盐酸士的宁氧化物标准品

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  • 盐酸萘乙二胺分光光度法测定固定污染源排气中的氮氧化物的结果计算

    采用盐酸萘乙二胺分光光度法测定固定污染源排气中的氮氧化物,样品采集时两个各装75mL吸收液的多孔玻板吸收瓶作为样品吸收装置,以50mL/min的流量;采气至第二个吸收瓶呈微红色时停止采样。采样时间为5min,换算成标准状态下的采气体积为283L,在实验室分别对2个采样瓶中的溶液进行比色测定,测得吸光度分别为0.385和0.089。已知氮氧化物的标准曲线为:A=0.766C+0.005,式中C的单位为μg/mL,计算气体样品中氮氧化物的浓度。

  • 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

    HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=181815]HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法.pdf[/url]

  • 做氮氧化物标准曲线的一些问题?

    现用亚硝酸盐标准溶液做氮氧化物标准曲线,亚硝酸盐标准溶液在安剖瓶中,按相关要求在安剖瓶中取10ml亚硝酸盐标准溶液定容至100ml容量瓶中,再在定容后的100ml容量瓶中取15ml溶液定容至100ml容量瓶中,得到了标准溶液每ml含4.926ug;现用《环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》的步骤做标准曲线,该标准要求标准工作液要用2.5ug/ml的亚硝酸盐标准工作液,用安剖瓶定容后每ml含4.926ug标准溶液做标准曲线,而不用2.5ug/ml的亚硝酸盐标准工作液是否会对标准曲线有影响?做出的标准曲线是否正确?可以用不同的浓度做氮氧化物的标准曲线吗?

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  • 众瑞仪器发布ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪新品
    ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪产品概述ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪, 采用分光光度法测量环境空气中NO2和NO气体的浓度,不受环境温度等影响,具有较高的测量精度和稳定性,特别适合环境空气中NO2和NO气体的测量。参照标准HJ479-2009环境空气-氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB 8969-88空气质量氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺比色法 技术特点采用5.0寸触摸显示屏,内容更直观,操作更简便;整机防雨、防尘、防静电及防碰撞性能优异,可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作;具有温度和压力补偿;测试周期5-20min可设;具有管路自动清洗和无液报警功能;内置高性能锂电池,可在无外接电源情况下使用;内置4G模块,可进行远程数据传输;支持USB数据导出;可选配蓝牙打印机进行数据打印;可选配GPS定位模块,记录采样位置信息。创新点:ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪, 采用分光光度法测量环境空气中NO2和NO气体的浓度。整机防雨、防尘、防静电及防碰撞性能优异,具有温度和压力补偿和管路自动清洗和无液报警功能。ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪
  • 新增紫外法 固定污染源废气氮氧化物/二氧化硫的测定标准征求意见
