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山東新澤儀器有限公司

6
  • 2025

    06-11

    廢氣VOCs非甲烷總烴連續監測系統技術方案

    1新澤儀器山東新澤儀器有限公司注冊于山東濟南市,是一家集氣體分析儀器、環保監測設備及配套零部件產品研發、生產、銷售及售后服務為一體的高科技企業。公司主要產品有氧分析儀系列、露點儀系列、氫氣分析儀系列、紅外線分析儀系列、氣體報警儀系列等,同時過程分析系統有CEMS煙氣連續監測系統、脫硫脫硝煙氣分析系統、在線VOCs監測系統、便攜式VOCs分析儀、窯爐氣體分析系統、冶金行業氣體分析系統、煤化工分析系統、水泥窯氣體分析系統、焦爐煤氣氧分析系統、化工行業氣體分析系統、空分行業氣體分析系統、化學制藥氣體分
  • 2025

    06-11

    顆粒物在線監測系統解析:等速采樣超低粉塵儀的實用價值

    顆粒物在線監測系統,作為環境監測領域的重要工具,其核心價值在于實時、準確地監測大氣中的顆粒物濃度,為環境保護、空氣質量改善及政策制定提供科學依據。在等速采樣技術的基礎上,超低粉塵儀作為該系統中的關鍵設備,具有顯著的實用價值。以下是對等速采樣超低粉塵儀實用價值的詳細解析:一、等速采樣的重要性等速采樣是顆粒物在線監測系統中的核心技術之一,它要求采樣過程中采樣速度與煙氣流速保持一致,從而避免因流速差異導致的采樣誤差。這一技術的重要性體現在以下幾個方面:提高監測準確性:等速采樣能夠確保采集到的粉塵樣品具
  • 2025

    06-10

    超低粉塵儀等速采樣功能解析

    超低粉塵儀是否需要具備等速采樣功能?根據中華人民共和國國家環境保護標準HJ76-2017《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測系統技術要求及檢測方法》第5.4.1.8條明確規定:采用抽取測量方式的顆粒物CEMS,其抽取采樣裝置必須具備自動跟蹤煙氣流速變化并調節采樣流量的等速跟蹤采樣功能,且等速跟蹤吸引誤差應不超過±8%。山東新澤儀器有限公司自主研發的SDUST-110超低顆粒物系統(超低粉塵儀)嚴格滿足上述法規要求。與部分廠家使用比例閥的方案不同,該系統創新性地配備變頻器,結合實
  • 2025

    06-06

    非甲烷總烴在線監測設備應用案例:石化、涂裝行業的環保合規實踐

    非甲烷總烴(NMHC)在線監測設備在石化、涂裝等行業中發揮著關鍵作用,助力企業實現環保合規與污染減排。以下通過具體案例展示其應用價值。一、石化行業:頁巖煉油廠廢氣排放監管應用場景:頁巖煉油廠排放的廢氣中,非甲烷總烴是主要污染物之一。通過安裝在線監測系統,實時監測廢氣中的NMHC濃度,確保排放符合國家標準。技術方案:采用氣相色譜法(GC-FID)進行監測,具備高精度、高穩定性的特點。系統包括采樣單元、預處理單元、分析單元、數據采集與處理單元以及數據傳輸單元,實現連續自動監測。效果:實時掌握廢氣排放
  • 2025

    06-04

    激光散射粉塵儀原理與應用對比

    1.測量原理激光前散射粉塵儀:原理:激光器發射光束穿過被測氣體,粉塵顆粒對激光產生散射。探測器位于激光束前進方向的小角度范圍內(通常與入射光方向夾角理論基礎:根據米氏散射理論,小顆粒(尤其是粒徑接近或小于激光波長時)的散射光強在前向角度遠大于后向角度。激光后散射粉塵儀:原理:激光器發射光束照射粉塵顆粒。探測器位于與激光發射方向接近180°(反向)的角度上,接收后向散射光信號。理論基礎:接收的是顆粒向光源方向“反射”回來的散射光,其強度通常遠小于前向散射光。2.核心區別與特點對比特性激光前散射粉塵
  • 2025

