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青岛环控设备有限公司

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  • 2024

    07-24

    吸附管采样流程及注意事项

    样品使用采样管进行采样有多种方式,包括主动采样和被动采样等。目前常用的是使用主动采样方式——即利用采样泵将空气通过采样管进行抽取。下面就简单介绍关于吸附管采样的流程及注意事项。气密性检查:进行气密性检查时,应使用与采样所用吸附管规格相同的一根吸附管(该吸附管专门用于气密性检查和预设流量)。将此吸附管连接到采样泵上,并打开采样泵。接下来,堵住吸附管的进气端。如果流量计的读数为零,说明采样装置的气路连接具有良好的气密性。否则,需要检查气路的气密性。应当采用与采样所用吸附管规格相同的吸附管进行,该吸附
  • 2024

    07-22

    吸附管活化老化清洗仪技术革新与工业清洁的新篇章

    在当今工业高速发展的时代,清洁与维护设备的重要性愈发凸显。特别是在需要高精度和严格控制污染的环境中,设备的清洁度与性能直接影响到产品的质量和生产效率。在这一背景下,吸附管活化老化清洗仪凭借其功能和性能,正逐渐成为工业清洁领域的一颗璀璨明星。一、技术原理吸附管活化老化清洗仪是一种集活化、老化和清洗于一体的综合性设备。它利用物理和化学技术,通过特定的加热、冷却和真空处理过程,有效去除吸附管内的污染物和老化物质,同时恢复其吸附性能,延长使用寿命。二、技术革新带来的优势1.高效节能:采用的加热和冷却技术
  • 2024

    07-17

    全自动热脱附仪开启高效、自动化分析新篇章

    随着现代科学技术的飞速发展,各类分析仪器不断涌现,较大地推动了科学研究与工业生产的进步。其中,全自动热脱附仪以其高效、自动化、高精度的特性,在环境监测、食品安全、药物分析等领域发挥着越来越重要的作用。一、工作原理与特点全自动热脱附仪是一种通过加热使样品中的挥发性有机化合物(VOCs)脱附出来,并通过气相色谱仪进行分析的仪器。其工作原理基于热脱附技术,即利用样品中挥发性有机化合物的热敏性,通过加热样品来释放这些化合物。通常由样品进样系统、加热系统、脱附管道和气相色谱仪接口等部分组成。在分析过程中,
  • 2024

    07-16

    浅析吸附管活化\老化的工作过程

    若吸附管未经充分净化,将会对目标化合物的定性和定量分析产生影响,因为吸附管清洁老化至关重要!大多数人普遍认为,在高温条件下,吸附管的老化过程仅涉及将被吸附的VOC分子从吸附剂表面驱散,以便为下一次采样释放有效的表面。这种解释基本正确但并不全面,吸附剂老化过程还有更复杂的原理,下面为大家介绍一些基本的知识。用于热解析管的吸附剂可分为三类:多孔高分子材料(PorousPolymers,PP)、石墨化碳黑(GraphitizedCarbonBlack,GCB)和碳分子筛(CarbonMolecular
  • 2024

    07-10

    热脱附装置的特点及应用范围

    在气相色谱分析中,常见的样品引入装置包括微量进样器和气密型进样针、多通阀、顶空进样器、吹扫捕集装置、热解析装置、固相微萃取等。本文将为您介绍一下热解吸\热脱附装置,就其特点及应用范围方面内容做出介绍。原理热解吸/热脱附(ThermalDesorption,TD)的原理是通过将待测样品中的挥发性和半挥发性组分吸附到装有吸附材料的采样管中进行富集,然后对采样管进行加热以使这些挥发性和半挥发性组分从吸附材料中解吸。解吸后,通过使用载气将这些化合物传送到气相色谱仪中进行分析。根据解吸后的挥发性和半挥发性
  • 2024

    07-10

    《HJ 1331-2023》非甲烷总烃国标7月1号开始实施!

    生态环境部发布的《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》(HJ1331-2023)于2024年7月1日起正式实施!旨在规范固定污染源废气中总烃甲烷和非甲烷总烃的便携式测定方法。作为行业内较早引入便携式非甲烷总烃测试仪的公司,青岛环控PF-300便携式非甲烷总烃测试仪作为编制组使用设备全程参与了国标制定过程中的实验室验证工作和现场验证工作,并满足该标准的相关要求。适用范围本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火
  • 2024

    07-05

    国标解读 | HJ 1331-2023便携式非甲烷总烃测定

    生态环境部发布的《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化——氢火焰离子化检测器法》(HJ1331-2023),于2024年7月1日起正式实施。新国标的实施有利于提高非甲烷总烃的监测效率,进一步做好VOCs的减排任务。我公司的PF-300便携式非甲烷总烃测试仪作为编制组使用设备全程参与了国标制订过程中的实验室验证工作和现场验证工作。PF-300便携式非甲烷总烃测试仪历经多次迭代升级,符合《HJ1331-2023》中对仪器的相关要求。HJ1331-2023标准中总烃、甲烷的检出限为
  • 2024

