环境气体

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环境气体相关的耗材

  • 环境监测用标准气体
    环境监测用标准气体 良好的空气质量,是人类社会可持续发展的前提。因此,需要控制工业、人类生活等产生的污染排放,保证包括特殊作业场所在内的所有人类生活区域的空气质量。精确、稳定、具有溯源性的标准气体,是空气质量监测工作顺利进行的必要前提。 我公司可提供满足大部分空气质量监测和控制标准要求的标准物质,详见下表,同时也可以按照客户要求定制所需的标准气体。标准物质名称标准物质技术指标适用标准标准物质编号组分及浓度相对扩展不确定度标准编号及名称氮中二氧化氮气体标准物质GBW(E)06152810.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法BW(DT1102)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化氮气体标准物质GBW(E)06152910.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程BW(DT1101)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮GBW(E)062002一氧化氮 100~499(μmol/mol)2%(k=2)GB 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)丙烷 100~990(μmol/mol) 一氧化碳 5000~9900(μmol/mol)1.5%(k=2)一氧化氮 500~5000(μmol/mol) 丙烷 1000~50000(μmol/mol) 一氧化碳 1%~10% 二氧化碳 1%~15%1%(k=2)氮(空气)二氧化硫GBW(E)0621571.00~299(μmol/mol)2% (k=3)JJG 551-2003-二氧化硫气体检测仪检定规程HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 629-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法300~3000(μmol/mol)1%(k=3)HJ/T 46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件BW(DT0130)0.2~0.99(μmol/mol)4%(k=2)氮(空气)硫化氢GBW(E)0621561.00~3000(μmol/mol)2% (k=3)JJG 695-2003-硫化氢气体检测仪0.100~0.999(μmol/mol)3 %(k=3)MT 1084 2008 煤矿用硫化氢检测报警仪1.00~49.9(μmol/mol)2 %(k=3)GB/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法50.0~999(μmol/mol)1% (k=3)BW(DT0131)0.05~0.099(μmol/mol)10%(k=3)空气中甲烷气体标准物质GBW(E)0606781.00~4999.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法5000~30000 (μmol/mol)1%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法空气中丙烷气体标准物质GBW(E)0622481.00~100(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法100~10000(μmol/mol)1%(k=2)氮中丙烷气体标准物质GBW(E)0622491.00~100(μmol/mol)2%(k=2)100~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中一氧化碳 气体标准物质GBW(E)0622505.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物500~50000(μmol/mol)1%(k=2)GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定非分散红外法氮气中一氧化碳 气体标准物质GBW(E)0622515.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法500~50000(μmol/mol)1%(k=2)HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法氮中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625872.00~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GBW(E)062588500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625892.00~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法GBW(E)062590500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中氨 气体标准物质GBW(E)0622885.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)JJG 1105-2015 氨气检测仪5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)氮气中氨 气体标准物质GBW(E)0622895.