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青岛环控设备有限公司

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  • 2024

    05-09

    便携式油烟检测仪操作规程及注意事项

    便携式油烟检测仪是一款用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度及工况参数的检测仪器,可快速、有效地检测油烟排放浓度。下面为大家简单介绍便携式油烟检测仪操作方法。开机准备仪器在正式开机监测前,应注意防雨、防雪、防尘、防日光曝晒。操作方法一:通电开机接通主机电源开关,开机后,仪器将会自动进入预热状态。预热完成后,仪器自动进入测量状态。二:校准仪器使用标准气体按照说明书要求进行仪器校准,确保传感器能够准确测量油烟浓度。三:设置工况输入烟道的内径、套管长度、时间、温
  • 2024

    05-08

    便携式油烟检测仪精准快速检测油烟污染

    近几年来,随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,餐饮业作为第三产业的支柱产业,在拉动经济增长、改善人民生活方面发挥了重要作用。但是,伴随而来的许多环境问题也日益突出。目前,除了汽车尾气和工业废气,餐饮行业已成为细颗粒物PM2.5的主要来源之一。这其中,油烟污染问题日益突出,现已成为环境投诉的热点之一,而餐饮行业油烟污染日常监测也越来越引起社会各界的关注。由于油烟污染属于间歇排放,浓度由高到低不等,传统检测方法对现场检测条件要求高,需要将样品带回实验室进行分析,检测周期长,难以快速获得实时监测
  • 2024

    05-07

    便携式油烟检测仪构成及功能

    便携式油烟检测仪方便携带,由取样单元,检测单元和数据处理单元等三部分组成,可在现场直读油烟浓度数据和相关参数,被用于餐饮行业的油烟现场检测。下面就简单地介绍仪器组成及功能?!颈阈接脱碳觳庖墙峁故疽馔肌咳⊙ピ煊脱萄返氖占枰褂萌⊙ピ玫ピ扇⊙?、加热单元、连接软管、流量传感器和风机(或泵)等部件构成。加热单元需要具备充足的加热功率,并将加热温度范围控制在120℃~160℃之间。在选择取样管材料时,应考虑其耐高温、耐腐蚀的特性,同时要确保不吸收待测污染物,也不与其发生化学反应,并且
  • 2024

    04-25

    便携式油烟检测仪工作原理

    作为大气PM2.5主要来源之一的饮食业油烟污染的常规监测也越来越受到各界关注。传统的检测方法需要将样品带回实验室分析,检测周期长,无法现场快速获得实时监测数据,造成现场监测执法的困难。便携式油烟检测仪方便携带,由取样单元,检测单元和数据处理单元等部分组成,可在现场直读油烟浓度数据和相关参数,被用于餐饮行业的油烟现场检测。检测原理便携式油烟检测仪采用荷电量检测原理。油烟气溶胶粒子通过高压电场时被荷电,在电场力和流动气流的作用下,被推向电荷收集网,在与收集网连接的电路内产生电信号,该信号的变化与排出
  • 2024

    04-22

    非二氧化碳温室气体的来源主要有哪些?

    二氧化碳(CO?)作为排放量占比最高的温室气体,是全球气候变化的重要成因,但非CO?温室气体的影响亦不容忽视。根据相关部门的评估报告显示,非二氧化碳(CO?)温室气体在温室气体总排放量中的占比稳定在25%左右。有研究表明,非二氧化碳(CO?)温室气体减排具有成本低、灵活度高、响应迅速和存在协同效益等优势,在全球应对气候变化进程中受到的关注日益加强。温室气体除了二氧化碳(CO?)之外,还包括甲烷(CH?)、氧化亚氮(N?O)和含氟气体等。这些温室气体的主要排放源和部门如下表所示。甲烷(CH?)主要
  • 2024

    04-19

    非分散红外(NDIR)技术测量气体原理

    非分散红外(NDIR)技术可用于测量气体浓度。非对称分子,即由不同原子构成的分子,可以在特定波长吸收红外线,这种吸收现象被称为“物质指纹”。红外线是一种电磁波,处于某一定波段范围内。当红外线通过介质时,这些介质可以吸收或透射红外线。然而,对于由相同原子构成的对称双原子分子(例如O2、N2、H2等)或单原子分子(例如He、Ne等),它们不能产生吸收光谱。相反,由不同原子构成且具有偶极矩的分子可以对特定波长的辐射波产生吸收现象?;谡庖辉?,NDIR技术可以测量气体浓度。随着红外光源、传感器和电子技
  • 2024

    04-15

    一起了解下便携式超声波明渠流量计的产品特点

    超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程简单,全中文的人机界面,更易于操作。适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。便携式超声波明渠流量计是一种可携带的流量测量设备,主要用于测量明渠中的液体流速和流量。它主要由测量装置和显示设备两个部分组成,其中测量装置负责测量液体的流速和流量,而显示设备则用于显示测量结果。便携式明渠流量计基于超声波测量技术,通过测量明渠中的水流速度和水深,进而准确计算出流体的流量。其非接触式测量方式,既保
  • 2024

