污染气体

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  • 豫维 惰硅污染源气体采样罐/苏玛罐
    惰硅污染源气体采样罐功能:采集污染源气样,用于较高浓度挥发性有机化合物的分析。原理:采样前罐清洗干净并抽真空采样罐,采样时打开阀门,气体样品因罐内真空流入受大气压力进入采样罐,关上阀门,待测。材质:316 不锈钢,内表面惰硅处理。特点:1)专用于污染源空气中高浓度VOCs 采集,高纯氮气清洗要求可低于环境空气采样罐,循环利用;2)阀门及罐体内表面惰硅(InertSi) 钝化,有效降低分析物的吸附;3)1L 采样体积,轻便实用,适于外业采样环境,又满足分析测试要求;并配有便携式采样罐袋,每次可方面携带6 个或9 个采样罐;4)罐体内外表面稳定,温度耐受范围大,在低温、高温环境均正常工作。污染源采样罐信息型号容积(mL)规格(cm)附件净重(kg)优点(相对于污染源采样袋)YWR1000-B0-V21000 ±20圆柱形,柱体直径9.0, 柱高15.7采样针阀0.564有效降低分析物吸附性;阀门密闭性好,操作便捷,防止漏气,避免分析物氧化,延长样品存储时间。订货信息:污染源气体采样罐产品名称货号惰硅 1-L 不锈钢污染源气体采样罐 不带表YWR1000-B0-V2惰硅 3-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR3000-B1-V2惰硅 6-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR6000-B1-V2惰硅 15-L 不锈钢污染源气体采样罐带表YWR15000-B1-V2采样罐标配德国AB 真空压力复合表(除1-L 外) 和美国捷锐的针阀。
  • 气体吸收瓶PFA聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定
    PFA聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:一:产品规格:75ml 颜色透明可看见里面液体反应二:防污染:金属元素空白值低。三:机械性质较软,具有非常低的表面能。四:耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。五:不粘性:是一种表面能最小的固体材料。六:耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。
  • 75ml四氟气泡瓶 HJ688固定污染源氟化氢测定可定制厂家直销
    聚四氟乙烯气体吸收瓶聚四氟乙烯吸收瓶是采用特氟龙材质PTFE(聚四氟乙烯)塑料制成,主要是替代玻璃吸收瓶,避免氟化氢和氢氟酸的腐蚀,利用溶液吸收法采集大气中污染物,采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入氟化氢或者氢氟酸溶液,气体通过吸收液时,待测污染物被吸收,经分析测定可确定大气中该污染物的浓度。吸收瓶的最主要的性能指标是在充装一定量的吸收液条件下,它的最适宜的采样流量、吸收效率和阻力降。常用的吸收瓶有多孔玻板吸收、气泡吸收、冲击式吸收等不同的结构形式。目前75ml气泡吸收瓶是HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法最常用的吸收瓶。一、聚四氟乙烯气泡吸收瓶聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:1、产品规格:75ml 颜色分为透明和不透明2、防污染:金属元素空白值低,金属杂质低3、耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。4、可带滤球,滤球上的微孔直径细小,数量居多,确保通过滤球洗气的气体能够满足清洗的标准;5、有化学耐受性,可耐受所有的化学溶剂(王水,氢氟酸、硫酸、魔酸、丙酮、醇类等等)6、根据HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法提到的最少要2只75ml的气泡吸收瓶链接,串联两支各装 50 ml 吸收液的 75 ml 气泡吸收瓶,与烟气采样器连接,按照气态污染物采集方法,以 0.5 L/min~1.0 L/min 的流量在 1 小时内以等时间间隔采样 3 个~4 个样品或连续 1 小时采集样品。二、聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图

