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德航(天津)智能科技有限公司
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  • [企业新闻] 安装油烟实时在线监测设备可提升治理餐饮业污染 2022-05-06

    马上到达盛夏季节,遍布在大街小巷和居民楼下的餐馆给不少市民带来了一些便利,几串烧烤、几盘炒菜也是不少人的深夜食堂,油烟污染物组分复杂,主要包括颗粒物和气态有机物两种。油烟的成分极为复杂,不同种类的食用油在高温下的热解产物多达20多种,主要有醛类、酮类、烃、脂肪酸、芳香族化合物及杂环化合物等,不同食品在高温下会产生不同类别的挥发性物质,多达数百种。好空气是管出来的,也是治出来的,此时油烟监测设备助力城市餐饮油烟监管。德航智能针对这种现象研发出油烟在线监测设备,DH-HBYY-1000系油烟在线监测设备,采用全新的技术,可监测油烟管道内的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃三项参数,并将数据信息进行实时上传,也可扩展监控风机及净化器的状态,在平台及设备液晶屏上实时显示监测各项信息,为环保局提供了真实有效的油烟数据,从而达到油烟在线监控的目的。DH-HBYY-1000系油烟数据采集器集成GPRS无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值。其中油烟浓度测量参数如下:(1)测量范围:0~10mg/m3(2)测量精度:10%(3)零点漂移:24h零点漂移不超过0.1mg/m3(4)准确度:与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过20%(5)线性误差:10%(6)绝缘阻抗:50M(7)耐电压:无异常现象(电弧和击穿)(8)工作电压:220VAC(9)功率:8W

  • [企业新闻] 油烟监测的意义? 2022-05-05

    近年来关于餐饮业油烟超标的投诉逐渐增加,严重影响了人民的日常生活。油烟是指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂及其加热裂解产物。早在2001年国家就发布《GB18483-2001饮食业油烟排放标准》来对餐饮业油烟排放的浓度提出2mg/m3的要求,然而餐饮业实际排放的油烟浓度是否超标还需要人工到现场进行采样油烟后带回实验室通过红外分光光度法进行测定,耗费的人力物力财力较多,我司根据当前油烟检测的难点痛点研发了油烟浓度在线监控设备,监控设备可以安装于餐饮业油烟排放现场,实时的监测油烟排放浓度,为餐饮油烟治理提供参考和趋势。下面我们从原理和特点去了解油烟在线监测设备原理介绍:光散射法。光散射法是光学法测粒技术中发展最迅速,最丰富的分支。它的主要原理是基于某散射角度范围的颗粒群散射光信号的强度,涨落等参数来推得颗粒浓度。光散射法具有测量速度快、灵敏度高、粒径适应范围广以及非接触性实时性好等优点。随着激光技术迅速发展,光散射法的伉点也越来越突出,技术不断趋于成熟。性能特点:DH-HBYY-1000系油烟数据采集器集成GPRS无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值。由于油烟成分复杂,所以DH-HBYY-1000系的油烟探头采用了特殊的技术,能对多种油烟成分进行综合分析,从而得到最准确的油烟排放数据。针对餐饮业油烟排放的实际情况和烟道的实际情况,以及实时采样的要求,我们将探头设计成安装方便,稳定可靠。DH-HBYY-1000系的探头采用了特殊的设计,能有效过滤大直径颗粒烟尘,使得探头能有效抵抗油烟污染,延长探头的使用寿命,设备的维护简单,维护成本低。DH-HBYY-1000系主要功能特点专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元可接四路被控设备,监测并远程控制器开关状态根据需求,可支持自行数据上报间隔受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠

