赛默飞世尔CEMS
赛默飞 Model3880i PM-CEMS 颗粒物分析仪培训教材(含操作说明

Inertial Microbalance (Operates Periodically) 微量震荡天平(需要时使用)
• Real-time mass measurement 实时测量
• Mass sensing technology traceable to a NIST standard 质量测量可溯源至NIST标准 • Direct relationship between mass and frequency change 质量与频率变化之间有直接的关系 • Ta p e r e d e l e m e n t o s c i l l a t e s a t i t s n a t u r a l f r e q u e n c y 锥形原件在它的自然频率下震荡 • Frequency decreases with accumulation of mass on filter 滤膜上颗粒物质量增大时频率降低
主板
PM CEMS仪器气路结构
• PM CEMS的验漏检查
1)Mantle 部分
验漏工具:
2)Monitor部分(此时压缩空气和电源均未接,所以球阀应 处于关闭状态。)目的是检测球阀否有漏气。
用中号VCO管堵堵上加热台前端,拆下反吹空气管,从反 吹气接头上接手动真空泵进行抽气检测。
要求: 抽真空至21 inHg,5分钟内真空度下降不能超过 0.5inHg。
注: FWD 为前散射表的浓度值。
在Monitor模式下PM FACTOR 不改变 在Mass模式下:
1、PM FACTOR在Mass模式结束时更新。 2、在Auto updata置ON时,PM FACTOR每15分钟
更新一次
PM FACTOR=TEOMavg / FWDavg
9类环境在线监测仪认证检测合格产品名录公布

9类环境在线监测仪认证检测合格产品名录公布
来源:中国环境监测总站 2013-01-08 10:26:42
中国环境检测总站于2013年1月7日分别公布:截至2012年12月31日,环境空气自动监测系统、COD在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪、烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、总磷在线水质自动监测仪、UV在线水质自动监测仪、五参数在线自动监测仪、采样器及其它类仪器设备、数据采集仪类监测仪的认证检测合格厂家名录。
具体见下表:
环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
UV在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
总磷在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2012年12月31日)
五参数在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
采样器及其它类仪器设备认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
数据采集仪认证检测合格厂家名录(截止2012年12月31日)。
赛默飞世尔科技(中国)有限公司_企业报告(供应商版)

报告时间:
2023-02-17
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的投标业绩表现、竞争能力、竞争 对手、服务客户和信用风险 5 个维度对其投标行为全方位分析,为目标企业投标管理、市场拓展 和风险预警提供决策参考;为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、中介机构、金融 机构等快速了解目标企业的投标实力、竞争能力、服务能力和风险水平,以辅助其做出与目标企业 相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
源公示
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
12.5
2022-04-27
9.8
目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1
分地区主要项目
(1)未知(37)
序号
项目名称
1
核测量系统仪控备件采购询价书的 采购结果
2
OrbitrapFusion 高分辨液质联用仪 年度维保服务采购成交公告
3
关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案

关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的⽅案关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的⽅案关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的⽅案在脱硫脱硝出⼝特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采⽤紫外荧光法和化学发光法技术;若采⽤直抽法⾮分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除⽔性能更优越的膜渗透烟⽓预处理技术(美国博纯预处理)。
1、低浓度排放SO2监测的难度:1.1烟⽓预处理系统对SO2的吸收传统直抽法系统中,包含冷凝器、蠕动泵、加热管线等。
其中冷凝器部分对于SO2的吸收占到10%-20%以上。
即按照15mg/m3浓度的SO2,经过冷凝器,SO2的损失在3-6mg。
