烟气采样器与烟尘采样器一更新换代厂家价格
您好,欢迎您在茫茫人海中找到聚创环保的产品,我们期待与您的合作,若想了解更多关于烟尘采样器的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,联系我们,或者百度搜“聚创环保”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进! 温馨提示:100次的搜索,不如一次问个清楚,让聚创的高品质服务带给您。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分隔符~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
一、产品介绍
JCY-130(S)型便携式油烟检测仪是我公司精心研发的新一代智能型快速油烟检测仪。适用于餐厅、饭店、食堂等单位排放的烹饪油烟浓度的检测,也能用于工业非食用油油烟浓度的检测。不同于以往现场采集样品再带回实验室进行分析的,本检测仪能在现场完成油烟浓度检测、数据处理、分析显示到记录传输的全。JCY-130(S)型便携式油烟检测仪对油烟反应灵敏、测量精度高、测量数据可靠,携带方便。
执行
GB18483-2001 《饮食业油烟排放》
Q/0214 MDY007-2016 《便携式快速油烟检测仪》
二、产品参数
三、产品特点
1、检测数据实时显示,大屏幕屏方便操作;
2、检测精度高,数据重复性好
3、配蓝牙打印机,检测数据现场打印,显示平均值、值、值
4、可同时测量油烟排放的动压、静压、温度、流速、截面积等
5、自动测量气体流速,计算油烟排放量
7、体积小,重量轻,便于携带聚创环保为您提供的技术支持和完善的服务!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分隔符~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
烟尘烟气检测仪采购指南
以下仪器为检测有组织排放的烟尘烟气的含量,根据检测的性能来区分,仪器主要分为两大类:在线监测、便携式检测
在线监测指的是固定在管道上监测数据的仪器,例如:布袋检漏仪JCF-DQA、JCF-DQB系列,烟囱烟尘排放的JCY-MS100,以及在线监测温压流一体化监测仪JCY-100、温压流一体机JCY-PT100。
便携式检测主要分为检测烟尘跟检测烟气两大类型
检测烟尘:JCY-80E(S)(国标法),JCF-1000、JCF-2000、JCF-7000(直接读数)
检测烟气:JCY-80E(S)、JCY-80B(直接读数),JCY-2、JCY-1(采样分析)
订购仪器需要注意的问题
(1)如果烟道比较特殊,请提前告知,例如:烟道内温度、压力、流速等。
(2)针对直读式仪器,为测量精度,请提前告知浓度范围。用户无要求,我们将根据国标要求进行仪器标定。
本公司另有进口烟气检测仪可供选择:德图、凯恩。
测量原理 |
激光前散射 |
测量量程 |
0-10-50mg/m3(可双量程切换) |
检测下限 |
0.05mg/m3 |
测量误差 |
±10% |
重复性 |
±10%F.S. |
响应时间 |
2S |
烟气温度 |
<300℃ |
温度 |
-20~+50℃ |
反吹气要求 |
>0.4MPa,无尘无水无油 |
模拟量输出 |
4-20mA,*大负载500Ω |
通讯接口 |
RS485,RS232(选配) |
人机交互 |
LCD显示屏 |
电源要求 |
220VAC,1500W,IP54 |
重量 |
100KG(1.62* 0.85*0.26m) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分隔符~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1、JC-RenQ-IV型CODcr在线水质检测仪技术:GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》
