绍
VOCs在线监测报警系统介绍1、概述随着我国经济的高速发展,细颗粒物(PM2.5)、臭氧和酸雨为特征的区域性复合型大气污染日益突出,区域内空气重污染现象大范围同时出现的频次日益增多,VOCs是pm2.5的关键前物体,光化学烟雾的主要组成部分,对灰霾等复合大气污染的形成起着至关重要的作用,多数VOCs有毒、能致癌,急需对其排放进行监控,研究表明:人为源中55%以上的VOCs来自固定污染源废气排放、包括石油化工、电子、涂装、印刷等工业排放源。
山东恒美电子科技以改善空气环境质量为目标,为实现空气质量逐年改善,采用先进的信息化管理服务手段,自主研发了《VOCs在线监测报警装置》。
VOCs全称挥发性有机化合物,这一类有机物的化学性质比较活泼,一般都是有毒有害的。
由于VOCs的化学性质比较活泼,在阳光的照射下,很容易发生光化学反应,形成臭氧等有害物质,夏天烟雾的主要组分就是臭氧,是空气变差的元凶。
VOCs直接排放到大气中除了形成臭氧,还会对人体产生伤害。
对人体的伤害可以分为三大类,第一是刺激人的感官,像眼睛刺激鼻子等,会使人感到干燥,第二个是对粘膜的刺激和对人体其他系统的破坏,VOC很容易通过血液传输从而导致人的大脑中枢神经受到抑制。
因此,不论是从改善空气质量还是保护人体健康的角度,控制VOC的排放都是必行之道,VOCs监测也是对企业的监督,把责任落实,共同为VOCs治理出力。
2、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:1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)2、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB2762-2011)3、《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)4、《室内空气质量标准》(GB18883-2002)5、《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)6、河北省《固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求7、上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)3、VOCs在线监测报警系统介绍本方案的建设目标是利用我公司成熟的气体监测仪,对VOCs气体进行实时监控。
vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读_概述及解释说明
vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读概述及解释说明1. 引言1.1 概述在当前环境保护和工业安全的背景下,VOCs(挥发性有机化合物)的在线监测系统成为了重要的技术需求。
随着国家对大气污染和室内空气质量的严格控制要求,VOCs在线监测系统的技术要求越来越高。
本文将围绕VOCs在线监测系统的技术要求及检测方法系列标准进行解读和说明。
1.2 文章结构本文共分为五个部分,包括引言、正文、VOCs在线监测系统技术要求、VOCs 在线监测系统检测方法系列标准解读以及结论。
通过这五个部分,我们将全面讨论和介绍VOCs在线监测系统相关的技术要求和检测方法。
1.3 目的本文旨在提供关于VOCs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准的详细解读和说明。
通过对这些标准的解读,使读者能够更好地理解和应用相关技术要求,并能正确使用相应的检测方法进行实际应用。
以上是文章“1. 引言”部分内容。
2. 正文在VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读的背景下,理解和掌握相关的基础知识和概念是非常重要的。
在本章中,我们将介绍几个关键概念以及与之相关的内容。
2.1 VOCs的定义和分类VOCs指的是挥发性有机化合物,它们在常温下可以蒸发成气体,并对环境产生一定程度上的污染和危害。
根据其来源和特性,VOCs可以分为两大类:可感知性VOCs(如甲醛、苯等)和易挥发性溶剂(如丙酮、甲苯等)。
了解VOCs的定义和分类对于后续研究与监测具有重要意义。
2.2 VOCs在线监测系统概述VOCs在线监测系统是为了全面、连续地监测环境中VOCs浓度而设计开发的一种技术。
它主要由多个组件构成,包括采样装置、传感器、数据采集模块、数据处理与分析软件等。
通过该系统,可以实时获得环境中VOCs的含量和组成情况,为环境管理和保护提供重要的数据支持。
2.3 VOCs在线监测系统的应用领域VOCs在线监测系统广泛应用于各个领域,如工业生产、化学品生产与储存、室内空气质量监测等。
vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读
vocs在线监测系统技术要求及检测方法系
列标准解读
VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统是用于监测空气中挥发性有机化合物浓度的一种设备。
以下是关于VOCs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读的内容:
1. 技术要求:
- 系统应具有高灵敏度和高分辨率,能够准确测量不同类型的挥发性有机化合物。
- 系统应具有稳定性和可靠性,能够长期稳定运行并保持准确度。
- 系统应具有实时监测功能,能够及时反馈监测数据并报警。
- 系统应具有远程监控功能,能够实现远程数据传输和远程控制。
- 系统应具有自动校准和自动校验功能,能够自动调整参数和进行自检。
2. 检测方法:
- 系统采用吸附管采样技术,通过吸附管收集空气中的挥发性有机化合物样品。
- 系统采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)进行分析,通过气相色谱分离和质谱检测,定量分析挥发性有机化合物的种类和浓度。
- 系统采用化学发光检测技术,通过化学发光反应检测挥发性有机化合物的浓度。
