恶臭气体快速检测

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恶臭气体快速检测相关的仪器

  • 详细介绍1、产品简介ZR-3731型恶臭气体采样器,采用气袋法采集环境空气及各类恶臭污染源(包括水域)以不同形式排放的恶臭污染,以及其它适合气袋法采集的有毒有害气体。 2、 执行标准 GB/T 14675-93 《空气质量 恶臭的测定 三点比较臭袋法》 HJ 905-2017 《恶臭污染环境监测技术规范》 3、技术特点 采用抽负压被动采样法,样气从采样管直接进入气袋,避免样品污染; 内置高性能锂电池,可在无外接电源情况下进行采样,续航时间大于6小时; 内置大流量采样泵,采样速度快,克服负载能力强; 内置惰性材料电磁阀,实现气路密闭性自动检测、自动清洗、清洗次数可设置等功能; 具有探测气袋压力,气压自动保护功能,超过气袋压力设定值,自动停止采样功能 气路管路全采用惰性材料聚四氟乙烯,保障样品无吸附; 具有调速功能,三档位调速以满足不同工况污染物采样要求; 适用于1L-10L多型号采样气袋; 配有过滤功能的气体采样管,用于固定污染源废气采集。
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  • 便携式恶臭气体快速检测仪XDB-FG1 便携式恶臭气体快速检测仪XDB-FG1 臭气的危害:危害呼吸系统 危害循环系统危害消化系统 危害内分泌系统危害神经系统当环境中的难闻气味达到一定程度时,就会给人造成不愉快感,甚至使人产生食欲减退、恶心、头痛、呕吐、嗅觉失调、情绪不稳定、失眠、哮喘等影响。应用领域:污水处理厂检测 垃圾填埋厂检测化工厂排污检测 河道恶臭气体检测XDB-FG1是一款采用电化学,光离子化(PID)、半导体传感器阵列,基于模式识别技术的检测仪。检测仪可直接读取恶臭等级和无量纲,快速检测,快速读取结果,方便操作。可选同步上传监测数据、手机APP实时查看数据、报警数据、发送短信等功能,同时采用4线高精度电阻式触摸屏,使用操作人员在现场可方便进行数据查看和维护,XDB-FG1可在线、便携双方式使用,内置锂电池,断电情况下可连续使用8~16小时。 便携式恶臭气体快速检测仪XDB-FG1主要特点:l 采用三种不同原理传感器组成阵列传感器组,响应时间更快、抗干扰性能更强;l 核心算法,温度、零点补偿;l 内置进口恒流采样泵,监测范围大,响应时间短;l 美国PELICAN防护箱设计,IP65,防雨,防尘,防盐雾;l 采用模式识别技术快速准确判断恶臭指数;l 体积小,方便携带,可手提,可配单肩带;l 可扩展或选择不同的气体种类:SO2, NO2, CO2, HF, F2等十几种气体;可扩展粉尘颗粒物检测,PM2.5, PM10, TSP等。 便携式恶臭气体快速检测仪XDB-FG1监测参数:检测原理电化学,光离子化(PID)、半导体采样方式泵吸式量 程NH3:( 0~100ppm) H2S:(0~1000)ppm VOCS:(0~50)ppm (0~200)ppm可选;CO2:(0-2000)ppm (0-5000)ppm (0-4)%PM10:(0.001~10)mg/m3TSP:(0.001~10)mg/m3恶臭:0~50无量程 分 辨 率NH3:1ppm H2S:1ppm VOCS:5ppb, 100ppb可选;CO2:1ppm恶臭:5误 差≤±5%工作电源220V AC,锂电池可工作8小时(扩容可选)最大功耗10mA@220V AC输出信号RS232、GPRS、RS485、网口、U盘响应时间T9015s显示方式800×480液晶7寸触摸屏环境温度-10℃~+40℃环境湿度≤15%-85%RH(无冷凝)环境压力86kPa~106kPa外形尺寸(350×260×180)mm(可定制)重量7Kg(依外形可调整) 臭气强度分级臭气强度分级0无臭1可感知阈值2可认知阈值2.5 可轻松认知值(一般标准)33.54较强气味5强烈气味
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  • 恶臭气体检测仪解决了恶臭危害问题