    05-27

    NH3檢測儀從校準到數據判讀的精準指南

    氨氣(NH3)作為一種常見的工業毒氣,其檢測儀器的規范使用直接關系到作業環境安全與人員健康。本文以電化學型NH3檢測儀為例,系統解析操作流程與核心要點,助力用戶高效應對氨氣泄漏風險。一、使用前準備:三步完成設備初始化1.外觀與功能檢查:確認傳感器進氣口無堵塞,顯示屏無裂紋,按鍵響應靈敏。檢查設備防護等級是否達標(如IP65防塵防水),避免在冷凝水或高粉塵環境中導致傳感器短路。2.開機自檢與校準長按電源鍵3秒啟動設備,待蜂鳴器提示后進入自檢程序。使用100ppm氨氣標準氣(誤差≤±2%)進行零點與
  • 2025

    05-24

    煙氣在線監測設備如何守護藍天白云?

    在環保風暴席卷全球的今天,煙氣在線監測設備已成為工業排放監管的核心利器。這臺看似普通的機器,實則肩負著捕捉工業廢氣“DNA”的重任——精準識別污染物成分、量化排放濃度,并實現24小時全天候智能預警。它的每一次數據跳動,都關乎著藍天保衛戰的成敗。一、技術內核:多維度監測的精準密碼現代煙氣在線監測系統采用光學吸收原理與電化學傳感雙引擎驅動。紫外差分吸收光譜(DOAS)技術可穿透煙道氣流,捕捉二氧化硫、氮氧化物的特征吸收光譜;而激光散射原理則能實時測量顆粒物濃度,精度達±5%。配套的氣態污染物分析模塊
  • 2025

    05-23

    現場煙氣煙塵采樣檢測方法驗證體系

    現場煙氣煙塵采樣檢測方法驗證體系為確保煙氣煙塵采樣檢測的規范性與數據有效性,需從資源保障和技術控制兩大維度開展系統驗證,構建完整的質量控制體系。一、資源保障體系驗證設備設施完整性驗證核心采樣設備:需配備煙塵采樣器、流量計、溫壓測量模塊等專業儀器,執行采樣前后雙校準程序,確認設備量值溯源有效輔助支撐系統:核查高空作業平臺、防爆照明裝置、個體防護裝備等安全設施的合規性,驗證冷鏈運輸箱、恒溫保存裝置等特殊儲運設備的工況耗材質控驗證化學試劑:建立試劑驗收標準,核查有效期及保存條件,對吸收液、濾膜等關鍵耗
  • 2025

    05-21

    環保監測系統廠家解說-儀表防爆安全技術要求與選型指南

    一、儀表防爆的重要性在工業安全領域,儀表設備的防爆保護往往比電氣設備更容易被忽視。盡管儀表體積較小,但其潛在危險性與電氣設備等同。由于部分儀表缺乏明顯的防爆標識,加之維護人員對防爆標準的認知不足,極易埋下安全隱患。根據GB3836系列國家標準,防爆區域內所有設備必須嚴格遵循防爆技術要求。二、主要防爆形式及技術特點隔爆型(d)應用區域:1區、2區爆炸環境特征參數:ExdIIBT4Gb注意事項:殼體具備耐爆結構,禁止帶電開蓋維護增安型(e)應用區域:主要適用于2區,特殊設計可擴展至1區特征參數:Ex
  • 2025

    05-15

    有組織排放源非甲烷總烴與顆粒物同步監測技術

    一、問題:有組織排放源中非甲烷總烴與顆粒物能否實現同步監測?二、專業解答:技術可行性二者可實現同步監測,但需滿足以下關鍵條件:(1)采樣孔尺寸:需滿足DN≥150mm管徑要求,確保可同時容納加熱采樣槍(非甲烷總烴)與煙塵采樣槍(顆粒物),推薦采用法蘭式開孔設計。方法標準差異(1)非甲烷總烴監測執行標準:HJ38-2017《固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定氣相色譜法》技術要點:需采用全程加熱采樣系統(120℃以上),使用惰性化處理的氣袋或注射器采集樣品,防止有機物吸附損失。(2)顆粒物監
  • 2025

