Aperçu
OPS est ravi de présenter son DS810 nouvellement développé Capteur HAP. Le Sonde HAP est un fluorimètre qui mesure avec précision et en continu mesure la concentration en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dans l'eau. Ces HAP résultent de la combustion incomplète du pétrole et sont présents dans la plupart des huiles minérales ou des carburants.. Le capteur mesure le quantité totale de HAP traversant la lentille, détecter et signaler HAP depuis 0 à 1000 ppb (µg/L).
OPS Capteur de mesure des HAP fonctionne sur le principe de la fluorescence UV, qui est beaucoup plus sensible que la méthode de diffusion ou d'absorption infrarouge conventionnellement utilisée. Cela permet de déterminer la moindre trace de HAP., Par exemple, dans les condensats d'eau potable et de refroidissement. Les domaines d'application incluent l'industrie pétrochimique, détection de fuites dans les flux de refroidissement et d'eaux usées, et surveillance environnementale. Le Analyseur de HAP à fluorescence peut être utilisé de manière stationnaire dans les puits, couler, et canalisations. Les sondes PAH se connectent aux contrôleurs pour l'affichage et l'enregistrement des données. Il dispose d'une interface RS-485 qui permet une configuration simple et rapide du capteur via Modbus.

Paramètre technique
| Nom du produit | Capteur HAP/analyseur HAP/sonde HAP |
|---|---|
| Modèle | DS810 |
| Certificat | CE |
| Principe | Méthode de fluorescence |
| Gamme | 0~100ppb 0~1 000 ppb 0~5 000 ppb ( Peut être personnalisé) |
| Limite de détection | O ~ 100ppb: 0.5ppb O ~ 1000PPB: 5ppb |
| Précision | ±5 % PE |
| Temps de réponse | <10s |
| Max, Pression de travail | 3 Bar |
| Interface | RS-485, Modbus RTU |
| Alimentation | 9-12VDC ou 24VDC |
| Consommation d'énergie | 1.5W |
| Taille(L*L*H) Dimensions (LxØ) | Φ152 mm * 38 mm |
| Poids | 900g |
| Niveau de protection | IP68 |
| Température de stockage | 0-60℃ |
| Température de fonctionnement | 0~ 50°C |
| Assemblée | Type d'entrée |
| Matériau du boîtier | SS316 / Titanium Alliage |
| Étalonnage | 2 Étalonnage ponctuel |
| Garantie | 2 Années |
Principe de mesure du capteur HAP
Le principe de mesure est basé sur les propriétés fluorescentes des HAP. Les huiles minérales riches en aromatiques deviennent fluorescentes lorsqu'elles sont éclairées par une lumière ultraviolette.. L'intensité de cette fluorescence dépend de l'hydrocarbure polyaromatique (HAP) contenu de l'huile. Les huiles typiques fluorescentes comprennent le mazout, huile brute, huile hydraulique, et huile de transformateur. Chaque huile a son intensité de fluorescence unique résultant de sa teneur spécifique en HAP. Les HAP font partie intégrante de la plupart des produits pétroliers et constituent un indicateur très spécifique de la contamination par le pétrole des plans d’eau et des eaux de traitement..

Après excitation provoquée par une source de lumière UV, Les HAP émettent de la lumière avec des longueurs d'onde plus longues après un court délai. L'intensité de cette lumière est mesurée et est proportionnelle à la concentration des HAP. Ce principe de mesure est considérablement plus sensible que la mesure de l'absorption et de la lumière diffusée.. Il est possible de détecter la moindre trace de contamination par les HAP dans l'eau.. OPS Capteur HAP est un moniteur d'huile dans l'eau basé sur une sonde à fibre optique. La mesure de fluorescence assure une surveillance continue de la contamination par les hydrocarbures et les hydrocarbures dans l'eau.
Caractéristiques du capteur DS810 HAP
- Plage de mesure des HAP: 0 – 1000 ppb (µg/L)
- Équipé d'une interface RS-485 qui permet une configuration simple et rapide du capteur via Modbus
- Mesure in situ, pas d'échantillonnage pas de réactifs
- Installations à l'entrée et à la sortie de l'épurateur
- Sonde de fluorescence pour les mesures de HAP/huile dans l'eau
- Boîtier sans corrosion
- Détecte l'huile dans l'eau grâce à la fluorescence UV
- Mesure en ligne en temps réel
- Installation et fonctionnement simples
Avantages de la sonde DS810 HAP
- Permettant une surveillance ininterrompue
- Haute sensibilité à faible coût
- Très haute précision
- Conforme aux réglementations en vigueur de l'OMI
- Mesurer avec précision les hydrocarbures dans l'eau autour des puits de pétrole
- Surveillance continue des HAP huile dans l'eau au juste prix
- Entretien minimal
- Haute sensibilité et sélectivité
- La haute technologie à petit prix
- Temps de réponse rapide
- Fenêtre optique avec revêtement pour minimiser le colmatage
Cas de capteurs OPS PAH pour système de surveillance des eaux de lavage des épurateurs marins


