一种大气颗粒物监测仪

本实用新型公开了一种大气颗粒物监测仪,包括采样管(12),加热器(13),监测装置(3),质量流量控制器(7),动态湿度控制系统(14),抽气泵(10),所述的监测装置(3)内设有流量动态控制系统(9),所述的流量动态控制系统(9)包括嵌入式微处理器(4),模数转换器(6)和数模转换器(8);所述的采样管(12)上设有与嵌入式微处理器(4)连接的温度传感器(2);所述的流量动态控制系统(9)上设有与嵌入式微处理器(4)连接的大气压传感器(5);所述的质量流量控制器(7)与模数转换器(6)和数模转换器(8)串接;通过安装了采样流量动态控制系统,无论采样口的环境温度和大气压的如何变化,采样口的流量均能实时地动态调整在设定的精度范围内,由于采样口的流量恒定与稳定不变,所以监测仪测量大气颗粒物浓度的精度就提高了.......阅读全文

大气颗粒物来源解析步步推进

  环境保护部不久前公布了大气颗粒物来源解析工作的阶段性成果,第一阶段9个城市大气污染和灰霾的元凶已被锁定。这9个城市涉及我国经济发展最快,大气污染也较为严重的京津冀、长三角、珠三角地区,具有代表性和典型性。为此,记者采访有关部门,对其中7个城市的源解析工作情况和研究成果进行了细致了解。  北京  

大气颗粒物技术指南发布-提高颗粒物来源解析精度

  为指导各地开展大气颗粒物来源解析工作,环境保护部日前编制并发布《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》(以下简称《指南》)。   《指南》分为总则、大气颗粒物来源解析技术方法的适用性、大气颗粒物来源解析技术方法、源解析结果评估与应用4个部分。   《指南》指出,近年来,随着我国社会经济的快速发

颗粒物连续监测仪烟气颗粒物排放连续监测系统的好处

  采用DOAS方法消除飞灰、水蒸汽的影响。对于飞灰、水蒸气的影响,传统方法(例如:稀释法和抽取法)均采用较为复杂的过滤、冷凝等装置进行处理,不仅改变了测量气体的原始成分,而且大大增加了用户的维护成本;而且在测量新组分气体时往往需要额外增加一套分析仪器,不便于扩展,而我们采用差分吸收光谱法处理吸收光

颗粒物连续监测仪的技术参数

  测量范围 0-5000μg/m3到0-10000μg/m3  最低检测限 9μg/m3(测量值)  (有代表性的) 6μg/m3(1/2小时平均值)  3μg/m3(3小时平均值)  1μg/m3 (24小时平均值)  准确度 1μg/m3  测量周期 连续显示采得的颗粒物质量  在同一位置上单

颗粒物连续监测仪的应用和分类

  本项目属于光谱法在线组分环保监测分析仪,主要应用于固定气体污染源的监测(如火电厂、各个燃煤取暖锅炉)。烟气SO2自动分析仪的原理按照分析方法分类有电导法、非分散红外吸收法(动态范围较窄)、紫外吸收法、紫外荧光法、火焰光度法和定电位电解法(传感器寿命较短)。按照采样方式分类主要有:(1)直接抽取法

颗粒物连续监测仪的主要特点

主要特点1.用碳-14为β源的连续在线监测仪,直接连续测定尘的浓度,不因采样而中断2.低检测限,高准确度,良好的分辨率3.测量范围从0-5000μg/m3或0-10000μg/m3无须调整4.机械动作准确5.检测器寿命长达10年6.先进的故障诊断和状态存储,用以保证测量质量7.碳-14的放射活性低于

β射线颗粒物监测仪的组成及意义

  结构组成  β射线颗粒物监测仪设备由采样泵、切割器、β源、电源、检测系统、温湿联控系统(DHS)、数据采集处理单元、数据传送单元、配套软件及辅助单元组成。配有风向、风速、视频监控、LED显示屏。  意义:  β射线颗粒物监测仪实现了建筑工地扬尘污染在线监测、管理一体化,提升了科学管理的效率和能力

颗粒物连续监测仪的主要特点

  主要特点  1.用碳-14为β源的连续在线监测仪,直接连续测定尘的浓度,不因采样而中断  2.低检测限,高准确度,良好的分辨率  3.测量范围从0-5000μg/m3或0-10000μg/m3无须调整  4.机械动作准确  5.检测器寿命长达10年  6.先进的故障诊断和状态存储,用以保证测量质

