一种用于固定恶臭源的监测仪制造技术

技术编号:21998072 阅读:29 留言:0更新日期:2019-08-31 04:51
本发明专利技术公开了一种用于固定恶臭源的监测仪,属于环境监测设备技术领域,监测仪包括设置在箱体内的主控制器和检测室,检测室内设置有与主控制器连接的检测单元,检测室的进气口与取样管连接,检测室的第一排气口与外部连通,关键在于:在检测室内设置有恒温气体池,检测单元包括设置在恒温气体池内的传感器阵列和设置在取样管内的半导体传感器,传感器阵列包括光离子化PID气体传感器和电化学气体传感器。可以监测恶臭强度OU值,发生恶臭污染事故时,可以直观的反应恶臭污染情况,及时有效的追查溯源。

A Monitor for Fixed Odor Source

【技术实现步骤摘要】
一种用于固定恶臭源的监测仪
本专利技术属于环境监测设备
,涉及到一种监测仪,特别是一种用于固定恶臭源的监测仪。
技术介绍
恶臭是指一切刺激嗅觉感官、引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。近几年,随着经济的快速发展,诸多化工、石化、焦化、污水处理厂、垃圾处理厂、制药厂、酿酒厂、水泥厂等项目相继建设投运,与此同时所伴生的恶臭污染日益成为环保投诉的热点话题。然而恶臭污染是个非常复杂的问题,找到一个合适的恶臭污染控制和治理技术也很困难,但首先必须面对的都是恶臭污染监测和评价的问题。恶臭作为一种扰民和危害人体健康的污染已成为比较突出的环境公害问题。随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,一些国家或地区的恶臭污染投诉占环境投诉的比例越来越高。据不完全统计,恶臭投诉占环境投诉的比例,美国50%以上,澳大利亚高达91.3%,日本每年数万件。据人民日报报道,2017年全国环保举报平台共接到618856件举报。其中,涉大气污染举报最多,占56.7%;而恶臭/异味污染举报占涉大气污染举报的30.6%,又是最多。这就是说,恶臭/异味污染举报占2017年环保举报数的17.35%。恶臭物质种类众多,目前已知的恶臭气体大约有4500多种,产生恶臭的污染源有工业污染源、生活污染源和体泌污染物等,这些污染源不断产生醇类、醛类和脂类等不完全氧化的恶臭物质及大量难闻的臭气。因此,开展大气恶臭的定量监测,为环境管理、恶臭治理与评价提供详尽准确的数据十分必要。化工、制药、食品加工、垃圾处理等行业排放的恶臭物质少则十几种,多达上百种,远远超过现行国标GB14554-93的控制范围,其中部分恶臭气体的浓度和嗅阈值极低,目前我国评价综合臭气强度的国标方法是GB14675-93三点比较式嗅袋法(一种人工官能法)。这种方法依赖于气体稀释和人工嗅辨,做一次试验成本很高,特别不适于低浓度和有毒物质的检测;而且这种测定方法由于涉及到采样、运输、保存、稀释和闻嗅等诸多环节,所以其操作性较差。“臭气浓度”是指现场采集的臭气样品在实验室用无臭清洁空气连续稀释至嗅辨员嗅觉阈值的稀释倍数,欧盟标准EN17325-2003用OU(odorunit)值度量。目前,臭气浓度的标准鉴别方法主要靠嗅辨员的鼻子!我国、欧美、日韩等国家和地区均是如此。实施已25年的国标GB/T14675-93《环境空气-恶臭的测定-三点比较式臭袋法》规范了嗅辨员选拔、恶臭气体样品采集和样品人工稀释与嗅辨测定等三个环节。欧美、澳大利亚、新西兰等国家用动态嗅觉仪稀释臭气样品。三点比较式嗅袋法在实际应用中遇到了如下问题:①由于是在标准化实验室来完成的,而且样品是人工配气及人工判定,所以主观因素影响较大;整个检测的流程过程涉及器材设备较多,故引入误差的地方也较多;②同样的样品在不同实验室同一个嗅辨员所做结果都会不同,同一个样品不同的嗅辨员所测结果也不一样,其结果存在较大的误差;由于样品都是采集空气中的臭源体,故其中含有大量的有毒有害气体,经常嗅辨会对嗅辨员的呼吸道和器官造成伤害,甚至有生命危险;整个样品检测过程比较繁琐、周期比较长;由于很多发生臭味的源体浓度很低,且臭气源具有流动性,常规的采样装置并没有真正意义上采集到原始样品;③这种方法只能适合于环保专业执法人员抽样检测,而对于某些重点区域或单位的恶臭污染的实时监测控制却很难操作,目前针对特定区域各个单位中所排放的恶臭气体没有特别有效的监控和分析手段,也不清楚恶臭强度和给周围环境造成的污染程度,“选对选错全靠嗅辨员嗅闻后的主观判断”。尽管GB/T14675已施行25年,但现状是,许多恶臭物质要么没有嗅阈值,要么不同国家或组织给出的嗅阈值差别很大。2015年,天津环科院国家环境保护恶臭污染控制重点实验室从更具有统计意义的期望出发,组织30名嗅辨员(男13人,女17人)对40种恶臭物质进行了嗅觉阈值测定,表1为其中10种恶臭物质嗅辨结果与日本嗅辨值的比较。根据表1,NH3嗅觉阈值与日本相差5倍,H2S相差近3倍,三甲胺相差28.12倍,正戊酸相差65.67倍,等等。上述结果至少说明两个问题:(1)确定臭气浓度的嗅辨过程很复杂,嗅评一次代价很大;(2)各国各单位给出的恶臭物质嗅觉阈值本身不客观,不具备重复性。表1,中国和日本对几种典型恶臭物质的嗅觉阈值测定结果(V/V,ppm)[4]发生恶臭污染事故时,不容易分析溯源,无法追查和确认排污单位。亟需一种实时在线有效的监控手段,可以直观的反应恶臭污染情况,及时有效的追查溯源。
技术实现思路
本专利技术为了克服现有技术的缺陷,设计了一种用于固定恶臭源的监测仪,可进行复合气体的恶臭强度检验,可以监测恶臭强度OU值,发生恶臭污染事故时,可以直观的反应恶臭污染情况,及时有效的追查溯源。本专利技术所采取的具体技术方案是:一种用于固定恶臭源的监测仪,包括设置在箱体内的主控制器和检测室,检测室内设置有与主控制器连接的检测单元,检测室的进气口与取样管连接,检测室的第一排气口与取样泵连通,取样泵与主控制器连接,关键在于:在检测室内设置有恒温气体池,检测单元包括设置在恒温气体池内的传感器阵列和设置在取样管内的半导体传感器,传感器阵列包括光离子化PID气体传感器和电化学气体传感器。在检测室内的底板上固定有隔离支架,隔离支架上方固定有半导体制冷片,恒温气体池固定在隔离支架上且恒温气体池的底面与半导体制冷片紧密接触,检测室内还设置有温湿压传感器,温湿压传感器的输出端与主控制器连接,主控制器的输出端与半导体制冷片连接。所述的监测仪还包括取样预处理系统,取样预处理系统包括依次连接在取样管与检测室之间的待测气体过滤器、冷凝器和第一电磁阀,还包括缠绕在取样管上的伴热管,冷凝器的出液口连接有蠕动泵,第一电磁阀与检测室固定连接。所述的取样预处理系统还包括依次连接在冷凝器与检测室之间的第一流量计。所述的蠕动泵位于箱体内的底部,冷凝器位于蠕动泵与检测室之间,在检测室下端面固定有散热片,在散热片下方固定有散热风扇,在箱体下端的侧壁上与冷凝器相对应的位置开设有散热口,散热口处也固定有散热风扇。所述的监测仪还包括零气预处理系统,零气预处理系统包括依次连接的零气电磁阀、零气前置过滤器和活性炭过滤器,活性炭过滤器的出口借助第二电磁阀与检测室内部连通。所述的监测仪还包括报警器、采样泵和采样袋,采样泵的进口与检测室的第二排气口连通,采样泵的出口借助阀岛与采样袋连通,报警器、采样泵和阀岛都与主控制器连接。所述的箱体内设置有无线通讯模块,主控制器与无线通讯模块连接。本专利技术的有益效果是:光离子化PID气体传感器可以检测到ppb级别(百万分之一)甚至ppb级别(十亿分之一)的有机气体,它在将气体吸入后将其电离,而气体分子形成的离子在放电后又形成了原先的气体分子,对原气体分子无破坏性,而且响应速度快、寿命长。电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。半导体传感器是指利用半导体材料的各种物理、化学和生物学特性制成的传感器,所采用的半导体材料多数是硅以及Ⅲ-Ⅴ族和Ⅱ-Ⅵ族元素化合物,优点是灵敏度高、响应速度快、体积小、重量轻、便于集成化、智能化,能使检测转换一体化。光离子化PID气体传感器与电化学气体传感器相结合形成复合式的传感器阵列本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于固定恶臭源的监测仪,包括设置在箱体(1)内的主控制器和检测室(2),检测室(2)内设置有与主控制器连接的检测单元,检测室(2)的进气口与取样管连接,检测室(2)的第一排气口与取样泵(20)连通,取样泵(20)与主控制器连接,其特征在于:在检测室(2)内设置有恒温气体池(3),检测单元包括设置在恒温气体池(3)内的传感器阵列(4)和设置在取样管内的半导体传感器,传感器阵列(4)包括光离子化PID气体传感器(4‑1)和电化学气体传感器(4‑2)。

