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脱硝氨逃逸在线监测

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脱硝氨逃逸在线监测相关的资讯

  • 脱硝氨逃逸监测系统研制
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "脱硝氨逃逸监测系统/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "北京华科仪科技科技股份有限公司/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="177"p style="line-height: 1.75em "李丹/p/tdtd width="161"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="187"p style="line-height: 1.75em "Lidan@huakeyi.com/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="525" 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/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "□技术转让 □技术入股 □合作开发 √其他(自主研发)/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strongbr/ /pp style="text-align: center "img style="width: 350px height: 299px " title="北京华科仪-科学仪器研发成果征集图片.jpg" border="0" hspace="0" vspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/23de24d4-fe7e-4254-b759-9b454650e179.jpg" width="350" height="299"//pp style="line-height: 1.75em " 目前,国内各大电厂的脱销设备都已经在运行之中,但据我们的市场调研,目前国内市场上所使用的逃逸氨的监测仪表,90%以上都是进口产品,这些产品都是采用激光吸收光谱原理来测量的。实际的运行情况来看,几乎没有能够准确测量的产品,监测下限无法满足用户需求,主要原因就是粉尘干扰,光程短,结晶等原因。目前国内市场对能够准确测量逃逸氨的在线分析仪器有迫切需求。br/ 我公司研发的逃逸氨分析仪HK-7501,打破常规分析原理,利用化学比色法来检测逃逸氨浓度,大大降低了检测下限,使之能够达到0.05ppm,完全满足用户需求,而且比激光法的检测下限低了2个数量级。该仪器的检测方法与(GB/T18204.25-2000)国家标准公共场所空气中氨测定方法是相同的,进一步提高了可实施性。 br/ HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统采用化学比色法测量,适用于烟气脱硝后对逃逸氨的自动监测。 br/ 该系统采用180℃-250℃全程高温伴热取样,可保证样品不失真,可避免管路产生NH3气吸附、结晶堵塞管路等情况。抽取的样气经过雾化稀硫酸溶液吸收与吸收池中吸收液双重吸收,然后通过比色定量计算出氨与样气体积比,得到烟气中逃逸氨浓度。 br/ 对烟气逃逸氨的双重吸收可完全将烟气中的逃逸氨吸收,雾化稀硫酸溶液在对烟气逃逸氨吸收的同时可对取样管道较容易结晶的位置进行有效冲洗。 br/ 该系统采样探头采用金属陶瓷覆膜技术,耐腐蚀、大流速、颗粒多的环境。精度为0.2um,有效阻止烟气中的粉尘进入系统,同时反吹系统可有效对其进行定时反吹清洗,有效保证系统正常运行,且方便维护等。 br/ 该测量系统较传统激光法不需考虑烟道粉尘对激光透射率的影响,以及现成震动、热膨胀等原因造成激光发射器与接收光路对不准而不能进行测量。 br/ 技术指标: br/ HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统技术指标: br/ 1分析物:脱硝氨逃逸量 br/ 2分析方法:吸收液吸收、纳氏试剂比色法 br/ 3测量范围:0-10ppm,0-50ppm(可定制)br/ 4检测下限:0.05ppmbr/ 5重复性:1%F.Sbr/ 6漂移:可忽略 br/ 7线性误差:<1%F.Sbr/ 8测量周期:6-20minbr/ 9报警输出:系统故障报警,浓度超限报警,雾化温度报警 br/ 10模拟量输出:1路( 0-10mA、0-20mA、4-20mA),隔离,最大负载750& #937 br/ 11继电器输出:3路 br/ 12通讯接口:RS485br/ 13伴热温度:180℃-250℃ br/ 14标定周期:出厂完成标定,定期可用标液进行标定 br/ 15取气流量:0-5L/minbr/ 16工作电压:AC200V-240Vbr/ 17系统功率:≤5KWbr/ 18压缩空气:0.7-1.0MPabr/ 19机柜尺寸:850mm(长)*600mm(宽)*1780mm(高)/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong应用前景: /strongbr/ 此项成果符合GB/T18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》等相关国家标准,广泛适用于燃煤电力、水泥、冶金、石化、玻璃、陶瓷等领域烟气脱硝后烟气氨逃逸在线监测。 br/ 市场预测: br/ 经济效益:br/ 目前,该产品的实验样机已经成型,如果转化成成品,预计2016~2017年度销量在250台左右,预计2016~2019三年的销售额在1.1亿左右,预计可以为公司带来5500万元的利润。 br/ 社会效益,br/ 1 提高国产仪器的市场占有率,打破进口仪器一统天下的局面。br/ 2 对在线分析逃逸氨的方法,有了更深入的研究和创新,对提高逃逸氨的检测精度有重要意义。br/ 3 协助控制喷氨量,有效防止空预器腐蚀和堵塞。以最少的喷氨量获得最大的脱销效率。br/ 4 对控制减少烟气中的氮氧化物排放,节能减排,减少大气污染有重大意义./p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况: /strongbr/ 此项成果(HK-7501)脱硝氨逃逸在线分析系统目前拥有2项发明专利、1项实用新型专利、4项外观外观专利、软件著作权1项: br/ 一种有效吸收烟气中逃逸氨的预处理方法和装置(发明专利) 201510953955.3br/ 一种比色法测量烟气中氨含量的装置及方法(发明专利) 201510953977.0br/ 在线氨逃逸测量装置(外观专利) 201530538473.2br/ 在线氨逃逸取样装置(外观专利) 201530538471.3br/ 在线氨逃逸检测系统取样探头(外观专利) 201530538466.2br/ 在线氨逃逸检测装置(外观专利) 201530538461.Xbr/ 一种在线氨逃逸检测仪(实用新型专利) 201521101576.3/p/td/tr/tbody/tablep /p
  • 多通道近位抽取高精度脱硝氨逃逸在线分析系统技术应用
    p  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "氨逃逸分析的意义/span/strongbr//pp  当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,引发全社会的广泛关注。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层破坏、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。/pp  国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。/pp  为了保证氮氧化物充分反应,提高脱硝效率,需要实现还原剂氨注入量的最优化。如果喷氨过多,则会产生氨逃逸,造成更严重的危害:/pp  1.逃逸的氨与烟气中的SOsub3/sub反应生成NHsub4/subHSOsub4/sub,当后续烟道烟温降低时,NHsub4/subHSOsub4/sub就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。/pp  2.NHsub4/subHSOsub4/sub可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。/pp  3.NHsub4/subHSOsub4/sub在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,最终形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。/pp  4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的NHsub4/subHSOsub4/sub会导致空气预热器的压损急剧增大。/pp  5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。/pp  所以,脱硝工艺喷氨量的控制,既要保障脱硝效率最高,又不能过量喷氨造成新的危害,需要对氨逃逸进行实时准确的在线分析。作为脱硝工艺中必不可少的关键监测设备,氨逃逸的准确稳定测量,对提高工业效率和安全生产有着重要的意义。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "氨逃逸分析的现状/span/strong/pp  目前电力行业脱硝工艺基本上已经装配了氨逃逸在线分析系统,但在实际运行过程中这些氨逃逸在线分析系统往往存在着一些普遍性问题:/pp  1.氨逃逸数据为0或某个固定值,或只有仪表自身噪声信号,没有真正检测出逃逸氨,给性能验收和环保验收带来麻烦。/pp  2.增大或减少喷氨量,氨逃逸数据无变化,没有趋势相关性,无法为电厂控制喷氨流量提供科学的数据参考。为了NOx达标排放可能会喷氨过量,造成氨水浪费和形成大量铵盐对后面设备造成严重腐蚀。/pp  3.传统氨逃逸不能随时通标气进行验证,不能确保数据的准确性。/pp  通过对这些氨逃逸设备实地调研分析,发现这些设备主要采用原位测量方式,将设备的发射端和接收端分别安装在烟道上,采取对射的方式。这种测量方式会有以下几种影响:/pp  1.测量点位置粉尘量大,激光透射率不足,导致无法测量。/pp  2.为了解决透射率不足无法测量的问题,很多原位式分析仪采用斜角安装方式,即在烟道一角采取对射安装。这种方式测量的氨逃逸不具有代表性,不能反映烟道截面的真实状况,同时粉尘对测量仍然会造成影响。/pp  3.测量精度和测量下限与光程相关,光程越长,测量精度和测量下限越好。采用斜角安装方式测量光程短,测量下限和精度不够,无法满足氨逃逸精确测量的需求。/pp  4.现场振动和热膨胀因素,会造成激光对射不准,影响正常使用。/pp  5.无法通标气标定和验证。/pp  正是由于上述原因,原位式脱硝氨逃逸分析仪在实际使用中遇到了众多的困难,为了解决这些问题,国内一些企业将国外进口的分析仪进行改造,自己设计加工样气室,采用抽取式去除粉尘,抽取样气进入样气室测量,但是由于自身不掌握TDLAS核心技术,在改造过程中存在诸多技术问题及测量光程不够等因素,也没有取得良好的测量效果。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "多通道近位抽取高精度测量技术应用/span/strong/pp  针对上述问题和现状,北京大方科技有限责任公司基于自身掌握的TDLAS核心技术,将多通道近位抽取及多次反射高精度测量技术应用于氨逃逸在线分析,成功解决上述问题,并得到了广泛应用。/pp  一、采用高精度多次反射长光程技术/pp  鉴于脱硝工程中氨逃逸对环境和设备的巨大危害,环保部对脱硝工艺中氨逃逸量有严格的规范。环保部2010年1月发布的环发[2010]10号《火电厂氮氧化物防治技术政策》以及2010年2月发布的标准HJ562-2010《火电厂烟气脱硝工程技术规范----选择性催化还原法》皆要求SCR氨逃逸控制在2.5mg/msup3/sup(干基,标准状态)以下。因此,脱硝工程中的氨逃逸量极低(ppm量级),这对氨逃逸分析仪的测量精度提出了极高的要求。/pp  目前测量氨逃逸通常采用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS技术),其基本原理是朗伯-比尔定律(Beer-Lambert’s law),依据朗伯-比尔定律,当单色光穿过均匀气体介质时透射光强和入射光强的关系, 如方程(1)、(2)所示:/pp style="margin-left:13px text-indent:21px line-height:150% text-autospace:none"span style="font-size:21px line-height:150% font-family:仿宋" img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f1b1356f-e59a-4815-a181-8722c53bd3d8.jpg" title="公式.png"/ /span/pp  其中,P 为气体的压力;/pp  T 是样品气体的温度;/pp  Xabs 是被测气体在样品气体中的摩尔百分比;/pp  L 为光程长度;/pp  S 为吸收谱线的强度;/pp  fn为吸收谱线的线型函数。/pp  由公式可知光程长度越长,气体的吸收强度越强,所得到信号的信噪比越好,也就是说测量光程越长,测量精度越高。大方科技自主开发多次反射高温样气室,激光在样气室中多次反射,如图1为多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图,光程可达30米,极大的提高了测量精度和检测下限。通过光程的提高,很大程度的解决了传统氨逃逸光程短、测量精度不足的问题。/pp style="text-align: center " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/5c6248b5-acb0-4782-b0e4-1b81f607f144.jpg" title="图1.png"/ /pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "图1.大方科技多次反射技术样气室中光路轨迹仿真图/span/pp  二、多通道近位抽取测量技术应用/pp  针对原位式氨逃逸在线分析系统受烟尘和烟道震动影响等因素,大多数氨逃逸在线分析系统已采用抽取式技术路线,将烟气抽出经过预处理后进行测量,很好的解决了上述问题。目前已有的抽取式氨逃逸在线监测系统多采用单点取样,将一根取样探杆沿烟道长边中心位置插入至烟道核心区域,虽然和传统的原位式氨逃逸分析仪安装在烟道角落位置相比,目前单点核心区域抽取更具代表性,但对于大型机组烟道尺寸很大(通常长边可达13米以上)的情况下,烟道内流场分布复杂,截面上氨逃逸浓度也不尽相同,为了更准确的代表烟道中氨逃逸的浓度,需要实现多点测量。如果单点测量是一台通用测量设备,那么多点测量则是一台高端设备,满足高质量、高要求用户的需求。/pp  大方科技在抽取式技术路线基础上,通过产品小型化、外置过滤装置、减震安装装置设计、近位恒温控制、流路控制等成功实现多通道近位测量技术。近位测量实现取样气体从取样探杆出来直接进入分析气室,不需要伴热管线,减少了系统的响应时间,降低氨气吸附的风险,降低伴热管线堵塞及损坏的可能,提高了系统的可靠性和耐用性。取样点的位置和取样探杆的长度可根据现场情况设计,既可实现同一烟道多点同时测量,也可以实现多烟道多通道测量,且每个取样点可独立反吹。通道数量可以1~6任意扩展。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/9f23d8c0-cf6c-42b2-ac42-dc46822639d5.jpg" title="图片2.png"//pp style="text-align: center " span style="color: rgb(0, 176, 240) " 图2.大方科技近位抽取氨逃逸在线分析系统主机实物图/span/pp  大方科技率先开展氨逃逸的多点取样测量,成功实现了两点、三点、四点以及网格取样的应用,测量准确有代表性,得到了用户的高度评价。/pp  三、复杂烟气工况高温近位抽取预处理技术应用/pp  由于我国燃煤种类及燃烧工艺的复杂多样性,烟气具有高温、高湿、高腐蚀、高粉尘的特点,且每家的工况环境各异,这给氨逃逸的在线监测带来了不确定性。氨分子极易溶于水且具有极强的吸附性,因此要求整个系统中不能存在冷点,也不能降温除水,需要在高温下完成测量。由于烟气中存在大量的粉尘,要求预处理系统既能够将粉尘过滤掉,避免造成光学器件的污染,又不能堵塞,加大现场的维护量。烟气中含有SO3、NH3等腐蚀性气体,且湿度大,要求整个烟气流路需要做防腐处理。所以,开发适合我国烟气工况,且适应强的氨逃逸在线分析系统,其首要难点之一是烟气预处理系统的开发。/pp  针对上述复杂工况,大方科技结合自身在烟气预处理多年摸爬打滚的经验,成功开发了稳定可靠的近位抽取预处理系统。抽取气体直接进入气室,不需要经过伴热管线,烟气接触的流路全程高温伴热250℃以上无冷点,避免氨气吸附和损失,保证样气真实性。系统滤芯采用碳化硅过滤器,在高温下不会与SO2、NH3等腐蚀性气体发生化学反应,且滤芯采用后置安装,无需专业工具拆卸,更换和清理极其方便。每个通道皆具有自动反吹控制,反吹间隔和反吹时长根据工况设置,有效避免滤芯堵塞。/pp  对于氨逃逸监测而言,复杂的烟气工况环境是造成故障率攀升的主要原因。所以,预处理系统的稳定性和耐用性是氨逃逸监测设备的核心竞争力之一。大方科技近位抽取式预处理技术的应用,极大的提高了系统稳定性,结合多次反射长光程技术的应用,保障了测量结果的准确,为合理喷氨提供了科学的数据支撑。图3为大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图,红色为喷氨量曲线,黄色为氨逃逸曲线,当系统的喷氨量发生变化时,氨逃逸数据曲线也相应地变化,从图上看喷氨量和氨逃逸曲线趋势一致,相关性高,为系统的安全、经济运行提供有价值的数据参考。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/noimg/f84c9423-8972-473b-83c6-2c3ca3349309.jpg" title="图3.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "图3.大方科技氨逃逸在线分析系统现场趋势图/span/pp style="text-align: right "span style="color: rgb(0, 176, 240) "span style="color: rgb(0, 0, 0) "【供稿来源:北京大方科技有限责任公司】/spanbr//span/p
  • 火电厂烟气脱硝氨逃逸监测技术
