氨气吸收液

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氨气吸收液相关的耗材

  • 激光气体分析气体池_TDLAS专用气室|长光程气体吸收池|天然气甲烷氨气监测专用气室
    激光气体分析气体池编号:002材质:不锈钢价格:TDLAS专用气室|长光程气体吸收池|天然气甲烷氨气监测专用气室这款气体池是专为激光气体分析设计的,接口均为标准的SMA905或者FC/APC接头加热温度可达200℃可拆卸,已于清洗
  • 玻璃皂沫流量计、液体吸收瓶
    玻璃皂沫流量计、液体吸收瓶 产品描述: ★流量范围:10~30mL、300mL、500mL、1000mL、1500mL 吸收瓶主要用于室内外环境检测、职业卫生监测采样之用。 ★液体吸收瓶参数: ☆气泡式吸收瓶:10ml; ☆大气吸收瓶:25ml; ☆烟气吸收瓶:125ml; ■液体吸收瓶由白色和棕色玻璃制成,壁厚1~1.2mm,管内装入5~10~15~20~25~30~40~50mL吸收液。当装入5mLl~50mL蒸馏水时,以0.5 L/min~0.5 L/min流量抽气,阻力应为4.7±0.6KPa~6.0±0.6Kpa。 ★液体吸收瓶是用溶液吸收法采集大气中污染物的一种玻璃容器。为了采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入特定成分的溶液,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。 ★我公司专业生产:皂沫流量计、大包氏、小包氏、撞击式、喷泡式、U型玻板吸收瓶。同时还生产各种规格型号实验室玻璃仪器,欢迎广大用户来函、来图样定做。
  • 现货包邮普析通用原子吸收液封
    我们还销售普析雾化器、 普析横向石墨管、普析原装石墨管、普析原装空心阴极灯、普析燃烧头、普析点火器、普析氘灯、普析流量计、普析TAS990原子吸收液封0995-04-000液位检测装置、滤光片电机组、普析雾化器弯头等全线耗材、质量有保证、售后无忧、 期待再合作!!!现货包邮普析通用原子吸收液封 现货包邮普析通用原子吸收液封

氨气吸收液相关的仪器

  • 一、产品简介ZR-3230型便携式激光氨气分析仪是以TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)为核心,用于测量固定污染源排气中NH3浓度的便携式仪器,采用热湿法原理,高温伴热,减少管路吸附,模块、取样管与工况参数集成一体化设计,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快等特点。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑,以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。二、技术特点 采样、分析一体式结构,一机可同时进行烟气测量(NH3、O2等)与工况测量,无须配置其他仪器,便携性好。 内置含湿量实时测量功能,可实时进行干基、湿基浓度转换。 内置冷凝除水模块,防止损坏传感器,蠕动泵主动排水,自动化程度高。 内置电子标签,可通过扫描设备与仪器出入库管理平台软件连接,实现智能化管理。 具有WIFI和蓝牙双通讯模式,可进行数据传输。 具有仪器故障报警功能,方便用户维护及使用。 具备彩色触摸屏,操控方便,并实时呈现仪器状态参数。 皮托管可拆卸,方便维修。 具备气密性自动检测、自动清洗气路等功能。 采用可调谐半导体激光吸收光谱技术进行气体的测量,激光谱宽窄且只发射待测气体吸收的特定波长,无气体交叉干扰。 采用高温取样测量,不受工艺管道变形、高粉、尘,工况变化等影响,适应性强。 烟气测量方式自动、手动可选择,自动模式下可设置单次测量时间和测量次数,方便与在线仪器的比对。 断电后自动对管路进行清洗,延长传感器使用寿命。 整个气路180℃以上高温伴热,内置多级滤芯可更换,避免高粉尘、铵盐结晶堵塞设备。三、参考标准 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 JJG 1105-2015 《氨气检测仪》 JJG 518-1998 皮托管检定规程 JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程便携式激光氨气分析仪1.jpg" 便携式激光氨气分析仪2.jpg"便携式激光氨气分析仪3.jpg"便携式激光氨气分析仪4.jpg"便携式激光氨气分析仪5.jpg"便携式激光氨气分析仪6.jpg"便携式激光氨气分析仪7.jpg"
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  • 产品概述EXPEC 2000 NH3固定污染源氨气在线监测系统采用半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)和Herriott腔增强技术,广泛应用于微量氨气的在线监测。该系统采用一体化壁挂式设计,烟气取样气路全程高温伴热,防止被测气体在管路中吸附损失,可用于测量ppb级氨,是烟气排放连续在线监测微量氨的最佳方案。产品特点1、创新Herriott腔增强技术,有效光程数十米,检测灵敏度高,实现ppb级NH3浓度测量;2、体积小,一体化壁挂式设计,可安装在烟囱的高空平台上,缩短取样距离,减少样品损失;3、流路集成化设计,实现全程高温无冷点,减少被测物质损失;4、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)避免H2O、CO2等背景气体交叉干扰,测量精度高;5、中央显示单元可选配,用于接地面监控和调试,方便日常的巡检和维护;应用领域可广泛应用于石油化工、医药行业、电子工业、包装印刷、工业涂装、水泥工业等企业的脱硝工艺后端、以及尾气排口NH3的监测。
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  • 氨气在线分析仪 400-860-5168转4769
    我公司研发的氨气分析仪依据《环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》(HJ 534-2009),测量原理为:空气中的氨被稀硫酸吸收液吸收后,生成硫酸铵。在亚硝基铁氰化钠存在下,铵离子与水杨酸和次氯酸钠反应生成蓝色络合物,在波长 697 nm 处测定吸光度。吸光度与氨的含量成正比,根据吸光度计算氨的含量。空气中的氨气在真空隔膜泵的作用下通过螺旋管捕集阱,与捕集阱中的吸收液充分接触,待测气体中氨气组分被吸收于吸收液中得到含有铵离子的待测溶液。在亚硝基铁氰化钠存在下,铵离子、水杨酸和次氯酸钠反应生成蓝色络合物靛酚蓝,在波长697nm处具有最强吸光度。经衍生化反应的液相待测样品进入全反射长光程在线流通池(LWCC),根据朗伯比尔定律,在波长为697nm的特殊光源照射和一定的吸收层厚度下,待测组分的浓度大小与其吸光度成正比。根据吸光度即可实现待测气体中氨气含量的在线检测。 更多技术参数,请和我们公司联系。
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氨气吸收液相关的试剂