2、测量原理:重铬酸钾高温消解,比色测定
3、测量范围:10-2000 mg/L COD (其他量程可定制,需提前)
4、准确度:≥100mg/L时,不**过±10%;<100mg/L 时,不**过±8mg/L
5、重复性:≥100mg/L时,不**过±10%;<100mg/L时,不**过±6mg/L
6、实际水样对比:误差≤±10%
7、测量周期:测量周期为40分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
8、采样周期:仪器内置整点测量和自行设定时间(20-9999min范围内)采样
9、周期:一般每月一次,每次约30 min(根据实际情况可)
10、模拟输出:4~20mA(选配两路4-20mA输出)
11、接口:RS232/RS485
12、JC-RenQ-IV型CODcr在线水质检测仪开关量:选配1-6路继电器输出,容量220VAC/2A
13、要求:温度5~28℃;湿度≤90%(不结露)
14、电源:AC220±10%V,50±10%Hz,5A
15、尺寸:1430×500×403(mm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分隔符~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
近两年,空气问题已经不是什么新鲜的谈资。部门在治理雾霾上的作为已经初见成效,对于空气的检测更为严谨,各地纷纷表明全力配合治理雾霾的决心。然而,有西安**为呈现一个漂亮的政绩,给空气采样器戴上了“口罩”,给采样器堵上棉纱(10月25日网)。在从到省、市严格要求、交叉检查的情况下,西安市环保安区空气自动监测站发生数据造假事件,企图为自己的不作为蒙上一块遮羞布。 寒冬将至,大霾天已经逐步“大驾光临”,内陆地区更是重,大家每天不仅仅只关注气温变化,空气指数更是大家重点关注的对象。空气已经成为民众为关注的问题之一,空气检测数据“一点多发”,都在“盯着”空气检测数据,监测总站为获取真实的监测数据,设置多层关卡防止数据造假,但依然有人抱有侥幸心理“**风作案”。这些为了逃避空气排在末位的处罚,犯下了更大的错误。空气是每个公民能真切感受到的,在这种数据上造假,无疑是将自己的丑陋公之于众,想要穿衣蔽体,却奈何找错了裁缝,穿错了衣服。 对空气治理严格要求,是民心所向;各地承诺实施措施驱散雾霾,是民心所望。一定程度上,空气治理问题已经成为民生问题的一部分,越来越多人深受雾霾困扰,出现问题。在这种不仅仅关乎群众,还关乎自己的大事上,造假行为就显得尤为可笑与可悲。 人无真不立,国无真不宁。实事求是是做人的基本素养,为官一方,却费尽心思弄虚作假、掩耳盗铃,实在令人唏嘘。与其穿着“新衣”招摇过市,为人诟病,不如脚踏实地,真真正正为百姓做点事。眼睁睁地看着有些工厂,白天冒白烟,黑天冒黑烟,为官者如何自安?对于雾霾治理尤为,监测站的数据全民共享,是对各地治理情况的直接反映,也是对各地加快加力治理的一种促进。 雾霾治理,从上而下,从到个人都要参与。也希望各地能引以为戒,扯下身上的“新衣”,短暂的“丑陋”大家可以接受,但要真真切切为百姓做实事。 ?欲达环保治理“刮骨疗伤”的目的,固然需要完善相关制度,为关键的,还是要按下法律“快进键”。 原本是实时采集空气数据的采样器,却被环保工作人员用棉纱堵塞,造成数据失真,进而影响空气自动监测正常运行。据报道,4月27日和28日,广受关注的西安市环保安分局和阎良分局两起计算机信息案,在西安市中级一审开庭。 据*,此次对西安的监测数据造假的责任人直接移交**,追究刑事责任,尚属国内首例。这也意味着,法律在惩治地方部门问题上,已经“长出牙齿”,严厉的法律问责,不仅会遏止部分政绩观扭曲的环保数据造假的冲动,也会成为未来处置类似案件的范本。 去年10月,西安市两个国控站点空气监测数据造假事件经媒体后,引发公众不安。如果作为直管的监测站点都不能保证数据的客观真实,则“蓝天一年比一年多起来”的愿景将如何实现?