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Endereço
Quarto 706, Edifício 5, Centro Internacional Xixi, No. 898, Rua Xiuwen, Distrito de Minhang, Xangai (201199)
Xangai Yifeng Equipamento Co., Ltd.
Quarto 706, Edifício 5, Centro Internacional Xixi, No. 898, Rua Xiuwen, Distrito de Minhang, Xangai (201199)
Em 1991, a EcoChem foi pioneira no uso de sensores de aerossóis fotoelétricos para monitoramento em tempo real de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) adsorvidos por aerossóis. Monitor de adsorção de partículas de hidrocarbonetos aromáticos polycíclicos PAS-2000, usando uma fonte de luz quasi-molecular, eliminando o atraso do tempo; Bon monocromatismo, alta sensibilidade, ampla gama de medição, microprocessador de controle de coleta e armazenamento de dados, tem sido amplamente utilizado em administração, pesquisa e instituições industriais.
Teoria
O princípio de funcionamento do PAS-2000 é a fotoionização do PAH adsorvido pelas partículas. Usando lâmpadas quasimoleculares, banda estreita de radiação UV, quando o fluxo de aerossóil é exposto à radiação UV da lâmpada quasimolecular, a lâmpada quasimolecular terá a opção de fornecer comprimentos de onda de radiação UV, apenas as partículas de aerossóil que adsorem o PAH são ionizadas, enquanto as moléculas de gás e os aerossóis sem carbono ainda não são carregados. As partículas de aerossóil com moléculas de PAH adsorbidas na superfície emitem eletrões quando há campos elétricos presentes, e depois as partículas de aerossóil com carga positiva são medidas pela eletrostática e coletadas pela membrana de filtro incorporada. O sinal de corrente é proporcional à concentração total de PAH por adsorção de partículas. Quando a lâmpada quasi-molecular funciona no modo de corte de ondas, o PAS-2000 elimina o efeito do sinal de fundo (às vezes perto da fonte de queima). O sinal do analisador é medido pelo PAH total adsorvido pelas partículas de carbono, amostras não qualitativas.
Características
Detecção em tempo real de PAH por adsorção de partículas com tecnologia patenteada de lâmpadas quasi-moleculares
Capaz de reagir às partículas inaláveis ultrafinas do veículo que entra no corpo humano com PAH
Medir três ou mais anéis de PAH, que são principalmente adsorvidos às partículas, causando grandes danos à saúde humana
Alta sensibilidade ng/m3
Fácil, confiável, resistente a choques e tecnologia comprovada
Operação automática, sem intervenção humana, com até 2.500 sistemas de coleta de dados incorporados
Monitoramento de fontes com sistemas de amostragem de diluição específicos
Aplicação
Monitoramento do ar ambiente ao ar livre: estacionamento, cruzamentos de trânsito e túneis de rodovias, etc.
Monitoramento da qualidade do ar interior (casa, escritório, etc.): aquecedores de kerosene, lareiras e fumos ambientais de cigarros
Monitoramento do local de trabalho em ambientes industriais que produzem PAH
Monitoramento de aerossóis de carbono em circunstâncias especiais: incêndios florestais, queima de pneus de veículos usados, monitoramento de emissões de fontes de combustão agrícola
Emissões de combustão, fornos de aquecimento de refinarias, caldeiras industriais, fornos de fusão, emissões municipais e incineradores de resíduos perigosos e médicos
Emissões de veículos a diesel e gasolina
Emissões de processos industriais: fornos de coque, processamento de cracking catalítico de petróleo, fundição de aço, produção de alumínio
Alimentação: 100 ~ 230VAC
Potência: <0.4KW 3.4A
Parâmetro
Display: Monitor LCD 128 x 64 pixels
Fonte de alimentação: 220AC / 50Hz, consumo máximo de energia 35VA
Gama: Opcional, 0 ~ 100μg / m3CE, 0 ~ 100pA, 0 ~ 100μg / m3PAH
Sensibilidade: 0,3 ~ 1μg / m3PAH/pA (Curva de Calibração de Posição Especial)
Limite baixo: 3ng (adsorção total de PAH)
Tempo de resposta: Menos de 10s (ajustável)
Saída de sinal: 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA ou 4 ~ 20mA
Saída de comunicação: RS-232
Velocidade de amostragem: bomba de amostragem incorporada, 2LPM
Temperatura de operação: 5 ~ 40 ℃
Tamanho: Unidade de mesa padrão 133 x 236 x 317 mm (H x W x D)
Peso: 9kg
Armazenamento de dados: 8.000 dados (incluindo data, hora e valores)
Sistema de coleta de dados: interface gráfica amigável do software para exibir gráficos de colunas de resultados em tempo real e calcular a média.
