环境空气质量自动监测系统
空气自动监测系统

四、空气在线自动监测系统主要监测项目
我国《环境监测技术规范》规定,空气自动监测系统的监 测站分为Ⅰ类测点和Ⅱ类测点。 Ⅰ类测点数据按要求进国家环境数据库,Ⅱ类测点数据 由各省市管理。 Ⅰ类测点测定温度、湿度、大气压、风向、风速五项气 象参数和下表中的污染参数。
采样系统由采样头、采样总管室外室内 部分、采样支管和采样抽气风机组成, 采样总管有垂直层流多路支管和竹节式 多路支管两种。无论采用哪种,在设计 时应考虑到诸如防雨、防粗大的颗粒物 落人采样总管和防止结露水流人采样支 管。采样管直径和长度应与采气流量、 管内压力等综合考虑。采样管一般采用 对被测物无吸附和反应、无干扰物质释 放的硼硅酸盐玻璃或聚四氟乙烯材料制 成。
2.压电晶体差频法:传感器由一对完全相同 的石英晶片及振荡器组成,一片晶片作参比, 另一片作测量用。石英片位于采样室内由振荡 器振获得一定的谐振频率,当飘尘微粒通过采 样室时,由于被高压静电针放电电离,成为带 负电的微粒,沉积于测量晶片的表面,从而使 振动频率降低,由测得频率的变化,即可求出 飘尘的浓度。
5.数据传输及站房设施包括远程数据通讯设备、 站房环境条件保证设施(空调、除湿设备、稳压电 源等)。
三、空气在线自动分析仪器的分析方法 (一) 二氧化硫监测仪 二氧化硫在线自动分析仪的主要技术原理有: 1.溶液电导法(EC),其原理是利用酸性过氧化氢 溶液吸收空气中的SO2,由测定溶液电导率的变化 求出空气中SO2的含量。 2.动态库仑法,通常采用三电极动态库仑滴定法, 一对Pt电极,外加一个恒电流,当SO2气进入库仑 池时由于SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,破坏了电极反 应平衡,阴极电流降低,降低的部分从第三个活性 碳参考电极流出,由测定参考电极电流即可求出与 之成正比例的SO2含量。
环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范

环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范1. 引言环境空气质量对于人类的健康和生活质量具有重要的影响。
为了及时了解环境空气状况,并采取相应的措施来保护环境和人类健康,连续自动监测系统(Continuous Automatic Monitoring System,简称:CAMS)在环保领域被广泛应用。
本文档旨在规范环境空气连续自动监测系统的运行和质控技术,以确保监测数据的准确性、可靠性和一致性。
2. 运行要求2.1 系统设置环境空气连续自动监测系统应设置在环境污染物浓度较大的地点,例如工业园区、交通要道等。
系统的布置应合理,能够覆盖监测区域的主要污染源和空气流动路径。
同时,应避免系统设置在遮挡物后或其他干扰因素存在的位置。
2.2 传感器选择在选择传感器时应考虑其测量范围、精度和可靠性等因素。
传感器的测量范围应能够覆盖所监测的污染物浓度范围,同时精度和可靠性要符合国家标准要求。
2.3 数据记录和传输环境空气连续自动监测系统应具备数据记录和传输功能。
监测数据应以数字或模拟信号的形式进行记录,并能周期性或实时地传输到数据服务平台。
3. 数据质控要求3.1 仪器校准环境空气连续自动监测系统的传感器应定期进行校准。
校准应按照国家标准的要求进行,包括校准方法、频率和参考标准等。
3.2 环境质控为了保证监测数据的准确性和可靠性,环境质控措施应得到重视。
在系统运行中,应监测环境参数(如温度、湿度、气压等)的变化,并进行必要的校正。
3.3 质量控制样品质量控制样品的使用能够评估监测系统的准确性和稳定性。
定期使用质量控制样品进行系统校准和验证,保证监测数据的可比性和一致性。
3.4 数据处理和分析对于监测数据的处理和分析,应采用适当的算法和方法。
数据处理过程应透明、可追溯,确保数据的准确性和可信度。
4. 技术维护和日常管理4.1 仪器维护环境空气连续自动监测系统的仪器应定期进行维护,包括清洁、校准和更换部件等。
维护过程中应记录维护情况,以便后续分析和评估。
环境空气自动监测系统简介

案例二:上海市交通污染排放监测系统建设与应用