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)BW(DT0133)1 ~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯 气体标准物质GBW(E)0622905.00~100(μmol/mol)2%(k=2)JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范氮中氯 气体标准物质GBW(E)0622915.00~100(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT1201)2~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯化氢 气体标准物质GBW(E)0623785.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)氮气中氯化氢 气体标准物质GBW(E)0623795.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT0127)3.00~4.99(μmol/mol)3%(k=2)氮/空气中氟化氢 气体标准物质BW(DT1202)3~1000(μmol/mol)3%(k=2)氮中氧气体标准物质GBW(E)0625935%~30%1%(k=3)JJG 365-2009 电化学氧测定仪检定规程氮中异丁烯气体标准物质GBW(E)0625831.00~499(μmol/mol)2%(k=2)JJG(粤)035-2017 苯气体检测仪GBW(E)062584500~10000(μmol/mol)1%(k=2)
  • STD50环境空气浓度标准气体
    ↗详情可点上方右侧联系我们获得更详细参数及报价STD50环境空气浓度标准气体天霁STD50环境空气浓度标准气体用于环境空气中ODS、HFCs等组分的在线监测与离线分析。标气以洁净背景大气为底气,包含背景环境大气浓度下的约50种组分。标气经天霁环境空气监测技术实验室多轮标定,每一瓶均附带独立的标定证书,浓度可溯源至AGAGE国 际监测网络和中国计量院ODS标准物质,具有国际可比性。环境空气中ODS与含氟温室气体的浓度在万亿份之一(ppt)水平,因此必须使用同等浓度水平且稳定性优良的标准气 体才能实现目标物种的高精度高准确性定量分析。这一浓度较常规VOC等污染物低3~6个数量级,因此用于VOC分析的标气 、气瓶、配气系统与配气标定方法均无法直接用于环境空气中ODS与含氟温室气体的分析。天霁团队与复旦大学、中国计量 科学研究院、中国环境监测总站等单位以及AGAGE专家合作,共同建立了ODS与含氟温室气体分析专用环境空气浓度标准气 体的配制、标校、溯源体系,可为ODS与含氟温室气体的在线监测和离线分析提供稳定优质、具有国际可比性的高精度标气序列。专用气瓶 传统标气瓶用于环境空气浓度标气时,部分物种浓度会发生漂移。为此,天霁团队与复旦大学、浙江埃泰克环境科技有限公司合作,开发了专用高压环境空气浓度标气气瓶。专用气瓶瓶体采用304不锈钢材质,内壁经多种钝化工艺处理,已通过长时间稳定性测试。气瓶内壁及气瓶外观配气系统 天霁团队自研了SP900环境空气浓度标气配气系统,目前已分别安装在北京密云和长江河口湿地生态系统科技部国家野外站,可为STD50标气提供洁净可靠的底气。 配气系统标校及溯源天霁团队自建了完善的标气标校体系,每一瓶标气均在天霁环境空气监测技术实验室完成多轮标定 ,确保各物种浓度准确稳定且可追溯。所有STD50标准气体均可溯源至先进的全球大气实验网(AGAGE)国际权威标准和中国计量院ODS标准物质。标定证书和溯源证书
  • 环境监测气体1
    标准物质名称标准物质技术指标适用标准标准物质编号组分及浓度相对扩展不确定度标准编号及名称对应标准要求的标准物质信息氮中二氧化氮气体标准物质GBW(E)06152810.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%BW(DT1102)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化氮气体标准物质GBW(E)06152910.0~1000(μmol/mol)2%(k=2)HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法一氧化氮、二氧化氮有证标准气体,不确定度2%JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程采用浓度约为量程20%、50%、85%的一氧化氮标准物质,不确定度1%(k=3)BW(DT1101)5~9.9(μmol/mol)3%(k=2)0.3~4.9(μmol/mol)5%(k=2)氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮GBW(E)062002一氧化氮 100~499(μmol/mol)2%(k=2)GB 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)所使用的标准气体的气体成分容许偏差应不超过推荐浓度的±15%,不确定度1%(C3H8、NO体积分数为2000μmol/mol或以下可为2%)丙烷 100~990(μmol/mol)一氧化碳 5000~9900(μmol/mol)1.5%(k=2)一氧化氮 500~5000(μmol/mol)丙烷 1000~50000(μmol/mol)一氧化碳 1%~10%二氧化碳 1%~15%1%(k=2)氮(空气)二氧化硫GBW(E)0621571.00~299(μmol/mol)2% (k=3)JJG 551-2003-二氧化硫气体检测仪检定规程有证二氧化硫标准气体,不确定度2%(k=3)HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法二氧化硫标准气体,浓度为量程满档和中点,不确定度2%HJ 