    p style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal "本文介绍了为什么要监测氨逃逸、氨逃逸的危害、火电厂脱硝状态、氨逃逸监测相关问题等。/pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="317" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610415612.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="314" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610420414.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="313" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610421186.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="317" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610422010.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="316" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610422765.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="314" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610423870.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="312" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610424487.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="317" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610425299.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="316" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610425913.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="316" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610430780.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="314" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610431411.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 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white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="316" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610433852.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="316" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610434688.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="314" 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alt="超低排放监测" width="560" height="315" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610445362.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="超低排放监测" alt="超低排放监测" width="560" height="316" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017010610450153.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//p
  • 烟气SCR脱硝介绍及氨逃逸产生的问题
    p 本文主要介绍了烟气SCR脱硝工艺、氨逃逸现状、SCR运行中存在的问题等。在氮氧化物(NOX))选择催化还原过程中,通过加氨(NH3))可以把NOXX转化为氮气(N2))和水(H2O),氨首先被催化剂活化成氨基,氨基与烟气中的NO以自由基形式偶合,并形成了极易降解为N2和H2O的亚硝基中间产物。随着还原态的催化剂被烟气中的氧气所氧化,催化剂得到复原,实现了催化循环。/pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="421" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214560467.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="420" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214562523.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: 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40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="414" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214570448.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="393" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214571652.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="419" 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40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="374" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214580833.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="404" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214582151.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="408" 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line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal "strong style="margin: 0px padding: 0px "/strong/pp strong 氨逃逸测量存在的问题/strong/pp  现氨逃逸设备的基本原理均为基于TDLAS(可调式二极管激光吸收光谱,简称:激光法)技术的LasIR气体分析仪。/pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="433" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214592641.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="442" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214593528.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="387" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214594329.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="439" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214595017.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="408" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012214595899.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal "strong style="margin: 0px padding: 0px "/strong/ppstrong  催化剂的堵塞/strong/pp  催化剂的堵塞主要是由于铵盐及飞灰的小颗粒沉积在催化剂小孔中,阻碍了NOX、NH3、O2到达催化剂活性表面,引起催化剂钝化。/pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="429" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215012677.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="430" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215013421.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="397" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215014498.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="417" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215015332.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="456" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215021561.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal "strong style="margin: 0px padding: 0px "a target="_blank" href="http://huanbao.bjx.com.cn/tech/search_hyt0_hys0_zn0_key%b0%b1%cc%d3%d2%dd.html" title="氨逃逸新闻专题" style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(14, 106, 173) border: 0px outline: none "/a/strong/pp  strong氨逃逸大的原因:/strong/pp  一、自动调节不好,在负荷变化时脱硝出口NOx控制不好,调门打开过大导致氨逃逸增加。尤其现在超低排放要求NOX控制在50mg/m3的情况下,自动优化尤为重要。/pp  二、脱硝入口NOX分布不均匀,脱硝入口喷氨格栅未调整情况下导致出口NOX分布不均,部分区域氨逃逸增大。/pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="419" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215022768.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="444" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215023491.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="429" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215024256.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="418" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215024975.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//pp style="margin-top: 0px margin-bottom: 24px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 14px color: rgb(40, 40, 40) line-height: 24px text-indent: 2em white-space: normal text-align: center "img title="脱硝" alt="脱硝" width="560" height="409" src="http://img01.bjx.com.cn/news/UploadFile/201701/2017012215025631.jpg" style="margin: 0px auto padding: 0px border: 0px font-size: 12px display: block max-width: 560px height: auto "//p
  • 蓝天保卫战中不可忽视的一个战场——氨逃逸
    pstrong/strongstrong  易被忽视的“大气污染元凶”/strong/pp  众所周知,机动车尾气排放、工业污染、燃煤污染、施工扬尘等是我国大气污染的主要来源。然而,还有一个重要污染源,一直被社会忽视,却是中国空气污染拼图中极重要的一块,更是PM2.5指数被持续推高的重要密码--氨气。据了解,氨气与空气中的酸反应生成的硫酸铵、硝酸铵在重污染天气可占到PM2.5质量浓度的40%以上。/pp  除了形成PM2.5外,氨气还是一种具有刺激性的有毒有害气体,对人体具有腐蚀性作用,经呼吸道吸入后会伤害人的呼吸系统甚至脑神经系统。/pp  strong工业氨逃逸问题日益突出/strong/pp  在我国,空气中氨的主要来源是农业施用的大量氮肥,约占氨气污染的60%,其次就是工业企业的氨逃逸问题。/pp  氮氧化物(NOx)是大气污染的主要成分之一,随着我国对大气污染治理的重视不断加强,我国提出了“超低排放”的概念,率先对燃煤电厂排放的烟尘、氮氧化物、硫化物、汞等大气污染物做了严格的要求,并不断向非电行业比如钢铁、水泥行业推进。/pp  随之而来的氨逃逸也引起了广泛的关注。据了解,在氮氧化物超低排放改造工程中,选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和炉内燃烧控制技术这三种脱硝工艺被广泛采用,而前两种技术都需要用到氨水这一原料。为了达到环保超低排放的要求,大多数电厂往往会在脱硝过程中加入过量的氨水,导致烟气中存在多余的氨气排入大气,这一现象被称为span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong氨逃逸/strong/span。随着电力行业超低排放改造的基本完成,和非电力行业节能改造工程的推行,大量脱硝工艺的运行导致氨逃逸问题逐渐严重起来。/pp  strong排放标准率先公布 检测标准亟待出台/strong/pp  据了解,河南、山东、河北三省率先出台了地方性氨逃逸排放限制要求。2019年3月,河南省发布的《2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定,2019年年底前,水泥窑废气在基准氧含量10%的条件下,氨逃逸不得高于8mg/msup3/sup。这是自超低排放概念在水泥行业推出后,地方首次将氨逃逸问题列入监测要求 同样在2019年3月,山东省发布《火电厂大气污染物排放标准DB 37/664-2019》,增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求 2020年3月,河北印发《水泥工业大气污染物超低排放标准》、《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》三项地方标准,均在严格了烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限制的基础上,增加了氨逃逸控制指标。这意味着不仅在脱硝工艺过程中需要对氨逃逸现象进行监测,工厂总排放口的气体氨含量也需要进行监控,以往喷洒过量氨水以达到去除氮氧化物的做法将受到严格管控。/pp  为此企业开始在烟气排放管道装设氨逃逸在线监测系统,用以监测氨气排放浓度。目前氨气的检测方法有激光法、红外法、电化学法、光腔衰荡光谱法等,由于氨在空气中的浓度低且易于吸附,因此如何对氨检测仪器进行校准和精度检验,是行业内公认的难题。当前业内对准确检测氨浓度的方法并无统一意见,基于此,行业有关专家对上述地方出台的监测标准也提出了质疑。专家认为如果仅仅列出了排放限制,并未规定具体的、经过验证的检测方法,相关标准的颁布恐会流于形式,而无法对氨逃逸控制起到有效帮助。/pp  虽然目前在线氨逃逸监测技术仍待完善,市场还不成熟。但据了解,氨逃逸的监测问题已经得到有关部门的重视,相信在不久的将来,环境空气中氨气在线监测的相关标准会逐步颁布实施。/ppstrong相关仪器专场:span style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "a href="https://www.instrument.com.cn/zc/654.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "氨气分析仪/氨分析仪/a/span/strong/pp style="text-align: center "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5095ac24-d08a-4023-9106-e9840df09f71.jpg" title="绿仪社.jpg" alt="绿仪社.jpg"//strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "扫二维码加绿· 仪社为好友 及时了解科学仪器市场最新动态!/span/p
  • 海尔欣受邀参与海螺研究院水泥氨逃逸测试试验