    04-24

    煙氣在線監測系統(CEMS)運行異常全解析——從故障診斷到規范化運維實踐

    煙氣在線監測系統作為環保領域的重要工具,其準確、穩定運行對于保障企業排放合規以及環境質量的監控具有關鍵作用。然而,在實際運行過程中,由于各種原因,煙氣在線監測系統可能會遇到一些不正常、不規范的問題。本文將對這些問題進行匯總,并提出相應的解決方法。常見問題:1、采樣管存在彎折和U型彎,容易積存冷凝水。2、靠近采樣探頭部分的伴熱管無伴熱溫度,采樣管內有積存冷凝水,導致二氧化硫濃度偏低。3、伴熱管兩端伴熱溫度不足。解決方法:按照《污染源自動監控設施現場監督檢查技術指南》(環辦[2012]57號))要求
  • 2025

    04-11

    SCR脫硝工藝中氨逃逸的監測與治理策略:影響分析、關鍵行業及控制技術

    SCR(選擇性催化還原)方法是目前火電、水泥、鋼鐵、焦化等企業脫硝有效的一種方法,在一定溫度(290~430℃)及催化劑的作用下,NOx和氨(NH3)反應將NOx轉化為氣(N2)和水(H2O)以減少NOx排放。通常,NH3和NOx之間的反應效率可大于95%,未反應的NH3則被稱為氨逃逸。氨逃逸不僅影響生產效率,更對環境和人體健康構成潛在威脅。本文將從氨逃逸的影響、所涉及的重點行業與常見逃逸部位、氨逃逸監測技術等方面對相關知識作出分享。一、氨逃逸的影響1、成為工業生產的隱形成本:脫硝過程中會使用大
  • 2025

    04-02

    溫室氣體排放在線監測系統應用行業分析報告

    一、應用行業概覽溫室氣體排放在線監測系統(CEMS)作為碳達峰、碳中和戰略的核心技術支撐,已廣泛應用于高排放行業,主要覆蓋以下領域:能源與電力行業火電廠:燃煤、燃氣發電廠的CO?、N?O等排放監測。新能源設施:生物質發電、垃圾焚燒廠的甲烷(CH?)監測。油氣開采:天然氣輸配過程中的逃逸排放監測。工業制造行業鋼鐵與冶金:高爐、焦爐、燒結工藝中的CO?、CO等排放。水泥與建材:煅燒石灰石產生的CO?,占行業總排放量的60%以上。化工與石化:合成氨、乙烯生產中的CH?和CO?泄漏監測。交通與運輸行業港
  • 2025

    04-01

    磨煤機CO監測系統必要性分析

    安裝窯爐在線監測系統對密閉電石爐的運行至關重要,其必要性可從以下多維度綜合分析:1.安全生產與事故預防有毒氣體泄漏防控:電石爐生產過程中會產生大量一氧化碳(CO)、氫氣(H?)、硫化氫(H?S)等有毒易ran氣體,密閉爐體若出現泄漏或爐內壓力異常,極易引發中毒、火災或爆炸。在線監測系統可實時檢測氣體濃度和壓力變化,及時報警并觸發應急措施(如自動切斷電源、啟動排風系統)。爐體過熱預警:電石爐內部溫度通常高達2000℃以上,爐襯耐火材料的破損或冷卻系統故障可能導致局部高溫熔穿爐壁。溫度傳感器可實時監
  • 2025

    03-27

    焦爐煙氣污染物種類及綜合治理技術分析

    焦爐煙氣污染物種類及綜合治理技術分析一、焦爐煙氣主要污染物及排放標準焦爐是冶金行業大氣污染的重要源頭,其煙氣成分復雜,主要污染物包括:氮氧化物(NOx):燃燒過程中高溫生成的溫度熱力型NOx為主。二氧化硫(SO?):來源于煤氣中H?S、有機硫燃燒及荒煤氣串漏后的硫化物氧化。顆粒物:包括煉焦過程逸散的散煙(爐頂、爐門泄漏)及機械操作(裝煤、推焦)產生的粉塵。其他污染物:CO、CO?、HCN、殘氨、酚類及焦油等。排放標準:根據《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB16171—2012),自2015年起
  • 2025