629-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法有证标准气体,不确定度2%300~3000(μmol/mol)1%(k=3)HJ/T 46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件有证标准气体,不确定度2%BW(DT0130)0.2~0.99(μmol/mol)4%(k=2)氮(空气)硫化氢GBW(E)0621561.00~3000(μmol/mol)2% (k=3)JJG 695-2003-硫化氢气体检测仪满量程的20%,50%,80%以及报警设定点1.5倍的硫化氢标准气体,不确定度2%(k=3)0.100~0.999(μmol/mol)3 %(k=3)MT 1084 2008 煤矿用硫化氢检测报警仪空气中硫化氢标准气体,不确定度3%1.00~49.9(μmol/mol)2 %(k=3)GB/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法50.0~999(μmol/mol)1% (k=3)BW(DT0131)0.05~0.099(μmol/mol)10%(k=3)空气中甲烷气体标准物质GBW(E)0606781.00~4999.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法量程校准气为甲烷有证标准气体,不确定度2%5000~30000 (μmol/mol)1%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 JJG 693-2011 可燃气体检测报警器采用甲烷或丙烷有证标气,其浓度在(80%~100%)满量程范围内,不确定度2%标准物质的浓度约为满量程的10%,40%,60%及大于报警设定点的浓度,气体标准物质的不确定度不大于2%(k=2)氮中甲烷气体标物物质GBW(E)0842281.00~99.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法10.0μmol/mol或其他合适浓度的氮中甲烷标气GBW(E)084229100~90.0×104(μmol/mol)1%(k=2)16.0μmol/mol、800μmol/mol或其他合适浓度的氮中甲烷标气氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质GBW(E)084230甲烷1.00~99.9(μmol/mol)2%(k=2)HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法采用甲烷或丙烷有证标气,其浓度在(80%~100%)满量程范围内,不确定度2%丙烷1.00~99.9(μmol/mol)甲烷100~1.00×104(μmol/mol)1%(k=2)丙烷100~1.00×104(μmol/mol)GBW (E)084231甲烷1.00~99.9(μmol/mol)2%(k=2)丙烷1.00~99.9(μmol/mol)甲烷 100~1.00×104(μmol/mol)1%(k=2)丙烷 100~1.00×104(μmol/mol)空气中丙烷气体标准物质GBW(E)0622481.00~100(μmol/mol)2%(k=2)100~10000(μmol/mol)1%(k=2)氮中丙烷气体标准物质GBW(E)0622491.00~100(μmol/mol)2%(k=2)100~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中一氧化碳气体标准物质GBW(E)0622505.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物一氧化碳标准气体,不确定度1%500~50000(μmol/mol)1%(k=2)GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法浓度在仪器量程的60%~80%的范围内的一氧化碳标气HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定非分散红外法有证标准物质氮气中一氧化碳气体标准物质GBW(E)0622515.00 ~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法一氧化碳标准气体,不确定度2%500~50000(μmol/mol)1%(k=2)HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法仪器量程90%~100%的一氧化碳标准气体氮中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625872.00~499(μmol/mol)2%(k=2)GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物二氧化碳标准气体,不确定度1%GBW(E)062588500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中二氧化碳气体标准物质GBW(E)0625892.00~499(μmol/mol)2%(k=2)HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法有证二氧化碳标准气体,不确定度2%GBW(E)062590500~10000(μmol/mol)1%(k=2)空气中氨气体标准物质GBW(E)0622885.