    臭气浓度:当环境中的难闻气味达到一定程度时,就会给人造成不愉快感,甚至使人产生食欲减退、恶心、头痛、呕吐、嗅觉失调、情绪不稳定、失眠、哮喘等影响。所以恶臭气体检测仪就解决了恶臭危害问题。  别名:  电子鼻、恶臭检测仪、恶臭浓度仪、恶臭分析仪、恶臭气体检测仪、恶臭气体监测仪、恶臭污染检测、恶臭指数仪、恶臭工作站、恶臭空气污染物检测站、辨嗅仪、异味指数仪、异味分析仪、恶臭气体检测仪、恶臭气体传感器、恶臭气体变送器、恶臭气体报警器、恶臭气体报警器、恶臭气体分析仪、进口恶臭气体检测仪、成套恶臭气体检测控制系统等。  恶臭气体来源:  硫化氢:牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产或加工。  硫醇类:牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、农药、合成树酯、合成纤维、橡胶。  硫醚类:牛皮纸浆、炼油、农药、垃圾处理、生活污水下水道 。  氨:氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工。  胺类:水产加工,畜产加工、皮革、骨胶。  吲哚类:粪便处理、生活污水处理、炼焦、肉类腐烂、屠宰牲畜。  硝基:燃料、zha药 。  烃类:炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、内燃机排气、油漆、溶剂、油墨印刷 。  醛类:炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造。  恶臭气体的危害:  据GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准,恶臭污染物控制指标有氨、三jia胺、硫化氢、jia硫醇、jia硫醚、二jia二硫、二硫化碳、苯乙烯和臭气浓度。以上九种恶臭污染物控制指标的危害如下:  氨:短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征,喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息,还可并发气胸、纵膈气肿。X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。吸入极高浓度可迅速死亡。对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。眼接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发生角膜穿孔。人接触553mg/m3的氨气可发生强烈的刺激症状,可耐受1.25分钟 3500~7000mg/m3浓度下可立即死亡。  三jia胺:有氨味或咸的鱼腥味。遇明火易燃。遇明火或火花爆zha。对皮肤、粘膜有明显的刺激作用。接触三jia胺气体后可有眼、鼻、咽喉与呼吸道刺激症状。   硫化氢:硫化氢是一种神经毒剂,亦为窒息性和刺激性气体。其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统,亦可伴有心脏等多器官损害,对毒作用敏感的组织是脑和粘膜接触部位。人吸入70~150 mg/m3,历1~2小时,出现呼吸道及眼刺激症状,吸2~5分钟后嗅觉疲劳,不再闻到臭气。吸入300 mg/m3,历1小时,6~8分钟出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿。吸入760 mg/m3,历15~60分钟,发生肺水肿、支气管炎及肺炎,头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐。吸入1000 mg/m3,历数秒钟,很快出现急性中毒,呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。  硫醇:有腐烂卷心菜味。遇热、火花或明火易燃烧并引起爆zha。液体或蒸气对皮肤、眼和呼吸道有刺激作用,对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度时可引起肺水肿和脑水肿,甚至可引起呼吸麻痹。轻症者可出现眼和上呼吸道刺激症状,并有头痛、头晕、步态不稳,也可有恶心、呕吐等。重症者可出现肺水肿和脑水肿,有大量泡沫痰、呼吸困难、肌无力、昏迷、抽搐等表现。高浓度时可迅速引起呼吸停止。  曾有急性中毒病例除神经或呼吸系统症状外,还出现肝或肾损害的报道。  jia硫醚:遇明火易燃烧,遇酸发生有毒气体,遇水发生有毒易燃气体。对中枢神经系统有麻醉作用,对粘膜有刺激作用。