  • [企业新闻] 常见的VOC监测技术有哪些? 2022-05-05

    什么是voc在线监测设备?德航DH-VOC-1000VOCs在线监测系统FID厂界式,采用泵吸式采样方法,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输、数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。产品特点:1.引领PID发展趋势2.采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间快,扩散式采样开放式气路结构3.超宽测量范围,量程自由设定测量精度达到ppb级使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长智能的温度和零点补偿算法使仪器表现出更加优良的性能可检测数千种气体广谱性检测,内置气体库,方便用户选择多种信号输出4.可微调标准4~20mA(三线制)、RS485Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选)友好的人机操作界面5.7寸液晶显示,支持触屏操作本地报警指示,一体化声光报警器(选配)我们设备使用的是传感器技术,那么常见的VOC监测技术还有哪些?传感器技术:常用传感器为PID、FID;PID传感器对烷烃响应低;FID传感器对碳氢响应灵敏;两者监测精度均可达PPb,但无法区分VOC种类;常用于危险区域报警、室内环境空气监测;色谱技术:通过色谱柱分离可对VOC总量及特征组分进行测量;但分析周期长;一般用于固定污染源在线监测;质谱技术:灵敏度高(ppt)、响应时间短、测量组分多、无需标定;但价格相对比较昂贵;一般用于实验室、医院、环境应急/溯源监测;光谱技术:常用技术有FTIR、DOAS、TDLAS;响应速度快,一般用于区域环境空气监测/污染源监测。

  • [企业新闻] 重庆发布大气环境保护“十四五”规划 2022-04-29

    近日,重庆市生态环境局发布《重庆市大气环境保护十四五规划(20212025年)》(以下简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,我市空气质量优良天数比率力争达到92.6%,细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不超过31微克/立方米,无重度及以上污染天气,各区县(自治县)空气质量均达到现行《环境空气质量标准》二级标准。重庆市生态环境局相关负责人介绍,十三五期间,重庆空气质量优良天数从2015年的292天增加到2020年的333天,PM2.5年均浓度从2015年的57微克/立方米降至2020年的33微克/立方米,评价空气质量六项指标在2020年首次全面达到国家二级标准,蓝天白云已成常态。但空气质量全面持续改善仍面临压力,挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物等多污染物协同控制刻不容缓,污染源排放控制存在薄弱环节,生活源污染扰民问题居高不下,区域联防联控还不够深入,科技创新支撑能力亟待提升。《规划》提出,十四五期间,我市大气环境保护将按照深入打好污染防治攻坚战的总体要求,以减污降碳为总抓手,强化PM2.5、臭氧协同控制,以VOCs和氮氧化物减排为重点,加强PM2.5污染来源、VOCs和氮氧化物对夏秋季臭氧污染贡献规律研究和区域性空气质量预报及污染预警,严格落实五个精准(问题、时间、区位、对象、措施精准),分区、分级、分类、分时,抓重点、补短板、强弱项,深化五大举措,有效改善城市及区域环境空气质量,服务双城经济圈高质量发展。《规划》规定了十四五期间,重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物VOCs治理和工业炉窑综合整治为重点,深化工业污染控制;二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点,深化交通污染控制;三是以绿色示范创建和智能监管为重点,深化扬尘污染控制;四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点,深化生活污染控制;五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点,提高污染天气应对能力。《规划》的实施,还需要强有力的保障措施。十四五期间,要进一步强化组织领导,加强各区县、相关部门属地属事责任,形成党政统筹、分工负责、协调配合、齐抓共管的大气环境保护工作格局。要继续加大资金保障,争取中央大气污染防治资金,指导企业申报项目入库开展深度治理;要鼓励公众参与,利用传统媒体和网络等新媒体加强大气环境保护信息公开;要强化监督管理,将规划实施情况纳入市级生态环境督察重点内容,将空气质量改善情况纳入各区县经济社会发展业绩考核、市级党政机关目标管理绩效考核。文章来源:北极星环保网

  • [企业新闻] 学习VOCs设备的小知识 2022-04-29

    VOCs就是挥发性有机物,它的来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等;而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、汽车内饰件生产、清洁剂和人体本身的排放等。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆、涂料和胶粘剂、溶剂型脱模剂。一般油漆中VOC含量在0.4-1.0mg/m3。由于VOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的VOC则在油漆风干过程中只释放总量的25%。我们来看VOCs设备特点:1.引领全球PID发展趋势2.采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间快,扩散式采样开放式气路结构3.超宽测量范围,量程自由设定测量精度达到ppb级使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长智能的温度和零点补偿算法使仪器表现出更加优良的性能可检测数千种气体广谱性检测,内置气体库,方便用户选择多种信号输出4.可微调标准4~20mA(三线制)、RS485Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选)友好的人机操作界面5.7寸液晶显示,支持触屏操作本地报警指示,一体化声光报警器(选配)采用的技术:采用泵吸式采样方法,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输、数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。