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)JJG 1105-2015 氨气检测仪不确定度2%(k=2)5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)氮气中氨气体标准物质GBW(E)0622895.00 ~4990(μmol/mol)2%(k=2)5000~50000(μmol/mol)1%(k=2)BW(DT0133)1 ~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯气体标准物质GBW(E)0622905.00~100(μmol/mol)2%(k=2)JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范不确定度2%(k=2)氮中氯气体标准物质GBW(E)0622915.00~100(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT1201)2~4.99(μmol/mol)3%(k=2)空气中氯化氢气体标准物质GBW(E)0623785.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)氮气中氯化氢气体标准物质GBW(E)0623795.00~1000(μmol/mol)2%(k=2)BW(DT0127)3.00~4.99(μmol/mol)3%(k=2)氮/空气中氟化氢气体标准物质BW(DT1202)3~1000(μmol/mol)3%(k=2)氮中氧气体标准物质GBW(E)0625935%~30%1%(k=3)JJG 365-2009 电化学氧测定仪检定规程不确定度1%(k=3)氮中异丁烯气体标准物质GBW(E)0625831.00~499(μmol/mol)2%(k=2)JJG(粤)035-2017 苯气体检测仪等效于满量程80%苯气体的异丁烯标准气,不确定度3%(k=2)GBW(E)062584500~10000(μmol/mol)1%(k=2)氮中甲苯气体标准物质GBW(E)0628161.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)空气中甲苯气体标准物质GBW(E)0628171.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)氮中三氯乙烯气体标准物质GBW(E)0629121.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)空气中三氯乙烯气体标准物质GBW(E)0629131.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)氮中乙酸乙酯气体标准物质GBW(E)0629141.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)空气中乙酸乙酯气体标准物质GBW(E)0629151.00~1.00×103(μmol/mol)2%(k=2)

环境气体相关的仪器

  • 产品概述  ETMS-200-ZG是一款基于传感器法的有毒有害多气体监测仪。监侧仪可同时监测多种有机/无机因子气体(例如VOCs、硫化氢、氨气等),具有工作温度宽,气体传感器配置灵活、人机交互简便等特点。该在钱检测仪适用于化工园区及其周边地区的大气突发性环境事件风险物质监测。产品特点  基于传感器法,可实现对多数机/无机因子气体定性定量监侧  支持恶臭气体的恶臭因子OU值测量计算  采用精细过滤、恒流采样、自动清洗以及伴热等预处理技术,保证传感器有效运行具有开机及运行故障自诊断功能  监侧数据以GPRS无钱通讯方式传输,无需铺设通讯线  气体探测器支持拔插式更换、维护简便  系统防爆设计、集体小、安装简单  可集成气象五参数监测设备
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  • 环境可燃气体测爆仪 400-860-5168转3984
    pGas200-Ex-2s16环境可燃气体测爆仪, 环境可燃气体危险性检测仪仪器应用:气体快速分析或在线分析环境检测污染源检测工业工艺现场分析科学研究实验室分析 环境可燃气体测爆仪的测试参数:GasesSpecificationsTechLifeInformationExO2温度湿度0-100.0%LEL0-30%Vol-40-80°C0-100.0%RHECEC2y2y防爆仪,测爆仪气体危险性检测仪 环境可燃气体测爆仪的特点:内置单片机微机,先进的微机处理技术工作状态稳定,测量精度高,1/4096实时,连续检测工作方式报警功能发达,自带声光报警器和LCD字符提示内含100多种常见气体的TWA环境毒气报警和STEL短时暴露允许浓度报警数据库,用户也可以自行设置报警限值自检功能,探头故障报警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24组数据记录,可设置自动或手动记录RS232/485双工接口,可与微机联机采样惰性气体软件调零,标准样品或替代品标定全部操作键盘设置,窗口提示 BD4 测试仪系智能系统,内置单片微机,系统设计有先进的硬件系统。所有数据可以掉电保存。BD5测试仪使大多数仪器将能提供全范围测试,省去量程选型的麻烦。 BD4 常规设置6通道气体和1路温度测试1路湿度测试。可以扩充测试多达26类/种常见气体。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。 p-Gas200便携式综合气体检测仪是由p-Gas2000简化而来的分析仪,仍具有p-Gas2000的专业综合分析能力,只不过不配置样品预处理、调理和打印机等。保留了温湿度补偿功能。不同于复合式报警器的特点是对于混合器有较高的分辨,可以作为高可靠性报警或普通分析用途应用。zui多可配置6个用户参数。充电电池供电,连续供电15-30Hr.根据用户需要订制。用户询问时zui好事先了解好具体用途和要求,包括混合气体场所的各种气体成分,浓度范围和变化规律,测量气体的量程范围,温度,压力,湿度等参数。 pGas200环境可燃气体测爆仪技术指标:BD4主机测试ADC分辨率: 0.025%FSBD5主机测试ADC分辨率: 0.0015%FS电化学探头准确度: ±1-2%读数(一般)长期稳定性: +/-10% /年 (一般)分析器响应时间: 10ms探头响应时间:1min 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℃~50℃ 湿度:10%~80%R(无结露)电化学探头直接采样: 温度: 0-40℃ 压力:1.1 kgf/cm2供电: 6V充电蓄电池:连续使用时间: 24Hr/每次充电 电池置放时间1周。标准规范:作业环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-90