大气颗粒物采样器性能特点

大气颗粒物采样器重量轻、结构紧凑、通用性好、采用低流量技术,采样结果,可靠。尽管是专门为“saturation”取样而设计的,但是MiniVol也在一个广泛的领域内得到了应用,包括了规定燃烧气体监测、扬尘研究、遥远位置或地区大气取样、室内空气研究、燃煤电厂栅栏线气体采样等。  大气颗粒物采样器性能特

大气颗粒物采样器采样原理

大气颗粒物采样器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)及细颗粒物(PM2.5)。该仪器采用进口风机,是我公司新推出的超静音、超低功耗、超轻便型采样器,可用气溶胶的常规监测。仪器内置GPRS无线传输模块,可通过互联网远程实时监控仪器工作状态,实现仪器的运行状态和安全

大气颗粒物采样器采样步骤

 大气颗粒物采样器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)及细颗粒物(PM2.5)。该仪器采用进口风机,是我公司新推出的超静音、超低功耗、超轻便型采样器,可用气溶胶的常规监测。  仪器内置GPRS无线传输模块,可通过互联网远程实时监控仪器工作状态,实现仪器的运行状态

大气颗粒物与尘埃粒子的区别

灰尘由各种大小的颗粒组成。但直径在10微米以上的颗粒不构成重大的健康风险,因为它们是不可吸入的。颗粒物分为两类,10微米和2.5微米。PM10定义为直径小于10微米的可吸入颗粒物,PM2.5定义为直径小于2.5微米的可吸入颗粒物。粒径是大气颗粒物最重要的性质。它反映了大气颗粒物来源的本质,并可影响光

大气颗粒物分级采样器概述

  大气颗粒物分级采样器size separated particulate sampler又称串级冲击式采样器[caxade i}npa}t sampler)。采集人气中不同粒度颗粒物的采样器。  常用的有按颗粒物粒径大小分为9级(即9个粒径范围)的和5级的;前者称为安德逊( Anderson )

大气颗粒物采样器采样步骤

1、干燥、避阳处,将仪器放置平稳或放置在三角支架上。2、将采样滤膜装进TSP采样头里面并正确的组装采样头,再将其拧紧在采样器上。3、确认电源为交流220V后,接通电源线,打开电源开关;或者直接使用内置锂电池开机,查看采样器自检时有没有错误提示,若有,请排除后再使用。4、在菜单选择状态时,按左键可以循

大气颗粒物采样器如何采样

大气颗粒物采样器如何采样 大气颗粒物采样器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)及细颗粒物(PM2.5)。该仪器采用进口风机,是我公司新推出的超静音、超低功耗、超轻便型采样器,可用气溶胶的常规监测。仪器内置GPRS无线传输模块,可通过互联网远程实时监控仪器工作状态

大气颗粒物按粒径大小分为几类

四类。超细颗粒物,可吸入颗粒物,悬浮颗粒物,细颗粒物。区别:1、性质不同:细颗粒物是环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。超细颗粒物是当量粒径小于0.1μm的颗粒物。可吸入颗粒物是粒径在10微米以下的颗粒物。悬浮颗粒物,是悬浮在大气中的固体、液体颗粒状物质(或称气溶胶)的总称。

β射线颗粒物监测仪的性能特点有哪些?

LB-RG-Y02β射线颗粒物监测仪采用β射线,利用低能量C14作为β射线源,根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质量,即而求得空气中的颗粒物浓度。广泛适用用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5(选配不同的采样切割头)等。β射线颗粒物监测仪

颗粒物连续监测仪系统的创新相关叙述

  本项目在监测仪器技术方面的创新是采用自适应算法,根据接收光谱的整体波形以及最大、最小值自动调整积分时间延长了光源(氘灯)使用寿命。结构方面的创新主要有三点:一是采用单边直接插入探头安装形式使得安装简单,维护费用低;二是标定与测量采用了同一光路的气体标定方案,使得标定简便,测量精度高;三是运用了新

β射线颗粒物监测仪的性能特点有哪些?