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  • 大气污染物排放气体检测仪pAir2000-EFF-E,便携式垃圾场气体分析仪,恶臭污染气体检测仪厂家价格 pAir2000-EFF-E型 配置参数(适用大气污染物排放气体检测)No气体名称气体参数检测范围1温度T-40-100℃2湿度RH0-99%RH3流速Air velocity0.01-20m/s4二氧化硫SO20.025-10/100ppm5硫化氢H2S0.1-50/500ppm6一氧化碳CO0.1-500/1000ppm7二氧化碳CO22-2000ppm8二氧化氮NO20.02-10/100ppm9一氧化氮NO0.5-100/300ppm11氨气NH31-100ppm12挥发性有机气体VOCs0.1-100ppm13臭氧O30.02-2/5ppm14总悬浮颗粒物TSP0.01-2/20mg/M314PM10PM100.01-2/20mg/M314PM2.5PM2.50.01-100mg/M315氟化氢HF0.25-10ppm16苯并芘B[a]P0.015-1.5mg/NM317甲醛CH2O0.05-10.0ppm18苯C6H60.03-30ppm19甲苯C7H80.04-50ppm20二甲苯C8H100.04-50ppm21氡Rn0-1000Bq/NM322细菌总数TNB0-25000CFU/NM323铅Pb24噪音Noise35-130dB25甲醇CH3OH0.05-50ppm26氯气Cl20.05-5ppm27臭气浓度ODU10-10000大气污染物排放气体检测仪【技术参数】响应时间: 10ms长期稳定性:±10% /年 (一般)主机分辨率:0.1%FS传感器准确度:±1~2%读数(一般)探头响应时间:3mins(T90) 仪器使用环境:温度:-10℃~60℃;湿度:10%~90%R(无结露)仪器保存环境:温度:0℃~4℃;湿度:10%~80%R(无结露)探头采样要求:温度:0~40℃;压力:1.1 kgf/cm2仪器供电:12V充电蓄电池仪器尺寸:400×300×200mm仪器重量:4.5Kg 大气污染物排放气体检测仪【仪器功能】气体传感器采用电化学、光度计、红外原理。可根据实际情况选择气体检测参数,在一台仪器上同时检测多种气体。配备打印、可完成现场、实验室检测需要。泵采样取样。传感器实时,连续检测工作方式。电源欠压掉电报警。快速检测参数和温度值,并进行温度矫正和交叉矫正。惰性气体软件调零,标准样品或替代品标定。全部操作键盘设置,窗口提示。现场LCD 4×16字符式轮换显示多项环境参数。RS232/RS485通信接口支持串行通信,可与计算机联机。用户也可以自行标定或校准。大气污染物排放气体检测仪【仪器技术优势】标准内置基础气体检测传感器从4个—23个,每种传感器可以检测特定的恶臭气体,满足国标、地方《恶臭污染物排放标准》要求。常规设置6通道气体和1路温度测试1路湿度测试。支持DKA(双标样法)标准样品或替代品标定, 和单点纯惰性气体校准。提供交叉干扰气体神经网络矫正模式分析技术,解决了气体检测中交叉干扰的难题。一机多功能的集合式设计,为用户节省了财力,人力,提高了检测效率。恶臭分析仪【仪器简介】北斗星pAir2000-EFF便携式环境大气恶臭污染物检测仪,集三十年北斗星几代中国科学院专家力量的智慧,自2006年投产以来,结合国家地方政府的检测标准,不断进行技术升级完善。 该仪器是在北斗星综合气体检测仪内置23种气体传感器基础上,参照中华人民共和国国家标准GB14554-93《恶臭污染物排放标准》要求,专为环境大气恶臭污染物检测设计的一款分析仪,标准内置基础气体检测传感器从4个—23个,每种传感器可以检测特定的恶臭气体,六个型号的系列仪器,不仅可以完全满足国标要求的气体污染检测要求,更可以满足各地方政府近期出台的《地方污染物排放标准》要求。