    p  近日,生态环境部印发《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》和《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》两项国家环境保护标准。两项标准均为首次发布。/pp  对于两项标准中提到的氮氧化物以及二氧化硫的危害,我们不得不知。/pp  随着工业及交通运输等事业的迅速发展,特别是煤和石油的大量使用,将产生的大量有害物质如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等排放到大气中,当其浓度超过环境所能允许的极限并持续一定时间后,就会改变大气特别是空气的正常组成,破坏自然的物理、化学和生态平衡体系,从而危害人们的生活、工作和健康。/pp  在自然界中含硫物质及硫元素在燃烧过程中都能产生二氧化硫(SOsub2/sub)形成大气污染。但与自然源相比,造成大气污染的硫氧化物,主要来自有色金属冶炼(例如:铜、锌、铅的粗炼等)和硫酸制造以及化石燃料(煤、石油等)燃烧过程等人为排放。SOsub2/sub对人及植物的危害很大:如SOsub2/sub进入血液能破坏酶的活动,损害肝脏;当大气中SOsub2/sub的浓度为400μmol/mol时会使人呼吸困难,机体免疫受到明显抑制等。其危害程度与SOsub2/sub的浓度和暴露时间有关。/pp  作为公认的三种主要的大气污染物(即烟尘、二氧化硫、氮氧化物)中的两种,氮氧化物以及二氧化硫受到人们的高度关注,其测定方法也尤为重要。/pp  img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/362996a1-700a-4877-8dff-8e4d8c50ec04.pdf" target="_self" title="2.pdf" textvalue="固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/b702ec86-7a68-4506-8bb7-e733479c70bd.pdf" target="_self" title="3.pdf" textvalue="《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf/span/a/pp  本标准为首次发布。/pp  本标准规定了测定固定污染源废气中氮氧化物的紫外吸收法。/pp  strongimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "//stronga href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/bfd6ebec-432b-4d6d-91ba-e76376bdbc12.pdf" target="_self" title="4.pdf" textvalue="固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿).pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/f78ec9f0-393a-47f2-94f0-bc6067f9e48a.pdf" target="_self" title="5.pdf" textvalue="《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) "span style="color: rgb(0, 112, 192) "《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法(征求意见稿)》编制说明.pdf/span/a/pp  本标准为首次发布。/pp  本标准规定了测定固定污染源废气中二氧化硫的紫外吸收法。/pp  与现行有效的定电位电解和非分散红外吸收方法相比,紫外吸收法具有预热时间快、分析精度高、抗干扰能力强等优势,对我国固定污染源中二氧化硫测定的技术体系是一个良好的补充。/pp style="text-align: center "  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/aa06461c-44b7-4514-958f-41f82d8f7d68.jpg" title="绿· 仪社.jpg" alt="绿· 仪社.jpg" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "扫二维码加“绿· 仪社”为好友 了解更过环境监测精彩资讯!/spanbr//p
  • 控制氮氧化物 欧美有何良策?
