烟尘采样参考
环境空气和废气中各项目监测采样细则
环境空气和废气中各项目监测采样细则不加干燥剂)环境流量采磷酸氢二钾浸渍滤膜,100~120L/min样氟离子选择电极法在40天内完成分析。
空气3(HJ 480-2009)以上样10m要求每次采样至少做2氟化/氟化物个现场空白氢用滤筒采集尘氟,后串等速)烟尘采样方法(HJ67-2001污染固定污染75ml冲击式吸收瓶联3个源氟化物的测定离子源废常温下保存一周多孔玻板瓶,个只有气态氟时,串联250ml选择电极法气5~20min0.5~2L/min采集冲75ml个等速采样:用滤筒过滤,后串联3《固定污染源废气氟污染个为空瓶,采集时间不少击式吸收瓶,第3化氢的测定离子色谱氟化氢于20min常温下保存一周源废(hj 688-》暂行)法( 气多孔玻板瓶,个30ml 恒流采样,串联22013) 20~60min采集2L/min甲基橙吸收液的多孔无组织:串联2个10ml若采样过程中未褪色则HJ/T 30-1999 固定污玻板0.6L/min采至褪色。
采集60min染源排气中氯气的测。
样品常温甲基橙吸收液的多孔2个10ml有组织:串联污染下保存15天定甲基橙分光光度法0.2L/min玻板采至褪色。
源废氯气气固定污染hj 547-2009 0~4mlNaOH2串联个(30~40)吸收液,℃保存,5天内测源废气氯气的测定定)(0.5~1L/min 采集(10~30)min ) (暂行碘量法固定污染吸收液多孔玻板瓶,个20mlhj/t 28-1999有组织:串联2污染℃密封避光保存,0.5L/min采集10~30min源排气中氰化氢的测2~5源废氰化氢48h吸收液多孔玻板瓶,个无组织:15ml定异烟酸-吡唑啉酮分内测定气采集30~60min 光光度法0.5L/min 有组织:玻璃纤维滤筒等速采样7hj/t29-1999固定污染天内分析完毕。
污染源排气中铬酸雾的测源废铬酸雾型多孔玻板瓶,5ml水吸收液U无组织:定二苯碳酰二肼分光24h内分析完毕。
环境空气和废气布点与烟尘烟气采样监测技术要求规范作业指导书
环境空气和废气布点与烟尘烟气采样监测技术规范作业指导书( 依据标准 : GB/T5468-1991 、 GB/T16157-1996)一、点检烟气分析仪1、适用范围:本规定适用于现场监测前烟道气分析仪的点检工作。
2、点检项目与基准:2.1 电源能否接通;2.2 面板按键接触是否良好;2.3 抽气泵是否正常;2.4 水收集器及采样探针中是否有冷凝水;2.5 粉尘过滤器是否清洁;2.6 仪器充电电池的电量是否充足;2.7 整个抽气系统的气密性是否良好。
3、点检记录:点检的时间、内容与结果应有完整详细的记录。
4、问题与纠正:点检人员对点检中发现的问题应及时解决,有不能解决的问题应立即向采样负责人报告。
二、点检烟尘采样仪1、适用范围:本规定适用于现场监测前烟尘采样仪的点检工作。
2、点检项目与基准:2.1电源能否接通;2.2面板按键接触是否良好;2.3抽气泵是否正常;2.4皮托管及采样嘴是否完好;2.5干燥器中硅胶是否失效;2.6洗气瓶中双氧水是否混浊;2.7打印机是否正常;文案大全2.8 整个采样系统的气密性是否良好。
3、点检记录:点检的时间、内容与结果应有完整详细的记录。
4、问题与纠正:点检人员对点检中发现的问题应及时解决,有不能解决的问题应立即向采样负责人报告。
三、样品交接(滤筒、样品瓶)1、适用范围:本规定适用于现场监测结束后采样人员与实验室内分析人员的样品交接。
2、操作步骤:2.1 采样人员在现场监测结束回到实验室后应立即与样品分析人员进行样品交接。
2.2 在样品交接后,采样人员与分析人员应共同、完整、正确地填写样品交接单上各栏内容。
2.3 采样人员与分析人员必须在样品交接单上签字。
3、注意事项:样品交接单应随测试报告归档。
四、样品分析(滤筒、重量法)1、适用范围:本方法适用固定污染源排气中颗粒物采样前后滤筒的称重。
2、一般事项:依照“固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法”的有关规定。
测定烟尘的采样方法
测定烟尘的采样方法
测定烟尘的采样方法主要有以下几种:
1. 抽吸法采样:利用吸烟器或烟囟抽吸发生的气流,将烟尘颗粒吸附到滤纸或过滤器上进行采样分析。
2. 移动式颗粒物采样法:通过将空气进行移动,利用物理原理将烟尘颗粒聚集在采样器的过滤器上进行采样分析。
3. 静态颗粒物采样法:直接在烟尘产生的环境中置放过滤器或收集器,收集空气中的烟尘颗粒进行采样分析。
4. 直接采样法:主要适用于采样现场污染源、烟气排放口等,直接在烟气排放出口处将烟尘颗粒采样到滤芯或过滤器上进行分析。
总的来说,烟尘采样方法的选择应该依据具体的环境、污染源、测量目的等因素进行综合考虑,选择合适的采样方法。
同时,在采样前应注意设备的选择、采样时间的确定、采样方法的合理性等问题,以便获取准确可靠的烟尘测量数据。
烟气流量及含尘浓度的测定
烟气流量及含尘浓度的测定一、测试的意义和项目大气污染的主要来源是工业污染源排出的废气,其中烟气造成的危害极为严重。
因此,烟气含尘测试是大气污染源监测的主要内容之一。
测定烟气的流量和含尘浓度对于评价烟气排放的环境影响,检验除尘装置的功效有重要意义。