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  • GHK-4100型环境空气红外气体分析仪是我公司针对环境空气中的有毒有害气体进行检测的高精度仪器,采用非分散红外法(NDIR)测量环境空气中的一氧化碳、二氧化碳氧气等组分的浓度,具有体积小巧、测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点。 标准 JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 HJ965-2018环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法 GB/T18204.2-2014公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GBZ/T300.37-2017工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳 GB/T18204.23-2000公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T18204.24-2000公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB9801-1988空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T18883-2022室内空气质量标准 特点 1、彩色触摸屏,具有数字显示和仪表盘显示两种输出模式,界面美观,操作简单 2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短 3、校零支持氮气和催化两种方式 4、具有1小时均值,8小时均值,24小时均值测量及存储功能 5、内置电磁阀,调零、测量可自动切换 6、可同时测量CO和CO2,传感器量程可选择 7、温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据准确度的影响 8、海量数据存储,可存储8000组以上的测量数据 9、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长,采样流量0.5-2.0L/min可调 10、交直流两用,内置高能锂电池,充满电可连续工作4小时以上 11、具有温湿度测量功能、定时测量功能 12、具有声、光报警功能,报警限值可设定 13、具有ppm、mg/m3、%单位切换功能 14、可选配蓝牙无线打印功能 15、具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出 可选传感器种类及量程 二氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、环氧乙烷、乙醇 、溴甲烷 、六氟化硫
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  • 【世界环境日】生态环境部近日发布《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南(试行)》

    为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《国家适应气候变化战略2035》等文件要求,将温室气体排放管控纳入环境影响评价管理。近日,生态环境部制定发布《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南(试行)》(以下简称《指南》)。  《指南》的发布是贯彻落实党中央、国务院碳达峰碳中和决策部署的重要举措,也是进一步规范和完善建设项目环境影响评价技术方法,全面开展重点行业建设项目温室气体排放环境影响评价的重要技术保障,能够推动建设项目温室气体与污染物排放环境影响评价的深度融合,有利于先进低碳技术措施的示范应用与推广,对提升重点行业建设项目协同减污降碳与绿色发展水平具有重要意义。  《指南》明确建设项目温室气体排放评价工作要求。针对《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“火力发电 4411”和“热电联产 4412”类别编制环境影响报告书的新建、改建、扩建火电行业建设项目(含异地迁建项目),聚焦二氧化碳排放,明确评价工作内容和程序,体现污染治理与温室气体管控“互动融合”,将相关内容纳入建设项目环境影响评价报告书的相应章节。  《指南》规范建设项目温室气体排放核算技术方法。考虑到建设项目温室气体排放环境影响评价结果可为全国碳排放权交易市场(以下简称“碳市场”)重点排放单位名录管理配额总量目标的设置及分配提供数据支撑和增量预警作用,《指南》兼顾统筹碳减排与衔接碳市场,将核算边界分为主要边界与其他边界两类。其中,主要边界核算方法与碳市场管控核算边界(发电设施)保持一致,其他边界包括脱硫脱硝工业过程、外购热力、碳捕集利用与封存等,核算方法依据相关技术文件确定。改扩建项目的现有工程若纳入碳市场,可直接引用相关数据。  《指南》明确建设项目温室气体排放水平评价要求。结合行业生产工艺与产品特点,《指南》明确温室气体排放水平指标为单位产品(电力、热力)的温室气体排放量,强调以国家或地方公开发布的相关温室气体排放基准(标准)分析评价建设项目温室气体排放水平。