对眼稍有刺激作用。吸入或皮肤接触有低毒。过量接触可引起眼及呼吸道刺激症状,重症者可出现昏迷及肺水肿。尚可继发心肌损害。  二jia二硫:属低毒类。遇热或接触酸或酸雾能分解产生有毒硫氧化物气体。误服或吸入本品可引起中毒。接触后可引起头痛、恶心和呕吐。  二硫化碳:无论对人或对动物, 二硫化碳选择性地损害中枢及周围神经,特别是脑干和小脑,由于急性血管痉挛,致使延脑内重要生命结构丧失功能或发生障碍。其代谢产物可与微量金属离子形成络合物,使多种酶系统或辅酶受到影响,以致破坏细胞的正常代谢。空气中CS2浓度达6000~10000mg/m3时,半小时后即出现严重的中毒症状,出现躁狂症样兴奋激动,以致昏迷。浓度为1000mg/m3时,经数小时可引起严重的神经病、视力障碍与精神症状。高浓度环境下短时间内吸入大量二硫化碳蒸气。轻度中毒者可有头痛、头晕、恶心、呕吐、酒醉样感、步态不稳,也可出现朦胧状态,可伴有眼、鼻刺激症状。重度中毒时出现意识混浊、谵妄、精神运动性兴奋、抽搐、昏迷;脑水肿严重者可出现颅内压增高的表现,瞳孔缩小及对光反应减弱或消失、病理反射阳性,可发生中枢性呼吸衰竭;少数患者可发展为植物状态。皮肤接触后局部可发生红斑,甚至大疱。  苯乙烯:可引起轻微的眼刺激。当接触较高浓度时,可很快引起粘膜刺激症状。患者先有眼部刺痛、流泪、结膜充血,并出现流涕、喷嚏、咽痛及咳嗽等,继之有头晕、头痛、全身疲乏。并可出现恶心、呕吐、食欲减退等消化道症状。严重者眩晕、步态蹒跚。持续或反复接触会引起严重的皮肤刺激,甚至灼伤。反复接触还引起皮肤干燥或皲裂。

恶臭气体快速检测相关的耗材

  • 真空采样瓶3L 臭氧取样瓶1L恶臭气体样瓶10L
    真空采样瓶3L 臭氧取样瓶1L恶臭气体样瓶10L由上海书培实验设备有限公司提供真空臭气采样瓶1L 3L 10L玻璃制品 密封性好 、弹性好、无味,规格齐全,产品介绍:品名:真空采样瓶/臭气采样瓶规格:臭气采样瓶1L/3L/10L材质:玻璃制品用途:用于臭气采样瓶密封,弹性好,无味适用型号:臭气采样瓶1L—10L所有规格产品特点:一:规格:1L,3L,10L二:参数:小号采样器(容量1L), Φ75×460mm 中号采样器(容量3L), Φ120×490mm 大号采样器(容量10L),Φ180×650mm 三:材质及特点:采用优质高硼硅3.3玻璃,膨胀系数是3.3士0.1×10-6/K,耐酸耐碱耐水,抗腐蚀性能优越,拥有良好的热稳定性、化学稳定性和电学性能,故具有抗化学侵蚀性、抗热冲击性、机械性能好、承受高温等特性。四:密封口及阀门:瓶口采用食品级硅胶塞,无毒,无气味,柔软,弹性好,耐扭结不变形,拥有良好的密封性。阀门口采用进口聚四氟乙烯螺纹接口,摩擦系数极小,每个四氟阀门上配有3个密封圈,保证密封性,耐腐蚀,对大多数化学药品和溶剂和气体,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。五:使用方法:在实验室内,用真空排气处理系统将采样瓶排气至瓶内压力接近负1.0×105pa,采样时打开采样瓶阀门口,使样品气体充入采样瓶内至常压后拧好瓶塞,避光运回实验室,24小时内测定。产品相关规格介绍表格:名称规格单价恶臭气体采样瓶 真空取样瓶样瓶1L 3只+箱子1400恶臭气体采样瓶 真空取样瓶采样瓶2L 2只+箱子1400恶臭气体采样瓶 真空取样瓶采样瓶3L 2只+箱子1500恶臭气体采样瓶 真空取样瓶采样瓶5L 2只+箱子1700恶臭气体采样瓶 真空取样瓶样瓶10L 1只+箱子1400采样瓶100ml425采样瓶250ml425采样瓶500ml425采样瓶1L450采样瓶2L600采样瓶3L600采样瓶5L680采样瓶10L1150采样瓶塞配套使用22采样袋配套1L 3L8采样袋配套10L55
  • 突发事故气体快速检测箱
