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【方案】污水处理厂有毒有害易燃易爆气体(CH4、H2S、NH3)在线监测方案

【方案】污水处理厂有毒有害易燃易爆气体(CH4、H2S、NH3)在线监测方案

测量气体:CH4、H2S、NH3 监测项目: 污水处理厂污水处理池内有机物在厌氧过程中会释放甲烷(沼气)等爆炸气体,生化池在修建过程中很多地方密闭不严,特别是检查井井盖周围和井盖上的小孔,会逸出一定的沼气,还有一部分沿着从进出水管、从管路中间的检查井逸出,这部分逸出的沼气在一定条件下,遇到火星就会迅速燃烧,同时引燃池体内的沼气,从而引发爆炸。所以,在易泄漏区域安装在线监测设备,实时监测泄漏甲烷浓度非常有必要。由于泄漏一般从低浓度向高浓度变化,所以在泄漏之初准确监测低浓度是关键,可以提前预警以采取相应的措施。 另外,厂区污水处理过程中,有机物发生反应,产生硫化氢、氨气等臭气气体,这些气体挥发到空气中易造成环境污染,引起人体不适,浓度高时甚至造成生命危险。如硫化氢在空气中的浓度达到0.00041 ppm时,就可以闻到臭味;当空气中浓度达到0.41 ppm时,可嗅到难闻气味;当浓度在50-120 ppm时,会造成嗅觉麻痹;当浓度超过400 ppm时,一小时内可以致死。 所以,一般在作业区域或作业区域与生活区之间要安装臭气在线监测系统。同样,为了起到预警的作用,在线监测设备需要有极高精度,能测量痕量气体浓度。 针对以上测量环境范围广、测量浓度极低的特点,大方科技基于世界上先进的TDLAS气体监测技术,采用开放式、长光程的测量方式,实现对微量、痕量气体进行实时在线测量,通过无线信号将气体浓度值、报警信息等传输到中控室,使厂区能够实时掌握气体泄漏情况(如CH4、H2S、NH3),提高预警的及时性,有助于及时采取必要的措施避免危险的发生。 监测方案: 传统的气体检测方法是将传感器放置在被测气体的环境中,这种传统的测量方式受地理条件所限,只能测量传感器当前位置的气体浓度,对于高处、狭窄区域、隔着玻璃或围栏等障碍外区域无法及时准确测量。此外,该类传感器测量稳定性差,需要定期校准,不适于高精度在线测量。 采用开放光程TDLAS技术,通过长光程提高测量精度,实现微量、痕量气体监测,从而起到监测预警的作用。 开放光程式激光气体分析系统由发射接收单元、反射单元、分析仪表、信号传输单元组成。发射接收单元将光纤导入的激光准直发射到远端的反射单元,反射单元将光束返回到发射接收单元并聚焦到检测器,检测器将光信号转换成电信号,并通过同轴信号线传输到分析仪表,分析仪表进行数据处理得到实时的气体浓度。 发射接收单元安装有对焦系统,方便与远距离的反射单元对准,发射接收单元和反射单元之间的距离可达1000米,长光程极大的提高了测量检测下限。 测量原理: 传统的气体检测方法是将传感器放置在被测气体的环境中,这种传统的测量方式受地理条件所限,只能测量传感器当前位置的气体浓度,对于高处、狭窄区域、隔着玻璃或围栏等障碍外区域无法及时准确测量。此外,该类传感器测量稳定性差,需要定期校准,不适于高精度在线测量。 可调谐激光吸收光谱(TDLAS)技术基于朗伯比尔定律,当激光通过待测气体时,特定气体只吸收特定波长的光谱,吸收的强度与气体浓度成比例关系,通过气体吸收强度的检测,计算出特定气体的浓度。激光具有非常好的单色性,线宽极窄,根据被测气体的种类及量程范围,选取该被测气体特定波长的吸收谱线,该吸收谱线避开背景气体的干扰,因此具有选择性好,不受背景气体干扰的优点。 系统组成 发射接收单元...

DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统

DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统

一、系统组成:DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统是专为超低浓度烟尘监测量身打造的一款系统,具有极高的灵敏度和系统可靠性,符合我国环保政策对超低浓度烟尘监测的相关要求。系统主要由采样探头、预处理单元、测量单元、二次仪表、风机单元等组成。烟道内烟尘经过采样探头单元抽取到测量单元以供分析,并将分析后的废气排回烟道。预处理单元主要为烟尘加热,使烟尘温度在露点温度之上,消除液态水滴对测量的影响。测量单元完成对抽取烟尘的分析计算。风机单元则主要是对射流泵提供动力。二次仪表箱与测量单元完成实时通讯,显示测量结果、系统运行状态、报警信息等,并控制整套系统的加热、标定等功能。 二、测量原理:DCM-100系列超低浓度烟尘在线监测系统采用抽取式技术路线,从烟道中抽取部分烟气,经过探杆取样管,进入加热室预热到140℃以上,预热后的测试气体被送入测量池进行测量,然后通过射流泵和探杆排气管回到原烟道。测量采用激光前向散射原理,激光器发射的激光束经过测量池,激光束照射烟尘颗粒,产生散射,收集散射面特定角度的前向散射激光信号,该散射信号与烟尘浓度成函数关系,以此计算烟尘浓度。通过前向散射信号接收,可获得极高的烟尘浓度检测灵敏度。 三、系统特点:1.采用抽取预处理结合激光前向散射技术,具有极高的灵敏度和可靠性,适合湿烟气的超低浓度在线监测;2.量程可调,0~10.0mg/m3,0~200.0\nmg/m3根据需求设定;3.抽取样气经过恒温预热,消除湿烟气冷凝引起的测量误差;4.连续的清洁空气吹扫,保护内部光学器件不受污染;5.高端智能控制技术使用,实现零点和满量程自动标定以及光学表面污染的自动监测和校正;6.便利的人机交互功能,二次仪表采用7.0英寸,800×480图形点阵,64K色触摸屏,时尚大气;7.运行数据可存储,仪表具有SD卡存储功能;8.配备上位机软件,运行和维护极其方便;9.简洁并人性化的界面设置,操作方便、功能强大。 四、行业应用:燃煤锅炉烟气脱硫下游粉尘排放测量;垃圾湿式净化器和垃圾焚烧厂粉尘排放测量;工业生产过程中湿废气的粉尘含量测量等。

【方案】电解铝车间激光氟化氢遥测分析仪一拖二方案HF)

测量气体:HF 项目概述 电解铝生产工艺中会排放以氟化氢(HF)气体为主的气-固氟化物。HF是一种剧毒气体,通过皮肤或呼吸道进入人体,仅需1.5g便可以致死。所以,电解铝工艺过程中产生的HF气体需要实时监测,以了解工艺进行的状况。 本方案采取一拖二开放光程遥测分析的方式,实时监测电解铝车间环境空气中HF气体浓度,以保障环境安全。方案采用一体化设计,具有占用空间小,覆盖范围广测量精度高,响应速度快等特点。 本方案同时也适用于厂界环境空气中HF气体实时监测。 测量原理 系统采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术进行HF的测量,以可调谐激光器作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过分析被测气体中HF分子吸收导致的激光光强衰减,根据朗伯比尔定律,气体浓度与其吸收光强成比例关系,从而实现高灵敏快速精确监测待测气体中HF浓度。因为激光谱宽特别窄(小于0.0001 nm),且只发出待测气体吸收的特定波长,使得测量不受测量环境中其它成分的干扰,相比其它复合光源而言,具有极高的测量精度。 测量方案 根据电解铝车间范围广、距离远、测量浓度低、测量精度要求高等特点,方案采用了国际上先进的开放光程遥测TDLAS技术,并结合一拖二技术,设备覆盖范围广,测量精度也得到了极大的提高。 系统由一个分析单元和两个反射单元组成,分析单元同时向两路反射单元发射激光,经反射后进入分析单元接收和解析测量。分析单元一体化设计,小巧轻便。反射单元采用自主开发的高反装置,可以覆盖车间要求的距离。 系统特点 采用TDLAS技术,不受背景气体影响 系统采用可调谐二极管激光吸收光谱技术进行气体的测量,由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。 系统无漂移,避免了定期校正需要 系统内部设计有标定气室,用于设备自动标定及实时的气体吸收谱线锁定,设备通过该气室自动标定,无需人为定期标定。同时测量时进行实时动态补偿,使测量不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。 覆盖范围广 系统采用一拖二开放光程测量方式,覆盖范围更广。 测量精度高 采用开放光程测量光程长,测量精度高。...