测试项目如下:(1)除尘设备处理烟气量(2)烟气温度、压力、含湿量等参数和烟气流速流量(3)测试除尘设备运行时烟气的排放浓度二、测试原理(一)采样位置的选择正确的选择采样位置和确定采样点数目并符合测试要求是非常重要的。
采样位置应选取气流平稳的管段,距弯头、变径管等其他干扰源,下游方向大于6 倍当量直径,上游方向大于3倍当量直径。
选择时应优先考虑垂直管段,当位置有限不能满足上述要求时,可根据实际情况选取相对比较适宜的管段做为采样位置。
下面说明不同形状烟道采样点的布置。
1、圆形烟道:在选定的测试断面上,设置相互垂直的两个采样孔,再把烟道分成一定数量的同心等面积圆环,通过采样孔沿该断面的直径方向,在每个等面积圆环上各取两个点作为采样点,如图1所示。
采样点数按表1确定。
图1圆形烟道采样点(此图依照5环一测点共10点设计)表1圆形烟道等面积圆环和采样点数各采样点距烟道中心的距离按式(1)计算:(1)式中:R.——采样点距烟道中心的距离,m;R-—-烟道半径,m;i——自烟道中心算起的采样点顺序号;n——划分环数。
为了方便起见,采样点的位置可用采样点距烟道的内壁距离表示。
采样孔入口端至各采样点烟道直径倍数见表2表2采样点距烟道内壁的烟道直径倍数2、矩形烟道将烟道断面分成若干个等面积小矩形,使小矩形相邻两边之比接近于1,每个小矩形中心即为采样点(见图2)。
采样点数见表3图2矩形烟道采样点位置(N,n分别为采样点排数和列数)表3矩形烟道采样点数(二)烟气状态参数的测定烟气状态参数包括压力、温度、相对湿度和密度。
1、压力测量烟气压力:多功能取样管测端有测量压力的相反开口,如图3所示,测定时将多功能取样管与测试仪器用橡皮管连好,一个开口面向气流,测得全压; 另一个背向气流,测得静压;两者之差便是动压。
固定污染源采样频次(特选参考)
0.2L/min采至第二个吸收管呈微红停止采样,最多采样1h
1
NO、NO21个,NOX2个(串联)
氮氧化物
/
定电位电解法《空气和废气监测分析方法》
现场测定4次
4
/
一氧化碳
HJ/T 44-1999、定电位电解法《空气和废气监测分析方法》
现场测定4次
4
/
沥青烟
连续采1h或1h等时间间隔采集4次
4
4个
多环芳烃、苯并芘
等速,根据截面积布点,每个点采集至少3min
HJ 647-2013
HJ/T 40-1999
每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min,采集3个滤筒(焚烧炉采集每个滤筒之间间隔30min
3
3个
氯苯类
1.0L/min采集10~20L
HJ/T 39-1999
1.0L/min*60min
0.5L/min*60min
1
1
硫酸雾
连续采集1 h或1 h采3~4个样品
HJ 544-2016
等速连续采样60min
1
3个(2个吸收液+1个滤筒)
固定污染源
铬酸雾
等速,根据截面积布点,每个点采集至少3min
HJ/T29-1999
每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min,采集3个滤筒
3
0.5L/min*60min
1
1
氯乙烯
1h内等时间间隔采集4次
HJ/T 34-1999
1h内等时间间隔采集4个样品
4
4个
乙醛
0.3~0.5L/min,采样时间视浓度而定
HJ/T 35-1999
烟尘平行采样手册
1.在做好各项准备工作后,接通电源,开机后仪器及显示主界面。
由此可以看到TH-880F仪器有8项操作功能。
2.第一步骤,点击进入菜单。
日期和时间、皮托管系数、含湿量不需要改动。
需要改动的烟气温度和大气压。
按“◘”可以切换输入和测量两种状态功能。
所有参数修改完毕后按“ESC”返回到主界面。
参数范围:年月日:2000——2200 皮托管:0.8——1.0含湿量:0——40% 大气压强:70——110kPa烟气温度:0—600℃(可扩展至800℃)3.第二步骤,点击进入菜单。
我们要对烟道类型、尺寸、测点分布、壁厚和法兰进行修改按“ 、 、 、 ”键选择要修改的数据位,然后按“Enter”键进入修改,或直接按数字键“1、2、3、4、5”键进入修改;修改时可以按“ 、 ”键移动修改位,确认修改请按“Enter”键,取消修改请按“ESC”键。
4.第三步骤,调零。
点击,系统会自动调整不需要改动,调完后自动退出。
5. 第四步骤,湿度。
点击,先干湿再选嘴。
注意:湿度检测仪器储水罐需注入1/3左右的蒸馏水,测量时和测量后均不得使储水罐倾斜或倒置,以防水流入机内。
测完后将水倒掉。
预测选嘴选择开始预测后,系统会自动测量,测量完毕后将显示“平均值”即为采样嘴。
遵循选小不选大的原则。
6. 第5步骤,烟气。
点击测量烟气污染浓度。
系统会自动清洗1分钟。
然后对传感器调零。
,调完零后,选择烟气测量时长,我们一般会选择10分钟。
测量完成后,系统会自动继续抽气5分钟,以排除传感器中残留的烟气,从而保持传感器的清洁和准确度。
7. 第6步骤,烟尘采样。
点击,选择采样方式一般选着等速(在流速很小的情况下选着恒流),采样类型为烟尘。
采样编号按场地要设置。
采样布点、时间、流量系统自动给出。
