國內外一些惡臭測定方法介紹(shào)
1.成(chéng)分濃度分析法
對惡臭物質的成分濃度進行分析一般依賴(lài)於先進的分析儀(yí)器,通常使用的儀器(qì)主要有氣相色譜儀(GC)、氣相色譜/質譜聯用儀(GC/MS)、液相色譜儀(HPLC)、紫外-可見分光光度計等;另外針對惡臭汙染的(de)測(cè)試,還有電子鼻、傳感器、簡易快速檢測管 等(děng)專用儀器。目前我(wǒ)國(guó)8種惡臭受控物質的分析方法如下表:

2.紫外-可見分光(guāng)光(guāng)度法
紫外-可見分光光度(dù)法(ultraviolet-visible spectrophotometry)是利用物(wù)質在紫(zǐ)外、可見光區(qū)的分子吸收光譜,對物質(zhì)進行定性分析、定量分(fèn)析及結構分析的方法。按所吸(xī)收光的波長區域不同,分為紫外分(fèn)光光度法(fǎ)(60-400nm)和可見分光光度法(400-750nm),合稱為紫(zǐ)外一可見分光光度(dù)法。
紫外-分光光度法測定惡臭物質濃度是利用惡臭物質與相應的顯色劑發生顯色反應生成特定的物質,經(jīng)紫外線或可見光照射(shè)後(hòu),物質分子中價電子對輻射產生吸收的原理進行測定。例如次氯酸鈉-水楊酸分光光度法測(cè)定氨(ān),用稀硫酸吸收空氣中的氨氣,生成硫酸氫銨。在亞硝基鐵氰化(huà)鈉存(cún)在下(xià),以酒石酸鉀鈉作掩蔽劑,銨離子、水楊酸和次氯酸(suān)鈉反應生成藍色化合物,根據顏色深淺(qiǎn),用分(fèn)光光度計於(yú)波長698 nm處,用1 cm比色皿(mǐn),以水為參比,測定吸光度,計算氣體中氨的濃度。

紫外-可見分光光度法常存在(zài)著幹擾物(wù)質多,且顯色物質穩定性相對較差等缺點。
3.色譜(pǔ)法
色譜法適合多組分、低(dī)濃度物(wù)質的分離、測定,但是由於相當一部分的惡臭物質嗅覺閾(yù)值(zhí)較低(如甲硫醇的嗅閾值(zhí)為0.07 ppb),現有檢測器無法(fǎ)檢(jiǎn)出。因此通(tōng)常需要采用濃縮預富集手段來滿足物質檢出(chū)限的要求。由於大多數的惡臭物質為揮(huī)發性有機汙染物(wù)(VOCs),因此對於惡臭物(wù)質的富集濃縮可以借鑒VOCs的富集(jí)濃縮方法。目前(qián)VOCs常用的富集濃縮方法主要有罐采樣-低溫冷阱濃縮-氣相色譜/質譜法和固體(tǐ)吸附-熱脫(tuō)附-氣相色譜/質譜法,這兩種方法已經被(bèi)美國環保署(USEPA)列為VOCs的(de)標(biāo)準分析方法,分別為EPA TO-14、TO-15和TO-17方法。
(1)罐采樣-低溫冷阱濃縮-氣相色(sè)譜/質譜法
罐采樣-低溫冷阱濃縮-氣相色譜/質譜法(EPA TO-14、TO-15)的基本原理(lǐ)是用經特(tè)殊處理的(de)不鏽鋼罐采集空氣樣品,進行樣品的低溫濃縮並除去惰性(xìng)氣體後(hòu),經氣相色譜/質譜(GC/MS)定性、定量測定空氣中的VOCs。由於該方法可以(yǐ)將大體積的氣體樣品濃縮至微量體積,濃縮倍數zui多可(kě)達(dá)近千倍,故檢出限可達到ppb甚至ppt級(jí)。
罐采樣-低溫冷阱濃縮-氣相色譜/質譜法具(jù)有以下優點:
①可以采集到完整的樣品;
②不存在穿(chuān)透體積(Breakthrough Volume)的問(wèn)題;
③無需使用溶劑或加熱解析;
④可(kě)重複分析;
⑤通過限流閥可以采集(jí)一段時間(jiān)內的樣品。
該方法的缺點是:
①存在壁吸附;
②不能排除非目標物的幹擾;
③采樣罐和低溫(wēn)冷阱濃縮係統本身造價較高;
④采樣罐體積較大,大(dà)批量的樣品采集攜帶不是很(hěn)方便。
(2)固體吸附-熱脫附(fù)-氣相色譜/質譜法
固體吸(xī)附-熱脫附-氣相色譜/質譜法(EPA TO-17)的基本原理是使用無油采樣器采集空氣,使空氣通過(guò)裝有(yǒu)一種或多種固體吸附(fù)劑的吸附管(采樣管),然後將吸附管放入(rù)加熱器中迅速加熱,被分析物質從吸附劑上脫附後,再經氣(qì)相色譜/質譜進(jìn)行VOCs的定性、定量分(fèn)析。
吸附劑的(de)種類、性質及其選擇性對於吸附濃縮/熱脫附(fù)技(jì)術是至關重要的。通常,按照吸附劑所用材料的性質、結構可將吸(xī)附劑(jì)分為(wéi)無機吸(xī)附劑和有(yǒu)機多孔聚合物吸附(fù)劑兩大類。無機吸附劑主要有活性(xìng)炭、石墨化碳黑(hēi)、矽(guī)膠、氧化(huà)鋁、分子篩。無機吸附劑通常具有較大的比表麵積、較高的使用(yòng)溫度,比有機吸附劑的極性要強,適合(hé)吸附極性化合物。但是多數無機吸附劑親水性強,遇(yù)水容(róng)易失(shī)活,不適合分析濕度大的樣品。有機多孔聚合物吸附劑包括Tenax、XAD-2、Porapak、Chromasorb等(děng)。這些材料多為疏水性、背景低、反應活性低,不適合捕集易揮發(fā)性物質和強極性物質。由此可見,不同的吸附劑的應用範圍受其本身的性質限製,因此使用中常常會將幾種吸附劑組合起來,例如30mm Tenax GR和25mm CarbopackTMB組成的吸附管,適用於捕集C6~C20範圍內的化合物(wù),在任何濕(shī)度下采樣體積可達2L,對於C7以上的化合物采樣體積可擴大到5L。
熱脫(tuō)附儀是對吸(xī)附濃縮(suō)得到的(de)樣品進行加熱解(jiě)析的設備,其解析溫度、時(shí)間和載氣流速一般可(kě)調。從原理上來說,熱(rè)脫(tuō)附有一(yī)級脫附和二級脫(tuō)附兩種。一級脫附是將被吸附物解析後直接利用載氣吹到氣相色(sè)譜柱,但往往產生不同程度的峰擴散,且載氣流量大,因此很難在毛細管柱上應用。二級熱脫附將一級脫附的物(wù)質重新進行吸附富集/解析,從而減少峰擴展,可改善色譜的分離(lí)效率,故應用較廣。目前,第二次吸附富集主要是利(lì)用低溫(wēn)的方法將解析樣品進行再次濃縮。通常采用的低溫濃(nóng)縮(suō)方法為機械製冷、半導體電子製冷和液氮製冷等。
固體吸附/熱脫附氣相(xiàng)色(sè)譜-質(zhì)譜法具有以下優點:
① 檢出限(xiàn)低,可以達到ppb級甚至ppt級;
② 無(wú)需使用有機溶劑;
③ 吸附管可重複使用(yòng);
④ 吸附管體積小,易於攜帶。
該方法的缺點主要(yào)有以下幾方麵:
①由於不同的吸附劑具有一定的選擇性,因此不能捕集到完整的氣體(tǐ)樣品;
② 某些吸附劑(jì)本身(shēn)背(bèi)景較高;
③ 存在穿透體積(jī)的問題(tí)。
對(duì)於一些在(zài)GC或GC/MS上響應較差的惡臭物質,還可采(cǎi)用液相色譜進行分離測定,如2,4-DNPH衍生HPLC測(cè)定空氣中的醛(quán)酮類物質(可參考USEPA TO-11方法(fǎ))。
盡管通過樣品的前處(chù)理將惡臭物質(zhì)富集(jí)濃縮可以滿(mǎn)足很(hěn)多物質的測定檢(jiǎn)出(chū)限,但無法直接給出惡臭對人(rén)類(lèi)感官的影響程度。