Armazenamento de dados: pode ser armazenado em vários formatos e arquivos ASCII planos podem ser saídos com programas de tabulação eletrônica como base para análise adicional.


Configuração opcional
O PAS-2000 padrão também pode personalizar o sistema de amostragem ambiental, a sonda de amostragem aquecida pode coletar o gás fonte entre 5 e 300 ° C, equipada com controlador de fluxo de massa e orifício de fluxo limite para obter relações de diluição de 0,05, 0,1 e 0,2.
Outro modelo
Analisador de hidrocarbonetos aromáticos multicíclicos de aerossóis de carbono portátil PAS-2000CE
O bolso é alimentado por bateria e as partículas são acompanhadas de um monitor de PAH em tempo real para monitorar o PAH de partículas ultrafinas em tempo real. Pode ser usado para monitoramento de exposição individual em vários ambientes (casa, trabalho, automóvel, túnel, etc.). De acordo com o princípio PAS2000, apenas as partículas envolvidas em PAH são ionizadas.
Parâmetros técnicos
Display: LCD 16x2 caracteres
Fonte de alimentação: 220AC / 50Hz, bateria de 15V
Faixa: 0 ~ 1000ng / m3
Sensibilidade: 10ng/m3
Limite baixo: 10ng (adsorção total de PAH)
Tempo de resposta: Menos de 10s (ajustável)
Saída de comunicação: RS-232
Amostragem de gás: bomba de amostragem incorporada, velocidade de fluxo controlada em 1LPM
Temperatura de operação: 5 ~ 40 ℃
Dimensões: 58 x 175 x 124mm (H x W x D)
Peso: 1,5 kg
Armazenamento de dados: 8.000 dados
Baixar dados: Baixar dados coletados usando software gráfico, que pode ser armazenado em vários formatos, com arquivos ASCII planos de saída como base para análise adicional (por exemplo, Excel).
Literatura
Jana C. Dunbara, Chen-I. Lina, Isaura Verguchta, Jeffery Wonga e John L. Durant. Estimar as contribuições de fontes móveis de HAP ao ar urbano usando monitoramento em tempo real de HAP. A Ciência do Ambiente Total, Volume 279, Números 1-3, 12 de Novembro de 2001, Páginas 1-19
2.T.H. Gana, P. Hanhelaa, W. Mazureka e R. Gillett. Características das partículas diesel de motores submarinos no ambiente marítimo. Journal of Aerosol Science, Volume 41, Número 1, Janeiro de 2010, Páginas 23-35
Elizabeth M. Notha, S. Katharine Hammonda, Gregory S. Bigingb e Ira B. Tager. Um modelo de regressão espacial-temporal para prever as concentrações diárias de HAP residenciais ao ar livre em um estudo epidemiológico em Fresno, CA. Ambiente Atmosférico, Volume 45, Edição 14, Maio de 2011, Páginas 2394-2403
Dane Westerdahla, Scott Fruina, Todd Saxb, Philip M. Finec e Constantinos Sioutas. Medições de plataforma móvel de partículas ultrafinas e concentrações associadas de poluentes em autoestradas e ruas residenciais em Los Angeles. Ambiente Atmosférico, Volume 39, Número 20, Junho de 2005, Páginas 3597-3610
Megan V. Brachtla, John L. Duranta, Carlos Paez Perezb, Jorge Oviedob, Fernando Semperteguic, Elena N. Naumovad e Jeffrey K. Griffiths. Variações espaciais e temporais e emissões de fontes móveis de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em Quito, Equador. Poluição Ambiental, Volume 157, Número 2, Fevereiro de 2009, Páginas 528-536