监测范围:覆盖上海市主要交通干道和交通枢纽 监测指标:包括一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等主要交通污染物的排放浓度 监测方式:采用固定站和移动站相结合的方式实现全市覆盖 应用效果:为上海市的环境保护和交通管理提供了科学依据有效推动了城市可持续发展
案例三:广东省区域环境空气质量评估体系建设与应用
环境空气自动监测系 统简介
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汇报人:
目录 /目录
01
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04
环境空气自动 监测系统的应 用场景
02
环境空气自动 监测系统的概 述
05
环境空气自动 监测系统的优 势和局限性
03
环境空气自动 监测系统的技 术特点
06
环境空气自动 监测系统的实 际案例分析
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02
环境空气自动监测系统 的概述
04
环境空气自动监测系统 的应用场景
城市环境空气质量监测
监测城市中不同区域的环境空气质量 评估空气污染对城市居民健康的影响 预测和预警空气污染事件 为城市规划和环保政策提供数据支持
工业区污染源监测
监测工业区内的各种污染物排放如烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。 监测工业区内企业排放的废气、废水等污染物确保其符合环保标准。 监测工业区内交通工具排放的尾气控制其对环境的影响。 监测工业区内噪声污染情况为治理提供数据支持。
案例四:江苏省工业区污染源监测系统建设与应用
建设背景:江苏省为应对工业区污 染问题启动了污染源监测系统建设。
实施效果:有效提高了工业区内的 空气质量降低了污染物排放量。
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环境空气质量连续自动监测系统的质控管理

环境空气质量连续自动监测系统的质控管理发布时间:2023-03-03T07:41:04.684Z 来源:《中国科技信息》2022年10月19期作者:章程[导读] 首先,环境空气污染的危害越来越严峻,成为我国当下最需要着重解决的主要问题之一章程江苏省张家港市大新镇综合行政执法局 215600摘要:首先,环境空气污染的危害越来越严峻,成为我国当下最需要着重解决的主要问题之一,环境空气质量自动监测的重要性在可持续发展理念的当下也逐渐得以彰显,从环境空气质量的整体情况着手,结合外部监测的管理要素,连续自动监测系统的质量控制管理高度重视自动监测系统维护,以确保环境空气质量监测结果,这种正确性科学性及其重要;通过对比以往的实验数据信息详细分析,本文解释了确保监测数据准确性的重要性和可行性,通过阐述环境空气质量连续自动监测系统的质控管理,希望为广大读者提供参考和借鉴作用,关键词:环境空气质量;连续自动监测;质控管理空气污染是我国当下的主要环境问题,更为严峻的是这种问题所导致的一些针对性疾病的比重也不断增加。
比如尤其是在环境受到影响的当下,各类呼吸道疾病也称为人们慢性疾病,主要出现的病理之一,而这类呼吸道疾病,表面上可能会影响人们的呼吸,但是严重者也会影响到人们的生命,通过对于以往数据的调查,我国每年死于慢性疾病的属于晚期,而这类慢性疾病很大程度上都来源于环境污染问题产生。
所以从根本上保障人们的生命健康安全,需要不断的改善空气污染状况,对于空气质量进行常态化监控和检测,以进一步保障人们的生命健康安全。
由二氧化硫引起的酸雨是中国重要的环境问题之一。
而一旦出现酸雨,不仅会造成各地的农作物发生严重的损害,更严重者,也会对人们的生命财产造成影响,所以酸雨对于我国社会发展的影响是十分巨大的,要从根本上解决问题,需要改善我国空气污染的整体状况。
一、监测点位设置原则和要求1.监测点位设置原则根据我国相关的法律规范,在选择监测点的时候。
空气质量自动监测系统AQM

空气质量自动监测系统(AQM)随着城市化进程的发展,大众对空气质量指数(API)越来越为关注。
