固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?

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固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?

固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?

固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?目前,在国内固定污染源监测中,主要有三种测量低浓度颗粒物的方法,即重量法,微振荡平衡法和β射线法。

这三种在污染源监测中的原理和用途是不同的,我们必须仔细选择。

颗粒物是中国控制的主要污染物之一,它是大多数固定污染源监测都必须测量的污染因子。

颗粒物是指在燃烧,合成,分解以及机械加工中的各种物质过程中所产生的气体中的固体和液体颗粒物。

颗粒物的产生分为自然和人为两种不同的来源。

人为来源主要来自燃煤,机动车排放以及一些工业生产过程。

随着环境管理的日益严格和环境污染控制技术的不断完善,特别是全国空气污染源监测已全面启动。

针对脱硫后管道中颗粒物浓度低,温度低,湿度高的“两低一高”情况,环保部发布并实施了《固定污染源低浓度颗粒物测量方法》。

2017年。

现阶段,污染源监测中的颗粒物的监测和分析方法包括《固定污染源尾气中颗粒物的含量测定和取样法》,《锅炉烟尘试验法》和《低浓度重量法》。

河北省等省市发布了有关便携式颗粒物监测方法标准《固定污染源颗粒物β射线法的测定》,山东省生态环境厅还制定了地方环境标准《测定来自固定污染源的颗粒物的β射线方法的测定》,现已发布征求意见稿。

β射线吸收法已被广泛用于环境空气中PM10的监测,污染源监测的技术已经越来越成熟。

下面给大家介绍一下重量法、微量振荡天平法和β射线法的原理及比较1重量法目前,在污染源监测领域内,中国大气颗粒物的测定主要采用重量法。

原理是使用具有一定切割特性的采样器以恒定速度提取固定体积的空气,以便将环境空气和PM10捕集在质量已知的过滤器上。

根据采样前后的过滤器质量和采样量,用PM10计算浓度。

必须注意,分母的体积单位为ug / m3的被测颗粒物,其体积应为标准条件下的体积(0°C),并且应将所测温度和压力下的体积换算为标准状况下的体积。

环境空气监测的采样环境和采样频率应按要求执行。

2微量振荡天平法微量振荡天平法在质量传感器中使用了一个振荡的空心锥形管,并且在其振荡端安装了可更换的滤膜。

固定污染源废气-颗粒物的测定-β射线法

固定污染源废气-颗粒物的测定-β射线法

固定污染源废气颗粒物的测定β射线法(征求意见稿)编制说明编制组2016年2月1项目背景 (3)1.1 任务来源 (3)1.2 工作过程 (3)2 标准制修订的必要性分析 (4)2.1 颗粒物的环境危害 (4)2.2 相关环保标准和环保工作的需要 (5)3 国内外相关分析方法研究 (5)3.1 国外相关标准分析方法的应用情况 (5)3.2 国内相关分析方法研究 (6)3.3 国内外标准与本方法关系 (7)4 标准制修订的基本原则和技术路线 (7)4.1 标准制修订的基本原则 (7)4.2 标准的适用范围和主要技术内容 (7)4.3 标准制修订的技术路线 (8)5 方法研究报告 (8)5.2 方法原理 (9)5.3 干扰和消除 (10)5.4仪器和设备 (11)5.4.1β射线法颗粒物测定仪 (11)5.4.2要求 (12)5.5监测位置和监测点 (12)5.5.1测定位置 (12)5.5.2测定孔、测定点位置和数目 (12)5.6样品测定 (12)5.6.1测定位置和测定点 (12)5.6.2仪器准备 (12)5.6.3 定点测定 (12)5.6.4 多点测定 (12)5.6.5测定结束 (13)5.7颗粒物浓度计算和表示 (13)5.7.1 颗粒物浓度 (13)5.7.2 标准状态下干废气排放量 (13)5.7.3 颗粒物排放速率 (14)5.7.4 颗粒物排放浓度 (14)5.8质量保证和质量控制 (14)6 方法验证 (14)6.1 方法验证方案的制订 (14)6.2 方法验证方案内容 (15)6.3 方法验证过程 (16)6.4 方法验证报告 (17)参考文献: (17)附件:方法验证报告 (18)1项目背景1.1 任务来源2015年8月,河北省环境保护厅向河北省环境监测中心站下达了起草《固定污染源颗粒物的测定β射线法》方法标准的任务。

