Visão geral
A OPS tem o prazer de apresentar seu recém-desenvolvido DS810 Sensor PAH. O Sonda PAH é um fluorímetro que mede de forma precisa e contínua mede a concentração de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs) na água. Estes PAH resultam da combustão incompleta do petróleo e estão presentes na maioria dos óleos minerais ou combustíveis.. O sensor mede a quantidade total de PAHs que passam pela lente, detecção e relatório PAHs de 0 para 1000 ppb (µg/L).
OPS Sensor de medição PAH opera com base no princípio da fluorescência UV, que é muito mais sensível do que o método de dispersão ou absorção de infravermelho convencionalmente usado. Isto permite a determinação até mesmo dos menores vestígios de PAHs, por exemplo, em condensados de água potável e de resfriamento. As áreas de aplicação incluem a indústria petroquímica, detecção de vazamento em fluxos de resfriamento e águas residuais, e monitoramento ambiental. O Analisador de fluorescência PAH pode ser usado estacionário em eixos, fluxo, e oleodutos. As sondas PAH se conectam aos controladores para exibição e gravação de dados. Possui interface RS-485 que permite configuração fácil e rápida do sensor via Modbus.

Parâmetro técnico
| Nome do Produto | Sensor PAH/ Analisador PAH/ Sonda PAH |
|---|---|
| Modelo | DS810 |
| Certificado | CE |
| Princípio | Método de Fluorescência |
| Faixa | 0~100 ppb 0~1000 ppb 0~5.000 ppb ( Pode ser personalizado) |
| Limite de detecção | o ~ 100ppb: 0.5ppb o ~ 1000ppb: 5ppb |
| Precisão | ±5%FS |
| Tempo de resposta | <10é |
| Máx, Pressão de trabalho | 3 Bar |
| Interface | RS-485, Modbus RTU |
| Fonte de energia | 9-12VDC ou 24VDC |
| Consumo de energia | 1.5C |
| Tamanho(L*W*H) Dimensões (LxØ) | Φ152mm*38mm |
| Peso | 900g |
| Nível de proteção | IP68 |
| Temperatura de armazenamento | 0-60℃ |
| Temperatura de trabalho | 0~50°C |
| Conjunto | Tipo de entrada |
| Material da Habitação | SS316/ liga de titânio |
| Calibração | 2 Calibração de pontos |
| Garantia | 2 Anos |
Princípio de medição do sensor PAH
O princípio de medição é baseado nas propriedades fluorescentes dos PAHs. Os óleos minerais ricos em conteúdo aromático ficarão fluorescentes quando iluminados com luz ultravioleta. A intensidade desta fluorescência depende do hidrocarboneto poliaromático (PAH) conteúdo do óleo. Os óleos típicos que apresentam fluorescência incluem óleo combustível, óleo cru, óleo hidráulico, e óleo de transformador. Cada óleo tem sua intensidade de fluorescência única resultante de seu conteúdo específico de PAH. Os PAHs são partes integrantes da maioria dos produtos de óleo mineral e são um indicador muito específico de contaminação por óleo em corpos d'água e água de processo.

Após excitação causada por uma fonte de luz UV, PAHs emitem luz com comprimentos de onda mais longos após um curto atraso. A intensidade desta luz é medida e é proporcional à concentração dos PAHs. Este princípio de medição é consideravelmente mais sensível que a medição de absorção e luz espalhada. É possível detectar até mesmo o menor vestígio de contaminação por PAH na água. OPS Sensor PAH é um monitor de óleo em água baseado em sonda de fibra óptica. A medição de fluorescência garante monitoramento contínuo da contaminação por óleo e hidrocarbonetos na água.
Recursos do sensor DS810 PAH
- Faixa de medição de PAH: 0 – 1000 ppb (µg/L)
- Equipado com interface RS-485 que permite configuração simples e rápida do sensor via Modbus
- Medição in situ, sem amostragem sem reagentes
- Instalações na entrada e saída do purificador
- Sonda de fluorescência para medições de PAH/óleo em água
- Carcaça livre de corrosão
- Detecta óleo na água através de fluorescência UV
- Medição em linha em tempo real
- Instalação e operação simples
Vantagens da sonda DS810 PAH
- Permitindo monitoramento ininterrupto
- Alta Sensibilidade com Baixo Custo
- Precisão muito alta
- Em conformidade com os regulamentos atuais da IMO
- Meça com precisão hidrocarbonetos na água ao redor de poços de petróleo
- Monitoramento contínuo de óleo na água de PAH pelo preço certo
- Manutenção Mínima
- Alta Sensibilidade e Seletividade
- Alta tecnologia a baixo preço
- Tempo de resposta rápido
- Janela óptica com revestimento para minimizar entupimentos
Caixas de sensores OPS PAH para sistema de monitoramento de água de lavagem de purificadores marinhos