    众所周知,水泥行业三大污染物“粉尘、二氧化硫、氮氧化物”中,氮氧化物超低排放治理难度最大。目前氮氧化物治理主要分为“脱硝技改+SNCR”以及SCR两种方案。而国内现有水泥企业多数采用“脱硝技改+SNCR”控制氮氧化物排放量,但是SNCR技术也存在一大弊端,就是“氨逃逸”问题。日前,海尔欣应海螺建材设计研究院的邀请,参与集团旗下水泥窑炉生产工艺中的氨逃逸排放比对试验,我公司安排专业的技术人员到现场配合客户现场测试,在水泥窑炉高尘,高温等工况条件下,海尔欣的LGM1600便携氨逃逸分析仪依然能够圆满完成测试,为客户获取到宝贵的水泥工况氨逃逸数据,解决了实际生产中的问题。海螺研究院现场测试图海螺简介:安徽海螺建材设计研究院有限责任公司(以下简称“海螺设计院”)创立于1997年,2018年4月16日完成公司化改制,是海螺集团公司的全资子公司,注册资本金1.5亿元,近三年年营业收入均超过5亿元。多年来,通过服务集团工程建设和技术创新,不断积累发展成为拥有水泥工程、轻钢结构、环保专项、工程咨询等4项甲级,建筑工程、非金属矿、新型建材等3项乙级,以及国家级压力管道、消防和防雷等多项工程设计资质的专业化设计研究公司。
  • 北京兴东达泰科公司推出701逃逸氨分析系统
    我公司推出701逃逸氨分析系统,701型逃逸氨分析系统采用了1314声光红外检测器,并配有101型加热样品稀释器.稀释前分析仪的动态测试范围0.07 to 20,000 ppm,适合1%水份情况的分析,甚至可以在样品相对湿度在40%时也可以工作.,特殊设计的采样系统可以保证不损失氨的采样过程. 采用1:5的稀释比例时,样品的检测限可以达到0.3 ppm.系统设计保证了在样品中含有高浓度的CO2,水分以及含有燃烧的其它产物存在时,测试仍然可以正常使用.系统可广泛用于多个领域的逃逸氨分析和监测.
  • 重磅!王牌产品LGM1600氨逃逸分析仪升级啦!
    重磅!王牌产品LGM1600氨逃逸分析仪升级啦!宁波海尔欣光电旗下品牌昕甬智测自主研发的LGM1600便携式高精度氨逃逸分析仪升级啦!LGM1600氨逃逸分析仪作为昕甬智测明星产品,自推出以来业绩颇佳,频频传出中标喜讯,客户也给予了一致好评。而昕甬智测的工程师们从未停止优化和升级的脚步,在今年7月,昕甬智测LGM1600氨逃逸分析仪完成新升级!在产品方面,昕甬智测非常注重用户体验和设备“硬实力”,在新一代的LGM1600对于体积重量、采样连接、操作软件等细节做了新的升级,并且优化了LGM1600仪器整体稳定度,支持更多应用场景。关于LGM1600:昕甬智测自主研发的LGM1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪,基于新一代中红外激光吸收光谱技术,使用世界领先的半导体量子级联激光器(QCL)作为光源,激光通过独创的MIR-SHORT超小气体吸收池,光电探测器接收透射光并提取和分析透射光谱,准确反演获得氨浓度,由于LGM1600采用氨分子在中红外波段的强吸收峰,其强度高于近红外波段吸收100多倍,因此LGM1600检测精度比现有大多数氨逃逸分析仪器至少高出一个量级。结合德国进口高温采样预处理系统,LGM1600可实现无冷凝和极低吸附的氨气采样和分析。实现对氨分子的高选择、抗干扰、高精度测量。LGM1600升级后:1, 产品体积更小,重量更轻,更加便携性;2, 采样管线采用快速接头连接,操作更便捷;3, 人机操作界面优化设计,数据查看更直观;4, 仪器测量稳定性更佳,环境适应性更好。可以说在原有LGM1600的基础上做出了更细节和人性化的优化升级,仪器的稳定性也更好。测量原理红外激光吸收光谱技术(QCLAS)技术指标测量组分NH3量程0 〜20/50/100/200 ppm检出限0.1 ppm检测精度±0.1 ppm (1s积分时间)±0.01 ppm (100s 积分时间)响应时间15s(取决于取样长度及流量)线性误差±1%F.S.零点及量程漂移±2%F.S.尺寸重量分析主机486×170×340 mm3 (长×宽×高) 〜10 kgLGM1600测试数据:昕甬智测的工程师们对于LGM1600进行了针对测量精度、响应速度、灵敏度等的多项专业测试,可以看到,LGM1600实现了对氨分子的高选择、抗干扰、高精度测量。LGM1600便携式氨逃逸分析仪在不同标气浓度下的数据响应和测量精度,在0-20ppm的测量范围,最大绝对误差0.5%.图一 昕甬智测LGM1600氨逃逸分析仪在不同标气浓度下的数据响应和测量精度曲线LGM1600氨逃逸分析仪在0-20ppm的测量范围的线性系数表现,线性度大于R20.999.图二 LGM1600氨逃逸分析仪在0-20ppm的测量范围的线性系数表现阿兰偏差分析表明LGM1600氨逃逸分析仪在1Hz采样下达到0.1ppm的测量灵敏度。图三 阿兰偏差分析表明LGM1600氨逃逸分析仪测量灵敏度达到0.1ppm。关于我们:宁波海尔欣光电科技有限公司长期专注于激光光谱检测技术(QCL/ICL+TDLAS),在高灵敏度痕量气体分子光电分析领域拥有核心知识产权。旗下品牌昕虹光电提供围绕高灵敏度痕量气体分析的光电器件、模块及解决方案;昕甬智测专业开发面对污染气体和温室气体的分析仪器,适应各类场景的气体浓度/通量监测,为碳中和研究与减污降碳协同效应监测提供先进水平的国产仪器设备。
  • 《固定污染源废气 氨排放连续监测技术规范》征求意见
    氨法脱硫、氨法脱硝是废气企业去除二氧化硫、氮氧化物的主要方式之一,但采用该方法会造成不同程度的氨逃逸,而空气中的氨是二次颗粒物的前体物,因此废气中氨排放也是影响 PM2.5的重要原因。基于此,河南、山东、河北三省率先出台了地方性氨逃逸排放限制要求。2019年3月,河南省发布的《2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定,2019年年底前,水泥窑废气在基准氧含量10%的条件下,氨逃逸不得高于8mg/m3。这是自超低排放概念在水泥行业推出后,地方首次将氨逃逸问题列入监测要求 同样在2019年3月,山东省发布《火电厂大气污染物排放标准DB 37/664-2019》,增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求;2020年3月,河北印发《水泥工业大气污染物超低排放标准》、《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》三项地方标准,均在严格了烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限制的基础上,增加了氨逃逸控制指标。但目前尚未出台废气氨排放连续监测技术规范,如果仅仅列出了排放限制,并未规定具体的、经过验证的检测方法,相关标准的颁布恐会流于形式,而无法对氨逃逸控制起到有效帮助。中国环境监测总站在“征集2021年生态环境监测类标准制修订立项建议”中征集“固定污染源和环境空气氨监测相关的技术方法”,说明行业性的非为氨排放连续监测技术规范已受到重视。日前,河南省发布了《固定污染源废气 氨排放连续监测技术规范》(征求意见稿),规定了固定污染源废气排放连续监测系统中的氨排放和有关废气参数连续监测系统的组成和功能、技术性能、监测站房、安装、技术指标调试检测、技术验收、日常运行管理、日常运行质量保证以及数据审核和处理的有关要求。据了解,河南省目前已安装联网489套氨排放在线监控设施,涉及289家企业489个排放口,行业分布和设备型号分布如下。征求意见稿见附件:《固定污染源废气 氨排放连续监测技术规范》(征求意见稿)CEMS是大气质量控制中关键的设备之一,为了解CEMS的使用情况,仪器信息网发起了CEMS有奖调研。点击链接参与调研:https://www.wjx.top/vj/wCA4U4O.aspx调研时间:即日起至5月24日 活动对象:CEMS相关用户及厂商 活动主办方:仪器信息网奖励方式:第一重奖励:活动期间,认真、如实填写完成调研问卷的相关用户,均将获得20元话费奖励,总共300份,先到先得。 第二重奖励:活动期间参与完成问卷,初步确定为有效问卷并获得电话调研资格的用户,将在电话调研后确定为有效问卷的情况下,继续获得10元话费奖励。 注:活动期间参与完成问卷,未被确认为有效问卷,但获得电话调研资格的用户,将在电话调研后确定为有效问卷的情况下,获得20元话费奖励。(活动结束后统一发放)
  • 氨逃逸监测解决方案
  • 氨的过去,今天以及未来
    在碳达峰、碳中和的世纪热潮中,世界各国都在积极寻找下一代能源技术,氨能高效利用正在成为近期全球关注的焦点。目前,氨正从传统的农业化肥领域向新能源领域拓展。正是因为氢的储存和运输成本太高,氨开始受到更多的关注。资料显示,中国是全球氨生产大国,全世界每年生产合成氨2亿吨左右,我国的产能大约占到全球的四分之一。 图 碳达峰、碳中和是全球人类在21世纪的共同目标 从技术角度,氨由一个氮原子和三个氢原子组成,是天然的储氢介质;常压状态下,温度降低到零下33摄氏度就能够液化,便于安全运输。氨能是一种以氨为基础的新能源,既可以与氢能融合,解决氢能发展的重大瓶颈问题,也可以作为直接或者间接的无碳燃料直接应用,是实现高温零碳燃料的重要技术路线。 在进入新能源时代之前,氨已经是全球使用广泛的高产量(High Production Volume, HPV)的工业化学品之一,其中大约80%的商业化生产的氨进入农业并用于制造肥料。因此氨有完备的贸易和运输体系。所以,从理论上来看,可以用可再生能源生产氢,再将氢转换为氨,运输到目的地。 图 农业施肥为氨目前大的利用领域 除了化肥,氨在许多大型工业制冷系统中用作冷却剂,也时常是制造药品、塑料、纺织品、染料、杀虫剂、炸药和工业化学品的成分。在石油和天然气工业中,氨用于中和原油中常见的苛刻酸性化合物。采矿业使用“裂解”的 氨来提取铜、镍和其他金属,而燃煤和燃油发电厂则将氨添加到反应器中以净化烟雾并将有毒的氮氧化物转化为水和氮。氨还支持用于净化饮用水的氯胺消毒剂,并防止形成致癌副产品,这使得氨成为水处理应用的一种有价值的化合物。 如今,在船舶航运领域,氨即将以崭新替代能源的身份大展宏图。2021年10月28 日,国际可再生能源署(International Renewable Energy Agency, IRENA)发布报告称,氨在海运领域将成为清洁燃料的主力军。令人关注的是,挪威化肥巨头雅苒国际出资建造的全球一艘用氨能驱动的货船雅苒伯克兰号,已于2021年11月22日下水首航。 图 氨在海运领域将成为清洁燃料的主力军 全方位了解氨的危害 虽然氨在现代和未来社会的用途甚广,缺乏正确的氨气浓度测控和法规监管,过高的氨气浓度将会对人体健康和生态环境产生破坏性的影响。 l 健康危害接触低水平的氨会导致咳嗽以及对眼睛、鼻子、喉咙和呼吸道的刺激。虽然,高于25ppm浓度的氨可通过其刺激性气味被人类察觉,提供足够的早期预警信号。但氨的气味也会导致长时间接触后产生嗅觉疲劳,甚至损害人的嗅觉。 如果人体接触高浓度的氨,会立即灼伤鼻子、喉咙和呼吸道,导致呼吸道受损、甚至呼吸窘迫或衰竭,也可能导致死亡。由于儿童的肺表面积与体重之比较大,更容易受到氨的影响。 氨浓度 (ppm)对人体健康的影响50刺激眼睛、鼻子、喉咙(2小时暴露)100眼睛和呼吸道短时间内感到刺激性250大多数人能忍受(30-60分钟暴露)700眼睛和喉咙立即感到刺激性1500咳嗽、肺水肿、喉咙痉挛2500-4500致命(暴露30分钟以上)5000-10,000短时间内因气道堵塞立即致命,甚至造成皮肤损伤表一 暴露在不同的氨气浓度水平,可能会引起不同程度而的人体伤害(来源:Ammonia Toxicological Overview, Public Health England ) l 环境污染氨在二次气溶胶颗粒物生成中扮演着重要角色。其与大气中的硫酸和硝酸反应形成铵盐,作为颗粒物质在大气中停留几天至一周,然后再沉积回地面,是引发重霾污染和过量氮沉降的重要活性氮。图 大气中的氨是PM2.5的重要前体物 l 富营养化氨的排放以湿沉降和干沉降的形式返回地标,造成土壤和地表水的富营养化,从而影响植物和动物物种的生存。 氨气检测面面观 l 报警氨是一种有毒气体,暴露在一定浓度以上的氨气会对人体健康造成伤害,因此必须始终配备适当的安全监控程序和设备,以避免严重的意外伤害或死亡。 现有行业内氨分析仪器的常规标准为JJG 1105-2015《氨气检测仪检定规程》,适用于测量空气或氮气中氨含量的气体分析仪和检测报警器的检定,规程要求的两种量程范围其一为0-50 umol/mol(ppm),要求测试误差在±10%;其二为50-1000 umol/mol,要求测试误差在±6%。 JJG 1105-2015主要针对仪器检测原理的包含电化学、红外声光、非色散红外、化学发光、紫外等,采样方式有吸入式和扩散式两种。 l 氨逃逸燃煤锅炉烟气排放所含的氮氧化物,是空气污染的重要前体物,控制燃煤过程烟气排放的氮氧化物总量是各国环保法规的重点。选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)技术是目前烟气脱硝主流技术。通过在烟气中注入氨水或尿素,其主要成分氨与氮氧化物发生化学反应,生成对环境无害的氮气和水。 脱硝过程的还原反应结束后,残余的氨气称之为氨逃逸。考虑氨气本身也是有害污染物,必须对烟气中残余氨气浓度进行实时监控,一方面使喷氨效率达到优,一方面降低氨的消耗及排放。 2018年,国务院将“开展大气氨排放控制试点 ”写入新版空气污染整治目标和计划——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。随着各级政府对氨气污染的高度重视,工业氨气监测的需求也更加具有挑战。举例来说,2019年山东发布新的《火电厂大气污染物排放标准》重点增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求,要求采用氨法脱硫或使用尿素、液氨或氨水作为还原剂脱硝的企业,其氨逃逸浓度应满足HJ2301中小于2.0mg/m3(约2.63ppm)的要求。 除了空气污染,氨逃逸对采用脱硝过程的企业还可能带来诸多危害:l 形成堵塞空预器的铵盐,增加维护成本(逃逸浓度2ppm时,半年后风机阻力增加约30%;3ppm时,半年后风机阻力增加约50%);l 频繁冲洗空预器,影响机组安全;l 使催化剂失活,缩短使用寿命;l 还原剂氨的耗材浪费;l 影响用于建材的飞灰(脱硝过程副产品)质量。 为了有效监测氨逃逸,一般情况下氨的监测仪表安装于脱硝系统的还原反应结束处,烟道处也会安装一台以监测最终烟气中的氨排放浓度。然而,传统的氨逃逸分析仪在实际监测中所遭遇的困难重重。传统基于近红外激光的分析仪,由于氨分子在近红外波段可用吸收光谱窄、吸收峰强度低,使得分辨率低(下限1ppm)并且易受其他气体干扰。从安装方式来看,对射式原位安装对法兰开孔精度要求高,烟道的振动、膨胀及收缩等都非常影响光精度与系统的稳定性,大大降低数据质量。同时原位式在线分析系统难以在线通入标气,对仪器进行有效的检验与标定。 海尔欣科技自主研发的LGM1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪,基于新一代中红外激光吸收光谱技术,采用氨分子在中红外波段的强吸收峰,其强度高于近红外波段吸收100多倍,因此LGM1600检测精度比现有大多数氨逃逸分析仪器至少高出一个量级。结合德国进口高温采样预处理系统,LGM1600可实现无冷凝和极低吸附的氨气采样和分析。图 LGM1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪 l 大气氨大气中的氨与农业活动密切相关。目前,农业活动例如施肥、畜牧养殖等是主要的人为氨排放源。对农业生产而言,施肥导致的氮挥发还是农田氮养分损失的重要途径。相对于氨的重要性,对其排放和沉降的观测研究工作却相对滞后,这主要受制于氨在线检测仪器及观测方法上的局限。 因氨具有强表面吸附力和水溶性等特性,大气氨浓度和地气氨交换通量的原位准确测量一直是学界的一大挑战,目前国际上主流的测量仪器大多采用闭路吸入式的构造,采样管路的吸附效应一直制约着大气氨浓度的快速高频高准度测量。与此同时,闭路仪器和搭配使用的外置抽气泵均要求交流供电,这意味着目前绝大多数的大气氨通量观测只能在少数电力条件允许的环境下开展。 例如,目前国内外对于氨干沉降通量的观测,大都采用基于低频(数日至数月)浓度采样的沉降速率经验系数法,其结果的准确度亟待检验。相较于氨气泄漏报警和工业排放,大气中的氨气浓度仅为0-50ppb,大多数情况下不超过10ppb,加之氨气在大气中相态转化多变,高频且准确的浓度和通量信息,是对大气氨实施有效调控的必要基础。 宁波海尔欣光电科技有限公司与中科院大气物理研究所碳氮循环团队深入合作,研发了HT8700便携式、高精度、快响应的开路多通池激光氨分析仪(图X)。这款仪器基于可调谐激光吸收光谱(TDLAS)技术,采用了分布反馈式量子级联激光(DFB-QCL)的光源,其开放式的光路结构,解决了传统闭路仪器管路吸附引起的测量误差,光机电软各个部分高度集成,可完全由太阳能驱动运行,适合野外条件使用。 图 HT8700 高精度大气氨本底激光开路分析仪 目前,HT8700在国内已为中科院大气物理所和中国农业大学所采用,研究成果发表于世界SCI期刊《Agricultural and Forest Meteorology》和《Atmospheric Environment》。HT8700同时获得海内外专家青睐,先后展示于国家碳中和北方中心、欧洲地理学会(EGU)年会、世界氮素倡议大会(INI)、亚洲通量观测联盟(AsiaFlux)年会,并出口英国与荷兰,参与欧洲高端科学机构的研究项目。
  • 2022年度中国科学十大进展:曹云龙/谢晓亮团队新冠病毒突变逃逸预测研究入选