    04-11

    碳排放监测常用技术与方法

    我国目前的碳排放数据是根据ICPP提供的排放因子和核算方法估算的,然而这些排放因子和计算结果是否与我国实际排放情况一致仍需验证,因此直接监测碳排放就成为重要的评估和验证手段之一。发展可靠的碳排放监测技术,准确而全面获取碳排放数据,可以为碳减排措施的制定及其减排效果评估提供有力的技术支撑。本文对几种常见的碳排放监测技术和方法进行综述。一:非分散红外监测技术(NDIR)NDIR监测技术利用普通红外光源,根据气体在红外波段的“指纹”特性,吸收红外辐射,产生热效应变化并将其转换为电信号,以此测定气体的浓
  • 2024

    04-09

    非甲烷总烃分析仪测试过程中需要主要哪些细节

    非甲烷总烃分析仪是采用加热型氢火焰离子化检测器(FID)结合CH4分离色谱柱或者非甲烷总烃的催化氧化??榻胁饬康?,采用加热型氢火焰离子化检测器(FID)测量总碳氢化合物(包括THC、VOC、TOC、NMHC)是*符合法规的标准测量技术。非甲烷总烃分析仪采用高温氢火焰离子化法(FID)对样气进行检测,为大限度的减少样气冷凝对测量精度的影响,仪器采用全程高温191℃进行采样,同时采用补偿空气旁路系统预防在回压调节器处产生样气冷凝问题。采样及分析全过程保持在高温(191℃)状态下,可以有效防止高分子
  • 2024

    04-09

    光腔衰荡光谱技术(CRDS)在温室气体监测中的应用优势

    吸收光谱法具有测量范围宽、灵敏度高、响应快、小型化等优势,已成为理想的气体检测方法。吸收光谱技术主要有可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术、光腔增强吸收光谱(CEAS)技术、光腔衰荡光谱(CRDS)技术等。光谱吸收法是一种具备测量范围宽、高灵敏度、快速响应和小型化等优势的气体检测方法。吸收光谱技术包括可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术、光腔增强吸收光谱(CEAS)技术和光腔衰荡光谱(CRDS)技术等。相较于传统的红外光谱仪,由于痕量气体所产生的吸收量较少,因此传统仪器的灵敏度通常只
  • 2024

    03-26

    三点比较式臭袋法测定臭气注意事项

    环境空气、无组织排放监控点空气和固定污染源废气样品中的臭气可以使用三点比较式臭袋法进行测定。该方法是一种利用嗅觉器官进行测定的方法,将三只无臭袋中的两只充入无臭空气,而另一只则按照一定的稀释比例充入无臭空气和被测臭气样品,供嗅辨员进行嗅辨。该方法不受臭气物质的种类、数量、浓度范围及其成分浓度比例的影响。下文将介绍该方法的质量保证和注意事项的相关内容。质量保证和质量控制样品分析工作应在符合HJ865要求的恶臭嗅觉实验室内进行。嗅辨员的基本要求、嗅觉要求、日常管理以及实际样品测试时嗅辨员的选择应按照
  • 2024

    03-22

    环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法测定原理

    《HJ1262—2022》规定了测定环境空气及各类恶臭污染源(包括水域)以不同形式排放的臭气的三点比较式臭袋法,通过嗅觉器官测定法,不受臭气物质种类、种类数目、浓度范围及所含成分浓度比例的限制,适用于环境空气、无组织排放监控点空气和固定污染源废气样品中臭气的测定。方法原理三点比较式臭袋法测定臭气,是先将三只无臭袋中的两只充入无臭空气,另一只则按一定稀释比例充入无臭空气和被测臭气样品供嗅辨员嗅辨,当嗅辨员正确识别有臭气袋后,再逐级进行稀释、嗅辨,直至稀释样品的臭气浓度低于嗅辨员的嗅觉阈值时终止实验
  • 2024

    03-21

    非甲烷总烃分析仪(FID法测量)百科

    本文为大家介绍非甲烷总烃便携式检测方法较传统GC-FID方法的优势。非甲烷总烃是指除甲烷以外的一类挥发性有机化合物。这些化合物对环境和人体健康具有潜在的风险,因此准确监测和分析非甲烷总烃的含量至关重要。非甲烷总烃分析仪作为一种专门设计用于检测和测量非甲烷总烃浓度的设备,在环境保护、工业安全等领域具有广阔的应用前景。传统GC-FID方法的不足目前我国对固定污染源废气非甲烷总烃的监测,采用HJ/T38-2017《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》的标准。此方法尽管定性与定量较为准
  • 2024