Contexte de la demande du capteur PAH
Les émissions de gaz d’échappement des moteurs de navires utilisant du fioul lourd libèrent des gaz et des particules qui peuvent nuire à la santé humaine et à l’environnement.. Pour atténuer cette pollution, l'OMI a établi des réglementations par l'intermédiaire du Comité de protection du milieu marin (MEPC). Les navires sont désormais tenus de réduire leurs émissions de dioxyde d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SOX), et des particules. Pour se conformer aux 2020 limite de soufre de 0.5%, l'industrie du transport maritime met en œuvre diverses stratégies, comme l'installation de systèmes de nettoyage des gaz d'échappement (épurateurs) neutraliser le soufre. Tout rejet dans l’environnement doit être surveillé pour s’assurer qu’il ne contient pas de substances nocives. Les navires doivent installer des systèmes de surveillance et s’assurer qu’ils effectuent une analyse réglementaire complète, comme mandaté par l'OMI, y compris le test de l'HTAP, pH, turbidité, et la température. Cela garantit que des mesures précises et robustes sont effectuées conformément aux exigences réglementaires..

Maintenant, La détection en temps réel pourrait être possible grâce à un nouveau capteur d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), développé par OPS. Le capteur de HAP à fluorescence mesure avec précision la concentration de HAP à l'entrée et à la sortie des épurateurs de gaz marins. (ECGS), offrant tous les avantages de la technologie des capteurs numériques. Avec capteurs HAP, des données précises et en temps réel sont possibles et peuvent être surveillées – et exploitées – par les opérateurs sur les plates-formes océaniques.
Objectif du test HAP
1. Traces d'huile dans l'eau
2. Detection des fuites
3. Surveillance des déversements d'hydrocarbures
4. Surveillance de la qualité de l'eau
5. Surveillance des hydrocarbures dans l'eau
6. Surveillance du pétrole dans l’eau
Milieu de surveillance des HAP
1. L'eau de ballast
2. Eau de décharge
3. Eaux usées industrielles
4. Boire de l'eau
5. Eau de lavage
6. Eau de refroidissement & retour des condensats
7. Eau de traitement (raffineries, usines de dessalement)
8. Eau de pluie (surveillance du ruissellement des aéroports)
Domaines d'application du capteur PAH
- Surveillance des ressources en eau potable
- Protection des stations d'épuration biologique
- Contrôle des rejets industriels et des eaux usées
- Mesure des HAP dans les eaux traitées
- Protection des membranes dans les usines de dessalement
- Contrôle des eaux de lavage des purificateurs sur les navires
- Surveillance des eaux de lavage des épurateurs de navires marins
- Surveillance des pipelines
- Surveillance des eaux de cale
- Détection de sortie dans les condensats de refroidissement
- Surveillance de l'environnement
- Pétrochimique
- Surveillance des eaux usées
- Détection de carburant dans les eaux naturelles et les stations d'épuration
- Station-service/raffinerie
- Surveillance des eaux de fond
- Lavage de fumée
- Appareil de dessalement
- Surveillance des aéroports
- EGCS Maritime (Scrubber)
- Systèmes d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) surveillance de l'eau de lavage
- Supervision et contrôle en ligne de l'eau douce dans les usines d'adduction d'eau et les forages
- Surveillance des eaux usées dans les stations d'épuration industrielles et municipales
- Détection de pétrole brut et contrôle des fuites dans les oléoducs offshore
- Surveillance des eaux de lavage des gaz d'échappement
Avantages de l'utilisation d'un capteur PAH
1, Détection précoce et prévention:
Les capteurs HAP contribuent à la détection précoce et à la prévention de la pollution environnementale, permettant des mesures proactives pour atténuer les dommages potentiels. Cela conduit à des stratégies de contrôle de la pollution plus efficaces.
2, Rentable et gain de temps:
Par rapport à l’analyse traditionnelle en laboratoire, Les capteurs HAP offrent une solution rentable et permettant de gagner du temps. La collecte et l'analyse rapides des données réduisent les coûts opérationnels et accélèrent les processus de prise de décision..
3, Évaluation des risques en temps réel:
Les capacités en temps réel des capteurs HAP permettent une évaluation immédiate des risques. Cela permet aux décideurs de réagir rapidement aux menaces environnementales émergentes et de mettre en œuvre des interventions ciblées..
4, Conformité réglementaire et protection de l'environnement:
L'utilisation de capteurs HAP soutient la conformité réglementaire, veiller à ce que les industries respectent les normes environnementales. Ce, à son tour, contribue à des efforts plus vastes de protection de l’environnement, favoriser des pratiques durables.
Pour tout intérêt, contacter librement vente@dshech.com pour un devis.
Installation du capteur HAP