    第18届“中国科学十大进展”遴选活动由科学技术部高技术研究发展中心(科学技术部基础研究管理中心)牵头组织,《中国基础科学》《科技导报》《中国科学院院刊》《中国科学基金》和《科学通报》等5家编辑部参与推荐科学研究进展,邀请中国科学院院士、中国工程院院士、原国家重点实验室主任、原973计划顾问组和咨询组专家及项目首席科学家、国家重点研发计划有关重点专项总体专家组成员和项目负责人等3000余位专家对30项候选科学进展进行网上投票,并邀请高水平专家对得票数排名前10位的科学进展进行审议,最终确定入选的2022年度中国科学十大进展。该项活动旨在宣传我国重大基础研究科学进展,激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神,开展基础研究科学普及,促进公众理解、关心和支持基础研究,在全社会营造良好的科学氛围。北京昌平实验室曹云龙/北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)谢晓亮等团队联合的新冠病毒突变逃逸预测研究入选。曹云龙、谢晓亮团队联合中国科学院生物物理研究所王祥喜团队率先揭示了新冠奥密克戎突变株及其新型亚类的体液免疫逃逸机制与突变进化特征,揭示奥密克戎BA.1中和抗体逃逸机制,及其与病毒刺突蛋白结构特征的联系;发现奥密克戎BA.4/BA.5变异可逃逸人体感染BA.1后所产生的中和抗体,证明了难以通过奥密克戎感染实现群体免疫以阻断新冠传播;基于自主研发的高通量突变扫描技术,成功预测了新冠病毒受体结合域免疫逃逸突变位点,并前瞻性筛选出广谱新冠中和抗体。相关研究为广谱新冠疫苗和抗体药物研发提供了理论依据和设计指导,为全球新冠疫情防控提供了重要参考。曹云龙也凭借该项研究成果入选《自然》2022年度科学影响“十大人物”。人物简介:(图片来源于北京大学官方网站)曹云龙,2014年毕业于浙江大学竺可桢学院物理学专业,2019年获得哈佛大学化学博士学位(师从谢晓亮院士)。在新冠疫情期间,他围绕新冠病毒B细胞免疫应答、特异性抗体的结构与功能等开展了系统性研究,其中新冠中和抗体药物研制、新冠体液免疫应答特征和新冠突变免疫逃逸机制的创新性研究结果为抗击疫情作出了重要贡献。他以第一作者、共同通讯作者在Nature、Cell、Lancet Infectious Diseases、Cell Host & Microbe、Cell Research等期刊上发表多篇相关研究文章。曹云龙曾获评《麻省理工科技评论》中国区“35岁以下科技创新35人”,获得国家优秀青年科学基金资助。(图片来源于北京大学官方网站)谢晓亮,生物物理化学家,北京大学李兆基讲席教授,单分子生物物理化学的奠基人之一、相干拉曼散射显微成像技术和单细胞基因组学的开拓者。谢晓亮团队发明的全基因组扩增技术已使数千个患有单基因遗传病的家庭成功避免了致病基因的后代传递。他是中国改革开放后大陆赴美学者中分别受聘哈佛大学终身教授(1999年)和讲席教授(2009年)的第一人,2018年全职回国工作,任北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)创始主任。他的学术荣誉包括美国生物医学最高奖之一“阿尔伯尼奖”、美国物理化学最高奖“Peter Debye奖”和美国生物物理最高奖“Founder奖”。2022年度中国科学十大进展1、祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构2、FAST精细刻画活跃重复快速射电暴3、全新原理实现海水直接电解制氢4、揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制5、实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件6、新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案7、实现超冷三原子分子的量子相干合成8、温和压力条件下实现乙二醇合成9、发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制10、实验证实超导态“分段费米面”1、祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构祝融号火星车在乌托邦平原进行原位雷达探测,首次揭示了乌托邦平原浅表精细分层结构(图片设计:中科院地质与地球所研究团队;图片绘制:武汉大学邓俊)祝融号火星车沿由北向南行进路径采集的低频雷达数据成像结果及解译详细的火星地下结构和物性信息是研究火星地质及其宜居性演化的关键,是火星探测的重要内容之一。中国科学院地质与地球物理研究所陈凌、张金海团队等对祝融号火星车行进约4个月、探测长达1171米的低频雷达数据进行了深入分析和精细成像,获得了乌托邦平原南部浅表80米之上的高精度结构分层图像和地层物性信息,研究发现该区域数米厚的火壤层之下存在两套向上变细的沉积层序:第一套层序位于地下约10~30米,其形成可能与距今约16亿年以来短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用有关;第二套层序位于地下约30~80米,可能是距今35~32亿年前大型洪水事件沉积。现今该区域80米之上未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能性。该研究揭示了现今火星浅表精细结构和物性特征,提供了火星长期存在水活动的观测证据,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。2、FAST精细刻画活跃重复快速射电暴“中国天眼”发现重复快速射电暴快速射电暴(FRB)是宇宙无线电波段最剧烈的爆发现象,起源未知,是天文领域重大热点前沿之一。中国科学院国家天文台李菂团队联合北京大学、之江实验室和中国科学院上海天文台团队利用FAST发现了世界首例持续活跃的快速射电暴FRB20190520B,拥有已知最大的环境电子密度,有效推进了FRB多波段研究。通过监测活跃重复暴FRB20201124A,获得了迄今为止最大的FRB偏振样本,探测到FRB局域环境的磁场变化及其频率依赖的偏振振荡现象。针对FRB20190520B、FRB20201124A为代表的活跃重复暴,组织国际合作,特别是美国大型望远镜GBT协同FAST观测,揭示了描述FRB周边环境的单一参数即“RM弥散”,提出了重复快速射电暴偏振频率演化的统一机制。FAST精细刻画活跃重复快速射电暴,构建统一图景,为最终揭示快速射电暴起源奠定了观测基础。3、全新原理实现海水直接电解制氢原理与技术样机图海水复杂组分引起的副反应和腐蚀性等问题一直是海水直接电解制氢难以破解的重大难题。深圳大学/四川大学谢和平团队通过将分子扩散、界面相平衡等物理力学过程与电化学反应结合,开创了海水原位直接电解制氢全新原理与技术,建立了气液界面相变自迁移自驱动的海水直接电解制氢理论方法,形成了界面压力差海水自发相变传质的力学驱动机制,实现了无额外能耗的电化学反应协同海水迁移的动态自调节稳定海水直接电解制氢。自主研制的386 L/h H2原理样机在真实海水中稳定制氢超过3200小时,法拉第效率近乎100%,电解能耗约5.0 kWh/Nm3 H2,隔绝海水离子的同时实现了无淡化过程、无副反应、无额外能耗的高效海水原位直接电解制氢技术突破,为解决该领域长期困扰科技界和产业界的技术难题奠定了基础。4、揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制介导免疫逃逸的新冠病毒受体结合域突变位点的预测新冠病毒奥密克戎突变株及其变体持续涌现,及时地解析新冠突变株如何逃逸疫苗接种所建立的免疫屏障和病毒感染所产生的人体免疫力对于未来疫苗设计与疫情防控至关重要。北京大学、北京昌平实验室曹云龙、谢晓亮团队联合中国科学院生物物理研究所王祥喜团队率先揭示了新冠奥密克戎突变株及其新型亚类的体液免疫逃逸机制与突变进化特征,揭示奥密克戎BA.1中和抗体逃逸机制,及其与病毒刺突蛋白结构特征的联系;发现奥密克戎BA.4/BA.5变异可逃逸人体感染BA.1后所产生的中和抗体,证明了难以通过奥密克戎感染实现群体免疫以阻断新冠传播;基于自主研发的高通量突变扫描技术,成功预测了新冠病毒受体结合域免疫逃逸突变位点,并前瞻性筛选出广谱新冠中和抗体。相关研究为广谱新冠疫苗和抗体药物研发提供了理论依据和设计指导,为全球新冠疫情防控提供了重要参考。5、实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件创世界纪录效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件钙钛矿叠层太阳能电池具有低成本溶液处理的优势,在薄膜太阳能电池的大规模应用中显示出重要前景。但全钙钛矿叠层电池光电转换效率仍低于单结钙钛矿电池,其中窄带隙钙钛矿晶粒表面缺陷密度高,是制约提升叠层电池效率的关键瓶颈。南京大学谭海仁团队通过设计钝化分子的极性,提升其在窄带隙钙钛矿晶粒表面缺陷位点上的吸附强度,显著增强缺陷钝化,大幅提升全钙钛矿叠层电池的效率。经国际权威检测机构日本电器安全环境研究所(JET)独立测试,叠层电池效率达26.4%,创造了钙钛矿电池新的纪录并首次超越了单结钙钛矿电池,与市场主流的晶硅电池最高效率相当。该团队开发出大面积叠层光伏组件的可量产化制备技术,使用致密半导体保形层来阻隔组件互连区域钙钛矿与金属背电极的接触,显著地提升了组件的光伏性能和稳定性,实现了国际认证效率21.7%的叠层组件(面积20 cm2)。6、新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案新原理开关器件示意图高密度与海量存储是大数据时代信息技术与数字经济发展的关键瓶颈。中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏团队发明了一种基于单质碲和氮化钛电极界面效应的新型开关器件,充分发挥纳米尺度二维限定性结构中碲熔融—结晶速度快、功耗低的独特优势,“开态”碲处于熔融状态是类金属,和氮化钛电极形成欧姆接触,提供强大的电流驱动能力,“关态”半导体单质碲和氮化钛电极形成肖特基势垒,彻底夹断电流。该晶—液态转变的新型开关器件,组分简单,可克服双向阈值开关(OTS)复杂组分导致成分偏析问题;工艺与CMOS兼容且可极度微缩,易实现海量三维集成;开关综合性能优异,驱动电流达到11 MA/cm2,疲劳寿命108次,开关速度~15ns,尤其碲原子不丢失情况下开关寿命可大幅提升。该研究为发展海量存储和近存计算提供了新的技术方案。7、实现超冷三原子分子的量子相干合成从超冷双原子分子和原子混合气中利用射频场合成三原子分子的示意利用高度可控的超冷分子来模拟复杂的难于计算的化学反应,可以对复杂系统进行精确的全方位的研究。自从2003年美国科罗拉多大学Deborah Jin研究组从超冷原子气中合成了钾双原子分子以来,多种超冷双原子分子先后在其他实验室中被制备出来,并被广泛地应用于超冷化学和量子模拟研究中。三原子分子的能级结构理论上难以计算,实验操控也极其困难,因此制备超冷三原子分子一直是实验上的巨大挑战。中国科学技术大学潘建伟、赵博团队与中国科学院化学研究所白春礼团队合作,在钠钾基态分子和钾原子混合气中,在分子-原子Feshbach共振附近利用射频合成技术首次相干地合成了超冷三原子分子。该研究为超冷化学和量子模拟的研究开辟了新的方向。8、温和压力条件下实现乙二醇合成富勒烯改性铜催化煤/合成气常压制乙二醇技术目前乙二醇的全球年需求量达数千万吨级,主要来源于石油化工。为降低乙二醇的对外依存度,以中国科学院福建物质结构研究所为代表的科研机构与企业合作,在2009年发展了从煤或合成气经过酯加氢转化为乙二醇的万吨级非石油路线全套技术。但在该技术路线中,存在安全隐患和乙二醇产品的纯度质量不够稳定等问题。厦门大学谢素原团队与袁友珠团队,联合中国科学院福建物质结构研究所和厦门福纳新材料科技有限公司的研究人员将富勒烯C60作为“电子缓冲剂”用于改性铜—二氧化硅催化剂,研发了以C60电子缓冲来稳定亚铜的富勒烯—铜—二氧化硅催化剂,实现了富勒烯缓冲的铜催化草酸二甲酯在温和压力条件下数千克规模的乙二醇合成,有望降低对石油技术路线的依赖。9、发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制飞秒激光诱导带隙可控结构示意图以及三维图案化的实现当将飞秒激光聚焦到材料内部时,会产生各种高度非线性效应,这种极端条件下光与物质相互作用充满未知和挑战。浙江大学邱建荣团队及其合作者们发现了飞秒激光诱导复杂体系微纳结构形成的新机制。以含氯溴碘离子的氧化物玻璃体系为例,实现了玻璃中具有成分和带隙可控发光可调的钙钛矿纳米晶3D直接光刻,呈现红橙黄绿蓝等不同颜色的发光。形成的纳米晶在紫外线辐照、有机溶液浸泡和250℃高温环境中表现出显著的稳定性。并进一步演示了这种3D微纳结构在超大容量长寿命信息存储、高稳定的最小像素尺寸微米级的Micro-LED列阵,实现了1080p级别动态立体彩色全息显示。该成果揭示了飞秒激光诱导空间选择性介观尺度分相和离子交换的规律,开拓了飞秒激光三维极端制造新技术原理。10、实验证实超导态“分段费米面”超导“分段费米面”费米面决定了固体材料的电学、光学等多种物理性质。对费米面的人工调控,是材料物性调控的最重要途径。超导体因为在费米能级处有能隙,没有费米面。1965年Peter Fulde理论预言,让超导体中库珀对动起来,增加其动量,会导致库珀对破裂,能在超导能隙中产生出一种特殊的“分段费米面”。上海交通大学贾金锋、郑浩团队与麻省理工学院傅亮团队合作,设计制备了拓扑绝缘体/超导体(Bi2Te3/NbSe2)异质结体系,借助超导近邻效应在Bi2Te3中诱导出超导,并用水平磁场在体系中产生较小的库伯对动量,得益于Bi2Te3拓扑表面态的费米速度极高的独特优势,在拓扑表面态中库伯对已经破裂,最终实现并观察到了这种特殊的“分段费米面”,成功验证了58年前的理论预言。该研究开辟了调控物态、构筑新型拓扑超导的新方法。
  • 上海交通大学陈万涛/严明发现小细胞外囊泡介导肿瘤进展及免疫逃逸分子机制
    肿瘤微环境(TME)影响患者对免疫治疗的响应度。携带大量生物活性分子的细胞外囊泡(EVs)可以在细胞间传递信号并重塑 TME。因此,在制定抗肿瘤治疗策略时,应综合考虑 EVs、TME 和免疫细胞之间复杂的相互作用。2022年5月,上海交通大学医学院附属第九人民医院陈万涛/严明团队,在Journal of Extracellular Vesicles(IF=26)在线发表题为“CD73 in small extracellular vesicles derived from HNSCC defines tumour-associated immunosuppression mediated by macrophages in the microenvironment”的研究论文,该研究表明头颈鳞癌细胞来源的小细胞外囊泡(sEVs)运载的 CD73 可以重塑 TME 并促进肿瘤进展、介导免疫逃逸。研究内容解析【1】 HNSCC 细胞来源的 sEVs 中高表达 CD73从原代培养的头颈鳞癌(HNSCC)细胞及配对正常黏膜细胞上清中分离 sEVs。蛋白组学分析显示,与正常黏膜细胞相比,HNSCC 细胞来源的 sEVs 中高表达 CD73(图 f-h)。图1 | HNSCC 细胞来源的 sEVs 中高表达 CD73【2】HNSCC 源 sEVs-CD73 被巨噬细胞内化以促进 HNSCC 进展CD73 是由 NT5E 基因所编码的一种膜结合形式的外核苷酸。TCGA 数据分析表明,NT5E 基因在包括 HNSCC 在内的多种肿瘤中高表达,并且与 HNSCC 患者较低的总体生存率密切相关。免疫组化结果显示,CD73 在 HNSCC 肿瘤组织中高表达,并且与患者不良预后和高淋巴结转移率相关。免疫浸润分析表明,NT5E 表达与巨噬细胞密切相关(图 c),免疫荧光结果也表明 CD73 与巨噬细胞共定位(图 d-e)。进一步分析显示,高 NT5E 表达、高巨噬细胞浸润的 HNSCC 患者总体生存率最低(图 f)。图2 | sEVs 中的 CD73 与肿瘤相关巨噬细胞和 HNSCC 恶性进展密切相关小鼠移植瘤注射 sEVsCD73,结果显示 sEVsCD73 主要与巨噬细胞共定位(图 h-i),表明 sEVsCD73 被巨噬细胞吞噬。同时体内实验结果表明(图 j-n),肿瘤细胞来源的 sEVs 可以重塑引流淋巴结微环境,形成利于肿瘤转移的转移前微环境,sEVs 携带的 CD73在这一过程中发挥重要作用。【3】sEVs 通过 CD73 调节巨噬细胞介导的免疫抑制与对照相比,与肿瘤细胞共培养的巨噬细胞中 CD73 表达水平上升(图 b);而与 RAB27A 敲除以抑制 sEVs 释放的细胞共培养的巨噬细胞相比,其 CD73 含量与正常对照组相当(图 b),表明 CD73 主要通过 sEVs 运输。sEVs 中 CD73 的水平会影响 CD73+ 巨噬细胞的比例,使其随着共培养体系中 sEVsCD73 的累积而增加。当 sEVsCD73 被巨噬细胞内化后,其吞噬作用明显增强(图 c),同时分泌促癌炎性细胞因子 IL6、IL10、TNFα、TGFβ 能力显著增加(图 e-f),预示 CD73+ 巨噬细胞具有更强的促瘤作用。流式分析显示(图 h),sEVsCD73 使巨噬细胞免疫检查点(PD-1,PD-L1,LAG3等)表达上调,表明 CD73+ 巨噬细胞可发挥更强的免疫抑制能力。图3 | HNSCC 细胞源 sEVs 中 CD73 对巨噬细胞功能的影响【4】sEVs 中的 CD73 在体内促进免疫逃逸并促进肿瘤进展接下来评估 sEVsCD73在介导体内免疫抑制和肿瘤进展中的作用。与对照组相比,Rab27a 敲除组(SCC7Rab27aKO)的小鼠肿瘤生长速度慢、肿瘤偏小,表明 sEVs 可促进肿瘤进展。然而,注射外源性中高表达的 CD73 的 sEVs(sEVsSCC7-Nt5eOE 和 sEVsSCC7)则会显著促进肿瘤的发展,但 NT5E 敲除的 sEVsSCC7-NT5EKO并没有此作用(图 b-d)。结果表明 sEVsCD73 在 HNSCC 的进展中具有重要的作用。同时,流式分析显示,sEVsCD73 可招募巨噬细胞、Tregs 细胞,而 CD8+ T 细胞浸润数目减少。此外,在瘤内注射了含 CD73 的 sEVs 后,这些免疫细胞尤其是巨噬细胞表面 CD73、PD-1 的表达水平均有所增加。该体内实验结果提示,sEVsCD73 可诱导免疫抑制,从而促进肿瘤细胞免疫逃逸。图4 | sEVs 中敲除 CD73 可拯救免疫抑制并抑制了体内肿瘤生长【5】携带 CD73 的 sEVs 通过激活 NF-κB 通路调节巨噬细胞功能对经过 HNSCC 源 sEVs 处理的 M2 巨噬细胞进行转录组测序。利用韦恩图分析M2+HNSCC 源 sEVs(M2+sEVs)相对于对照组 M2 上调的基因,以及 M2+CD73 敲除的 HNSCC 源 sEVs(M2+sEVsNT5EKO)相对于 M2+sEVs 下调的基因。通过对两组差异基因取交集,筛选出了共 143 个可能受到 sEVsCD73 调控的候选下游基因(图 a),而 NFκB1 是与这些差异表达基因最为相关的转录因子(图 b),富集分析也显示 NF-κB 通路富集最为显著(图 c)。进一步实验显示,sEVsCD73 可以显著促进 p65 在巨噬细胞细胞核内积聚(图 f),激活NF-κB 通路,并促进下游基因转录。图5 | sEVs 中 CD73 通过 NF-κB 通路调节巨噬细胞的免疫功能【6】sEVsCD73 是抗 PD-1 治疗潜在的检查点和治疗靶点从 HNSCC 患者血清中分离 sEVs,ELISA 检测显示其 CD73 含量高于健康人血清 sEVs(图 a-c)。并且高水平的循环 sEVsCD73 可能预示着更高的淋巴结转移率和更大的肿瘤大小(图 d)。为研究 sEVsCD73 在抗 PD-1 治疗中的作用,通过体内实验进一步评估 sEVsCD73 敲除联合抗 PD-1 药物对小鼠头颈鳞癌的治疗作用。当 sEVs 中 CD73 敲除时,PD-1抗体的治疗效果发生明显的改善(图 f-h)。将瘤组织取出并进行流式分析,在接受抗 PD-1 药物后,巨噬细胞、Tregs 细胞的浸润数量有所下降,CD8+T 细胞的数目增加。同时,免疫细胞表面的 CD73 和 PD-1 表达下降,说明免疫抑制的现象有所缓解。这一现象在 RAB27aKO+anti-PD-1 组最为显著,说明抑制肿瘤细胞的 sEVs 释放会提高抗 PD-1 逆转免疫抑制的效率。然而在加入外源性的 sEVsCD73 后,巨噬细胞、Tregs 细胞的浸润数量明显上升,CD8+T 细胞的数目减少。此外,免疫细胞表面的 CD73和 PD-1 表达上升,表明 sEVs CD73 显著抑制了抗 PD-1 药物对免疫应答的重激活作用。以上结果表明,肿瘤细胞源 sEVs 携带 CD73 通过 TAM 介导免疫抑制并减弱抗 PD-1 的治疗效果。sEVsCD73 可用于预测 HNSCC 的转移,是潜在的 HNSCC 抗 PD-1 治疗的联合免疫治疗靶点。图6 | sEVsCD73 可减弱抗 PD-1 治疗敏感性原文链接:https://doi.org/10.1002/jev2.12218
  • 华科仪新款在线分析装置荣获CISILE自主创新金奖
    p  日前,华科仪化学法氨逃逸在线分析装置喜获CISILE自主创新金奖。该奖项主要是对自主创新的优秀国产科学仪器生产企业给以表彰,以促进自主研发能力水平的提升,缩小与发达国家技术水平的差距。/pp  展会首日,中国仪器仪表行业协会正式揭晓了CISILE 2017自主创新金奖获奖名单,华科仪HK-7501化学法氨逃逸在线分析监测装置“榜上有名”,华科仪公司董事长兼总经理边宝丽女士亲自上台领奖。/pp style="TEXT-ALIGN: center"   img title="华科仪.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/24361de1-0e59-43b4-99df-a1a813dcea10.jpg"/p  据悉,CISILE自主创新奖自2004年设立至今,已有百余家企业获此殊荣。沿袭多年鼓励自主创新、积极推动国产科学仪器技术进步的办展理念。/pp  HK-7501化学法氨逃逸在线分析装置/pp  HK-7501化学法氨逃逸在线分析监测装置由华科仪历时三年时间自主研制完成,首次实现了“化学法”烟气氨浓度检测技术在燃煤锅炉氨逃逸在线监测领域的工程应用,整体达到国际先进水平,其中在烟气样品采集与处理技术方面,居国际领先水平 该产品符合GBT 18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》等国家相关标准,适用于烟气脱硝后的逃逸氨进行自动监测,目前已在有关单位得到了成功应用。/pp  自去年7月通过技术鉴定以来,HK-7501化学法氨逃逸在线分析监测装置凭借独特的技术创新已多次获得有关部门的肯定与支持,如荣获北京市新技术新产品(服务)认定证书,入选2017首都科技平台仪器开发培育项目等,其市场应用前景被广为看好。/p/p