氨气吸收液相关的方案

  • ICP-MS 测定氨气吸收液中的杂质元素
    目前世界上很多的半导体生产都在中国大陆本土,相对应的一些半导体产业的下游企业,生产高纯氨气供应给上游企业。重金属含量是是其中的一个重要指标。一般测定主要是把氨气通过去离子水吸附,测定吸附后去离子水中的重金属。由于要求氨气纯度很高,而且氨气不能够无限被去离子水吸附。去离子水吸附氨气最高浓度20%,所以对测量仪器具有很高的灵敏度要求。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定微量元素具有操作简单、干扰少等优点, 而且可多元素同时测定、灵敏度高、动态范围宽, 可测定氨水中的重金属元素。ICP-MS 法可进行多元素同时分析, 具有快速、准确等特点。下面介绍ICP-MS 测定氨水中的重金属杂质元素。
  • 解决方案|原子吸收法测定溶液中的钡元素
    钡属于高温元素,易于碳生成难熔物,故需要较高的原子化温度和质量高的石墨管;又由于钡的测量波长位于可见区,管壁的连续辐射增加了测定钡的影响因素;因此石墨炉测定钡的难度较大。本文利用金属涂层的进口石墨管,应用AA-7090塞曼型原子吸收分光光度计及7050型原子吸收分光光度计同时测定了钡标液中钡元素含量,最终结果显示,两种方法测试结果相近,均可满足客户需求。
  • 使用TOC/TN评价胺类水溶液吸收CO2
    近年来温室效应成为一大问题,主要由大气中的温室效应气体增加所导致,其中CO2可能对全球范围内的生态体系产生影响。作为应对措施,目前正在对分离、回收CO2,转化为有价物品二次利用的技术(CCS或CCUS)进行研究,以实现碳中和。CO2的回收方法包括化学吸收法、物理吸收法、膜分离法等,根据排放源的CO2浓度和压力等物理性质选择最佳方法。其中通过与CO2的化学反应强力结合,使用胺类溶液的化学吸收法具有较强反应性,具有可适用于燃烧排气等低分压CO2的优点,目前正在开展各种研究。本文介绍了在岛津总有机碳分析仪TOC-L中增加总氮单元TNM-L,进行胺类溶液的CO2吸收量测定及胺类溶液的TN测定和TOC测定。