独有的模块处理智能系统,交叉干扰气体神经网络矫正模式分析技术的应用,,都为该仪器的分辨率提供了可靠地保证。一机多功能的集合式设计,也为社会资源节省了财力,人力,提高了检测效率。pAir2000-EFF便携式环境大气恶臭污染物检测仪,10年的用户经验,石化、化工、木材、纸业、环保机构,环境学院等行业的典型应用,它的快速、便捷、可靠耐用被用户评为极具竞争力的国产气体检测仪。恶臭分析典型用户:中石油锦西石化总厂宁波亚洲浆纸业柯诺北京木业锦湖轮胎(天津)有限公司)中国民航大学中国西部水泥有限公司尧柏特种水泥集团大连民族大学芜湖市固废处理项目大气污染物排放气体检测仪pAir2000-EFF-E,便携式垃圾场气体分析仪,恶臭污染气体检测仪厂家价格
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  • 加拿大SCENTROID(森德)公司是享誉全球的环境气体检测仪器制造商,其产品遍布全球上千家科研机构、环保部门和工厂企业。SF450通量箱是用来测定固体或液体表面的气体释放速率。SF450具有100 %的不锈钢结构,以确保无交叉污染。漂浮桶是由4个不锈钢桶取代使用橡胶或泡沫制成的漂浮件,这种设计便于通量箱的清洁和维护。主要应用l 固/液体表面的排放测量,如堆肥、污泥、沉淀池和废物池;l 来自液体活性来源如曝气池的排放测量;l 理想的腐蚀源取样,具有高苯或硫化氢含量的取样点;l 需要快速去污的现场作业测量;通量室特性l 直径45厘米(17英寸),密闭表面面积0. 155平方米(240平方英寸);l 全不锈钢结构包括漂浮器以避免样品被污染;l 标准配件设计用于1/4英寸或12毫米外径的聚四氟乙烯管,用于吹扫和气体样品(可提供定 制尺寸接头);l 可选压力/温度传感器等其他配件;操作步骤1.将扫气管路连接到氮气或零气瓶;2.将通量室移至采样位置;3.留出时间使通量室内气体交换2次;4.用真空室抽取气体样品;5.对于充气液体来源,可能不需要吹扫空气。 产地与厂家:加拿大 Scentroid
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  • 有害气体污染物即使在低浓度下也能危害人体健康,因此受到越来越多的关注。有害空气污染物常常涉及挥发性有机物(VOCs),氮氧化物(NOx)和悬浮颗粒物(SPM)。1.VOC的降解分析(非甲烷总烃的降解分析)2. 苯系物的降解分析3. 国标乙醛的降解分析4. 饱和甲醛溶液的降解分析5. 汽车尾气氮氧化物的降解分析根据光催化空气净化材料性能测试方法GB/T23761-2009的标准,设计的专用光催化材料的反应器。光催化反应器是一个全密闭的方形反应器,其内部装有200mm*100mm大小、可调节高度的支撑块,测试样品放置在支撑块上。支撑块上方有一与其平行的光路窗口,反应器外部的紫外光通过此窗口照射到样片表面。反应气只能在样片表面和窗口之间通过。光路窗口材料可选用石英玻璃或硼玻璃。甲醛:采用饱和甲醛溶液,鼓泡进行。苯系物的降解也可参考此方案。两路干燥的清洁的气体,经质量流量计控制流速,其中一路通过装有甲醛饱和水溶液的密闭气罐,带出甲醛饱和蒸汽。再与另一路气体通过一定比例混合后就得到了一定流速、一定甲醛的混合气。该混合气通过反应器后,甲醛被降解,只需要测定反应前后混合气中甲醛含量的变化,就可以知道在光催化反应中有多少甲醛被降解,从而可以评价光催化剂的活性。
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  • 【分享】大气中污染物浓度表示方法与气体体积换算