  • 光学波段信号可当探测热木星大气逃逸探针
    记者从中国科学院云南天文台了解到,该台与美国亚利桑那大学研究人员合作,发现光学波段的信号可以作为探测热木星大气逃逸的探针。国际著名期刊《天体物理杂志快报》发表了这一成果。  早在2003年,人们通过观测远紫外波段的信号,发现离主星很近的热木星大气中处在低能态的较冷氢原子以一种剧烈的形式向外逃逸。这种逃逸可对行星演化造成严重影响。  “近几年,人们在光学波段成功探测到行星大气中较热氢原子对主星遮挡时产生的微弱吸收信号,如氢的光学波段透射光谱。”云南天文台郭建恒研究员说,然而研究者一直缺乏有力的模型,来论证这些较热的氢原子产生的吸收信号与大气逃逸之间的关系。  郭建恒与博士研究生闫冬冬以及亚利桑那大学黄辰亮博士等人合作,基于自主开发的流体动力学逃逸大气模型和辐射转移模型,在细致地计算了冷热氢原子的分布后,模拟了热木星WASP-121b在不同观测时刻光学波段透射光谱的数据。研究表明,这颗行星周围存在数量巨大的逃逸中性氢气体,每年损失物质以10万亿吨计。这些被行星抛射的物质中,热氢原子的速度比声速更快,并造成了光学波段的吸收。这也说明,光学波段的信号可以用作探测大气逃逸探针。  进一步研究发现,行星大气在不同时刻的吸收水平变化,反映了主星不同的活动特性,恒星更强的活动水平可导致行星大气更深的吸收。这一发现有助于更好地理解主星活动性对行星大气逃逸的影响。
  • 【干货分享】浅谈氨法脱硫工艺中稀释抽取式湿度计对工艺控制的帮助
    前言在CEMS(烟气连续排放监测) 系统中,湿度测量往往由于传感器寿命短,校准困难等问题,大多数情况下,工艺操作人员都对其测量数据存疑,很少从工艺角度分析数据的准确性,分析结果也几乎不会用于工艺控制的参考。稀释抽取式湿度计,由于在样品抽取时已经完成了大比例的稀释,样气中的湿度和颗粒物含量都极低,所以其运行条件好,传感器寿命长,且方便校零。在氨法脱硫工艺的实际使用中,稀释法烟气连续排放监测系统中配置的抽取式湿度计,因其良好的性能和极少的维护量,既能满足法规要求的污染物排放监测功效,又能帮助工艺人员实现对氨法脱硫工艺的运行优化控制。氨法脱硫工艺原理氨法脱硫工艺的原理简单讲,就是向烟道内加入适量的NH3(氨)、H2O、O2等物质,经过物理吸收、化学反应等复杂过程后,将烟气中含有的SO2去除,实现SO2的减排。其主要的化学反应如下:1)中和:SO2+H2O=H2SO3(亚硫酸) NH3+H2O=NH3H2O(氨水)2NH4OH+H2SO3=(NH4)2SO3(亚硫酸铵)+2H2O(NH4)2SO3+2H2SO3=2NH4HSO3(亚硫酸氢铵)+H2O2)氧化:2(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO42NH4HSO3+O2=2NH4HSO4NH4HSO4+NH3H2O =(NH4)2SO4+H2O2NH4OH+SO3=(NH4)2SO4+H2O湿度叠加是造成抽取式湿度计结果出现偏差的主要原因在氨法脱硫工艺中,排放口的烟气工艺温度一般都控制在50℃左右。如果采用直插式的湿度计测量烟道中的湿度,且工艺控制中 NH3H2O处于过量状态(这种工艺控制是不合规的),低温环境,又处于稳定工况,此时 NH3H2O以稳定的液态形式存在。直插式湿度计的测量结果仅仅是气态水的含量值,而烟气中的 NH3H2O对湿度计测量不会产生示值影响。但是,对于抽取式的湿度计来讲,根据HJ76-2017的要求,其取样探头、取样探杆等需要加热(120℃以上)。当工艺控制中NH3H2O过量了,烟气中部分NH3H2O被抽取到经过加热的探头、探杆后,由于温度的升高,NH3H2O很容易分解,生成气态的NH3和H2O。其反应原理如下:这时到达湿度计检测传感器的实际湿度是烟气中的实际湿度和NH3H2O分解产生的湿度之和,这就导致其测量结果出现系统性的偏差。抽取式湿度计可快速判断喷氨量的投用情况,为工艺提供控制参考这里分享两个测试案例:例一. 陕西某氨法脱硫排放口测试NH3.H2O明显过量的情况下,现场对抽取式探头的加热温度进行人为调整,温度从50℃~150℃~50℃顺序进行变化。在工况稳定时,发现湿度会随温度升高而升高,随温度的降低而降低,直到控制温度和烟气温度接近后,湿度不会再变化,大约12%左右,其过程见下面测试趋势图:点击查看大图在测试过程中,我们同时用便携的直插式湿度计进行了同步比对。期间直插式湿度计的示值一直保持在11%左右,没有出现明显上升和下降。我们的稀释抽取系统所配置的湿度计,检测的是水气的体积比,而体积浓度的特点是其测量结果不会随温度的变化而变化。但实际的测试中却出现了湿度随温度变化的现象,那么这个变化是怎么产生的呢?通过分析,我们认为其主要原因是过量的 NH3H2O,在样品稀释抽取过程中因为加热而出现了结合水的分解,产生了湿度叠加,造成湿度计示值增加。例二. 广东某氨法脱硫排放口测试在这个现场,我们没有调整探头等的加热温度,其温度一直保持在145℃,但工艺调整了NH3.H2O的喷入量,从下面的趋势明显看出,当NH3升高时,湿度也在升高,当NH3下降时,湿度也在下降,并且完全同步,至此,可以得出结论,湿度的升高就是NH3.H2O分解产生的湿度叠加的结果。点击查看大图通过上面两个现场测试的实例可以看出,稀释法CEMS中的抽取式湿度计能够直观和快速的判断氨法脱硫工艺中喷氨量的投用情况,可以为工艺提供很好的控制参考。三大原因告诉您为何抽取式湿度计测量结果仍然值得信赖,对氨法脱硫工艺仍有很高的参考价值相信文章看到现在,会有人提出一个质疑:抽取式湿度计测量不准确,它所测湿度值叠加了 NH3H2O的加热释放湿度,不能用于折干计算。对于这个质疑,这里从以下三方面做下澄清:首先,本篇讨论的是在喷氨巨幅过量情况下出现的问题。正常工艺控制情况下,我们希望氨逃逸量能控制在ppm级别,而湿度测量是百分级的,少量的 NH3H2O过量,对湿度计的浓度贡献微乎其微,如上面的例二就是例证。而只有当氨水出现巨幅过量时,才会使湿度计的浓度呈现明显的升高。而氨法脱硫工艺中,氨水的浓度会有差异,但一般都会控制在5%~25%区间,来实现SO2减排的目的。以上面的例一为例,湿度值从原先12%增加到了40%,增加了至少28%,那么NH3的逃逸量也相应的增加了1.4%~7%,这个逃逸量相对于NH3来讲实在太大了,浪费太多,根本无法接受,其等级不亚于系统事故。而且对于50°C的烟气而言,饱和湿度情况下,湿度体积浓度约为12~15%左右。当CEMS各项指标均在合理范围内时,其折算结果自然没有问题。如果达到20~40%的湿度读数,显然数据是不正常的,那么这个时候必须要对CEMS及喷氨脱硫工艺系统进行检查,不能只考虑CEMS设备测量,而不去关注喷氨系统的控制问题。其次,我们应看到喷氨量合理控制的重要性。因为设备突发故障或偶发操作失误,出现的巨幅过量喷氨,不仅浪费了大量的NH3,而且NH3排放到环境中,对环境和人体的伤害也很大,大量的排放,其二次污染比其它污染物更大。及时、高效识别出工艺操作中出现的问题,充分利用好稀释抽取式系统潜在功能优势,帮助工艺操作人员及时采取合理的措施调整操作,规避风险,稀释法抽取式湿度在此发挥出了明显的优势。再次,有些地区的职能部门,也看出了这个问题,为此,出台了一些措施要求(摘要如下图),来限值NH3的排放。关于这个要求,它是非常合理,且远见卓识。既然是合理和正确的,它肯定会有全面推广的空间。稀释法抽取式湿度在氨法脱硫系统中,恰恰可以为逃逸NH3是否有明显过量提供反馈,同时准确地能为排放限值提供数据依据,完全切合这种新要求的需求。结合前面的论述和对质疑的解答,我们可以看到在氨法脱硫工艺中,采用抽取式湿度计来测量湿度,不论是对工艺控制还是环保监测,都有很大的帮助,至少有这两大方面:一、 合理减少氨水的喷入量,可以减少企业的直接运营投入和因腐蚀、堵塞等等导致的设备更新、维护的间接运营成本;二、 避免环保案件的发生。如果将过量的氨水排入大气,会导致大气的二次污染,引发环保案件,合理控制,将会减少该类事件发生。综上所论,在氨法脱硫工艺系统中,对于烟气连续排放监测系统采用稀释抽取式湿度计,不仅可以真正起到污染物排放监测辅助参数的作用,而且对工艺控制,对企业降低运营成本和减少环保案件发生帮助尤为突出。也正因为此,在氨法脱硫工艺,采用稀释抽取式湿度计是最佳选择。互动福利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
  • SICS法催化氧化脱硫脱硝工艺
    p  有机催化法脱硫脱硝原理:/pp  有机催化法脱硫是利用有机催化剂L中的分子片段与亚硫酸结合形成稳定的共价化合物,有效地抑制不稳定的亚硫酸的逆向分解,并促进它们被持续氧化成硫酸,催化剂随即与之分离。生成的硫酸在塔底与加入的碱性物质如氨水等快速生成高品质的硫酸铵化肥,其反应原理和过程与工业硫酸铵化肥的生产相似。/pp  脱硝与脱硫原理相类似,当加入强氧化剂时,NO转化为易溶于水的高价氮氧化物生成亚硝酸。有机催化剂促进它们被持续氧化成硝酸,随即与之分离。加入碱性中和剂后可制成硝酸铵化肥。/pp  该工艺流程:/pp  焦炉烟气先经过臭氧氧化,烟气温度小于150℃,然后进入脱硫塔,烟气中的SO2和NOx溶解在水里分别生成H2SO3和HNO2。有机催化剂捕捉以上两种不稳定物质后形成稳定的络合物L?H2SO3和L?HNO2,并促使它们被持续氧化成H2SO4和HNO3,催化剂随即与之分离。生成的H2SO4和HNO3很容易被碱性溶液吸收,这样就在一个吸收塔内同时完成了脱硫和脱硝,该工艺采用氨水做吸收剂,涤后的烟气通过填料层、二级除雾器除去水滴后,回送至焦炉烟囱直接排放至大气。/pp  该工艺主要由以下系统组成:/pp  烟气系统:由焦炉引出焦炉烟气,经过化肥液体及喷水降温,由200℃降低到150℃以下,以适应臭氧反应温度低于150℃的要求。/pp  吸收系统:烟气自下而上进入吸收塔,循环浆液自上而下喷淋,烟气和循环浆液直接接触,完成捕捉过程,处理后的洁净气体经过除雾器除雾后,排至烟囱。/pp  脱硝氧化系统:脱硝氧化系统提供能氧化NO气体的氧化剂——臭氧。臭氧经过烟道内混合器后与烟气中的NO充分混合,将其氧化成易溶解的氮氧化物,进入吸收塔后被吸收得以去除。/pp  盐液分离及化肥回收系统:吸收塔里浆液化肥浓度达到30%左右时,开启浆液排出泵,将其送入过滤器,分离出其中的灰尘。然后浆液进入分离器,将有机催化剂和盐液分开。催化剂返回吸收系统循环利用,盐液则进入化肥回收系统。/pp  催化剂供给系统:捕捉浆液中不稳定的H2SO3和HNO2后形成稳定的络合物,在氧化空气下被持续氧化成H2SO4和H2NO3,被碱性溶液吸收,生成硫酸铵和硝酸铵。/pp  该工艺主要特点:/pp  1)脱硫效率 99%,脱硝效率 85%,氨回收利用率 99.0% 通过增加催化剂,提高亚硫酸铵的氧化效率,运行pH值低于氨法脱硫,能有效抑制氨的逃逸,氨逃逸率 1%。/pp  2)在同一系统中可同时实现脱硫、脱硝、脱重金属汞、二次除尘等多种烟气减排效果 整个过程无废水和废渣排放,不产生二次污染,同时净烟气中NH3含量小于8mg/Nm。/pp  3)对烟气硫分适应强,可用于150-10000mg/Nm3甚至更高的硫分,因此,可使用高硫煤降低成本 对烟气条件的波动性有较强的适应能力。/pp  4)可实现焦炉烟气低温脱硝,减少对设备的腐蚀 副产品硫铵质量达标,且稳定。/p
  • 高福最新研究:变异株具有免疫逃逸,需要开发更新的疫苗
    在新冠肺炎(COVID-19)大流行的第三年,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的omicron变体席卷全球并产生了其他几个亚变种。目前,BA.2在全球流行的频率已经超过了BA.1。此外,BA.2.12.1变异株的感染也正在迅速增加,并已经占美国新感染病例的50%以上。因此,现有疫苗的保护效果和制定未来疫苗接种战略的必要性便显得极为重要。2022年7月6日,新英格兰杂志(NEJM)在线发表了中国科学院微生物研究所高福院士团队通讯文章:Omicron SARS-CoV-2 Neutralization from Inactivated and ZF2001 Vaccines。系统评估了目前国内接种的新冠疫苗以及接种加强针后对新冠病毒及其奥密克戎变异株的中和效果。在这项研究中,研究人员使用假病毒中和来评估接种疫苗志愿者的血清样品中针对SARS-CoV-2原始株及其各种变体BA.1,BA.1.1,BA.2,BA.2.12.1,BA.3,BA.4和BA.5的中和抗体滴度。疫苗接种者接受了三剂灭活病毒疫苗(CoronaVac和BBIBP-CorV)中的一种,三剂蛋白质亚单位疫苗ZF2001(使用二聚体RBD作为抗原),或接种两剂CoronaVac灭活疫苗后加强ZF2001。在每个疫苗组中,针对所有测试的变异株的中和抗体滴度显著低于针对原始株的相应滴度,结果表明,变异株具有实质性的免疫逃逸。中和滴度的降低与刺突蛋白的突变有关。BA.1.1和BA.2的中和程度与BA.1相似(在1.5倍以内)。BA.2.12.1与BA.2相比,其RBD中具有额外的L452Q突变,因此中和滴度较低,为1.4-1.7倍。在每个接种疫苗的组中,针对BA.4和BA.5的中和抗体滴度比BA.2变异株低2.1-2.6倍,BA.4和BA.5是目前在南非占主导地位并有可能成为全球下一个大流行变异株。这一发现表明,与BA.2亚变种中的RBD相比,RBD中的两个突变(L452R和F486V)导致基于原始株序列设计的当前疫苗引发的抗体中和效率较低。为了确定更好的ZF2001疫苗接种策略,研究人员在第三剂疫苗后1个月从志愿者中收集了样本。根据第二剂和第三剂之间的间隔将此组细分为三个亚组:1个月、2个月和4-6个月。此外,为了测试ZF2001疫苗接种后长间隔亚组中的中和抗体持久性,研究在第三剂后4-7个月获得了血清样本。研究发现,中和抗体滴度随着第二剂和第三剂之间间隔的增加而增加,特别是针对奥密克戎变异株。在第二剂和第三剂之间间隔为4-6个月的疫苗志愿者中,与剂量间隔为1个月的疫苗组相比,中和抗体滴度比原始株高出近10倍,对所有变体高出约30倍。长间隔组中的疫苗对所有测试的奥密克戎呈100%血清阳性。在长间隔亚组最后一剂疫苗6个月后获得的样品中,针对所有奥密克戎变种的中和抗体滴度和血清反应阳性率高于短间隔亚组最后一剂1个月后获得的样品。异源增强组对原始株和所有组的中和抗体滴度高于接受三剂相同灭活疫苗的组。然而,与对原始株的反应相比,异源增强组对BA.2,BA.2.12.1,BA.4和BA.5的反应降低大于灭活疫苗组。这一发现表明,这些亚变种在RBD中具有更多的突变,从而导致免疫逃逸。新变种的迅速出现使得特定变种疫苗的开发变得困难。研究结果表明,对当前疫苗采取更好的免疫策略可能有助于提高奥密克戎变种的中和水平。由于ZF2001疫苗由一个蛋白质亚基组成,其抗原聚焦于RBD,因此其使用可以通过施用多个加强剂量和免疫成熟方法诱导针对亚微米亚变体的中和抗体滴度增加。然而,需要开发更新的疫苗作为加强剂,以更好地防止当前亚变种(特别是BA.4和BA.5)和未来可能的流行亚变种的免疫逃逸。文章链接:DOI: 10.1056/NEJMc2206900
  • 佳明测控被列入氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录
    氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录--截至2011.2.12序号单位名称仪器名称报告编号1江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测质(复认)字No.2008-0012美国HACH公司Amtax sc在线氨氮分析仪质(认)字 No.2008&ndash 0063上海精密科学仪器有限公司DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测质(认)字 No.2008&ndash 0084聚光科技(杭州)有限公司NH3N-2000氨氮在线分析仪质(认)字No.2008-0285宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2008-0306上海煊仁环保仪器有限公司ProAm型在线氨氮测量仪质(认)字No.2008-0327浙江环茂自控科技有限公司Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-0338上海恩德豪斯自动化设备有限公司CA71AM型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2008-0369广州市怡文科技有限公司EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-03810北京捷安杰科技发展有限公司JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪质(认)字No.2009-00211太原中绿环保科技股份有限公司TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2009&ndash 01212河南乾正环保设备有限公司QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪质(认)字No.2009-02813厦门市吉龙德环境工程有限公司&mu MAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪质(认)字No.2009-02914北京环科环保技术公司HB2000型氨氮分析仪质(认)字No.2009-03015宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-03616江苏德林环保技术有限公司DL2003型氨氮全自动在线分析仪质(认)字No.2009-04017南京熊猫精机有限公司熊猫牌P9832型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2009-04118四川久环仪器有限责任公司SERES2000C型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪质(认)字No.2009-04319成都海兰天澄科技有限公司HLT-200型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2009-04920宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-05021江西怡杉环保有限公司YSM-A型氨氮自动检测仪质(认)字No.2009-06222杭州慕迪科技有限公司NH3-N-8000型氨氮在线分析仪质(认)字No.2009-06323湖南力合科技发展有限公司LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪质(认)字No.2009-06624兰州连华环保科技有限公司5B-5A型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2010-00525苏州科特环保设备有限公司KT-08型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2010-00626苏州罗格米特仪器有限公司W3107型氨氮在线分析仪质(认)字No.2010-02127长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字No.2010-06028北京利达科信环境安全技术有限公司KS2301型在线氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2010-06129青岛佳明测控仪器有限公司JMWS2009型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2010-06230深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-NH3-N型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2010-069