而OPSIS DOAS空气质量自动监测系统(AQM),则为环保监测部门提供了稳定、可靠的解决方案,用来监测街道级、市区和背景站的监测。
整套监测系统通过了德国TUV、美国EPA以及其他国家的认证。
监测原理:差分吸收光谱法(DOAS)监测项目:O3、SO2、NO2、PM10、苯、甲苯、二甲苯、HNO2、NO3、Hg、N2O、甲醛….技术特点:∙检测限低、准确性高、校准简单;∙实时、连续、直接、快速监测;∙同一台仪器可同时监测多种气体;∙非接触、无需采样;∙线式测量,更具代表性;∙系统维护量少,运营费用低系统简单结构:主要设备:DOAS分析仪DOAS发射接收器业园区/厂区环境空气自动监测系统OPSIS开放式光路监测系统极其适用于监测空气质量、企业偷排、工业中的气体泄漏。
通过将光路直线的覆盖住整个工业区域,偷排和气体泄漏可以完全的被监测到。
通过一些气象参数与测量数据的组合,就能分析出污染气体的来源和排放浓度的级别。
加强对工业园区/厂区环境中的环境空气自动监测,已成为当地环保部门及管委会等单位的工作重点之一。
应用原理:差分吸收光谱法(DOAS)监测项目:NH3、NO、CL2、HF、Hg、H2S、SO3、HCN、C2S、烷类、胺类、酯类、THC…技术特点:∙可根据需要完全覆盖监测区域;∙实时、连续、直接、快速监测;∙同一台仪器可同时监测多种气体;∙拖带式监测降低成本∙非接触、避免了腐蚀;∙线式测量,更具代表性;∙系统维护量少,运营费用低工业区氯气自动监测系统氯气广泛应用于工业领域,是工业区内石化厂、氯碱厂等企业的常见气体之一。
由于其毒性较大,若处理不当而产生泄漏,会对人员安全及环境产生极大的危害:2004年7月27日中石化上海高桥石化氯气泄漏,48名员工和附近居民中毒;2010年11月23日江苏响水县陈家港生态化工园氯气泄漏,30多名员工中毒;2011年5月20日镇江新区某化工厂尾气排放时混入氯气,56名民工中毒;……所以,加强对工业园区/厂区环境中的氯气自动监测,已成为当地环保部门及管委会等单位的工作重点之一:∙监测污染物排放浓度是否符合排放标准———最基本要求∙监管泄露或偷排,反馈促进安全生产———生产安全∙事故监测,建立快速灵敏的预警系统———生命本质应用原理:差分吸收光谱法(DOAS)监测项目:CL2技术特点:∙可根据需要完全覆盖监测区域;∙实时、连续、直接、快速监测;∙同一台仪器可同时监测多种气体;∙拖带式监测降低成本∙非接触、避免了腐蚀;∙线式测量,更具代表性;∙系统维护量少,运营费用低性能数据(可升级监测其他气体):系统结构:隧道空气自动监测OPSIS在隧道监测的方案中设计了高质量的机动车尾气气体监测。
环境空气质量自动监测系统验收方案(20200311)

环境空气质量自动监测系统验收方案根据相关要求,XXX市下属区域的XX个站点,环境空气质量自动监测站经过半年多的试运行,已全部具备验收条件。
为规范环境空气质量自动监测系统的验收,确保验收程序的规范性、科学性,制定本方案。
一、验收依据环境保护部《关于实施<环境空气质量标准>(GB3095-2012)的通知》(环发〔2012〕11 号);《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653-2013);《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654-2013);《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ 93-2013);《环境空气颗粒物(PM10 和P M2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013);《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 193-2013);二、验收内容空气站的验收包括:站点审查和系统验收。
站点审查内容包括:点位进行核实,周边环境是否对站点有影响。
系统验收内容包括:系统建设安装、仪器性能指标、数据传输联网情况、相关制度记录和档案。
招标签订的采购合同以及是否成功接入网络平台作为验收依据。
三、相关职责空气站的验收工作由当地环保局统一组织管理,XXX具体负责,建设单位配合的方式来实施。