    07-01

    总烃分析仪的结果受到哪些因素的影响

    总烃分析仪是一种用于测量气体样品中总烃浓度的重要设备,广泛应用于环境监测、工业生产、科研实验等多个领域。为了确保总烃分析仪的准确性和稳定性,需要了解影响其性能的各种因素。以下是一些主要的影响因素:1.样品处理样品的状态直接影响总烃分析仪的测量结果。如果样品中含有水分、颗粒物或其他杂质,可能会导致分析仪的测量精度下降,甚至损坏设备。因此,在采样过程中需要对样品进行适当的预处理,如过滤、除湿等,以保证样品的清洁和干燥。2.仪器校准总烃分析仪需要定期进行校准,以保持其测量的准确性。校准过程中使用的标准
  • 2024

    06-28

    土壤挥发性有机物(voc)直接测定法

    针对土壤挥发性有机物(voc)的测量,可采样至实验室进行分析,也可直接进行现场测定。直接测定法是指不经过浓缩过程(如吸附等)而直接进行的气体浓度测定??梢允褂貌煌姆椒ń宕偷揭瞧髦?。一般情况下,应保证在同样的边界条件下进行气体采集。任何中间步骤都会形成潜在的误差来源。巴氏吸管和顶空进样瓶是常用于直接采样土壤气体的容器。相对于这两种容器,其他样本容器在VOC分析样本的处理和贮存方面存在许多缺点,因此不予进一步考虑。。进行直接采样时,建议使用带有聚四氟乙烯衬片的翻边瓶,并按照以下步骤操作:-插
  • 2024

    06-24

    土壤挥发性有机物气体采样方式及注意事项

    进行土壤挥发性有机物(VOC)气体的采集时,可采用一步或两步程序。采样可以从开放或封闭的钻孔中进行,也可以从土壤气体测定位置采样??赏ü苯犹讲椴裳敛悖蛘卟扇》植降ザ啦裳ㄍ寥榔寮撩妫┑姆绞浇?。通常,在土壤气体的采样过程中,可辅助使用注射器或土壤气体采样装置。采样样本会被转移到收集容器中(如带有垫片的瓶子或密闭的玻璃瓶),通过吸附材料(如活性碳或吸附树脂)进行富集,并利用气相色谱仪或直读检测管进行直接测定。常常使用真空采样器来抽取气体,但由于抽气过程难以达到真空,会导致气体浓度的稀释。对
  • 2024

    06-24

    关于紫外臭氧分析仪的详细说明

    紫外臭氧分析仪是一种高精度的仪器设备,主要用于检测大气中的臭氧含量。其基本原理是利用紫外光的特定波长对臭氧分子进行吸收和反射的特性,通过测量紫外光的透过率来确定臭氧的浓度。紫外臭氧分析仪具有快速、准确、灵敏的特点,可以广泛应用于环境监测、大气科学研究以及工业生产等领域。紫外线吸收臭氧检测仪主要由光源、单色器、样品室、光电探测器和信号处理系统等组成。臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器
  • 2024

    06-20

    土壤气体挥发性有机化合物(VOC)监测目的及基本原理

    本文介绍GB/T36198-2018《土壤质量土壤气体采样指南》中,挥发性有机化合物(VOC)监测目的及基本原理的相关内容。土壤气体VOC分析目的1、对非饱和土壤层中的物质进行定性测定(清查);测定局部浓度和浓度变化的幅度;2、测定污染输人地点和污染中心的位置(测得最高浓度的区域)3、测定水平和垂直分布;4、绘制地下水污染图;5、观测空间分布随时间的变化;6、验证修复措施有效性?;驹恚ㄎ锢砗突г恚└莶煌难沽臀露忍跫?,挥发性有机化合物(VOC)可以以液相或气相的形式进入土壤孔隙中。它
  • 2024

    06-17

    吸附管老化仪是性能测试与应用领域的多面手

    随着环境?;ひ馐兜娜找嬖銮浚源笃廴竞凸ひ捣掀欧诺募嗖獬晌匾墓ぷ?。而吸附管老化仪作为一种关键的测试设备,在评估吸附剂性能以及监测环境污染方面发挥着作用。本文将对原理、应用场景以及其在环境?;ず鸵搅莆郎攘煊虻挠τ媒邢晗附樯堋N焦芾匣侵饕üD馐导适褂霉讨形郊恋睦匣?,以评估其性能。这一设备由加热???、冷却???、气体流量控制???、压力测量模块及数据采集处理??榈榷喔鲎槌刹糠中ぷ鳌T诶匣讨?,吸附管受到一定的温度和压力条件作用,通过测量吸附剂的吸附和解吸性能来判断其老化程
  • 2024

    06-14

    便携式氨气分析仪应用范围

    氨逃逸是影响选择性催化还原(SCR)系统运行的一个重要参数。烟气温度直接影响选择性非催化还原(SNCR)和SCR的反应效果,从而进一步影响氨逃逸的程度。合理控制锅炉SCR出口的氨逃逸浓度可以有效预防锅炉空气预热器堵塞,并减轻氨水对下游设备的腐蚀。因此,在SCR脱硝装置的运行过程中,必须高度重视氨逃逸问题。PreGASS-3500便携式氨气分析仪,基于近红外可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,结合波长调制技术,提取与气体浓度相关的谐波信号,同时采用
  • 2024