- 系统采用红外吸收光谱技术,通过红外光谱吸收特定波长的挥发性有机化合物,实现浓度检测。
总的来说,VOCs在线监测系统技术要求高,检测方法多样,可
以根据具体需求选择合适的技术和方法进行监测。
通过不断改进和优化,VOCs在线监测系统将能够更好地服务于环境保护和空气质量监测工作。
VOCs在线监测系统多点自动校准开发与应用
V O C s在线监测系统多点自动校准开发与应用孟祥娥王雷郭文韬李瑞超胡少成孟继荣(钢研纳克检测技术股份有限公司,北京100081)摘要:随着V O C s在线监测系统的广泛应用,环保部门加强了对监测系统的运维要求,提出了系统自动校准功能的明确需求㊂本文介绍了用于V O C s在线监测系统的多点自动校准,实现了在应用现场标气浓度自动配比㊁标气预警以及自动完成定期单点㊁多点校准功能㊂通过实际检测,多点自动校准系统的标气浓度配比稳定性高,系统监测标气测量值与实际值的示值误差为0.1m g/m3,准确度为0.08%,自动校准后的系统24小时㊁48小时㊁72小时的数据线性度R2大于0.9996㊂本方法在工程应用中有实用性㊂关键词:V O C s在线监测多点自动校准D O I:10.3969/j.i s s n.1001-232x.2021.01.004D e v e l o p m e n t a n da p p l i c a t i o no fm u l t i-p o i n t a u t o m a t i c c a l i b r a t i o n s o f t w a r em o d u l e f o rV O C s o n-l i n em o-n i t o r i n g s y s t e m.M e n g X i a n g e,W a n g L e i,G u o W e n t a o,L iR u i c h a o,H uS h a o c h e n g,M e n g J i r o n g (N C ST e s t i n g T e c h n o l o g y C o.,L t d.,B e i j i n g100081,C h i n a)A b s t r a c t:T h eu s e o fm u l t i-p o i n t a u t o m a t i c c a l i b r a t i o ns o f t w a r em o d u l e r e a l i z e s t h e f u n c t i o n so f a u t o-m a t i cm a t c h i n g o f s t a n d a r d g a s c o n c e n t r a t i o n,s t a n d a r d g a sw a r n i n g,p e r i o d i c s i n g l e p o i n t a n dm u l t i-p o i n t c a l i b r a t i o n i n f i e l d a p p l i c a t i o n.E x p e r i m e n t a l r e s u l t s s h o wt h a t t h e s y s t e m w i t hm u l t i-p o i n t a u t o m a t i c c a l i-b r a t i o nm o d u l eh a s h i g h s t a b i l i t y o f s t a n d a r d g a s c o n c e n t r a t i o n r a t i o,t h e e r r o r b e t w e e n t h em e a s u r e d v a l u e o f t h e s t a n d a r d g a s a n d t h e a c t u a l v a l u e i s0.006m g/m3,t h e a c c u r a c y i s0.08%.A f t e r a u t o m a t i c c a l i b r a-t i o n,t h e l i n e a r i t y R2o fm u l t i-p o i n t d a t a i n24,48a n d72h o u r s o f t h e s y s t e m i s g r e a t e r t h a n o r e q u a l t o0. 9996.T h i s t e c h n o l o g y h a s p r a c t i c a b i l i t y i ne n g i n e e r i n g a p p l i c a t i o n.K e y w o r d s:V O C s;O n-l i n em o n i t o r i n g;M u l t i-p o i n t a u t o m a t i c c a l i b r a t i o n挥发性有机物(V o l a t i l eo r g a n i cc o m p o u n d s, V O C s)通常是指常温下,沸点在50~250ħ的一类有机化合物,主要成分包括:烃类㊁卤代烃㊁芳香烃㊁多环芳烃㊁酯类㊁醛类㊁酮类等,V O C s大部分来自于石油化工㊁制药㊁喷漆等工业生产㊁污水及垃圾处理㊁机动车尾气排放等[1]㊂V O C s包含的许多物质有致癌㊁致畸变㊁致突变危害,且具有遗传毒性,会严重影响人类身体健康[1-5]㊂近年来,化工业园区固定污染源V O C s排放强度大㊁浓度高㊁持续时间长,对环境产生严重的污染影响[6-8]㊂随着V O C s在线监测系统的广泛应用,环保部门进一步加强对监测系统运维的要求,对在线监测系统的自动校准功能提出了迫切需求㊂V O C s 在线监测设备的校准,多数厂家目前仍采用运维人员现场单点校准,当待测物质线性较差时,单点校准容易造成测量的准确度较差㊂多点线性测试,则要求用户提供不同浓度梯度的标气,这会增加运维成本,气瓶的储存㊁管理㊁维护也是难题㊂不同浓度梯度的标准气钢瓶的气路连接,手动进样测试,也给现场的运维工作带来了困难和时间成本㊂针对上述需求与困难,本文介绍了V O C s在线监测系统的多点自动校准,基于动态气体稀释方法,结合自动控制系统,实现V