VOCs监测设备苯系物排放在线监控设施厂家

VOCs监测设备苯系物排放在线监控设施厂家

一、产品介绍
上海麦越环境自主开发的 M-3000C污染源挥发性有机物在线监测系统采用*的全程伴热预处理+在线色谱技术+火焰离子检测法(FID), voc在线监测设备可以实现某一区域范围内的voc排放浓度在线连续监测,并对监测到的数据进行有效的管理,使得相关的设计、制造、验收等达到规定的技术标准。voc在线监测设备主要有样品前处理子系统、voc在线监测仪、数据采集及处理系统等部分组成,在线样品前处理装置采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;voc在线监测仪采用*的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后voc组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。

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二、系统特点
1、标准化设计
符合*标准规范要求
结构设计合理,可实现连续自动监测
2、运行稳定安全,数据真实可靠
采样管线选用聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或耐腐蚀、惰性化材质,减少管路吸附造成的损失
全管路保温伴热,避免高沸点烃类物质冷凝“积油”及部件腐蚀
3、无人值守、操作方便
具有自我保护功能,气源供应不足时,火焰熄灭,关闭氢气空气。
自动恢复运行功能,开机、气源供应恢复或意外断电恢复后自动运行。
具备自动校准功能,实现无人值守。
三、系统组成
采样系统:采样管
预处理系统:正压防爆型、常规型
控制系统及软件:上位机工控系统、系统控制软件
挥发性有机物:非甲烷烃、苯系物、非甲烷烃 /苯系物、有机硫
无机气态污染物:二氧化硫/硫化氢、氨气/氮氧化物、一氧化碳、臭氧
气源 :零气发生器、氢气发生器、空气压缩机、氮气发生器
系统:气体动态校准仪(选配)、标准气体

 

四、技术参数

组分:VOCs/NMHC

出厂量程:0~1000ppm

量程上限:0~5000ppm

检出下限:0.05ppm

准确度:<2%(2ppm CH4/C3H8 标气)

流量:不低于 0.5L/min 

零点漂移:<0.5%F.S.或者0.50 ppm (24h)

量程漂移:<2.0%F.S.或者0.20 ppm (24h)

零气流速:275~350 ccm

氢气流速:25~500 ccm

载气流速:35~70 ccm

使用区域:非防爆区、现场无强烈振动、无辐射热源、无强电磁干扰源

环境温度:5℃~+45℃

大气压力:50-106KPa

 



现代煤化工行业VOCs排放在线监测系统标准研究


目前,我国SO2、氮氧化物(NOx)、烟粉尘污染控制已取得进展,但以PM2.5和O3为特征污染物的大气复合污染形势依然严峻。作为PM2.5和O3的前体物,VOCs排放量仍呈增长趋势,对大气环境影响日益突出,迫切需要全面加强VOCs污染防治工作。作为一种战略性新兴化工行业,现代煤化工能促进我国煤炭清洁高效利用和保障能源安全,近几年进入了发展快车道,随着供给侧改革深入推进,未来新增产能仍然较大,生产过程中排放的VOCs量也会继续增大,其污染防控也必将越来越严格。目前,很多学者专家参照石化行业VOCs处理对煤化工VOCs管控进行了相关的研究,然而,针对现代煤化工行业VOCs排放特征和污染防控的研究还很不系统,存在较多的薄弱环节,导致现阶段对其的认识还无法满足大气污染治理的管理和决策需求,急需加强煤化工行业VOCs排放特征和污染防控薄弱环节的研究,探索解决薄弱环节的方法。微信图片_20210924094853.jpg

  

  1 现代煤化工行业VOCs污染排放特征

 

  现代煤化工生产技术复杂、工艺流程长,VOCs排放节点多,主要有设备动静密封点、有机液体储存与调和挥发损失、有机液体装卸挥发损失、废水集输、储存、处理处置过程逸散、工艺有组织排放、冷却塔、循环水冷却系统释放、非正常工况(含开停工及维修)排放、工艺无组织排放、火炬排放、燃烧烟气排放、采样过程排放、事故排放、原料煤、反应(油)灰渣和活性污泥等固体物料等13类源项。

  

  2 现代煤化工VOCs污染防治的薄弱环节

 

  由于现代煤化工产业与石化产业在VOCs排放源强方面存在明显差异,因此其污染防控不能照搬石化产业经验。当前,我国现代煤化工行业VOCs污染防治主要存在以下薄弱环节:

 