XXX组织财务、设备管理人员组成仪器设备点验组,对照采购合同检查站房仪器设备完好情况,运维工程师人员负责验收全过程的技术支持工作。
四、验收程序及时间要求空气站试运行期结束后,依据《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)和《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 193-2013),建设单位应于XX年 XX 月 XX 日前编写完成安装调试、试运行报告。
空气质量自动监测系统操作保养规程

空气质量自动监测系统操作保养规程一、概述空气质量自动监测系统是通过利用专业监测设备及现代化计算机控制技术,以连续、自动、实时的方式对大气污染物进行监测并对监测数据进行处理和分析,为环境保护管理、环境风险评估、环境监督检查等方面提供科学依据的现代化环保监测系统。
本文档旨在对空气质量自动监测系统的操作和保养进行规范,以确保系统的正常稳定运行,提高监测数据的准确性和可信度,保证监测数据符合监测要求和国家标准。
二、操作规程2.1 系统启动•确保系统各部件已经安装完好、接线正确、电源已接通。
•打开计算机,并通过操作系统登录系统管理员账户。
•进入系统软件,并根据实际情况设置监测参数和报警值。
•启动自动监测程序,在程序运行过程中对操作进行记录。
2.2 系统停止•在停止监测前,先将监测参数进行保存,以便下次启动时使用。
•结束程序运行,并将与系统运行相关的程序全部关闭。
•关闭计算机并断开电源。
•在系统停止后及时保存操作记录。
2.3 监测数据处理•进入系统软件,在程序运行过程中对监测数据进行实时处理。
•定期进行数据备份,以保障数据的可靠性。
•对数据进行分析和处理,生成监测报告,并及时提交相关部门。
2.4 管理规范•设立相应的管理权限,并根据实际需要进行分级授权。
•进行定期系统检查,并完成维护保养工作。
•负责监测系统的日常维护和管理,及时解决出现的问题。
三、保养规程3.1 日常保养•每天对监测设备进行巡检并确认设备运行状态正常。
•定期对监测设备进行清理和维护,以确保系统正常、可靠运行。
•定期校准监测设备并进行耗材更换,保证监测数据的准确性。
3.2 定期维护•定期召开维护审核,对维护计划及流程进行调整完善。
•定期进行设备的预防性维护,以确保设备稳定运行。
•完成周期性保养和维修工作,避免大修或短时过期导致费用的浪费。
3.3 紧急维修•出现设备故障时,第一时间开启紧急维修程序并及时维修,以避免财产损失。
•维修前应仔细研究故障原因并充分制定维修方案。
空气质量监控系统

空气质量监控系统空气质量监控系统是一套用于监测和评估环境空气质量的高科技设备和软件的集合。
它通过一系列传感器和分析仪器,实时收集空气中的污染物数据,并通过数据处理和传输系统,将信息提供给相关机构和公众。
这些系统对于保护公众健康、制定环境政策和改善空气质量至关重要。
空气质量监控系统通常包括以下几个关键组成部分:1. 传感器:这些是监控系统的前端设备,负责直接与空气接触并检测污染物。
常见的传感器类型包括颗粒物传感器、气体传感器和气象参数传感器。
颗粒物传感器可以检测PM2.5、PM10等颗粒物;气体传感器可以检测SO2、NOx、CO等有害气体;气象参数传感器则可以监测温度、湿度、风速和风向等环境参数。
2. 数据采集器:传感器收集到的数据需要通过数据采集器进行处理和存储。
数据采集器通常具备数据预处理功能,如滤波、校准和异常值处理,以确保数据的准确性和可靠性。
3. 传输系统:数据采集器处理后的数据需要通过有线或无线传输系统发送到中央监控中心。
无线传输系统如GPRS、3G/4G网络等,可以实现远程监控和数据实时更新。
4. 数据处理和分析软件:在中央监控中心,接收到的数据通过专业的数据处理和分析软件进行进一步的处理。
这些软件可以进行数据的统计分析、趋势预测和污染源追踪等,为环境管理和决策提供科学依据。
5. 显示和报警系统:空气质量监控系统通常配备有显示终端,如大屏幕显示器或移动设备应用程序,用于实时显示空气质量指数(AQI)和相关污染物浓度。
此外,系统还可以设置报警阈值,当污染物浓度超过安全标准时,自动触发报警,提醒相关部门和公众采取应对措施。