氨气吸收液相关的论坛

  • 氨气在1.5um出的吸收峰是怎么回事

    氨气在1.5um附近有吸收峰,但是查吸收光谱却查不到。 据资料《关于氨气分子在1.5um吸收谱线及其在激光稳频上的应用》说,氨气在1.5um附近有基频组成的泛频谱线和组合频率谱带,不知道什么意思?百度也没有找到解释,可有大神知道。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif

  • 污泥热解的氨气用稀硫酸吸收后怎么测量

    污泥热解后,用三个装有丙酮的洗气瓶收油,然后接两个稀硫酸吸收氨气,用纳氏试剂测氨氮,但是吸光度老是出现问题,有时候还没有吸光度,稀硫酸是保证不浑浊,但是加入纳氏试剂后会变成奶白色,导致不透光,这是怎么一回事呢,我看其他文献里面大家也这样测氨氮,为什么我的就有问题呢,我觉得是前面没吸收完的含油气体或者丙酮挥发溶进了稀硫酸里面,应该怎么去除呢,或者其他更好的方法

氨气吸收液相关的资料

氨气吸收液相关的资讯

  • 看,风云气象卫星正俯瞰全球大气氨气污染
    “燃烧、畜禽养殖等人类的生产生活会造成氨气的排放。别看氨气在大气中含量很少,却是大气中最重要的碱性气体,在地球生物氮循环中扮演着重要角色。研究表明,由氨气生成的PM2.5对全球公共健康损失估值在每年百亿美元。”中国科学院大气物理研究所碳中和研究中心副研究员、硕士研究生导师周敏强说。周敏强和中国气象局张兴赢研究员的团队一起紧密合作,基于最优估计理论研发了一套氨气浓度的反演算法,成功应用于风云三号气象卫星(FY—3D)的观测光谱,获得了风云气象卫星首幅大气中氨气浓度的全球分布图,并与搭载在欧洲METOP—A 卫星上红外大气探测干涉仪(IASI)的氨气观测结果进行了比较,论证了风云卫星氨气观测资料的可靠性。这项研究对于未来利用国产卫星发展实现对全球微量大气化学成分的高精度定量遥感监测具有指导意义。 这个成果近期发表于中国科学院主办的SCI Q1学术期刊《Advances in Atmospheric Sciences》上。周敏强告诉记者,氨气(NH3)是地球大气中一种化学性质活泼的微量气体,它可与酸性气体快速反应,生成硫酸铵和硝酸铵等二次气溶胶,是雾霾期间大气细颗粒物PM2.5的主要污染成分。同时,铵盐气溶胶还会通过散射影响太阳辐射,从而破坏地球辐射收支平衡,引起地球气候变化,因此亟须实现对其的全球监测。“然而以往的地基观测难以满足,尤其是极地、沙漠、海洋、森林等地的数据长期属于空白状态。”“利用氨气红外波段的特征吸收光谱,可以通过遥感的手段进行氨气浓度全球探测。”周敏强说,随着红外高光谱探测技术的发展,欧美相继发射了多颗搭载有高光谱红外观测仪器(如IASI,CrIS)的卫星。我国的风云三号系列气象卫星(FY3)从其第四颗卫星开始(D、E、F)也搭载了红外高光谱大气探测仪(HIRAS),为国产卫星实现氨气全球探测提供了可能。《大气科学进展》Adv.Atmos.Sci.2024年第3期封面风云3DHIRAS周敏强介绍说:“我们基于最优估计理论研发了一套NH3柱浓度的全物理反演算法。这套理论结合HIRAS载荷的仪器响应函数和观测光谱,通过分析氨气的红外吸收特性,选择960—970cm-1作为反演窗口。采用哥白尼大气化学模式结果作为初始值,在反演氨气时进行臭氧、二氧化碳、水汽、地表温度等干扰参数的同步反演。”“基于开发的反演算法获得了风云3D卫星HIRAS仪器的首幅大气NH3柱全球分布图。”张兴赢告诉记者,结果表明,HIRAS探测仪可以很好地捕捉全球NH3高值区,例如印度、西非、中国东部等存在大量NH3排放的地区。HIRAS与欧洲卫星上搭载的IASI的NH3反演结果具有较好的一致性(R:0.28—0.73),两者相差在其反演误差范围内。该研究证明了我国自主研制的风云气象卫星已经具备了定量探测全球氨气浓度的能力。2020年1月FY—3D/HIRAS卫星观测的全球白天NH3柱总量浓度分布图张兴赢指出,当前HIRAS/FY3D在海洋上和高纬度地区还存在反演精度低的问题,这主要是由于在海洋上NH3的浓度低,传感器捕捉到的NH3信号弱;在高纬度地区地表温度低,热对比度小,导致光谱噪声大。未来研究者将进一步改进反演算法,引入神经网络算法弥补现有最优估计算法的不足,提升反演精度并提高海洋和高纬度地区的有效观测数据。升级后的算法还将拓展应用于FY—3E、3F等卫星。