⽬前⼀些地⽅环保厅已经要求,在超低排放项⽬中预处理系统对于SO2的吸收需要低于8%。
所以这将可能成为以后众多环保验收的要求。
解决办法:1、采⽤naflon管除⽔(美国博纯预处理),优点,能够很好的避免对SO2的吸收。
缺点,价格贵,是耗材,需要定期更换。
①预处理⼲燥装置功能:处理最⼤流速6升每分钟、湿度超过50%、液滴与微粒⼩于0.1 微⽶的复杂⽓体,去除其中所含酸雾或氨⽓,完成样⽓的净化、除尘、除湿,将符合分析仪器要求的超净、恒温、流量稳定的样⽓,源源不断送⼊分析仪器,从⽽确保了CEMS分析仪器的分析准确性和长期可靠性。
②预处理⼲燥装置包括:1)凝聚微粒过滤器(过滤精度0.1微⽶)2)膜渗透⼲燥除湿系统(带⼲燥加热单元)3)⽓体吹扫及⼲燥单元(压缩空⽓预处理系统)4)过滤器废液喷射排净装置5)烟⽓露点指⽰及报警装置6)柜内PLC控制系统7)烟⽓除氨器AS2008)远传操作⾯板9)⾼温取样探头2、采⽤稀释法。
优点,⽆需冷凝器,⽆需除⽔,解决了对SO2的吸收,同时系统简单,维护量少,可长期使⽤⽆需更换。
1.2传统⾮分散红外分析仪量程的影响传统的⾮分散红外分析仪最⼩量程为0-100PPm,接近300mg/m3.⽽精度为满量程的2%。
大唐国际云冈热电有限责任公司 3#脱硝CEMS调试报告

山西大唐国际云冈热电3#机组CEMS调试报告调试检测单位:赛默飞世尔科技(中国)有限公司编制单位:赛默飞世尔科技(中国)有限公司编制日期:2012 年12 月29 日第1页共14页1、调试检测结果表1-1气态污染物CEMS零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号42i(CM12350007)测试位置3#机组A侧入口CEMS原理稀释法标准气体浓度或已校准器件的已知响应值392ppm污染物名称NOx序号日期时间计量单位(ppm)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:000.72 1.3 013%392 391 1 0.1%2 2012-12-229:000.5 1 1.5 0.15%392 393 1 0.1%3 2012-12-239:000.8 2 1.2 0.12%392 390 2 0.2% .零点漂移绝对误差最大值 1.5 跨度漂移绝对误差最大值2零点漂移0.15% 跨度漂移0.2%第2页共14页表1-2气态污染物CEMS重复性检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号42i(CM12350007)测试位置3#机组A侧入口CEMS原理稀释法标准气体浓度或校准器件的已知响应值:392ppm污染物名称NOx 计量单位ppm测试日期2012 年12 月23 日序号日期时间标准气体浓度或校准器件参考值CEMS显示值实测值均值重复性备注1 2012-12-23 10:00392 390391 0.25%2 2012-12-23 12:00 3913 2012-12-23 14:00 3934 2012-12-23 16:00 3925 2012-12-23 18:00 3906 2012-12-23 20:00 392第3页共14页表1-3气态污染物CEMS零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号17i()测试位置3#机组A侧出口CEMS原理稀释法标准气体浓度或已校准器件的已知响应值80ppm污染物名称NOx序号日期时间计量单位(ppm)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:000 1 1 0.1%79 823 0.3%2 2012-12-229:000 2 2 0.2%80 81 1 0.1%3 2012-12-239:000 1 1 0.1%78 79 1 0.1% .零点漂移绝对误差最大值 2 跨度漂移绝对误差最大值3零点漂移0.2% 跨度漂移0.3%第4页共14页表1-4气态污染物CEMS重复性检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号17i()测试位置3#机组A侧出口CEMS原理稀释法标准气体浓度或校准器件的已知响应值:80ppm污染物名称NOx 计量单位ppm测试日期2012 年12 月23 日序号日期时间标准气体浓度或校准器件参考值CEMS显示值实测值均值重复性备注1 2012-12-23 11:0080 8280.3 0.41%2 2012-12-23 13:00 823 2012-12-23 15:00 794 2012-12-23 17:00 805 2012-12-23 19:00 816 2012-12-23 21:00 78第5页共14页表1-5气态污染物CEMS零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号42i(CM12350006)测试位置3#机组B侧入口CEMS原理稀释法标准气体浓度或已校准器件的已知响应值392ppm 污染物名称NOx序号日时间计量单位(μg/m3)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:000 1 1 0.1%392 391 1 0.1%2 2012-12-229:000 2 2 0.2%391 389 2 0.2%3 2012-12-239:000 2 2 0.2%390 393 3 0.3% .