公众又如何能够相信治霾的决心和诚意? 眼下,随着两起环保数据造假案**程序,相关责任人或将因为“空气自动监测正常运行”,而被以“计算机信息罪”追究刑事责任。这样的结局,有点儿让人感到意外。 依据新环保法,地方各级、县级以上**和其他负有环保职责的部门,如有篡改、或者指使篡改、监测数据的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记过、记大过或者降级处分;造成严重后果的,给予撤职或者开除处分,其主要负责人应当引咎辞职。 但是,在实践中,新环保法和《生态监测网络建设方案》规定的诸多问责措施并未完全落到实处。尤其需要指出的是,在追责中,多数时候只是将板子打在直接责任人身上。即使负有不力的环保偶尔被追责,也往往是对其予以行政处分了事,鲜有法律追责。如此“罚酒三杯下不为例”式的追责,显然难以起到以儆效尤的法律威慑效果。成本的低廉,只能更加助长部分政绩观扭曲的环保热衷于环保数据造假,客观、准确地对监测进行数据统计,自然也就成为奢谈。 换言之,行政部门指使监测站编造、篡改监测数据的行为,严重损害了与**的*和公信力,影响较其恶劣,现实中也往往有着深厚的土壤。如果仅仅对其进行行政处罚,对于直接责任人员固然足够严厉,但轻纵了部门的。 从这两起案例出发,也提醒有关方面,既有必要检视整个行政运行的制度性因素,避免把本应多个部门联动的环保压力单向转嫁给**,从而基层环保工作者不堪压力铤而走险;同时更要依法严厉惩治那些公然对抗政策,弄虚作假,损害公共利益的数据造假行为,对其追究刑责。 一直以来,公众总有一种感觉,那就是一些地方的空气数据,与公众的体感差距甚远。这其中,除了公众感觉的误差之外,也与地方的急功近利乃至数据可靠与否有着很大关系。而当公众对的诉求转化为数据造假的动力之后,则严肃的治霾必然有沦为数字的可能。事实上,欲达“刮骨疗伤”之目的,固然需要完善相关制度,确保制度的樊篱不让造假者有隙可乘,而为关键的,必须按下法律“快进键”,造假者的成本,使其不敢肆意妄为。既要严格追究其行政责任,更要严肃追究其。
对于“**低排放”,目前尚无普遍认可的定义。部分部门文件将GB13223—2011中的天然气燃机排放限值直接作为“**低排放”,即烟气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度分别小于或等于5mg/m3、35mg/m3、50mg/m3;有的文件将烟尘排放限值由5mg/m3改为10mg/m3。比较GB13223—2011中针对燃煤锅炉设定的烟尘、SO2、NOx特别排放限值要求(20mg/m3、50mg/m3、100mg/m3),显然“**低排放”要求严。但在该中,天然气燃机与燃煤锅炉排放限值对应的烟气氧含量分别为15%、6%,只有将烟气氧含量折算到相同条件时才可直接比较。当折算到相同氧含量条件时,天然气燃机排放限值实际上是其原本限值的2.5倍,即除烟尘排放要求为12.5mg/m3外,SO2、NOx的排放限值比燃煤排放限值还宽。虽然有的文件对“**低排放”限值了按6%含氧量折算的要求,但并未经过充分论证。事实上,由于天然气燃机技术条件及《天然气》(GB17820—2012)中对天然气颗粒物及硫含量都有明确规定,且天然气燃机并不装设除尘及脱硫装置,因此,针对天然气燃机烟尘及SO2的排放限值设定无实际意义,如欧盟排放中就没有限值规定。“**低排放”认定验收时间辨析一些宣称实现“**低排放”的机组,一般是以通过168小时连续运行的验收效果(或试运行)来作为证明。但是,168小时对于认定“**低排放”新技术与新设备是否成熟,其时间长度远远不够。将168小时的连续运行时间作为电力工程移交生产的验收是可行的,因为该时间针对的是成熟可靠的技术、设备和设计、建造规范等。如果是创新的“**低排放”工艺技术及设备,则要根据创新的特点,确定有针对性的考核验收时间和专门的验收规范。如湿式电除尘器的腐蚀、脱硝催化剂的失效、脱硝除尘脱硫单个设备改造对其他设备的影响、煤种及负荷变动对整体的影响,还有能耗、二次污染产生等问题,都需要一年甚至更长的时间及特别的验收条件才能判定优劣。
