VOCS在线监测系统

合集下载

大气挥发性有机物在线自动监测系统技术参数

大气挥发性有机物在线自动监测系统技术参数

大气挥发性有机物在线自动监测系统技术参数一、功能概述用于实时测量环境空气中的VOCs浓度,系统能分析检测醛类、酮类、醇类、酯类、醚类、烯烃类、苯系物类、烷烃类、卤代烃类、含氧环烷烃类、含氮化合物类等物质。

整套设备应包含气体采集单元、质控单元、气源单元、分析单元、数据采集和传输单元以及其他辅助设备等;一次采样同时分析116种以上挥发性有机化合物。

除能实现实时在线直接进样分析外,还需具备以苏码罐采样,离线分析大气中VOCs的功能。

二、工作条件1、工作电源:220V,50Hz;2、工作温度:操作环境-5℃~50℃;3、工作湿度:操作环境0-90%。

三、性能指标1、整体性能指标整套系统符合HJ1010-2018标准方法中样品采集、分析前处理及标样配制等相关的质量保证的有关要求。

能检出180余种空气中VOC 的化合物,分析灵敏度达亚ppb级,分析检出限为0.1ppbv以下,可实现单针进样分析116种以上挥发性有机物。

(如集成设备可分析117种含甲醛且甲醛测定结果可与独立甲醛在线监设备监测结果可比,提供权威比对测试报告,可加分。

)2、浓缩系统*2.1 设备可用于在线直接分析空气中的116种以上挥发性有机物,同时可用于采样罐、采气袋,采样瓶等进样装置的离线分析(离线分析系统必须满足HJ1010-2019标准);2.2 设备浓缩样品的同时应有效去除气体样品中的H2O、CO2、N2与惰性气体;2.3 能以稳定流速进行采样,每小时累积采样时间应≥30 min,实现一小时全覆盖;2.4 分析周期:24小时全自动采样,分析周期小于等于60min;每天能自动校准所有目标化合物,每个样品能自动插入内标进行校准;2.5 进样体积范围:10-300ml可设定,进样体积精度≤1ml;2.6 进样体积测量方式:EVC电子体积控制或其他等效测量方式,精确定量最小10ml的直接浓缩进样,进样体积10-300ml;2.7 进样方式:在线直接进样、连接苏码罐进样、连接采气袋进样;2.8 重现性:进样量大于50ml时,RSD <3%;*2.9 为避免交叉污染,系统应使用数控阀或等效方式,确保样品位使冷阱与样品完全隔离,浓缩系统最好具备样品预冲洗管路功能,并能测量系统的真实压力,保证精确的进样量;2.10 能通过加压和真空两种方式进行自动检漏,并自动生成检漏报告;*2.11 自动化程度高,标气进口,内标进口,样品进口,空白气进口相互独立,不改变现场气路的情况下,每天可自动运行氮气空白,保证质控标样后的系统洁净度,避免产生交叉污染(须提供至少4路进口的软件截图);2.12 管线材质:预浓缩系统所有管路和接头须经过惰性化的涂覆处理,以分析硫化物及醛酮类化合物,避免残留(需提供第三方检测机构的惰性测试盖章报告);2.13 精密度:进样量大于50ml时,通入5nmol/mol的标气,各个组分的精密度≤10%;2.14 检出限:C2-C5碳氢化合物:≤0.1ppb(1-戊烯)、C6-C12碳氢化合物:≤0.1ppb(甲苯)、卤代烃类挥发性有机物:≤0.1ppb(四氯乙烯)、醛酮类挥发性化合物:≤0.2ppb(丙酮)、苯甲醛≤0.2ppb;2.15 温度范围:传输管线、阀温35-150℃;捕集阱和聚焦阱35-220℃,控制精度为1℃;2.16 软件中内置US.EPA 的TO14,TO15,硫化物以及117种挥发性有机的分析方法;*2.17聚焦阱:独立聚焦阱,为降低色谱图的峰宽,以丙酮为例,1ppb 的浓度,进样体积200ml,丙酮TIC色谱图峰宽应小于0.1min(需提供色谱图及聚焦阱证明材料);2.18 能与各类气相色谱或气相色谱-质谱仪正常联机使用,能与气相色谱或气质联机使用同一台计算机控制且软件相互无冲突,在每次工作前能给气相色谱或气质联机以启动信号且能收到气相色谱或气质的反馈的准备信号,连接GC不占用进样口。

