便携式污染物排放检测仪

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便携式污染物排放检测仪相关的厂商

  • 苏州天一信德环保科技有限公司是一家致力于环保行业集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,由3家下属的子公司和4家分公司组成的集团性质的公司,坐落于历史名城苏州,注册资金6300万元。 天一信德旗下子(分)公司有: ◆ 淮南天一环保科技有限公司 ◆ 河北德茂环保科技有限公司 ◆ 南通天一智能设备有限公司 ◆ 江阴分公司 ◆ 北京分公司 ◆ 南昌分公司 ◆ 青海分公司 天一信德以“守护蓝天碧水,创造品质生活”为使命,致力于环保监控领域最新技术的研究,提供完善的环境质量监控“一揽子”解决方案,相继开发了十多个在国内领先的高新技术产品。其中“LZF智能IC卡排污总量控制管理系统、TYCYQ远程自动采样仪、污水处理过程无线监控系统、火电厂过程监控管理系统”为江苏省环境保护产业协会监制产品和推荐产品。“LZF智能IC卡排污监控管理系统”荣获“国家重点环境保护实用技术示范工程”,“TPP-SO2型火电厂烟气脱硫过程监控装置”被列入“国家污染源排放过程(工况)监控技术方案及产品推荐目录”。承建了国内首套垃圾焚烧发电过程(工况)监控系统、国内首套流域水环境污染物总量监控与应急预警系统、工业园区空气异味测控预警与溯源分析系统、高原地区水质在线监测浮标系统等示范工程。 天一信德在国内率先提出“IC卡排污监控”理念,现已成为政府和环保部门的官方用语,是排污许可管理和总量监控领域的开拓者和领航者! 目前已在全国各地安装了几千余台(套)各类智能污染物排污监控设备、污染源在线分析仪以及各级智能监管平台,国内装机量第一,获得了环保主管部门及企事业单位普遍好评,央视新闻联播节目进行过多次专项报道。 天一信德在南通如东经济开发区拥有现代化的智能环保设备生产基地,占地面积50余亩,厂房面积26000多平米,固定资产达4500余万元。拥有全国最大的环境监控设备、智能采集及数据传输设备、污染物排放总量监控设备以及废水间歇式自动处理设备(SBR)等生产线。 天一信德拥有环保设备运行维护专用的服务器机房和宽带网络,拥有多种环境监测运维服务专用的仪器设备和实验室设备。公司设有专门的运维服务管理中心,为安装在全国各地的几千台(套)在线监测设备及监控软件平台提供运维服务,为国家环保大数据的建设提供了强有力的支撑。 天一信德拥有多项专利技术、软件著作权等知识产权,并作为牵头单位制定了《污染物排放总量监控仪技术要求》行业标准,在行业中处于领先地位。同时与清华大学、复旦大学、交通大学、苏州大学等高等院校、环境科学研究院、多家行业知名企业建立了长期良好的合作关系,具备了很高的技术研发、系统集成、技术培训和维护服务水平。 天一信德以诚信为本,形成了“智造+服务”双轮驱动的良好发展局面,公司愿景是成为环境质量监控领域的国际智业集团!
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  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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  • 西安华凡科技自主研发生产气体检测仪,主要生产:便携式气体检测仪,泵吸式气体检测仪,单点壁挂式气体检测仪,固定式气体检测仪,咨询:18392161232
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便携式污染物排放检测仪相关的仪器

  • 探测者便携式总烃检测仪采用氢火焰离子化检测器(FID)和光离子化检测器(PID)双检测器,FID检测器对几乎所有VOCs都有响应和PID检测器对大部分VOCs有响应及对部分无机物有响应。探测者便携式总烃检测仪很好的满足GB 20950—2020《储油库大气污染 物排放标准》、GB 20951—2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952—2020《加油站大气污染物排放标准》、(HJ733-2014)《泄漏和敞开液面排放的挥 发性有机物检测技术导则》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 等标准的挥发性有机物(VOCs)泄漏检测要求。硬件配置和操作系统★1.CPU:八核Cortex-A53(64Bit)2.3GHZ2.存储器:64GB ROM + 4GB RAM 可外扩 128GB TF 卡 ★3.操作系统:Android9.04.传输:Type-C、WiFi 802.11 a/b/g/n、蓝牙BT4.0技术参数1. FID检测器(1)量程范围:0-50,000 ppm(2)准确度:读数的±5%或3ppm,取大值 (3)检出限:0.5ppm(4)响应时间:T90在3.5秒内(5)归零时间:4秒内回到基线值的10%(6)氢气瓶:容量100ml、最大工作压力20MPa(7)氢气使用时间:满气使用12小时以上(8)电池工作时间:10 h(9)点火器:双点火器(10)参数显示:火焰温度、电量、泵功率、氢气压力2. PID检测器(1)量程:0-4000ppm(2)检出限:0.1ppm(3)T90响应时间:3s(4)检测精度:±5%APP功能1.仪器操作:点火、熄火、校准、读数记录、仪器参数显示、故障诊断2.项目实施:拍照建档、任务分配、检测、维修工单、生成台账和报表3.项目管理:人员管理、仪器管理、耗材管理4.统计分析:成本分析、效率分析、合规评审5.角色层级:省级、市级、园区级、企业级6.云服务(收费):APP端信息和平台端信息实现无线同步应用行业 石化、化工、制药、树脂、化肥等行业 LDAR(泄漏检测与修复)检测 土壤VOCs检测 工厂车间环境VOCs检测 无组织现场应急检测 固定污染源排放快速检测 VOCs治理设施的效果评估 VOCs溯源排查 废水池VOCs逸散检测 加油站和油库油气回收泄漏检测