    污染物浓度表示方法大气中污染物浓度有两种表示方法:一是单位体积气体内所含污染物的质量数(质量-体积浓度),常用单位为mg/m3或μg/m3;二是污染物体积与气样总体积的比值(体积-体积浓度),常用单位为ppm或ppb。ppm系指在100万体积空气中含有害气体或蒸气的体积数,表示百万分之一;ppb是ppm的1/1000。显然,第二种浓度表示方法仅适用于气态或蒸气态物质。两种浓度的换算关系如式:式中: Cp——以ppm表示的气体浓度;C——以mg/m3表示的气体浓度;M——污染物质的分子量,g;22.4——标准状态下(0℃,101.325kPa)气体的摩尔体积,L。气体体积换算气体体积是温度和大气压力的函数,随温度、压力的不同而发生变化。我国空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准是以标准状态下(0℃,101.325kPa)时的气体体积为对比依据。为使计算出的污染物浓度具有可比性,应将监测时的气体采样体积换算成标准状态下的气体体积。根据气体状态方程,换算式如式:式中:V0——标准状态下的采样体积,L或m3;Vt——现场状态下的采样体积,L或m3;t——采样时的温度,℃;P——采样时的大气压力,kPa。

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  • 防治污染,让微生物“吃掉”有害气体
    常用的生物大气治理技术主要有生物过滤、生物滴滤和生物洗涤3种。与其他有机废气处理技术相比,生物大气治理技术具有安全性好、无二次污染等优点,对处理低浓度或生物可降解性强的有机废气效果较好。随着我国工业的快速发展,为社会带来了巨大经济利益的同时,也产生了大量有害气体,不但污染了环境,同时影响人们的身体健康。据生态环境部公布的今年1—3月空气质量数据,全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为80.1%,同比下降3.7个百分点,重度及以上污染天数比例同比上升1.5个百分点。生态环境部大气环境司司长刘炳江表示,一季度空气质量形势不容乐观的主要原因之一是工业生产污染物排放量的增加。工业生产排放是大气污染的重要源头。目前,对气态污染物的净化处理方法可分为物理法、化学法和生物法,其中生物法又称生物大气治理技术,是利用活性污泥等培养菌种,分解消化有害气体。那么,生物大气治理技术有何优缺点?应用情况如何?还有哪些难点有待突破?用微生物将气态污染物变为无害物质、二氧化碳和水河北科技大学环境科学与工程学院、挥发性有机物与恶臭污染防治技术国家地方联合工程研究中心、河北省大气污染防治推广中心的研究人员在《微生物学通报》上联合发表的论文《微生物生物技术处理气态污染物的研究进展》指出,生物大气治理技术可处理的气态污染物种类广泛,治理工业生产中产生的挥发性有机物(VOCs),硫化物、甲硫醇等恶臭气体,氯苯、氯代烃等含卤素有机物,氮氧化物等气态污染物,具有净化效率高、易操作等特点。其净化过程是气态污染物作为微生物能源或营养物质被利用,降解为无害的小分子物质、二氧化碳、水。研究表明,生物大气治理技术的本质在于吸附和微生物降解。合肥工业大学教授徐从裕说,与其他有机废气处理技术相比,生物大气治理技术具有安全性好、无二次污染等优点,对处理低浓度或生物可降解性强的有机废气效果较好。常用的生物大气治理技术主要有生物过滤、生物滴滤和生物洗涤3种。生物过滤技术是废气先进入水槽去除颗粒物和部分可溶成分等,同时对气体调温增湿,随后适宜温度的湿润废气进入附着泥炭、秸秆等微生物填料的反应器,被吸附并降解。生物滴滤技术是在生物过滤技术基础上取消了前端水槽部分,增加了滴滤系统,并在其中投加营养液,通过营养液调控废气的pH值和湿度等以适合微生物生存,再将其放入生物反应器进行吸附、降解。以微生物悬浮生长为特点的生物洗涤技术包括接触吸收塔与生物反应单元两个部分。在接触吸收塔中,由塔底进入的废气与塔顶喷淋的洗涤液交汇,吸收了废气中污染物的洗涤液由塔底回流至生物反应器进行处理再生。目前,生物大气治理技术在德国、荷兰、美国和日本等国家已广泛应用,生物过滤、生物滴滤技术使用较为普遍,技术已经成熟。可应用于污水除臭和工业废气治理等多个领域近些年,由于绿色环保的特性,生物大气治理技术日益受到重视,在生活垃圾、污水除臭,以及工业废气治理等方面均发挥了一定作用。目前,已有不少企业采用生物大气治理技术进行工业废气治理。例如,佛山市三水金湖工程塑料有限公司从2016年开始投入运行生物过滤除臭工程。