零点漂移绝对误差最大值 2 跨度漂移绝对误差最大值3零点漂移0.3% 跨度漂移0.3%第6页共14页表1-6气态污染物CEMS重复性检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号42i(CM12350006)测试位置3#机组B侧入口CEMS原理稀释法标准气体浓度或校准器件的已知响应值:392ppm污染物名称NOx 计量单位ppm测试日期2012 年12 月23 日序号日期时间标准气体浓度或校准器件参考值CEMS显示值实测值均值重复性备注1 2012-12-23 1:00392 391390.5 0.38%2 2012-12-23 3:00 3883 2012-12-23 5:00 3904 2012-12-23 7:00 3935 2012-12-23 9:00 3916 2012-12-23 11:00 390第7页共14页表1-7气态污染物CEMS零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号17i()测试位置3#机组B侧出口CEMS原理稀释法标准气体浓度或已校准器件的已知响应值80ppm 污染物名称NOx序号日期时间计量单位(ppm)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:000.5 3 2.5 0.25%81 832 0.2%2 2012-12-229:000.6 1 0.4 0.04%79 823 0.3%3 2012-12-239:000.3 3 2.7 0.27%82 80 2 0.2% .零点漂移绝对误差最大值 2.7 跨度漂移绝对误差最大值3零点漂移0.27% 跨度漂移0.3%第8页共14页气态污染物CEMS重复性检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号17i()测试位置3#机组B侧出口CEMS原理稀释法标准气体浓度或校准器件的已知响应值:80ppm污染物名称NOx 计量单位ppm测试日期2012 年12 月23 日序号日期时间标准气体浓度或校准器件参考值CEMS显示值实测值均值重复性备注1 2012-12-23 10:0080 7881.2 1.5%2 2012-12-23 12:00 813 2012-12-23 14:00 834 2012-12-23 16:00 825 2012-12-23 18:00 816 2012-12-23 20:00 82第9页共14页气态污染物CEMS(O2)零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号CE-2DW测试位置3#机组A侧入口CEMS原理氧化锆标准气体浓度或已校准器件的已知响应值2%,20.7% 污染物名称O2序号日期时间计量单位(%)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:00 2.00 2.10 0.10 0.4%20.60 20.90 0.3 1.2%2 2012-12-229:00 2.00 2.040.040.16%20.6520.820.170.68%3 2012-12-239:00 2.00 2.080.080.32%20.5620.850.29 1.16% .零点漂移绝对误差最大值0.10 跨度漂移绝对误差最大值0.3零点漂移0.4% 跨度漂移 1.2%第10页共14页气态污染物CEMS(O2)零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号CE-2DW测试位置3#机组A侧出口CEMS原理氧化锆标准气体浓度或已校准器件的已知响应值2%,20.7% 污染物名称O2序号日期时间计量单位(%)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:00 2.00 2.33 0.33 1.3%20.70 20.48 0.22 0.88%2 2012-12-229:00 2.00 2.050.050.2%20.7020.820.120.48%3 2012-12-239:00 2.00 2.220.220.88 %20.7020.660.040.16% .零点漂移绝对误差最大值0.33 跨度漂移绝对误差最大值0.22零点漂移 1.3% 跨度漂移0.88%第11页共14页气态污染物CEMS(O2)零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号CE-2DW测试位置3#机组B侧入口CEMS原理氧化锆标准气体浓度或已校准器件的已知响应值2%,20.7% 污染物名称O2序号日期时间计量单位(%)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:00 2.01 2.11 0.1 0.4%20.70 20.84 0.14 0.56%2 2012-12-229:00 2.06 2.100.040.16%20.6920.840.150. 6%3 2012-12-239:00 2.11 2.180.070.28%20.7120.860.150.6% .零点漂移绝对误差最大值0.1 跨度漂移绝对误差最大值0.15零点漂移0.4% 跨度漂移0.6%第12页共14页气态污染物CEMS(O2)零点和跨度漂移检测测试人员索亮CEMS生产厂赛默飞世尔公司测试地点大唐国际云冈热电CEMS型号、编号CE-2DW测试位置3#机组B侧出口CEMS原理氧化锆标准气体浓度或已校准器件的已知响应值2%,20.7% 污染物名称O2序号日期时间计量单位(%)备注零点读数零点漂移绝对误差%满量程上标校准读数跨度漂移绝对误差%满量程起始(Z0)最终(Zi)△Z=Zi-Z0起始(S0)最终(Si)△S=Si-S01 2012-12-219:00 2.05 2.08 0.03 0.12%20.60 20.68 0.080.32%2 2012-12-229:00 2.12 2.210.090.36%20.7120.540.170.68%3 2012-12-239:00 2.01 2.070.060.24%20.6720.630.040.16% .