  • 扎根激光气体检测领域——访北京大方科技有限责任公司创始人周欣
    p  北京大方科技有限责任公司(以下简称“大方科技”)是由留学归国人员创办的一家高新技术企业。公司基于自身掌握的TDLAS核心技术(可调谐激光吸收光谱技术),扎根激光气体检测领域,坚持自主创新,研发了一系列激光气体在线分析系统及核心模块产品。其代表产品“脱硝氨逃逸在线监测系统”,拥有完全自主知识产权,广泛应用于环保、电力、水泥、陶瓷、化工、冶金、焦化以及工业锅炉等领域。/pp  这家公司创始人是周欣。转眼间,大方科技创始人周欣博士回国创业已经八年了。八年来,他不忘初心,对科研、对创业的热情从未减弱。把好的技术引进中国,做自主品牌的好产品,是他始终坚持的事情。/pp  酒香不怕巷子深,近日,仪器信息网编辑来到了位于北师大科技园一隅的北京大方科技有限责任公司,与公司的创始人周欣博士来了个“面对面”,听他讲讲创业“背后的故事”。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/de6463ff-84d1-4281-9b47-6ecc495674b9.jpg" title="DSC03896.JPG"//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "北京大方科技有限责任公司创始人周欣博士/span/pp span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong 创业路漫漫 我亦决然/strong/span/pp  2000年,在清华大学完成了本科、研究生的学习之后,周欣远赴美国,在斯坦福大学攻读博士学位,师从美国工程院院士、激光光谱测量领域国际权威专家Ronald. K. Hanson 教授。Hanson教授是TDLAS技术的鼻祖,他所领导的实验室是斯坦福工程学院里最大的研究团队,在行业公认第一。他本人以治学严谨闻名,毕业的学生都非常优秀,有些已经取得了很受瞩目的成就。/pp  2005年博士毕业后,周欣加入美国光谱仪器公司(SSI)历任资深科学家和首席科学家,代表性的研发成果之一是国际首台基于TDLAS技术的测量天然气和炼厂气中微量硫化氢的气体分析仪。这款仪器解决了长期存在的测量难题,成功销售并应用在美国、加拿大、欧洲、中东和亚洲等世界著名石油化工与天然气公司。/pp  如果一直这样下去,伴随着周欣的就是“稳定高薪的职业、优渥的生活条件以及首席科学家的身份”。然而,2009年,周欣放弃了这些标签,毅然回国创业。/pp  在谈及为何想要回国创业时,周欣坦言道,其实他在斯坦福读博士的时候就有创业的想法。斯坦福的校园里创业氛围浓厚,他身边的很多同学、师兄都选择了创业,这些对他造成了潜移默化的影响。在洛杉矶工作了4年后,他觉得自己的职业生涯遇到了瓶颈,他想要寻求改变,挑战一下自己。/pp  2008年,周欣回国休假,恰逢北京举办奥运会。他深深地感受到中国经济的快速发展,他心中回国创业的“小火苗”也愈烧愈旺。2009年,周欣携带家人毅然从美国辞职回国创业,一切都从零开始了。/pp span style="color: rgb(0, 176, 240) " /spanspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong情系安全生产 起步煤矿行业/strong/span/pp  2009年初,周欣成立大方科技,公司总部自然而然地设在了人才汇聚且他又熟悉的北京。刚回国的时候,他发现国内气体检测的市场很大,但很多方面却一直依赖进口。/pp  在经过一个简单的了解之后,周欣将目光锁定在了煤矿瓦斯在线监测市场。2009年的时候,煤矿行业的市场热度还很高,当时周欣认为, 中国煤矿很多,每一个矿底下需要用到的传感器很多,市场很大,而煤矿瓦斯的监测又涉及到生产安全。周欣本身一直都有关注煤矿市场,每次发生的瓦斯爆炸事故都紧紧牵动着他的神经。传统的煤矿瓦斯浓度测量方式存在测量结果易漂移、仪器设备每两个礼拜就要重新校准一次等缺陷,较难满足准确、快速、实时监测及预警的需求。/pp  TDLAS技术可以克服传统技术的缺陷,被认为是气体检测领域的最佳解决方案之一。TDLAS技术是光学、电子、信息、材料、结构等多门学科的综合运用,技术壁垒高,是气体分析技术中的“贵族”。/pp  “贵族”不仅体现在它的技术优势上,而且也确确实实地体现在它的价格上。据周欣介绍,国外的气体分析仪几万美元一套,也就是几十万人民币。“当时就是特别简单的想法,能否将基于TDLAS技术的气体检测仪国产化,从而降低它的成本,让它普及到中国每个需要监测的场所。”周欣说。/pp  于是,2009年的夏天,在一个二十几平方米,没有空调的小平房里,他和他的团队开始了研发之路。/pp  产品的研发不是纸上谈兵,它需要真刀真枪的去干。周欣回忆道,刚开始研发的时候,难度很大,难度不在于核心技术,而在于煤矿本身这个行业的特殊性,即技术上如何满足特定环境的使用要求及成本上如何能使客户接受。/pp  经历了初步设计、拿出样机、现场实验、改进等过程,通过一年多的努力,周欣带领的研发团队研发出了国内第一款用于煤矿瓦斯监测的激光甲烷气体分析仪。这期间,为了亲自掌握第一手资料,他下过几百米深的矿井。可喜的是,这款激光甲烷气体分析仪最终获得了煤安认证,在客户端的试用也取得了满意的效果,同时也被评选为“科技部国家重点新产品”。/pp  然而,据周总介绍,虽然这款产品在技术上取得了很大的成功,但是当时在市场推广上遇到了一定的困难。/pp  一方面是因为产品获得煤安证后,煤矿市场却出现大幅度滑坡,导致产品并未实现大规模的销售 还有一个原因是客户对于这款产品并没有完全接受。对于煤矿行业来说,客户对于甲烷传感器心理价位在两、三千人民币,虽然现有产品存在一些缺陷,但他们已习惯了这些缺陷。另外,激光甲烷气体分析仪这种新技术,国家当时并没有相应的标准。对于客户来说,接受新技术也需要很长的时间。/pp  面对创业初期的困难和挑战,周欣没有选择逃避。他勇敢面对现实,通过读书、参加培训,将知识和实践相结合,不断提高和成长,努力从技术层面向销售、管理层面多栖发展。/pp  从长远角度看,周欣认为,他们的首款产品未来还会有市场。近几年,国家也出台了一些政策鼓励激光甲烷气体分析仪的使用,虽然走了一些弯路,但他们这款产品并不会永远被“搁浅”。机会总是留给有准备的人,当未来市场爆发需求的时候,大方科技定会快人一步!/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong进军氨逃逸监测市场 峰回路转/strong/span/pp  虽然第一款产品并没有获得大规模的销售,但大方科技利用TDLAS技术自主生产激光光谱气体分析仪的声名已经远扬在外。激光甲烷气体分析仪还在煤安认证阶段时,有一些代理进口氨逃逸监测产品的厂商找到了大方科技,并针对进口的氨逃逸产品在国内的使用情况与周欣进行了交流。2012~2013年,虽然一些代理商卖出去很多进口的氨逃逸产品,但用户反馈的使用效果并不是很理想, “仪器测得不准、不好,测量结果不稳定。”这些代理商找到周欣,希望能商讨出一个好的解决方案。/pp  这件事情为周欣提供了新的思路,加上国家“十二五”中提出的氮氧化物要减排的问题。周欣认为开发氨逃逸监测仪器这件事情可以做。/pp  氮氧化物是空气污染中的“大户”,也是产生有害悬浮颗粒的“元凶”之一,但燃煤电厂、水泥等工业生产却常常释放它。随着国家对环境保护提出了高标准,越来越多的火力发电厂采用烟气脱硝装置来减少氮氧化物的排放。脱硝过程所用的还原剂主要是液氨,如果没有对氨有效的实时在线监测,在还原过程中就不可避免的出现喷氨过量而导致的氨逃逸问题,这不仅会给后续工艺设备带来堵塞、腐蚀等损害,同时也会造成经济上的损失。/pp  在国产激光氨逃逸在线分析系统研发出来之前,脱硝氨逃逸市场基本被进口仪表垄断,但使用效果却并不理想。经过走访调研国内一些电厂之后,周欣团队发现,进口设备在产品设计上不适合于国内高粉尘的环境,高粉尘量对仪表的测量造成严重干扰,测量精度不足。除此之外,烟道本身出现的震动和热膨胀,也会导致测量出现偏差。/pp  为此,大方科技根据国内的工况环境以及对同类进口设备的分析,利用自身掌握的TDLAS核心技术,率先提出采用“抽取+高精度”的测量技术路线。/pp  采用抽取方式,将烟气抽出来,经过过滤、伴热等预处理后进行测量,解决了粉尘对测量的干扰问题。同时,抽取法测量不受现场震动、热膨胀等环境因素的影响。为了提高测量精度,大方科技自主研发的激光氨逃逸在线分析系统还设计了耐腐蚀高温多次反射测量气室,国内首家实现氨逃逸多次反射技术,光程可达30米,极大地提高了测量精度和检测下限。为脱硝过程氨逃逸提供了准确可靠的监测手段。/pp  谈及激光氨逃逸在线分析系统的研发,我们能感受到周欣满满的自豪感。这款产品的研发还是在北师大科技园的小平房里进行的。2012年12月,研发团队刚把产品研发出来后,订单就来了。为了保证产品的质量,发货的前一天晚上,团队还在进行测试。“当时我们研发团队六、七个人,一晚上没睡进行测试。现在这六、七个人基本上都还在公司。”周欣微笑着对我们说道。在笔者看来,大方科技的这种老板与员工之间的关系已经远远超过了简单的上下级关系,它是比金子还要宝贵的患难与共。/pp  经过几年的不懈努力推广,脱硝氨逃逸市场基本被进口仪表垄断的局面开始被打破。客户开始认识到大方科技虽然是国产仪器,但掌握核心技术,自主研发的“激光氨逃逸在线分析系统”从设计上更适合我国电厂、水泥厂等脱硝过程的现场实际工况,从而逐渐得到了客户的认可。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong大环境下 产品、服务始终优先/strong/span/pp  随着相关政策对氨逃逸在线监测仪器市场的推动,市场竞争也越来越激烈。一方面,很多企业还是“迷信”进口产品,在没有国产厂商对他们进行深入宣传的情况下,他们还是默认使用进口产品,进口产品依旧占据氨逃逸在线监测市场的主要份额,另一方面,市场上存在一些低价竞争的情况。大方科技想要突出“重围”,还有很长的路要走。/pp  面对这样的现实,大方科技并没有畏缩,周欣说:“我们始终把产品和服务放在第一位。”周欣认为,产品的销售不是一锤子买卖,要想在一个市场长远的发展下去,首先要把产品真正的做好,真正的解决客户需求,另外就是售后服务要同步保障。周欣强调,无论何时,大方科技的市场策略始终围绕两个关键词“产品”和“服务”。此外,周欣认为,厂商与客户之间的产品售后反馈,也是一个双赢的过程。客户反馈出问题,大方科技的售后人员会到现场帮他们解决 售后在现场发现的问题,能够给研发一个真实的反馈,进而帮助产品的改进。而为了保证高质量的产品和售后服务,大方科技的产品始终保持在一定的价格。/pp  由于同行的低价竞争,大方科技可能会失去一些订单,但周欣并不觉得遗憾,“我们的产品可能比一些兄弟厂家贵了一点,但是我们的产品有任何问题,我们都会派人过去帮他们解决,所以从长远来看,我们和竞争对手不是打价格战。我们始终坚持以技术为核心竞争力。”/pp  谈及国产品牌与进口品牌的优势与劣势,周欣给出了他的看法:国产厂商的优势在于灵活,面对用户的个性化需求能够及时作出反馈动作 另外,进口品牌在中国的销售很多是通过代理商,而代理商对专业技术的了解相对欠缺,客户反馈出产品问题时可能无法及时解决。同时,国产厂商也有一些不足需要去向国外厂商学习,学习国外先进的经营理念与管理体系,学习他们在产品设计方面的独到之处、学习对于产品的创新....../pp  这是一件需要长久去做的事情。/pp  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "采访后记:见到周总的第一眼,笔者觉得他非常的平易近人。随着采访的深入,这种感觉也愈发强烈。采访中,我们了解到,他跟员工之间的相处也是这种模式,更多时候像是朋友,而不只是领导与员工的关系。周总也是一个心怀感恩的人,采访中,他多次提到感谢国家的政策支持,这些支持对于他个人和公司来说都非常重要,国家对海归人才创业的重视和肯定,对他和他的团队是一种鼓舞和激励,也对提升公司知名度起到了很大的作用。因此,他觉得自己身上的社会责任也很大,希望通过大方科技过硬的产品切实解决用户的问题。文章最后,笔者想起一句网络流行语“你若盛开,清风自来”,相信好的产品自会逐渐得到客户的肯定!/span/pp style="text-align: right "strong(采访编辑:李亚楠)/strong/p
  • Nature | 北大团队利用高通量单细胞测序技术揭示奥密克戎株免疫逃逸特征
    北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)、昌平实验室谢晓亮/曹云龙课题组联合北京大学生命科学学院肖俊宇课题组、中国科学院生物物理所王祥喜课题组、中国食品药品检定研究院王佑春课题组、南开大学沈中阳课题组于2022年6月17日在《自然》杂志在线发表了题为BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection的研究论文,发现奥密克戎突变株BA.2.12.1、BA.4、BA.5新亚型呈现出更强的免疫逃逸能力,并且对奥密克戎BA.1感染者康复后血浆出现了显著的中和逃逸现象。研究人员通过高通量单细胞测序、分离并表征上千个新冠单克隆中和抗体后,发现奥密克戎BA.2.12.1、BA.4、BA.5进化出的新突变能够特异性逃逸BA.1感染所诱导产生的中和抗体。并且,奥密克戎BA.1感染存在“免疫原罪”现象,即BA.1感染主要唤起之前原始株疫苗所诱导的记忆B细胞,而很难产生特异性针对BA.1的中和抗体。这些发现提示,基于BA.1的奥密克戎疫苗可能已不适合作为现有免疫背景下的加强针,所诱导出的抗体对新变异株将不具有广谱保护效力。并且,由于新冠病毒存在“免疫原罪”现象并且可以快速进化出免疫逃逸突变位点,通过奥密克戎感染实现群体免疫是极难实现的。目前主要的奥密克戎变异株都具有较高的传播能力,为了研究其传播能力与刺突蛋白(Spike glycoprotein)构象和受体结合能力的关系,合作团队解析了奥密克戎变异株BA.2、BA.3、BA.2.12.1、BA.2.13以及BA.4/5刺突蛋白三聚体的冷冻电镜结构,并分别测定各突变体刺突蛋白或受体结合域(RBD)与hACE2的亲和力。结构分析表明,BA.4/5携带的F486V突变可能导致hACE2亲和力下降,但L452R和493Q回复突变降低了这一影响。研究结果显示BA.2.12.1、BA.2.13和 BA.4/5对hACE2的亲和力与BA.2相当。图1 奥密克戎各突变株Spike结构与RBD的hACE2亲和力研究发现,接种三针疫苗人群的血浆对BA.2.12.1和 BA.4/5的中和能力相比BA.2有大幅下降,且BA.1突破感染的康复者血浆对BA.2.12.1和BA.4/5的中和能力也有明显下降。流式细胞分析和单细胞VDJ测序结果说明,BA.1突破感染主要唤起人体内接种疫苗后产生的对原始株的体液免疫记忆,由此诱发的抗体可以同时中和原始株和BA.1,但对新变体的广谱中和活性不佳,这符合“免疫原罪”理论,提示基于BA.1的奥密克戎疫苗难以对新的突变体提供广谱有效的预防能力,可能并不适合作为现有人群免疫背景下的加强针(图2)。图2 疫苗接种者、BA.1突破感染康复者、接种疫苗的SARS康复者血浆对各毒株的中和活性对抗体药物的研究也印证了奥密克戎株新亚型高度的中和抗体逃逸能力,多数现存抗体药物对奥密克戎中和活性大大下降。BA.2、BA.4和BA.5携带的S371F、D405N和R408S位点突变导致大部分乙型冠状病毒广谱抗体(如S309)失活,而LY-CoV1404(Bebtelovimab)和COV2-2130(Cilgavimab)仍然对BA.2.12.1和BA.4/BA.5保持中和活性。此外,团队筛选出了一对表位不冲突的广谱乙型冠状病毒中和抗体组合SA58和SA55,该抗体对能高效中和包括奥密克戎株新亚型在内所有流行过的突变株,以及非典病毒,RaTG13,Pangolin-GD等Sarbecovirus病毒,有望成为兼具强效预防和治疗效果的药物(图3)。图3 现存抗体药物对各毒株的中和活性为了进一步探究奥密克戎突变株的中和抗体逃避机制,团队利用高通量深度突变扫描技术确定了1640 个与RBD结合的抗体的逃逸图谱、表位分布和对奥密克戎株中和功效,其中614个和411个分别来源于BA.1 康复者血浆和接种新冠疫苗的SARS康复者血浆。通过对逃逸图谱的无监督聚类,抗体分为A、B、C、D1、D2、E1、E2.1、E2.2、E3、F1、F2、F3 12类,数据表明属于同一类内的抗体有相似的结合抗原和中和特征,各类抗体的主要逃逸位点与该类代表性抗体在复合物结构中的结合表位一致(图4)。图4 原始株RBD抗体的表位分类及各类抗体特征614个来自BA.1突破感染康复者血浆的抗体中包括512个原始株/BA.1 RBD交叉结合的抗体,以及102个仅结合BA.1 RBD的抗体。交叉结合抗体主要富集于E2.1、E2.2、E3、F1等非ACE2竞争表位,其中E3和F1类抗体的中和活性普遍较差,E2.2类抗体中和活性一般,E2.1类抗体虽有较好的中和活性,但受携带L452Q 的BA.2.12.1和携带L452R的BA.4/5的影响,中和活性降低。仅结合BA.1的抗体则几乎都与ACE2竞争,具体的结合位点与结合原始株RBD的抗体大不相同,这表明BA.1 RBD的抗原性相比原始株RBD有很大变化。同时,这部分抗体被BA.2和BA.2.12.1的D405N及BA.4/5的F486V/L452R严重逃逸。这些结果单个抗体水平解释了为何BA.1突破感染的康复者血浆被奥密克戎株新亚型逃逸(图4、图5)。图5 BA.1 RBD特异性抗体的表位分类、中和活性及逃逸位点假病毒中和实验和结构分析表明,SARS-CoV-1/2 RBD交叉结合的广谱中和抗体集中分布的表位(E1、F2、F3)也都受到BA.2、BA.2.12.1、BA.2.13和BA.4/5所携带的S371F、D405N、R408S突变的影响。其中E1类抗体由于S371F引起的局部构象变化导致亲和力下降,F2/F3类抗体多数被D405N和R408S突变逃逸。这表明乙型冠状病毒B支系(sarbecovirus)的广谱中和抗体也在很大程度上被奥密克戎BA.2、BA.2.12.1、BA.2.13和BA.4/5变异株逃逸(图6)。图6 乙型冠状病毒B支系广谱中和抗体的中和活性、结构特征及逃逸位点本研究展示了联合高通量单细胞测序技术和高通量深度突变扫描技术在抗体筛选表征工作上的强大应用潜力,结合逃逸图谱聚类和各个表位代表性抗体的结构分析,成功在单个抗体水平上解析出奥密克戎BA.1株突破感染康复者血浆中抗体的表位分布,以及奥密克戎株新亚型逃逸各类中和抗体的物理化学机制,并构建出新冠病毒RBD抗体结合表位、逃逸图谱、中和活性的综合数据库,为后续抗体药物和广谱疫苗的研发提供数据支撑。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04980-y
  • 哈希发布Amtax Compact II氨氮在线自动监测仪