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  • 探测者便携式总烃检测仪采用氢火焰离子化检测器(FID)和光离子化检测器(PID)双检测器,FID检测器对几乎所有VOCs都有响应和PID检测器对大部分VOCs有响应及对部分无机物有响应。探测者便携式总烃检测仪很好的满足GB 20950—2020《储油库大气污染 物排放标准》、GB 20951—2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952—2020《加油站大气污染物排放标准》、(HJ733-2014)《泄漏和敞开液面排放的挥 发性有机物检测技术导则》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 等标准的挥发性有机物(VOCs)泄漏检测要求。硬件配置和操作系统★1.CPU:八核Cortex-A53(64Bit)2.3GHZ2.存储器:64GB ROM + 4GB RAM 可外扩 128GB TF 卡 ★3.操作系统:Android9.04.传输:Type-C、WiFi 802.11 a/b/g/n、蓝牙BT4.0技术参数1. FID检测器(1)量程范围:0-50,000 ppm(2)准确度:读数的±5%或3ppm,取大值 (3)检出限:0.5ppm(4)响应时间:T90在3.5秒内(5)归零时间:4秒内回到基线值的10%(6)氢气瓶:容量100ml、工作压力20MPa(7)氢气使用时间:满气使用12小时以上(8)电池工作时间:10 h(9)点火器:双点火器(10)参数显示:火焰温度、电量、泵功率、氢气压力2. PID检测器(1)量程:0-4000ppm(2)检出限:0.1ppm(3)T90响应时间:3s(4)检测精度:±5%APP功能1.仪器操作:点火、熄火、校准、读数记录、仪器参数显示、故障诊断2.项目实施:拍照建档、任务分配、检测、维修工单、生成台账和报表3.项目管理:人员管理、仪器管理、耗材管理4.统计分析:成本分析、效率分析、合规评审5.角色层级:省级、市级、园区级、企业级6.云服务(收费):APP端信息和平台端信息实现无线同步应用行业 石化、化工、制药、树脂、化肥等行业 LDAR(泄漏检测与修复)检测 土壤VOCs检测 工厂车间环境VOCs检测 无组织现场应急检测 固定污染源排放快速检测 VOCs治理设施的效果评估 VOCs溯源排查 废水池VOCs逸散检测 加油站和油库油气回收泄漏检测
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  • 清洁排放污染物控制过程及监测方案 赛默飞世尔科技严格契合国家和地方日益严格的法规标准,推出了为中国客户量身定制的固定污染源清洁排放监测方案,精确测量低浓度烟气条件下的组份。SO2可监测到10mg/m3, NOx可监测到5mg/m3,颗粒物浓度可以准确测量到3mg/m3以下。另外我们还提供烟气汞连续监测系统,全方位为客户做出有力支持和保障。 对低浓度气态污染物监测,通常直接抽取法CEMS受方法限制,最低量程的误差难以满足精度要求。赛默飞采用稀释法,从根本上保障了系统测量的准确性。 l 稀释法可以彻底解决凝结水问题,可以适应高温、高尘或高湿低温等恶劣工况l 恒定的稀释比例;温度、压力的变化不会影响稀释比l 高精度的分析仪和系统保证测量的精度和准确性,可以测量烟尘、SO2,NOx,NH3,Hg和SO3采用:? 43i型二氧化硫分析仪? 42i型氮氧化物分析仪? 48i一氧化碳分析仪? 410i二氧化碳分析仪? 17i氨分析仪? 颗粒物连续排放监测系统(PM CEMS)? 汞连续排放监测系统 (Mercury FreedomTM)l 全系统校准,确保测量准确l 用于脱硫、脱硝、汞等清洁排放连续监测;低浓度条件下获得理想精度,准确测量
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便携式污染物排放检测仪相关的资讯

  • 碳中和目标下,盘点近年来实施的大气污染物排放标准及相应检测仪器
    “加强生态文明建设,确保实现2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。”为了实现蓝天愿景,兑现对全世界的减排承诺,自2021年起,一系列规划和阶段性目标都会陆续落地,围绕“碳中和”这个核心风向标,更大力度推动节能减排,应对气候变化带来的挑战。我国碳达峰、碳中和愿景与美丽中国建设目标高度协同,应尽快构建新一代大气污染防治科学体系。政策把“治标和治本很好地结合起来”,并特别指出“大气污染物与温室气体要协同减排”。专家们认为加快能源转型变革对深度融合大气污染防治和气候变化应对至关重要,“十四五”期间,大气环境治理更不能放松,特别是在碳中和目标下。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,生态环境部对之前相关标准进行了修订,将加油站在卸油、储存、加油过程,油品运输过程以及储油库储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求进行了单独的规定,相应大气污染物排放标准已于2021年4月1日正式实施。为促进农药制造工业、铸造工业以及陆上石油天然气开采工业的技术进步和可持续发展,出台了相应工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求,同时对温室气体甲烷的排放提出了协同控制要求。相应大气污染物排放标准已于2021年1月1日正式实施。涂料、油墨及胶黏剂工业、制药工业以及VOCs无组织排放的相应大气污染物排放标准是在2019年发布并实施。无机化学工业污染物排放标准、合成树脂工业污染物排放标准、石油化学工业污染物排放标准和石油炼制工业污染物排放标准,这四项标准是在2015年发布并实施,目前仍未分离出单独的大气污染物排放标准,但其中涵盖了相应工业大气污染物排放控制要求。近年来实施的大气污染物排放标准(发布稿)标准号标准名称发布日期实施日期GB 20952-2020加油站大气污染物排放标准2020-12-312021-04-01GB 20951-2020油品运输大气污染物排放标准2020-12-312021-04-01GB 20950-2020储油库大气污染物排放标准2020-12-312021-04-01GB 39728-2020陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准2020-12-242021-01-01GB 39727-2020农药制造工业大气污染物排放标准2020-12-242021-01-01GB 39726-2020铸造工业大气污染物排放标准2020-12-242021-01-01GB 37824-2019涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准2019-05-252019-07-01GB 37823-2019制药工业大气污染物排放标准2019-07-292019-07-01GB 37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准2019-05-252019-07-01GB 31573-2015无机化学工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01GB 31572-2015合成树脂工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01GB 31571-2015石油化学工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01GB 31570-2015石油炼制工业污染物排放标准2015-05-152015-07-01标准引用了下列文件或其中的条款涉及到了分析仪器,未来这些仪器将是重中之重。