在没有相关基准或标准时,参考国内外同行业或同类项目温室气体排放水平或碳市场碳排放基准值。此外,为提升《指南》指导作用,依据近年审批的火电项目温室气体排放水平,分类给出温室气体排放水平参考值。  《指南》细化建设项目减污降碳协同措施比选原则。规定从源头防控、过程控制、末端治理、回收利用等方面提出建设项目拟采取的减排措施和管理方案,并基于协同减排开展措施方案与比选分析。区分环境质量达标与不达标因子,统筹考虑碳排放量,提出基于污染治理达标可行技术与最佳可行技术的减污降碳措施比选要求,促进先进技术落地实施,确保协同减排效果不打折扣。鼓励通过“以旧换新”等方式,在减污降碳技术装备与工艺、清洁能源利用、温室气体捕集回收利用等方面开展工程示范与实践。  《指南》明确建设项目温室气体排放监测与管理要求。提出编制火电行业建设项目温室气体排放清单,明确拟配备能源与排放计量/检测设备的数量、位置、技术要求等。鼓励火电行业建设项目开展温室气体排放在线监测试点与实践。强调要结合碳市场相关要求,明确监测指标、监测频次、监测方法、记录信息、保存年限等,相关减污降碳技术措施、跟踪监测计划等内容纳入竣工环境保护设施验收。

  • 气体流量传感器在大气环境监测中的应用

    气体流量传感器在大气环境监测中的应用

    [align=left]跟随经济社会的快速发展,我们对公共气象服务需求越来越大,对即时气象信息获知的要求接连不断提高,但是,气象服务在覆盖面存在许多不足之处,气象预报服务局部地区的监测站密度不够,对局部的自然灾害的预警能力不够,导致灾害来暂时,经济损失较大。[/align][align=left]大气污染的日益加剧和雾霾现象的频繁发生,带来的影响也越来越大所以说大气环境监测还是很有必要的,有关气象部门给出的结果一定要具有真实性、准确性,增加气象信息的传输途径,提高城市气象监测系统,能够实现对实时交通、能源、建设空气污染等可能引发自然灾害的研究和动态监测,构建集气象服务与生态环境预测系统,提高城市工程气象的服务,进而采取有效的预警措施,减少损失。[/align][img=,497,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811201152135935_3204_3422752_3.jpg!w497x323.jpg[/img]要想对大气环境进行准确监测还需要用到气体流量传感器,可以安装到空气采样报警系统中,这种安装有气体流量传感器的空气采样报警系统与传统被动式烟雾探测系统相比,安装气体流量传感器的空气采样报警系统的灵敏度更高,可靠性和稳定性更好,不会因安装高度因素而漏报,同时也可以更好的对抗环境气流等原因的影响。(气体流量传感器平常被用于当中检测气流大小和有无)气体流量传感器空气采样报警系统通常用于数据或通信机房、大型展会中心、无人值守会议室等大面积、高气流的地方以及银行、档案馆和轨道交通等重要地方。气体流量传感器空气采样报警系统是主动抽取样品气体进行检测,从而能够在空气颗粒物浓度极低的情况下进行判别,属于极早期火灾探测系统。为了确保报警器的激光检测腔内有气流进入,平常可预先加装入气体流量传感器进行监测,幸免因无检测气流送入而贻误险情。OFweek Mall推荐使用FS4000系列的气体流量传感器进行大气环境监测:[b]气体质量流量传感器-FS4000系列[/b]1)专为管径3mm和8mm的气管中的低压气体流量测量而设计2)支持多种连接方式,易于安装与使用3)传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量4)在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高5)输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压6)零点稳定度高7)全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性8)低功耗、低压损9)响应速度快相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨气体流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

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  • 应用案例 | 气体检测高精仪器用以农田环境气体排放监测
    项目内容:农田气体排放实验项目地点:宁波市鄞州区咸祥镇项目背景农业作为单一温室气体排放源,其排放的种类和量度对于全球气候变化的影响不容忽视。其中,氨和氧化亚氮作为农田排放的主要气体,它们对我国环境质量的影响深远。农业贡献了全球人为源氨排放的90%和氧化亚氮排放的60%。如果不合理控制氮肥的施用,将会加剧活性氮排放,引发诸多环境问题。如生物多样性丧失、富营养化和雾霾污染。因此,对农田气体排放进行实验研究,对于理解其排放机制、评估其环境影响以及制定相应的减排措施具有重要意义。为了更准确地进行测量,宁波海尔欣光电科技有限公司推出HT8700大气氨激光开路分析仪和HT8500大气氧化亚氮激光开路分析仪,为监测农田环境气体排放贡献力量。HT8700和HT8500的特点1.开放式光腔,超灵敏,响应快速① 中红外激光技术实现灵敏的大气氨本底浓度测量② 避免闭路仪器管道吸附问题造成的延迟,实现10Hz无损高频浓度输出③ 无需采样泵,无需采样管路及样品预处理,维护简单2.适应于各类现场部署的便携式设计① 强大的环境适应性和抗震性② 选用低热膨胀材料,减少结构形变和系统漂移③ 镜片加热设计,避免冷凝结露而导致信号丢失3.适合无电网区域和移动平台① 低功耗,能以太阳能电池板或蓄电池供电② 重量轻,便于在偏僻台站或小型车辆上部署和维护我们将对农田气体排放进行长期监测,收集大量数据,分析不同农田管理措施对气体排放的影响,助力我国实现碳中和目标,保护生态环境,促进可持续发展,为实现美丽中国和可持续发展目标奠定坚实基础。在科技创新的驱动下,我国环保事业将迈向新的高度。
  • 环境空气温室气体验证测试单位征集开始啦!