    关注焦点:  ●实施多指标综合管理措施  ●制定相应的标准体系  ●推动实施区域联防联控  ●采取经济激励政策  ●披露企业污染排放信息     据估计,和上世纪80年代相比,我国机动车保有量增加24倍,机动车排放成为部分大中城市大气污染的主要来源。 CFP供图  氮氧化物是大气主要污染物之一,是光化学烟雾污染、城市灰霾天气、大气酸沉降等一系列环境问题的重要根源。由于氮氧化物可以在大气层中长距离输送,其引起的全球性或区域性污染问题也日益凸现。  发达国家较早采取了一系列政策措施防治氮氧化物污染,其中一些经验对我国“十二五”期间进行氮氧化物污染综合管理和控制有一定借鉴意义。  由于氮氧化物的控制涉及到多种二次污染物,因而既要考虑其本身的危害,又要考虑其二次污染物的危害。针对这一特点,欧美等发达国家采取了系统的防控措施,并取得了显著成效。  实施多指标综合管理措施  美国和欧盟的氮氧化物控制政策目标均是减少氮氧化物及其二次污染物的环境损害。因此,在控制氮氧化物污染时,不仅要求各类排放源达到相应的排放标准,还要求根据二次污染物的削减目标来制定区域氮氧化物的排放总量。  欧盟的酸雨政策从一开始便将酸沉降、富营养化和近地面臭氧问题纳入同一控制体系,采取一揽子控制政策。  多指标的污染控制政策可以有效避免多个单指标控制政策之间的冲突,并且更易于执行。  美国氮氧化物控制主要是以二次污染物臭氧和酸雨为最终控制目标,一方面通过州际合作解决近地面臭氧非达标区的二次污染问题,另一方面通过酸雨计划解决氮沉降问题。美国2005年颁布的《州际清洁大气法案》也考虑了多指标的大气污染控制政策,将臭氧和细颗粒物的污染控制纳入统一政策体系中。  制定相应的标准体系  美国和欧洲都制定了各类大型固定源以及机动车的氮氧化物排放标准。排放标准本身的制定就同时考虑了环境要求和相关控制技术的经济性、可行性、和费用有效性。  美国环保局以1990年《清洁大气法修正案》的第一卷“大气污染预防与控制”以及第四卷“酸沉降控制”为法律依据,通过执行酸雨中氮氧化物的削减计划来控制固定源氮氧化物污染。  酸雨计划分两个阶段在全国范围实施燃煤电厂的氮氧化物削减:第一阶段的削减对象为固态排渣墙式锅炉以及切向燃烧锅炉。第二阶段的削减对象为格状喷然器、旋风燃烧器、湿态排渣锅炉以及立式燃烧锅炉。  针对机动车排放源,美国和欧洲均出台分阶段的排放标准,通过逐步更新机动车排放控制技术削减氮氧化物的排放。  美国和欧洲均采用了包括二氧化氮、臭氧和细颗粒物的多指标体系制定环境空气质量标准来控制氮氧化物污染。欧盟及其成员国制定的二氧化氮标准均符合世界卫生组织的推荐标准。美国虽然对二氧化氮要求较为宽松,但严格控制二次污染物,对氮氧化物起到了协同控制作用。  推动实施区域联防联控  在解决氮氧化物及其二次污染物的长距离输送问题时,欧洲和美国都制定了区域污染控制政策,建立了地区间协调和合作机制,通过多地区间的协作达到减少氮氧化物区域污染的目的。  在欧洲,欧盟各成员国通过签署各类国际公约,提交国家削减计划等方式来达到控制氮氧化物区域污染的目标。  1979年,欧洲和北美各国签署了《长距离跨界大气污染公约》来解决酸雨和近地面臭氧等大气污染物跨界输送导致的问题 1988年,联合国欧洲经济委员会制定了这一公约下旨在控制氮氧化物排放和输送的《索菲亚协议》,规定到1994年止,氮氧化物排放量要冻结在1987年的水平,并且自1989年开始,10年间应削减氮氧化物30%的排放量。1999年,欧盟各成员国签署的《控制酸沉降、富营养化和臭氧协议》制定了各签署国到2010年的氮氧化物排放限制目标。  另外,欧盟于1997年通过了一项酸雨防治战略,旨在同时解决欧盟范围内的酸沉降、富营养化以及近地面臭氧问题。由于氮氧化物是这3类二次污染问题的前体物质,因此这一战略通过制定全欧盟排放总量目标来解决这些问题。2001年,欧盟委员会通过了《国家最高排放限值公约》,规定了包括氮氧化物在内的4种生态污染物到2010年的排放限值。  美国为解决氮氧化物长距离传输所引起的臭氧和细粒子污染问题,制定了区域污染控制策略,建立了地区间的有效协调和合作机制。  1994年,美国东部各州建立的臭氧输送委员会形成了谅解备忘录,实施区域性氮氧化物削减计划。第一阶段(1999~2002年)为氮氧化物配额管理方案,规定了氮氧化物的年排放总量和污染源排放配额,合作区域包括12个州和哥伦比亚特区。第二阶段(2003~2008年)为氮氧化物州际执行计划,制定了区域排放总量限值,并规定排污企业可以卖出或者存储多余排放配额,这一计划将合作区域扩大到22个州。  2009年开始,美国东部各州在《州际清洁空气法案》基础上执行氮氧化物的臭氧季节削减方案来控制夏季电力部门排放氮氧化物,合作区域增至28个州。  