Histórico de demanda do sensor PAH
As emissões de escape dos motores dos navios que utilizam óleos combustíveis pesados libertam gases e partículas que podem prejudicar a saúde humana e o ambiente. Para mitigar esta poluição, a IMO estabeleceu regulamentos através do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC). Os navios agora são obrigados a diminuir as emissões de dióxido de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SOX), e partículas. Para cumprir o 2020 limite de enxofre de 0.5%, a indústria naval está implementando várias estratégias, como a instalação de sistemas de limpeza de gases de escape (purificadores) neutralizar o enxofre. Qualquer descarga no meio ambiente deve ser monitorada para garantir que não contenha substâncias nocivas. Os navios devem instalar sistemas de monitoramento e garantir que realizem análises regulatórias abrangentes, conforme exigido pela IMO, incluindo testes para HAP, pH, turbidez, e temperatura. Isso garante que medições precisas e robustas sejam realizadas de acordo com os requisitos regulamentares.

Agora, A detecção em tempo real pode ser possível com um novo sensor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), desenvolvido por OPS. O sensor de fluorescência PAH mede com precisão a concentração de PAH na entrada e saída de lavadores de gases marítimos (ECGS), oferecendo todos os benefícios da tecnologia de sensor digital. Com sensores PAH, dados precisos e em tempo real são possíveis e podem ser monitorados — e usados — pelos operadores em plataformas oceânicas.
Finalidade do teste PAH
1. Trace óleo na água
2. Detecção de vazamento
3. Monitoramento de derramamento de óleo
4. Monitoramento da Qualidade da Água
5. Monitoramento de hidrocarbonetos na água
6. Monitoramento de óleo na água
Meio de monitoramento PAH
1. Água de Lastro
2. Descarga de Água
3. Águas Residuais Industriais
4. Água potável
5. Água de lavagem
6. Água de refrigeração & retorno de condensado
7. Água processada (refinarias, usinas de dessalinização)
8. Água da chuva (monitoramento de escoamento de aeroporto)
Áreas de aplicação do sensor PAH
- Monitoramento dos recursos de água potável
- Proteção biológica de estações de tratamento de águas residuais
- Controle de descargas industriais e águas residuais
- Medição de PAH em água processada
- Proteção de membranas em usinas de dessalinização
- Controle de lavagem de água de purificadores em navios
- Monitoramento de água de lavagem de purificador de navio marítimo
- Monitoramento de pipeline
- Monitoramento de águas de esgoto
- Detecção de vazão em condensados de resfriamento
- Monitoramento ambiental
- Petroquímica
- Monitoramento de águas residuais
- Detecção de combustível em águas naturais e estações de tratamento de esgoto
- Posto de Gasolina/Refinaria
- Monitoramento de Águas Inferiores
- Esfregar fumaça
- Dispositivo de dessalinização
- Monitoramento de Aeroporto
- EGCS Marítimo (Purificador)
- Sistemas de limpeza de gases de escape (EGCS) monitoramento de água de lavagem
- Supervisão e controlo online de água doce em redes e furos
- Monitoramento de águas residuais em obras de esgoto industriais e municipais
- Detecção de petróleo bruto e controle de vazamentos em oleodutos offshore
- Monitoramento da água de lavagem dos gases de escape
Benefícios de usar um sensor PAH
1, Detecção e prevenção precoce:
Sensores PAH contribuem para a detecção precoce e prevenção da poluição ambiental, permitindo medidas proativas para mitigar danos potenciais. Isto leva a estratégias de controle de poluição mais eficazes.
2, Econômico e economia de tempo:
Em comparação com a análise tradicional baseada em laboratório, Os sensores PAH oferecem uma solução econômica e que economiza tempo. A rápida coleta e análise de dados reduz os custos operacionais e agiliza os processos de tomada de decisão.
3, Avaliação de risco em tempo real:
As capacidades em tempo real dos sensores PAH permitem avaliação imediata de riscos. Isto capacita os decisores a responder prontamente às ameaças ambientais emergentes e a implementar intervenções específicas..
4, Conformidade Regulatória e Proteção Ambiental:
O emprego de sensores PAH apoia a conformidade regulatória, garantir que as indústrias cumpram os padrões ambientais. Esse, por sua vez, contribui para esforços mais amplos de proteção ambiental, promovendo práticas sustentáveis.
Para qualquer interesse, entre em contato livremente venda@dshech.com para uma cotação.
Instalação do Sensor PAH