GB/T 14669 空气质量 氨的测定 离子选择电极法GB/T 14678 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GB/T 15264 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15516 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ/T 27 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 28 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 30 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 31 固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法HJ/T 32 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ/T 33 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 34 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法HJ/T 35 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法HJ/T 36 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法HJ/T 37 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 38 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 39 固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 40 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法HJ/T 42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T 56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T 66 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 67 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 68 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ 38 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 57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 77.2 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 533 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 539 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 549 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 583 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 584 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 604 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 629 固定污染源 废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 644 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 646 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法HJ 647 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法HJ 657 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 683 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法HJ 685 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 688 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法HJ 692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 732 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法HJ 734 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 759 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法HJ 777 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 1006 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法HJ 1079 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 1131 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法HJ 1132 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
  • 便携式气质联用仪投用 几分钟可检测污染物
    便携式气质联用仪投用 几分钟可检测污染物来源: 平原晚报 便携式气质联用仪在新乡市投入使用   今后想了解空气中都含有哪些有机污染物将更加方便快捷  平原晚报讯(记者 王新林) 将一台小小的仪器搬到现场,几分钟内BCT可检测出空气中都含有哪些有机污染物,这一方便快捷的仪器BCT是新乡市日前引进的Hapsite ER便携式气质联用仪。9月22日,记者从市环保局了解到,该仪器的投入使用,将使空气中有机污染物种类、含量的检测更加方便和快捷。  市环境保护监测站有关负责人称,以往在应对一些突发环境事件时,要想知晓空气中都有哪些有机污染物,必须通过一系列的检测,这一系列的检测花费的时间比较长,有可能这边结果才出来,那边有机污染物已经散尽了,可能会因此耽误了BCT时间处置突发环境事件。而这款Hapsite ER便携式气质联用仪虽说体积小,却分析精度高,分析速度也快。 据了解,该仪器主要用于现场快速定性鉴别和定量检测有机污染物,可在数分钟内取得结果,是目前世界上公认的BCT有效、精度BCT高的分析鉴别有机化合物的方法。 目前,这款Hapsite ER便携式气质联用仪已经完成了现场安装验收及操作培训工作。 该仪器投入使用后,可以在现场快速判别污染物的因子,测定污染物排放强度。大大缩短了污染事故鉴别的时间,为下一步对污染物的处置,查找污染源头,减少污染事故带来的人民群众生命和财产损失提供重要的技术保障。
  • 8项国家生态环境标准正式发布,完善相关污染物排放监测工作
    为支撑相关污染物排放标准实施与新污染物治理等工作,近期,生态环境部发布了《环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》(HJ 1327-2023)等8项国家生态环境标准,所有标准均2024年7月1日起实施。一、环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范 (HJ 1327—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断等技术要求。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、上海市环境监测中心、江苏省南京环境监测中心和河南省生态环境监测和安全中心。本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断等技术要求。本标准适用于采用热学-光学校正法或热学-光学衰减法的环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测系统。二、环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范(HJ 1328—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断、废物处置等技术要求。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、河南省生态环境监测和安全中心、河北省石家庄生态环境监测中心、上海市环境监测中心和江苏省南京环境监测中心。本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断、废物处置等技术要求。本标准适用于采用离子色谱法的环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子(Cl-、NO3-、SO42-、Na+、NH4+、K+、Mg+、Ca2+)连续自动监测系统。三、 环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测技术规范(HJ 1329—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断等技术要求。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、江苏省南京环境监测中心、河南省生态环境监测和安全中心和上海市环境监测中心。本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测系统的方法原理与系统组成、技术性能、安装、调试、试运行与验收、系统日常运行维护、质量保证和质量控制、数据有效性判断等技术要求。本标准适用于采用能量色散 X 射线荧光光谱法的环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测系统,适用目标元素参见附录 A。四、 固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法(HJ 1330—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了测定固定污染源废气中 NH3和 HCl 的便携式傅立叶变换红外光谱法。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、重庆市生态环境监测中心、浙江省生态环境监测中心。本标准验证单位:上海市环境监测中心、山东省生态环境监测中心、福建省环境监测中心站、浙江省绍兴生态环境监测中心、浙江省台州生态环境监测中心、杭州谱育检测有限公司。本标准规定了测定固定污染源废气中 NH3和 HCl 的便携式傅立叶变换红外光谱法。本标准适用于固定污染源有组织排放废气中 NH3和 HCl 的测定。NH3、HCl 的方法检出限均为1mg/m3,测定下限均为4mg/m3。五、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法(HJ 1331—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、山东省生态环境监测中心、江苏省南京环境监测中心、山东建筑大学。