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Zimmer 706, Gebäude 5, Xixi International Center, 898 Xuwen Road, Minhang District, Shanghai (201199)
Shanghai Yifeng Instrument Equipment Co., Ltd.
Zimmer 706, Gebäude 5, Xixi International Center, 898 Xuwen Road, Minhang District, Shanghai (201199)
1991 war EcoChem ein Pionier bei der Verwendung von photoelektrischen Aerosolsensoren für die Echtzeitüberwachung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH), die durch Aerosol adsorbiert werden. PAS-2000 Partikeladsorptionsmonitor für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mit quasi-molekularer Lichtquelle, die Zeitverzögerung beseitigt; Gute Monochromie, hohe Empfindlichkeit, breiter Messbereich, Mikroprozessor steuert die Datenerfassung und -speicherung und wird in der Verwaltung, Forschung und Industrie weit verbreitet.
Theorie
Das Arbeitsprinzip des PAS-2000 ist die photoionisierende Wirkung von PartikelabsorptionsPAH. Mit Quasimolekularleuchten, schmalen Band UV-Strahlung, wenn der Aerosolstrom der UV-Strahlung der Quasimolekularleuchte ausgesetzt ist, hat die Quasimolekularleuchte die Wahl, die Wellenlänge der UV-Strahlung bereitzustellen, nur die PAH-absorbierenden Aerosolpartikel werden ionisiert, während Gasmoleküle und kohlenstofffreie Aerosole immer noch nicht geladen werden. Aerosolpartikel, die auf der Oberfläche mit PAH-Molekülen adsorbiert werden, senden Elektronen aus, wenn ein elektrisches Feld vorhanden ist, und anschließend werden Aerosolpartikel mit positiver Ladung durch ein Elektrostatikum gemessen und von der eingebauten Filtermembran erfasst. Verhältnis zwischen Stromsignalen und der Gesamtkonzentration von PAH durch Partikelabsorption. Wenn die Quasi-Molekular-Lampe im Abschnittmodus arbeitet, eliminiert die PAS-2000 die Auswirkungen des Hintergrundsignals (manchmal in der Nähe der Verbrennungsquelle). Das Signal des Analysators misst die gesamte PAH, die Kohlenstoffpartikel absorbiert, während die Probe unqualität.
Charakteristisch
Erkennung von PartikelabsorptionsPAH in Echtzeit mit patentierter Quasimolekularleuchttechnologie
Fähigkeit, auf den Träger zu reagieren, der PAH in den menschlichen Körper eintritt
Messung von 3 oder mehr Ringen von PAH, die hauptsächlich an Partikeln adsorbiert werden und die menschliche Gesundheit stark schädigen
hohe Empfindlichkeit ng/m3
Einfach, zuverlässig, stoßfest und bewährte Technologie
Automatisierter Betrieb ohne menschliches Eingreifen, eingebettete Datenerfassungssysteme mit bis zu 2.500
Spezifische Verdünnungsprobennahmesysteme zur Quellenüberwachung
Anwendung
Außenluftüberwachung: Parkplätze, Verkehrskreuzungen und Autobahntunnel usw.
Überwachung der Raumluftqualität (Zuhause, Büro usw.): Kerosenheizung, Kamin und Umweltrauchgas
Arbeitsplatzüberwachung, die eine industrielle Umgebung mit PAH erzeugt
Überwachung der Erzeugung von Kohlenstoffaaerosolen unter besonderen Umständen: Waldbrände, Verbrennung von gebrauchten Fahrzeugreifen, Überwachung der Emissionen aus landwirtschaftlichen Verbrennungsquellen
Verbrennungsemissionen, Raffinerieheizungsofen, Industriekessel, Schmelzofen, kommunale Emissionen und Verbrennungen von gefährlichen und medizinischen Abfällen
Diesel- und Benzinemissionen
Emissionen aus industriellen Prozessen: Brennofen, Ölkatalysation, Stahlguss, Aluminiumindustrie
Stromversorgung: 100 ~ 230VAC
Leistung: <0.4KW 3.4A
Parameter
Anzeige: LCD-Bildschirm 128 x 64 Pixel
Stromversorgung: 220AC / 50Hz, maximaler Stromverbrauch 35VA
Bereich: Optional, 0 ~ 100μg / m3EG, 0 ~ 100pA, 0 ~ 100μg / m3PAH
Empfindlichkeit: 0,3 ~ 1 μg / m3PAH/pA (Spezialpositionskurve)
Niedriger Schwellenwert: 3ng (Gesamtabsorption von PAH)
Reaktionszeit: weniger als 10s (einstellbar)
Signalausgang: 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA oder 4 ~ 20mA
Kommunikationsausgang: RS-232
Probenströmungsgeschwindigkeit: eingebaute Probenpumpe, 2 LPM
Betriebstemperatur: 5 ~ 40 ℃
Größe: Standard-Desktop-Einheit 133 x 236 x 317 mm (H x B x D)
Gewicht: 9 kg
Datenspeicher: 8000 Daten (einschließlich Datum, Uhrzeit und Werte)
Datenerfassungssystem: Grafische Software-Schnittstellenfreundlich, um die Ergebnis-Säulendiagramme in Echtzeit anzuzeigen und den Durchschnittswert zu berechnen.