企业生产过程中产生的废气,通过鼓风机等收集后经管道进入箱式设施中,经水洗除尘降温、等离子除油处理后进入生物滤池,通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,完成降解过程后,废气经净化后达标排放。该项目的污染防治效果和达标情况显示,企业排放的废气主要成分为苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯,其中二甲苯浓度最高,生物过滤装置对二甲苯的去除率超过98%,总VOCs去除率达78.6%。除了工业废气治理,在对作为公众投诉最强烈的环境问题之一的恶臭处理方面,生物大气治理技术也有广泛应用。生态环境部大气环境司印发的《2018—2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》显示,2018年、2019年、2020年恶臭/异味投诉分别占全部环境问题投诉举报件数的21.5%、20.8%和22.1%,占比超过1/5;垃圾处理行业占全部恶臭/异味投诉的平均比例为11.3%,为投诉最多的行业。而上海市垃圾处理中心采用生物滴滤塔,针对甲烷、硫化氢、氨气3种含量较高的恶臭气体进行处理。当pH值保持在4.5—5.5,进气量为600毫克/立方米时,其处理效率可在80%以上。除此之外,生物大气治理技术还能解决污水处理厂的臭气问题。2006年8月,深圳滨河污水处理厂污泥工段除臭工程完工。作为项目建设和运营方,西原环保(上海)股份有限公司副总经理刘启凯说,该工程采用的就是生物大气治理技术,通过风机将封闭空间内的空气抽出,送入生物滤池,经生化作用将空气中的臭味物质分解,净化后的空气再排入大气。经检测,该除臭系统出口硫化氢浓度已低于0.06毫克/立方米,通过了深圳市环境监测站检测,各项指标达到国家一级排放要求,解决了臭气扰民问题。生物大气治理技术尚处于发展阶段随着生物大气治理技术在国内应用范围的不断扩大,其技术水平也在不断提升。刘启凯说,但总体来讲,我国生物大气治理技术尚处于发展阶段,市场也处于发展早期,很多客户对生物大气治理技术认识不足。此外,生物大气治理技术本身也存在诸多局限。根据废气成分不同有针对性地选择培育微生物菌群,是该技术的核心所在。生物大气治理技术虽有不同种类,但存在的共同问题是均只适宜处理低浓度易溶废气,高浓度难溶废气净化率普遍偏低;在不同工况环境下,同一种生物处理方法效率存在较大差异;微生物群落组成与分布、物种差异等,可对净化效率产生较大影响。徐从裕补充说,生物大气治理技术使用的设备主要包括壳体、填料、风机、洗涤泵、循环泵、计量泵、营养液投加系统等,设备占地面积较大,除设备成本外,其余成本主要为微生物培养驯化所需设施的投资,后期维护成本也不低。《微生物生物技术处理气态污染物的研究进展》指出,从发展趋势来看,生物大气治理技术的深入研究需注重与其他技术结合创新,优势互补,拓宽应用范围。人们可以利用分子生物学手段探究微生物对污染物的代谢机理与途径,明确污染物种间代谢过程,以优化微生物群落结构,提高污染物的降解效率,并形成筛选高效菌株、调制复配菌剂、精细调控群落结构等的稳定工艺。
  • 美环保署制定船舶污染气体排放新标准
    美国环保署日前制定了一项新的、更为严格的大型船舶污染气体排放标准,以减少油轮、货轮等柴油发动机船舶对空气所造成的污染。  美国环保署署长莉萨杰克逊日前在一份声明中说,柴油发动机船舶排放的污染气体严重威胁着港口附近社区居民的身体健康,尤其是孩子们的健康。新标准是一项旨在减少污染气体排放的重要举措,它可以减小污染气体对健康、环境和经济所造成的损害。  声明指出,新标准符合《国际防止船舶造成污染公约》的相关要求,将使大型船舶更加清洁高效,并明显改善全国空气质量。与现行标准相比,新标准将使大型船舶排放的氮氧化物减少约80%,固体颗粒物减少约85%。  声明说,新标准将于2015年开始实施,仅适用于悬挂美国国旗的船只。  美国环保署估计,到2030年,新标准将避免1.2万例至3.1万例过早死亡,并减少因此造成的约140万个工作日损失。届时,新标准每年所产生的健康收益相当于1100亿至2700亿美元。
  • 被污染气体监测仪器的行业人士围观的,居然是!