其他设置我们需要修改的是风量显示为工况,其他不需要改动。
样嘴直径按【0】选择相应的型号。
然后按9开始采样。
采样前放滤筒。
Enter键是更换滤筒。
常见废气项目采样采样时间参考2024.2.2
常见废气项目采样时间参考(截止2024.1.1)类别检测项目标准采样时长×流量采样容器保存方式有组织废气颗粒物GB/T16157-1996等速采样;每个预测圆环*3分钟以上、三次总计1m3。
玻璃纤维滤筒滤筒盒密闭低浓度颗粒物HJ836-2017等速采样;一个样至少1m3采样头密闭二氧化硫HJ57-2017数据稳定后,一般5~15min均值。
很特殊1min值测多次。
采样前、后标气校准示值误差5%内合格。
氮氧化物HJ693-2014烟气黑度HJ1287—202330min一次。
30min内出现累计时间超过2min的最大林格曼黑度级计。
氨HJ533-200920min*0.5L/min(50ml)多孔玻板吸收瓶2~5℃7d 硫化氢(第四版书)P47620min*0.5L/min(10ml)大型气泡吸收管避光8h 氯化氢HJ549-201620min*0.5L/min(50ml)冲击式吸收瓶4℃下48h/7d 硫酸雾HJ544-2016等速采样20min(50ml)冲击式吸收瓶0-4℃冷藏油烟HJ1077-2019等速采10min*5个样金属滤筒低温7d非甲烷总烃HJ38-2017加热枪120℃采至少1L气袋避光常温48h VOC HJ734-2014(24种)20min*30mL/min吸附管4℃避光7d 氟化物HJ/T67-2001尘氟和气氟共存等速采样;气氟:1L/min,采样20min常温保存7d 氟化氢HJ688-201320min*1.0L/min(50ml)p气泡吸收瓶常温保存14d 金属类/等速采样建议20min/至少0.6m3滤筒/无组织废气总悬浮颗粒物HJ1263-202260min*100L/min玻璃纤维滤膜密闭30d 氨HJ533-200960min*1L/min(10ml)多孔玻板吸收瓶2~5℃7d 硫化氢(第四版书)P17360min*1L/min(10ml)大型气泡吸收管避光8h 氟化物HJ955-201860min*50L/min磷酸氢二钾浸渍滤膜密闭40d 氯化氢HJ549-201660min*1L/min(10ml)冲击式吸收瓶4℃下48h/7d 硫酸雾HJ544-201660min*100L/min石英纤维滤膜0-4℃冷藏非甲烷总烃HJ604-2017至少1L气袋避光常温48h *臭气浓度HJ1262-2022至少10L气袋24h二氧化硫HJ482-2009及修改单60min*0.5L/min(10ml)多孔玻板吸收瓶避光氮氧化物HJ479-2009及修改单60min*0.4L/min(10ml)多孔玻板吸收瓶0~4℃3d 苯系物HJ584-201060min*0.2L/min活性碳管-20℃1d VOC HJ644-2013(35种)60min*40mL/min吸附管4℃避光7d。
烟气等速采样
烟气等速采样的方法比较烟气等速采样的原理在选定的采样点上,通过采样管从烟道中接等速采样,原则抽取一定量的含尘烟气,经捕集装置将尘粒捕集下来,根据捕集的烟尘重量和抽取的烟气体积,求出烟气中的烟尘浓度。
(相对误差应在5%~10%以内)烟气等速采样的原因当采样速度大于或小于采样点的烟气速度都将使采样结果产生偏差,当采样速度V n大于烟气速度V s时,处于采样嘴边线以外的部分气流进入采样嘴,而其中的尘粒由于本身的惯性作用,不能改变方向随气流进入采样嘴,继续沿着原来的方向前进,使采取的样品浓度低于采样点的实际浓度。
当采样速度V n小于采样点的烟气速度V s时,情况恰好相反,样品浓度高于实际浓度。
只有采样速度V n等于采样点的速度V s时,样品浓度才与实际浓度相等。
等速采样方法类型从烟道中等速抽取烟气可以有预测流速采样法、皮托管平行测速采样法和动压平衡等速采样法、静压平衡采样法。
a、预测流速(或普通采样管)法该方法必须先测出采样点的烟气温度、压力、含湿量,计算出流速,再结合采样嘴直径计算出等速采样条件下各采样点的采样流量。
等速采样就是使采样嘴口的采样速度与烟道内烟气的流速相等,过大或过小的采样速度都是对烟气流动场的破坏,使测量的烟尘浓度失准。
预测流速采样法就是预先测出烟道内的烟气流速、温湿度,再根据选定的采样嘴计算出所需的等速采样流量(公式3)。
(3)式中Qrs 等速采样流量 L/mind 采样嘴直径mmVs 烟气流速m/sBa 大气压强kPaPs 烟气静压kPats 烟气温度℃tr 流量计前温度℃Pr 流量计前压力kPaXsw 含湿量%该法的适用条件是:在进行连采样前测定了流速,再按此流速续等速采样,因此,烟道内的流速在这一段时间内应保持不变,即烟气状态参数稳定。
方法要求在采样完毕后,烟气流速与采样前相比偏差<20%,否则,视为无效结果。
因此,预测流速必须是在工艺稳定、催化剂的品质和用量一定、负荷正常的条件下进行,这时测得的数据才能代表某一工况和加工量下的结果。
环境采样标准汇总
20-40min
串联
温度高时,将吸收液置于冷水中。
亚甲基蓝分光光度法B(四版书3.1.11.2)
环境空气无组织1.0
30-60min
现场加显色剂,8h内测定。
甲醇