4.電(diàn)子鼻法
電子鼻(bí)也稱人工嗅覺(jiào)係統, J. W. Gardner給電子鼻下的定義是:“電子鼻是由一種有(yǒu)選擇性的電化學傳感器(qì)陣列和適當的識別裝置組成的儀器,能識別簡單和複雜的氣味。”電子鼻的(de)工作原理主要是(shì)利用傳(chuán)感器模擬生物鼻感應氣體中的(de)化學成分,產(chǎn)生可以用來測量的物理量的變化,一般由傳感器陣列、信號預處理單元和模式識別單元(yuán)等三大部(bù)分組成。目前常(cháng)用的傳感器包括有石英晶(jīng)體(tǐ)微平衡傳感器(QCM ) 、金屬氧化物傳感器、導電聚合(hé)物傳感(gǎn)器、表(biǎo)麵聲波傳(chuán)感器以及光纖傳感器等,其中以導(dǎo)電聚合物傳感器的(de)應用zui為普遍。該技術zui早應(yīng)用於食品(pǐn)工業, 用以鑒別食品的質量。近年來,電子鼻技術在惡臭汙染源調查及其影響評價等方麵也得到一定的應用。
李湘中(zhōng)、Lam.W.S等曾利用電子鼻分析(xī)垃圾填埋場和廠界的惡臭樣品,對照兩者的(de)氣味指紋譜圖,確認了(le)填埋場廠界惡臭具有和城市垃圾(jī)揮發的氣體具有相(xiàng)近的性質。
由於受傳感器種類的限製,電子鼻技術尚不能滿足對所有惡臭物質測試的需要。目前,市場所見的電子鼻隻適合於半定量(liàng)的分析要求。此外, 該方法(fǎ)的缺點同樣是測定結果無法(fǎ)直接給出惡臭對人的影響程度。
5.臭(chòu)氣濃度傳感器法
為了解決一般傳感器測定結果不能直接反映惡臭對人影(yǐng)響的問題,日本的研究工作者(zhě)依(yī)據韋伯—費希納公式對傳感器的響應信號(hào)進行處理,測定結果可以直接(jiē)讀出臭氣濃度值。使用該傳感器(qì)分(fèn)析實際樣品前需要建立惡臭物質濃度的(de)對(duì)數值與傳感器相應信號的關係曲線。當分析實際樣品時信號處理(lǐ)單元(yuán)會(huì)根據傳感器感應物質的(de)濃度,轉化為(wéi)相應的臭氣濃度對數值。
由於這種臭氣濃度傳感(gǎn)器(qì)沒有采用傳感器陣(zhèn)列,因(yīn)而一(yī)種傳感器往往隻適合某一類的惡(è)臭化合物,對(duì)於複雜的混(hún)合氣(qì)體所得到的結果偏差較大。但是由於該儀器操作簡單,不(bú)需(xū)要(yào)太多試驗人員,因此(cǐ)目前更(gèng)多的應用於汙染物比較簡單的工廠進行自檢。
6.檢測管法 簡易快速檢測管
在(zài)工業生產過程中(zhōng),工作現場經常會被一些(xiē)有毒(dú)害和易燃易爆的氣體或蒸汽所汙染。為了能及時反應現(xiàn)場狀況(kuàng),以便發現事(shì)故(gù)隱患,需要一種既快速簡便,又有足夠準確度和靈敏度的分析方法來(lái)代替試(shì)驗室裏常規的費時(shí)繁瑣的化學分析方法。
在這種情況下,檢測管式氣體測定技術應運而生。它是由氣體檢測管和采(cǎi)樣裝置組成。這種技術近年(nián)來在國內外發展很快,應用範圍越來越廣泛(fàn)。在惡臭氣體應急檢測或(huò)者高濃度簡易測量方麵(miàn)此法應用(yòng)較多。現在(zài)能用檢測管測(cè)定的惡臭氣體主要包括硫化(huà)氫、氨(ān)、苯乙烯、硫醇等。
氣體檢測管是在一(yī)個固定長度和內徑的玻璃管(guǎn)內,裝填一定量的檢測劑,用塞料加以(yǐ)固定,再將玻璃管兩端熔封。檢測劑形成一個指示層,當(dāng)含有被測物質的氣體定(dìng)量地通過管子時(shí),檢測劑變色(sè)長度(dù)與被測(cè)氣體(tǐ)濃度成正比例,從檢測管(guǎn)上印製好的刻(kè)度可以得知被測氣體的濃度。檢測劑的選擇及(jí)其(qí)與載體的配比決定了檢測管可測物質的成分(fèn)和量程範圍。