    06-14

    水质VOC在线监测保障水环境安全的智慧利剑

    在环境?;ず退试垂芾碇?,水质监测扮演着至关重要的角色。随着科技的进步,水质VOC(挥发性有机化合物)在线监测技术以其高效、实时、准确的特点,逐渐成为水环境监测领域的重要工具。本文旨在探讨水质VOC在线监测技术的原理、应用及其在水环境?;ぶ械闹匾庖?。水质VOC在线监测技术主要基于现代光谱学、色谱学及传感器技术等原理,实现对水中VOC成分的快速、连续监测。与传统的离线监测方法相比,在线监测技术具有实时性强、数据连续性好、操作简便等优点。通过在线监测,可以及时发现水质变化,为环境管理和污染治理提供
  • 2024

    06-07

    环??破諀氨逃逸监测的意义

    氨逃逸是指工业生产过程中,由于设备或工艺缺陷,反应不充分或设备密封不严等原因,导致氨气从反应器或储罐中逸出,进入大气或水体中。这种逃逸现象不仅会造成原料的浪费,还会对环境和人体健康带来危害。因此,对氨逃逸进行监测具有重要意义。氨逃逸监测的意义:一:避免喷入过多的氨,在经济方面造成浪费;二:防止过多使用氨导致二次污染;三:过量的氨在湿法脱硫系统中会产生大量氨盐,进而导致脱硫系统结垢严重,严重影响其正常运行。此外,过量的氨还会对脱硫系统中的管道、泵、阀门、预热器等产生严重腐蚀,缩短使用寿命。四:在大
  • 2024

    06-04

    环??破諀氨逃逸形成的原因

    氨逃逸是影响选择性催化还原(SCR)系统运行的一个重要参数。烟气温度直接影响选择性非催化还原(SNCR)和SCR的反应效果,从而进一步影响氨逃逸的程度。合理控制锅炉SCR出口的氨逃逸浓度可以有效预防锅炉空气预热器堵塞,并减轻氨水对下游设备的腐蚀。因此,在SCR脱硝装置的运行过程中,必须高度重视氨逃逸问题。高氨逃逸的原因有多个方面。在实际生产过程中,通常会有超过理论所需量的氨到达反应器,反应后烟气中剩余的氨即为氨逃逸。氨逃逸浓度是以单位体积内氨含量来表示的。为了达到环保要求,通常需要添加一定过量的
  • 2024

    05-28

    烟气污染源排放中氨逃逸的危害

    我国能源结构以煤炭为主,导致大气中NOx污染物较多。然而,在初期阶段,我国对NOx的控制基本处于缺位状态,导致NOx排放量逐年增加,危害日益加剧。烟气脱硝是继烟气脱硫之后国家控制排污企业污染物排放的又一个重点领域。2009年3月23日,环境?;げ堪旃⒉剂恕?009-2010年全国污染防治工作要点》。文件的第九条指出:“全面开展氮氧化物污染防治。以火电行业为重点,开展工业氮氧化物污染防治。在京津冀、长三角和珠三角地区,新建火电厂必须同步建设脱硝装置,2015年年底前,现役机组全部完成脱硝改造。
  • 2024

    05-20

    便携式烟气逃逸氨测量系统主要构成及工作原理

    便携式烟气逃逸氨测量系统可用于测量火电厂烟气脱硝反应后烟气中逃逸气态氨浓度,并且方便携带和使用的分析仪器及附属设备。本文将简单介绍一下便携式烟气逃逸测量系统的主要构成及工作原理。仪器主要构成便携式烟气逃逸氨测量系统由采样单元、分析单元和控制单元组成,便携式烟气逃逸氨测量系统组成。采样单元采样单元用于对烟气进行采样和预处理,主要包括过滤器、加热探杆、取样管路、除水单元、流量控制器和采样泵等。分析单元分析单元用于对采集的烟气进行氨浓度测量,主要包括分析仪、恒温装置及附属电器、气路组件分析仪内含光学组
  • 2024

    05-17

    苏玛罐自动进样器的要点介绍

    苏玛罐自动进样器不仅提高了分析效率,还确保了数据的准确性和重复性,是环境监测和实验室分析领域重要的工具。苏玛罐自动进样器具有自动检漏、惰性化处理、加热和程序化自动反向冲洗等特点,能提高分析效率、确保数据准确性和用户友好操作,适用于多种环境监测和实验室分析场景。是获取可靠数据的关键工具。苏玛罐进样器可将苏玛罐中或气袋中采样气体直接进样到气相色谱仪或气相色谱-质谱仪。仪器轻巧便携,通过定量环准确定量,可具备控制进样流量和进样体积功能。苏玛罐自动进样器会自动进行检漏,确保整个系统的密封性和可靠性,避免
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