国家环保产品质量监督检测中心、廊坊市环境监测站、秦皇岛市环境保护监测站、霸州市环境监测站、迁安市环境监测站、河北浦安环境检测有限公司协作;霸州市京博工程机械有限公司提供支持。

GBT16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GBT16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

按 421 .. 确定, 和424 .. 在靠近烟道中心的一个侧点上采样。
5 22 冷凝法 .. 5 221 原理 . .. 由烟道中抽取一定体积的排气使之通过冷凝器 , 根据冷凝出来的水t , 加上从冷凝器排出的饱和气 体含有的水蒸汽量 , 计算排气中的水分含to 5222 测定装置及仪器 . -. 测量排气中水分含t的采样系统如图 1 0所示 , 它由烟尘采样管、 冷凝器、 干操器、 温度计、 真空压力 表、 转子流量什和抽气泵等部件组成。
2 定义 2 1 颗粒物 .
颗粒物是指燃料和其他物质在燃烧、 合成、 分解以及各种物料在机械处理中所产生的悬浮于排放气
体中的固体和液体颗粒状物质。 22 气态污染物 . 气态污染物是指以气体状态分散在排放气体中的各种污染物。 2 3 标准状态下的干排气 . 标准状态下的干排气是指在温度为 23 压力为 1 1 0 a条件下不含水分的排气 。 7K, 0 3 P 0 3 测定与计算内容 ’. 排气参数( 31 温度、 压力、 水分含量、 成分) 的测定。 32 排气密度和气体分子量的计算 。 . 33 排气流速和流量的测定 。 . 34 排气中颗粒物的测定和排放浓度、 . 排放率的计算 . 35 排气中气态污染物的采样和排放浓度 、 . 排放率的计算。
G / 1 1 7 1 9 H T 6 5 一 9 6
。 对直径小于。3 流速分布比较均匀、 ) .m、 对称并符合 4211 ... 要求的小烟道, 可取烟道中心作为
测点。 d 不同直径的圆形烟道的等面积环数、 ) 侧量直径数及侧点数见表 1原则上侧点不超过 2 , 0个 。 表 1 圆形烟道分环及测点数的确定
果同时侧定排气流量, 采样位!仍按 4211 ... 选取。
4 213 采样位置应避开对侧试人员操作有危险的场所。 ... 4 22 采样孔 .. 4 22 1 在选定的测定位置上开设采样孔, ... 采样孔 内径应不小于 8mm, 0 采样孔管长应不大于 5mm, 0 不使用时应用盖板、 管堵或管帽封闭( 1 图 2 图 3 。当采样孔仅用于采集气态污染物时 , 图 、 、 ) 其内径应不 小于 4mm. 0

GBT161571996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GBT161571996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

采样孔
⑵采样孔
• ②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(如下图所示)。
⑵采样孔
• ③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(如 下图所示)。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(如下图所示)。
采样点
⑶采样平台
• 采样平台为检测人员采样设置,应有 足够的工作面积使工作人员安全﹑方 便地操作。平台面积应不小于1.5m2, 并设有1.1m高的护栏,采样孔距平台 面约为1.2~1.3m。
烟道断面积(m2) 等面积小块长边长度(m) 测点总数
<0.1
<0.32
1
0.1~0.5
<0.35
1~4
0.5~1.0
<0.50
4~6
1.0~4.0
<0.67
6~9
4.0~9.0
<0.75
9~16
>9.0
≤1.0
≤ 20
五﹑排气参数的测定
• ⒈排气温度的测定:一般情况下可在靠 近烟道中心的一点测定。将温度传感器 插入烟道中测点处,封闭测孔,待视值 稳定后读数。
⒎崂应3012H操作
• ③选择3,对皮托管校零;输入排气温度(也可
将仪器设定为“预测”档,在此用采样枪上的热 电偶测量排气温度);将采样枪(皮托管)放入 管道中第一个测点的位置,堵严测孔。皮托管软 管正对气流一侧接入仪器正压孔,背对气流软管 接入仪器负压孔。用“确定”键依次将各个测点 的压力(静压和动压),仪器会自动选择出采样 嘴尺寸(预测流速)。找出相应的采样嘴,安装 在采样枪上。
⒎崂应3012H操作
• ⑴测量管道(或排气筒、烟囱)直径及管壁厚度(或 法兰长度)
• ⑵接通仪器电源 • ⑶打开采样孔,清除孔中的积灰 • ⑷打开采样仪器开关,在主菜单上按照从1至6的顺序