氣體檢測管法實質上是將化(huà)學分析方法儀器化(huà),化學分析的(de)一切步驟在檢測(cè)管(guǎn)法中也同樣地(dì)被采用著,隻是在(zài)製造檢測管時(shí)被工業化手段所取代,使用時不再需要任何(hé)試劑及測前準備工作,僅有采樣和(hé)結果顯示兩步,而這兩步又是同時進行的,所(suǒ)以該方(fāng)法具有操作簡便、快速的特點,加之體積小,攜帶方便,對(duì)任(rèn)何現場人員稍加指導就可使用,在幾十秒(miǎo)至幾分鍾內就可測得結果(guǒ),適合於現場測定。但是這種方法(fǎ)靈敏度低、準確(què)性還有待提高,因此多被用來工廠自檢或監測部門(mén)初步調查時(shí)使用。

















1、快速了解(jiě)惡臭排放規律,保證監測(cè)數據時效性
隨著人們水平的提高,環保意識的增強,人們對(duì)生活環境的質量要求越來越高,惡臭造成的民眾投訴的數量也逐年激增。而傳統的人工嗅辨惡臭監控手段,通常需要以下幾個操(cāo)作流程:
2、接警→現場(chǎng)采樣→送(sòng)樣→人工(gōng)配氣→人工嗅(xiù)辨→出具(jù)報告
由於操作環(huán)節(jiē)眾多,各個環(huán)節要求的(de)人工比較多,傳統分析手段(duàn)存在著時效(xiào)性、數據的客觀性差(chà)、人工成(chéng)本高等一係列問題(tí),無法滿足日益增加的惡(è)臭監測的要求。
近年來,由於惡臭排放導致的居民和企業衝突越來(lái)越多,居(jū)民上訪越來越頻繁。環保整治、尤(yóu)其(qí)是惡臭整治已經成為(wéi)了一項涉及到社會穩(wěn)定和諧的重要工程。而惡臭排放的時(shí)效性、不確定性,又導致了環保部門的取證難、執法難,因此(cǐ)迫切需要建立實時的(de)、高效的、快速的惡(è)臭自動監測係統,對惡臭情況進行24小時(shí)連續監控。
3、提升環保自動監測能力,提高環(huán)境管理(lǐ)水平
1.1.首先,監測周期短,取得監測數據後(hòu)可(kě)實時通過有線或無(wú)線方(fāng)式傳(chuán)輸至中控室,保證監測數據的時效性。
1.2.其次(cì),通(tōng)過在線環境監測,可以(yǐ)獲取、存儲大量的監測(cè)數據,通(tōng)過在線監測數據庫(kù)的建設,可以按需要將獲取的數據分門別類進行存儲,經過一定的時(shí)間積累,為分析和預測環境變化趨勢提供豐富可靠的數據材料,能夠真實客(kè)觀地反映設施環境影(yǐng)響狀(zhuàng)況。
1.3.最後,由政(zhèng)府(fǔ)監管的在線環境監(jiān)測係統通過對監測儀器采樣、監(jiān)測數據傳輸等(děng)環節進(jìn)行加密,可確保環境監(jiān)測數據(jù)的公正、科學、準(zhǔn)確。
4、向科技要人力(lì)、向科技要效率
1.1.目前環保問題受社會關注的程(chéng)度(dù)越來越高,政府責任越來越大,工作人員的任務越來越重,群眾的期望值也越來越高。而借助於科技化、信(xìn)息化手段建設惡臭汙染源自動在線監測係統,在隻需增加相對少(shǎo)量的技(jì)術人員的情況下,即(jí)可實現全天候24小(xiǎo)時的實時監測監控,可以極大地提高環保工作(zuò)的(de)效率和(hé)效果,切實做到捍衛環境安全、提升環境質量。向科技要人力、向科技要效率不但是顯得尤(yóu)為重要更是非常迫切。