Perguntas frequentes sobre o sensor PAH
1. O que é um sensor PAH?
Um sensor PAH, que significa sensor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, é um dispositivo utilizado para detectar a presença e concentração de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em um determinado ambiente. Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) são compostos orgânicos compostos por múltiplos anéis aromáticos fundidos, e são frequentemente encontrados como poluentes no meio ambiente devido à combustão incompleta de materiais orgânicos, como o carvão, óleo, gás, e madeira. Os sensores PAH normalmente utilizam várias técnicas de detecção, como espectroscopia, cromatografia, ou métodos eletroquímicos para quantificar os níveis de PAH. Esses sensores são ferramentas importantes no monitoramento ambiental, particularmente na avaliação da qualidade do ar e da água, uma vez que os PAH são conhecidos por serem cancerígenos e podem ter efeitos nocivos tanto para a saúde humana como para o ambiente.
2. Porquê monitorizar o PAH como proxy do petróleo?
As Diretrizes EGCS não solicitam especificamente o monitoramento do conteúdo de PAH; em vez de, eles se concentram no petróleo. No entanto, o desafio reside em monitorar o teor de petróleo bem abaixo 15 ppm continuamente. Sensores tradicionais de óleo em água não pareciam promissores. Por isso, surgiu uma abordagem alternativa: usando sensores PAH. Esses sensores podem detectar conteúdo de “óleo” muito baixo, aproveitando a presença de compostos PAH no petróleo.
3. Porquê monitorizar os PAH na água de lavagem?
As emissões de escape dos motores dos navios que utilizam óleos combustíveis pesados libertam gases e partículas que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao ambiente. Em resposta, a OMI, através do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC), regulamentos estabelecidos para mitigar esta poluição. Os navios agora são obrigados a reduzir o dióxido de nitrogênio (NOX), dióxido de enxofre (SOX), e emissões de partículas. Para cumprir o 2020 limite de enxofre de 0.5%, a indústria naval está adotando estratégias, incluindo a instalação de sistemas de limpeza de gases de escape (purificadores) neutralizar o enxofre. No entanto, qualquer descarga no meio ambiente deve ser monitorada para garantir que nada prejudicial seja liberado. Portanto, os navios precisam instalar sistemas de monitoramento e garantir que realizam a análise regulatória completa exigida pela IMO. Isso inclui parâmetros de monitoramento como PAH, pH, turbidez, e temperatura para garantir que medições robustas e precisas sejam feitas de acordo com os requisitos regulamentares.
4. O que são PAHs?
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) constituem um grande grupo de compostos orgânicos com dois ou mais anéis aromáticos fundidos. Eles ocorrem naturalmente no petróleo e também são produzidos como subprodutos da combustão de combustível..
Os PAHs representam uma classe importante de contaminantes ambientais que se acumulam nos ecossistemas. A EPA dos EUA identificou 16 Compostos PAH como poluentes prioritários. Alguns desses compostos são cancerígenos e/ou mutagênicos para mamíferos. Além disso, eles exibem toxicidade aguda e efeitos subletais em certos organismos aquáticos. Os PAHs também podem bioacumular-se em mariscos comestíveis, fornecendo um caminho para os humanos.
Uma fonte de PAHs é a combustão incompleta de óleos combustíveis. Embora os motores e as caldeiras sejam projetados para otimizar a combustão de combustível, os gases de exaustão contêm inevitavelmente uma proporção de material queimado de forma incompleta. Isto resulta em emissões gasosas de hidrocarbonetos e partículas que vão desde metano até moléculas complexas muito grandes., incluindo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Embora os PAHs de baixo peso molecular sejam encontrados principalmente não ligados na fase gasosa da corrente de exaustão, PAHs de maior peso molecular constituem um grupo de substâncias que se ligam à fuligem criada durante a combustão.
5. Como você mede PAH na água?
Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massa (GC-MS):
Esta é uma das técnicas mais utilizadas para análise de PAH. A GC separa os diferentes compostos PAH com base nas suas propriedades químicas, e o MS os detecta e quantifica com base em sua relação massa-carga.
Cromatografia líquida de alta performance (HPLC):
HPLC também pode ser usado para análise de PAH, especialmente quando combinado com métodos de detecção de fluorescência ou UV-visível. HPLC separa compostos PAH com base em sua afinidade pela fase estacionária.
Cromatografia Líquida-Espectrometria de Massa (LC-MS):
LC-MS combina o poder de separação da cromatografia líquida com os recursos de detecção da espectrometria de massa. Pode ser eficaz para analisar PAHs em matrizes complexas.
Cromatografia em Camada Fina (TLC):
Embora menos comumente usado para análise quantitativa, A TLC pode ser usada para triagem qualitativa de PAHs em amostras de água.
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