本标准验证单位:上海市环境监测中心、福建省厦门环境监测中心站、西安市环境监测站、内蒙古自治区环境监测总站、广西壮族自治区生态环境监测中心、辽宁省沈阳生态环境监测中心、山东微谱检测技术有限公司。本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。本标准适用于固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。本方法测定固定污染源有组织排放废气总烃(以甲烷计)、甲烷的检出限为均为0.4mg/m3,测定下限均为1.6mg/m3。六、 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法(HJ 1332—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法。本标准主要起草单位:中国环境监测总站、江苏省南京环境监测中心、山东省生态环境监测中心、新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站。本标准验证单位:上海市环境监测中心、福建省厦门环境监测中心站、西安市环境监测站、内蒙古自治区环境监测总站、广西壮族自治区生态环境监测中心、辽宁省沈阳生态环境监测中心。本标准规定了测定固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法。本标准适用于固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。本方法测定固定污染源有组织排放废气中总烃(以甲烷计)、甲烷的检出限均为0.2mg/m3,测定下限均为0.8mg/m3。七、水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1333—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中直链全氟辛基磺酸及其盐类、直链全氟辛酸及其盐类的同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法。本标准主要起草单位:国家环境分析测试中心、生态环境部对外合作与交流中心和中国环境科学研究院。本标准验证单位:浙江省生态环境监测中心、广东省生态环境监测中心、湖北省生态环境监测中心站、江苏省泰州环境监测中心、山东省分析测试中心和中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司。本标准规定了测定水中全氟辛基磺酸及其盐类、全氟辛酸及其盐类的同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中直链全氟辛基磺酸及其盐类(perfluorooctanesulfonic acid and perfluorooctanesulfonate, PFOS)、直链全氟辛酸及其盐类(perfluorooctanoic acid and perfluorooctanoate, PFOA)的测定。取样量为0.5L,定容体积为1.0ml,进样体积为5.0μl 时,PFOS(以对应酸的浓度计)的方法检出限为0.6ng/L,测定下限为2.4ng/L,PFOA(以对应酸的浓度计)的方法检出限为0.5ng/L,测定下限为2.0ng/L。八、土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1334—2023)本标准为首次发布。本标准自 2024 年 7 月 1 日起实施。本标准规定了测定土壤和沉积物中直链全氟辛基磺酸及其盐类、直链全氟辛酸及其盐类的同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法。本标准主要起草单位:国家环境分析测试中心、生态环境部对外合作与交流中心和中国环境科学研究院。本标准验证单位:浙江省生态环境监测中心、广东省生态环境监测中心、湖北省生态环境监测中心站、江苏省泰州环境监测中心、山东省分析测试中心和中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司。本标准规定了测定土壤和沉积物中全氟辛基磺酸及其盐类、全氟辛酸及其盐类的同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法。本标准适用于土壤和沉积物中直链全氟辛基磺酸及其盐类(perfluorooctanesulfonic acidandperfluorooctanesulfonate,PFOS)、直链全氟辛酸及其盐类(perfluorooctanoic acid and perfluorooctanoate,PFOA)的测定。取样量为2g,试样定容体积为1.0ml,进样体积为5.0μl 时,PFOS(以对应酸的浓度计)的方法检出限为 0.4μg/kg,测定下限为1.6 μg/kg;PFOA(以对应酸的浓度计)的方法检出限为0.5μg/kg,测定下限为2.0μg/kg。附:1、环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范 (HJ 1327—2023).pdf2、环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范(HJ 1328—2023).pdf3、环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测技术规范(HJ 1329—2023).pdf4、固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法(HJ 1330—2023).pdf5、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法(HJ 1331—2023).pdf6、固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法(HJ 