  • 欧洲地区农业领域氨气与甲烷排放分析与应对方法
    随着全球关注气候变化日益增加,农业领域的氨气和甲烷排放成为环保和可持续发展的重要议题之一。欧洲地区作为世界上重要的农业生产地之一,其氨气和甲烷排放情况备受关注。本文将就欧洲地区农业领域氨气和甲烷排放的调研数据进行整理和分析。氨气排放情况根据欧洲环境署(EEA)的数据,农业是欧洲地区主要的氨气排放源之一,占总排放量的约94%。氨气排放主要来自动物粪便和尿液、化肥使用以及畜禽饲养。根据2019年的数据,欧洲地区的氨气总排放量约为2,316千吨,其中德国、法国和荷兰等国是主要排放国家。氨气排放不仅对空气质量造成影响,还可能导致酸雨和氮肥过量沉积,对生态系统造成损害。欧洲各国已采取措施,如改进动物饲养管理、减少化肥使用等,以降低氨气排放。然而,要实现氨气排放的显著减少,仍需要加强监测和执行相关政策。甲烷排放情况甲烷是一种温室气体,对全球变暖有较大影响,而农业活动也是甲烷的重要排放源之一。据国际能源署(IEA)数据,欧洲地区农业领域约占总甲烷排放量的40%。主要的甲烷排放源包括反刍动物的消化过程、稻田种植以及有机废弃物的分解。根据欧洲联盟委员会的数据,2019年欧盟28个成员国的农业甲烷排放约为1,275百万吨,略有下降。然而,反刍动物的消化过程仍是主要的甲烷排放源,占比约为52%。为减少甲烷排放,欧洲地区已开始采取一系列措施,如改进饲料管理、减少反刍动物数量、改进稻田种植方式等。同时,生物气体捕捉和利用技术也被引入,以减少甲烷的释放。政策与应对欧洲地区已经意识到农业领域氨气和甲烷排放的重要性,并制定了一系列政策来减少排放。欧洲绿色协议: 欧洲绿色协议是欧盟提出的一项旨在使欧洲在2050年前实现碳中和的计划。其中包括了农业领域的排放削减目标,特别是通过改变农业实践来减少氨气和甲烷的排放。农业环境政策: 欧盟成员国在农业领域实施了一系列的环境政策,旨在鼓励农民采用更环保和可持续的农业实践。这些政策可能包括减少化肥和农药使用、提高农田管理效率,以及鼓励农民采用氮肥的更有效使用方式,以减少氨气排放。碳排放交易体系: 欧盟实施了碳排放交易体系(EU ETS),涵盖了一系列不同部门的碳排放,其中也包括一些农业相关的排放。这鼓励企业和机构减少碳排放,并为排放权进行交易,从而降低总体排放。农业创新和研究: 欧洲各国投资在农业领域的创新和研究,旨在开发更有效的农业实践,以减少温室气体排放。这可能涉及新的农业技术、肥料管理方法以及畜牧业的管理方法。气候政策和国际承诺: 欧洲国家参与了国际气候协议,如巴黎协定,承诺在全球范围内减少温室气体排放。农业领域的排放削减也是其中的一部分。技术与创新检测农业氨气与甲烷排放至关重要。宁波海尔欣光电科技有限公司的HT8700大气氨激光开路分析仪(点击跳转产品)可以针对农业领域的氨气和甲烷进行科学、精准的检测与分析。【点击查看】湖北农科院:国家农业环境潜江观测实验站建设【点击查看】中国农业大学:华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测【点击查看】中科院大气所:亚热带稻田施肥期间氨排放通量
  • 助力氨逃逸监测,众瑞ZR-3230型便携式激光氨气分析仪新品上市!
    导读ZR-3230型便携式激光氨气分析仪是基于TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱)原理,用于测量固定污染源排气中氨气浓度的便携式仪器。高温伴热减少管路吸附,取样管与工况参数模块集成一体化设计,具有测量精度高、可靠性好、响应速度快等特点。产品广泛应用于环保、检测公司、工矿企业(电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉炉窑,以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业,包括化肥、化工、橡胶、材料厂等)、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。
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