挥发性有机化合物(VOCs)分析仪

挥发性有机化合物(VOCs)分析仪

挥发性有机化合物(VOCs)分析仪

介绍

挥发性有机化合物 (VOC) 分析仪在大气化学中发挥着至关重要的作用,是臭氧形成和二次有机气溶胶的关键前体。各国政府目前将 VOC 管理列为优先事项,将其列为继化学需氧量 (COD)、氨氮、二氧化硫 (SO₂) 和氮氧化物 (NOx) 之后的第五大污染物。因此,减少工业 VOC 排放对于改善全球空气质量至关重要。

应用:

  • 塑料制品制造
  • 石油精炼和石油化工
  • 医药制造
  • 车辆表面涂装
  • 橡胶制品制造
  • 印刷行业

结构

挥发性有机化合物(VOC)分析仪将四个关键子系统集成到在线监测系统中,以实现精确的工业排放控制。
  • 气态污染物监测子系统采用带有陶瓷过滤器的采样探头来提取无尘气体样品。
  • 烟气监测子系统采用TPF集成监测器分析烟囱的温度、氧气、湿度和流速,而湿度计则确保准确测量气体湿度。
  • 校准和辅助子系统通过自动检查来保持系统的准确性。
  • 控制与数据采集子系统包含一个集中控制柜,其中装有工控机、加热模块、高温泵,用于实时数据处理。
VOCs在线监测系统结构
VOCs在线监测系统结构
为了提高可靠性,空气压缩机为定期管道反吹提供气体,最大限度地降低热跟踪采样管线中的冷凝风险。该系统支持减少挥发性有机化合物 (VOC) 排放,并符合严格的环保合规标准。

-挥发性有机物(VOCs)在线监测系统技术参数-

参数 范围 原则
非甲烷总烃 0~1000ppm(可定制) GC-FID
HC 0~1000ppm(可定制) GC-FID
苯系列 0~10ppm(可定制) GC-FID
氧气 0〜25% 氧化锆
温度 0~300℃(可定制) 热电阻或热电偶
压力 -10kPa~+10kPa(可定制) 压力传感器
流速 0~40米/秒(可定制) 皮托管
湿度系统 0~40%vol(可定制) 湿氧或干/湿氧

 -通用参数仪表-

柜体尺寸 800mm * 800mm * 2000mm 追踪管道温度 120℃〜150℃
外壳等级 IP42 电源供应 220VAC,5000瓦
工作温度 - 20℃〜50℃ 工作湿度 0~95%RH(不结露)
压缩空气 压力0.4MPa~1MPa,气量额定200L/min
并配有0.5平方米的煤气柜一个。
外部输出 4-20mA、RS232、RS485等;协议:modbus

 

检测原理:

1)氢气FID(火焰离子化检测器)

当挥发性有机化合物 (VOC) 在氢火焰中燃烧时,高温会使气体分子电离。该过程会释放出自由电子,电场梯度会有效地将其导向电极收集器。随着电子的积累,它们会产生可测量的电离电流。由于电流强度与 VOC 浓度直接相关,分析人员利用这种线性关系来量化环境监测和工业安全应用中的痕量气体成分。
FID 检测原理
FID 检测原理

2)色谱柱分离过程

色谱柱

色谱柱1

载气将样品混合物推向色谱柱的右端。当多组分气体流过色谱柱时,固定相会选择性地吸附其分子。由于每种气体组分与固定相的相互作用各不相同,因此它们的迁移速率差异很大。这种保留时间变化使得色谱柱出口处的组分分离更加精确。

结构

挥发性有机化合物(VOC)分析仪将四个关键子系统集成到在线监测系统中,以实现精确的工业排放控制。
  • 气态污染物监测子系统采用带有陶瓷过滤器的采样探头来提取无尘气体样品。
  • 烟气监测子系统采用TPF集成监测器分析烟囱的温度、氧气、湿度和流速,而湿度计则确保准确测量气体湿度。
  • 校准和辅助子系统通过自动检查来保持系统的准确性。
  • 控制与数据采集子系统包含一个集中控制柜,其中装有工控机、加热模块、高温泵,用于实时数据处理。
VOCs在线监测系统结构
VOCs在线监测系统结构
为了提高可靠性,空气压缩机为定期管道反吹提供气体,最大限度地降低热跟踪采样管线中的冷凝风险。该系统支持减少挥发性有机化合物 (VOC) 排放,并符合严格的环保合规标准。

测量二氧化碳 (CO2) 对于了解它在环境中的作用及其对气候变化的影响非常重要。 二氧化碳是地球大气的主要成分,它像毯子一样吸收热量,导致全球气温上升。 过多的二氧化碳会导致我们的天气模式和生态系统发生巨大变化,因此监测其水平对于预测未来的气候条件至关重要。 此外,测量二氧化碳可以帮助我们更好地了解我们对环境的影响,并就如何减少排放和减缓全球变暖做出明智的决定。 通过分析一段时间内的二氧化碳数据,我们可以制定减轻气候变化影响并确保可持续未来的战略。

工业化之前,全球年均大气二氧化碳浓度为278ppm(1ppm为百万分之一)。 2012年,全球年平均大气二氧化碳浓度为393.1ppm。 到2014年400月,北半球大气中的月平均二氧化碳浓度首次超过2ppm。 。 2100、全球气候变暖,大气温室效应的不断加剧导致全球气候变暖,造成一系列当今科学无法预测的全球气候问题。 根据国际气候变化经济学报告,如果人类维持目前的生活方式,到50年,全球平均气温将有4%的机会上升XNUMX℃。

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