(完整版)VOCs在线监测报警系统介绍

(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

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。

水中挥发性有机物在线监测系统的研发

水中挥发性有机物在线监测系统的研发

0 引言挥发性有机物(VOCs)在自然界中是非常复杂的一类污染物,种类繁多,对人类健康、生态环境危害极大。

水中常用到一些消毒副产物,如:氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷、二氯一溴甲烷等对人体有致癌、肝肾中毒等毒害作用。

苯系物对人体危害也十分巨大,苯会增加患癌风险、降低血小板、导致贫血;甲苯、乙苯、二甲苯可能损害肝肾、神经系统。

随着我国快速发展的经济环境,新产品、新技术、新资源不断得到开发和利用,生产过程中不可避免地会产生大量污染有机化合物,以各种途径进入到水体环境中,污染水环境。

2013年,兰州市自来水中苯含量超标,引起了当地的高度重视;2015年,天津港爆炸事件等一系列水污染事件。

中国预防医学科学院环境卫生监测所扬州环境中心在2012—2013年对扬州市饮用水水源地部分VOCs 检测研究表明,扬州水源水的卤化物均有检出,且在枯水期偏高[1-2]。

2015年4月水十条发布,我国对水质污染防治已经提升到了国家战略高度。

GB 3838—2002《地表水环境质量标准》总共提出了109项水质指标[3],其中有机物指标70项,包含挥发性有机物(VOCs)近30项。

近年来,国家政策与社会形势均表现出了对水中VOCs 自动在线监测的迫切需求,HJC-ZY 76—2017《水中VOCs 自动在线监测仪检测作业指导书》[4]依据GB 3838—2002的标准制定了对水中VOCs 自动在线监测仪的认证检测要求,表1列出了VOCs 组分与测定范围[3-5]。

通过调研目前国家水站的VOCs 在线监测仪器设备情况(表2)。

从表中数据可以看出,一方面水中VOCs 仪器的市场占有率非常低,全国地表水环境质量监测网共布设1940个评价、水中挥发性有机物在线监测系统的研发戈燕红,郭隽虹*(广东盈峰科技有限公司,广东 佛山 528322)摘要:研发出了一套水中挥发性有机物(VOCs)在线监测系统,由全自动吹扫捕集进样器与气相色谱仪组成。

系统采用全程伴热降低残留风险;使用VRX 专用色谱柱提升VOCs 色谱分离度与分离效率;FID+ECD 双检测器实现了苯系物与卤代烃的同时分析检测;工控机软件功能全面简洁,方便监测现场的使用;双开门的结构设计使系统便于操作维护。

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。

VOC在线监测管理系统

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。

大气VOCs在线监测系统联用GC-TOF MS 监测室外大气中VOCs含量

大气VOCs在线监测系统联用GC-TOF MS 监测室外大气中VOCs含量

大气VOCs在线监测系统联用GC-TOF MS监测室外大气中VOCs含量上海磐合科学仪器股份有限公司1引言挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs)是大气中普遍存在的,且对环境影响最为严重的有机污染物。

目前,对大气中挥发性有机污染物的检测手段主要分为离线检测和在线监测两种模式。

离线检测主要是苏玛罐采样-气相色谱/质谱联用分析技术、吸附剂采样-TDS-GC/MS分析技术等。

离线检测技术采样点有限、时间分辨率低、并且外界的干扰因素影响较大(如:人员、器具、运输等因素),分析具有明显的滞后性,不能很好的体现大气中VOCs实时变化的监测需要。

在线监测技术主要有在线气相色谱/质谱技术、质子转移质谱技术等,在线监测技术具有较高的时间分辨率,同时减少了监测过程中外界因素造成的各种干扰,可以达到对环境实时或近实时监测的要求。

大气VOCs在线监测系统TT24-7,仪器设计为全自动在线监测的形式,采样时间间隔可以根据用户要求最小可到3-5min记录一个数据,具有连续不间断监测,可以对大气中的污染有机化合物组分含量进行实时报告,是一种真正的在线监测技术设备。