气象色谱法B (四版书6.1.6.1)
0.15
2-3h
串联
采样后,若重蒸水挥发,采样后补充至5ml,天气热时,在冰盐水浴中采样。
环境空气/环境空气低浓度
10000L(标况)/采集PM10或者PM2.5
无组织
同上
有组织
600L(标况)
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有组织等速
10min1个滤筒,采3个
无组织0.5
30-60min
25mlU型管装5ml蒸馏水
汞及其化合物
HJ 543-2009 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法
0.3
5-30min
串联
甲醛
酚试剂分光光度法B 四版书 6.4.2.1
0.5
20min
5ml酚试剂吸收液
乙醛
固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HI/T 35-1999
0.05mol的氢氧化钠
NH3
HJ 533-2009 环境空气和废气 氨 纳氏试剂分光光度法
有组织0.5-1.0
采样时间视具体情况而定
无组织0.5-1.0
至少45min
HJ 534-2009 环境空气 氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度法
恶臭源厂界1.0
1-4min
环境空气0.5-1.0
至少45min
HJ48-99烟尘采样器技术条件
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烟尘采样器技术条件
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国 家 环 境 保 护 总 局
图 ) 冷凝法测定排气水分含量装置
普通型采样管法颗粒物采样装置 * ( ) "滤筒 7 "真空压力表 , "采样管 1 "冷凝器 6 "温度计 4 "干燥器 ) ; "抽气泵 8 "转子流量计 9 "累积流量计 : "调节阀
内装滤筒 & 用以除去排气中的颗粒物 ’ 详见 4 . " 3 " / " 3 采样管 ’ 用不锈钢制成 & " , " ) " )条 ’ 贮存在采样管 $ 连接管和冷凝器中冷却下来的水 ’冷凝器总体积应不小于 . " 3 " / " ! 冷凝器 ’用于分离 $ 冷凝管应由 = 有效长度应不小于 )4 贮存冷 凝水 容器的 有效容 4 & ) ; >)?? 的不锈钢管制作 & ; ;??& < 积应不小于 ) 排放冷凝水的阀门应严密不漏气 ’ ; ;?@ ’ 冷凝水的排放应确保畅通 & 精确度应不低于 ) 最小分度值应不大于 ) . " 3 " / " . 温度计 ’ 测量上限应不大于 7 ; 2& " 4 5& 2’ 用有机玻璃制作 & 其容积应不小于 ; 高度应不低于 ) 气体出口应装有过 . " 3 " / " A 干燥器 ’ " 9< & 4 ;??& 滤装置 & 装料口处应有密封圈 ’ 真空度量程上限应不大于 4 精确度应不低于 , 最小分度值应不大于 . " 3 " / " # 真空压力表 ’ ;B & " 4 5& C D 用于测定流量计前气体压力 )B & ’ C D 上限应不大于 7 精确度应不低于 . " 3 " / " - 转 子 流 量 计 ’ 测 量 范 围 下 限 应 不 大 于 7< E & ;< E & ?F G ?F G , " 4 5’ . " 3 " / " H 抽气泵 ’ 技术要求与 4 " 6条相同 ’
环境空气和废气布点与烟尘烟气采样监测技术要求规范作业指导书
环境空气和废气布点与烟尘烟气采样监测技术要求规范作业指导书Newly compiled on November 23, 2020环境空气和废气布点与烟尘烟气采样监测技术规范作业指导书(依据标准: GB/T5468-1991、GB/T16157-1996)一、点检烟气分析仪1、适用范围:本规定适用于现场监测前烟道气分析仪的点检工作。
2、点检项目与基准:电源能否接通;面板按键接触是否良好;抽气泵是否正常;水收集器及采样探针中是否有冷凝水;粉尘过滤器是否清洁;仪器充电电池的电量是否充足;整个抽气系统的气密性是否良好。
3、点检记录:点检的时间、内容与结果应有完整详细的记录。
4、问题与纠正:点检人员对点检中发现的问题应及时解决,有不能解决的问题应立即向采样负责人报告。
二、点检烟尘采样仪1、适用范围:本规定适用于现场监测前烟尘采样仪的点检工作。
2、点检项目与基准:电源能否接通;面板按键接触是否良好;抽气泵是否正常;皮托管及采样嘴是否完好;干燥器中硅胶是否失效;洗气瓶中双氧水是否混浊;打印机是否正常;整个采样系统的气密性是否良好。
3、点检记录:点检的时间、内容与结果应有完整详细的记录。
4、问题与纠正:点检人员对点检中发现的问题应及时解决,有不能解决的问题应立即向采样负责人报告。
三、样品交接(滤筒、样品瓶)1、适用范围:本规定适用于现场监测结束后采样人员与实验室内分析人员的样品交接。
2、操作步骤:采样人员在现场监测结束回到实验室后应立即与样品分析人员进行样品交接。
在样品交接后,采样人员与分析人员应共同、完整、正确地填写样品交接单上各栏内容。