采取经济激励政策  近年来,发达国家将基于成本收益分析的经济激励政策引入氮氧化物的控制政策体系,成为基于法规政令的命令控制型政策的有益补充。  其中,美国最常用的是排污许可证交易制度,欧洲部分国家则借助于排污收费和排污税来控制企业的排污行为。  美国在臭氧输送委员会氮氧化物配额管理方案和氮氧化物州际执行计划中实施了氮氧化物配额交易,使得控制政策在实现了污染排放削减目标的同时,大大降低了减排成本。  据美国环保局估算,氮氧化物配额交易使臭氧输送委员会氮氧化物配额管理方案第二阶段的污染削减成本从高于13亿美元(2000年价格)降低到7亿美元水平。这一机制成功地降低了氮氧化物的排放量和近地面臭氧的环境浓度。  据美国环保局2007年的评估数据显示,在实施氮氧化物配额交易后,2006年目标排放源的氮氧化物排放量与2005年相比削减了7%,与1990年相比削减了74%。  西欧部分国家对氮氧化物征收税费,通常只是针对较大的排放源征收排污费,例如发电厂、供热厂等。  法国自1990年起即开始对大型燃烧源收取氮氧化物排污税,并将75%的收入用到减排投资和研发。缴税企业可依据减排技术类型申请补贴,标准减排技术补贴比例为增量成本的15%,先进减排技术为30%。这种税收收入分配机制调动了企业使用先进减排技术的积极性,使得1997年氮氧化物削减了13%。  1990年,瑞典开始对大型燃煤电厂收取氮氧化物排污费。收费政策实施后,瑞典1993年氮氧化物的排放总量比1990年削减了44%,提前实现了1995年减排35%的目标,取得了显著的减排效果。  2007年1月1日,挪威开始针对船舶、航空以及道路等移动源和部分工业固定源征收氮氧化物排污税,税收对象覆盖55%的氮氧化物排放源。排污税政策执行1年之后,氮氧化物排放总量削减了0.6%。  披露企业污染排放信息  企业作为削减氮氧化物的基本单元,其污染控制手段和实施情况直接影响到减排效果。发达国家将企业排放登记制度和企业污染源信息披露制度作为重要的辅助工具应用于污染物削减政策的制定和执行。  2009年10月8日,全球第一份具有法律约束效力的《污染物排放和转移登记议定书》在欧洲17个国家正式生效,并向所有联合国成员国或区域一体化组织开放。参加《议定书》的国家必须对其国内工业、农业、交通和商业等领域排放的包括氮氧化物在内的86种主要污染物污染源进行登记和通报,并将数据以网上公开登记册等方式向公众公开。  近年来,奥地利国际系统分析研究所、美国宇航局等科研机构公布了氮氧化物全球排放清单,为决策部门、科研单位和公众披露环境信息,便于有关部门实行监控氮氧化物变化趋势、制定更有效的控制措施。我国可采取何种对策?  随着经济的持续快速发展和能源消耗量的增加,我国氮氧化物排放量也在增长。1980年的排放量约为476万吨,2008年增长到1625万吨。从排放源来看,第一次全国污染源普查的数据表明,我国97%的氮氧化物排放来自工业源和机动车尾气。其中电力热力的生产和供应是最主要的氮氧化物排放企业,排放量占到我国排放总量的40%。  随着我国机动车保有量从1990年的620万辆增长到2009年的1.86亿辆,机动车尾气在氮氧化物排放中的比例逐年上升,已由1995年的10.4%快速增长到2007年的31%。  针对这一情况,建议采取以下对策:  第一,实施多指标综合管理。就我国目前氮氧化物的污染状况而言,应该尽早形成覆盖二氧化氮、臭氧、细颗粒物以及酸沉降等多项控制指标的综合指标体系,实施氮氧化物的多目标管理,从一次污染物到二次污染物进行全生命周期控制。  第二,开展氮氧化物区域联防联控。存在严重氮氧化物污染问题的地区,有必要制定区域层面的氮氧化物污染联防联控政策,建立污染源协调和管理机制,从而有效地解决区域整体的环境污染问题。  第三,加强企业排污监管。结合氮氧化物总量控制目标加强企业监督,督促其严格执行排放标准。通过环境信息披露制度,在政府、企业与公众之间形成相辅相成的良性互动,达到更好的污染防治效果。  第四,推行经济激励。在我国氮氧化物的防控工作中引入市场化的经济政策,使命令控制方式和市场化机制互相补充。在实施氮氧化物排放总量控制时,配套实施相应的减排激励政策,鼓励多减排、早减排、尽快实施氮氧化物排污收税和排污削减量交易等措施。