北京空气今起转优良可维持至周日 工程院院士贺克斌介绍,京津冀及周边地区污染物排放量大是本轮污染主因 昨日早高峰,国贸附近被浓雾笼罩的写字楼。 新京报记者王贵彬摄 昨日,高速方向,电子显示屏播放高速封闭通知。当日,北京遭遇入冬后严重污染。新京报记者浦峰摄 昨日11时至13时,北京全市陷入六级严重污染,这是空气级别中严重一级。今晨开始,冷空气逐渐渗透,污染逐步缓解,上午空气至良好水平。至18日,空气维持优良。 峰值浓度261微克/立方米 昨日,北京地区本轮空气污染达到峰值。 北京环保监测中心介绍,昨日白天,京津冀区域处于低压控制区,雾区范围大,湿度和静稳程度高,污染不易扩散,且易于二次转化,整体空气以五级重度污染水平为主。 北京地区受地形和偏南风影响,污染物易于山前,PM2.5浓度于11至13时达到六级严重污染级别,峰值浓度261微克/立方米,午后随着南风增强,城区及南部地区污染浓度有所下降,浓度下降至207微克/立方米,维持五级重度污染水平。 昨日前半夜,风速减弱,边界层压缩,湿度加大,污染浓度短暂上升。今晨开始,冷空气逐渐渗透,有小雨,污染逐步缓解,扩散条件转好。上午空气至良好水平。建议市民密切关注空气变化,妥善安行活动,注意做好健康防护。 预报显示,北京地区整体空气为二级良,一直到本月18日,空气维持优良级别。 采暖后SO2排放近50% 昨日,大气污染攻关联合中心及时组织*会商。 工程院院士贺克斌介绍,京津冀及周边地区污染物排放量大是本轮污染主因。 根据2017年京津冀及周边地区“2+26”城市大气污染物排放清单研究结果,通过实施散乱污企业整治、工业企业提标改造和重污染天气应急等治理综合措施,2017年以来主要大气污染物排放量同比均显着下降,其中一次PM2.518%、SO231%、NOx16%、VOCs了12%。 但由于京津冀及周边大量电力、钢铁、建材等高耗能产业,煤炭等能源消耗巨大,柴油货车、非道路机械使用高,仍是污染物排放强度的区域。初步估算,京津冀及周边地区SO2排放强度是平均值3.6倍,NOx和烟粉尘排放分别是平均值4倍和6倍。 11月中旬以来,京津冀及周边地区部分城市开始采暖,城市供暖锅炉和农村地区散煤采暖炉具逐步启用,各地燃煤污染物排放开始。据估计,京津冀及周边地区采暖季后,SO2排放近50%,一次PM2.5排放约30%,尤其作为PM2.5主要组分的**碳排放近1倍。因此,多种污染物度的叠加排放是推高本次污染中各地PM2.5浓度的重要原因。 ■解释 大雾等不利气象条件加剧本轮污染 昨日,北京、天津、河北中南部、山东西北部、河南北部等地出现大雾天气,北南部、河北中南部部分地区出现强浓雾或特强浓雾。低能见度天气给公众交通出行带来不利影响,北京、河北等地多条高速公路采取封闭措施。 中科院大气物理研究所研究员王自发介绍,本次污染,华北区域高湿度是其显着特征,特别是夜间随温度逐渐,大气近地面相对湿度迅速升高,普遍达到90%左右,甚至出现湿度饱和状态,多个城市有大雾出现。这一区域性高湿的特点非常有利于大气中气态污染物向颗粒态转化,PM2.5组分中盐等二次反应生成的成分迅速升高,在本次污染性偏南风的作用下向太行山及燕山山前城市汇聚。此外,本次污染大气垂直层相对,夜间至清晨有区域性逆温出现,上述多种不利气象条件综合作用,是本次污染的重要成因。 气象科学研究院研究员张小曳表示,污染和不利气象条件的双向反馈加剧PM2.5污染。预计15日上午随着冷空气到达,北京PM2.5污染将明显下降,15日午后河北中南部空气明显转好。 对于公众关于雾和霾究竟有什么区别的疑问,气象局介绍,雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的、能见度到1千米以内的天气现象。 霾又称灰霾,根据气象局《地面气象观测规范》,灰霾天气指“大量较细微的干尘粒等均匀悬在空中,使水平能见度小于10千米的空气普遍混浊现象,使远处光亮物微带黄、红色,使黑暗物微带蓝色”。 一般来说,空气相对湿度达到95%以上叫雾,空气相对湿度低于80%叫霾。