O C s在线监测设备的标气浓度自动配比,标气预警,系统的定期单点校准与线性校准㊂实验结果表明,系统标气浓度配比稳定,精度高,线性度好,无需人为操作,便可完成在线监测系统的自动校准,大大减少运维工作量,并节省了运维成本㊂可以满足应用现场对在线基金项目:燃煤过程有机污染物排放控制技术国家重点研发计划(N o.2018Y F B0605200)㊂监测系统自动校准,以及标气单一情况下多点校准的迫切需求㊂1 V O C s 在线监测系统技术原理V O C s 在线监测系统由采样单元㊁气路控制单元㊁色谱分析仪㊁自动标气稀释单元和软件单元组成,如图1所示㊂其中,自动标气稀释单元由两通阀㊁压力监测模块㊁质量流量计㊁气体混合腔和控制模块组成㊂软件单元设置标气浓度配比数据(标气浓度稀释最大10000倍),以网络报文下发至控制模块㊂解析数据,操作两通阀与质量流量计,完成软件设置浓度标气浓度配比㊂压力监测模块实时采集标气㊁稀释气压力,软件单元依据压力数据提供报警信息或进行单点㊁多点校准㊂色谱分析仪写入校准数据,绘制校准曲线,在线监测系统完成自动校准㊂图1 系统结构示意图2 自动校准软件开发自动校准软件采用C #语言开发,以模块的方式嵌入到V O C s 在线监测系统软件中,可靠性更高㊂自动校准软件界面包含模式设置(单点校准㊁多点校准㊁线性测试),间隔时间设置㊁标气浓度配比设置和校准方法设置㊂采用多线程机制实现多任务操作,设计中增加时间线程,计时不同校准模式下的间隔时间,定时启动V O C s 在线监测系统的自动校准㊂为了避免系统资源消耗,软件设置自动校准后调用标气监控线程,实时监测标气㊁稀释气压力,输出报警信息,提醒用户及运维人员更换标准气瓶㊂自动校准主线程通过以太网通讯协议发送标气稀释比例㊁标气流量㊁气路控制命令㊂采集实验数据,依次计算连续3组实验数据的偏差㊁平均值㊂根据偏差计算值,分析仪写入数据平均值到校准数据库中,绘制校准曲线㊂软件流程图如图2所示㊂3 实验应用实验仪器为钢研纳克公司的N C S -NMH C -1000V O C s 在线监测系统,控制软件为匹配在线自动校准功能后的综合控制软件㊂目前,V O C s 在线监测系统校准通常采用外标法,即通过标准气㊁高纯氮气对仪器进行校准㊂实验中采用甲烷浓度10.2m g/m 3㊁丙烷浓度图2 单点校准流程图253.0m g/m 3的混合标气(以碳计非甲烷总烃浓度为200.0m g/m 3),高纯氮气为稀释气㊂3.1绘制校准曲线软件设置为多点自动校准模式,根据标气配比浓度设置,顺序稀释标气,连续采样进行多点校准实验,得到总烃与甲烷的校准曲线,如图3所示㊂图3总烃与甲烷的校准曲线3.2重复性对多点校准后的在线监测系统进行重复性实验,不同浓度标准气体依次连续采样测试,每组重复测试6次,通过计算得到不同标气浓度的总烃㊁甲烷㊁非甲烷总烃的重复性指标R S D㊂由表1可知,自动标气稀释单元配置的标气浓度测试结果稳定,互相干扰小,实验数据重复性最大0.15%,小于2.00%,可以满足国标‘H J1013-2018“对现场监测系统重复性的要求㊂表1重复性实验数据标气浓度(满量程,%)总烃R S D(%)甲烷R S D(%)非甲烷总烃R S D(%)200.040.010.03400.150.030.11600.100.060.14800.040.040.07 3.3示值误差实验中选择甲烷㊁丙烷混合的标准钢瓶气,已知以碳计的非甲烷总烃浓度为153.7m g/m3,连续6次采样测试,实验结果如表2所示㊂经过计算,重复性指标0.08%,示值误差指标0.1m g/m3,数据测量准确,误差小,优于V O C s在线监测仪器的误差标准㊂3.4线性度采用甲烷浓度10.2m g/m3㊁丙烷浓度253.0 m g/m3的混合标气(以碳计非甲烷总烃浓度为200.0m g/m3)的标准气,高纯氮气连接系统,设置表2示值误差实验数据标气浓度(m g/m3)测试结果(m g/m3)平均值(m g/m3)重复性R S D(%)示值误差(m g/m3) 153.7153.6153.7153.6153.9153.6153.7153.60.080.1软件选择线性测试模式,间隔时间设置为24小时㊂进行连续72小时自动线性实验,得到如图4所示的24小时㊁48小时㊁72小时的线性曲线㊂由图4可以看出,自动校准后的系统在不同时间的多点线性曲图4间隔24小时㊁48小时㊁72小时的线性曲线线基本重合,线性度R2大于0.9996㊂4结论V O C s在线监测系统的多点自动校准软件操作简单㊁使用方便,自主完成不同浓度标气配比与稳定输出,定期自动进行系统的单点㊁多点校准及线性测试,无需人为操作,大大减少运维工作量,节省人力㊁财力成本㊂通过实际检测,多点自动校准系统的标气浓度配比稳定性高,系统监测标气测量值与实际值的示值误差为0.1m g/m3,准确度为0.08%,自动校准后的系统24小时㊁48小时㊁72小时的数据线性度R2大于0.9996,可以满足应用现场对在线设备自动校准,以及标气单一条件下多点线性校准的迫切需求,保证V O C s在线监测系统数据的长期准确性㊂参考文献[1]周绪申,王洪翠,王钊,等.一种在线V O C监测仪性能的验证及[J].环境科学与技术,2016,39(S1):174-178.[2]李捷.在线V O C监测设备氢气发生器的选择与维护[J].科技与创新,2019,(08):26-27.[3]樊孝俊,邓嘉辉,刘盈智,等.固定污染源中苯系物的便携式气质联用检测方法研究[J].中国环境监测,2015, 31(3):139-143.[4]金顺平,李建权,韩海燕.P T R-M S在线监测大气挥发性有机物研究进展[J].环境科学与技术,2007,30(06): 96-100.[5]苏爱华.环境空气V O C在线监测系统在化工业园区环境监测中的应用研究[J].环境科学与管理,2018,43(11): 93-97.[6]鲍雷,唐晓.V O C s在线气相色谱自动监测技术及相关仪器简介[J].分析仪器,2014,(6):87-92. [7]罗来兵,何阳,李晨萍.大气污染V O C技术及设备专利预警研究[J].中国发明与专利.2016,(12):23-26. [8]卢朝晖.V O C在线监控系统的设计与实施[J].电子元器件与信息技术,2020,(02):107-109.收稿日期:20200811作者简介:孟祥娥,女,1987年出生,硕士,工程师,研究方向:环境空气在线仪器类开发㊂。