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  • ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪产品概述ZR-3360型 环境空气氮氧化物分析仪, 采用分光光度法测量环境空气中NO2和NO气体的浓度,不受环境温度等影响,具有较高的测量精度和稳定性,特别适合环境空气中NO2和NO气体的测量。参照标准HJ479-2009环境空气-氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB 8969-88空气质量氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺比色法 技术特点采用5.0寸触摸显示屏,内容更直观,操作更简便;整机防雨、防尘、防静电及防碰撞性能优异,可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作;具有温度和压力补偿;测试周期5-20min可设;具有管路自动清洗和无液报警功能;内置高性能锂电池,可在无外接电源情况下使用;内置4G模块,可进行远程数据传输;支持USB数据导出;可选配蓝牙打印机进行数据打印;可选配GPS定位模块,记录采样位置信息。
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  • 烟气排放连续监测系统是我公司适应国家环境管理需要而自主研发的一种污染物排放连续自动计量仪器,对固定污染源颗粒物浓度和气态污染物浓度以及污染物排放总量进行连续自动监测,并将监测数据和信息传送到环保主管部门,以确保排污企业排放污染物浓度达标。可监测烟气中的污染源SO2、NOX气体浓度、颗粒物浓度,及烟气温度、烟气压力、烟气流速或流量、湿度等参数,也可针对特定场合,采用可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS),扩展对H2SO4(硫酸雾)、HCL(盐酸雾/氯化氢)、HF(氟化物/氢氟酸/氟化氢)、NH3(氨)、SO2(二氧化硫)、O2(氧气)、CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)等特定气体浓度监测。设备特点采用紫外差分光学吸收光谱技术,有效解决了水、粉尘及其他因素对测量精度的影响;采集仪器的标识编码和报警数据,确保数据的安全有效; 实现了实时在线监控、历史数据查询、排放量汇总、统计分析、统计报表、报警监控等功能?实现了监测数据统一收集、整理、保存和分析,并能实时反映污染源排污情况。系统结构烟气在线监测系统由气体分析仪、颗粒物监测仪、温度、压力、流速监测仪,数据采集处理及传输系统组成。应用领域火电发电厂、垃圾焚烧厂、水泥工业、化学工业、石油工业、钢铁企业、各种工业锅炉、各种工业窑炉,其它工业过程中产生污染气体的固定排放源。TY-011C气态污染物分析仪【仪表原理】光源采用脉冲氙灯,寿命达5~10年,按照3次/秒计算,使用寿命达10年脉冲氙灯属冷光源,与红外光源相比,具有寿命长,稳定性好,无预热时间的优点无光学运动部件,无切光轮、滤光轮、干涉仪等光学运动部件,可靠性高,现场振动不损伤仪表,也不影响测量结果。?气体浓度计算中应用光学差分吸收技术,可消除烟尘、水汽及光源幅度慢变化对测量结果的影响; 光栅光谱仪分光, CCD光谱采样器,省去了用光点倍增管的光谱扫描机构,使系统更稳定,测量更精确;【仪器原理】基于紫外吸收光谱分析技术和紫外差分算法(DOAS)技术,紫外可见光发出的光束汇聚进入光纤,一路通过光纤传输到外置的高温测量室,穿过气体室时被待测气体吸收后,邮光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经过光栅分光,由陈列传感器将分光吸收光谱算法(DOAS),得到被测气体(SO2 NOX)浓度。样气流出测量室通过氧传感器测出含氧量。【技术参数】TY-011CB超低浓度气态污染物分析仪【仪表原理】样气经Nafion干燥管及样气预处理系统除湿、除尘进入分析仪,分析仪基于紫外吸收光谱分析技术、紫外差分算法(DOAS)技术、及多次回返技术,紫外可见光发出的光束汇聚进入光纤,一路通过光纤传输到外置的高温测量室,在气体室光源多次回返使待测气体充分吸收后,由光纤传输到光谱仪,在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得气体的连续吸收光谱信息,光谱信息采用差分吸收光谱算法(DOAS),得到被测气体(SO2、NOX)的浓度;一路通过氧传感器测出含氧量。通过采用多次回返技术可达到更低的气体浓度检出下限,最低量程可到10ppm,最低检测下限为100ppb。