1.2. 建設汙染(rǎn)源惡臭自動在線監測係統,不僅可以解(jiě)決目前監測采用(yòng)人工采樣和(hé)送(sòng)樣到實驗室(shì)分析引起的費工、費時、樣品捕(bǔ)獲率低、分析時(shí)間長、數據(jù)上報慢、信息量少、反映汙染源臭氣汙染變化現狀(zhuàng)及規律不及時等問(wèn)題,而且通過引進具有國際先進技(jì)術(shù)水平的惡臭自動(dòng)監測係統,能有效提升我區的環境管理水平,為科學製定環保法規和城市規(guī)劃等提供準確可靠的數據。
5、通(tōng)過連續監測惡臭,建立惡臭信訪預測、報警管理(lǐ)係統
通過24小時監測(cè)中心城環衛綜合處(chù)理廠周邊的惡臭(chòu)信息(xī),快速了解惡臭排放規律,保證監測數據時效性,建立能夠將惡(è)臭信訪問題最小化的(de)預測、報警係統。
6、尋找惡臭問題的原因,並製(zhì)定減排方案
通過實時監測(cè)多樣的(de)惡臭物質並掌握惡臭物質的(de)變化擴散情況,製定有效的惡臭管理方案,尋找惡臭排放源,建立有效的惡臭減排對(duì)策。
7、有效解決人力問題,提高效率
解決目前監測采用人工采(cǎi)樣和送樣(yàng)到實驗室分析(xī)引起的(de)費工(gōng)、費時、樣(yàng)品捕獲率(lǜ)低、分析時間長、數據上報慢、信息量少、反映汙染源臭氣汙染變化現狀及規律不及時等問題,而且通過引進具有國際先進技術(shù)水平的惡臭自動監測係統,能有效提升(shēng)我區的環(huán)境管理水平,為科(kē)學製定(dìng)環保法規和城市規(guī)劃等提供(gòng)準確可靠的數據。
8、為環保提供(gòng)數據輔助決策支(zhī)持
實現臭氣汙染監測,監測周期短,取得監測數據後可實(shí)時通過有(yǒu)線或無線方式傳輸至中控室(shì),保證監測(cè)數據的時(shí)效性;其次,通過在線環境監測,可以獲取、存儲(chǔ)大量的監測數據,通過(guò)在(zài)線監測數據(jù)庫(kù)的建設(shè),可以按需要將獲取的數(shù)據分門別類進行存(cún)儲,經過一定(dìng)的時間(jiān)積累,為分析和預測(cè)環境變化趨勢提供豐富可靠的數(shù)據材料,能夠真實(shí)客觀地反映設施環境影(yǐng)響狀況;最後,由政府監管的在線環境監測係統通過對監測儀器采樣、監測(cè)數(shù)據傳輸等環節進行加密,可確保環境監測數據的公正、科學、準確。
9、項(xiàng)目建設依據
Ø 大氣汙染物綜合排放標準GB16927-1998
Ø 惡臭汙染物排(pái)放標(biāo)準 GB14554-93
Ø 環境空氣(qì)質量標(biāo)準GB3095
Ø 環境空氣質量監測規(guī)範(國家環保試行)
Ø 環境空氣質量自動監測技術規範 HJ/T 193-2005
Ø 環境空氣質量(liàng)手工監測(cè)技術貴方 HJ/T 194-2005
Ø 測量、控製(zhì)和實驗(yàn)室(shì)用電氣設備的(de)安全要求第1部分:通用要求 GB4793-1995
Ø 信息技術設(shè)備(包括(kuò)電(diàn)氣事務(wù)設備)的安全 GB 4943-1995
Ø 電子測(cè)量儀器電磁兼容性試驗規範 GB 6833.1~10-87
Ø GBJ232-92 《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收(shōu)規範》