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。
VOC在线监测管理系统
VOC在线监测管理系统背景介绍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。
同时,随着公众环境意识逐渐增强,各类环境污染投诉纠纷日益频繁,因此对环境监测的种类、要求越来越高。
在“十二五”期间,政府着力打造以空气环境监测,水质监测,污染源监测为主体的国家环境监测网络,形成了我国环境监测的基本框架。
“十三五”规划建议中已经明确“以提高环境质量为核心”,从目前环保部力推的“气,水,土三大战役”的初步效果来看,下一步对于环境质量的改善则是对于现有治理设施和治理手段的检验。
而对于三个领域治理效果的检验,依赖于全面有效的环境监测网络。
国务院印发的《生态环境监测网络建设方案的通知》提出建设主要目标:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。
根据调研大部分企业具备简单治理技术,即将生产车间内生产工艺所产生的VOCs污染物通过管道集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理以后进行排放,但园区内存在着有组织排放超标和无组织排放的问题,为督促企业改进生产工艺和治理装置,减少无组织排放,建议园区部署网格化区域监控系统。
系统部署可提高各工业工园区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。
vocs在线监测原理
vocs在线监测原理【知识文章】vocs在线监测原理1. 引言和背景介绍VOCs(挥发性有机化合物)是一类在常温下易挥发成气态的有机化合物,广泛存在于工业生产、交通运输、农业活动和家庭使用等各个领域。
由于其具有潜在的空气污染和健康风险,对VOCs的监测和控制成为环境保护的重要任务之一。
本文将深入探讨VOCs在线监测的原理,并分享对这一技术的观点和理解。
2. VOCs在线监测的意义和需求VOCs作为一种环境污染物,其排放和浓度变化对大气质量和人类健康带来潜在威胁。
传统的VOCs采样和分析方法通常是离线手段,具有采样周期长、分析周期长、实时性差等问题。
而VOCs在线监测技术的出现填补了这一空白,使监测过程更加高效、快速和准确。
3. VOCs在线监测的原理和技术VOCs在线监测主要基于传感器技术和监测设备的结合,通过监测设备将环境中的空气样品传递给传感器进行测试和分析。
传感器可以根据VOCs的物理、化学、光学等性质进行检测,常用的传感器类型包括光学传感器、电化学传感器、质谱传感器等。
在监测设备和传感器的协同作用下,可以实现对VOCs浓度、种类和排放源的实时监测和分析。
4. VOCs在线监测的关键技术挑战尽管VOCs在线监测技术已取得了一定的进展,但仍然面临一些挑战。
传感器的选择和可靠性需要进一步提高,以满足不同环境中复杂VOCs组分的监测需求。
监测设备的稳定性和耐用性是保证在线监测准确性和可持续性的关键因素。
数据处理和分析算法的研发也需要进一步完善,以提高对VOCs浓度变化、排放源识别等方面的判别能力。
5. VOCs在线监测技术的优势与应用前景相比传统的离线监测方法,VOCs在线监测技术具有实时性强、仪器设备小型化、操作简便等优势。
这种技术的应用前景非常广阔,可以广泛应用于工业生产现场、室内空气质量监测、城市环境监测等领域。
通过实时监测VOCs的浓度和排放源,可以帮助相关部门和企业采取有效控制措施,保障环境质量和公众健康。
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。
机动车尾气在线监测系统平台
机动车尾气在线监测系统平台一、系统功能特点本机动车尾气在线监测管理系统具有以下功能特点:1)严格对机动车环保检测场站的自动监督结合GIS信息系统,在地图上直观显示区域内所有站点的具体地理位置、数据信息、实时视频、历史照片等,对全市检测场站的机动车排气污染检测进行全过程在线自动实时监控,实现所有机动车排气污染检测数据的实时采集、分析、处理,实现对车辆信息、车主信息、检测站信息、检测设备信息等的统一管理调用,实现机动车排气污染检测监控的自动化、网络化、即时化和智能化。
2)对检测过程、检测人员和设备进行动态、科学的管理实时监控机动车尾气检测全过程,通过严格的管理和控制,将尾气监测参数的数据信息、车量基本信息、途经车辆图像等内容分别以模块形式进行展示,并提供实时视频监控功能,有效防止检测过程中的弄虚作假行为,监督和保证检测机构提供科学、公正、准确的检测数据,确保数据采集的规范性、真实性、准确性,使超标车辆得到及时有效的查处和维修治理,全面提升监管水平。
3)全方位强化机动车污染控制的管理充分利用自动化高科技手段,对新车上牌、环保分类标志管理、超标车辆查处与维修治理、车辆淘汰报废以及定期与不定期检测等污染防治的各个管理环节,优化和创新管理模式,最大程度提高监管质量、执法效率和服务水平。
4)完善机动车排放数据的收集、统计、分析等系统依靠先进的计算机技术将大量的检测数据集中收集管理,通过建立机动车排放数据库,准确完整地收集机动车排放数据,按照各种分类方法和统计方法对所采集的数据进行统计、分析和处理,客观真实地反映机动车排放状况,为制定政策法规、进行机动车污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据,进而为城市环境治理提供决策支持。
5)建设与公众信息交流的对外服务网络平台及时为公众提供车辆尾气排放情况、检测与维修情况、超标处罚情况等信息的查询服务。
6)建立完善的机动车排气污染管理、污染报警及对策机制通过信息化手段,建立起一套完善的机动车排气污染管理、污染报警及对策机制,提高机动车排气污染检测监控能力和管理水平,有效控制机动车排气污染。
VOC在线监测仪是如何监测的VOC监测的方法有哪些
VOC在线监测仪是如何监测的VOC监测的方法有哪些VOC(挥发性有机化合物)在线监测仪是通过各种技术和方法来监测环境中挥发性有机化合物的浓度和种类。
这些仪器通常使用传感器、分析仪器和数据采集系统来收集、分析和记录数据。