    仪器简介: 该突发事故监测系统包括一下设备:快速检测 综合防毒面具,防毒口罩,气体采样仪,手协采样器/袋,氧气./可燃气报警仪,正压空气呼吸器,无机/有机气体检测管(CO,H2S,SO2,NH3,NOX,HCL,CL2,苯,液化气),计算器、记录本、记录笔等。 技术参数: FY-T1突发事故气体快速检测箱(低档配置) 气体定性,半定量现场实时快速检测。含手提箱,防毒面具,气体采样仪,手协采样器/袋,无机/有机气体快速检测管(CO,H2S,SO2,NH3,NOX,HCL,CL2,苯,液化气) FY-T2突发事故气体快速检测箱(中档配置) 气体定性,半定量现场实时快速检测。含手提箱,防毒面具,气体采样仪,手协采样器/袋,无机/有机气体快速检测管(CO,H2S,SO2,NH3,NOX,HCL,CL2,苯,液化气)远距离采样(100米),保证安全 FY-T3突发事故气体快速检测箱(高档配置) 气体定性,定量现场实时快速检测。含手提箱,防毒面具,气体采样仪,手协采样器/袋,氧气./可燃气报警仪,无机/有机气体快速检测管(CO,H2S,SO2,NH3,NOX,HCL,CL2,苯,液化气) 气体定性,定量现场实时快速检测。 FY-YHC化学样品应急采样箱(完全配置) 含手提箱(带拉手滚轮),综合防毒面具(意大利),防毒口罩(意大利),气体采样仪,手协采样器/袋,氧气./可燃气报警仪,自给式正压空气呼吸器(意大利),无机/有机气体检测管(CO,H2S,SO2,NH3,NOX,HCL,CL2,苯,液化气),计算器、记录本、记录笔等。 主要特点: 适用于卫生防疫、卫生监督、环境监测等各项领域 广泛应用于各卫生监督部门、疾控中心、环境监测站及室内环境监测单位等
  • 快速气体检测管 18M 臭氧
    产品信息:快速气体检测管系列检测限度4 -20 ppm20 -200 ppm200 -40 ppm抽气次数2-1012修正系数1/2 -1/511/2取样时间1 分钟/次检测限度1 ppm (n=5)颜色变化橙色 → 浅黄色反应原理O3 + 指示剂 → 黄色产物误差10% (20- 60 ppm), 5% (60 - 200 ppm)有效期3 年温湿度修正不需修正阴凉干燥处保存干扰及影响物质浓度影响本身变化氯化氢无红色氟化氢无红色三氟化硼无红色磷化氢无红色砷化氢无红色氯气+浅黄色二氧化氮+浅黄色订货信息:被检物质型号及名称检测范围抽气次数颜色变化保存期限(年)备注臭氧O318M 臭氧200-400ppm1/2橙色→浅黄色320-200ppm①4-20ppm2-518L 臭氧0.6-3ppm1蓝色→白色30.05-0.6ppm⑤0.025-0.05ppm10

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恶臭气体快速检测相关的资讯

  • 恶臭气体在线监测仪器研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 144" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 504" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 恶臭气体在线监测仪器 /p /td /tr tr td width=" 144" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 156" p style=" line-height: 1.75em " 张思祥 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " zhangsx@hebut.edu.cn /p /td /tr tr td width=" 144" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 504" colspan=" 3" 河北工业大学 /td /tr tr td width=" 144" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 504" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 □已有样机 √通过小试 √通过中试 □可以量产 /p /td /tr tr td width=" 144" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 504" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " √技术转让 □技术入股 √合作开发& nbsp & nbsp √其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 通过对现有试验室色谱分析仪器性能的研究,研发出在线式的基于微流控芯片技术的在线恶臭气体检测仪器。仪器的检测限可达到ppb浓度等级。