固定污染源废气中颗粒物监测及质控技术

固定污染源废气中颗粒物监测及质控技术

固定污染源废气中颗粒物监测及质控技术作者:危勤涛来源:《科学与财富》2020年第18期摘要:对比固定污染源废气中颗粒物的几种监测分析方法,结合自身实际工作经验,从监测分析方法的选择、监测技术要点、监测主要环节的质控技术三个方面进行阐述,为环境监测人员从事固定污染源废气颗粒物的监测工作提供参考,提高监测质量。

关键词:固定污染源废气;颗粒物;技术要点;质控技术固定污染源废气中颗粒物是指燃料或其他物质在燃烧、合成、分解以及各种物料在机械处理中所产生的悬浮于排放气体中的固体和液体颗粒状物质。

我国针对固定污染源中颗粒物的测定方法主要有《锅炉烟尘测试方法》(GB 5468-91)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)、《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ; 836-2017)三种方法。

其中GB 5468-91于1991年9月14日颁布,于1992年8月1日实施;GB/T 16157-1996于1996年3月6日颁布并实施,生态环境部于2017年12月29日发布修改单并于2018年1月8日实施;HJ 836-2017于2017年12月29日颁布,于2018年3月1日实施。

本文主要对固定污染源废气中颗粒物监测时监测方法的选择、监测技术要点、颗粒物监测主要环节的质控技术进行探讨。

一、监测方法的选择GB/T 16157-1996修改单规定“颗粒物浓度小于等于20mg/m3时,适用HJ 836;浓度大于20mg/m3且不超过50mg/m3时,本标准与HJ 836同时适用。

采用本标准测定浓度小于等于20mg/m3时,测定结果表述为‘<20mg/m3’。

”HJ 836-2017 适用于低浓度颗粒物的测定,“当测定结果大于50mg/m3时,表述为“>50mg/m3”。

当采样体积为1 m3时,方法的检出限为1.0 mg/m3。

在实际监测工作中,首先要根据《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)要求收集相关技术资料,了解产生废气的生产工艺过程、生产设施的性能及颗粒物排放浓度大致范围,同时也要了解颗粒物执行的排放标准以及是否需要进行折算等信息。

大气中颗粒物的测定解读

大气中颗粒物的测定解读
? 按下式计算TSP 浓度:
?式中:W——阻留在滤膜上的 TSP 重量(mg) ;
?
Qn —标准状态下的采样流量 (m 2/min) ;
?
t——采样时间 (min) 。
大流量采样器结构示意图
二、飘尘的测定
? 粒径小于10μm的颗粒物称为飘尘 (可吸入尘,IP,PM10)。它可长时 间漂浮在大气中,对人、生物及环境 危害较大。
Cl
+ H2SO 4
O
(氯冉酸)
O
HO
Cl
+ BaSO 4
Cl
OH
O 兰色
注意事项
①测定范围2-30μg/ml >30μg/ml不稳定 ②重现性不好,操作要求严格
? 自然源包括植物花粉和孢子、 土壤场尘、海盐等
2.颗粒物污染的危害
? 导致癌症、畸形、基因突变和死亡 ? 城市大气能见度降低 (沙尘暴、雾霾) ? 大气光化学烟雾事件 ? 酸沉降 ? 臭氧层破坏 ? 在大气中可以停留7天到30天,能长距 离传输造成大范围污染
3.颗粒物污染的防治
? 颗粒物的防治重点是工业企业 ? 建立绿色生态工程
颗粒物污染的监测
? 一、总悬浮颗粒物(TSP) 的测定 ? 二、飘尘的测定 ? 三、自然降尘量的测定 ? 四、总悬浮颗粒物中主要组分的测定
一、总悬浮颗粒物的测定
? 1、测定方法:GB/T 15432-1995 中测定总悬浮 颗粒物的方法,适合于大流量或中流量总悬浮颗粒物 采样器进行空气中总悬浮颗粒物的测定。
(2)计算:
W1-W0-Wa
降尘量=
×30×104
S×n
可燃物重量测定
(1)步骤:测定降尘总量后的蒸发皿放到 600℃高温电炉中灼烧并秤至恒量