Datenspeicherung: Es kann in mehreren Formaten gespeichert werden und ein elektronisches Tabellenprogramm verwendet werden, um flache ASCII-Dateien als Grundlage für weitere Analysen auszugeben.


Optionale Konfiguration
Der Standard PAS-2000 kann auch ein Umgebungsprobennahmesystem anpassen, mit einer beheizten Probensonde, die das Quellgas zwischen 5 und 300 ° C sammelt, mit einem Massenflussregler und einer Grenzöffnung ausgestattet ist, um Verdünnungsverhältnisse von 0,05, 0,1 und 0,2 zu erzielen.
Andere Modelle
PAS-2000CE tragbarer Kohlenwasserstoff-Aerosol-Polyzyklus-Aromatic-Kohlenwasserstoff-Analysator
Die Tasche ist batteriebetrieben und die Partikel sind mit einem PAH-Echtzeitmonitor versehen, um die ultrafeine Partikel PAH in Echtzeit zu überwachen. Kann für die individuelle Expositionsüberwachung in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden (Zuhause, Arbeitsplatz, Auto, Tunnel usw.). Wie bei PAS2000 werden nur mit PAH umhüllte Partikel ionisiert.
Technische Parameter
Anzeige: LCD-Display 16 x 2 Zeichen
Stromversorgung: 220AC / 50Hz, 15V Batterie
Bereich: 0 ~ 1000ng / m3
Empfindlichkeit: 10ng/m3
Niedriger Schwellenwert: 10ng (Gesamtabsorption von PAH)
Reaktionszeit: weniger als 10s (einstellbar)
Kommunikationsausgang: RS-232
Probenabgabegas: Integrierte Probenabgabepompe, Durchflussgeschwindigkeit bei 1LPM
Betriebstemperatur: 5 ~ 40 ℃
Größe: 58 x 175 x 124mm (H x B x D)
Gewicht: 1,5 kg
Datenspeicher: 8.000 Daten
Datendownload: Herunterladen der erfassten Daten mit Grafiksoftware, die in mehreren Formaten gespeichert werden können und die Ausgabe von flachen ASCII-Dateien als Grundlage für die weitere Analyse (z. B. EXCEL).
Literatur
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2.T.H. Gana, P. Hanhelaa, W. Mazureka und R. Gillett. Eigenschaften von U-Bootsmotoren Dieselpartikel in der Seeumgebung. Journal of Aerosol Science, Band 41, Ausgabe 1, Januar 2010, Seiten 23-35
Elizabeth M. Notha, S. Katharine Hammonda, Gregory S. Bigingb und Ira B. Tager. Ein räumlich-zeitliches Regressionsmodell zur Vorhersage der täglichen PAH-Konzentrationen im Freien in einer epidemiologischen Studie in Fresno, Kalifornien. Atmosphärische Umgebung, Band 45, Ausgabe 14, Mai 2011, Seiten 2394-2403
Dane Westerdahla, Scott Fruina, Todd Saxb, Philip M. Finec und Constantinos Sioutas. Mobile Plattformmessungen von ultrafeinen Partikeln und damit verbundenen Schadstoffkonzentrationen auf Autobahnen und Wohnstraßen in Los Angeles. Atmosphärische Umwelt, Band 39, Ausgabe 20, Juni 2005, Seiten 3597-3610
Megan V. Brachtla, John L. Duranta, Carlos Paez Perezb, Jorge Oviedob, Fernando Semperteguic, Elena N. Naumovad und Jeffrey K. Griffiths. Räumliche und zeitliche Variationen und mobile Emissionen von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Quito, Ecuador. Umweltverschmutzung, Band 157, Ausgabe 2, Februar 2009, Seiten 528-536