可以一周7天24小时连续监测,数据自动记录,运行费用低,有效解决了现有技术中分析监测的滞后性、复杂样品预处理耗时费力、有采样盲点、不能连续监测等问题。

飞行时间质谱仪(TOF MS)以其较高的分辨率,以及未知化合物定性分析等优势在VOCs分析中得到越来越多的应用。

Bench TOF具有高灵敏度、高稳定性、扫描速率快、高质量准确度、高分辨率等性能,以及无质量歧视、可选择电离电压(Select-ev)等功能,特别适用于连接Fast GC进行测试,可以在短时间内获得大量的物质信息。

2实验部分2.1实验仪器设备与材料2.1.1实验仪器设备:TT24-7大气VOCs在线监测系统(英国Markes公司);GC-TOF MS气相-飞行时间质谱联用仪(赛默飞/Markes公司)2.1.2实验材料标准物质:65种含氧挥发性有机物及卤代烃标准气体标准气(1ppmv)。

VOCs在线监测系统应用要求_VOCs在线监测系统参数

VOCs在线监测系统应用要求_VOCs在线监测系统参数

VOCs在线监测系统应用要求_VOCs在线监测系统参数VOCs在线监测系统是一种挥发性有机气体连续监测的一种系统,那么你们了解VOCs在线监测系统应用环境要求环境要求吗今天小编就是带你们了解一下VOCs在线监测系统应用环境要求以及VOCs在线监测系统参数~VOCs在线监测系统参数是大数据下的监测结果~下面我们一起去VOCs 在线监测系统厂家看一下吧~#详情查看#【VOCs在线监测系统】【VOCs在线监测系统概述产品特点】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)。

并可以经过数据采集通讯装置,通过调制解调器(Modem、GPRS、CDMA)将数据传送至环保行政主管部门,使用单位也可以进行远程的监测或接入DCS系统。

广泛应用于各种固定污染物排放连续监测,无组织排放如厂界、加油站等。

核心部件VOC分析仪采用我公司自主开发RAIN-VI型,其原理是利用GC-FID,将所测样气抽入仪器进行检验,流量自动控制,保证了数据的准确度,仪器控温精度高,能达到控温精度±0.1℃。

按照系统配套要求,采用分析柜式结构,完成"模块化设计"简化了现场安装过程;系统采用干法流程、直接抽取采样式、脉冲清扫、采样管电伴热、程序控制、自动点火等多项技术,具备自动进样,连续运行、控制连锁等功能。

系统预处理系统采用耐腐蚀的采样泵,金属除尘,性能稳定可靠,维护工作量小。

【VOCs在线监测系统应用环境要求】1)大气压:(70~106)kPa;2)环境温度:-20℃~45℃(室外部分);10℃~35℃(室内部分);3) 相对湿度:≤90%(无冷凝);4)电源要求:交流220V±22V,50Hz±1Hz;5)环境周围应无强电磁场干扰,无强烈振动,无可燃性、腐蚀性与还原性体,通风良好并配置专用地线。

vocs在线监测原理

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在线监测设备安装位置要求

VOCs在线监测设备安装位置要求

VOCs在线监测设备安装位置要求VOC在线监测系统备都需要有一个安装工作平台,首先安装位置有什么要求,该如何设置?一般的通用要求如下:1.安装位置不漏风,位于固定污染源排放控制设备的下游和比对监测断面上游,不受环境光线和电磁辐射的影响,烟道振动幅度尽可能小且安装位置应尽量避开废气中水滴和水雾的干扰,如不能避开,应选用能够适用的检测探头及仪器。

2.安装NMHC-CEMS的工作区域应设置一个防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于2个10A插座,保证监测设备所需电力。

3.应合理布置采样平台与采样孔。

a)采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m或不小于采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护和比对监测;b)采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达,当采样平台设置在离地面高度≥2m的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯、旋梯),宽度应≥0.9m;当采样平台设置在离地面高度≥20m的位置时,应有通往平台的升降梯;c)当NMHC-CEMS安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度>4m,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度>4m,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台;d)在NMHC-CEMS监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照GB/T16157的要求确定。