固定污染源排气中颗粒物及气态污染物监测

固定污染源排气中颗粒物及气态污染物监测

Technology Forum︱294︱2017年1期固定污染源排气中颗粒物及气态污染物监测王洪涛1 叶荣民1 刘镇洲1 王朝贤1 俞益羽21.浙江省舟山海洋生态环境监测站,浙江 舟山 3160002.浙江东天虹环保工程有限公司,浙江 杭州 310012摘要:随着我国经济的快速发展,全国都在发展建设中,在不知不觉中我们生活的环境也受到了污染。

污染源是污染物的发生源,常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置。

本文主要介绍污染源中的颗粒物还有气态污染物监测方面的分析。

关键词:污染源;颗粒物;气态污染物 中图分类号:X83 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)01-0294-021 概述 资料来源:排放大气污染物的设施或建筑结构 (如车间等)。

固定污染源: 煤、石油、燃气锅炉和工业炉窑和石油化工、冶金、建材生产过程的废气排放到大气通过排气污染的来源。

颗粒物:在燃烧、燃料和其他材料的合成、分解和各种材料在机械加工中排放悬浮产生的固体和液体颗粒材料。

气态污染物:到气体泄漏扩散中的状态。

2 相关标准 (1)《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)主要采用物理、化学法手工测定各烟气参数、气态污染物浓度,虽然非常烦琐,现场操作性受到很大限制,不能马上得到监测数据,但这种不依靠现代电子微处理测控系统的纯手工方法,是非常科学,值得信懒的,是现代自动化测试方法的母体。

(2)《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-91)主要规定了锅炉出口原始烟尘浓度、锅炉烟尘排放浓度、烟气黑度的测试方法。

《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中,已经取消了燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值,并且新标准评价指标为颗粒物,不再使用烟尘这个参数。

(3)《烟尘采样器技术条件》(HJ/T48-1999)主要规定了自动化烟尘采样器技术要求,是自动化烟尘采样器研制的指南。

GB-T-16157-1996--固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GB-T-16157-1996--固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
对直径小于0.3m、流速分布比较均匀、对称并符合 要求的小烟道,可取烟道中心作为测点。
圆形烟道弯头后的测点
② 对于矩形烟道或方形烟道
将烟道断面分成适当数量的等面积小块, 各小块中心即为测点。小块的数量按表3的 规定选取。原则上测点不超过20个。
烟道断面面积小于0.1m²,流速分布比较均 匀、对称并符合要求的可去断面中心作为 测点。
管和连接管内的水倾入冷凝器中,用量筒测量冷凝水量。
(2)干湿球法
①原理:使气体在一定的速度下流经干、 湿球温度计,根据干、湿球温度计的读数 和测点处排气的压力,计算处排气的水分 含量。
② 测量装置及仪器
③ 测定步骤
I. 检查湿球温度计的湿球表面纱布是否包 好,然后将水注入盛水容器中(自来水 即可)
I. 将冷凝器装满冰水,或在冷凝器进、出水管上接冷却水。
II. 将仪器按图10所示连接。
III. 检测系统是否漏气,如发现漏气,应分段检查、堵漏,直到满足 检漏要求。
IV. 打开采样孔,清除孔中的积灰。将装有滤筒的采样管插入烟道近 中心位置,封闭采样孔。
V. 开动抽气泵,以25L/min左右的流量抽气,同时记录采样开始时间。
VI. 抽取的排气量应使冷凝器中的冷凝水量在10mL以上。采样时每隔 数分钟记录冷凝器出口的气体温度tV,转子流量计读数Qr,流量 计前的气体温度tr,压力Pr以及采样时间t,如系统装有累积流量 计,应记录开始采样及终止采样时的累积流量。
VII. 采样结束,将采样管出口向下倾斜,取出采样管,将凝结在采样
(2)采样孔
③对圆形烟道,采样孔应设在包括各测点在内 的相互垂直的直径线上(如下图所示)。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(如下图所示)。