1332—2023).pdf7、水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释_液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1333—2023).pdf8、土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释_液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1334—2023).pdf《环境空气颗粒物(PM2.5)中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》(HJ 1327-2023)、《环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范》(HJ 1328-2023)、《环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测技术规范》(HJ 1329-2023)等3项标准与采用实验室手工分析方法的现行标准相比,3项标准具有自动化程度高、干扰因素较少等优点,可用于指导我国颗粒物组分自动监测工作的开展,推动环境空气细颗粒物浓度持续下降。《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ 1330-2023)与现行相关监测标准相比,具有灵敏度高、抗干扰能力强等优点,可用于现场快速监测,支撑《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)等标准实施及环境监管执法工作。《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》(HJ 1331-2023)、《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》(HJ 1332-2023)等与现行相关监测标准相比,具有自动化程度高、抗干扰能力强等优点,可用于现场快速监测,支撑《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)等标准实施及碳监测评估试点工作。《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1333-2023)、《土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1334-2023)等填补了水、土壤和沉积物中相关分析方法标准空白。

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  • 应税污染物排放量监测如何计?

    根据财政部、税务总局、生态环境部近日联合下发《关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》明确,燃烧产生废气中的颗粒物,按照烟尘征收环境保护税。排放的扬尘、工业粉尘等颗粒物,除可以确定为烟尘、石棉尘、玻璃棉尘、炭黑尘的外,按照一般性粉尘征收环境保护税。关于应税污染物排放量的监测计算问题,通知要求,纳税人按照规定须安装污染物自动监测设备并与生态环境主管部门联网 纳税人委托监测机构监测应税污染物排放量的,应当按照国家有关规定制定监测方案,并将监测数据资料及时报送生态环境主管部门。监测机构实施的监测项目、方法、时限和频次应当符合国家有关规定和监测规范要求。同时,在建筑施工、货物装卸和堆存过程中无组织排放应税大气污染物的,按照生态环境部规定的排污系数、物料衡算方法计算应税污染物排放量。通知强调指出,纳税人因环境违法行为受到行政处罚的,应当依据相关法律法规和处罚信息计算违法行为所属期的应税污染物排放量。

  • 便携式多功能水质检测仪用途

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405300936464809_695_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  便携式多功能水质检测仪,作为现代水质监测的得力助手,其用途广泛而深远,为环境保护、水资源管理、饮用水安全以及工业水处理等领域提供了快速、准确的水质检测手段。  首先,便携式多功能水质检测仪在环境监测中发挥着至关重要的作用。环境监测是保护自然生态和人类健康的重要一环,而水质监测作为环境监测的重要组成部分,对于了解水体状况、预测污染趋势以及制定应对措施具有重要意义。便携式多功能水质检测仪可以快速检测水体的多种参数,如pH值、溶解氧、浑浊度、电导率、温度等,帮助环境监测人员及时获取水质信息,为环境决策提供科学依据。  此外,在发生水质污染事件时,便携式多功能水质检测仪能够迅速到达现场,快速监测水体的多种参数,为应急响应提供数据支持。这有助于及时控制污染源头,减轻污染对环境和人类健康的危害。  其次,便携式多功能水质检测仪在水质监测网络建设方面也具有重要作用。水质监测网络是对多个监测点的水质参数进行长期、连续监测的体系,有助于实现对水体的全面监测和评估。便携式多功能水质检测仪凭借其快速、准确的检测能力,可以作为水质监测网络的重要组成部分,为监测网络提供可靠的数据支持。  同时,在水质治理和改善工程中,便携式多功能水质检测仪也发挥着不可替代的作用。通过对改善前后的水质参数进行对比分析,可以评估治理效果,为改进治理措施提供依据。此外,便携式多功能水质检测仪还可以用于监测污水处理过程中的水质变化,帮助监控和控制污水处理的效果,确保符合环境排放标准。  此外,在饮用水安全领域,便携式多功能水质检测仪也发挥着重要作用。饮用水质量直接关系到人们的生命健康,因此对其进行严格监测至关重要。便携式多功能水质检测仪可以检测饮用水中的多种污染物,如重金属、细菌、病毒等,确保饮用水的安全性。同时,它还可以帮助监管部门及时发现和处理饮用水中的安全隐患,保障人们的饮用水安全。  在工业水处理领域,便携式多功能水质检测仪同样具有广泛的应用前景。工业生产过程中产生的废水需要经过处理后才能排放或回用,而水质检测是确保废水处理效果的关键环节。便携式多功能水质检测仪可以快速检测废水中的有害物质,为废水处理提供数据支持,帮助企业实现环保生产。  除了以上应用领域外,便携式多功能水质检测仪还可以用于游泳池和水疗中心等场所的水质监测。这些场所的水质直接关系到人们的健康和舒适度,因此需要进行定期检测。便携式多功能水质检测仪可以测量游泳池和水疗中心水的pH值、余氯含量、细菌浓度等参数,确保水质安全、清洁和舒适。  综上所述,便携式多功能水质检测仪以其快速、准确、便携的特点,在环境监测、水质监测网络建设、水质治理评估、饮用水安全以及工业水处理等领域发挥着重要作用。随着科技的不断发展,便携式多功能水质检测仪的性能将不断提升,应用范围也将进一步扩大,为水质监测和水资源管理提供更加全面、高效的解决方案。