可针对不同的恶臭气体进行定量与定性分析,分析物质可以达到10种以上,分析时间根据物质种类的不同可以控制在10-20分钟之内。可以应用到工厂生产排放饿气体浓度实时检测,也可以针对公共场合的环境质量检测。可以进行在线监测与便携式仪器的检测应用。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 核心器件: /strong 微流控芯片气体传感器,PID模块检测,自动进样模块 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 性能指标: /strong ppb浓度检测,实时分析,快速检测时间10-20分钟 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 关键技术 /strong :微流控芯片的集成技术 /p p br/ /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 主要应用于在线式气体检测与便携式的气体浓度分析。 /p p br/ /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 专利: /strong strong /strong /p ol class=" list-paddingleft-2" li p style=" line-height: 1.75em " 一种用于气体分离的填充式微流控芯片. 中国. 发明专利. 申请公开,申请公布号: CN & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 104084248 A& nbsp /p /li /ol p style=" line-height: 1.75em " 2. & nbsp 基于微流控芯片的恶臭气体检测装置. 中国. 发明专利. 申请公开,申请公布号: CN 103940939 A. /p p style=" text-align: left line-height: 1.75em " 3. & nbsp & nbsp 一种PID传感器气室. 中国. 实用新型专利. 授权,授权公开号:CN 203811576 U. /p p style=" text-align: left line-height: 1.75em " 4.一种多用途光离子化传感器气室. 中国. 实用新型专利. 授权,授权公开号:CN 203838131 U. /p p style=" text-align:left " br/ /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 专家建议尽快实现恶臭气体24小时在线自动监测
    恶臭气体污染是目前环境治理工作中遇到的难题之一,但目前臭与不臭的鉴别竟然还是主要靠“闻臭师”的鼻子!昨日在广州举行的恶臭气体在线监控技术研讨会上,来自国家和广东省的监测专家们都对目前恶臭气体监测手段的“落后”感到着急,并认为亟须从国家层面完善恶臭气体的监测标准和分析方法,一定要实现24小时在线自动监测。  臭不臭?“闻臭师”鼻子说了算  所谓的恶臭污染物,是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,广泛存在于化工、垃圾、污水、制药、酿酒、印染、印刷、能源、电力、纺织、养殖等一切有废气排放的企业以及一些居民区,严重危害员工以及周边居民健康。  省环保基金会常务副理事长袁征在研讨会上表示,近年来广东地区对恶臭的投诉已占环境投诉的三成以上,成为公众感受所不能容忍的污染热点问题之一。  面对恶臭污染,首先要解决恶臭污染监测和评价的问题。恶臭物质众多,据统计有4000多种,特别是化工、制药、食品加工、垃圾处理等行业排放的恶臭物质少则十几种,多达上百种,远远超过现行国标的控制范围,其中部分恶臭气体的浓度和嗅阈值极低,需要特别的、灵敏的专业设备和检测方法。  目前,我国评价综合臭气强度的国标方法是GB14675-93三点比较式嗅袋法(一种人工官能法)。  冤不冤?闻不出臭味被告上法庭  那么目前完整的“闻臭”工作是如何进行的呢?记者了解到,首先是要工作人员到污水厂、垃圾填埋场或者其他类型的工厂进行采样。采样器是一个玻璃瓶子,抽真空后就带到需要取样的现场,打开瓶塞,能听到“呲呲”的声音,空气就被吸入瓶子里。