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挥发性有机物在线监测系统-天瑞韩高峰资料

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需要整改
需要整改
标准现场
2.2.2 采样平台的搭建
客户爬梯部分,高达40米,无任何防护措施,后期维护难 度大,非专业人员不能维护。
2.2.3 桥架铺设和走线
不合理
不合理
合理
合理
合理
合理
平台
平台
2.2.4 站房的设计和搭建
站房
站房内部
站房内部
三、固定污染源VOC在线监测系 统主要存在问题
烟气排放参数:
温度 、压力、流速 或流量 、 含湿量。
(用于废气排放量计算)
三、系统组成
采样系统: 高温采样探头、高温伴热防腐管路、气体吸取装置、流量控制单元等;
烟气参数采集系统: 包含温度(热电阻法)、压力(传感器法)、流速(皮托管法)、湿度(传感器法
)采集;
分析系统: 高灵敏度挥发性有机物分析仪(GC-FID或FID);
2.2 安装调试合规性
参照标准: HJ/T75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范
监测空点气选站择
开地孔表安水装站要求
采地样表点水位站选择
平地台表部水件站安装
电地缆表气水管站安装
分地析表小水屋站安装
工地程表调水试站标准
有详细的技术图纸、安装调试规范,保证安装调试合规性
2.2.1 采样探头、温压流一体探头的安装
控制系统: 一体式工控机、系统控制和数据处理软件;
气源系统: 提供分析仪工作需要的氢气、氮气、零气等气体;用于仪器质控的校准标气。
四、系统核心技术:FID 氢火焰离子化检测器
工作原理: CnHm 火焰裂解 CH(自由基) CH + O(激发态) CHO+ + e-

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。

大气中挥发性有机物在线监测系统的研制的开题报告

大气中挥发性有机物在线监测系统的研制的开题报告

大气中挥发性有机物在线监测系统的研制的开题报告一、课题背景随着城市化进程的不断加速,城市中大气污染日益严重。

挥发性有机物(VOCs)是造成空气污染的重要因素之一,其能够与氮氧化物(NOx)反应产生臭氧和二次有机气溶胶。

这不仅会对人类健康和环境造成负面影响,同时也对气候和生态系统造成严重威胁。

因此,对城市大气中VOCs的精确测量和监测变得越来越重要。

传统的VOCs监测方式主要依靠样品采集后进行分析,这种方法存在插值误差、分子选择性差、需实验室分析等问题。

随着技术进步,大气中VOCs在线监测系统应运而生。

该系统可实时监测大气中的VOCs浓度,具有实时性、准确性和高灵敏度等优点。

然而,目前大气中VOCs在线监测系统在我国尚未得到广泛应用。

本研究旨在开发一种大气中VOCs在线监测系统,并对其进行测试和性能评估。

二、研究内容和目标1.研究内容:(1)对大气中VOCs的成分进行分析和研究。

(2)研制大气中VOCs在线监测系统。

(3)测试和评估大气中VOCs在线监测系统的性能和有效性。

2.研究目标:(1)开发一种稳定、高灵敏度的大气中VOCs在线监测系统。

(2)能够准确监测大气中VOCs的浓度、组成和变化趋势。

(3)实现在线监测数据的实时传输和处理,便于大气质量评估。

三、研究意义(1)提高大气质量监测的精度和有效性,为科学制定环境保护政策提供数据支持。

(2)促进环保产业的发展和技术升级,推动城市可持续发展。

(3)增强对环境污染与排放的认识和监管能力,维护公众健康和生态平衡。

四、研究方法和流程1.研究方法:(1)文献阅读和调研:对VOCs的成分、来源、监测方法等进行了解和分析。

(2)实验设计:根据VOCs特性和在线监测系统的技术要求,设计特定的实验方案。

(3)系统研制:采用现代仪器设备和电路设计技术,研制大气中VOCs在线监测系统。

(4)实验测试:对研制的大气中VOCs在线监测系统进行实验,并对测试数据进行分析和处理。

大气中挥发性有机物在线监测系统的研制陈敏

大气中挥发性有机物在线监测系统的研制陈敏

大气中挥发性有机物在线监测系统的研制陈敏发布时间:2021-08-31T01:27:44.664Z 来源:《中国科技人才》2021年第13期作者:陈敏[导读] 挥发性有机化合物(V olatileOrganicCom-pounds,VOCs)大气中最重要的气态污染物之一,长时间摄入会有致癌、致畸、致突变的危害,同时VOCs还会发生光化学反应,其生成二次污染物,是O3和PM2.5的重要前体物之一,我国O3和PM2.5污染与VOCs有直接联系。

杭州博清环保科技有限公司摘要:挥发性有机化合物(V olatileOrganicCom-pounds,VOCs)大气中最重要的气态污染物之一,长时间摄入会有致癌、致畸、致突变的危害,同时VOCs还会发生光化学反应,其生成二次污染物,是O3和PM2.5的重要前体物之一,我国O3和PM2.5污染与VOCs有直接联系。