以下是一些常见的VOC监测方法:1.系统测定:这种方法使用专门设计的系统,通过吸收或捕集VOC样品,然后将其传送到分析设备中进行测定。
例如,通过空气采样罐、活性碳吸附装置、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID)等。
2.环境监测站:环境监测站是一种网络化的系统,用于监测城市、工业区或其他特定区域的VOC浓度。
这些站点通常设置在不同的位置,以提供全面的监测数据。
它们使用各种传感器和设备来检测VOC的变化,并将数据传输到中央计算机进行分析和记录。
3.近场传感器:这些传感器可直接安装在生产线、车辆尾气排放口或其他特定区域,以实时监测VOC浓度。
这些传感器通常使用电化学、光学或电子化学传感技术,能够在短时间内提供准确的浓度数据。
4.移动监测:这种方法使用移动设备,如车载设备或便携式仪器,以监测不同地点的VOC浓度。
这种方法适用于监测移动源的VOC排放,如汽车尾气排放、移动设备的排放等。
5.无人机监测:无人机被广泛应用于环境监测,VOC监测也不例外。
无人机配备了各种传感器和仪器,可以在空中进行广域和高空间分辨率的VOC浓度监测。
这种方法对于监测较大范围的污染源非常有用。
6.联网传感器:此方法使用通过互联网连接的传感器来监测VOC浓度。
这些传感器可以直接安装在室内、办公室或家庭环境中,并通过Wi-Fi或蓝牙等方式将数据发送到云中进行处理和分析。
除了上述方法,还有其他监测VOC浓度的技术和方法,如红外光谱技术、质谱仪、电离器检测器等。
这些技术和方法的选择取决于监测需求、可用预算和监测环境的特点。
总之,VOC在线监测仪通过不同的技术和方法来实时监测环境中的VOC浓度和种类。
vocs在线监测原理
vocs在线监测原理
VOCs在线监测原理
VOCs是挥发性有机化合物的缩写,是指在常温下易挥发的有机化合物。
这些化合物对环境和人体健康都有着不良的影响,因此对其进行
在线监测是非常必要的。
VOCs在线监测的原理是利用化学传感器对空气中的VOCs进行检测。
化学传感器是一种能够将化学变化转化为电信号的装置,它能够检测
到空气中的VOCs浓度,并将其转化为电信号输出。
化学传感器的工作原理是利用化学反应的特性来检测VOCs。
当VOCs 进入传感器时,它们会与传感器中的化学物质发生反应,产生电信号。
这个电信号的大小与VOCs的浓度成正比,因此可以通过测量电信号
的大小来确定VOCs的浓度。
VOCs在线监测系统通常由多个化学传感器组成,每个传感器都能够
检测到不同种类的VOCs。
这些传感器的输出信号会被送到一个中央
控制器中,中央控制器会对这些信号进行处理和分析,并将结果显示
在监测系统的屏幕上。
除了化学传感器,VOCs在线监测系统还包括了其他的组件,如采样器、分析仪和数据记录器等。
采样器用于从空气中采集样品,分析仪用于对样品进行分析,数据记录器用于记录监测结果。
总的来说,VOCs在线监测系统是一种非常重要的环境监测装置,它能够实时监测空气中的VOCs浓度,为环境保护和人体健康提供了重要的保障。
VOCs在线监测系统的日常保养和维护
VOCs在线监测系统的日常保养和维护第一、每周至少一次对在线监测系统进行现场维护。
1、检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。
2、检查设备采样系统(采样泵,采样管,加热器等)是否正常。
采样预处理器(采样过滤膜,滤芯、初级冷凝器,二级冷凝器等)是否正常。
3、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。
4、对管道系统,过滤系统,阀门系统等易耗单元进行定期检查清理或者更换。
5、检查设备使用的标准气体余量及是否过期。
反吹系统,采样系统的气密性。
6、观察数据采集传输仪运行情况,并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查,对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。
第二、每月现场维护内容。
1、检查气体采样口是否堵塞。
2、检查粉尘检测器对光是否准确。
3、检查流量检测器是否正常。
4、检查SO2、NO x等电化学检测指标是否正常。
5、系统基线检查、校正。
6、每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养,对采样泵和管路、配气和进气系统、仪器分析系统进行维护。
对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查,对自动分析仪进行一次日常校验,检查监测仪器接地情况、检查监测用房防雷措施。
第三、其他预防性维护。
1、保持机房、实验室、监测用房的清洁,保持设备的清洁,避免仪器振动,保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的要求。
2、保持仪器管路通畅,无堵塞或漏气现象。
3、对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。
4、此处未提及的维护内容,按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。
最后,操作人员在对系统进行日常维护时,应做好巡检记录,巡检记录应包含该系统运行状态、系统辅助设备运行状态、系统校准工作等必检项目和记录,以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。
VOCs在线监测预警系统方案
★ 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
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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:
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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在线监控系统原理_VOCs在线监控系统厂家优势