    国家十二五环保规划中,提出着力消减化学需氧量和氨氮排放量,并提出了2015年氨氮排放总量比2010年下降10%的目标。因而,全国各地对氨氮排放监控的力度逐步加大,对现有在线氨氮检测仪器也提出了更高的准确性、稳定性及可维护性的要求。 为更好的满足市场对氨氮仪器的更高要求,哈希公司结合十多年研发、生产、销售及维护氨氮在线检测仪器的经验,在现有的已被市场广泛接受的Amtax Compact产品的基础上,升级研发了新一代的Amtax CompactII 产品。 Amtax Compact II在系统的准确性、稳定性及可维护性上做出了改进。全新的主部件恒温系统有效降低了测量系统受环境温度的影响,提升了测量准确度及系统稳定性。新增加的扩展量程使量程范围分配更加合理,更适应客户需求。全新设计的主控电路板及软件系统充分考虑了系统稳定及维护便捷的需求。 更多Amtax CompactII相关的参数及性能,请参考哈希官方网站:www.hach.com.cn全新的Amtax CompactII产品将为客户带来更加安心、轻松的在线氨氮测试体验。敬请登录哈希官网http://www.hach.com.cn/promotion/ac2/,参与&ldquo 明星产品 全新亮相&mdash &mdash Amtax CompactII震撼上市&rdquo 活动,了解更多产品资讯,赢取丰厚礼品! 更多详情请点击
  • 火电厂自行监测征求意见 首次将氨列入监测范围
    p  近日,环保部发布《排污单位自行监测技术指南 火力发电厂(征求意见稿)》。/pp  根据中国环境监测总站起草的《排污单位自行监测指南 总则》,将分阶段、分行业制定排污单位自行监测指南,第一阶段包括火力发电行业、造纸行业、污水处理厂、水泥制造等九个重点行业,首次征求意见的是火力发电厂和造纸工业两个行业。/pp  目前,火电厂的大气排污主要根据的两项标准是《火电厂大气污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》,主要指标包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、格林曼黑度。此次自行监测考虑到氨逃逸和燃油电厂原料储存问题,增加了氨和非甲烷总烃两项选测指标。/pp style="line-height: 16px "  征求意见稿如下:a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201607/ueattachment/10ce94a3-d69a-480b-83a9-37f310715d63.pdf"排污单位自行监测技术指南 火力发电厂(征求意见稿)/a/ppbr//p
  • 凡有接触,必留痕迹--岛津电子探针助力交通肇事逃逸侦破
    导读凡有接触,必留痕迹。这句话经过现代法证学之父埃德蒙• 罗卡的反复例证后,被业内人士视为公理,并成为法庭科学,特别是物证学的一块基石。罗卡定律告诉我们,物质都是由无数的微粒组成的,当嫌疑人进出现场、动手作案时,所接触过的物体表面就会和他的身体之间发生微粒的交换,从而留下一些痕迹。随着交通肇事逃逸案件数量日益增加,微量物证作为交通肇事逃逸案件的突破口,可为此类案件提供坚实可信的科学依据,对案件的侦破起到了至关重要的作用。 专家声音 肇事逃逸案件,会在路面上只留下了油漆或者是刹车痕迹,或者是一些散落的物质,可根据警方提供的现场物证,通过仪器检测,排查嫌疑车辆,对案件的侦破有很大的帮助。岛津电子探针EPMA,具有分析灵敏度高、样品量要求少及无损检测的特点,承担了大量交通事故案件微量物证的显微形态观察及成分分析(金属、油漆、玻璃、泥土、橡胶、塑料、纤维、毛发、纸张、液体中的残留物等)工作,为此类案件提供坚实可信的科学依据,对案件的侦破起到了至关重要的作用,也成为交警侦破此类案件的最佳手段和措施。自2012年8月7日,云南云通司法鉴定中心对外开展电子探针EPMA服务以来,协助云南省各地交警支队、大队完成了近300余起的交通肇事逃逸案件的侦破工作。 --云南云通司法鉴定中心主任樊少军 什么是电子探针?电子探针EPMA 使用聚焦得很细的一束电子束照射被检测的样品表面,用波谱仪测量电子与样品相互作用所产生的特征 X 射线的波长与强度,从而对微小区域所含元素进行定性或定量分析,并可以用二次电子或背散射电子等同时进行形貌特征观察。岛津电子探针(EPMA-1720 & EPMA-8050G) 岛津电子探针助力侦破交通肇事案例案情介绍:201×年11月4日××时50分许,李某某驾驶无号牌三轮摩托车沿云南省××县行驶时,与同向走路的行人娜某和黄某某发生相撞,相撞后李某某试图驾车驶离事故现场,其后又与吴某驾驶的小型轿车发生刮擦,造成行人娜某当场死亡,车辆不同程度受损的道路交通事故。 云南云通司法鉴定中心 科技强侦助力侦破:云南云通司法鉴定中心借助岛津电子探针EPMA分别对疑似肇事车辆上提取的玻璃碎片和事故现场提取的玻璃碎片进行了成分比对测试,同时对疑似肇事车辆货箱尾部提取的漆片和被刮擦的小轿车左前后视镜提取的疑似红漆微粒进行了成分对比分析。测试结果显示,提取的玻璃碎片成分一致,采集的漆片和红漆颗粒成分相同。确认了搜查找到的无牌三轮摩托车为事故后逃逸的肇事车辆,为案件的侦破提了供坚实可信的科学依据。 图1 三轮摩托车上提取玻璃碎片 图2 事故现场提取玻璃碎片 表1玻璃试样的EPMA测试结果图3 三轮摩托车货箱尾部提取的漆片货箱尾部提取漆片 图4 小轿车左前后视镜提取的红漆微粒(胶带粘附) 表2红漆碎片和红漆颗粒试样的测试结果总结通过电子探针分析技术对相关微量物证的微观形态分析和成分分析,为肇事逃逸案件侦破提供了快速、准确的科学依据。随着不断更新的物证认识,电子探针分析技术以其直观、快速、准确、不损坏样品的优势,将会在未来的微量物证检验中发挥其越来越重要的作用。
  • 听Environnement S.A杨夕东聊气体监测仪器市场的机遇与挑战
    pstrong仪器信息网讯:/strong第十六届中国国际环保展览会(CIEPEC 2018)今天在中国国际展览中心(静安庄馆)开幕。借此机会,仪器信息网的工作人员采访了Environnement S.A在华分公司Environnement环境技术(北京)有限公司总经理杨夕东先生,听他讲述Environnement S.A的发展历程以及未来气体监测仪器市场的机遇与挑战。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/6521f4db-b11b-408d-8bf7-31034e092279.jpg" title="IMG_5148_meitu_2.jpg"/br//pp style="text-align: center "strongEnvironnement环境技术(北京)有限公司总经理 杨夕东(右),Environnement S.A亚太区销售总监 Jerome LOUAT(左)/strongbr//pp Environnement S.A是欧洲著名的环境监测仪器制造商,参与了欧盟众多环境监测标准的编制工作,例如AQMS、VOC、CEMS、二恶英连续在线采样,等等。公司创始人Francois GOURDON先生原来是在法国环保部工作的一位专家,1978年创立了Environnement S.A。上世纪90年代,Environnement S.A的产品即通过其在华的合作伙伴引入到中国,2009年Environnement S.A在华成立全资分公司。最近几年,其在华业务的增长率保持在30%~50%左右。br//ppstrong产品与市场/strongbr//pp 杨总告诉笔者,Environnement S.A目前引入到中国的产品线主要是三大类:/pp 1、环境空气质量监测(AQMS)。 经过多年的发展,市场上的环境空气质量监测仪器正在向小型化、节能化、轻便化、以及环境友好型方向发展。ESA的e系列AQMS分析仪在这几方面处于行业领先的位置,不光体积小、重量轻、节能出众,而且整体的仪器采用环保生态学设计,没有对环境有污染的部件(包括光源),这一点特别适用目前国内对小型站、路边站的需求。/pp 2、工业污染源排放监测(CEMS)。过去4年,煤电行业“超低排放”是一个很热门的市场。由于国家对燃煤电厂超低排放政策的推动,电力行业污染物目前已得到了妥善地控制,污染物减排成效显著。未来,非电行业则很有可能成为超低排放改造的下一个主战场。杨总表示,Environnement S.A非常看好这一市场的前景。/pp 正如杨总所言,就在不久前,生态环境部就钢铁企业超低排放改造工作方案开始征求意见。在《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》中提出,具备条件的钢铁企业要实施超低排放改造,力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨,2022年底前完成5.8亿吨,2025年底前完成改造9亿吨左右。/pp 笔者查阅相关资料了解到,目前非电行业体量很大,包含行业众多。如钢铁行业,目前我国钢铁产量占世界一半以上,因此超低排放需求最迫切的行业也是钢铁行业。另外,水泥、玻璃、陶瓷等行业的产量也都在世界上占有很大比重,减排压力非常巨大。因此,继燃煤电厂超低排放后,非电行业超低排放将成为重点。目前包括河北、河南、山东、陕西等多个地方也已经出台了相应的超低排放标准。/pp 固定污染源排放监测仪器市场的另一个潜在增长点是垃圾焚烧。有关资料显示,虽然我国生活垃圾焚烧处理设施和处理能力逐年增加,但是随着生活垃圾产生量的增加和垃圾围城问题的日益严峻,垃圾焚烧处理设施的需求缺口还是非常巨大的。根据发展改革委、住房城乡建设部组织编制的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(征求意见稿),到2020年底,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。近年我国对垃圾焚烧处理设施的投入逐年增加,垃圾焚烧处理设施数量也呈井喷趋势。/pp 针对非电行业的超低排放市场和垃圾焚烧污染源排放市场,Environnement S.A可以提供完整的监测解决方案,包括CEMS、粉尘仪、 AMESA-D二噁英连续在线采集系统、TDL 氨逃逸监测设备、汞在线测量系统,等等。/pp 3、过程控制监测 (PROCESS)。随着脱硫脱硝装置的安装改造工作的完成,固定污染源污染物排放依然面临压力,而且脱硫脱硝工艺需要消耗大量的耗材,相关企业的成本居高不下。优化锅炉燃烧,就成为固定污染源减排的下一个潜在增长点。优化燃烧涉及众多因素,包括:煤粉精细度、煤粉流量、送风量等等。优化燃烧需要可靠、精确的工艺过程控制监测仪器(如:固态粉末流量计、粉尘仪、氨逃逸仪表等等)。 优化燃烧不仅能从源头有效降低烟气中的污染物的浓度,也能大大减低脱硫脱硝装置所消耗的耗材,因此,能大大降低企业成本。Environnement S.A在这一领域有着丰富的专业经验以及相关产品解决方案,包括 SWR 固态粉末流量计、TDL TDLAS 氨逃逸检测仪、过程粉尘仪等等。/ppstrong并购与整合/strong/pp 在过去的五年里,Environnement S.A加快了并购的步伐,并购的企业包括:PCME Ltd (英国)‐连续颗粒物排放测量系统、烟气流量计和工业过滤系统性能的测量设备;SWR engineering Gmbh(德国)‐固态粉末流量计;TDL Ltd(英国)‐基于高分辨率可调谐激光气体分析仪;Mercury Instruments(德国)‐气体,液体和固体行业汞监测系统;等等。随着公司扩张脚步的加快、产品线的不断延长,‘整合’也就自然而然地提上了Environnement S.A的议事日程。/pp 今年年初,依据自身的发展战略,Environnement S. A 集团正式推出全球统一的商业品牌strongenvea™ /strong以整合集团内的技术、生产基地和全球各销售子公司。它希望通过整合,形成合力,为客户提供完整的固定污染源排放/大气环境监测解决方案的同时,还可以协助客户优化工艺、提高效率、节约原料和能源、降低对环境的影响。仔细研究Environnement S.A近些年的并购,我们就会发现,它的每一次并购都是为了实现上述这一集团战略服务的。/pp 据杨总介绍,目前,整合工作进行得非常顺利,估计再有一年左右就可基本完成。/ppstrong坚持与变革/strongbr//pp 杨总在接受采访的过程中反复强调,Environnement S.A的宗旨是做一家“良心企业”,始终会将保证产品质量放在第一位,不和同行拼价格,舍弃该舍弃的才能得到该得到的。当然,杨总也透露,Environnement S.A目前也在和国内的合作伙伴进行部分产品“本地化”的尝试,力图为国内用户提供“质美价优”的产品。/pp “虽然Environnement S.A的在华业务相比国内整个环保市场规模还不是很大,但我们会始终坚持自己的商业原则,也希望能够为国内环保仪器市场带来一股清风。”/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/24967015-21a6-44e4-9292-d80762f21f88.jpg" title="IMG_5152.jpg"//pp style="text-align: center "strongEnvironnement S.A展位现场/strong/p
  • 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。
  • 填补检验认证缺失 紫砂陶艺术品国家级检验检测中心在宜签约
    近日,中国艺术科技研究所与宜兴市人民政府关于“紫砂陶艺术品国家级检验检测中心”战略合作签约仪式于宜兴成功举行。  出席签约仪式的有中国艺术科技研究所所长王丰,中国艺术科技研究所副所长兰静,宜兴市人民政府市长张立军,宜兴市人民政府副市长尹志华及宜兴市相关部门、行业协会、企业的代表。紫砂大师汪寅仙、顾绍培等出席了签约仪式。中超集团、利永紫砂公司董事长杨飞、利永紫砂总经理沈映斌,上海优尼客物联网有限公司总裁孙明章、CEO吴霆等以及全国众多相关媒体也共赴盛会。本次签约仪式宜兴市副市长储红飙主持。  文化是国家软实力,而且成逐步成为国民经济的支柱之一。近几年,随着全国各地收藏投资热潮迭起,文化艺术品产业发展迅猛。作为首批“国家级非物质文化遗产”和“国家地理标志保护产品”的宜兴紫砂陶,以其独特的成型工艺独秀于世界陶艺之林,是最具有中国特色的传统文化符号,彰显了巨大的社会经济文化价值,并已产生了广泛的国际化影响,它的世界紫砂壶艺术品中心的地位,以及产业化发展必将推动当地旅游、商品交易、文化等各个领域的繁荣昌盛,目前已备受宜兴市委、市政府高度重视。《宜兴市“十三五”文化发展规划纲要》中就明确提出,“加快推动文化产业成为国民经济支柱性产业,推动文化创意与科技、金融等深度融合。”  在文化产业发展的大好历史机遇下,宜兴紫砂产业经济规模连年扩大。但行业集中度低、科研投入不足以及标准化的缺失等因素,也一直制约着紫砂陶行业的健康快速发展。其中尤其是紫砂的检验检测认证等的缺失,已成为目前制约文化艺术品行业包括紫砂产业发展的最大瓶颈。此次建立权威的紫砂陶艺术品国家级检验检测第三方机构,正是弥补了紫砂产业链的缺陷。通过紫砂陶艺术品身份鉴证登记,科学检验检测评估,再使用现代计算机数字化技术,打造集艺术品身份防伪认证、电子商务、信息化服务等于一体的“艺术品数字防伪认证平台”,为宜兴紫砂壶从业者提供低成本、具有鲜明行业特色的身份防伪鉴定、信息化和电子商务服务,实现紫砂文化产品的产权化和资产化,是紫砂艺术文化向金融资本化跨出的关键性一步,也为今年3月15日新实施的《艺术品经营管理办法》落地、贯彻提供强有力的支撑,对于宜兴紫砂陶行业乃至其他文化艺术而言,都是功在当代,利于千秋之举。  中超利永紫砂陶有限公司是我市紫砂行业的龙头企业,是上市公司中超控股(002471)的控股子公司,近年来把新文化产业(紫砂艺术)作为公司发展的两大主业之一,在创新行业规则、开拓发展领域、打造行业性平台、传播行业正能量等方面不遗余力,在目前行业急需的紫砂防伪溯源方面更是做了大量的投入和前期探索、论证与研究,实现了这一领域零的突破,它在紫砂产业乃至整个文化艺术品产业上的推广应用,将彻底盘活艺术品的流通,激发出极大的市场活力,产生巨大的社会经济效益,对文化艺术品发展具有划时代的意义。该技术实现紫砂壶物理特征空间尺寸的数字化转换,采用了国际先进水平的集光、机、电和计算机技术于一体的高新技术,主要原理是对物体三维自由曲面空间外形、结构及色彩进行精确测量,以获得物体表面的空间坐标实现非接触测量,且具有速度快、精度高的优点,通过采集每把紫砂壶的“DNA”,给予每把紫砂壶一份独一无二的身份数据。  2015年3月27日,中超利永与上海优尼客物联网有限公司联合成功开发了“紫砂壶全息数字防伪服务云平台技术”,并顺利通过了文化部中国文化管理协会组织的专业评定,获得了技术成果鉴定证书,从而填补了这一领域的国内国际空白,为紫砂产业乃至整个文化艺术品行业的发展提供了坚实的技术保障。2015年11月份,在紫砂全息数字技术的基础上,通过中国艺术科技研究所与宜兴方面的共同努力,国家文化部办公厅正式批复同意中国艺术科技研究所与宜兴市人民政府合作筹建紫砂陶艺术品国家级检验检测中心。  紫砂陶艺术品国家级检验检测中心的建设运行,是宜兴有史以来首个官方权威的紫砂检验检测机构,将进一步优化紫砂陶艺品的生产结构,有效保护紫砂艺人的知识产权,保障紫砂行业的健康发展,为推动中国紫砂陶艺术品的产品化、规范化和市场化进程发挥积极作用。这次成功合作,也必将将成为科技助力文化艺术产业的典范。
  • 氨排放大国如何应对“坏空气推手”