  • [企业新闻] 我国挥发性有机物(VOCs)研究进展与态势分析 2022-04-29

    当前我国正在全面开展臭氧(O3)污染治理攻坚,挥发性有机物(VOCs)作为O3和细颗粒物(PM2.5)的共同前体物,其污染防治已成为研究热点。小E团队采用文献计量学方法对国内VOCs研究领域期刊论文和学位论文进行统计分析,并结合国家宏观政策动态,探讨了我国VOCs领域研究的总体进展与趋势、不同阶段研究热点等内容,以期为后续相关研究提供借鉴。总体研究趋势我国VOCs领域研究总体呈明显上升趋势。尤其是2000年以来,相关论文的数量显著增多。根据不同时段论文数量的变化以及我国相关领域宏观政策动态,可将我国VOCs研究历程划分为四个阶段,依次分别为萌芽期、起步期、成长期和活跃期。1萌芽期(19811990年):该阶段文献数量极少,10年间VOCs研究领域的文献仅1篇。2起步期(19912000年):该阶段末期文献数量出现小幅增长,但总数仍然不多,是我国VOCs研究的初期阶段。3成长期(20012010年):该阶段文献数量增长较快,总数上升明显,且在该阶段初期就出现了我国VOCs研究领域的首批学位论文。代表着VOCs相关领域研究已得到社会重视,逐渐成为研究新热点。同时结合宏观政策动态来看,2010年5月我国发布了首个明确提出VOCs管控的政策文件《关于推进大气污染联防联控改善区域空气质量的指导意见》(国办发〔2010〕33号),拉开了全国VOCs治理的序幕,也为我国VOCs研究进入活跃期奠定了政策基础。4活跃期(2011至今):该阶段期刊论文和学位论文的数量整体呈显著增长趋势,说明该阶段VOCs研究受到国内学者的广泛关注。十二五以来,我国在VOCs管控政策制定方面的力度不断增强。根据统计,该时期我国颁布出台的涉VOCs管控的政策文件共7项、国家排放标准共12项,这些政策与标准的相继出台极大促进了该领域研究的不断繁荣。文章来源:北极星环保网

  • [企业新闻] 我国挥发性有机物(VOCs)态势分析 2022-04-29

    不同阶段研究热点以每5年为一个时间周期,采用共词聚类方法分析自1991年以来我国VOCs领域研究热点及热度变化可知:19911995年我国VOCs研究刚刚起步,研究领域分布较为离散,研究热点聚焦于工业固定源与交通移动源的VOCs排放特征研究及治理技术探索,围绕石化行业污染控制、印刷行业VOCs溶剂使用与排放、机动车VOCs排放等方向展开。19962000年研究范围相比上一阶段变化不大但亦有突破。一是对有机溶剂中VOCs排放研究仍集中于印刷等工业行业;二是家具行业等VOCs逸散问题得到关注;三是VOCs治理技术的研究扩展到了回收法、膜分离法等领域。20012005年我国VOCs研究步入成长期,研究内容有了一定的聚焦和拓展。对于VOCs治理技术的研究范围进一步扩大,等离子、光催化、催化燃烧等新技术的研究逐步展开,同时还出现了室内空气中VOCs排放问题的研究热潮。20062010年研究领域进一步扩展到大气中VOCs组成、分布及来源特征分析,研究热点开始陆续向管理政策和监测、监管技术方向倾斜,为国家后续一系列管控文件的出台提供了科学支撑。相比于上一阶段,监测技术与室内空气污染研究也有所深化。20112015年随着我国VOCs管控宏观政策的紧密出台,本阶段相比之前在研究内容上扩展至辅助政策决策实行的VOCs排放清单、数值模拟等手段。同时,在工业源治理方面,逐渐加强对典型工业行业VOCs污染特征和治理方案的精细化研究。在管理政策决策研究方面,VOCs排放限值标准、排污收费等管理制度的研究也空前高涨。20162019年VOCs研究空前繁荣,研究领域和内容进一步细化。VOCs源解析、排放因子等管理决策技术研究更加深入,VOCs类恶臭治理以及健康风险等新热点研究不断涌现,我国VOCs研究进入了百花齐放的新阶段。从VOCs研究热点的历史演变来看,十二五是一个明显的分水岭。十二五之前我国VOCs研究主要集中于室内空气污染以及吸附法、生物法等一些具体处理技术方面;进入十二五以后,研究重点更加偏向于工业源污染治理及宏观管理政策决策。预计在十四五甚至更长的时间里,我国VOCs研究将持续侧重于相关减排技术研发应用以及O3污染管控政策决策等方面。同时,随着我国碳达峰、碳中和战略目标的提出,对于VOCs与温室气体协同减排、提质增效方面的研究也将成为今后一段时间内行业与学术界共同关注的热点。文章来源:北极星环保网

