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PID作为检测VOCs浓度的工具之一,在执法监测及日常企业巡检工作中发挥了一定工作,下面我们来详细分享PID检测VOCs技术,如下:
PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物“击碎”成可被检测器检测到的正负离子(离子化),所形成的分子碎片和电子由于分别带有正负电荷,从而在两个电极之间产生电流。检测器将电流被放大并显示出"PPM"浓度值。
所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,而这种可以替代元素中的一个电子,即将化合物离子化的能量被称之为"电离电位"(IP),它以电子伏特(eV)为计量单位。由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化。苯的IP是9.24 eV,它可以被标准配置的PID(配10.6 eV)所"看"到。氯甲烷的IP是11.32 eV,它只能被11.7 eV的PID"看"到。一氧化碳的IP是14.01 eV,它就不可能被PID离子化。我们可以从各类化学手册上和ISC提供的资料上查到各类物质的IP值。通俗的讲,就是只要紫外灯能量足够,PID可以检测所有的气体类型。为了使PID能够被我们所用,所以一般标配的紫外灯能量为10.6eV,而大部分有机气体都能被这个能量电离,而大多数无机气体不能被这个能量电离,所以PID传感器就拿来作为有机气体检测的一种手段。
所以只要能被10.6eV紫外灯电离的气体,都能在PID传感器上得到数据体现。TVOC、VOC、VOCs都能被检测到,所以便携式VOC检测仪也可以叫TVOC检测仪、VOC检测仪、VOCs检测仪。现场如果只存在TVOC,仪器测出来的就是TVOC的总浓度;现场如果只有VOCs,测出来的就是VOCs总浓度。
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日前,中国石油招标投标网发布长庆油田分公司2022年第十二采油厂VOCs排放检测招标公告。详情如下:2022年第十二采油厂VOCs排放检测招标公告招标编号:ZY22-XA606-FW5451.招标条件本招标项目2022年第十二采油厂VOCs排放检测已由长庆油田分公司第十二采油厂批准,资金来自企业自筹(资金来源),出资比例
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为进一步整治VOCs污染问题,切实改善环境空气质量,浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会近日印发了《浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)挥发性有机物污染防治专项行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案》)。《方案》指出,到2023年底,制定重点行业VOCs综合治理技术规范,完成第一批VOCs综合
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2022年3月,佛山市生态环境局南海分局里水监督管理所对某电子科技公司进行了多次检查,并对该企业的废气治理方面提出了整改建议,要求其废气达标后方可排放。4月,生态环境部门再次对该企业进行检查,检查时发现该企业仍未落实整改建议,并出现不开启废气治理设施、检查时临时改变使用的油漆等不配合执
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VOCs是一类疏水及持久性有机污染物,大多具有致癌、致畸、致突变性,对环境具有潜在危害,多种VOCs已被国家环保局列为优先控制和优先监测的污染物,如卤代烷烃、氯烯烃、氯芳烃、芳烃及其氧化物和氮化物等。随着化工行业的发展,VOCs排放量与日俱增,具有范围广、排放量大等特点,其处理已成为目前国内
船舶涂装上较为关键的工艺手段,在施工过程中会产生大量的VOCs,造成了较为严重的污染与影响。现阶段,在船舶分段、码头、船台、船坞涂装等方面,均会产生不同程度的VOCs。VOCs主要成分就是甲苯、二甲苯等。在船舶的型钢及钢板的预处理中,通常是采用流水线方法进行作业、控制。而分段的涂装是在车间里
8月16日,中华环保联合会发布关于《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范》等四项团体标准立项的公告。中华环保联合会关于《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范》等四项团体标准立项的公告各有关单位:依据《中华人民共和国标准化法》、国标委及民政部《团体标准管理规
上海市生态环境局、江苏省生态环境厅、浙江省生态环境厅、安徽省生态环境厅共同组织起草了长江三角洲区域统一标准《工业园区挥发性有机物光离子化传感器(PID)网格化监测技术规范》,本规范规定了长江三角洲区域工业园区开展网格化布点,采用挥发性有机物传感器监测系统,测定环境空气及废气无组织排
日前,信阳环境局发布大气环境综合执法能力提升建设仪器采购项目招标公告。详情如下:大气环境综合执法能力提升建设仪器采购项目招标公告一、采购项目名称:大气环境综合执法能力提升建设仪器采购项目二、项目预算金额:213500元三、项目开标方式:公开议标四、采购需求(包括目标、标准、数量、规格、
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中国科学院微电子研究所贾锐分享P型PERC双面太阳能电池的新型PID现象。(来源:微信公众号“摩尔光伏”)[$NewPage$]
1引言太阳能是未来具有广泛应用前景的新能源,近几年的研究表明,存在于晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的高电压,会造成组件的光伏性能的持续衰减,业内称之为电位诱导衰减(PID)。本文揭示PID形成机理并依据相关测试标准,在实验室再现了PID现象,探讨温度、湿度及电压等因素对组件PID
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