GB T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GB T 16157-1996  固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
⑨ 采完最后一个点后,将采样管后的胶管迅速堵住,同时 停机并将采样嘴背对气流,从烟道中小心地取出采样管, 注意不要倒置。用镊子将滤筒取出,放入专用的容器中 保存。
⑩ 每次至少采三个样,取平均得到烟尘浓度。
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6、样品分析
采样后的滤筒放入105℃烘箱中烘烤1h,取出 放入干燥器中,在恒温恒湿的天平室中冷却至 室温,用感量0.1mg天平称量至恒重,采样前 后滤筒重量之差,即为采取的颗粒物量。
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(1)采样孔: ① 在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔的内径应
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(如下图所示)。当采 样孔仅用于采集气态污染物时,其内径应不小于 40mm。
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② 对正压下输送高温或有毒气体的烟道,应 使用带闸板阀的密封采样孔(如下图所示)
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上图是S型皮托管,由两根相同的金属管并联组成,测量端有方向相反的两个开 口,测定时,正对气流的开口测定的压力为全压,背向气流的开口测定压力为小 于静压,其修正系数为0.84+-0.01,S型皮托管测压孔开口较大,不易被颗粒物 堵塞,方便于在厚壁烟道中使用。
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七、排气中颗粒物的测定
1、原理:将烟尘采样管由采样孔插入烟道 中,使采样嘴置于测点上,正对气流,按颗 粒物等速采样原理,抽取一定量的含尘气体 。根据采样管滤筒上所捕集到的颗粒物量和 同时抽取的气体量,计算出排气中颗粒物浓 度。
2、采样位置和采样点
(1)采样位置: ✓ 采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头
和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、 阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部 件上游方向不小于3倍直径处(即上3下6)。对矩形 烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。 ✓ 对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置 可不受上述规定限制,但应避开涡流区。如果同时 测定排气流量,采样位置仍按上述选取。 ✓ 采样位置应避开对检测人员操作有危险的场所。

GB T 16157- 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法解析

GB T 16157-  固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法解析
II. 打开采样孔,清除孔中的积灰,将采样 管插入烟道中心位置,封闭采样孔。
III. 当排气温度较低或水分含量较高时,采 样管应保温或加热数分钟后,再开动抽 气泵,以15L/min流量抽气。
IV.当干、湿球温度计温记录真空压力表的压力。
六、排气流速的测定
1. 排气流速的计算 (1)原理:排气的流速与其动压的平方根成
③ 当烟道布置不满足要求时,应增加采样线 和测点。
五、排气参数的测定
1. 排气温度的测定,一般情况下可在靠近烟 道中心的一点测定,将温度的传感器插入 烟道中测点处,封闭采样孔,待稳定后读 数。
2. 排气中水分含量的测定,排气中水分含量 应根据不同的测量对象选用冷凝法、干湿 球法或重量法中的一种方法测定,一般情 况下可在靠近烟道中心的一点测定。
管和连接管内的水倾入冷凝器中,用量筒测量冷凝水量。
(2)干湿球法
①原理:使气体在一定的速度下流经干、 湿球温度计,根据干、湿球温度计的读数 和测点处排气的压力,计算处排气的水分 含量。
② 测量装置及仪器
③ 测定步骤
I. 检查湿球温度计的湿球表面纱布是否包 好,然后将水注入盛水容器中(自来水 即可)
2、采样位置和采样点
(1)采样位置:
✓采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头 和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、 阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上 游方向不小于3倍直径处(即上3下6)。对矩形烟道, 其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
✓对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置 可不受上述规定限制,但应避开涡流区。如果同时测 定排气流量,采样位置仍按上述选取。
(1)冷凝法
➢原理:由烟道中抽取一定体积的排气通过 冷凝器,使冷凝出来的水量,加上从冷凝 器排出的饱和气体的水蒸气量,计算排气 中的水分含量。

