- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 706, Tòa nhà 5, Trung tâm Quốc tế Xizi, 898 Xiwen Road, Quận Minhang, Thượng Hải (201199)
Thượng Hải Dịch Phong Instrument Equipment Co, Ltd
Phòng 706, Tòa nhà 5, Trung tâm Quốc tế Xizi, 898 Xiwen Road, Quận Minhang, Thượng Hải (201199)
Năm 1991, EcoChem tiên phong trong việc sử dụng các cảm biến quang điện tử để giám sát thời gian thực các hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) được hấp thụ bằng bình xịt. PAS-2000 hạt vật chất hấp thụ màn hình hydrocarbon thơm đa vòng, sử dụng nguồn sáng excimer, loại bỏ sự chậm trễ thời gian; Đơn sắc tốt, độ nhạy cao, phạm vi đo rộng, bộ vi xử lý điều khiển thu thập và lưu trữ dữ liệu, đã được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức quản lý, nghiên cứu và công nghiệp.
Lý thuyết
PAS-2000 hoạt động bằng cách quang ion hóa PAH được hấp thụ bởi các hạt. Sử dụng đèn excimer, bức xạ UV băng hẹp, khi dòng khí dung tiếp xúc với bức xạ UV của đèn excimer, đèn excimer sẽ có bước sóng cung cấp bức xạ UV có chọn lọc, chỉ các hạt khí dung hấp thụ PAH được ion hóa, trong khi các phân tử khí cũng như các sol khí không chứa carbon vẫn không tích điện. Các hạt aerosol có bề mặt hấp thụ các phân tử PAH phát ra các electron khi có điện trường, sau đó các hạt aerosol có điện tích dương được đo bằng máy đo tĩnh điện và được thu thập bằng màng lọc tích hợp. Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa tín hiệu hiện tại và tổng nồng độ PAH của hấp phụ hạt. Khi đèn excimer hoạt động ở chế độ chopper, PAS-2000 loại bỏ ảnh hưởng của tín hiệu nền (đôi khi gần với nguồn đốt). Tín hiệu của máy phân tích khi đo tổng PAH hấp phụ của các hạt carbon, mẫu không định tính.
Đặc điểm
Phát hiện PAH hấp phụ hạt trong thời gian thực với công nghệ Excimer Light được cấp bằng sáng chế
Có khả năng phản ứng với chất mang PAH xâm nhập vào cơ thể con người
Đo PAH của 3 hoặc nhiều vòng, chúng chủ yếu hấp phụ vào các hạt và gây hại lớn cho sức khỏe con người
Độ nhạy cao ng/m3
Dễ dàng, đáng tin cậy, chống sốc và công nghệ đã được chứng minh
Hoạt động tự động, không cần sự can thiệp của con người, hệ thống thu thập dữ liệu nội bộ có thể lên đến 2500
Hệ thống lấy mẫu pha loãng cụ thể để giám sát nguồn
ứng dụng
Giám sát không khí môi trường ngoài trời: bãi đậu xe, ngã tư giao thông và đường hầm đường cao tốc, v.v.
Giám sát chất lượng không khí trong nhà (nhà, văn phòng, v.v.): máy sưởi dầu hỏa, lò sưởi và khói thuốc lá môi trường
Giám sát nơi làm việc tạo ra môi trường công nghiệp PAH
Giám sát khí thải carbon trong các trường hợp đặc biệt: cháy rừng, đốt lốp xe đã qua sử dụng, giám sát khí thải từ các nguồn đốt nông nghiệp
Khí thải đốt, lò sưởi nhà máy lọc dầu, nồi hơi công nghiệp, lò nung, khí thải đô thị và lò đốt chất thải nguy hiểm và y tế
Khí thải từ xe diesel và xăng
Khí thải từ quá trình công nghiệp: lò luyện cốc, chế biến nứt xúc tác dầu mỏ, đúc thép, công nghiệp nhôm
Nguồn điện: 100~230VAC
Công suất:<0.4KW 3.4A
Thông số
Hiển thị: Màn hình LCD 128 × 64 pixel
Nguồn điện: 220AC/50Hz, tiêu thụ điện năng tối đa 35VA
Phạm vi: Tùy chọn, 0~100 μg/m3EC, 0 ~ 100pA, 0 ~ 100μg / m3PAH
Độ nhạy: 0,3~1 μg/m3PAH/pA (Đường cong hiệu chuẩn vị trí đặc biệt)
Ngưỡng thấp: 3ng (PAH hấp phụ tổng thể)
Thời gian đáp ứng: Ít hơn 10s (có thể điều chỉnh)
Đầu ra tín hiệu: 0~10V, 0~20mA hoặc 4~20mA
Đầu ra truyền thông: RS-232
Tốc độ dòng chảy mẫu: Bơm lấy mẫu tích hợp, 2LPM
Nhiệt độ hoạt động: 5~40 ℃
Kích thước: Đơn vị bàn tiêu chuẩn 133 × 236 × 317mm (H × W × D)
Trọng lượng: 9kg
Lưu trữ dữ liệu: 8.000 dữ liệu (bao gồm ngày, giờ và giá trị)
Hệ thống thu thập dữ liệu: Phần mềm đồ họa có giao diện thân thiện, hiển thị biểu đồ cột kết quả trong thời gian thực và tính trung bình.