6. 报告和发布系统:空气质量监控系统还应具备报告和发布功能,能够生成定期的环境质量报告,并通过互联网、移动应用等渠道向公众发布,提高公众的环境意识和参与度。
空气质量监控系统的应用范围非常广泛,包括城市环境监测、工业污染控制、交通污染监测、农业和林业环境监测等。
随着技术的进步和环境意识的提高,空气质量监控系统将在未来的环境管理和保护中发挥更加重要的作用。
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SO2
1、来源: 、来源: 主要来源是含硫矿物的燃烧,另外一小部分是火山中硫的燃烧, 制硫酸工厂的废气等 。 2、危害: 、危害: SO2在大气中可转化成硫酸雾,具有很强的腐蚀作用;进入呼吸 道后,因其易溶于水,故大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润的 粘膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用 增强; SO2被吸收进入血液,对全身产生毒副作用,它能破坏 酶的活力,从而明显地影响碳水化合物及蛋白质的代谢,对肝 脏有一定的损害。 3、防治: 、防治: 烟气脱硫被认为是控制SO2污染最行之有效的途径,也是目前世 界上唯一大规模商业化应用的脱硫技术。 按脱硫过程是否加水 和脱硫产物的干湿状态分为:湿法、干法、半干法。
TSP与PM10 与
TSP:TSP是总悬浮颗粒物的简称。是指能悬浮在空气中,粒 径≤100微米的颗粒物。是大气质量评价中的一个通用的重 要污染指标。 PM10: PM10是可吸入颗粒物的简称,也可以叫飘尘 ,是指粒 径在10微米以下的颗粒物 。 1、来源:PM10通常来自路面上行使的机动车、材料的破碎碾 、来源: 磨处理过程以及被风扬起的尘土。一些颗粒物来自污染源 的直接排放,比如烟囱与车辆。另一些则是由环境空气中 硫的氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物 互相作用形成的细小颗粒物。 2、危害:PM10在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和 、危害: 大气能见度影响都很大。 PM10被人吸入后,会累积在呼吸 系统中,易诱发哮喘,引发心脏病、肺病、呼吸道疾病, 降低肺功能等。还是降低能见度的主要原因。
2、 NO2的测量: 、 的测量: 的测量 NO2的测量是先将样气送入温度高达315℃的钼 炉转换器中,把NO2转化为NO,再和样气中原有的 NO一起进入光学平台的反应室与臭氧反应,此时测 得的是氮氧化物(NO2+NO)的浓度。通过CPU微 处理器控制电磁阀周期性切换气路,使未经钼炉转换 器的样气直接进入光学平台的反应室,测得NO浓度。 氮氧化物浓度减去NO浓度,得到NO2浓度。 3、其它: 、其它: 主要部件:臭氧发生器、钼炉转换器、光电倍增 管、反应室,还有过滤装置、滤光片、电磁阀等;量 程:0~0.5ppm;最低检测限:0.001ppm; 其它NO2和SO2自动监测仪器:差分吸收光谱 分析法
2、其它: 收集方式:过滤法,卷盘式玻璃纤维滤带。 采样品斑点面积:1cm2 采样流量:16.7L/min(±0.5) β射线源:C14,半衰期5730年。 ●前两代仪器与第三代仪器相比,气路的改 进。 ●第四套自动站PM10仪器分析方法不同,采 用的是微量振荡天平法。
TH-2009大气自动监测气象仪 大气自动监测气象仪
环境空气质量自动监测
仪器简介
《TH-2000型环境空气质量自动监测系统》。 主要部件包括TH-2001氮氧化物分析仪、 TH-2002二氧化硫分析仪、 TH-β25B大气颗 粒物自动监测仪、 TH-2009大气气象自动监 测仪、 TH-2007零气发生器、 TH-2008动态 校准仪各一台,还包括气象杆、气象传感器、 PM10切割器、采样管、电脑、避雷 针。。。。。。
采用美国进口的各种气象传感器、数据 采集器及单片机组成。 按大气自动监测规范,分别对5个气象 参数进行采集:温度、湿度、大气压、风 向、风速。电脑计算标况体积时要用到部 分参数。