  1)缺乏VOCs排放源清单。目前,针对现代煤化工行业VOCs排放源开展的研究工作相对零散,源清单建立所需的排放因子尚未确立,VOCs排放核算主要根据石化行业经验,实际工作中存在很多问题。

 

  2)缺乏VOCs源成分谱库。与SO2、NOx等大气污染物不同,VOCs种类与其在大气环境中的作用密不可分。因此,需要构建反映不同来源VOCs组成特征的成分谱库。目前我国现代煤化工行业此方面的研究刚起步,亟需建立源成分谱数据平台。

 

  3)缺乏适应行业特点的VOCs控制技术体系。按照现代煤化工行业的工艺特征和排放特点开展从生产到使用的全过程VOCs控制和管理体系,是我国防控VOCs污染的必要途径。然而,我国还未形成针对行业特点的VOCs控制技术体系。

 

  以上薄弱环节中,排放底数不清、污染排放特征不清是主要障碍。为了跨越这一障碍,亟需加强我国煤化工行业VOCs排放的监测研究。

 

  3 固定污染源VOCs监测技术方法

 

  现代煤化工企业排放的VOCs种类繁多、组分复杂,通常包括烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃等非甲烷碳氢化合物和醛、酮、醇、醚、酯、酚等含氧有机物、卤代烃、含氮化合物、含硫化合物等,其监测分析需要科学系统的方法作为保障。

 

  目前,我国对固定污染源废气中的VOCs监测主要参照《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ/T 38)、《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》(HJ 732—2014)和《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 734—2014)进行,监测主要以现场手工采样、实验室分析为主,整个过程耗时较长,不仅无法满足监测代表性和时效性的要求,更难满足长时间、大范围系统开展现代煤化工企业VOCs排放监测的要求。

 

  当前,我国现代煤化工发展已领先于国外水平,但现代煤化工行业VOCs排放监测却落后于形势的需要,因而迫切需要开展现代煤化工行业VOCs在线监测研究,建立现代煤化工行业VOCs在线监测技术标准。

 

  4 现代煤化工行业固定污染源VOCs排放在线监测技术规范

 

  在线监测技术规范主要内容

 

  参照HJ 75,现代煤化工行业固定污染源VOCs排放在线监测技术规范主要包括在线监测系统的组成、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等方面的内容。

 

  现代煤化工行业固定污染源VOCs排放在线监测系统的组成可参照HJ 1013,包括非甲烷总烃监测单元、废气参数监测单元、数据采集与处理单元。在线监测系统技术性能要求应与《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1013—2018)和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76—2017)基本保持一致。

 

  监测站房要求和安装要求基本与HJ 75的要求一致。若排放口上无适当的采样孔时,可将采样管直接由排放口插入2倍直径或2 m深处采样。若采样孔位于排放管道负压处,则采样管与采样孔之间应完全密封。出于煤化工企业安全考虑,电气设备的外壳防护应符合GB/T 4208的技术要求,户内达到防护等级IP24级,户外达到防护等级IP55级。防爆区安装CEMS,需具有防爆安全性,并通过防爆安全检验认证。

 

  在线监测系统安装运行后,先要进行技术性能指标的调试检测,可采用的HJ 1013中提出的现场检测指标作为安装调试指标,并建立相应的调试检测方法。完成安装、调试检测后,应进行技术验收,包括技术指标验收和联网验收。技术指标操作步骤和计算公式参照HJ 75的相关要求,结果应符合表2的要求(排气参数检测符合HJ 75中相关要求),联网验收可与HJ 75中的相关条款保持一致。

 

  5 结 论

 

  1)现代煤化工企业VOCs排放源强最大的是废水集输、储存、处理处置过程逸散,其污染物排放源强与石化企业存在明显差异,污染源强核算和防控不能照搬石化企业经验。

 

  2)建立固定污染源VOCs排放在线监测技术规范,在此指导下科学开展现代煤化工企业VOCs排放在线监测,有助于跨越排放底数不清、污染排放特征不清这一主要障碍。

 

  3)现代煤化工行业固定污染源VOCs排放在线监测技术规范主要包括在线监测系统的组成、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等。


环境空气质量标准

 按照《大气污染防治法》相关规定和国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求,近日生态环境部会同市场监管总局发布了,修改了标准中关于监测状态的规定,并修改完善了相应的配套监测方法标准,实现了与国际接轨。微信图片_20210909150712.jpg