  • 便携式水中有机污染物的检测设备有哪些?

    [font=宋体][size=4][b]便携式或车载式水中有机污染物的检测设备有哪些?欢迎各位板油推荐,凡符合下述推荐格式的有奖呵![/b][/size][size=4][font=宋体]产地或品牌:型 号:主要检测参数:报 价:[/font][/size][/font]

便携式污染物排放检测仪相关的耗材

  • 美国特纳TD-500D便携式油份检测仪(耗材)
    美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷代替红外法的四氯化碳萃取剂的紫外测油仪、快速测油仪,可快速、轻松和可靠地测量水中油含量(原油、燃油、润滑油、柴油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),测量范围可从0.005ppm到1000ppm。 一、仪器简介:品名:便携式水中油分析仪、紫外测油仪、快速测油仪型号:TD-500D品牌:美国特纳Turner Designs制造商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.检测对象:水中油含量、石油类、碳氢化合物 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪是市面上最实惠、最容易使用的、精确及可复验的水中油及土壤中油类的分析仪,用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。TD-500D采用世界领先的技术,最简便的操作,最小型化设计,能准确地测量水中、土壤中原油、燃料油、润化油等石油污染物。 TD-500D具有体积小、重量轻、精度高、操作简单、检测速度快、萃取剂相对安全等优点,广泛应用于江河湖泊等地表水的环境监测,石油石化、水文水利、火力发电厂、钢铁制造等工业污水废水、冷凝水、循环水检测,海洋溢油、管道漏油和土壤中油份含量的测定。相关法规标准:应用要求:国家环保总局将水中石油类的监测列入六项必测水质指标之一。《水污染物排物总量监测技术规范HJ/T 92—2002》规定,石油类作为必测项目的排污单位包括冶炼行业、火力发电、焦化、石油开采、石油炼制在内的近30个行业、领域。解决方案:美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪具体应用:石油污染应急、污染控制现场检测法规标准: 石油类污染物的检测分析方法有:红外法、重量法、气相色谱法、荧光法。 红外法因所用溶剂氟利昂、四氯化碳的对人体的高毒性及对环境的严重污染,在逐步被淘汰。按照美国环境保护署颁布的 EPA Method 1664 方法定义,石油类为正己烷萃取物。  目前紫外荧光法已在美国、加拿大、瑞士、俄罗斯等发达地区和国家广泛应用并被列为国家标准。我国国家标准《海洋监测规范》GB17378.3-1998也采用荧光法测量海水中的石油类。我国水利部分也考虑采用荧光法测量地表水中的油类污染。 根据《水污染物排放总量监测技术规范HJ/T 92—2002》规定,石油类是必测项目的排污企业,包括:金属矿山、冶炼行业、火力发电、焦化、石油开采、石油炼制、化纤、橡胶制品和天然橡胶加工、制药、染料、油漆、合成洗涤剂、合成脂肪酸、其他有机化工、机械制造、食品、制糖业、屠宰及肉类加工、饮料生产、兵器工业、船舶工业、酒精及发酵酿造业、管道运输业、生活污水、医院污水、城市综合污水。 (1)、水质执行标准:《污水综合排放标准GB 8978-1996》第二类污染物石油类最高允许排放浓度(mg/L) 一级标准 二级标准 三级标准1997年12 月31日之前建设的一切排污单位 10 10 301998 年1 月1 日后建设的一切排污单位 5 10 20(2)、《石油炼制工业水污染物排放标准GB3551-83》    《石油化工水污染物排放标准GB428119-1984 (GB4281-84)》项目 级 第二级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类石油类(mg/L) 5 5 10 10 10 20(3)、《钢铁工业水污染物排放标准GB123456-1992》石油类最高允许排放浓度:(单位mg/L) 一级标准 二级标准 三级标准1989.1.1前立项及建成投产的钢铁联合企业 15 20 301989.1.1~1992.6.30立项及建成投产的钢铁联合企业 10 10 301992.7.1前立项及建成投产的焦化、钢铁联合企业 8 10 30自2009 年1 月1 日起现有联合企业、炼钢、轧钢(钢铁工业水污染物排放标准(200□征求意见稿) 5 (总排口)便携式测油仪(手持式油份浓度测定仪)美国型号:TD500DD-500D Oil In Water and Oil In Soil Analyzer是界面友好、易于操作,高精确度和高重复性的手持便携式水中油份含量和土壤中油份含量的分析测定仪器。检测步骤取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(步骤简单速度快、用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。)关于美国特纳 美国特纳(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.)仪器公司是领先的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发生产公司,在水中油分析仪领域拥有顶尖的技术和丰富应用经验。公司开发了包括便携式快速测油仪、实验室台式水中油分析仪、在线式水中油监测仪,提供了一整套完整的石油类水质监测的解决方案。 美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升石油类水质检测技术。美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪,现场/野外应急用;TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池,最新产品!); TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版) TD-4100XDC:在线式水中油分析仪(接触式流通池,防爆版) TD-4100XD GP:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版)TD-4100XD:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,防爆版) TD-4100XD & XDC (EO9版):软件控制,双通道切换 NexTD:在线式水中油分析仪 (E09用户界面,Exd隔爆版、非接触式流通池版)。