VOCs在线监控系统原理_VOCs在线监控系统厂家优势VOCs在线监控系统环境问题日益成为公众性的环境问题,VOCs在线监控系统成为影响各地大气环境质量的重要因素。
VOCs在线监控系统对环境监控也是对环境监测日益重要,今天小编就要带大家了解一下VOCs在线监控系统厂家优势,正因为润通科技的VOCs在线监控系统厂家优势不断改进VOCs在线监控系统原理。
今天我们一起来了解一下VOCs在线监控系统原理吧~#详情介绍#【VOCs在线监控系统】【VOCs在线监测系统概述主要应用领域】VOCs在线监控系统适用于连续在线自动分析监测各种有组织排放烟道气的挥发性有机气体,以及无组织排放的挥发性有机气体,根据分析结果调整达到节约能源及减少环境污染的双重效果。
VOCs在线监控系统可广泛应用于石化、炼化、化工、制药、电子半导体、包装印刷、表面涂装、电路板、等各行业。
VOCs在线监控系统组成1)气体预处理系统;2)温度控制与FID信号处理电路;3)自动注射与图谱处理系统;4)气象参数监测系统/温度、压力、流量、湿度监测系统;5)数据处理与远程通讯系统。
VOCs在线监控系统采用国内外先进的气相色谱技术,并加入我公司自主开发的自动进样系统,并设置了自动标定电路,保证了数据的精度,VOCs在线监控系统能够的测量固定污染源与厂界的挥发性有机气体浓度。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。
整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,可以根据现场的具体工况参数和技术要求,进行灵活优化的配置,充分满足用户的要求,并确保系统的佳性价比。
VOCs在线监控系统能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
【VOCs在线监测系统概述原理】RAIN-VI型是山东润通科技有限公司设计的挥发性有机气体连续在线监测系统,根据不同的需要,以选择不同的测量参数;(如:总碳烃THC,甲烷CH4,非甲烷总烃NMHC,苯C6H6,甲苯C7H8,二甲苯C8H10等)。
VOCs在线监测系统的特点和安装调试注意事项
VOCs在线监测系统的特点和安装调试考前须知现阶段,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最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局部,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峻雾霾天气频发的主要奉献源。
在针对工业废气排放在线监控中,主要监测因子之一,也是从技术上比拟难监测的就是挥发性有机物VOCs。
VOCs作为环境监测中重要的细分领域之一,其市场空间主要表达在空气质量监测和重点领域污染源监测两个方面;其作用可为环保部门提供监测地域空气质量现状,以及监测企业污染排放数据;同时又可以为环保纠纷提供凭证等;VOCs的采样系统从采样点抽取被测气体,经高温采样探头除尘后,通过高温伴热管线进入在线气相色谱仪。
色谱仪内置加热箱,使样品经过的管路全部高温。
然后采纳高灵敏度氢火焰离子监测器〔FID〕对样品进行检测,最后通过工作站软件自动完成数据的采集、分析、处理、传输和存储。
一款合格的VOCs在线监测系统应具备以下特点:1.系统应采纳国内外先进的气相色谱技术,并可用标气进行标定,保证了数据的精度;2.能够X的测量固定污染源与厂界的挥发性有机气体浓度;3.现场数据实时显示、可打印当前数据并GPS定位、历史数据保存及导出等功能;4.结构简单,携带方便,操作灵敏,实时性强,特别合适应急监测;5.采纳模块化结构,组合方便,可以依据客户要求,进行灵敏优化的配置,充分满足用户的要求,并确保系统的最正确性价比。
而我们在安装VOCs在线监测系统时应注意以下几个方面:1.安装使用可直接放置在水平的试验台上,机柜或试验台必须水平、稳固。
仪器上方不可放置、悬挂任何其它的物品、搁板等。
假设有阻挡物,会影响仪器顶部的散热,阻碍仪器的正常使用。
2.应该在温度和相对湿度分别为5~35℃和20%~85%的范围内使用。
这样,仪器才能发挥最正确的性能,仪器的使用寿命也最长。
VOCs在线监测系统的外界误差产生原因
VOCs在线监测系统的外界误差产生原因VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统是一种用于监测空气中有机化合物含量的设备,常用于工业排放、环境监测等领域。
然而,在实际应用中,由于受到各种外界因素的影响,VOCs在线监测系统的监测结果可能会产生误差。
本文将从多个角度探讨VOCs在线监测系统的外界误差产生原因。
1. 噪声干扰VOCs在线监测系统采集空气样品时,往往受到来自周围环境的噪声干扰。
这些干扰可能来自于交通、工业设备、风、气象等多个方面。
这些干扰信号会在VOCs在线监测系统中产生功率谱峰,影响空气样品的测量。
2. 气态物质不稳定性VOCs在线监测系统通常使用气相色谱法(GC)或质谱法(MS)等技术进行测量。
然而,气态物质对环境的敏感度很高,任何小的气态物质的挥发、渗漏和损失都可能影响监测结果。
此外,一些气态物质在长时间运输和储存过程中也会发生失真和变化。
3. 非线性误差VOCs在线监测系统的监测范围往往非常广泛,涵盖了数十种不同的有机化合物。
然而,不同有机化合物对空气中的浓度响应不同,这就导致VOCs在线监测系统无法进行直接比较和充分可靠的数据评估。
因此,为准确把握不同有机化合物的浓度响应特性,必须进行详细的性能检查和校准。
4. 采样时间的不确定性VOCs在线监测系统在采样时,必须考虑到采样时间、体积、流量和温度等因素。
如果在采样时这些因素存在较大的不确定性,比如采样时间过长或过短,就可能导致数据的偏差,影响监测结果的准确性。
5. 设备维护和管理不当VOCs在线监测系统需要经常进行设备维护和管理,包括仪器保养,数据汇总和样品处理等。
然而,若是对设备维护和管理存在疏忽、错误或不当,这就可能导致数据失真、采样偏差和报告错误等问题。
综上所述,VOCs在线监测系统的外界误差来源主要包括噪声干扰、气态物质不稳定性、非线性误差、采样时间的不确定性以及设备维护和管理不当等因素。