实施新的污染物排放标准后,74个城市总体超标天数中以PM2.5和O3为首要污染物的合计占到87.6%,VOCs作为PM2.5和O3目前已知的最重要前体物成为近阶段环境领域研究的热点,十三五规划将VOCs废气治理纳入重点工作,对监测能力提出了更高的要求。

VOCs的检测手段总体上可分为离线和在线监测两种。

离线技术较适合研究VOCs区域分布规律,但较难反应同一监测点位的时空变化特征,采样过程较为复杂,易受操作人操作水平影响;在线监测克服了上述缺点,时效性强,时空特征明显,数据更加科学,但监测设备复杂,一次性投资和维护费用较大,更适用于重要点位的长期连续监测。

关键词:空气;挥发性有机物;在线监测技术1离线大气VOCs检测方法1.1全量气体采集法全量气体采集法是监测技术中最为简易最常用的采集方法。

常见的采样容器有:不锈钢采样罐,聚合物袋(聚氟乙烯(Tedlar)、聚四氟乙烯(Teflon)、聚对苯二甲酸酯(Nalofan)、玻璃容器,其中应用最多的是不锈钢罐和聚合物袋。

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

多路挥发性有机物在线监测系统研究

多路挥发性有机物在线监测系统研究

多路挥发性有机物在线监测系统研究作者:芦志强来源:《现代信息科技》2020年第20期摘要:应用于工业固定污染源排放在线监测的挥发性有机物在线分析系统多为单路检测分析,为适用复杂现场工况,本文提出多路挥发性有机物监测系统。

其中温度对测量精度有较大影响,尤其是多路同时测量,为了控制精度,从仪器的进样压力和恒温系统两方面进行设计,以此实现高精度的控制。

同时开发出多路分析系统,进行实验分析,结果表明该系统各项性能指标均达到规定标准,能够很好地应用于复杂的工业环境。

关键词:挥发性有机物;多路检测分析;气相色谱中图分类号:X84 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2020)20-0094-04Research on Multi-channel Volatile Organic Compound Online Monitoring SystemLU Zhiqiang(Hefei Cement Research & Design Institute Corporation Ltd.,Hefei 230051,China)Abstract:Most of the VOC online analysis systems used in the online monitoring of industrial fixed pollution source emissions are single-channel detection and analysis. In order to adapt to complex field conditions,this paper proposes a multi-channel VOC monitoring system. Temperature has a great influence on the measurement accuracy,especially multi-channel simultaneous measurement. In order to control the accuracy,design from the two aspects of the instrument’s sampling pressure and constant temperature system to achieve high-precision control. At the sametime,a multi-channel analysis system is developed,and the experimental results show that the performance indexes of the system meet the specified standards,and can be well applied to complex industrial environment.Keywords:volatile organic compound;multi-channel detection analysis;gas chromatography0 引言挥发性有机物不仅有刺激性,会导致人的种种不适反应,而大多具有毒性,在一定情况下会导致肾、肺、肝、神经系统、造血系统及消化系统病变,对人体健康具有较大影响;VOCs的成分极为复杂,容易引发光化学烟雾污染,部分VOCs,如卤代烃类,会与臭氧发生循环链式反应,破坏臭氧层,破坏大气环境[1]。

低成本挥发性有机污染物(VOCs)在线连续监测系统

低成本挥发性有机污染物(VOCs)在线连续监测系统

低成本挥发性有机污染物(VOCs)在线连续监测系统
佚名
【期刊名称】《城市环境与城市生态》
【年(卷),期】2012(025)005
【摘要】低成本挥发性有机污染物(VOCs)在线连续监测系统是天津市大气污染防治重点实验室与天津通广集团数通公司联合研发污染源在线连续监测系统。

该系统由污染源监测仪器和监控中心系统两部分构成。

污染源监测仪器包括气体采样及预处理子系统、气体参数(包括流速、温度、压力等)检测和挥发性有机气体污染源在线监测设备,监测设备基于排放特征的光离子传感器数据处理与融合技术.【总页数】1页(PF0004-F0004)
【正文语种】中文
【中图分类】X701
【相关文献】
1.VOCs在线连续监测系统解决方案 [J], 王继付;熊巍;李天福;
2.VOCs在线监测系统多点自动校准开发与应用 [J], 孟祥娥;王雷;郭文韬;李瑞超;胡少成;孟继荣
3.固定污染源挥发性有机物VOCs在线监测系统关键技术研发 [J], 张烈;姜德涛;陈淼;李楠
4.浅谈废气VOCs在线监测系统的应用 [J], 朱大明
5.大气VOCs在线监测系统测量准确性分析 [J], 王东方;聂剑文;欧阳鸿
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