现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。

在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近NMHC-CEMS监测断面。

当烟道为正压烟道或有毒有害气体时,应采用带闸板阀的密封采样孔;e)若无适当采样孔时,可将采样管直接由排放口插入2倍直径或2m深处采样。

若采样孔位于排放管道负压处,则采样管与采样孔之间应完全密封。

4.应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保所采集样品的代表性。

测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,对于新建排放源,采样平台应与排气装置同步设计、同步建设。

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

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。

非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用

非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用

非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用简介非甲烷总烃(VOCs)是一种有机化合物,包括甲烷、乙烷、丙烷等,也包括各种挥发性有机物质。

它们不仅能够对人体造成不良影响,而且还能对环境产生负面影响。

VOCs在线监测仪是一种高效的检测VOCs的设备。

该设备可以自动实时监测VOCs的含量,并发出报警信号,以保障工人及环境安全。

本文将介绍非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用。

原理VOCs在线监测仪主要通过两种原理来检测VOCs的含量。

一种是质量分析法,另一种是光吸收法。

质量分析法质量分析法是一种基于质谱的分析方法。

它通过离子源来将VOCs向下游进行传输,然后对其进行分析。

该方法主要分为以下五个步骤:1.离子化:通过电子轰击,可将VOCs分子中的一个电子轰出形成离子。

离子化的分子经过加速器后形成高能量离子。

2.分子筛:将离子由电场引到分子筛中,离子在分子筛中被筛分后,分子的运动方向和动能受到限制而被分离。

3.检测器:每种分离出来的离子的含量可以统计出来,并且每种离子的质量相同。

通过分析离子的电荷和相对质量,可以得出每种化合物的含量。

4.发生器:该方法需要一个高度精确的发生器来控制离子的分子量。

该发生器可以发现化合物发生率最佳的条件并优化分析精度。

5.计算机:所有数据都通过计算机分析,并根据质谱图输入,移动质量分析图和灵敏度等多维数据分析结果。

光吸收法光吸收法是一种基于吸收特定波长的光来测量VOCs含量的方法。

它通过测量样品对光的吸收来确定VOCs的含量。

该方法主要分为以下两个步骤:1.生成光:该方法需要一定量的光来对样品进行测量。

发光器是光学组件的关键部分。

与光电二极管相似,它有两大光电极,它们之间的电场产生电流,且电流大小与光的强度成正比。

2.分析吸收:分光光度计是通过吸收法来分析VOCs。

样品通过分光仪进入检测器,而光则通过样品并被检测器测量。

样品对特定波长的光的吸收程度越大,吸收产生的电压反应就越强,因此我们可以确定测量结果。

挥发性有机物(VOCs)在线监测系统企业标准2020版

挥发性有机物(VOCs)在线监测系统企业标准2020版
色谱分析中,用于待测组分定性的、从进样到出现待测组分色谱峰最大值所需的时
2
间。
Q/VRDKJ0015
3.10. 检测限 detectability
测系统运行稳定后,通入接近检出限的零气或除烃空气加标样品,待示值稳定后连 续测量7次,记录每次测得浓度值,计算所取得数据的标准偏差,以3.143倍标准偏差表 示仪器检出限。
5.3.2. 零气(零点气体)可使用氮气或洁净空气,其中碳氢化合物不得高于5×10-3 μmol/mol。
Q/VRDKJ0015
5.3.3. 量程标准气体(量程标气)采用甲烷或丙烷标气,其浓度在(80%~100%)满量 程范围内。较低浓度的标准气体可以使用高浓度的标准气体采用稀释的方法获得, 稀释装置的精密度应在1.0%以内。
企业标准
Q/HD
Q/VRDKJ0015
挥发性有机物(VOCs)在线监测系统
2020-9-25发布
2020-9-25实施
Q/
挥发性有机物(VOCs)在线监测系统
1. 范围
本标准规定了本公司生产的挥发性有机物(VOCs)在线监测系统的技术要求、试验 方法、检验规则、包装、运输、贮存等。
4. 产品命名
V 320 挥发性有机物(VOCs)在线监测系统
产品名称 产品型号系列 产品代号 示例:V320 挥发性有机物(VOCs)在线监测系统——“V”为产品代号;“320”为 产品型号系列:“挥发性有机物(VOCs)在线监测系统”为产品名称。 5. 技术要求
5.1. 工作条件 以下实验如无特殊规定,则影响量均应符合表1的规定。
GB4946-2008、HJ38-2017、HJ1013-2018定义的术语及下列术语和定义适用于本标 准。 3.1. 挥发性有机物(VOCs) Volatile Organic Compounds