Ø GB 4943-95 《信息技術設備(bèi)包括電氣設備的安全》
Ø GB/T75-94 《安全防範工程程序與要求》
Ø 《中國(guó)電氣安裝(zhuāng)工程施工及驗收規範》
Ø 《社會公共(gòng)場所安裝防範工種設計規(guī)範》
Ø 《以太網標準(802.3ab/802.3u/802.3z等)》IEEE-802.3
Ø GB50057-94 《建築物防雷設計規範》
Ø GB50174-95 《計算機防雷設計規範(fàn)》
Ø GB2887-89 《計(jì)算(suàn)機場地技術條件》
10、項目建點原則
一、惡臭在線(xiàn)監測點周圍環境應符合以下要求:
(1)監測儀器采樣(yàng)口周圍,不能(néng)有(yǒu)阻礙環境空氣流通的高大建築物(wù)、樹木或其他障礙物。從采(cǎi)樣口到附(fù)近最(zuì)高障礙物之間的水(shuǐ)平距離,應為該障礙物與采樣口的兩(liǎng)倍(bèi)以上(shàng);
(2)采樣口周(zhōu)圍水平麵應保證270°以上的捕集空間,如果采樣口一(yī)邊靠近建築物,采樣口周圍水平麵應有180°以上的自由空間;
(3)監測點周圍環境狀況相對穩定,安全和防火措施有保障;
(4)監測點附近(jìn)無強大的電磁幹擾,周圍有穩定可靠的電(diàn)力供(gòng)應,通信線路(lù)容易安裝和檢修;
二(èr)、 采樣口位(wèi)置(zhì)應符合下(xià)列要求:
(1) 對(duì)於自動監測,其采樣口離地麵的高度應在3~15米(mǐ)範圍內(nèi);
(2) 在保證監測點具(jù)有空間代表性的前提(tí)下,若所選點位周圍半徑300~500米範(fàn)圍內建築物平(píng)均高度在20米以上,無法按滿足1項的高度要求設置時,其采樣口高度可以在15~25米範(fàn)圍內選取;
(3) 在建築物上安(ān)裝監測儀器(qì)時,監測儀(yí)器(qì)的采(cǎi)樣口離建築物牆壁、屋頂等支撐物表麵的距(jù)離大於1米(mǐ)。
三、 監測儀器(qì)選型
惡臭在線監測係統
惡臭監(jiān)測係統利用氣體中的特性成分(fèn)與傳感器表麵產(chǎn)生的化學反應將傳感器表麵發生的物理、化學變化轉換為電(diàn)信號值的方式來實現惡臭濃度監測。
基於複合惡臭傳感器的惡(è)臭監測係(xì)統的優點:
Ø 確保惡臭監測(cè)信號的穩定性
Ø 可以將人類(lèi)的嗅覺以客觀數值表現出來的(de)技術
Ø 客觀反映周邊居民感受到的惡(è)臭程度
Ø 用時(shí)間、空間(jiān)方式呈現(xiàn)惡臭的空間分布情況及影響範圍
Ø 可以建立便於信訪和(hé)管理的基礎設施
Ø 監測(cè)係統所需的費用(yòng)及運行維護費用最少化
11、 測量原理(lǐ):
依據(jù)中(zhōng)國現行(háng)惡臭檢測(cè)標(biāo)準《惡臭(chòu)汙染物排放標準GB14554-93》和《三點比較式臭袋法GB/T 14675-93》實現檢測結果與人類嗅覺的關聯,采(cǎi)用多路逐點采樣係統(manifold system)吸附(fù)和脫落的同(tóng)時進行檢測。
12、 在線監測物質
係(xì)統除了按照國標(biāo)檢測3大類(S係、N係、VOCs係)8種氣體(tǐ)物質單一(yī)氣(qì)體及複合惡臭濃度,另外半導體傳感器的反應物質可擴展至檢測其他(VFAs係、Aldehyde係)共約22種人類嗅覺能聞到的氣味。
13、 主要功能及特點