样本取回后,用经过活性炭净化的空气对其进行稀释,然后“闻臭师”对味道进行辨别。据悉,每次对臭味进行鉴定需要6个闻臭师进行多轮嗅辨,最终才能得出有法定效力的检测报告。  不过,这种方法依赖于气体稀释和人工嗅辨,存在局限性。不仅做一次试验成本很高,而且不同“闻臭师”嗅辨的结果不一样。对此,广东省环境监测中心高级工程师肖文深有感触,他在论坛上说:“我本人和监测中心在内都是恶臭的受害者,深圳、惠州交界处的垃圾填埋场臭味扰民遭到周边老百姓频繁投诉,去年开始每个月我们都要监测一次,每次都很头大,采样要5个人,实验室分析要8个人。但结果很难说清楚,有时现场很臭,但实验室测不出来 有时反之。现在老百姓把我们告上法庭,政府部门对我们也不满意,真是两头受气。”  肖文还表示,鼻子闻的方法存在不少问题,很多臭气都是偶发的,一阵风过去,现场采样有时采不到 实验室闻的结果也因人而异。  改进:在线监测系统可监测可预警  那么,未来对恶臭气体的监测和治理应该如何改进呢?国家环保部前总工程师万本太在研讨会上说:“监测恶臭气体不能再靠鼻子去闻,就像有无毒害靠舌头舔?这不是要命吗?要研究在线自动仪器监测方法,监测出来的强度与人体监测的准确度差多少,这是核心问题。”他同时透露,环保部监测司正在考虑把恶臭在线监测的方法作为下个年度的研究课题,推出配套的标准和评价方法,以及恶臭等级、对人体危害程度等。  记者在研讨会上同时了解到,一种国产品牌的恶臭气体在线监测仪已在国内多个化工园区运行了几年。仪器制造商北京拓扑智鑫环境科技股份有限公司的有关负责人告诉记者,这是一种通过物联网技术、大数据平台,采样方便快捷的监测仪器,建立三位一体动态实时的自动预报预警体系,实现及时监控发现并控制恶臭气体,减少恶臭扰民问题。  该负责人介绍说,这种恶臭气体在线监测系统可以进行区域综合布点,利用不同监测点浓度变化情况,并结合气象参数,有效确认恶臭污染气体排放源头和扩散规律,并支持与嗅辨员的三点比较式嗅袋法数据校准,实时监测计算出恶臭强度值,利用物联网和大数据中心系统,全面把握区域恶臭在线变化和趋势分析。  可用于化工厂监测、污水治理、垃圾填埋场、石油炼化、水泥肥料等企业或部门内部自控,对其他突发事件引起的恶臭气体泄漏进行快速有效的监测和信息预警。针对各种环境恶臭污染执法提供数据辅助性支持,监控日常的企业运作及排放,并记录突然的气味臭气来源。  而对于加强恶臭气体的治理问题,万本太建议,要将恶臭气体排放列入收费项目,“恶臭气体也包括VOCs(可挥发性有机物),要像治理VOCs一样,向排放恶臭气体的企业征收排污费。尽管国家还没有收费标准,但广东可以先行先试,要求发出恶臭的企业一定要治理”。
  • 谈恶臭气体检测:主动出击 把握先机——访河北工业大学张思祥教授
    p   说起大气监测,公众首先想起的是PM sub 2.5 /sub ,环境监测从业人员可能会想到二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、挥发性有机物等等,但是关注恶臭监测的人员还相对较少。而据不完全统计,在我国环境投诉中,恶臭投诉约占30%~40%,其数量仅次于噪声居第二位。 /p p   在投诉率如此高的情况下,为什么恶臭监测没有得到大家的重视?我国的恶臭监测现状如何?恶臭监测的未来需求在哪?还有哪些工作需要开展?近日,仪器信息网编辑专门采访了河北工业大学张思祥教授,张教授是国家重大科学仪器设备开发专项“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”中仪器研发的主要负责人,主要开发基于传感器原理的在线恶臭监测仪器。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/38308eda-7e5e-4029-967f-e4a8c8826889.jpg" title=" 张思祥教授.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 河北工业大学 张思祥教授 /strong /p p    strong 发现需求 专注于恶臭在线仪器开发 /strong /p p   谈到为什么选择了做恶臭监测仪器开发,张教授如是说:“求学期间,我学习的是光学仪器和分析仪器专业。1999年在河北工业大学参加工作,接到的第一个任务就是研发水质COD分析仪,研发的仪器后来成功地实现了产业化。