采样人员与分析人员必须在样品交接单上签字。
3、注意事项:样品交接单应随测试报告归档。
四、样品分析(滤筒、重量法)1、适用范围:本方法适用固定污染源排气中颗粒物采样前后滤筒的称重。
2、一般事项:依照“固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法”的有关规定。
3、器具与材料:器具(1)分析天平精度(2)烘箱 0-300℃材料:圆筒状玻璃纤维滤筒,28×70mm4、操作步骤:用铅笔将滤筒编号。
烟尘烟气采样标准
烟尘烟气采样标准
烟尘烟气采样标准是指在烟尘烟气污染控制中,采样的标准
和要求。
烟尘烟气采样标准是控制烟尘烟气污染的重要依据,它
是烟尘烟气污染控制的基础。
烟尘烟气采样标准主要包括采样方法、采样装置、采样时间、采样位置、采样量等。
采样方法是指采样的方式,采样装置是指
采样的设备,采样时间是指采样的时间,采样位置是指采样的位置,采样量是指采样的量。
此外,烟尘烟气采样标准还包括采样前的准备工作、采样过
程中的操作要求、采样后的处理要求等。
采样前的准备工作是指
在采样前,需要做的准备工作,采样过程中的操作要求是指在采
样过程中,需要按照规定的要求进行操作,采样后的处理要求是
指在采样后,需要按照规定的要求进行处理。
烟尘烟气采样标准是控制烟尘烟气污染的重要依据,它是烟
尘烟气污染控制的基础。
严格按照烟尘烟气采样标准进行采样,
可以有效地控制烟尘烟气污染,保护环境,改善空气质量。
环境空气和固定污染源采样方法汇总(初级版首批30项)
非分散红外法
0-1L/min
/
GB/T 9801-1988
吸收液或 滤料
采样器
/
/
/
备注
/
/
/
3#玻璃纤维
滤筒:重量 自动烟尘(气)测试
1.1±0.1g, 仪
用纸包装
口径25mm,长 3012H
度70mm
玻璃纤维滤 筒
自动烟尘(气)测试 装入聚四氟乙烯烧杯中
仪
24小时内测定,冰箱冷藏
3012H
≤4℃ 保存7天
次日
(棕色避光)
可
大气采样器 QC-2B
9:00,0.2L/min,采
固定污染源排气中氮氧化物
的测定 盐酸萘乙二胺分光 光度法
盐酸萘乙二胺分光光 度法
0.05-0.2L/min
HJ/T 43-1999
125mL多孔玻板吸收瓶,液 柱高度不低于80mm; 5mL/10mL/50mL氧化瓶,液 柱高度不低于80mm; (棕色避光)
环境空气 降尘的测定 重量
法
重量法
/
GB/T 15265-1994
环境空气 臭氧的测定 靛蓝 二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009
靛蓝二磺酸钠分光光 度法
0.5L/min,采气 5~30L
滤筒32mm/25mm
滤筒32mm/25mm / 多孔玻板吸收管 (棕色避光)
空气质量 一氧化碳的测定
一氧化碳(CO) 非分散红外法
125ml/50ml/10ml多孔玻板 吸收管或大气冲击式吸收管
0.005mol/l硫 酸
大气采样器 QC-2B
2-5℃下保存7d
环境空气 氨的测定 次氯 酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009
烟尘采样头设计标准
烟尘采样头设计标准烟尘采样头是用于大气环境监测中对烟尘进行采样的重要设备,其设计标准对采样结果的准确性和可靠性具有重要的影响。
为了规范烟尘采样头的设计和制造,确保其在实际应用中能够符合监测要求,下面将详细讨论烟尘采样头的设计标准。
一、设计要求1. 采样效率要求:烟尘采样头的设计应保证在不同风速下都能够获得稳定的采样效率,确保采样结果具有可比性和准确性。
2. 结构强度要求:烟尘采样头应具有良好的结构强度,能够在不同环境条件下稳定运行,并能经受一定的风压和重力荷载。
3. 高温抗性要求:烟尘采样头应具有一定的高温抗性,能够在高温环境下安全运行,不产生变形、脆裂等现象。
4. 耐腐蚀要求:烟尘采样头所使用的材料应具有耐腐蚀性,能够抵御大气中的化学腐蚀和氧化腐蚀。
5. 渗透性要求:烟尘采样头的设计应保证在不同的气象条件下(如温度、湿度等)不会发生气体泄漏,确保采样结果的准确性。
二、结构设计1. 外形设计:烟尘采样头的外形设计应符合实际应用需求,易于安装、维护和更换。
2. 内部结构设计:烟尘采样头的内部结构设计应合理布局,能够保证采样气体的均匀流动,避免出现死角和漏风现象。
3. 进气口设计:烟尘采样头的进气口设计应合理布置,能够确保气体流动的稳定性和均匀性,减小流速分布的不均匀性,避免出现过大的流速梯度,保证气体采样的准确性。
4. 出气口设计:烟尘采样头的出气口应能够快速排出采样气体,避免气体积聚和二次污染。
三、材料选用1. 主要接触部位的材料选用:对于主要接触采样气体的部位(如进气口、内部管道等),应选用不易与气体发生化学反应的材料,如不锈钢、玻璃纤维等。
2. 结构件的材料选用:对于外部结构件,应选用具有良好结构强度和耐腐蚀性的材料,如碳钢、镀锌钢等。
3. 密封件的材料选用:对于采样头的密封件,应选用具有良好气密性和耐腐蚀性的材料,如橡胶、氟橡胶等。
四、性能要求1. 流速分布均匀性要求:烟尘采样头的设计应保证在不同的风速条件下,采样气体的流速分布均匀性,避免流速梯度过大导致采样偏差。