TH-2007零气发生器 零气发生器
空气压缩机吸入过滤后的空气,压缩后经冷 凝管冷却,湿空气经汽水分离器把水和气分离, 水经电磁排水阀排出;不完全干燥的气体经单向 阀进入钢瓶。钢瓶出来的气由减压阀控制为 0.2Mpa进入气体洗涤器。 活性炭先除去空气中的SO2、O3、NO2、 CO2等气体,再由NO洗涤器将NO氧化为NO2,再 经过一次活性炭去除空气中的SO2、O3、NO2、 CO2等气体,最后经末端过滤器输出。
1、工作原理(化学发光法): 、工作原理(化学发光法):
臭氧(O3)和NO气体反应时,生成的NO2大约有 10%处于激发态,在回落到基态过程中,发出波长 m-3000nm的光线,其中1100nm波长的光线能 量最大。而光的能量与参加反应的NO浓度成正比。 用光电倍增管将发出的化学荧光转为电信号,就可以 推算出NO的浓度。
TH-2002二氧化硫分析仪 TH-2002二氧化硫分析仪
1、工作原理(紫外荧光法): 、工作原理(紫外荧光法): 分析仪采用荧光光谱学原理对大气中微 量SO2分子进行分析检测。 SO2分子在 200~400nm紫外波段有强烈的吸收,经这 些波长激发后产生荧光发射(发射的波长 范围在300~400nm),发射的荧光强度与 SO2分子浓度成正比。因此通过检测荧光强 度就可以获得SO2的浓度值。
NO2
1、来源: 、来源: 主要来自于燃料的燃烧、城市汽车尾气,工业生产过程也可 产生一些二氧化氮,此外,闪电也可以产生NO2。 2、危害: 、危害: 是形成光化学烟雾的主要因素之一;氮氧化合物进入肺泡后, 能形成亚硝酸和硝酸,对肺组织产生剧烈的刺激作用,增 加肺毛细管的通透性,引起支气管炎、肺炎、肺气肿等疾 病。亚硝酸盐则与血红蛋白结合,形成高铁血红蛋白,引 起组织缺氧。 3、防治: 、防治: 一是机动车,重点在提高装车门槛,加强油品质量;二是火 电、工业锅炉,进一步加强排放标准,促进低氮燃烧的推 广。
污染指数计算
• 空气污染指数对应的污染物浓度限值
• • • • • •
公式: 公式:(C2-C1)/(O2-O1)X(Q-O1)+C1 C2=API上限 C1=API下限 Q=实测浓度值 O2=API上限对应浓度值 O1=API下限对应浓度值 如:PM10实测浓度为0.135,它对应API为50-100 (100-50)/(0.150-0.050)X(0.135-0.050)+50=92.5=93 注:污染指数无小数,全部进位。如:92.1=93
TH-2008仪器标定动态气体发生器 仪器标定动态气体发生器
1、工作原理: 、工作原理: 采用精密的质量流量控制,来控制钢瓶中的 标准气与零气发生器输出的零气的混合比,得到 精确的混合气体浓度。 2、简介: 仪器分别有3个进气口:SO2标准气、NO标 准气、零气,由3个流量电磁阀和1个多路电磁阀 控制气路开关。通过对仪器操作,设置好SO2标 准气、NO标准气的浓度,输出浓度以及流量等参 数,自动计算、控制输出气体的浓度、流量、时 间等。
TH-β25B大气颗粒物自动监测仪 大气颗粒物自动监测仪
1、工作原理(β射线法): 、工作原理( 射线法 射线法) β射线穿透物质后,部分被吸收,导致强 度衰减,在一定条件下,衰减的大小仅与 吸收物的质量有关,所以能直接测量大气 颗粒物的质量浓度。 本仪器是将强度恒定的β射线源在颗粒物 采集前、后两次穿过清洁滤纸和采集有颗 粒物的滤纸,根据两次β射线被吸收的变化 量来求得收集在滤纸上的颗粒物的质量。
技术规范
HJ/T 193-2005环境空气质量自动监测技术规 范; 执行标准:GB 3095-1996环境空气质量标准; 对环境空气自动监测系统中心站(中心计算 机室)、子站的站房、设备(具体要求)、 供电、温度、湿度、软件、数据格式都有 明确要求;还包括日常的自检、验收的操 作规程等。
TH-2001氮氧化物分析仪 氮氧化物分析仪
2、仪器简介:
紫外干涉滤光片分 离出锌灯213.8nm的单 谱线,通过石英透镜均 直进入荧光反应室。 样气进入仪器是由 电磁阀控制,经过滤器、 碳氢涤除器进入荧光反 应室。
单谱线与SO2分子作用,发射荧光,聚焦到光 电倍增管上,转换为电信号被测量。
3、其它: 、其它:
量程:0~0.5ppm;最低检测限:0.001ppm;