Lưu trữ dữ liệu: Có thể được lưu trữ ở nhiều định dạng và có thể sử dụng các chương trình làm bảng điện tử để xuất các tệp ASCII phẳng làm cơ sở để phân tích thêm.


Cấu hình tùy chọn
PAS-2000 tiêu chuẩn cũng có thể tùy chỉnh hệ thống lấy mẫu môi trường, đầu dò lấy mẫu nóng có thể thu khí nguồn từ 5~300 ℃, được trang bị bộ điều khiển lưu lượng khối và lỗ hạn chế dòng chảy, có thể thu được tỷ lệ pha loãng 0,05, 0,1 và 0,2.
Mô hình khác
PAS-2000CE Portable Carbon Aerosol Máy phân tích Hydrocacbon thơm đa vòng
Pocket Portable Battery Powered, hạt vật chất gắn với màn hình thời gian thực PAH, theo dõi thời gian thực các hạt vật chất siêu mịn PAH. Có thể được sử dụng để theo dõi phơi nhiễm cá nhân trong nhiều môi trường (nhà, nơi làm việc, xe hơi, đường hầm, v.v.). Cùng với PAS2000, các hạt chỉ được bao bọc bởi PAH được ion hóa.
Thông số kỹ thuật
Hiển thị: Màn hình LCD 16 × 2 ký tự
Nguồn điện: 220AC/50Hz, pin 15V
Phạm vi: 0~1000ng/m3
Độ nhạy: 10ng/m3
Ngưỡng thấp: 10ng (PAH hấp phụ tổng thể)
Thời gian đáp ứng: Ít hơn 10s (có thể điều chỉnh)
Đầu ra truyền thông: RS-232
Mẫu khí: Bơm lấy mẫu tích hợp, điều khiển tốc độ dòng chảy ở 1LPM
Nhiệt độ hoạt động: 5~40 ℃
Kích thước: 58 × 175 × 124mm (H × W × D)
Trọng lượng: 1,5kg
Lưu trữ dữ liệu: 8000 dữ liệu
Tải xuống dữ liệu: Dữ liệu được thu thập bằng cách tải xuống phần mềm đồ họa, có thể được lưu trữ ở nhiều định dạng, với các tệp ASCII phẳng đầu ra làm cơ sở để phân tích thêm (ví dụ: EXCEL).
Văn học
Jana C. Dunbara, Chen-I. Lina, Isaura Verguchta, Jeffery Wonga và John L. Durant. Đánh giá đóng góp của các nguồn di động của PAH vào không khí đô thị bằng cách sử dụng giám sát PAH thời gian thực. Khoa học của Tổng Môi trường, Tập 279, Số 1-3, 12 tháng 11 năm 2001, Trang 1-19
T.H. Gana, P. Hanhelaa, W. Mazureka và R. Gillett. Đặc điểm của các hạt diesel động cơ tàu ngầm trong môi trường biển. Journal of Aerosol Science, Volume 41, Issue 1, January 2010, Trang 23-35
Elizabeth M. Notha, S. Katharine Hammonda, Gregory S. Bigingb và Ira B. Tager. Một mô hình hồi quy không gian-thời gian để dự đoán nồng độ PAH ngoài trời hàng ngày trong một nghiên cứu dịch bệnh học ở Fresno, CA. Môi trường khí quyển, Tập 45, Số 14, tháng 5 năm 2011, Trang 2394-2403
Dane Westerdahla, Scott Fruina, Todd Saxb, Philip M. Finec và Constantinos Sioutas. Các phép đo nền tảng di động của các hạt siêu mịn và nồng độ chất ô nhiễm liên quan trên đường cao tốc và đường phố dân cư ở Los Angeles. Môi trường khí quyển, Tập 39, Số 20, tháng 6 năm 2005, Trang 3597-3610
Megan V. Brachtla, John L. Duranta, Carlos Paez Perezb, Jorge Oviedob, Fernando Semperteguic, Elena N. Naumovad và Jeffrey K. Griffiths. Sự biến đổi không gian và thời gian và phát thải nguồn di động của hydrocarbon thơm đa vòng ở Quito, Ecuador. Ô nhiễm môi trường, Tập 157, Số 2, tháng 2 năm 2009, Trang 528-536