环境空气与废气采样方法(综合版)
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
环境空气与废气中各项目监测采样细则
室内空气各项目监测采样细则。
烟尘称量滤膜 参考
1.2.1 采样前滤筒的准备合格滤筒的检查和筛选,主要有针孔检查、重量筛选、阻力筛选、失重处理等,这些检查方法在有关文献资料都有介绍。
将合格的滤筒放入烘箱中。
在500℃时烘烤1小时,消除高温采样时滤筒失重的影响。
再在105~110℃恒温下,烘干2小时后,放入专用的滤筒中,再放入干燥器内,冷却至室温,干燥器与天平室各置一支湿度表对照,重复烘干至恒重,相邻两次称量相差不超过0.0005g(以下相同)。
1.2.2 标准空白滤筒的制备从上述一批准备好的采样前滤筒中,挑选出10个重量基本一致的滤筒,编好分析号,用去离子水或蒸馏水,稍作湿润。
放入烘箱中,在105~110℃恒温下,烘干4小时后,放入专用的滤筒称量瓶中,再放入干燥器内,冷却至室温,重复烘干至恒重,以上操作可作为标准空白滤筒的标准重量;对采样滤筒在烘干、冷却、称重等过程中的质量控制。
1.2.3 采样后滤筒的称重将采样后的滤筒与两个标准空白滤筒,放入烘箱中,需用去离子水或蒸馏水湿润标准空白滤筒,目测,尽可能接近采样后滤筒的含量,在105~110℃恒温下,烘干4小时后,放入专用的滤筒称量瓶中,再放入干燥器内,冷却至室温,重复烘干至恒重。
此时,标准空白滤筒的重量与标准重相差±0.0005g时,可以认为这批采样滤筒的称量结果是在质量控制范围之内的,结果可靠。
否则,这批滤筒需要重新进行恒重处理,直至合格。
2 结果与讨论随着空气相对湿度的增加,称量值相应增加。
湿度每增加10%,称量值平均增加23ng。
如按规范要求每次采样体积至少要达到330升,则烟尘排放浓度增加值达到了69.7mg/m3。
2.3 在105~110℃烘干时间对滤筒称重的影响在实际烟尘监测中,当烟气湿度较大时,采样后滤筒的湿重显著增加,当按规范要求在105~110℃烘干1小时,取出放到干燥器中,冷却至室温,称量,此时,滤筒采样前、后干燥程度不一致,结果往往偏大,出现正误差。
可用标准空白滤筒来消除误差,控制称量的准确性。
废气有组织污染源烟尘(气)采样孔和采样点的确定
废气有组织污染源烟尘(气)采样――采样孔和采样点的确定烟道内同一断各点的气流速度和烟尘浓度分布通常是不均匀的。
因此,必须按照一定原则在同一断面内进行多点测量,才能取得较为准确的数据。
断面内测点的位置和数目,主要根据烟道断面的形状、尺寸大小和流速分布均匀情况而定,不同形状的烟道,其采样孔和采样点的设置按下述方法确定。
1、采样孔a)在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔内径应不小于80mm。
采样孔管长应不大于50mm。
不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。
当采样孔仅用于采集气态污染物时,其内径应不小于40mm。
b)对正压下输送高温或有毒气体的烟道应采用带有闸板阀的密封采样孔。
c)对圆形烟道,采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。
对矩形或方形烟道,采样孔应设在包括各测点在内的延长线上。
2、采样点1)圆形烟道a)将烟道分成适当数量的等面积同心环,各测点选在各环等面积中心线与呈垂直相交的两条直径线的交点上,其中一条直径线应在预期浓度变化最大的平面内。
不同直径的圆形烟道的等面积环数、测量直径数及测点数见下表1,原则上测点不超过20个。
表1圆形烟道分环及测点数的确定b)对符合(二)采样位置的选择①要求的烟道,可只选预期浓度变化最大的一条直径线上的测点。
c)对直径小于0.3m、流速分布比较均匀、对称并符合(二)采样位置的选择①要求的小烟道,可取烟道中心作为测点。
d)当测点距烟道内壁的距离小于25mm时,取25mm。
e)当水平烟道内积灰时,测定前应尽可能将积灰清除,原则上应将积灰部分的面积从断面内扣除,按有效断面布设采样点。
2)矩形或方形烟道a)将烟道断面分成适当数量的等面积小块,各块中心即为测点。
小块的数量按下表2的规定选取。
原则上测点不超过20个。
表2 矩(方)形烟道分块及测点数b)烟道断面面积小于0.1m2,流速分布比较均匀、对称并符合(二)采样位置的选择①要求的,可取断面中心作为测点。
c)当水平烟道内积灰时,测定前应尽可能将积灰清除,原则上应将积灰部分的面积从断面内扣除,按有效断面布设采样点。
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烟气过滤器烟气过滤器在测量气体组分时用于去除烟气中的烟尘和水分。
其结构如图3.8所示。
⑴ ⑶⑵ ⑷图3.8 烟气过滤器结构图⑴♉预过滤器(玻璃砂芯)⑵♉接烟气枪后相连的进气管⑶♉出气管,接转子流量计⑷♉过滤器主体湿度检测器TH-880Ⅳ的湿度测量是通过湿度检测器与主机相连接配合完成的。
湿度检测器是由含湿量传感器与含湿量采样器组成。
湿度检测器和含湿量传感器的结构见图3.9和图3.10。