【仪表特点】光源采用脉冲氙灯,寿命达5~10年,按照3次/秒计算,使用寿命达10年;采用Nafion膜渗透技术,具有高效脱水性,不影响样气中待测气体的完整性;采用先进的多次回返技术,可达到检测下限100ppb;气体浓度计算中应用光学差分吸收技术,可消除烟尘、水汽及光源幅度慢变化对测量结果的影响;光栅光谱仪分光, CCD光谱采样器,省去了用光点倍增管的光谱扫描机构,使系统更稳定,测量更精确;【技术参数】TY-DM100烟尘监测仪【仪表原理】采用激光后向散射测量原理完成地被测烟道的烟尘浓度的测定。其内嵌的高稳定信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正变化。本仪器检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。【仪表特点】分辨率高,可适用于低浓度的监测要求,也可适用于高浓度排放监测;结构上采用单端安装,无需光路对中,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成折射率不均引起的光束摆动;采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便;仪器整体功耗非常小,7W左右;非点测量,具有较大的取样区,可适用于各种直径烟囱的使用;校准器就地放置,避免混淆及丢失;【技术参数】TY-DL01超低浓度烟尘监测仪【仪表原理】待测烟气在射流泵的作用下,由烟道经过采样探头、伴热(避免水气干扰),然后通入分析仪。分析仪采用激光前散射原理,由半导体激光器发出的调制激光束(650nm)射向测量单元内,遇到粉尘颗粒散射产生的散射光被一个高灵敏度的检测器记录下来,接收单元将光信号转换成与粉尘浓度成比例的标准信号,从而得到污染源颗粒物的排放浓度值。【仪表特点】支持超低排放监测,最低检测下限0.05mg/m3;提供高湿工况粉尘监测方案,提供漏光工况粉尘监测方案;具有LCD显示功能,可以直接在现场读取粉尘浓度;激光束经过调制后,使得系统的抗干扰能力得以大幅度提升;仪器设计抽取式,高温伴热除湿,适用高湿环境,最大限度地降低现场安装的复杂度;?采用标准(4-20)mA工业标准电流输出,连接方便。支持RS485;校准器就地放置,避免混淆及丢失;【技术参数】TY-TPF温压流一体式监测仪【仪表原理】温压流一体化测量装置的结构主要包括微差压变送器、静压传感器、热电阻(或热电偶)、 S型皮托管、控制单元、反吹单元、显示单元、数据传输单元等。通常用热电偶或铂电阻测得烟气温度,烟气压力与流速采用皮托管测量原理,由两根相同的金属管并联组成,测量端有方向相反的两个开口,面向气流的开口测全压,背向气流的开口测量静压,烟气动压平方根和流速成正比,通过计量公式测得烟气流速。【仪表特点】采用高精密微差压变送器,自动零点校准,可灵活配置变送器维修更方便,良好的人机交互界面;可适应高粉尘、高温、高湿等烟气场合;流速测量精度高、可靠性好、可长期连续工作;自身配备自动反吹单元,可定时反吹皮托管内的颗粒物;具备反吹保护功能;结构紧凑,可直接安装在管道上;采用标准(4-20)mA工业标准电流输出,连接方便。支持RS485;【技术参数】氮氧化物尾气分析仪仪器特点具有环保认证和计量认证采用进口高性能电化学氮氧化物传感器泵吸式气体采样装置气体预处理三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥,允许经常更换气体干燥过滤芯气体检测装置,测量范围:0-100PPM,分辨率:0.01PPM,检测精度:≤±3%FS 数据存储与分析系统(4GB)所有部件均为防爆设计产品防爆等级均在EXIIBT4或T6,防护等级IP65气体温度50度以上,高粉尘、高油气、高湿度环境需要提高预处理系统技术参数显示2.4寸工业级彩屏检测气体氮氧化物传感器类型进口高性能电化学检测方式泵吸式测量范围0-100PPM分辨率0.01PPM响应时间≤20秒(T90)检测精度≤±3%线性误差≤±1%零点漂移≤±1%(F.S/年)恢复时间≤20秒重复性≤±1%存储容量4GB信号输出4-20MA信号输出或RS485数字信号输出壳体材料不锈钢,防爆防腐蚀防护等级IP65工作温度-30~50℃(更高温湿度环境使用需定提高预处理系统)工作湿度≤95%RH,无冷凝工作电源220VAC 3A,24VDC 3A工作压力0~100Kpa尺寸重量650*400*160mm,15Kg