零点漂移绝对误差最大值0.09 跨度漂移绝对误差最大值0.17零点漂移0.36% 跨度漂移0.68%第13页共14页调试检测结果汇总调试检测项目考核指标实际值备注A侧入口NOx 零点漂移≤±5.0% F.S.0.15 详见表1-1 跨度漂移≤±5.0% F.S. 0.2 详见表1-1 重复性≤±5.0%0.25 详见表1-2A侧出口NOx 零点漂移≤±5.0% F.S.0.2 详见表1-3 跨度漂移≤±5.0% F.S. 0.3 详见表1-3 重复性≤±5.0%0.41 详见表1-4B侧入口NOx 零点漂移≤±5.0% F.S.0.3 详见表1-5 跨度漂移≤±5.0% F.S. 0.3 详见表1-5 重复性≤±5.0%0.38 详见表1-6B侧入口NOx 零点漂移≤±5.0% F.S.0.27 详见表1-7 跨度漂移≤±5.0% F.S. 0.3 详见表1-7 重复性≤±5.0% 1.5 详见表1-8A侧入口O2 零点漂移≤±2.5% F.S.0.4 详见表1-9 跨度漂移≤±2.5% F.S. 1.2 详见表1-9A侧出口O2 零点漂移≤±2.5% F.S. 1.3 详见表1-10 跨度漂移≤±2.5% F.S. 0.88 详见表1-10B侧入口O2 零点漂移≤±2.5% F.S.0.4 详见表1-11 跨度漂移≤±2.5% F.S. 0.6 详见表1-11B侧出口O2 零点漂移≤±2.5% F.S.0.36 详见表1-12 跨度漂移≤±2.5% F.S. 0.68 详见表1-12。
关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案

关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案在脱硫脱硝出口特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采用紫外荧光法和化学发光法技术;若采用直抽法非分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除水性能更优越的膜渗透烟气预处理技术(美国博纯预处理)。
1、低浓度排放SO2监测的难度:1.1烟气预处理系统对SO2的吸收传统直抽法系统中,包含冷凝器、蠕动泵、加热管线等。
其中冷凝器部分对于SO2的吸收占到10%-20%以上。
即按照15mg/m3浓度的SO2,经过冷凝器,SO2的损失在3-6mg。
目前一些地方环保厅已经要求,在超低排放项目中预处理系统对于SO2的吸收需要低于8%。
所以这将可能成为以后众多环保验收的要求。
解决办法:1、采用naflon管除水(美国博纯预处理),优点,能够很好的避免对SO2的吸收。
缺点,价格贵,是耗材,需要定期更换。
①预处理干燥装置功能:处理最大流速6升每分钟、湿度超过50%、液滴与微粒小于0.1 微米的复杂气体,去除其中所含酸雾或氨气,完成样气的净化、除尘、除湿,将符合分析仪器要求的超净、恒温、流量稳定的样气,源源不断送入分析仪器,从而确保了CEMS分析仪器的分析准确性和长期可靠性。
②预处理干燥装置包括:1)凝聚微粒过滤器(过滤精度0.1微米)2)膜渗透干燥除湿系统(带干燥加热单元)3)气体吹扫及干燥单元(压缩空气预处理系统)4)过滤器废液喷射排净装置5)烟气露点指示及报警装置6)柜内PLC控制系统7)烟气除氨器AS2008)远传操作面板9)高温取样探头2、采用稀释法。
优点,无需冷凝器,无需除水,解决了对SO2的吸收,同时系统简单,维护量少,可长期使用无需更换。
1.2传统非分散红外分析仪量程的影响传统的非分散红外分析仪最小量程为0-100PPm,接近300mg/m3.而精度为满量程的2%。
所以系统误差在6mg/m3左右。
如果对于未来15mg/m3 左右的SO2排放。
CEMS比较201809
高温全程伴热抽取
伴热管线设置为180-200C;
采用原装进口双级冷凝器快速冷却除水,组分丢失率低;
采用0.2微米涂层滤芯,不但过滤表面积大,使用时间长,并且容易清灰,防堵;
优点:
1)不需要空气净化装置,无稀释比的问题。
2)核心部件,尤其是冷凝器采用奥地利原装进口,除水效果好,维护量极少
分析仪表检出限
NO检出限< 0.04ppm极低
NO检出限较低
NOPPb级别极低,
但受稀释比影响,烟气浓度被稀释100倍。
分析仪最小量程
NOx/NO/NO2最小量程:0-5ppm
NO最小量程:0-20ppm
1:100稀释比情况下
NOx最小量程:0-5ppm
检测精度
读数0.5%
满量程1%
读数0.5%
O2检测
順磁法
测量干态的氧浓度,不需要通过湿度进行折算,精度高;使用寿命长
順磁法
测量干态的氧浓度,不需要通过湿度进
只能采用独立的原位测量的氧化锆仪表,测量湿基氧浓度,精度较低,且受湿度影响;并且由于原位安装,使用寿命很短;
最大问题:测值为湿基氧浓度,需要经过干湿氧折算,由于烟气湿度测量的误差本身就较大,因此折算后干态氧浓度误差大。
比较困难实现多点取样,稀释探头成本高
系统维护
维护工作量较少
维护工作量较大,且成本较高
稀释探头维护工作量大,且成本较高
现场使用
完全能胜任超低排放工况
能测量极低浓度的NO/NO2/NOx +O2
能测量较低浓度的NOx+O2
可以跟NH3测量结合在一起,采用抽取式催化反应交替流动方式。
能胜任超低排放工况
能测量极低浓度的NO/NO2/NOx +O2
赛默飞离子色谱质谱联用
赛默飞离子色谱质谱联用
赛默飞离子色谱质谱联用(IC-MS)是一种高效的分析技术,结合了离子色谱(IC)和质谱(MS)两种分析技术的优势,可以用于对各种化合物的分析和鉴定。