  《大气污染防治法》第十二条规定应定期评估并适时修订大气环境质量标准,为此原环境保护部于2017年委托中国工程院对《环境空气质量标准》开展了专题评估。评估专家组充分肯定了现行标准作用,认为标准应当总体保持稳定、部分修改完善,特别是关于污染物监测状态的规定应参照国际通行做法予以修改。国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确要求“修改《环境空气质量标准》中关于监测状态的有关规定,实现与国际接轨”。生态环境部组织原标准编制单位中国环境科学研究院和中国环境监测总站起草了《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其配套方法标准修改单,并向相关部委、地方、科研单位和社会公众广泛征求意见。根据反馈意见,编制组进一步简化了修改单内容,重点明确气态污染物按照参比状态(25℃、1个标准大气压)、颗粒物及其组分按照实际监测时的大气温度和压力开展监测。关于监测时记录气温、气压等气象参数的要求,考虑到相关配套监测方法标准已有规定,且近期将在相关监测标准规范和工作部署中进一步细化、明确,《环境空气质量标准》修改单不再重复要求。

  此次修改不涉及标准中的污染物项目及限值。为保持监测数据的一致性和可比性,环境空气污染物质量浓度的历史数据也将进行回溯。今后,生态环境部将按照统一可比的监测数据对各地环境空气质量改善情况进行评价、考核,标准修改单的发布实施不影响“十三五”环境空气质量改善目标。

  为配合《环境空气质量标准》修改单的实施,生态环境部同步发布了与环境空气质量标准中污染物项目监测直接相关的19项环境监测标准修改单,对涉及结果计算与表示中污染物浓度的监测状态内容进行调整,与标准保持一致。

  下一步,生态环境部将启动国家环境空气质量监测网的监测状态转换工作,抓紧完成1436个国控监测站点仪器设备调试升级,预计9月1日起发布监测状态转换后的监测数据;同时,指导各地做好地方监测点位的监测状态转换工作,2019年1月1日起发布监测状态转换后的监测数据。


voc在线监测设备的监测要求,voc在线监测技术标准


众所周知voc是一种广泛存在于日常生活和重工业以及大气环境中的有害气体,其在大气中形成的光化学烟雾,大多具有致畸、致癌、致突变性,严重危害了人们的身体健康和自然环境。那么怎么才能够监测这些污染气体呢?其中voc在线监测设备就可进行实时监测,接下来小编给大家详细讲解一下:

 

  voc在线监测设备的监测要求

  voc在线监测设备监测项目

  上海麦越环境技术有限公司研发生产的VOC在线监测设备可用于监测废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、、甲醇、氯乙烯、、有机硫化物、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、氨气、粉尘、一氧化碳、二氧化碳等一种或多种化合物。微信图片_20210909143034.jpg

 

  voc在线监测设备特点

  PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,终检测到ppm级的浓度。

 

  前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。

 

  设备的温湿度可实时显示,适合、快速除水的场合,可长期在线使用。适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。设备安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对voc的监测要求。

 

  voc在线监测技术标准有哪些

 

  在VOC在线监测设备的具体运用上,针对制造业排放气体不同,其监测项目也不尽相同。固定污染源VOCs主要来源于喷涂行业、皮革行业、石油化工厂、印刷行业、污水/垃圾处理厂、加油站泄露、生物质、燃煤、半导体工业、冶金工业等,主要检测指标为苯系物,非甲烷总烃以及部分挥发性有机溶剂。

 大气污染

  voc在线监测测量需求

 

  voc在线监测设备可以实现治理项目前后VOC浓度的在线连续监测,并能对测量得到的数据进行有效管理。相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范。

 

 voc在线监测测量原理

 

  voc在线监测设备统由在线样品前处理子系统、VOC在线监测仪、数据采集及处理子系统3个子系统组成。在线样品前处理装置采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;VOC在线监测仪采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后VOC组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。

 

  voc在线监测系统特点

 

  采用气相色谱法检测方法,测量准确度高。全热法整体方案,适用于高温高湿高浓度苛刻工况,有效减少样品的损失,保证数据的正确可靠。FID检测器具有自动点火和温度判断功能,FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全。总分析时间控制在2min以内,可以快速反映非甲烷总烃浓度的变化,保证了监测结果的实时性。拥有多种数据输出端口,可满足不同用户对监控测量数据上传的需求。

 

  以上就是小编为大家讲解的详细内容,上海麦越环境voc在线监测设备的生产,其目的是为了对vocs的排放进行全方位的监控,以此来减少工业废气对人体和环境的破坏。

 

 


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