(1)惡臭傳感器和清洗裝置(zhì)為一體化而延長傳(chuán)感器壽命,大大穩定了輸出信號,提高惡臭濃度檢(jiǎn)測結(jié)果的可靠性(xìng);
(2)采樣核心源(yuán)泉技術——傳感器輸出信號分析技術(shù)來換算氣體濃度,其中惡臭采用金屬氧化物半導(dǎo)體式氣體傳感器進(jìn)行檢測,結果顯示單位為稀釋倍數(OU),硫化氫和氨氣采用電化學式氣體傳感(gǎn)器進行檢測,結果顯示單位為ppm,VOCs采用光(guāng)離子化氣體傳感器進行檢測,結果顯示(shì)單位為ppm;
(3)根據需求最多可擴展20個傳感器;
(4)百葉箱式惡臭吸入結構(gòu),確保惡臭吸入(rù)的穩定性(xìng);
(5)內置長壽(shòu)命震動電樞泵,進樣泵采樣速度0.5L/min,自動(dòng)控製流量;
(6)內置10.2英(yīng)寸大屏幕(mù)高性能嵌入式計(jì)算機 (IEC667-07),現場實時顯(xiǎn)示檢測結果,並且可在現場通過WINCE屏幕設(shè)置(zhì)及修改各項參數;
(7)支(zhī)持LAN(TCP/IP 有線通訊), GSM 或CDMA 無線數據通訊(xùn)方式傳輸數據;
(8)停電後有自動修複功能(néng),實時保護監測數據不丟失;
(9)內置自動調節溫度裝置、雷擊保(bǎo)護(hù)器及電湧保護器;
(10)可擴展安(ān)裝惡臭自動捕集裝置(自動留樣係統)進行惡臭采集,可擴展氣象監測係統監測風向、風速、溫度、濕度、氣壓(yā)等(děng)。
14、惡臭監測係統平台(tái)
該係統平台是基於WEB的惡臭實時監測管理係統,通過多種方式的傳輸鏈路實現實時傳輸,達(dá)到實(shí)時自動監測(cè)的(de)目的。
1. 通(tōng)訊(xùn)鏈路:
支持LAN(TCP/IP有線通訊)、GSM或CDMA無線數據通訊方式數據。
2. 係統平台:
采用PHP+MySQL JAVA方式(shì)的操作係(xì)統軟件(Monitoring system SLC-OM020-J-V-1.1)。
15、平台功(gōng)能
(1)具(jù)有數據接收(shōu)、存儲、報表等功能;
(2)具有數據及曆史曲線(xiàn)查詢、統計等功能;
(3)可擴展接(jiē)入平(píng)台的儀器數量與監測指(zhǐ)標;
(4)具有遠程診斷功能;
(5)可聯動惡(è)臭擴散模型(xíng)監測惡臭影響程度,追蹤惡(è)臭(chòu)汙染源,預測惡臭擴散(sàn)情況。(另(lìng)配)
惡臭在監測係統應用場所
垃(lā)圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理廠、汙水(shuǐ)處理廠、屠宰廠、廠界、化工(gōng)園區、石(shí)油石化(huà)、冶煉廠、鋼(gāng)鐵廠、煤炭廠、熱電廠、自來水廠(chǎng)、醫藥車間、煙草公司、大氣環境監測、科研院校、樓宇建設、消防報警、工業過程化控製、鍋爐房、地下隧道、輸油管(guǎn)道、加氣站、地下管(guǎn)網檢修、室內空氣質量檢測、食品加工、殺菌消毒、冷凍倉庫、農藥化肥、殺蟲劑生產等(děng)等
惡臭濃度值OU惡臭電子鼻係統惡臭氣體在線監測係統惡臭檢測惡臭在線監測設備惡臭電子(zǐ)鼻監測(cè)惡臭濃度監測惡臭監(jiān)測惡臭實時監測設備惡臭在線(xiàn)監測係統惡臭電子鼻監測大氣惡臭自動監測惡臭汙染在(zài)線監測係統垃圾中(zhōng)轉站OU惡臭(chòu)在線監測係統惡臭監測設備臭氣監(jiān)測設備殺蟲劑生產廠OU惡臭在線監測係(xì)統廠家惡臭監測設備廠家臭氣監測設備廠家(jiā)