  LB-RG-Y02β射线颗粒物监测仪采用β射线,利用低能量C14作为β射线源,根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质量,即而求得空气中的颗粒物浓度。广泛适用用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5(选配不同的采样切割头)等。   β射线

大气颗粒物采样器主要特点

仪器的主要特点1、采用高精度电子流量传感器,全过程微电脑控制。2、选配不同形式的采样头,可进行大气颗粒物及氟化物、重金属等采样,一机多用。3、可通过[查询]键,显示下列各种参数:累计实际采样体积;累计标况采样体积;累计采样时间;采样过程的平均温度。4、仪器内装有可充电镉镍电池,供交流电停电时保存数据

大气颗粒物采样器主要特点

1、采用高精度电子流量传感器,全过程微电脑控制。2、选配不同形式的采样头,可进行大气颗粒物及氟化物、重金属等采样,一机多用。3、可通过[查询]键,显示下列各种参数:累计实际采样体积;累计标况采样体积;累计采样时间;采样过程的平均温度。4、仪器内装有可充电镉镍电池,供交流电停电时保存数据和维持时钟运行

北京公布大气细颗粒物最新源解析

   通过模型解析,北京全年PM2.5来源中,区域传输约占28%—36%,本地污染排放占64%—72%。而在本地污染源中,机动车占比高达30%以上。   北京市环保局最新披露的数据显示,机动车、燃煤、工业生产、扬尘成为北京市大气细颗粒物(PM2.5)的主要来源。专业人士表示,治理大气污染,仍待有的

大气颗粒物在线监测的仪器都有哪些

  1)大气监测可分,PM2.5、PM10、TSP、  根据结构可分车载式扬尘噪声监测,根据原理可分,β射线法、90度散射式  2)基本仪器包括普通温度计、高温温度计、微量天平、精密天平、分光光度计、气相色谱仪、荧光分光光度计和数字式离子计等;  (3)烟气监测仪器包括烟气测定仪、飘尘采样器、气象观

大气颗粒物采样器的采样步骤

大气颗粒物采样器是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置,对于空气以及环境中有害气体的检测起到了很好的作用。大气颗粒物采样器采样步骤:1、干燥、避阳处,将仪器放置平稳或放置在三角支架上。2、将采样滤膜装进TSP采样头里面并正确的组装采样头,再将其拧紧在采样器上。3、确认电源为交流220V后,接通电源

颗粒物质是不是大气污染物

二氧化硫是空气污染物但不是可吸入颗粒物 。 空气污染物通常指以气态形式进入近地面或低层大气环境的外来物质。如氮氧化物、硫氧化物和碳氧化物以及飘尘、悬浮颗粒等,有时还包括甲醛、氡以及各种有机溶剂,其对人体或生态系统具有不良效应。

大气颗粒物采样器采样步骤简介

  1. 避免阳光直射,将其放在稳固的地方,或将其放在三角支架上。  2. 将采样过滤器安装在TSP采样头上,正确组装采样头并用采样器拧紧。  3. 确认电源为220 V AC后,打开电源线并打开电源开关或直接开始使用内置锂电池,并检查采样器是否有错误信息请检查是否。  4. 选择菜单后,按左按钮滚

研究揭示大气颗粒物形成新机制

  复旦大学环境科学与工程系王琳团队首次发现并证实了我国典型城市——上海的大气中硫酸—二甲胺—水三元成核现象,从而揭示了大气新粒子形成的化学机制,为我国大气颗粒物污染防治政策的制定提供了新的科学证据。该成果于7月20日发表于《科学》杂志。  2014年3月~2016年2月,王琳团队在上海开展了长达两

大气颗粒物在线监测的仪器都有哪些

1)大气监测可分,PM2.5、2113PM10、TSP、根据结构可分车载式扬5261尘4102噪声监测,根据原理可分,β1653射线法、90度散射式2)基本仪器包括普通温度计、高温温度计、微量天平、精密天平、分光光度计、气相色谱仪、荧光分光光度计和数字式离子计等;(3)烟气监测仪器包括烟气测定仪、飘

大气颗粒物监测应用方法光散射法

  光散射法检测颗粒物浓度利用了颗粒物的相关性质和Mie 散射理论。当光照射到悬浮在空气中的颗粒物上时,会产生散射光。在颗粒物性质保持一定的前提下,产生的散射光强度与颗粒物的质量浓度成正比。通过光电倍增管将颗粒物的散射光转换成光电流,再经光电流积分电路将光电流转换成电脉冲,通过测量单位时间的脉冲数,

大气颗粒物监测应用方法β射线吸收法

  β射线吸收法利用了β射线衰减原理。空气由采样器吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线照射沉积了颗粒物的滤膜时,β射线的能量衰减,根据衰减量就可求出颗粒物质量浓度。β射线吸收法的优点是检测结果不受细颗粒物物理、化学性质影响,只与其电子密度有关,测量结果较为准确,可以实时检测颗粒物