深圳圣凱安專業VOCs檢測設備廢氣檢測高效安全節能環保
胡工:1811-8745--715
VOCS的來源主要有固定源和移動源兩種。移動源主要有汽車、輪船和飛機等以石油產品為燃料的交通工具的排放氣;固定源的種類很多,主要為石油化工工藝過程和儲存設備等的排出物及各種使用有機溶劑的場合,如噴漆、印刷、金屬除油和脫脂、粘合劑、制藥、塑料和橡膠加工等。除了這些大污染源外,還有日常生活中隨處可見的小污染源,如油漆、涂料、地板臘等。就目前的技術水平而言,無法避免這些氣相污染物的排放,因此人們迫切需要有效治理這些氣相污染物的技術級廢氣處理設備的研制。
目前 VOCS大氣處理設備處理廢氣的方法有非破壞性方法、破壞性方法和兩者的聯合方法。非破壞性方法即回收法,主要有炭吸附、變壓吸附、吸收法、冷凝法及膜分離技術.一般是通過物理方法、改變溫度、壓力或采用選擇性吸附劑和選擇性滲透膜等方法來富集分離VOC;破壞性方法有直接燃燒、熱氧化、催化燃燒、生物氧化、等離子體法、紫外光催化氧化法及其集成技術。主要是通過化學或生化反應,用熱、光、催化劑和微生物將VOC轉變成為CO和水等無毒害的無機小分子化合物。傳統上VOCS大氣處理設備常采用吸附或吸收去除、燃燒去除等方法,近年來生物氧化、等離子體、半導體光催化劑技術得到很快的發展。
深圳圣凱安VOCs預處理系統緊跟環保政策對不同行業的排放標準,對各行業的VOCs 排放監測不斷優化升級,用氣相色譜-氫火焰離子檢測器法(GC-FID)對樣品中的VOC、非甲烷總烴、甲烷、苯、甲苯、二甲苯等進行連續在線監測,監測數據可通過工控機、PLC來采集并處理,也可進行遠程傳輸監控。
儀器具有多通道自助切換監測功能,可動態實時比較多個排口的廢氣濃度狀況;自動標定校正功能,進一步保證檢測數據準確性,適用于石油化工、制藥、市政、水處理、冶金、采礦、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多個行業。
產品優勢
多通道自主切換監測,實時監測比較多個排氣口廢氣濃度情況,提高產品實用性和人員工作效率
支持RS232、RS485等多種數據輸出方式
可接入環保部門及企業內部監測平臺
交叉干擾運算模塊,溫濕度檢測及補償進一步優化,減少污染氣體間的相互干擾;
高效快速的數據處理系統,便于數據的儲存、分析、導出等
用戶可自行設置運行時間
系統對非甲烷總烴的分析響應時間平均小于60s。
一體化設計,模塊化集成,可根據項目靈活配置監測因子,制定檢測方案;
1.平臺概述
為更好的服務于企業,我司開發了一款面向企業的物聯網監測云平臺,監測數據通過網絡傳到中心端服務器或云平臺數據處理中心,平臺實時接收來自不同前端的數據并利用數據庫功能進行分析、對超出標準設置的有害氣體進行留樣管理、報警管理、數據查詢等。
2.平臺功能
● 實時查看污染源監測數據查詢、報警記錄、統計分析以及統一*查看等;、
● 實時監控:實時采集現場設備的數據,并以表格和動態曲線的方式顯示在軟件界面上;
● 實時超標報警:以短信的方式向客戶及時推送。
特點
●核心儀表采用PID光離子法測量VOCs,測量精度高、
可靠性好,維護成本低。
●高溫取樣及高溫伴熱(120℃~180℃)傳輸、去塵、
防結露。
●預處理系統中采用快速冷凝快速除水,確保氣體組分
不變。直接測量VOCS干基值,符合國標要求。
●系統機柜可全面打開,*提高系統維護的方便性。
●系統控制采用PLC可進行校準和系統吹掃,取樣器溫
度、伴熱管溫度、冷凝器溫度均參與系統控制,確保系
統處于運行狀態。
●系統也可使用各種快捷方式進行校準和系統吹掃等,
為操作者提供方便。快捷方法降低了對操作人員的要
求。
●系統控制同時將系統中的各種狀態在線顯示,以便實
時掌握系統的運行狀況。
報警器預警預報軟件系統
預警預報軟件系統主要是實現系統的監控和報警功
能。主要由任務管理模塊、數據采集與通訊模塊、數據
處理分析模塊、實時報警模塊、圖形顯示打印及日志記
錄模塊組成,主要完成對多路數據的采集、通訊、數據
分析顯示及異常數據的報警。
系統特點:
●核心儀表采用PID光離子法測量VOCs,測量精度高、
可靠性好,維護成本低。
●高溫取樣及高溫伴熱(120℃~180℃)傳輸、去塵、
防結露。
●預處理系統中采用快速冷凝快速除水,確保氣體組分
不變。直接測量VOCS干基值,符合國標要求。
●系統機柜可全面打開,*提高系統維護的方便性。
●系統控制采用PLC可進行校準和系統吹掃,取樣器溫
度、伴熱管溫度、冷凝器溫度均參與系統控制,確保系
統處于運行狀態。
●系統也可使用各種快捷方式進行校準和系統吹掃等,
為操作者提供方便。快捷方法降低了對操作人員的要
求。
●系統控制同時將系統中的各種狀態在線顯示,以便實
時掌握系統的運行狀況。
專業VOCs檢測設備廢氣檢測高效安全節能環保
某些組織,如美國綠色建筑LEED V4描述了使用試驗箱法對不同應用的VOC要求,就像德國的AgBB一樣。他們的方法是基于測定在一個月的時間內從物體釋放的VOC的量。根據這些得到的數據來判斷該待測物是否能夠通過測試。不像EPA 24方法或歐盟的沸點準則,試驗箱法通過參照沸點標記物來定義VOC。在試驗箱內暴露規定的時間后,將收集的VOC脫附到氣相色譜儀。在歐盟,檢測到的低于C16標記物的化合物被認為是VOC。在C16和C22標記物之間檢測到的化合物被認為是半揮發性有機化合物(半揮發性)(SVOCs);高于C22標記物的被認為是不揮發物,即使這些化合物在試驗溫度下具有一定的蒸氣壓。該方法還規定了作為參考化合物的烷烴,且使用極性相對較低的色譜柱。這并不是真正的方法,因為感興趣的化合物往往極性較高。捕獲和脫附技術可能也有一些問題。
用來測試涂料VOC的這種試驗箱方法也可用來測定施工涂層的VOC。然而,就如經常在美國所做的,我們對純的增塑劑而不是捕獲和脫附的殘余物進行ISO 16000-6中的氣相色譜分析。*,大多數涂料中的添加量是介于1%?3%(質量比)之間,涂料漆基也會對檢測過程中釋放的VOC的測試結果產生影響。不過,我們也對純的成膜助劑進行測試。圖6給出了該測試結果,圖7給出了這些測試的氣相色譜圖