⑴⑵⑶⑷⑴♉含湿量采样管⑵♉储水罐 (放入略少于1/3罐高的纯净水⑶♉含湿量传感器⑷♉传感器信号电缆线图3.9 湿度检测器图3.10 含湿量传感器及分解图注意:仪器进行烟尘采样时,将含湿量传感器从仪器上取下,以提高含湿量传感器的使用寿命。
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸气体洗涤器和硅胶干燥器气体洗涤器和硅胶干燥器是用于去除烟气中的SO 2和水分的。
图3.7 气体洗涤器和硅胶干燥器更换滤清器烟尘采样时,在硅胶干燥器出口和主机烟气进口(主机面板干燥塔处)直接应加接此部件,其目的是除去来自硅胶干燥器中的粉末,保护烟尘采样泵。
连接时候应注意箭头所指方向(箭头方向应与烟气流动方向一致)。
如图4.2所示。
使用时,若发现其明显变黑,表明其内沉积的烟尘或粉末太多,应及时更换,否则影响使用效果。
图6.2 滤清器结构示意图警告:气体洗涤器中所盛双氧水应位于两红线之间!6.1.4 更换硅胶干燥器中的硅胶硅胶干燥器中应为蓝色的硅胶,若有2/3以上变为粉红色则应更换,如图6.3所示。
仪器工作完毕后将密封盖盖严,以防止硅胶受潮变色。
图6.3 变色硅胶的更换示意图3.2.1.5 烟尘采样嘴为了配合不同的烟气流量,TH-880Ⅳ配置了不同直径的采样嘴(分别为Φ4、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14),各种类型的采样嘴详见图3.11。
图3.11 烟尘采样嘴3.2.1.6 烟尘采样器图3.12 烟尘采样器结构图⑴⑵⑶⑷⑸图3.13 烟尘采样器出口端部件示意图烟尘采样器烟气出口(用ф10×15的硅胶管与主机气体洗涤器的入口相连烟温测量电缆接口(用烟温变送器与主机上的烟温接口相连)⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵烟尘采样注意事项检查气体洗涤器中双氧水和硅胶干燥器中硅胶是否有效。
A. 气体洗涤器中应为无色、透明、浓度为3%的双氧水,若变色或浑浊应更换。
B. 硅胶干燥器中应为蓝色的硅胶,若有2/3以上变为粉红色则应更换。
警告:⑴⇨气体洗涤器中的双氧水应位于其瓶所标两红线之间,超出此范围都是危险的。
在已确定被测烟道中烟尘湿度SW X 和需用的采嘴直径D 的前提下,才可以进行烟尘采样。
✧ 烟尘采样的操作方法:1. 在进行烟尘采样测量之前,请按图4.26将4.1.2节中所述处理好的新滤筒装入烟尘采样器的滤筒箱中;按图4.27拧上采样头和烟尘采样嘴。
采样头拧紧后,烟尘采样嘴和皮托管上烟气动压气嘴的方向应保持一致,如图4.28所示。
(注意:采样时,采样嘴与........气流方向的偏差不得大于...........5.o.)图4.26 滤筒的安装方法示意图图4.27 采样嘴和采样弯头的安装示意图烟尘采样嘴滤筒图4.28 烟尘采样嘴的固定方向示意图警告:只能用镊子将已编号且称重的新滤筒装入采样管的滤筒箱内,而不能用手去拿滤筒,以防沾污滤筒。
1.配3%双氧水装入气体干燥器中不能超过加液上限,低于加液下限加双氧水。
不工作时将其密封,防止液体流入仪器内。
2. 每次完成烟气测试后,需抽空气(3~5)分钟,以保证下次测量的准确性和保护传感器的使用寿命。
3. 含湿量传感器储水罐中的水不宜超过1/3,防止因湿度过大影响测量结果,使用中严禁倒置,使用完毕后,需将残水倒掉。
4. 仪器长时间闲置不用时,应每个月通电开机一次。
5.仪器通电时需使用单相三孔插座;仪器机壳须接地;在静电场所,采样器必须接地。
6.为了用户在工作时能安全使用本机,随机备有带鳄鱼夹的地线两根,使用时分别夹住机壳与烟枪接地位置。
另一端必须保证可靠地与大地相连;否则会损坏仪器和使操作者触电。
7.含湿量传感器自锁航空插头在插入或拔起时应注意:插入时应捏住插头尾部,拔起时应捏住自锁扣。
8.严禁将380V电源直接接入主机,由此引起的电机或仪器的损坏,我公司不予保修。
9.在采样中,如果停电或无意关机,当时的仪器状态可保存,来电或开机后仪器继续工作。
10.烟道内静电干扰较大时,可先测烟温,然后采用手动输入烟温数值,并在正式采样中从主机上拔除热电偶传感器,以避免高压静电对仪器产生干扰。
15.采样时,持采样器的用户应配套防护手套,以防烫伤,采样孔要用毛巾堵塞采样管以外的空隙,以防外部空气进入烟道影响测量结果。
动压“+”烟尘采样嘴锁紧螺母滤筒箱仪器基础理论知识4.1 TH-880测量前的准备工作为了顺利完成各项测量工作,用户在测量前应作必要的准备。
主要包括现场准备、实验室的准备和开机前的准备。
4.1.1 现场踏勘与资料收集用户在进入现场进行实际测量之前,应对目标现场进行实地踏勘,并收集与测量项目相关的资料和信息,建议做如下工作:1. 现场的地理位置,海拔高度,周围的地形,烟气扩散情况,有无明显阻挡。
2.现场大气参数:大气压力,平均年温,月温曲线,风向风速(测量时记录)。
3.被测对象的设备运行情况及设备参数(如锅炉结构类型,型号,额定出力系数,空气过量系数,…)燃煤类型及燃烧效率,除尘设备类型及除尘效率,烟囱高度及口径。