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  • 支持OEM,可提供定制服务订制类仪器,应用需求不同,价格不同,产品实际销售价格可联系在线客服 产品优势:氮氧化物在线监测仪采用进电化学传感器,反应灵敏,响应速度快,测量准确1. 户外防水设计,防水等级IP652. 系统采用防腐设计,保证系统长期可靠的运行 3. 适用于多用工业环境中氮氧化物检测4. 内置全网通DTU模块、数采仪(可选),数据可传输至环保局5. 10.2寸触摸显示屏,linux操作系统,可存储并显示监控数据,外置USB接口,可导出监控数据6. 完善的内置预处理系统,可对气体进行油水分离,除尘,干燥等,延长设备使用寿命7. 网络传输,4-20mA输入、RS485输入、4-20mA输出、RS485通讯8. 全系统自动无人运行,操作方便,可自检及错误报警功能 技术参数:产品名称:氮氧化物在线监测仪产品型号:HXC101-NOx测量范围:0-50mg/m3、0-100mg/m3、0-500mg/m3、0-1000mg/m3 (其它未列量程可咨询业务)检测气体:NOx检测原理:电化学原理安装方式:管道流通式检测方式:泵吸式采样流量:可调,4升/分钟(标准),10升/分钟,可选信号输出:4-20mA、RS485mA接线方式:4-20mA(三线制、二线制) RS-485(四线制)工作温度:-20℃~+70℃ 传输距离:≤2000米(有线传输)响应时间:≤20秒精度:≤±3(F.S)线性误差:≤±1%供电电压:AC 220V传感器寿命:≥8000小时功耗:2.5W外箱尺寸:900*450*600mm显示方式:10.2寸触摸彩屏显示,显示实时浓度、平均值等参数,可储存报警方式:外置型声光报警器 应用领域 氮氧化物在线监测仪适用于锅炉尾气、管道脱硫脱硝废气、厂区环境有组织或无组织等氮氧化物气体浓度的时时在线监测,采用进口高端抗干扰型传感器。检测数据可时时上传厂界控制设备、环保局网络平台,以便环保局实时在线监测企业氮氧化物气体排放情况。 根据该场合的应用监测需求,我司开发的NOx分析系统采用完全抽取冷干法测量,该系统由主机、烟气采样系统、气体传输系统、预处理系统、烟气分析子系统等组成。烟气经过烟气采样器、气体传输管线、预处理系统,进入分析仪进行分析。预处理系统对烟气进行冷凝,去除烟气中的水分和腐蚀性气体。分析仪测量计算烟气污染物中NOx浓度的同时可计算NOx的排放速率和排放量,显示和记录各种数据和参数,形成相关图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部门等功能。分析仪测量的NOx气体浓度通过无线链路传输到监控平台。 根据现场的使用/配置要求,可扩展O2、温度、压力、流速、湿度、SO2等组份并统计折算为折算值、排放速率。系统操作和维护方便 整套系统结构简单,模块化设计,稳定性强,运行成本低。 设计标准:◆ GB3836.1-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》 ◆ GB3836.4-2010 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:本安型“i” 》行业引用文件:GB -1996《炼焦炉大气污染物排放标准》GB -2001 《饮食业油烟排放标准》GB -2007《储油库大气污染物排放标准》GB-2007《汽油运输大气污染物排放标准》GB -2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》GB -2011《橡胶制品工业污染物排放标准》GB -1993《恶臭污染物排放标准》HJ/T 212 《污染源在线自动监控(监测)系统传输标准》DB 44/814 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB 44/815 《印刷行业挥发性有机物排放标准》DB 44/816 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB 44/817 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB 44/1837 《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》
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