    03-25

    非甲烷總烴在線監測系統的優勢與實踐

    非甲烷總烴(NMHCs)作為大氣中揮發性有機物(VOCs)的重要組成部分,其排放量的增加對空氣質量構成嚴重威脅。為了有效監測和控制非甲烷總烴的排放,非甲烷總烴在線監測系統應運而生。本文將深入探討非甲烷總烴在線監測系統的優勢及其在實踐中的應用。一、非甲烷總烴在線監測系統的優勢實時監測,數據準確非甲烷總烴在線監測系統能夠實時監測大氣或排放源中的非甲烷總烴濃度,提供連續、準確的數據。這有助于及時發現排放超標的情況,為環境監管部門提供及時的預警信息。高精度分析系統采用氣相色譜等先進技術,對空氣中的非甲烷
  • 2025

    03-20

    磚瓦行業安裝煙氣在線監測系統的意義及未來發展方向分析

    一、現狀與背景磚瓦行業作為傳統高污染、高能耗產業,其生產過程中產生的顆粒物(PM)、二氧化硫(SO?)、氮氧化物(NOx)等污染物長期面臨監管難題。行業現狀特點如下:企業規模分散:以中小型企業為主,環保設備投入不足,技術水平參差不齊。排放監管薄弱:傳統人工監測頻次低、數據滯后,難以實現精準管控。政策壓力加劇:隨著《大氣污染防治法》《排污許可管理條例》等法規趨嚴,磚瓦行業被多地納入重點監控范圍(如河北省2023年將磚瓦窯列入CEMS強制安裝名單)。二、安裝煙氣在線監測系統(CEMS)的意義(一)環
  • 2025

    03-18

    氧化鋯探頭老化的原因和癥狀的分析

    通常我們所指的探頭老化是指氧化鋯檢測器的老化,主要表現在內阻升高和本底電勢增大這兩項上:(1)內阻升高實際運用中,探頭老化引起的內阻增大較多。內阻是指信號線兩端間的輸入電阻,它是引線電阻、電極與氧化鋯間界面電阻及氧化鋯體積電阻三部分之和,因此,電極揮發、電極脫落和氧化鋯電解質的反穩(由穩定氧化鋯變為不穩定氧化鋯),都將引起內阻升高。測量檢測器內阻,可以判斷其老化情況。根據經驗,當內阻增大到接近其使用極限shi,將出現信號大跳動現象,有些反應為響應遲緩的現象。對于這些檢測器,其本底電勢不一定很大。
  • 2025

    03-14

    廢氣在線監測運行維護不規范問題整理

    廢氣在線監測運行維護不規范問題整理標氣濃度不符合要求標氣濃度未達到以下標準:零氣:經過濾的不含顆粒物、待測氣體的清潔空氣或高純氮氣。高濃度:80%-100%的滿量程值。中濃度:50%-60%的滿量程值。低濃度:20%-30%的滿量程值。標準氣體測試誤差或響應時間超標標準氣體從監測站房出發,經采樣探頭末端與樣品氣體通過的路徑返回在線監測系統進行測試時,出現以下問題:測試值與標準氣體的誤差大于±2.5%。氣態污染物CEMS系統響應時間>200s。非甲烷總烴響應時間>5min。校準間隔超出規定時間校準
  • 2025

    03-07

    簡述顆粒物 CEMS 現場安裝需要注意的幾個問題要點。

    簡述顆粒物CEMS現場安裝需要注意的幾個問題要點。答:固定污染源煙氣CEMS應安裝在能準確可靠地連續監測固定污染源煙氣排放狀況有代表性的位置上。1、位于固定污染源排放控制設備的下游2、不受環境光線和電磁輻射的影響、3、煙道振動幅度盡可能小4、安裝位置應避免煙氣中水滴和水霧的干擾5、安裝位置不漏風6、安裝煙氣CEMS的工作區域必須提供電源,以保障煙氣CEMS的正常運行7、采樣或監測平臺易于人員到達,有足夠的空間,便于日常維護和比對監測。當采樣平臺設置在離地面高度≥5米的位置時,應有通往平臺的Z字梯
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