自此以后开始关注环境监测类仪器,我们与天津环科院国家环境保护恶臭污染控制重点实验室一直有合作,后来发现我国的恶臭气体检测还有很多薄弱环节,因此开始计划对此领域进行系统研究。” /p p   目前,我国的恶臭检测主要依赖人工嗅辨,需要人员多、耗时长、对测试环境条件要求高。而我国恶臭投诉在不断增多,人工嗅辨技术已远远不能满足实际应用的需求。除人工嗅辨外,基于传感器阵列的恶臭在线监测系统是国际上比较成熟的一种恶臭在线监测技术。但在我国,这种技术的发展还不能满足实际应用。 /p p   首先是传感器的选择。气体传感器主要有金属氧化物传感器、电化学传感器和PID传感器三种,单一传感器只能检测特定类的气体且对气体的选择性都较差。而恶臭气体含硫化氢、氨气、挥发性有机物等4000多种成分,单一传感器无法满足检测需求,故一般都采取传感器阵列。 /p p   传感器阵列采取的是将不同传感器集成到一个模块上或者在一个芯片上沉积不同的传感器材料,故基于传感器阵列的恶臭在线监测仪器开发的首要任务就是开发出合适我国的传感器组合,满足恶臭气体种类和浓度的检测需求。虽然气体传感器种类众多,在食品、医药、安全等领域应用广泛,但恶臭气体的一大特点是气体组分未知,这就对传感器的选择和组合造成了很大困难。 /p p   其次是恶臭气体组分分析问题。传感器对气体的选择性较差,在混合气检测中,很难检测出气体组分。张教授就想到了色谱分离,将恶臭气体先进行分离再检测。经过慎重考虑,张教授最终选择了微流控技术,一是微流控技术可以做成固态元件,二是可以与热导检测器、PID检测器或电化学传感器等集成到一个芯片上,从而便于将来进行在线和小型化设计。 /p p   微流控芯片大部分是做液体分离,为了实现气体分离,张教授团队主要进行了两种设计。一种是填充式,即在微流控芯片的沟道里填充吸附性物质,如经过修饰处理的硅藻土,利用吸附脱附原理实现气体分离。另外一种是表面涂覆,涂覆之后利用毛细原理对气体进行溶解和析出的分离。目前已经可以实现100ppb范围内的气体分离,基本达到当初预期的指标。 /p p    strong 不断深入 建立恶臭在线监测预警系统 /strong /p p   虽然微流控芯片与传感器阵列的组合可以实现恶臭气体成分和浓度的检测,但是张教授认为恶臭在线检测系统要想满足实际应用需求,如与现行的国家标准方法相对应、接到投诉后如何快速锁定污染源等,还需要进一步的研究。 /p p   首先是低嗅阈值气体传感器的开发。有些恶臭气体的嗅阈值非常低,达到亚ppb级别,但目前气相色谱上常用传感器对此类的检测还存在问题。由于张教授所在单位河北工业大学在新材料方面有很多研究,故张教授想在此基础上,对传感器材质进行一些研究。如碳化硼材料对气体的吸附、富集和析出性能良好,可以考虑其在恶臭气体的吸附和富集方面的应用 石墨烯也是一种新型材料,可以研究一下其在提高气体传感器的气敏性和精度方面的作用。 /p p   其次是气体辨别模型的建立。虽然经过了前端的分离,但是由于气体组分过于复杂, 传感器对特定恶臭气体的检测,仍可能会受到其它气体的干扰。此时就需要增加一种传感器,通过信息融合和数据分析(如模式识别、神经网络分析等)来排除干扰,即通过建立模型来实现气体辨别。 /p p   检测结果与国家标准的对接也是一个值得研究的课题。按照现行国家标准,恶臭检测的最终结果应该为恶臭等级,而此系统的分析结果为恶臭成分和浓度。因此需要建立一个恶臭成分浓度与恶臭等级对应的模型,包括单一物质,物质浓度与恶臭等级的关系 两种或者多种物质混合之后,物质浓度和混合比例与恶臭等级的关系。最终的目标是需要建立一个仪器检测代替人工方法的标准来进行恶臭评价。 /p p   还有一个工作就是恶臭的溯源。一个是恶臭来源区域判断,如果检测到恶臭浓度超标,需要能根据风力、风向、大气压以及恶臭浓度的梯度变化等相关参数,来推断恶臭可能的排放来源。另一个就是建立恶臭气体指纹,根据工厂的生产情况调查其恶臭气体的基本组分,当检测到恶臭气体时,根据气体成分可以快速初判出污染源。 /p p    strong 把握时机 促进国产仪器发展 /strong /p p   仪器开发的最终目的是实现应用,对于恶臭仪器的产业化和我国恶臭监测市场发展,张教授也谈了自己的看法。 /p p   恶臭仪器产业化应尽早。我国PM sub 2.5 /sub 监测最初受到关注是某国公布了监测结果,之后我国政府公布的监测数据受到很多的质疑,这是因为先入为主。因此我国应该尽早发展自己的比较权威的仪器,并将监测数据发布,从而掌握主动权。