远距离多通道的无组织排放VOCs连续在线监测系统

远距离多通道的无组织排放VOCs连续在线监测系统

'f e知库环境工程学报第15卷第2期2021年2月Eco-Environmental Knowledge Web Chinese Journal ofEnvironmental EngineeringVol. 15, No.2 Feb. 2021^(010) 62941074 DOI10.12030/j.cjee.202005188 中图分类号 X84中图分类号84 文献标识码A曹迅,陈伟章,杜华忠,等.远距离多通道的无组织排放VOCs连续在线监测系统[J].环境丁程学报,2021,15(2): 737-745. CAO Xun,CHEN Weizhang,DU Huazhong,et al.Remote multi-channel continuous online monitoring system for fugitive emissions of VOCs[J].Chinese Journal of Environmental Engineering,2021, 15(2): 737-745.远距离多通道的无组织排放VOCs连续在线监测 系统曹迅、陈伟章2,杜华忠3,洪义2,吕金诺2,莫婷2,马琳4,黄正旭“5,高伟1. 暨南大学质谱仪器与大气环境研究所,广州5106322. 广州禾信仪器股份有限公司,广州5105303. 浙江头门港经济开发区综合服务中心,台州3180004. 河南省新乡生态环境监测中心,新乡4530005. 广东省大气污染在线源解析系统工程技术研究中心,广州510632第一作者:曹迅(丨996—),男,硕士研究生。

研究方向:质谱仪研发与应用、.,E-maih493909810@*通信作者:高伟(1982—),男,博士,副研究员。

研究方向:质谱仪研发与应用。

E-mail:w.gao@hxniasbi.eom摘要研制了一套远距离多通道VOCs连续采样在线监测系统。

非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用

非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用

非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及应用概述VOCs指的是挥发性有机化合物,是一类挥发性有机化合物的总称。

VOCs具有易挥发、可燃、有毒等特性,对环境和人体健康构成一定的威胁。

因此,对于VOCs的在线监测具有重要的意义。

非甲烷总烃VOCs在线监测仪是指用于测量空气中非甲烷总烃(VOCs)浓度的仪器。

本文将介绍非甲烷总烃VOCs在线监测仪的原理及其应用。

原理1. 气体采集非甲烷总烃VOCs在线监测仪采用吸附管吸附空气中的VOCs,并将吸附管送到检测仪中进行分析。

2. 分析原理非甲烷总烃VOCs在线监测仪分析原理采用“热解-离子激发-离子检测技术”。

该技术利用高温将吸附在吸附剂中的VOCs分解成小分子,并激发产生离子。

随后将离子引入质谱进行检测,根据不同分子离子的质量荷比(m/z)比对库中的标准物质可确定样品中的VOCs成分。

3. 检测范围非甲烷总烃VOCs在线监测仪可检测的成分范围较广,常见的有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正庚烷、异丙醇、正戊烷、甲醛等。

应用1. 室内空气质量监测非甲烷总烃VOCs在线监测仪可用于室内空气质量监测,通过对室内空气中VOCs成分的检测,可以及时发现室内VOCs浓度超标的情况,从而采取针对性的改善措施。

2. 工业生产过程监测非甲烷总烃VOCs在线监测仪可用于工业生产过程中对VOCs排放浓度的监测。

如对油漆、涂料、造纸等工业生产中的VOCs控制和处理等。

3. 大气环境监测非甲烷总烃VOCs在线监测仪可用于大气环境中对VOCs浓度的监测。

如对车辆尾气中的VOCs、工业废气中的VOCs等进行监测。

建立一套有效的VOCs监测系统,对环境污染问题的解决具有重要的意义。

总结非甲烷总烃VOCs在线监测仪是一种基于热解-离子激发-离子检测技术,用于测量空气中非甲烷总烃(VOCs)浓度的仪器。

它具有应用范围广、检测灵敏度高、成本较低等优点,在室内空气质量监测、工业生产过程监测、大气环境监测等方面得到广泛应用。

  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)。

2011年12月发布的《国家环境保护“十二五”规划》中强调“加强挥发性有机污染物(VOCS)和有毒废气控制”,正式提出控制VOCS的排放,并明确提出开展VOCS监测工作,石化行业、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业净化率不低于90%。