工信厅联原函[2017]602号“‘2+26’城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产”在2022年仍然有效

工信厅联原函[2017]602号“‘2+26’城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产”在2022年仍然有效

本条例生效时间为:2017.11.01,截至2022年仍然有效。 “2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季开展错峰生产的通知 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省工业和信息化、环境保护主管部门:   为落实《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》(环大气〔2017〕29号)和《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(环大气〔2017〕110号),推进京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善,将开展“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生产工作。现将有关事项通知如下:  一、钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产   “2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季(2017年11月15日至2018年3月15日,下同)钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。2017年10月1日至2018年3月31日,焦化企业出焦时间均延长至36小时以上,位于城市建成区的焦化企业要延长至48小时以上。 其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。鼓励空气污染治理任务重的城市,根据实际情况制定更加严格的限停方案。   在重污染天气预警期间,钢铁、焦化企业要尽可能采取停产或限产(整条生产线停产)等方式实现应急减排。  铸造行业,除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外,其他铸造熔炼设备采暖季实施停产,特殊情况确需生产的,应报地市级人民政府批准;电炉、天然气炉在黄色及以上重污染天气预警期间应停产。  二、建材行业全面实施错峰生产   水泥行业(含特种水泥,不含粉磨站)采暖季按照《工业和信息化部 环境保护部关于进一步做好水泥错峰生产的通知》(工信部联原〔2016〕351号)有关规定实施错峰生产。承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的,可不全面实施错峰生产,但应根据承担任务量核定最大允许生产负荷,报地市级人民政府备案并在门户网站上公告。水泥粉磨站在重污染天气预警期间应实施停产。   烧结砖瓦窑(不含以天燃气为燃料)采暖季实施停产。河北、山西、山东、河南四省“2+26”城市之外的其他地区,可参照开展错峰生产,停产时间由各地自行决定,原则上停产时间不低于两个月。   陶瓷(不含以天燃气为燃料)、玻璃棉(不含以天燃气为燃料)、岩棉(不含电炉)、石膏板等行业,采暖季实施停产。  各地应结合本地实际,在采暖季提出建材行业更大范围的错峰生产安排和具体要求。  三、有色化工行业优化生产调控   采暖季电解铝厂限产30%以上,以停产电解槽的数量计;氧化铝企业限产30%,以生产线计;炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%以上,以生产线计。有色再生行业熔铸工序,采暖季限产50%。  四、工作要求   (一)制定错峰方案。各地要结合实际情况细化错峰生产方案,将各项错峰生产措施落实到位。具体方案将作为秋冬季大气污染防治工作落实情况督查考核的依据。   (二)公告企业名单。“拉网式”排查辖区内相关企业,做到全覆盖、无遗漏,实行清单管理。按照“一企一策”原则,确定实施错峰生产的企业名单、停限产装备及最大日产量、停限产时限、停限产方式等,实行台账式管理,并在省级工业和信息化、环境保护主管部门门户网站上公告。   (三)确保方案落实。督促辖区内实施错峰生产企业按照要求周密组织,认真落实。指导钢铁、建材、焦化、铸造、电解铝、氧化铝、炭素、有色再生企业妥善安排秋冬季生产计划,确保错峰生产措施落实到位。同时,对可能发生的风险,早做处置预案,减轻错峰生产对企业运营和安全生产的影响。   (四)加强监督检查。建立协调机制,采取用电监控、督查、暗访等方式,加强对企业实施错峰生产的监督检查。建立健全举报制度,强化社会监督。及时处理投诉信息,对未按方案执行的企业及时约谈,对整改不到位的企业通过媒体进行曝光。   (五)强化考核问责。要明确目标责任,对辖区内工业企业摸排工作不细致、监督检查不到位、限停产实施方案不得力的相关责任人,严肃追责问责;对弄虚作假、违法违规生产的企业,加大处罚力度,依法追究相关当事人的责任。   (六)加大宣传引导。营造有利于开展错峰生产的良好舆论氛围,增强企业开展错峰生产的责任感、荣誉感和自律意识。支持行业协会等中介组织牵头制定行规行约,协调督促企业加强自律,自觉执行错峰生产的约定,履行企业社会责任。  各地区工业和信息化、环境保护等主管部门要加强沟通协调,形成工作合力,督促指导错峰生产平稳有序开展。错峰生产结束后要对本地区错峰生产工作开展情况进行全面总结,并于2018年4月10日前将书面总结材料报工业和信息化部、环境保护部。   特此通知。 工业和信息化部办公厅...