FAQ sur le capteur HAP
1. Qu'est-ce qu'un capteur HAP?
Un capteur HAP, qui signifie capteur d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, est un appareil utilisé pour détecter la présence et la concentration d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans un environnement donné. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés organiques composés de plusieurs anneaux aromatiques fusionnés, et ils se retrouvent souvent comme polluants dans l'environnement en raison de la combustion incomplète de matières organiques telles que le charbon., huile, gaz, et du bois. Les capteurs HAP utilisent généralement diverses techniques de détection telles que la spectroscopie, chromatographie, ou méthodes électrochimiques pour quantifier les niveaux de HAP. Ces capteurs sont des outils importants dans la surveillance environnementale, notamment pour évaluer la qualité de l’air et de l’eau, car les HAP sont connus pour être cancérigènes et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement..
2. Pourquoi surveiller les HAP comme indicateur du pétrole?
Les lignes directrices EGCS n’exigent pas spécifiquement la surveillance du contenu en HAP; plutôt, ils se concentrent sur le pétrole. Cependant, le défi réside dans la surveillance de la teneur en huile bien en dessous 15 ppm en continu. Les capteurs traditionnels d’huile dans l’eau ne semblaient pas prometteurs. Ainsi, une approche alternative a émergé: utilisant des capteurs HAP. Ces capteurs peuvent détecter une très faible teneur en « huile », tirer parti de la présence de composés HAP dans le pétrole.
3. Pourquoi surveiller les HAP dans les eaux de lavage?
Les émissions de gaz d’échappement des moteurs de navires utilisant du fioul lourd libèrent des gaz et des particules qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et l’environnement.. En réponse, l'OMI, par l'intermédiaire du Comité de protection du milieu marin (MEPC), des réglementations établies pour atténuer cette pollution. Les navires sont désormais tenus de réduire le dioxyde d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SOX), et émissions de particules. Pour se conformer aux 2020 limite de soufre de 0.5%, l'industrie du transport maritime adopte des stratégies, y compris l'installation de systèmes d'épuration des gaz d'échappement (épurateurs) neutraliser le soufre. Cependant, tout rejet dans l’environnement doit être surveillé pour garantir qu’aucun rejet nocif n’est rejeté. Donc, les navires doivent installer des systèmes de surveillance et s'assurer qu'ils effectuent l'analyse réglementaire complète exigée par l'OMI. Cela inclut la surveillance des paramètres tels que les HAP, pH, turbidité, et la température pour garantir que des mesures robustes et précises sont effectuées conformément aux exigences réglementaires.
4. Que sont les HAP?
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent un grand groupe de composés organiques avec deux ou plusieurs cycles aromatiques fusionnés. Ils sont présents naturellement dans le pétrole et sont également produits comme sous-produits de la combustion de carburants..
Les HAP représentent une classe importante de contaminants environnementaux connus pour s'accumuler dans les écosystèmes.. L'EPA des États-Unis a identifié 16 Les composés HAP comme polluants prioritaires. Certains de ces composés sont cancérigènes et/ou mutagènes pour les mammifères. De plus, ils présentent à la fois une toxicité aiguë et des effets sublétaux sur certains organismes aquatiques. Les HAP peuvent également se bioaccumuler dans les coquillages comestibles, fournir une voie aux humains.
Une source de HAP est la combustion incomplète des fiouls. Bien que les moteurs et les chaudières soient conçus pour optimiser la combustion du carburant, les gaz d'échappement contiennent inévitablement une proportion de matériaux incomplètement brûlés. Cela entraîne des émissions d'hydrocarbures gazeux et de particules allant du méthane aux très grosses molécules complexes., y compris les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors que les HAP de faible poids moléculaire se trouvent principalement sous forme libre dans la phase gazeuse du flux d'échappement, les HAP de poids moléculaire plus lourd constituent un groupe de substances qui se lient à la suie créée lors de la combustion.
5. Comment mesurer les HAP dans l'eau?
Chromatographie en phase gazeuse-Spectrométrie de masse (GC-MS):
C’est l’une des techniques les plus utilisées pour l’analyse des HAP.. GC sépare les différents composés HAP en fonction de leurs propriétés chimiques, et MS les détecte et les quantifie en fonction de leur rapport masse/charge.
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC):
La HPLC peut également être utilisée pour l’analyse des HAP, surtout lorsqu'il est associé à des méthodes de détection par fluorescence ou UV-visible. La HPLC sépare les composés HAP en fonction de leur affinité pour la phase stationnaire.
Chromatographie Liquide-Spectrométrie de Masse (LC-MS):
LC-MS combine le pouvoir de séparation de la chromatographie liquide avec les capacités de détection de la spectrométrie de masse. Il peut être efficace pour analyser les HAP dans des matrices complexes.
Chromatographie sur couche mince (CCM):
Bien que moins couramment utilisé pour l'analyse quantitative, La CCM peut être utilisée pour le dépistage qualitatif des HAP dans les échantillons d'eau.
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