    被围观的就是滨松的【量子级联激光器(QCL)】↓↓↓↓↓↓↓↓和滨松新型【InAsSb探测器】↓↓↓↓↓↓↓↓你看,小编是不是敲耿(tao)直(lu)!一丢丢都没有卖关子~(可爱.jpg) 图片来源:xz7.com这两个小玩意,其实是上周闪耀在第十五届中国国际环保展滨松展台的小明星,作为核心光源和探测器,从头到尾,重新诠释了更好的红外气体分析。红外气体分析在污染气体监控中的重要性就不多说了,随着国内“大气十条”的推进,对监测仪器性能要求变得更高、更严,这便直接转化成了对核心器件的要求,也变成了一个个新的难题。光源:监测精度要求更高,但一般的半导体激光器,如果在数百nm中有多个波长发生震动时,光谱带宽变宽,受到多种气体的干扰,测量精度易下降。中红外光源的激光器要达到“1成分=1波长”,需开发与被测对象气体相同数量的光源。开发成本大,商务风险高。探测器:常见污染气体主要集中在4μm~10μm,探测器波长范围需尽可能覆盖。反之,则会增加成本,光路设计变复杂,进而仪器体积增大,功耗上升;探测器须完全符合RoHS标准,传统高污染的碲镉汞(MCT)探测器彻底面临“下岗”;实时监测要求探测器具有更快上升时间,确保在更短时间内获得信号;小型化趋势要求探测器结构改善,避免制冷带来的高功耗、制冷系统体积大的问题。而本次在环保展中登台的量子级联激光器(QCL)和InAsSb探测器,就是目前我们解决问题的答案。滨松QCL采用的是DFB(分布式反馈激光器)结构,在内部设置了衍射光栅,可使光谱带宽处于非常窄的单一波长。虽然DFB-QCL很难实现量产,但滨松目前已拥有了充实的可定制化产品线。滨松QCL曾获得2016年日本激光学会产业“优秀奖”InAsSb探测器的新品——P13894系列在本次展会中再次与专业观众们见面。因相较市面同类产品,前所未有地将探测范围延至了11μm,实现了单个探测器对多种成分的分析能力,所以自诞生以来就光环加身;另外一个重要的point就是它持有“完全符合RoHS标准”这一门槛级的“上岗证”,成为新红外气体分析探测器的理想接班人;同时具有的非制冷、高灵敏度、更快上升时间等特性,也使它对于污染气体在线监测更具意义,并为仪器的小型化提供了可能。无论是探测器还是激光光源,都存在很多开发难题,而整体方案的提供对于仪器的开发者来讲,可以更有利于器件的相互评价,规避许多开发中由于器件出处不一而产生的技术磨合问题,缩短设备研发时间。当然,除了这两位突出的小明星外,我们在环保展中还呈现出了红外气体分析应用的探测方案“全景图”,针对不同的污染气体监测需求、成本考虑,从光源和探测器方面都呈现出了相应的技术支持能力。当然,除了红外气体分析的应用外,滨松在展会中还呈现了热门的大气(臭氧、二氧化硫等)、水质以及VOCs检测的相关产品。为水和空气治理的第一步——监测,提供核心的光电探测技术支持。水、空气、土壤都是生命源,滨松的技术可以为我们监测污染、促进治理,但想真正实现祖国环境保护愿景,还需要更多相关企业的社会责任意识觉醒,和我们每个人的努力。 滨松中国自身而言,目前所有展台均使用环保材质,减少涂料带来的空气污染和建材浪费。这也许是一个小的举动,但群体中每个个体的点滴善举终有一天可能成就环境问题的改善。“勿以善小而不为”,环境的守护不光靠我们的技术,更靠你的行动。
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