为有效降低这些误差和提高VOCs在线监测系统的准确性,需要掌握这些因素对监测结果的影响,采取相应的措施和方法进行处理和修正。
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汽车4S店VOCs在线监测系统技术方案北京普瑞分析仪器有限公司2017年5月12日目录1概述 (3)1.1VOC S定义 (3)1.2VOC S危害 (3)1.3VOC S治理 (4)2系统方案 (6)2.1汽车4S店VOC S特点 (6)2.2总体设计 (9)2.3系统架构 (10)2.4主要功能 (11)3现场监测设备 (11)3.1概述 (11)3.2在线监测终端 (12)3.2.1功能参数 (12)3.2.2技术实现 (12)3.3传感探头 (13)3.3.1功能参数 (13)3.3.2技术实现 (14)4 软件应用平台 (14)4.1概述 (14)4.2软件架构 (15)4.3技术实现 (15)4.3.1数据采集模块 (15)4.3.2在线监测管理模块 (16)4.3.3地图实时数据显示 (16)4.3.4数据查询模块 (16)4.3.5 统计分析模块 (16)4.3.6系统设置与管理模块 (16)5 工作分解 (17)5.1主要任务 (17)5.1.1 前期准备 (17)5.1.2 现场监测设备开发 (17)5.1.3 管控平台开发 (17)5.2任务分解及进度控制.......................................................................... 错误!未定义书签。
1概述1.1 VOCs定义有机挥发物即VOCs的定义为熔点低于室温而沸点在50-260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
VOCs室外主要来自燃料燃烧和交通运输,室内主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等得烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。
VOCs的来源分析如下:⏹炼油、石化、储油库、加油站等油品挥发;⏹污水厂、填埋场等生物作用;⏹油墨、有机溶剂;⏹鞋类制品所用的胶水等;⏹涂改液、香味玩具等;⏹涂料、油漆、胶黏剂等;⏹燃料燃烧、垃圾焚烧、汽车尾气等;⏹电子电气产品在较高温度下使用时会挥发出VOC、电子五金的清洁溶剂等;⏹洗涤剂、清洁剂、衣物柔顺剂、化妆品、办公用品、壁纸及其他装饰品。
1.2 VOCs危害在一般的室内环境中存在100种以上的VOCs,常见的种类有甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛等,其中苯、甲苯等已被怀疑或确定为致癌物质。
VOCs对人体健康有巨大影响。
VOCs在室外太阳光和热的作用下能参与氧化氮反应并形成臭氧,臭氧导致空气质量变差并且是夏季烟雾主要组分,当环境中的VOCs达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
VOC的分级控制要求:⏹高毒害,如丙烯腈、苯、环氧乙烷、1,3-丁二烯、1,2-二氯乙烷、氯乙烯等:控制在5mg/m3以内;⏹中等毒害,如甲醛、乙醛、酚类、苯胺、硝基苯、氯甲烷等,控制在20mg/m3以内;⏹低毒害,如甲苯、二甲苯、乙苯、氯苯、甲醇、丙酮等,控制在100mg/m3以内。
1.3 VOCs治理针对VOCs的危害性,国家发布了一系列标准和规范进行监管:⏹大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);⏹恶臭污染物排放标准(GB14554-1993);⏹炼焦炉大气污染物排放标准(GB16171-1996);⏹饮食业油烟排放标准(GB18483-2001);⏹储油库大气污染物排放标准(GB20950-2007);⏹汽油运输大气污染物排放标准(GB20951-2007);⏹加油站大气污染物排放标准(GB20952-2007);⏹合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008);⏹《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号);⏹《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办【2013】283号);⏹《中华人民共和国环境保护部公告(2013年第59号)环境空气细颗粒物综合防治技术政策》;⏹《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》,苏政发〔2014〕1号;⏹《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;⏹《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》苏环规【2012】4号;⏹《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号;⏹《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》2013年8月1日实施;⏹《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》(苏环办【2014】104号);⏹《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》(苏环办【2014】128号);⏹《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》(苏环办【2014】148号);⏹《汽车产业发展政策》(2009 年修订),工信部、发改委第10 号令,2009 年9 月1 日起实施。