大方科技祝福您中秋快乐

致亲爱的你们: 月到中秋分外明,又是一年团圆日。 每每在节日来临之际,越加想念一起奋斗的同事们,越加想念帮助和支持我们的用户和合作伙伴,当然,也越加想念不在身边的亲人朋友。 在这中秋月圆之际,在这亲朋团圆之日,大方科技为您送上诚挚的祝福,祝您中秋愉快,合家欢乐 北京大方科技有限责任公司

大方科技参加第十九届中国国际环保展

大方科技参加第十九届中国国际环保展

2021年7月13日-15日,由中国环境保护产业协会主办的第十九届中国国际环保展览会在北京中国国际展览中心举办。该展会是环保行业最有影响力的盛会,到今年已经走过35年历程。 大方科技受邀参展,并携五款新品于展会首发,受到参会观众的热烈关注。 首发新品一: 环保专用激光氨逃逸分析仪主要用于总排口氨逃逸环保在线监测 首发新品二: 防爆原位激光气体分析仪主要用于冶金、化工工业过程气体监测 首发新品三: 开放光程激光气体分析仪主要用于厂界微量痕量气体在线监测预警 首发新品四: 19寸抽取式激光气体分析仪主要用于抽取式在线气体分析系统集成 首发新品五: 便携式激光气体分析仪主要用于气体的抽检和比对优化检测

大方科技2021牛年春节放假通知

大方科技2021牛年春节放假通知

尊敬的新老朋友们: 过去的一年,疫情牵动人心,出行受到各种制约,我们克服各种困难,继续保证了优质产品的供应和优质服务的提供,感谢大家对大方科技的支持与信任。 新的一年里,我们将再接再厉,继续以饱满的热情为大家提供优质产品和服务。 春节快要到了,提前向大家拜个早年,祝大家新春快乐!阖家幸福!身体健康!事业兴旺! 为了让员工过一个安全祥和的春节以及响应国家防疫相关政策号召,大方科技将春节假期适当的提前和延长,具体是2021年2月6日至2月21日,2月22日正式上班。 由于放假给您带来的不便,敬请见谅!如有急事,可拨打400-777-1718,或者相关业务人员电话。衷心祝愿大家过一个快乐祥和的春节! 北京大方科技有限责任公司 2021年2月1日

大方科技颗粒物CEMS获北京市新技术新产品(服务)认定

大方科技颗粒物CEMS获北京市新技术新产品(服务)认定

2020年12月,北京大方科技有限责任公司领取了“烟气(颗粒物)排放连续监测系统”产品的《北京市新技术新产品(服务)》认定证书,这也是该评定今年首批获证的产品之一。 北京市新技术新产品(服务)认定工作是由市科委、市发展改革委、市经济信息化局、市住房城乡建设委、市市场监管局、中关村管委会共同组成认定小组负责认定工作,认定的产品(服务)属于本市重点发展的战略性新兴产业以及现代服务业领域范围,符合构建“高精尖”经济结构的要求,具有技术先进性和创新性。经认定的新技术新产品(服务),可享受政府采购和推广应用等政策支持。 该产品也是北京大方科技有限责任公司第三款获得该认证的产品。 大方科技烟气(颗粒物)排放连续监测系统采用抽取预处理结合激光前向散射技术,具有极高的灵敏度和可靠性,是专为超低排放改造后低浓度烟气(颗粒物)监测量身打造的一款设备。 设备核心模块全部自主开发,拥有完全知识产权。设备结合中国不同的工况现状进行设计开发,产品适用性强,已在众多行业不同现场稳定运行。 该产品同时也获得中国环境保护产品认证和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告。

