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    工作時間:9:00-18:00

    環境空氣(廠界)voc在線監測


    一、項目綜述

    揮發性有機化合物 volatile organic compounds,VOCs)是造成酸霧、煙霧、地面臭氧的主要原因之一。高濃度的地面臭氧對人體有害,會導致人體出現如頭疼、胸悶等不適癥狀。光化學煙霧的形成主要條件就是VOCs的存在,VOCs多半具有光化學反應性,會產生二次污染物。

    揮發性有機化合物是室內外空氣中普遍存在且對環境影響最為嚴重的有機污染物,主要來源于石油化工生產、污水和垃圾處理廠、汽油發動機尾氣以及制藥、制鞋、噴漆等行業。VOCs 組成復雜,含量甚微,其中許多物質有致癌、致畸、致突變性,具有遺傳毒性及引起雌性化,對環境安全和人類生存繁衍構成嚴重威脅?,F代環境監測工作要求快速準確地得到所需要的分析結果和信息,以便及時采取相應控制措施,因此空氣中 VOCs的在線監測技術研究與相關儀器的開發就顯得迫在眉睫。

    為此,我們推出最新揮發性有機物(VOCs)在線監測解決方案。


    二、系統原理

    大氣揮發性有機物(VOCs)在線監測系統可提供實時在線監測空氣中的揮發性有機物,可用于安裝在移動的監測車和常規的實驗室,無需制冷劑,提供連續的空氣采樣和實時在線分析。其組成分為三個部分:全在線雙冷阱大氣預濃縮系統,色譜分離系統和飛行時間質譜檢測系統。其工作原理:環境大氣通過采樣系統采集后,進入濃縮系統,在低溫條件下,大氣中的揮發性有機化合物在冷阱中被冷凍捕集;然后快速加熱解吸,進入分析系統,經色譜柱分離后被飛行時間質譜檢測器檢測,采用雙冷阱設計,交叉采樣和進樣,無分析盲點,真正實現實時在線分析大氣中VOCs,系統功耗低,維護簡單,體積小巧。


    三、應用范圍:

    系統在大氣VOCs的測試方面有極廣泛的應用范圍,其主要實現真正在線監測,同時可在線提取原始數據做未知物定性分析,其主要適用領域有:

    3.1工業衛生,工作現場有毒氣體分析。許多化工廠的生產現場,化學品倉庫,礦井,及其它工作場所需要對工作現場的有毒氣體作實時在監控分析,例如石化廠的惡臭分析,主要目標化合物為硫醇類,大氣VOCs在線監測系統可以在很短時間內迅速給出定性定量結果,并可以長時間監測;

    3.2工業污染源的測試和鑒定。

    3.3 城市環境空氣質量監測,路邊站,重點監測區監測,移動在線監測車等,如非甲烷碳氫化合物,環境空氣VOCs的晝夜變化和來源分析。

    3.4 反恐,化學戰劑監測

    3.5 現有應用方法包括臭氧前驅物測試,TO15目標化合物測試,硫化物測試,三苯類快色測試等定量在線分析方案,并可對實際數據進行后期的再分析,可同時進行定性定量分析。


    四、系統特點

    4.1在線采樣系統特點

    4.1.1 采集時間可控制在3~30min內;

    4.1.2 采樣速度最高可到達200ml/min

    4.1.3 雙冷阱監測,無監測時間盲點

    4.1.4 系統采用惰性和獨特的加熱管線,適用于揮發性和半揮發性有機化合物以及高活性物質的監測,目標物范圍廣

    4.1.5 具有進樣分流功能,適用于高濃度空氣監測,

    4.1.6 采樣方式有在線方式,并可采用吸附管采樣,采樣袋和采樣罐離線分析

    4.1.7 電子制冷,無需制冷劑,可長時間進行遠程操作

    4.1.8 低消耗,維護方便

    4.2分析系統特點

    *4.2.1 可同時進行大氣VOCs的定量分析和未知化合物定性分析。

    4.2.2 超高靈敏度,適合超痕量VOCs分析

    *4.2.3 BenchTOF分析得到的質譜譜圖與NIST譜庫質譜譜圖具有很好的匹配性,可大大提高化合物定性的準確性。

    4.2.4 穩定性好,日常維護少,BenchTOF通常一年僅需要一次清洗維護。


    五、系統配置

    5.1 全在線雙冷阱大氣預濃縮系統--TT24-7 一套

    5.2蘇瑪罐/ Tedlar氣體采樣袋/標準吸附管--一套

    5.3 進口氣相色譜儀--一臺,單進樣口,配相應應用的毛細柱

    5.4 飛行時間質譜儀-一臺

    5.5 操作和分析軟件:二套

    5.6 維護工具包一套,含1年消耗品

    六,應用實例

    6.1 TO-15標氣分析


    1 二氯四氟乙烷

    2 1,3-丁二烯

    3 溴甲烷

    4 氯乙烷

    5 三氯一氟甲烷

    6 丙酮

    7 異丙醇

    8 1,1-二氯乙烯

    9 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷

    10 二氯甲烷

    11 二硫化碳

    12 1,2-二氯乙烯(Z

    13 特丁基甲醚

    14 1,1-二氯乙烷

    15 醋酸乙烯酯

    16 丁醛

    17 正己烷

    18 1,2-二氯乙烯(E

    19 三氯甲烷

    20 四氫呋喃

    21 1,1,1-三氯乙烷

    22 1,2-二氯乙烷

    23 苯

    24 四氯化碳

    25 1,1-二氯丙烷

    26 1,1,2-三氯乙烯

    27 正庚烷

    28 一溴二氯甲烷

    29 巴豆酸甲酯

    30 1,3-二氯丙烯

    31 4-甲基-2-戊酮

    32 1,3-二氯乙烯(Z

    33 甲苯

    34 1,1,2-三氯乙烷

    35 二溴一氯甲烷

    36 2-己酮

    37 1,2-二溴乙烷

    38 四氯乙烯

    39 氯苯

    40 乙苯

    41 對二甲苯

    42 間二甲苯

    43 三溴甲烷

    44 苯乙烯

    45 鄰二甲苯

    46 庚醛

    47 1,1,2,2-四氯乙烷

    48 異丙苯

    49 丙基苯

    50 1,3,5-三甲苯

    51 1,2,4-三甲苯

    52 4-乙基甲苯

    53 正癸烷

    54 辛醛

    55 1,3-二氯苯

    56 1,4-二氯苯

    57 1,2-二氯苯

    58 1,2-二乙基苯

    59 1,4-二乙基苯

    60 正十一烷

    61 壬醛

    62 1,2,4-三氯苯

    63 正十二烷

    64 癸醛

    65 六氯丁二烯


    6.2在線監測空氣中特定VOCs變化

    通過對空氣中的特定VOCs在線監測,可實時跟蹤空氣質量的變化,進而發現空氣質量污染來源和分布變化,應對環境空氣質量的變化,提前進行預警和防治。


    空氣中烴類化合物的晝夜變化,表明由于白天汽車的使用,造氣空氣污染主要來源,而夜晚汽車使用減少,空氣污染相對減少。



    6.3大氣中VOCs來源分析



    以上數據點表明苯與丁烷無相關性,丁烷與丙烷具有很好的相關性,表明丁烷與丙烷是來自同一污染源。

    6.4大氣中痕量VOCs定量定性分析


    通過該系統的BenchTOF飛行時間質譜檢測空氣中痕量指定目標化合物濃度的時間變化,具有很好的檢測靈敏度,檢測濃度可達ppt級,能實時反應空氣中目標物濃度變化。




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