同时一系列标准规范正在制订中:⏹石油炼制工业污染物排放标准;⏹石油化工化纤工业污染物排放标准;⏹树脂工业污染物排放标准(环氧树脂、酚醛树脂等);⏹农药工业污染物排放标准(系列标准);⏹制药工业污染物排放标准(系列标准);⏹电子工业污染物排放标准(系列标准);⏹涂料工业污染物排放标准;⏹油墨工业污染物排放标准;⏹橡胶制品工业污染物排放标准;⏹皮革制品工业污染物排放标准;⏹人造板工业污染物排放标准;⏹涂装工业污染物排放标准;⏹铸造工业污染物排放标准;⏹服装干洗业污染物排放标准;⏹汽车维修业污染物排放标准。
VOCs的治理可采用以下方式:⏹活性吸附法在有机废气治理工艺中,吸附是处理效果好、使用较广的方法之一,吸附剂有活性炭、硅藻土、沸石等,其中活性炭吸附应用最多。
通过吸附系统,不仅可以使VOCs浓度大大降低,实现废气达标排放,而且吸附后通过气提解吸,收集物可回用于生产。
⏹引风高空排放法该方式成本低、易操作、效果明显。
但高空排放只是污染的转移,并没有真正解决污染问题,而引风机功力大小和风口安装高度又直接影响引风效果。
⏹燃烧处理法VOCs 为有机挥发性物质,易燃烧,可采用常温或催化氧化燃烧处理。
气体由引风管道通入锅炉或焚烧炉燃烧,但对高温有机气体还要经过安全论证。
此法处理比较完全,基本可以把VOC s转化为CO2 、H2O。
⏹吸收除气法因VOCs一般都溶解于柴油或200 # 汽油等有机溶剂,可用柴油或200 # 汽油吸收VOCs,吸收后的溶剂可用于燃料或稀释剂。
这种方法操作方便、成本低,但吸收处理后一般尚有挥发气体残余,因有机溶剂本身易挥发,因此不能使VOCs降为零,若遇高温,则吸收率更低。
⏹冷凝收集法对反应釜高温有机气体可采用冷凝收集,先用直冷凝再螺旋冷凝,该法除气效果明显、易操作、运行成本低,但对低沸点气体效果不佳。
⏹生物处理法有机废气的生物处理是最经济有效的方法,效果好、运行费用低于任何一种处理方法、安全、易操作。
VOCs的生物净化法有直接微生物净化法、间接微生物处理法( 先水吸收再废水生物处理) 及植物净化法等。
2系统方案2.1 汽车4S店VOCs特点汽车4S店产生的大气污染物主要为喷漆废气、晾干废气、焊接烟尘及补胎废气。
汽车4S点的环境影响评价因子:汽车4S店环境空气质量标准:注:因涂装车间排放的有机废气成分复杂,故用TVOC(挥发性有机物)代替。
汽车4S店大气污染物排放标准:焊接烟尘、漆雾颗粒、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),TVOC参照广东省《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》。
汽车4S店食堂中产生油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的小型饮食业单位的有关标准:油烟最高允许排放浓度2mg/m3,净化率≥60%。
典型汽车4S店排气筒监测数据:由上表监测结果可知,项目喷漆过程中产生的特征污染物甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物的最大排放速率分别为0.184mg/m3、11.73mg/m3、98.55mg/m3、6.0 mg/m3,符合排放标准。
2.2 总体设计有机挥发物在线监测系统针对大气中广泛存在的VOCs气体,将无线传输技术、数据库技术、软件技术与传感检测技术结合,实时监测汽车4S店排放气体中的温度、湿度、VOCs浓度等相关参数,通过逻辑判断和智能分析,输出VOCs等级和报警信号,从而达到完善和提升大气环境远程监测和预警能力,在环境恶化时及时提醒处理。
有机挥发物在线监测系统总体技术架构如下:2.3 系统架构汽车4S店有机挥发物在线监测系统由监控中心和监测终端组成:2.4 主要功能汽车4S店有机挥发物在线监测系统实现在线监控、数据采集、模型计算、数据存取、网络发布、报表查询、报警控制、维护管理等功能,主要包括:⏹监测温度、湿度、VOCs等级等,并将监测到的数据通过无线网络或手机短信传送到监控中心,实时在线,数据主动上报(GPRS/CDMA/3G可选);⏹通过传感器检测参数综合分析城市大气中VOCs的状况;⏹监测探头断线报警功能;⏹基于电子地图或表格实时显示每个监测终端的在线数据;⏹实时数据、事件记录、操作记录的长期保存;⏹系统可以针对某一监测点显示趋势曲线,也可以进行多监测点同时显示趋势曲线,通过分析和对比实现预测预警功能;⏹监控中心对于出现的通信故障和数据超限产生报警,并将产生报警的时间和原因记录入数据库,报警方式为窗口提示、声音报警、短信发送等;⏹可通过设置不同的查询条件(包括时间、用户、数据范围等)从数据库中获得各种历史数据,也可查询报警记录,获得产生报警的时间和原因,对各种数据进行分析,并可在权限范围内实现局域网内数据共享;⏹系统可录入每个公厕名字、设备数量类型等,以及现场联系人的名字和电话,方便使用;⏹可采用标准环保协议、通用MODBUS协议或优化自定义通讯协议,数据接受时自动辨别。
并可根据用户要求增加通信协议;⏹根据系统要求,可对各采集终端设定不同的采集间隔。
3现场监测设备3.1概述有机挥发物现场监测设备安装在现场,由在线监测终端和传感探头两部分组成。
在线监测终端集成GPRS无线通信模块,采用实时在线、自动上报的方式工作。
在线监测终端通过传感探头采集大气温度、湿度、VOCs浓度等原始数据,并进行综合分析,最终得到现场综合环境等级。
3.2 在线监测终端3.2.1功能参数监控终端基于模块化设计原则,采用符合标准的环保通讯协议和现场总线通讯协议,实现了数字化、网络化和智能化。
监控终端技术参数:⏹接口:8路传感器综合接口,单台终端最多可接入8路传感探头;⏹采用16键电容触摸按键和320*240液晶显示屏,操作方便,显示信息充分,界面友好;⏹高精度的模拟量采集单元,全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计;⏹1路RS232,用于系统设置;⏹提供按键、串口、短信等配置功能,可以远程修改参数;⏹带备用电池的实时时钟,始终可与服务器自动同步;⏹采用可靠的数据传输设备,保证连续、及时、可靠地进行数据传输,实现即时数据发送、批量数据发送、状态信息发送;⏹数据采集时间间隔和发送时间间隔1~5分钟可调;⏹集成传感探头断线、拔出报警;⏹无线通讯方式:GPRS/CDMA/3G;⏹尺寸:250mm×180mm×50mm,便于安装;⏹工作环境温度:-30~70℃、相对湿度:10~90%RH;⏹工作电压:220V AC/12VDC。