【方案】固定污染源氨逃逸(NH3)连续在线监测方案

测量气体:NH3 项目概述 针对固定污染源氨逃逸在线监测的技术要求,本方案结合大方科技在脱硝氨逃逸在线监测的丰富经验,研制开发环保型氨逃逸在线监测系统,专用于固定污染源氨逃逸的实时在线监测,并将数据实时传送至DCS集散控制系统。设备改变传统分体方式,采用一体化设计,占用空间小,安装维护方便,测量精度高,满足环保监管要求。 测量原理 系统采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术进行NH3的测量,以可调谐激光器作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过分析被测气体中NH3分子吸收导致的激光光强衰减,根据朗伯比尔定律,气体浓度与其吸收光强成比例关系,从而实现高灵敏快速精确监测待测气体中NH3浓度。因为激光谱宽特别窄(小于0.0001 nm),且只发出待测气体吸收的特定波长,使得测量不受测量环境中其它成分的干扰,相比其它复合光源而言,具有极高的测量精度。 测量方案 根据固定污染源氨逃逸测量点温度不高、测量浓度低、测量精度要求高等特点,方案沿用了大方科技经典的近位抽取+多反长光程测量池技术,并进行一体化设计,设备直接安装在烟道上,空间占用小。 系统由取样分析单元和仪表组成,一体化设计,安装于烟道上,烟气经采样探头取样后直接进入设备样气室进行测量分析,无须伴热管线。采用抽取方式可以避免烟尘和烟道振动等对测量的影响。近位抽取方式则避免了伴热管线传输造成的响应时间的影响。烟气流经管路及样气室全部采用高温加热,保证烟气取样过程中无氨气吸附。分析单元采用多次反射样气室,测量光程可达20米,可大大提高检测下限。 系统特点 采用TDLAS技术,不受背景气体影响 系统采用可调谐二极管激光吸收光谱技术进行气体的测量,由于激光谱宽特别窄(小于>0.0001 nm),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。 系统无漂移,避免了定期校正需要 分析系统采用波长调制光谱技术,并且进行动态的补偿,实时锁住气体吸收谱线,不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。 全程高温伴热,避免氨气吸附损失 抽取式测量的分析方式采用全程高温伴热,确保无氨气吸附损失。 采用多次反射样气室,极大地提高测量精度 系统采用多次反射测量池技术,光程可达20米,极大地提高了测量精度。 可靠性高,运行可靠...

【方案】化工园区厂界有毒有害污染气体在线监测方案

测量气体:HCl、HF、H2S、NH3 监测项目: 化工园区由于管道、阀门泄漏或生产作业等造成有毒有害气体如HCl、HF、H2S、NH3等气体的无组织排放,会造成环境的污染和人体伤害。在厂区安装在线监测设备,实时监测厂界内有毒有害气体的浓度,可以提前预警,起到安全和环保监控的作用。 针对化工厂区管道错综复杂、位置较高、范围广、浓度低的特点,方案基于世界上先进的TDLAS气体监测技术,采用开放式、长光程的测量方式,实现对化工厂区微量、痕量气体进行实时在线测量,通过无线信号将气体浓度值、报警信息等传输到中控室,使厂区能够实时掌握气体泄漏情况(如HCl、HF、H2S、NH3),提高预警的及时性,有助于及时采取必要的措施避免危险的发生。 该方案相比传统固定点位传感器检测方法,具有测量范围广、精度高、无须定期标定等特点。 监测方案: 采用开放光程TDLAS技术,通过长光程提高测量精度,实现微量、痕量气体监测,从而起到监测预警的作用。 开放光程式激光气体分析系统由发射接收单元、反射单元、分析仪表、信号传输单元组成。发射接收单元将光纤导入的激光准直发射到远端的反射单元,反射单元将光束返回到发射接收单元并聚焦到检测器,检测器将光信号转换成电信号,并通过同轴信号线传输到分析仪表,分析仪表进行数据处理得到实时的气体浓度。 发射接收单元安装有对焦系统,方便与远距离的反射单元对准,发射接收单元和反射单元之间的距离可达1000米,长光程极大的提高了测量检测下限。 测量原理: 传统的气体检测方法是将传感器放置在被测气体的环境中,这种传统的测量方式受地理条件所限,只能测量传感器当前位置的气体浓度,对于高处、狭窄区域、隔着玻璃或围栏等障碍外区域无法及时准确测量。此外,该类传感器测量稳定性差,需要定期校准,不适于高精度在线测量。 可调谐激光吸收光谱(TDLAS)技术基于朗伯比尔定律,当激光通过待测气体时,特定气体只吸收特定波长的光谱,吸收的强度与气体浓度成比例关系,通过气体吸收强度的检测,计算出特定气体的浓度。激光具有非常好的单色性,线宽极窄,根据被测气体的种类及量程范围,选取该被测气体特定波长的吸收谱线,该吸收谱线避开背景气体的干扰,因此具有选择性好,不受背景气体干扰的优点。 系统组成 发射接收单元 开放光程式激光气体分析系统的发射接收单元分发射模块和接收模块,发射模块由光学支杆、安装支架、透镜套筒等组成,完成与光纤连接、激光束准直等功能。接收模块由光学支杆、安装支架、光电探测器等组成,完成激光束接收、光电转换,并将转换后的电信号传输至分析仪表。 反射单元 反射单元主要由反射镜组成,将发射模块发射的激光发射回接收模块接收。 分析仪表 开放光程式激光气体分析仪表采用了模块化的设计方式,利于集成。分析仪内部包括电路主板、接口板、激光器、分光器、参比池、液晶显示以及按键等。 电路主板...