    p  近日,雾霾再度降临京津冀地区,环保部3月16日发布的空气质量预报显示,京津冀地区未来十天内的空气质量呈前期较差、后期转好态势。/pp  雾霾取代“两会蓝”,治霾话题也再次发酵。追究雾霾成因,最常关注的是燃煤、机动车、工业生产和扬尘。在刚刚结束的今年全国两会上,中国科学院院士、中科院地球环境研究所所长周卫健提出,该所研究团队耗时四年对我国北方雾霾形成机理进行研究发现,农业污染源在细颗粒物(PM2.5)形成过程中起很大作用,其“贡献率可达20%以上”。但在现实中,该因素在研究和治理中被忽视。/pp  据悉,中科院团队在西安、北京两地进行外场观测,获得大量研究数据,氮肥氨气促PM2.5生成等研究成果,已以论文《从伦敦雾到中国霾持续的硫酸盐形成》发表在美国国家科学院院报上。/pp  ——新闻热点——/pp  我国是全球最大的氨排放国/pp  周卫健研究团队发现,在北方雾霾天气中,尤其是在湿度较大的冬季,往往可监测到硫酸盐浓度暴增现象。这些高浓度的硫酸盐,主要是大气中二氧化硫经光化学反应氧化形成的。/pp  研究还发现,与伦敦雾滴的大颗粒相比,“中国霾”粒子比雾滴小得多,属纳米级,pH值偏中性。这是由于二氧化硫转化为硫酸所产生的小粒子呈现酸性,空气中又存在较高浓度的氨气,中和了硫酸形成硫酸盐。/pp  作为大气中唯一的碱性气体,氨气可以同水及酸性物质反应。正是这种独特的化学特性,使氨气扮演了“坏空气推手”的角色。对此,中科院大气物理所研究员王跃思解释说,1体积水能溶解700体积的氨,这意味着当大气湿度增高时,氨更容易与水进行反应,水又吸收了二氧化硫和二氧化氮,变成液相的亚硫酸和亚硝酸。在合适的氧化反应条件下,亚硫酸、亚硝酸就会转化成硫酸、硝酸,与氨发生中和反应,生成颗粒态的硫酸铵、硝酸铵,成为了PM2.5。/pp  据北京大学环境学院团队研究发现,2006年我国氨排放总量为980万吨,超过北美与欧洲的总和。我国在近20年时间里,一直是全球最大的氨排放国。哈佛大学的研究报告显示,从2005年至2008年间,我国每年氨排放量约1020万吨,与此同时,美国、欧盟的数字分别为340万吨、376万吨。/pp  研究发现,我国区域氨气排放源上升快、影响大,可能来源于近海养殖、畜牧业、农业、汽车(三元催化过量)、工业脱硝(还原剂用氨水或尿素过量)等。王跃思说,目前京津冀区域氮沉降每平方公里每年达6.1吨,是发达国家有记录以来的最高水平。氮沉降主要来源就是氨气,氨气的70%都来自于农业、养殖业。/pp  北京市环保局去年启动了“京津冀区域大气氨排放特征与控制对策研究的课题”,研究显示大气中的氨气主要来自生物圈,排泄物当中的尿素和化肥的使用不当被认为是氨气排放的主要来源。/pp  ——现实困难——/pp  氨排放的测量难度非常大/pp  近年来,中科院、北京大学、清华大学、中国农业大学等都在做氨排放清单的研究。但编制排放清单绝非易事,其中每个环节都有很多不确定性因素,最终出来的清单,准确性到底有多高,也很难评估。/pp  氨排放清单编制首先对农业施肥、畜牧业、工业等排放源分类,然后用每一类别的排放因子乘上活动水平,便得出排放总数。以肉牛养殖为例,先测量出每头肉牛排放的氨,再用其乘上全国肉牛总数。/pp  北京大学环境学院教授宋宇说,氨排放因子的测量非常困难,“氨的测量就很困难,氨是寿命较短的气体,测量过程中还有吸附。”/pp  计算也十分复杂。如肉牛在不同生长期,喂的饲料不同,会导致不同氨水平释放。方法不完善,基础数据也可能有问题。我国广大农村以散养为主,目前并没有足够现实数据支撑。在这种情况下,要摸清农村畜禽养殖排放氨的量,难度大。/pp  ——专家建议——/pp  多学科合力攻克雾霾成因/pp  全国政协委员、蓝光集团董事局主席杨铿连续第四年针对雾霾治理提出提案,在今年两会上,他表示,雾霾成因复杂,需要政府环保、科技部门加强对雾霾成因进行系统深入研究。/pp  周卫健也建议,我国雾霾形成机制异常复杂,四年研究依然不能完全解决雾霾课题。应集中多学科的科学家攻克“我国北方雾霾的成因、发展趋势、环境影响与应对”研究项目。/pp  推清洁生产促农业氨减排/pp  其实国家一直倡导农业氨减排。《大气十条》指出,全面推行清洁生产。积极开发缓释肥料新品种,减少化肥施用过程中氨的排放 《北京市2013—2017年清洁空气行动计划》提出,农业氨减排等技术,边研究边应用。/pp  北京市环保科学研究院研究员张增杰等在发表的《农业源氨排放控制对策初步研究》论文中建议,我国应大力推行种养结合模式,调整畜禽养殖布局和规模,提高农田有机肥施用比例,减少化肥的施用 施用化肥时,测土配方,提高缓释肥的使用,控制施用强度等 基于畜禽养殖粪便管理系统的氮物质流,从饲喂、畜禽圈舍、粪污存储、粪肥土地利用4个方面着手采取相应的控制措施。其中畜禽养殖氨控制措施主要包括降低畜禽日粮中的粗蛋白质含量,从源头上减少氮的摄入等 编制粪肥科学还田技术指南,及农业源氨排放控制指定文件等。/pp  重拳治理机动车氨排放/pp  王跃思认为,工业、机动车所占氨排放比重可能比当前认为的高。“工业氨逃逸越来越多,如电厂等在脱硝中喷液态氨,想让氨和氮氧化物反应生成氮气,但控制不好,氮气没生成,氨逃逸出来了。”机动车排放升级到国四标准,柴油发动机要加脱硝装置,但反应过程中会出现反应剂尿素逃逸,尿素很容易分解出氨。“汽油标号越高,硫含量越低,氨排放会相应增多。”这是由于在使用三元催化剂时,想让氮氧化物还原成氮气,事实上很容易还原成氨,与工业合成氨的化学反应接近。/pp  因此,杨铿建议,抓主要污染源,从源头上出重拳治理雾霾。尽快完善机动车尾气排放的专项立法,特别是在雾霾严重地区要加快制定实施细则,重点严抓执行和检查。国五汽柴油标准从今年1月1日起在全国范围内全面执行,该标准实施后,在全国范围内应禁止国三机动车买卖、过户 在有条件的一、二线城市,禁止国四机动车买卖、过户。/pp  杨铿还建议各地成立由公安交通管理、环保部门牵头的专项执法检查小组,以治理“酒驾”力度治理环境污染。对发动机燃烧质量、机动车尾气排放情况进行不定期拉网式检查,对排放不达标机动车上路行驶的,依法惩处。/p
  • 关注环保——博纯推出专利除氨器
    在脱硝后烟气气体分析应用中,经常会有逃逸氨问题的困扰。博纯专利除氨器能有效去除逃逸氨,防止采样管线因结盐而堵塞,有效的保护仪器设备。  美国博纯有限责任公司研制了博纯专利除氨器其中的专利洗涤器介质并投入连续生产。该介质的使用寿命取决于样气的流速和气流中的氨浓度,在与气体反应时,具有很强的选择性,仅仅将气体中的氨去除,防止氨盐产生 同时,它是一种非常安全、稳定的化学物质,便于进行搬运和存储。  博纯专利除氨器安装方便(安装于采样探头后方),便于维护。  查看产品图片http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101541/C96354.htm  更多产品信息,请登录www.permapure.com  关于博纯  成立于1972年,总部位于美国的博纯(Perma Pure)有限责任公司是国际领先的气体处理设备制造商。我们为全世界医疗、工业和科学、氢燃料电池和环境监测应用领域提供气体采样和预处理类产品如,干燥器、加湿器、过滤器、冷凝器、特种气体洗涤器及完整采样系统等。  博纯(Perma Pure)已经成为医疗设备市场中呼吸气体干燥器的主要供应商,应用包括麻醉监护、呼吸监测及代谢测试中对呼出气体进行干燥,同时可对呼吸器的供气或供氧进行加湿。近年来,公司也开始向燃料电池厂商提供加湿器,并逐步成为环保和流程气体分析仪器的OEM供应商,应用包括电化学传感器(用于气体检测)、红外分析、化学发光、总碳测定(TOC)和颗粒测量的样气脱水处理。  博纯(Perma Pure)公司在1978年向DuPont公司买下了Nafion材料生产特许权,Nafion的膜渗透脱水技术以其独特的原理和优异的性能闻名于业内。一直以来博纯(Perma Pure)运用Nafion技术,连同其他创新多样的技术和专业知识,为客户提供全面的样气处理应用解决方案。公司于1992年加入英国豪迈集团(Halma p.l.c.),豪迈旗下子公司的产品主要用于保护人们的生命安全和改善生活质量。依托豪迈全球性业务的支持,公司在技术、投资以及生产上获得了长足发展。公司已获得ISO9001:2000认证,相关产品也均获得CE认证。  拥有完整的样气处理器件和成套系统,各种气体分析应用的客户化解决方案以及几十年来的产品应用经验和成功案例,相信我们在样气预处理方面的专业能力将为您的业务发展提供长久助力。  关于豪迈:  创立于1894年的英国豪迈国际有限公司(Halma p.l.c. – www.halma.cn )是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有 4000 多名员工,近40 家子公司,2008/09财年营业额超过 4.5亿英镑。豪迈旗下子公司的产品主要用于保护人们的生命安全和改善生活质量。通过持续不断的创新,这些产品在国际市场上始终处于领先地位。这些产品使我们的客户更安全、更富竞争力和盈利能力。豪迈的子公司正在多个领域为中国的经济做出贡献,主要包括制造、能源、水及废物处理、环境、建筑、交通运输及健康行业等。豪迈目前在上海和北京设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。  销售联系方式  夏黎明先生 中国区销售经理  上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦1801室  邮编:200051  电话:021-52068686-113  传真:021-52068191  电子信箱: fxia@permapure.com  网址:http://www.permapure.com
  • CIOAE2015之专题报告:在线烟气分析
    pstrong  仪器信息网讯/strong 2015年11月16-17日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的“第八届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2015)”在国家会议中心举行。本届论坛除大会报告外,另设有5个专题会场。在“在线烟气分析”专场中,来自科研院所、企业的学者专家分享了a style="COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/310.html" target="_blank"span style="COLOR: #0070c0"strong在线烟气分析/strong/span/a的市场情况及相关技术的最新进展和应用。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4585.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/01268975-8c05-4f58-893c-ddd9789193f5.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong会议现场/strong/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong环境监测在线仪器市场发展/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4815.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ab49a545-c1a4-410f-b1ac-7c588c30ab84.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国环境保护产业协会马立学主任/strong/pp  中国环境保护产业协会马立学主任分析了中国环境监测产业的发展趋势,并对市场进行了展望。近年来,受政策激励,我国环境监测仪器市场发展快速,环境监测仪器企业不断壮大,大而全的企业发展迅速,小而精的企业虽还欠缺但也已有案例。/pp  据估计,“十三五”期间,我国环境监测市场容量预计达到500亿以上。大气空气质量监测将继续发展,区域站、市县级空气自动监测站建设预计市场容量约为30亿左右,将继续建设100个左右超级站,预计投资15亿元。污染源烟气监测市场预计为50亿元,全国目前市场污染源烟气设备保有量约5万套,每年新增更新约8000-9000套,超低排放改造工程启动,预计将有2.5万套设备更新。工业化工园区监测市场约93亿元,我国石油化工企业10万家,规模以上企业2.8万家,环保部要求在2017年底前建成VOC监测控制体系。汽车尾气监测市场约6亿元,北京在2017年以前要建设150套固定遥感监测点位和20套遥感监测车,估计全国113个重点城市在十三五期间有1/3城市需要建设汽车尾气监测系统。水环境监测市场约100多亿元,861个定期监测水源地保护区需落实61项监测指标的能力建设项目,2400个饮用水源地监测点需要建设水质监测站,预计市场容量24亿元,污水监测点需再建6500个,预计市场容量13亿元,河湖水质监测站点需增加2000个,预计市场容量10亿元,地下水监测约30亿元,十三五计划增加1000个无人船/浮标站约10亿元。环境监测服务市场预计达150亿元以上。智慧环保市场约30亿元。/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong专家谈气体分析仪/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4572.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/766d3e4b-9394-4c7e-9be2-4f39df6a8b1b.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong河北工业大学张思祥教授/strong/pp  目前,我国的恶臭污染排放企业20余万家,其中国控大型企业9862家,而我国的恶臭检测方法多为实验室方法如GCMS、HPLC或者人工嗅辨,缺乏时效性。河北工业大学张思祥教授参与的“恶臭自动在线监测预警仪器开发及应用示范”重大科学仪器专项的主要任务就是研发在线式恶臭监测系统,实现对恶臭的连续、在线、自动监测并预警,并同时测定恶臭组分和恶臭强度。/pp  张思祥教授团队采用电子鼻技术对恶臭气体进行检测,电子鼻主要由气体取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成,主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度使系统能根据传感器的响应来识别气味。经过多方比较,嗅辨阵列传感器最终采用了测量硫化氢、氨气的电化学气体传感器和测量挥发性有机化合物的光离子化气体传感器以及金属氧化物检测器。目前,此系统可实现至少10种气体的检测,至少6种混合气体的分离,实现了我国恶臭监测设备的国产化。据张教授介绍,预计我国恶臭监测设备市场需求超过30万台,市场规模超过5千亿元。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4689.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c355811-570b-4f6b-be21-c4c69fb6b4c1.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong合肥工业大学李保生教授/strong/pp  合肥工业大学李保生教授介绍了其研发的光热干涉探测颗粒物吸收技术和环境空气颗粒物监测技术。光热干涉探测仪主要用于监测气溶胶对大气辐射的吸收作用。李教授研发的环境空气颗粒物监测仪主要优势在于精度可达2%,可使探测器工作在最佳工作点,成本下降16%。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4756.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/4a2eb2c8-6b85-476c-a644-ced8f8b3cf47.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong钢铁研究总院胡少成/strong/pp  我国环境空气质量标准和多个行业污染物排放标准均对大气污染物重金属指标进行了规定,但目前我国仅部分城市开展了重金属污染物监测项目,并未建立重金属监测网络。而进口大气重金属仪器价格昂贵,国产大气重金属在线分析仪器在灵敏度、稳定度和可靠性方法还有待改进和提高。另外我国大气中重金属相关标准和法律法规不健全。针对此种情况,钢铁研究总院胡少成介绍了其团队开发的基于XRF技术的AHMA-1000大气重金属在线检测系统和XRFZ-1000烟气重金属在线分析系统。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_1923.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/0c2881da-796d-4fec-86f9-a96d300ae6c3.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong国电科学技术研究院汤光华/strong/pp  国电科学技术研究院汤光华以“火电厂烟气脱硝氨逃逸及超低排放监测技术”为题介绍了相关技术。氨逃逸系统通过氨逃逸场分布测试和调整、选择合适的安装点位和个数、多点分时或混合测量保证测量代表性,通过直接抽取法保证测量准确性。超低排放浓度监测选用紫外高精度烟气分析仪代替红外分析仪。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_1924.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/eaf1c06e-4cf6-4ce0-8447-cf9dd3c15470.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员/strong/pp  中国仪器仪表学会分析仪器分会在线专业委员会朱卫东委员介绍了傅里叶变换红外光谱分析技术在煤制乙二醇过程中进行气体分析的应用,主要用于监测酯化反应循环气测点的一氧化氮和亚硝酸甲酯,和羰化反应进料器的一氧化碳、一氧化氮和亚硝酸甲酯。/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong厂商气体分析仪产品推介/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="未标题-1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/983de2d1-6a0d-47fa-af30-366aff47658f.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong赛默飞世尔科技(中国)有限公司王伟工程师/strong/pp  赛默飞王伟工程师介绍了赛默飞的烟气监测全方位解决方案。赛默飞的烟气监测仪采用稀释取样技术、全程校准,减少了维护工作量和水汽对分析的影响。烟尘分析仪采用光散射和震荡天平两种原理,二氧化硫分析仪采用紫外荧光法,氮氧化物采用化学发光法,汞采用冷原子荧光法。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4794.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/e81f751b-e076-4932-bf2d-7a7a03e2f2a8.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波/strong/pp  横河电机(中国)有限公司技术工程师郑波介绍了横河电机最新激光分析仪TDLS8000。TDLS8000采用面积法进行浓度测量,与上代产品相比,8倍自动增益保持了高信噪比,内置参比池锁定连续峰,自带CPU板可在现场即插即用。此款仪器可应用于燃烧分析、乙烯生产过程分析、脱硝氨逃逸测量、火炬总管和油气回收测量、天然气中微量水测量。/ppspan style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong气体分析仪重要“搭档”——标准气体/strong/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_4643.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/28142de5-433d-45d4-81bb-48a136df7fac.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong中国测试技术研究院周鑫/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongimg title="IMG_4665.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/2cd0bce6-bab7-4d6e-b8c5-1c7a827b410f.jpg"//strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong大连大特气体有限公司曲庆/strong/pp  标准气体在环境监测仪器测量结果准确性方面起到至关重要的作用。中国测试技术研究院周鑫介绍了其团队在线仪器分析气体标准物质和色谱分析气体标准物质的研制工作。目前,钢瓶的内壁处理是制约标准气体制备的重要因素,选择合适的钢瓶内壁涂层和钢瓶阀门是保证标准气体稳定保存的重要因素。周鑫团队研制成功的标准物质有氮中硫化氢、氮中氧硫化碳、氮中氨气、空气中氨气、氮中氯气、空气中氯气以及22组分和42组分的VOC混合气体。大连大特气体有限公司曲庆就气体分析中主要的置换方法进行了比较和分类。连续吹扫置换法是直接用样品气体连续吹扫采样系统以获得代表性样品;升降压置换法是通过反复迅速给待置换系统充入一定的气体,使其压力升高,再将系统内的气体缓慢排尽,压力降为大气压;抽真空置换法是在样品进入采样容器或者分析仪之前加入一真空泵,以抽真空的方式置换系统。曲庆详细介绍了三种方法的置换效率数学模型和试验验证结果,以期为气体分析工作者提供参考。(撰稿:李学雷)br//p
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