而且从仪器使用上来说,用户习惯一种仪器之后,再接受新的仪器就需要一个过程,这也需要我国厂商应尽早推出有自主知识产权的仪器。 /p p   从国产仪器产业发展角度来看,目前我国的恶臭监测还不适宜大规模推广。全球范围内,法国和韩国的恶臭监测技术发展较早,而我国的恶臭监测仪器还不成熟。如果国家现在推广恶臭监测的话,那么市场上的仪器肯定是国外厂商为主,对国产仪器发展将是一个很大的打击。 /p p   从推广形式来看,恶臭监测可以考虑与挥发性有机物监测结合来推广。目前VOCs监测已经受到了国家的重视并开始布局,而恶臭气体包括氨气、硫化氢和多种VOCs,因此可以在某些应用上将恶臭监测和VOCs监测统筹考虑。而且可以根据不同的应用场合开发特定的恶臭监测仪器,如用于公共卫生间的以硫化氢和氨气检测为主的恶臭监测仪。 /p p   在采访最后,张教授表示,非常愿意与企业合作,实现恶臭在线监测预警仪器的产业化,为我国的恶臭监测尽一份力。 /p p    strong span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " 后记: /span /strong span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " 以前我国的环境治理以减少污染物的排放为约束性指标,而环保“十三五”规划以改善环境质量为核心,更加注重公众认同感,从雾霾、黑臭水体等词语的频繁出现即可略见一二。就譬如恶臭问题是与公众感受直接相关的环境问题,可能因其局域性、瞬时性和阵发性而没有受到广泛关注,但是在特定区域已成为困扰居民的严重环境问题。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   随着环境治理的不断深入,恶臭受到关注仅是一个早晚的问题,而恶臭监测预警系统可以为恶臭治理提供很好的监管依据。故我国恶臭监测系统需要更多像张思祥教授这样的专家以及仪器厂商的努力,加强技术储备,从而在未来的恶臭问题中把握先机,掌握主动权。 /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   采访编辑:李学雷 /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " /span /p p    strong span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " 附录:张思祥教授个人简介 /span /strong /p p style=" text-align: left " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   河北工业大学机械工程学院教授,机械工程学科博士生导师,河北工业大学国家大学科技园管理中心主任,全国高校互换性委员会常务理事, 中国仪器仪表学会分析仪器学会常务理事。主要教育经历:1993/09-1996/06,天津大学,精密仪器与光电子工程学院,获得博士学位 2010/10—2011/05,美国克莱姆森大学 访问学者 1990/09-1993/06,浙江大学,光学与电子科学仪器系,获得硕士学位 1978/09-1982/06,天津大学,精密仪器系,获得学士学位 /span /p p style=" text-align: left " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   主要从事机械几何量测量理论与技术、光电检测方法、计算机图象处理技术研究。主持和完成国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金重点项目、河北省自然科学基金、天津市自然科学基金、河北省高教委博士科研资助基金、国家“十五”科技攻关重大项目子项、总装备部预研项目等国家、省部级纵向课题。完成“污水COD在线检测设备开发研制”等十余项企事业委托的横向课题。在国际、国内重要学术会议和学术刊物上发表学术论文100多篇。获得河北省科技进步二等奖、天津市科技进步三等奖各一项,各项专利30余项。目前有国家重大科学仪器设备开发专项、总装备部预研项目、企业委托项目在研。 /span br/ /p

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