就能见度来说,如果目标物水平能见度至1千米以内是雾;水平能见度在1千米-10千米为轻雾或霭;水平能见度小于10千米,且由灰尘颗粒造成,就是霾或灰霾。另外,雾的厚度只有几十米至200米,霾则有1千米-3千米;雾的颜色是、青白色,霾则是、橙灰色;雾的边界清晰,过了“雾区”可能就是晴空万里,但霾则与周围边界不明显。 ■应对 772家污染单位查出55起问题 昨天是空气重污染预警启动*二日。围绕各区空气重污染预警部署及措施落况,市督查室、市环保督察办、市环保督察中心组成市级督查组开展督促检查。 督查组重点选取空气排名靠后的乡镇(街道),现场检查了门头沟区永定镇、东辛房街道,房山区青龙湖镇、西潞街道、城关街道,通州区马驹桥镇,顺义区南彩镇、北务镇、李桥镇,昌平区马池口镇、回龙观街道共11个乡镇(街道)空气重污染应急期间责任落况。针对重型车、企业停限产、扬尘管控等重点措施,现场检查工业企业、机动车路检点、施工工地等50多个点位。检查发现仍有部分工地及物料堆场苫盖不严,道路清扫保洁不,露天切割打磨等问题,具体问题已移交属地整改。 生态部门检查各类污染单位772家,共发现各类问题55起,其中涉气问题52起,人员均现场制止,现场实施查封2起,责令整改6起,拟进一步调查处理或立案处罚20起,移送有关部门28起。人工检查重型柴油车7649辆次。其中,上路检测处罚排放**标车994辆次;入户检查处罚排放**标55辆次。 同时,住建部门、部门、园林绿化部门以及交通部门也采取相应措施加强检查,应对此次重污染。 住建部门出动检查439人次,共现场检查工地306项,检查中发现28项工程施工现场存在局部土方未覆盖严密、未严格按照预警要求做好应急措施等问题,立即要求现场进行整改,并根据情节轻重移送部门进行处罚。 园林绿化部门共出动检查452次,检查工**段179处、停工苫盖845公顷。交通部门出动检查人员89人次道路工程。全市建设、养护在施道路工地项目67项,停工项目63项,4项停止扬尘作业施工。(记者邓琦)
化组织对粉尘的定义是:粒径小于75μm(微米)的固体悬浮物。生产性粉尘是在生产中产生的,并能较长时间漂浮在生产坏境空气中的固体微粒/颗粒,其特点是因自重作用能沉降,但又可在空气中较长时间悬浮。可燃性粉尘:能与气态氧化剂(主要是空气) 发生氧化反应的粉尘,其特点是悬浮于空气中的粉尘达到一定浓度范围时可被点燃。粉尘在着火时,瞬间并释放大量热能,使气体温度骤然升高,体积,形成很高的压力,巨大的压力在狭小的空间内受限,就会发生。我公司研发的防爆粉尘检测仪呼吸分离装置的分离效能完全符合公认的“BMRC”曲线要求,能准确及时地反映接尘人员的呼吸性粉尘和不同粉尘作业场所中粉尘的污染状况,为准确评价作业场所的卫生状况提供可靠数据,防爆粉尘检测仪适用于煤矿井下及其它含有危险性气体的作业场所。成立于2001年5月的吉林XX钢铁有限责任公司是**民企建龙重工集团的下属子公司,2003年和2006年,先后通过了ISO9001体系认证和ISO14001体系认证。公司现有员工4548人,总资产56.17亿元,2009年就已经实现1.17亿元的利润收入。作为一家拥有五千名员工的大型钢铁重工企业,XX钢铁需要对产品负责,更要保证整个生产流程无任何事故。因此,企业的后勤**一定要做到位,负责产品检验和测量的实验室同样是必不可少的。为了更好的完成实验室的日常检测工作,XX钢铁需要采购一批防爆粉尘检测仪,青岛聚创环保设备有限公司真心对待每一位客户,真诚换真诚,*终取得了XX钢铁的信任。通过沟通协商,目前这批仪器已经交付使用,暂无任何问题。
您好,欢迎您在茫茫人海中找到聚创环保的产品,我们期待与您的合作,若想了解更多关于烟尘采样器的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,联系我们,或者百度搜“聚创环保”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进! 温馨提示:既然您到看到这里了,也查询了好久,不个电话详细了解