以下是IC-MS联用技术的一般原理和应用:原理:IC-MS联用技术首先利用离子色谱对样品中的离子进行分离和富集,然后将分离后的化合物进入质谱检测器进行检测和鉴定。
在离子色谱中,化合物会根据其在离子交换柱或色谱柱上的亲和性和分配系数进行分离,然后进入质谱检测器进行质谱分析。
应用:IC-MS联用技术在环境、食品、生物医药等领域具有广泛的应用。
例如,可以用于对水样中的离子、食品中的添加剂、生物样品中的代谢产物等进行分析和鉴定。
IC-MS联用技术可以对样品中的各种离子进行高灵敏度和高选择性的检测,同时也可以结合质谱的高分辨率和高灵敏度对化合物进行准确的鉴定。
优势:IC-MS联用技术具有分析速度快、分辨率高、灵敏度高、选择性好等优点。
它可以同时进行离子色谱和质谱分析,得到更加全面和准确的分析结果,适用于对复杂样品中的化合物进行深入的分析和研究。
总之,IC-MS联用技术是一种高效、灵敏和可靠的分析方法,可以应用于各种领域的化学分析和研究中,为科学研究和实验室分析提供了重要的工具和手段。
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烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2014年4月9日)序号单位名称仪器名称报告编号检测项目1天津市蓝宇科工贸有限公司FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统质(认)字No.2011-024SO2、NO X2天津同阳科技发展有限公司TY-021C型烟气排放在线自动监测仪质(认)字No.2011-025SO2、NO X3安徽蓝盾光电子股份有限公司YDZX-02型烟气连续监测系统质(认)字No.2011-026颗粒物、SO2、NO X 4厦门格瑞斯特环保科技有限公司FGAS-06型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-027颗粒物、SO2、NO X 5邦达诚(常州)科技有限公司S2000型烟气排放连续监测系统检测质(认)字No.2011-031颗粒物、SO2、NO X 6深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-050颗粒物、SO2、NO X 7北京航天益来电子科技有限公司CYA-863A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-051颗粒物、SO2、NO X 8深圳市彩虹谷科技有限公司RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-052颗粒物9广州怡文环境科技股份有限公司EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-053颗粒物、SO2、NO X 10浙江环茂自控科技有限公司Smart Vision 型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-064SO2、NO X11锦州华冠科技实业公司YQ-2002型烟气烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-073颗粒物、SO2、NO X 12宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TMS型烟气烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-074颗粒物、SO2、NO X 13北京曼德克环境科技有限公司GCEM4000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-084颗粒物、SO2、NO X 14山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-CEMS-1000型烟气连续自动监测系统质(认)字No.2012-005颗粒物、SO2、NO X 15杭州富铭环境科技有限公司AS2000型烟气在线监测系统质(认)字No.2012-006颗粒物、SO2、NO X 16广州嵘烨生环保产品有限公司System 400型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-013SO2、NO X17北京牡丹联友环保科技股份有限公司HP5000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-014颗粒物、SO2、NO X 18北京牡丹联友环保科技股份有限公司HP5000D型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-015颗粒物、SO2、NO X 19西克麦哈克(北京)仪器有限公司MCS 100E型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-017SO2、NO X20河北先河环保科技股份有限公司XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-018SO2、NO X21西安鼎研科技有限责任公司DY-FG200型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-019颗粒物、SO2、NO X 22大唐南京自动化有限公司RSC-9000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-022SO2、NO X23中科天融(北京)科技发展有限公司TR-II型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-028颗粒物、SO2、NO