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- 发布时间
- 2022-10-23 11:09:12
利用实测的环境VOCs浓度水平数据,借助受体模型解析出总VOCs以及关键组分来源结构,以确定重点VOCs排放源,得出VOCs臭氧生成关键组分的各个来源占比。
利用在线EKMA曲线分析影响臭氧生成的主控因子,在模型情景拟合的输出结果基础上,提出多种针对性的VOCS:NOX的削减方案,空气监测仪,满足在不同臭氧污染状况下进行分级管控,从而减少臭氧污染天数。
获取目标组分对应的增量反应活性(MIR),宿州空气监测,并根据《环境空气臭氧污染来源解析技术指南(试行)》,获取VOCs质量浓度与OFP的关系以及组分信息,提出相应的控制对策。从而获取拥有高浓度水平、高OFP水平的组分名单以及浓度水平较低却拥有高OFP浓度组分的组分信息。
利用箱体模型对获得的VOCs关键组分进行削减情景模拟。并获得臭氧生成对关键VOCs组分浓度变化的灵敏度即相对增量反应性(RIR),从而表示某一关键组分的臭氧生成率。
3.符合,三级冷阱设计(液氮制冷),出色的除H2O、除CO2能力,捕集温度可达-196℃,冷阱的升温速率可达10000℃/min。冷阱的加热和冷却效率增加,空气监测站,可小剂量进样,空气监测方法,减少了管路残留;
4.预设HJ1078-2019、HJ759-2015标准分析方法,分析过程中无需做任何更改即可满足HJ1078-2019、HJ759-2015分析要求;
5.可自动化添加基质代替物及内标,增加了标准气体的分析,避免样品污染;
6.自动化,兼容性好,适配气袋、苏玛罐,亦可直接连接自动进样器,本仪器配有针对各种进口仪器的接口,可连接国内外型号的GC、GCMS;
7.采用质量流量计,可实现不同状态流量的控制。无需手动调节流量,自动计算气体质量和体积,使用寿命长,维护率低;
8.具有自动化系统烘烤功能,避免了不同样品的交叉污染;
9.仪器运行稳定,各种元器件的选型皆考虑稳定性以及其使用寿命,降低仪器故障率。