【技术特征摘要】
1.一种用于固定恶臭源的监测仪,包括设置在箱体(1)内的主控制器和检测室(2),检测室(2)内设置有与主控制器连接的检测单元,检测室(2)的进气口与取样管连接,检测室(2)的第一排气口与取样泵(20)连通,取样泵(20)与主控制器连接,其特征在于:在检测室(2)内设置有恒温气体池(3),检测单元包括设置在恒温气体池(3)内的传感器阵列(4)和设置在取样管内的半导体传感器,传感器阵列(4)包括光离子化PID气体传感器(4-1)和电化学气体传感器(4-2)。2.根据权利要求1所述的一种用于固定恶臭源的监测仪,其特征在于:在检测室(2)内的底板上固定有隔离支架(5),隔离支架(5)上方固定有半导体制冷片(9),恒温气体池(3)固定在隔离支架(5)上且恒温气体池(3)的底面与半导体制冷片(9)紧密接触,检测室(2)内还设置有温湿压传感器(6),温湿压传感器(6)的输出端与主控制器连接,主控制器的输出端与半导体制冷片(9)连接。3.根据权利要求1所述的一种用于固定恶臭源的监测仪,其特征在于:所述的监测仪还包括取样预处理系统,取样预处理系统包括依次连接在取样管与检测室(2)之间的待测气体过滤器(10)、冷凝器(16)和第一电磁阀(17),还包括缠绕在取样管上的伴热管,冷凝器(16)的出液口连接有蠕动泵(15),第一电磁阀(17)与检测室(2)...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹昊张玲郭东运王红强崔青松冯战榜杨旭坤张克尹忠杰刘春芝
申请(专利权)人:河北先河环保科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:河北,13

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