  • HPCA-2 便携式污染检测仪
    HPCA-2污染度检测仪颇尔HPCA-2便携式污染检测仪颇尔黑白箱显微镜法颗粒计数器颗粒度计数器颗粒度仪NAS1638HPCA-2便携式污染检测仪颇尔黑白箱适合于DL432-92方法要求目测5~150μm颗粒污染情况颗粒成份一目了然,快速分析污染级别操作方便,快捷适用颇尔便携式污染检测仪(有称黑白箱)的设计使你进行:?现场检测并且测出系统液压的清洁度等级;?并能看到颇尔过滤滤材在去除系统中污染颗粒的效率。1.开始1.1含元件请参见图,元件型号请见附录。在使用该仪器前请熟悉元件型号及其名称。1.2检查一下未用过的分析膜片,使膜片盒保持清洁和足够的溶剂并在出差前检测电筒是否可用1.3将箱中的一个取样瓶定为废液收集瓶并贴上标签,此瓶用于收集在油箱中取样前冲洗软管用的废弃流体。1.4箱中应保留一份油液污染度比较样本和操作指南,这些就放在泡沫塑料和后面。2.获取油样2.1液样的获取必须从系统要在系统的操作温度下取样,即在系统操作过程中或系统刚刚停止即刻取样。在取样阀取样在用取样阀之前,要把阀外面的脏物擦掉,打开阀让足够的液体(大约500ml通过阀门流进废弃容器或流回油箱,这样在你取样前会先冲掉存在阀中的污染物,把液样收集到干净的瓶中后把瓶盖盖好关上取样阀,当灌取样品时请勿调节取样阀)油箱中取样当从油箱或集油槽中取样时,先把软管的一端插入真空泵突起的圆口内,将软管一直推进直到从真空泵底部伸出并拧紧端盖(顺时针),再将集液瓶旋拧到真空泵上,把软管的另一端插进油液中液位的一半开始操作真空泵,当达到瓶中的2/3液位时,把瓶子从真空泵上拧下,把液体倒入集液槽然后拧上第二取样瓶抽取第二个液样,取下取样瓶盖上瓶盖。2.2不要破坏软管连接或管件进行取样2.3要保持取样瓶清洁,取样前再打开,取样后立即盖上。2.4液样不要取得过满,取样在1/2至2/3液位之间即可,距瓶口不高于1/2英寸。2.5若取油样较多时,则需贴清标签。3.准备抽取油样3.1将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上,溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上,确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。3.2支起真空泵,集液瓶及如图2所示漏斗套件。3.3所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下(要有一个容器盛接)。冲洗后的漏斗要用铝泊盖住。3.4根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。分析膜片a)1.2微米带格膜片用于除磷酸脂,酒精和燃料。这些应该用PALL1.2微米无格尼龙膜片(兼容性)。b)对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米膜片使用起来有些困难,如有可能,则用PALL的5.0微米的膜片。
  • 颇尔HPCA-2显微镜法便携式污染检测仪
    颇尔HPCA-2显微镜法便携式污染检测仪颇尔HPCA-2便携式污染检测仪颇尔黑白箱显微镜法颗粒计数器颗粒度计数器颗粒度仪NAS1638HPCA-2便携式污染检测仪颇尔黑白箱 适合于DL432-92方法要求精确目测5~150μm颗粒污染情况颗粒成份一目了然,快速分析污染级别操作方便,快捷适用颇尔便携式污染检测仪(有称黑白箱)的设计使你进行:?现场检测并且测出系统液压的清洁度等级;?并能看到颇尔过滤滤材在去除系统中污染颗粒的效率。1.开始1.1含元件请参见图,元件型号请见附录。在使用该仪器前请熟悉元件型号及其名称。1.2检查一下未用过的分析膜片,使膜片盒保持清洁和足够的溶剂并在出差前检测电筒是否可用1.3将箱中的一个取样瓶定为废液收集瓶并贴上标签,此瓶用于收集在油箱中取样前冲洗软管用的废弃流体。1.4箱中应保留一份油液污染度比较样本和操作指南,这些就放在泡沫塑料和后面。2.获取油样2.1液样的获取必须从系统要在系统的操作温度下取样,即在系统操作过程中或系统刚刚停止即刻取样。在取样阀取样在用取样阀之前,要把阀外面的脏物擦掉,打开阀让足够的液体(大约500ml通过阀门流进废弃容器或流回油箱,这样在你取样前会先冲掉存在阀中的污染物,把液样收集到干净的瓶中后把瓶盖盖好关上取样阀,当灌取样品时请勿调节取样阀)油箱中取样当从油箱或集油槽中取样时,先把软管的一端插入真空泵突起的圆口内,将软管一直推进直到从真空泵底部伸出并拧紧端盖(顺时针),再将集液瓶旋拧到真空泵上,把软管的另一端插进油液中液位的一半开始操作真空泵,当达到瓶中的2/3液位时,把瓶子从真空泵上拧下,把液体倒入集液槽然后拧上第二取样瓶抽取第二个液样,取下取样瓶盖上瓶盖。2.2不要破坏软管连接或管件进行取样2.3要保持取样瓶清洁,取样前再打开,取样后立即盖上。2.4液样不要取得过满,取样在1/2至2/3液位之间即可,距瓶口不高于1/2英寸。2.5若取油样较多时,则需贴清标签。3.准备抽取油样3.1将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上,溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上,确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。3.2支起真空泵,集液瓶及如图2所示漏斗套件。3.3所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下(要有一个容器盛接)。冲洗后的漏斗要用铝泊盖住。3.4根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。分析膜片a)1.2微米带格膜片用于除磷酸脂,酒精和燃料。这些应该用PALL1.2微米无格尼龙膜片(兼容性)。b)对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米膜片使用起来有些困难,如有可能,则用PALL的5.0微米的膜片。
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