    继“关于公开征集《固定污染源温室气体(CO2、CH4、N2O)排放连续监测系统/便携监测仪器检测作业指导书》(仪器技术要求)编制研究验证测试单位的通知”,中国环境监测总站又发布了“关于公开征集环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试单位的通知“。此文件征集熟悉环境空气温室气体(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统的单位,参与仪器验证测试。此文件中规定了仪器原理范围:序号原理CO2CH4N2OCO1光腔衰荡光谱法,参照《大气二氧化碳(CO2)光腔衰荡光谱观测系统》(GB/T 34415-2017)光腔衰荡光谱法,参照《大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统》(GB/T 33672-2017)光腔衰荡光谱法光腔衰荡光谱法2离轴积分腔输出光谱法,参照《温室气体 二氧化碳测量离轴积分腔输出光谱法》(GB/T 34286-2017)离轴积分腔输出光谱法,参照《温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法》(GB/T 34287-2017)离轴积分腔输出光谱法离轴积分腔输出光谱法3气相色谱法,参照《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》(GB/T 31705-2015)气相色谱法,参照《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法》(GB/T 31705-2015)。气相色谱法,参照《Analytical Methods for Atmospheric SF6 Using GC-μECD》(WMO/GAW Report No.222),与SF6同时分析。气相色谱法4高精度非分散红外(NDIR)高精度非分散红外(NDIR)高精度傅里叶红外(FTIR)。高精度非分散红外(NDIR)5高精度傅里叶红外(FTIR)高精度傅里叶红外(FTIR)————如无意外,将来环境空气温室气体监测仪器将从上述五种原理中选出或全部可使用。 关于公开征集环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试单位的通知 为配合开展地面大气中主要温室气体浓度监测,探索自上而下的碳排放量反演方法,编制环境空气温室气体及其示踪物自动监测仪器技术标准、规范,服务支撑城市碳排放监测和核算结果的校验。中国环境监测总站仪器质检室、大气室拟联合组织开展环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试工作,现向社会公开征集有意向参与的单位,有关事项公告如下:一、项目名称环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试。二、项目内容拟按照总站仪器质检室编制的《环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试方案(草案)》(附件1),于2021年9月-11月(暂定),在总站深圳质控创新中心仪器适用性检测实验室开展相关产品验证测试。总站将根据报名情况和疫情防控要求,确定具体比对时间。三、申报单位条件1.申报单位须在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具有独立承担民事责任和履行合同能力,在近三年内的经营活动中没有违法记录。不接受联合申报或个人申报。2.申报单位须指派熟悉环境空气温室气体(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统的技术人员,积极配合仪器质检室,按照规定要求开展工作。3.申报单位申请参与验证测试的仪器原理须在《环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试方案(草案)》列举的范围内。4.申报单位应具有丰富的经验,参与过环境空气监测仪器适用性检测的企业优先。四、申报受理及评选程序1.本公告在中国环境监测总站网站(www.cnemc.cn)公开发布,公开征集工作自本公告公布之日起开始,申报单位可自行下载相关材料,并按照附件2准备申报材料。2.报名表一式2份,由法定代表人签字并加盖公章。