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会员动态 | 创新升级——泽天环境空气非甲烷总烃连续监测设备

来源: 时间: 2025-05-19  浏览量:55 关闭

政策引领下的中国大气治理体系持续深化发展。在国务院《空气质量持续改善行动计划》等政策统筹推进下,全国大气污染防治工作已形成中央统筹、地方创新的协同治理格局。以贵州省铜仁市为例,该市依据国家政策框架科学规划实施方案,明确2025年前实现氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)等重点污染物协同减排的工作目标,系统推进区域大气环境质量提升。

技术标准体系建设方面,我国构建起多层次规范体系。现行国家环境监测标准《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)对非甲烷总烃(NMHC)的监测方法作出明确规定,为污染物监管提供基础技术支撑。值得关注的是,部分地区基于环境承载力评估率先实施更严苛的地方标准,如河北省创新性制定的《餐饮业大气污染物排放标准》,不仅将NMHC纳入常规监控指标,更设置10毫克/立方米的排放限值标准,展现了地方环境治理的自主创新力。


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# 环境空气非甲烷总烃来源

人为源:主要有汽油燃烧、焚烧、溶剂蒸发、石油蒸发和运输损耗及废物提炼等,这五类占碳氢化合物人为排放量的约96%。此外,交通运输中汽油和柴油的燃烧,以及石油、化工等工业活动也会排放大量非甲烷烃类物质。


自然源:自然界植物释放的萜烯类化合物是排放量最大的部分,约占NMHC总量的65%,其中最主要的是异戊二烯和单萜烯。


# 环境空气非甲烷总烃危害

危害人体健康:非甲烷总烃超过一定浓度,会对人体产生刺激作用,危害呼吸系统,还可能提高心血管疾病的风险。


影响环境:在一定条件下经日光照射能产生光化学烟雾,形成细颗粒物等污染物,对空气质量造成负面影响。


# 环境空气非甲烷总烃监测难点

仪器精度:非甲烷总烃成分复杂,含量低,要求监测仪器有高灵敏度和精度。一些仪器在低浓度检测时,易出现基线漂移、噪声干扰等问题,影响测量精度。


吸附与损失:采样过程中,非甲烷总烃易被采样管路吸附或在富集解析过程中损失,影响测量准确性。


干扰因素多:环境空气中存在多种干扰物质,如有机硫、胺、水汽等,会对非甲烷总烃的监测产生干扰,影响测量结果的准确性。


针对仪器精度、吸附与损失、干扰因素多推出冷肼预浓缩+EPC+FID检测方案。


解决方案概述


环境空气挥发性有机物监测系统载气、氢气、空气用EPC控流,让FID噪音低至0.002mv,有效的提高仪器精度,同时样气通过负压进入设备,全路程都惰性化处理,减少样品吸附损失,然后使用组合吸附管精准低温浓缩吸附环境空气的VOCs,去除检测干扰,最后通过高温解析让样品进去FID检测器检测非甲烷总烃浓度。 


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方法原理


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预浓缩技术


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FID检测器



方案优势

  • 模块化设计,操作方便简洁,维护方便快捷

  • 采用低温预浓缩技术对非甲烷总烃进行分析,检出限低

  • 内置低温预浓缩模块,无需配备单独富集解析仪,成本更低

  • 自动化程度高,可实现仪器自动运行,自动校准

  • 使用经过硅烷化处理的气路管道,大大降低了气体样品在管壁内的吸附残留

  • 智能的FID检测器熄火自点火报警功能,对氢火焰气路进行有效的安全管控


工况应用

GCOS-6100环境空气非甲烷总烃连续监测系统基本满足VOC现场应用的解决方案,可广泛应用于以下场合:

  • 甲烷、非甲烷总烃气体检测

  • 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯等)气体检测

  • 可根据现场实际工况定制测量组分,如:苯乙烯、乙酸乙酯、三氯甲烷等

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某企业环境空气质量监测站房


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