2013年9月,国务院印发的《大气污染防治行动计划》中明确了推动VOCS 的治理,同时进一步明确了需要控制VOCS的石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业。

同期,环境保护部等六部委共同发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》,要求到2017年底对有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业的559家企业开展VOCS综合治理.
一、根据各产业园/企业污染特点,结合“点、线、面”一体化综合监测网络,集成各类环境挥发性有机物(VOCS)监测设备,提供定制化城市环境VOCS 监控解决方案:
1、点:污染源烟气VOCS有组织排放监测;
2、线:园区边界(或厂界)无组织排放监测;
3、面:区域环境大气敏感点监测、移动监测、便携监测;
4、数据支撑层
建设“环境监测大数据存储和分析平台”,为应用决策层提供稳定强大的数据支持。

建设“环保统一门户”,为城市环境提供应用决策方案:形成环境监测数据综合分析平台,掌握环境质量状况;监管各产业园污染排放情况,为环境执法提供依据;加强预报预警能力,防范园区环境和安全风险;建立应急响应机制,提升突发事故应急处置能力。

二、目标功能
1、实时监控:通过对产业园区挥发性有机物(VOCS)的气体浓度监测,可实现对污染源有组织排放、园区边界或厂界和环境大气敏感点的实时监控,全面客观反映产业园区及周边环境污染现状及其变化趋势。

为环境应急监测提供先进的环境监控和预报预警体系,确保人身安全和生产安全。

2、统一监管:对所有产业园区危废气体进行统一监管监控,为后期更有效地开展VOCs源排放调查工作,实现园区VOCS减排打好基础。

3、监控合一:获取污染治理工业过程、监测设备动力等参数来辅助评估数据的有效性和合理性,同时配合执法检查做到有效监管污染排放的真实状况。

4、执法可依:应对环保投诉,依靠污染源排放监测数据,结合相关高效的分析手段,辅助管理者快速分析污染来源,合理处置投诉事件;并且,将污染源
排放监测数据直接应用于VOCS排污收费和超标排放罚款,真正做到执法可依。

5、风险防范:根据长期污染物监测数据,结合气象参数、地形参数等,依靠相关性分析模型、污染物风向玫瑰分析模型和拉格朗日流体模型等分析模型,对整个园区污染状况进行大数据分析和预报预警,建立环境风险源数据库,构建环境风险防范及风险评估体系。

6、突发应急:建立应急响应机制,突发污染事故发生后,快速定位事故周围的污染源及其位置,根据污染物环境危害情况,制定针对性的应急处理措施,全面提升企业内部预先自行处理危废气体异常排放以及执法部门对突发事故的应急处理能力。

仪器预处理系统采用低温吸附与高温脱附过程,根据美国环保署(EPA)方法要求,搭配自主研发的吸附剂以达到微量VOCS的浓缩预处理。

后端检测器可根据多种VOCS同步监测的需求,依据国家相关污染检测方法和美国环保公告方法中的要求,根据美国EPA TO-14、TO-15和PAMS方法中107种VOCS 有机物的性质,满足在线监测的需求,达到高精度污染物浓度分析水准。

三、仪器组成:
前浓缩进样仪模块,具有特制的冷冻捕集、热解吸系统。

VOCS气体以一恒定的微流量取自前级采样系统气流缓冲室,后被传送至后级低温捕集和高温热脱附装置,实现低浓度VOCS的浓缩富集。

四、VOCS检测模块
1、采用先进的丁氏切换技术,成功实现高碳与低碳VOCs的有效分离,C2-C5低碳物质送入色谱柱PLOT,C6-C12高碳物质送入色谱柱DB-1,该技
术可以对样品直接进行分离,避免了传统分离技术存在的低碳分离效果差、PLOT 色谱柱高碳残留严重等问题。

2、采用FID、MS、ECD实验室级检测器,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术;核心部件与国际主流产品保持一致,整机采用人性化设计,操作方便。

3、预留多品牌检测器接口,可根据客户需求选择不同品牌的GC-MS检测器。

更多详情请拨打联系电话或登录杭州博尔环保科技有限公司官网/咨询。

相关文档
最新文档