申报材料纸质文件需于2021年8月31日前寄送至中国环境监测总站仪器质检室(地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号乙,邮编:100012,收件人:赵瑞峰),并将扫描件电子版发送至zhaorf@cnemc.cn。(材料命名为:单位名称+环境空气温室气体验证测试申报)。3.中国环境监测总站将按照公开、公平、公正的原则,通过“自由申报、择优比选”等程序确定项目的承接单位,并在网站公示。五、相关说明本项目不收取任何费用,自愿参与,入选的参与验证单位需提供1台(套)样机,并负责仪器现场安装、调试、运行维护及耗材备件。仪器参与验证测试期间的设备、耗材及人员等现场测试相关费用由各参与单位承担。六、联系人李铭煊:010-84943152赵瑞峰:010-84943282;zhaorf@cnemc.cn附件1:环境空气温室气体及其示踪物(CO2、CH4、N2O、CO)高精度连续自动监测系统应用验证测试方案(草案).docx附件2:申报材料目录.docx中国环境监测总站2021年8月6日
  • 光学气体成像仪在环境监管中的应用案例——加油站
    引言化石燃料的排放正在上升,环境监管机构的任务是执行旨在限制这些排放的法律。这一日益严重的全球性问题受到广泛关注,其结果之一是促使制定加强了法律,要求世界各地的加油站在汽油泵上使用蒸汽回收装置。这些装置应该回收在每次泵送过程中泄漏到空气中的昂贵产品,并阻止有毒和潜在的爆炸性烟雾和污染进入环境。当运行正常时,这些回收装置的一些型号已经被发现可以减少在加油过程中泄漏的游离碳氢化合物的数量,多可减少85%,甚至更多。在以色列,海法的监管官员需要知道当地加油站的蒸汽回收装置是否运行正常。如果回收装置正常,将回收大部分在加油时逸散的蒸汽,否则,加油站将面临产品的损耗和污染罚款两方面的损失。“在使用EyeCGas两周后,我们的投资就得到了回报。EyeCGas OGI红外气体相机更容易在加油站定位泄漏源并协助满足监管排放的合规要求。”——Dr. Ofer Dressler, Dir. 德雷斯勒博士, 海法湾市环保协会会长01应用场景在本案例中,海法湾市环境保护协会的Dr. Dressler博士必须确定安装在一些当地加油站的蒸汽回收装置是否运行正常 在补充燃料时,是否回收了从泵中逸散的大部分蒸汽。▼点击观看下方视频苯是汽车燃料的一种成分,它被认为是人类癌症发展的一个潜在因素,尤其值得关注。因此,海法湾市环境保护协会将检测和减少有害气体的排放源放在了最优先的位置,并正在寻找一种既快速又经济的解决方案。02解决方案Opgal EyeCGas光学气体相机成为了满足这个需求的潜在的解决方案, 尤其是因为它已经被城市监管部门用于监视位于海法的100多家加油站 ,并将被用于在未来几年海法湾地区化工厂的排放监测。于是,该组织决定购买了EyeCGas OGI红外气体相机用于该研究。03测试及结果Dressler博士的团队用EyeCGas OGI红外气体相机在安装了蒸汽回收泵的几个地点进行了测试。一旦相机打开,它清楚地显示在某些情况下,大量的气体仍然排放到环境中。这些结果是在安装了蒸汽回收泵的多个加油站观察到的,这表明在燃料输送的各个方面都出现了故障。除了OGI红外气体相机外,还使用其他仪器(如嗅探器)进行了更多的测试,以交叉验证EyeCGas的结果并证实了EyeCGas的发现,即大量的汽油仍在泄漏到大气中。通过这些测试,研究者得出了结论,即,在某些情况下,加油站没有像规定要求的那样充分发挥作用,而现在通过使用EyeCGas可以更容易地定位在加油过程中和之后的确切故障点。Dressler博士说,在使用EyeCGas OGI红外气体相机两周后,考虑到他的团队的研究结果及由此产生的结果,海法湾市政环境保护协会收回了投资。基于海法市的案例表明,Opgal的相机是一个很好的工具,监管者可以很容易地确定排放生产者是否符合州和联邦法规,以及是否需要采取进一步的措施。“海法湾的加油站排放的苯以及其他有毒物质约占该地区的15%,重要的是我们要持续监控他们。” ——Dr. Ofer Dressler, Dir. 德雷斯勒博士, 海法湾市环保协会会长扫描左下方二维码填写问卷即刻获取赛默飞OPGAL EyeCGas红外气体摄像仪应用解决方案赛默飞世尔科技中国简介赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
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