X 24北京雪迪龙科技股份有限公司SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-035颗粒物、SO2、NO X 25安徽蓝盾光电子股份有限公司YDZX-01型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-053颗粒物、SO2、NO X 26湖北盘古环保工程技术有限公司PG01型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-060SO2、NO X27成都海兰天澄科技有限公司HLT-C10型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-061颗粒物、SO2、NO X 28西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC-9021型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-083颗粒物、SO2、NO X 29宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CEMS型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-084颗粒物、SO2、NO X 30青岛佳明测控科技股份有限公司YSB型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-100颗粒物、SO2、NO X 31南京国电环保科技有限公司SPEP-2000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-101SO2、NO X32北京凯尔科技发展有限公司BKS-3000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-102颗粒物、SO2、NO X 33上海宝钢工业技术服务有限公司BGHJ-100型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-103颗粒物、SO2、NO X 34武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-890型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-104颗粒物、SO2、NO X 35中绿环保科技股份有限公司TGH-YX型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-105颗粒物、SO2、NO X 36江苏方天电力技术有限公司FT-91型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-113SO2、NO X37力合科技(湖南)股份有限公司LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-123颗粒物、SO2、NO X 38青岛崂山电子仪器总厂有限公司CEMS-2001型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-001颗粒物、SO2、NO X 39北京雪迪龙科技股份有限公司SCS-900型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-006颗粒物、SO2、NO X 40北京雪迪龙科技股份有限公司SCS-900C型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-010颗粒物、SO2、NO X 41重庆川仪分析仪器有限公司PS7400型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-029颗粒物、SO2、NO X 42聚光科技(杭州)股份有限公司CEMS-2000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-030颗粒物、SO2、NO X 43中科天融(北京)科技有限公司TR-Ⅲ型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-031颗粒物、SO2、NO X 44智谱特环境科技(北京)有限公司iCEMS2000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-032颗粒物、SO2、NO X 45广州市林华环保科技有限公司JHL-6型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2013-033颗粒物、SO2、NO X 46铜陵蓝光电子科技有限公司TLG-3000型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-042颗粒物、SO2、NO X 47北京航天益来电子科技有限公司CYA-863N型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-050颗粒物、SO2、NO X 48上海优科环境工程技术有限公司CW-3000型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2012-058颗粒物、SO2、NO X 49岛津企业管理(中国)有限公司NSA-3080型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2012-059颗粒物、SO2、NO