  • [企业新闻] vocs的分类与治理 2022-04-29

    挥发性有机物污染的种类有很多.日前尚无统一的分类方法,常见的分类是以污染源的性质进行的分类.主要包括以下几种:1).有机溶液。有机溶液是由有机物为组成介质的溶剂,常见的有机溶液有家用化妆品、洗发用品和洗涤剂,还包括生活中常用的黏合剂、油漆、含水涂料等日常工具性用品。2).建筑材料。建筑材料是指在建筑工程中使用的一些易挥发气味的材料,包括建筑室内外使用的涂料、塑料饭材、泡沫隔热材料、人造板材等材料。3).室内装饰材料。室内装饰材料是指建筑物室内涂料或者室内装饰的一些其他容易挥发气味的材料,其中包括墙体涂料、壁纸、容易产生挥发性气味的壁画等材料。4).纤维材料。纤维材料是天然纤维或合成纤维制作成的材料,通常情况下可以做地毯、挂毯、化纤窗帘等用品。5).办公用品。办公用品有的自身具有挥发性。例如油墨,而有的自身并无挥发性,但是在其工作的过程中由于要散发大量的热量,其中的一些耗材随着热量一起散发出来,例如复印机和打印机就属于这种情形,其工作的过程中会向空气中散发大量有害气体。6).室外工业气体。室外工业气体是指工业生产或者各种机械散发出来的气体,其范围较为广泛,包括工业生产过程中挥发出来的气体、汽车尾气、光化学烟雾等等。德航VOCs在线监测系统采用泵吸式采样方法,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输、数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。

  • [企业新闻] VOC监测技术有哪几类? 2022-04-29

    VOC监测技术主要可分为四大类:传感器技术、色谱技术、质谱技术、光谱技术。德航智能DH-VOC-1000VOCs在线监测系统FID厂界式采用泵吸式采样方法,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输、数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。PID可以实时检测低至PPb浓度的有机物。特别适合现代石化,劳动卫生,环境监测等部门的健康与安全需求。传感器技术:常用传感器为PID、FID;PID传感器对烷烃响应低;FID传感器对碳氢响应灵敏;两者监测精度均可达PPb,但无法区分VOC种类;常用于危险区域报警、室内环境空气监测;产品优点:1.引领全球PID发展趋势2.采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间快,扩散式采样开放式气路结构3.超宽测量范围,量程自由设定测量精度达到ppb级使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长智能的温度和零点补偿算法使仪器表现出更加优良的性能可检测数千种气体广谱性检测,内置气体库,方便用户选择多种信号输出4.可微调标准4~20mA(三线制)、RS485Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选)友好的人机操作界面5.7寸液晶显示,支持触屏操作本地报警指示,一体化声光报警器(选配)

  • [企业新闻] VOC监测技术的区别是什么 2022-04-29

    1、传感器技术:常用传感器为PID、FID;PID传感器对烷烃响应低;FID传感器对碳氢响应灵敏;两者监测精度均可达PPb,但无法区分VOC种类;常用于危险区域报警、室内环境空气监测;2、色谱技术:通过色谱柱分离可对VOC总量及特征组分进行测量;但分析周期长;一般用于固定污染源在线监测;3、质谱技术:灵敏度高(ppt)、响应时间短、测量组分多、无需标定;但价格相对比较昂贵;一般用于实验室、医院、环境应急/溯源监测;4、光谱技术:常用技术有FTIR、DOAS、TDLAS;响应速度快,一般用于区域环境空气监测/污染源监测。我司德航智能采用的是传感器技术,VOCS在线监测系统是采用泵吸式采样方法,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输、数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。规格参数:多功能箱:防雨、防尘、防雷、散热保温检测原理:PID采样方式:泵吸式防护等级;IP65分辨率:0.01ppm检测范围:0~20ppm基础软件系统:数据监测基本功能(实时监测、查询等,非平台)产品应用:恶臭污染源气体排放监测,固废场所、垃圾填埋场、垃圾发电厂、污水处理厂、畜牧养殖厂、化工园区、医药车间、城市街道、工业化工场所等厂界所引发恶臭的物质及有害气体的场所。