4. 据前观察,初步确定测点位置、测点数目及测点分布:A. 选择测试开孔位置的理论依据:..............烟道中烟气速度场和烟尘浓度场的分布是不均匀的。
一般情况下,速度场是中心处速度快,靠近管壁处的速度慢。
而烟尘浓度场,在垂直烟道中,中心处烟尘粒子较小,浓度也较低;靠近管壁处的烟尘粒子较粗,浓度也较高。
而在水平管道中,上部烟尘颗粒较细,浓度也低;而下部颗粒较大,浓度也偏高,特别是在烟气流速较低的烟道中更为明显。
另外,烟道(从锅炉出口至烟囱入口)在走行中也有拐弯、风机、闸门等变径处,这些地方的气流因受干扰而产生涡流,严重影响速度场和浓度场的分布。
因此,采用等速采样重量法测定烟尘浓度时,测量结果是否准确,是否有代表性,在很大程度上取决于测试开孔位置选择的正确与否。
B. 选择测试开孔的原则:..........⑴尽可能将测试开孔位置选在烟囱或地面管道气流平稳的平直管段上,而且应优先选择垂直管道。
⑵测孔位置距弯头、风机、闸门等变径处其下游方向要大于6倍直径,在其上游方向要大于3倍直径。
如果现场条件确实满足不了上述要求,测孔位置距拐弯或变径处的距离,最少不能低于1.5倍直径,而且要适当增加断面测点数。
⑶测孔附近要尽量开阔,采样时烟尘采样管送取方便,必要时应设置采样平台,采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。
平台面积不应小于1.5m2,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/ m2,采样孔距平台面约为(1.2~1.3)m。
⑷采样断面的烟气流速一般应大于5m/s。
C. 采样孔结构.....⑴测试开孔直径一般为75mm,外面焊上一个短管,用丝堵拧上,用时打开;或采用带盖板的法兰。
⑵当遇烟道为正压状态时,为了防止高温烟气外喷,保证操作人员的安全,测孔应设置防喷装置(本文中提到的带盖法兰作用与此相同)。
D. 委托单位的准备工作.........⑴在选定的管道上按要求开测试点孔,焊上丝堵(或带盖法兰)。
⑵向司炉人员交待清楚测试目的,并要求与测试人员密切配合,避免人为因素的干扰。
⑶按要求准备足够的测试用煤,保证测试期间运行负荷稳定,并满足测试工况的要求。
⑷保障现场测试条件和提供安全措施,如接通电源,搭设工作平台等。
⑸提供有关资料,如测试期间耗煤量、运行负荷,鼓(引)风机型号、风量及锅炉、除尘器型号和烟囱高度等。
5. 核查测量现场的供电情况及接地线的布设。
6. 野外测量时,务必对本机及相关部件采取四防(防雨、防雪、防尘及防日光曝晒)措施。
凡此种种,了解得越详细越好,并以文字和表格形式记录下来,作为重要的背景资料和历史资料,既可为实际测量作好充分的准备,又可为日后进行环境状况分析和环境评价提供重要依据,也可为政府和环保部门进行宏观决策和调控提出建议。
用户千万别小看采样前的现场踏勘和资料收集,把实测结果与现场背景和过往资料联系起来分析,站在宏观角度看,往往可以找出一些规律性的东西。
4.1.2 实验室的准备工作在确定测量项目后,根据被测对象和现场踏勘的实际情况,认真作好实验的准备工作,主要是:1. 检查仪器工作是否正常,采样管、导气管、导压管是否畅通,传导电缆是否完好,各连接件是否可靠,各需用附件是否齐全。
2. 对于已经运行过一段时间的仪器,对气路应进行气密性检查。
3. 采样管和采样嘴的准备:根据测试管段直径的大小来准备不同长度的采样管;而采样嘴,本公司提供了ф4~ф14一套(共8只),且携带方便,用户在现场可择需而取。
4. 皮托管需每年送计量部门检定一次,用户要核查皮托管是否在检定期内。
5. 压力、流量传感器应定期校正,其方法详见第5章。
6. 新滤筒或油烟捕集器的处理及编号:A. 将已编号的新滤筒(可在其盒上编号)在(105~110)℃烘箱中烘1h,取出放入干燥瓶中冷却至室温,用万分之一(或以上)的天平称重。
B. 若在400℃以上的高温排气筒中采样,应使用刚玉滤筒(可在其盒上编号),在400℃高温炉中烘烤1h,取出放入干燥瓶中冷却至室温,用万分之一(或以上)天平称重。
D. 可按采样存贮数据库的采样编号进行编号。
7. 检查气体洗涤器中双氧水和硅胶干燥器中硅胶是否有效。
A. 气体洗涤器中应为无色、透明、浓度为3%的双氧水,若变色或浑浊应更换。
B. 硅胶干燥器中应为蓝色的硅胶,若有2/3以上变为粉红色则应更换。
警告:⑴⇨气体洗涤器中的双氧水应位于其瓶所标两红线之间,超出此范围都是危险的。
⑵⇨在测量或搬运过程中,请勿将机箱倾倒,以防双氧水溢出。
4.1.3 开机前的准备工作野外工作时,一定要做好对仪器的防护工作。
用户千万不要认为测尘的采样仪器就不怕尘。
烟尘采样器是用来采集烟尘的,但是为防止烟尘进入主机内,采取了一道又一道的防护措施。
4.1.3.2 检查电源的供电和接地情况有少数用户误从AC380V三相交流电源中拉出两根火线当作AC220V的电源。
这样,其一,轻则烧掉保险丝,重则将主机内的电路板和传感器全部烧掉;其二,不少用户或地区误将AC220V的零线或中性线当地线用,这只有在确认中性线已可靠接地时方可。
在三相交流电源中,中性线是为了给三相平衡提供一个公共的通路。
在三相平衡的情况下,中性线上既无电压,也无电流;然而,大多数情况下,三相交流电是不平衡的。