    03-21

    超声波明渠流量计基本构成及工作原理

    明渠超声波流量计是一种常用的流量测量仪器,其基本原理是利用超声波在液体中传播的速度与液体流速之间的关系来计算流量。超声波明渠流量计工作原理超声波探头安装在堰槽上部,其周期性向液面发射一束超声波,该束声波到达液面后被反射由探头接收,主机测得该过程的传播时间t,根据已知声速v即可得出液面至探头的距离d(测距值),在已知探头至堰槽底部距离即安装高度H的前提下,即可换算出液位高度h,计算公式为:h=H–dd=V*t/2h:液位值,d:测距值,V:声速,t:传播时间容器内的气体温度对声速有一定影响,所以还
  • 2024

    03-21

    土壤干燥箱结构及工作原理

    随着国内对土壤修复的要求和检测,土壤干燥已经成为检测前土壤预处理的一个重要程序。土壤干燥箱,土壤干燥箱又名土壤样品干燥箱、土壤风干箱、土壤样品风干箱等,是专门用于烘干土壤样品的干燥设备,它可将多土样进行风干,用箱体存放。下文为您介绍土壤干燥箱结构及工作原理的相关内容。土壤干燥箱结构箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。样品室设有透明观察窗,方便用户随时观察样品状态。样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底
  • 2024

    03-18

    一文讲述粉尘采样器的重要作用

    粉尘采样器是一种用于采集环境中的粉尘颗粒样本以帮助分析其组成和来源的工具。粉尘采样器在工业、建筑、采矿、制造和农业等领域广泛应用,已成为环境?;ず腿死喟踩闹匾ぞ摺7鄢静裳魇侵冈诤究掌胁杉鄢臼匝谋阈狡骶?。测定空气中的粉尘浓度,除了安全生产管理需要外,也是为了给研究防尘、降尘、除尘措施提供科学依据。用采样器测尘,是一种准确性较高的办法。它广泛运用于疾病预防、环境监测、劳动?;?、安监、军事、科研教学、冶金、石油化工、铁路、建材等部门的卫生监测和评价,用于测定生产班组工作场所内空气中粉尘
  • 2024

    03-05

    非甲烷总烃测定中气袋如何选择?

    气袋采样法常被用于挥发性有机物实验室方法分析中,市面上常见的采气袋有各种不同材质,常见材质主要有铝箔和特氟龙。铝箔采气袋通常为金属制,不透光,适合保存一些需要避光的气体。特氟采气袋为氟聚合物系列的塑料制成的采气袋,又可细分为FEP、PVF、PVDF等不同类型?!豆潭ㄎ廴驹捶掀臃⑿杂谢锏牟裳℉J732-2014》中规定了使用聚氟乙烯(PVF)等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的固定污染源废气中挥发性有机物(VOCs)的方法。该标准适用固定污染源废气中非甲烷总烃和部分VOCs的采样
  • 2024

    02-29

    非甲烷总烃分析仪:精准监测环境质量的工具

    在当下环境问题日益严重的背景下,对于各种气体成分的监测已经成为了环保工作中重要的一环。在这其中,非甲烷总烃分析仪发挥着举足轻重的作用。非甲烷总烃是一类重要的污染气体,涵盖了除甲烷之外的所有碳氢化合物。精准的监测和有效地控制非甲烷总烃的排放,对于改善环境质量、保障人类健康具有深远意义。非甲烷总烃分析仪,作为现代科技与环境?;さ慕峋?,以其高效、精准的监测能力,成为了环境监测领域的明星产品。它能够实时、连续地监测大气中非甲烷总烃的浓度,为污染源的定位、污染程度的评估以及污染治理的效果提供了科学依据。通
  • 2024

    02-26

    氢气发生器之氢气纯化方式

    氢气发生器属于电解制氢原理,但其区别在于核心部件电解槽的类型。电解槽电解出氢气后,需要进行纯化才能供仪器使用。常见的纯化方式主要有以下几种:一:硅胶/分子筛除湿除杂系统硅胶和分子筛除湿除杂系统是常用的氢气发生器净化装置。通常情况下,硅胶用于初步脱水,分子筛用于进一步除湿除杂,进行二级纯化。硅胶价格便宜,活化再生方便,因此被广泛使用。需要注意的是,硅胶吸附水分后,颜色会从天蓝色变为粉红色,需及时更换。二:变压吸附净化系统变压吸附(PSA)是一种用于气体分离的技术。其基本原理是根据不同压力下吸附剂对
  • 2024

    02-23

    氢气发生器操作使用流程

    氢气发生器是一种高纯氢气制取装置,可为便携式非甲烷总烃/色谱等提供燃烧气或载气、为便携式金属储氨瓶充装氢气及实验室色谱分析提供干燥纯净的氢气源等。以PF-300便携式非甲烷总烃测试仪专用氢气发生器为例,仪器操作简单,一键开机供气,操作简单。下文就为您介绍关于小型/便携式氢气发生器的具体操作流程。1、连接过滤器将过滤器连接至出气口位置,并尽量旋紧,以免漏气。如未按要求连接过滤器,将会使得氢气水分含量较大,导致FID点不着火或色谱EPC故障等。2、加水在氢气发生器顶部,加水口使用导流装置或加水盖;加
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