X 50ABB(中国)有限公司ACX-C型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-060颗粒物、SO2、NO X 51艾默生过程控制有限公司GMP1000型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-082颗粒物、SO2、NO X 52石家庄瑞澳科技有限公司RO-23A型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-092SO2、NO X53武汉泰肯环保科技发展有限公司TK-CEMS型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-093颗粒物、SO2、NO X 54南京华彭科技有限公司RQ-200型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-095颗粒物、SO2、NO X 55北京中电兴业技术开发有限公司CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-096SO2、NO X56安徽皖仪科技股份有限公司CEMS1000型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-098颗粒物、SO2、NO X 57江阴市嘉臣光电科技有限公司CEMS-1001型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-110颗粒物、SO2、NO X 58北京航天益来电子科技有限公司CYA-200型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2013-112SO2、NO X59北京航天益来电子科技有限公司CYA-863型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-001SO2、NO X60赛默飞世尔科技(中国)有限公司Model 200型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-008SO2、NO X61西安聚能仪器有限公司TR-9300型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-009颗粒物、SO2、NO X 62上海北分仪器技术开发有限责任公司SBF1100型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-010颗粒物、SO2、NO X 63深圳市中兴环境仪器有限公司ZE-CEM200型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-027颗粒物、SO2、NO X64上海思百吉仪器系统有限公司SERVOPRO4900-CEM型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-029颗粒物、SO2、NO X65西克麦哈克(北京)仪器有限公司MCS 100FT型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-030颗粒物、SO2、NO X 66岛津企业管理(中国)有限公司NSA-3080A型烟气排放连续监测系统质(认)字 No. 2014-031颗粒物、SO2、NO X。
赛默飞ISQ系列GC-MS
无需卸真空,2分钟内即可移除 整个离子源
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最合适的GC-MS系统
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强化的传输线设计
ISQ系列GC-MS独具优化的GC-MS接口。该传输线 将热量均匀分布在分析柱长度方向上,确保不存在过热 或过冷点,从而使被分析物(甚至是高沸点化合物)呈 现高斯峰形。
扩展的质量数范围 —— 涵盖更多化合物
简单就是美
TRACE 1300系列GC的炉箱、进 样口和检测器都有很低的热容。这将 加快加热和冷却的速度,减少从这一 针到下一针的时间,提高样品通量。 采用全新范围的微池体积GC检测器可 以提高灵敏度。即时连接检测器无可 比拟的灵敏度可以使样品无需重新浓 缩或减少必须的初始样品量。
简单的自动进样选项
ISQ系列GC-MS系统包括ISQ QD单四极杆GC-MS和 ISQ LT单四极杆GC-MS,该系统基于成熟的技术,提供可 满足您实验室当前及未来需求的解决方案。
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ISQ 系列 ExtractaBrite 离子源在批次分析 BSTFA 衍生化尿液的耐用性
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重新思考一下采用专为确保您长时间不间断 分析而设计的技术。ISQ系列GC-MS系统的核心是 Thermo Scientific™ ExtractaBrite™离子源,其领先技术和 品质设计让您的GC-MS能更长时间地保持清洁。而且离子 光学通道整体加热,使得ISQ系列质谱仪每天可以分析大量 的脏污样品,并且在成千上万次进样后依然保持高性能。
Thermo Scientific AI 1310的基本配置一次可容纳8个 样品瓶,而AS 1310可容纳100多个标准液体自动进样器的 样品瓶。出色的精度和免工具校准使该进样器成为常规液 体样品进样的理想选择。