GB T 16157- 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GB T 16157- 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

(1)冷凝法
➢原理:由烟道中抽取一定体积的排气通过 冷凝器,使冷凝出来的水量,加上从冷凝 器排出的饱和气体的水蒸气量,计算排气 中的水分含量。
➢测定装置及仪器:测量排气中水分含量的 采样系统如图所示,它包括烟尘采样管、 冷凝器、干燥器、温度计、真空压力表、 转子流量计、抽气泵等组成。
➢ 测定步骤
➢对直径小于0.3m、流速分布比较均匀、对称并符合 要求的小烟道,可取烟道中心作为测点。
圆形烟道弯头后的测点
② 对于矩形烟道或方形烟道
➢将烟道断面分成适当数量的等面积小块, 各小块中心即为测点。小块的数量按表3的 规定选取。原则上测点不超过20个。
➢烟道断面面积小于0.1m²,流速分布比较均 匀、对称并符合要求的可去断面中心作为 测点。
管和连接管内的水倾入冷凝器中,用量筒测量冷凝水量。
(2)干湿球法
①原理:使气体在一定的速度下流经干、 湿球温度计,根据干、湿球温度计的读数 和测点处排气的压力,计算处排气的水分 含量。
② 测量装置及仪器
③ 测定步骤
I. 检查湿球温度计的湿球表面纱布是否包 好,然后将水注入盛水容器中(自来水 即可)
(2)采样孔
③对圆形烟道,采样孔应设在包括各测点在内 的相互垂直的直径线上(如下图所示)。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(如下图所示)。
(3)采样平台
采用平台为检测人员采样设置,应有足够 的工作面积使检测人员安全、方便地操作。 平台面积应不小于1.5m²,并设有1.1m高 的护栏,采样孔距平台面约为1.2~1.3m。
排气参数(温度、压力、水分含量、成分) 的测定。
排气密度和气体分子量的计算。 排气流速的测定 排气中颗粒物的测定和排放浓度、排放率

GBT固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GBT固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

管和连接管内的水倾入冷凝器中,用量筒测量冷凝水量。
(2)干湿球法 ①原理:使气体在一定的速度下流经干、 湿球温度计,根据干、湿球温度计的读数 和测点处排气的压力,计算处排气的水分 含量。
② 测量装置及仪器
③ 测定步骤 I. 检查湿球温度计的湿球表面纱布是否包 好,然后将水注入盛水容器中(自来水 即可) II. 打开采样孔,清除孔中的积灰,将采样 管插入烟道中心位置,封闭采样孔。 III. 当排气温度较低或水分含量较高时,采 样管应保温或加热数分钟后,再开动抽 气泵,以15L/min流量抽气。 IV. 当干、湿球温度计温度稳定后,记录干 球和湿球温度。 V. 记录真空压力表的压力。
I. II. III.
IV.
V. VI.
VII.
测定步骤 将冷凝器装满冰水,或在冷凝器进、出水管上接冷却水。 将仪器按图10所示连接。 检测系统是否漏气,如发现漏气,应分段检查、堵漏,直到满足 检漏要求。 打开采样孔,清除孔中的积灰。将装有滤筒的采样管插入烟道近 中心位置,封闭采样孔。 开动抽气泵,以25L/min左右的流量抽气,同时记录采样开始时间。 抽取的排气量应使冷凝器中的冷凝水量在10mL以上。采样时每隔 数分钟记录冷凝器出口的气体温度tV,转子流量计读数Qr,流量 计前的气体温度tr,压力Pr以及采样时间t,如系统装有累积流量 计,应记录开始采样及终止采样时的累积流量。 采样结束,将采样管出口向下倾斜,取出采样管,将凝结在采样
2、采样位置和采样点
(1)采样位置: 采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头 和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、 阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上 游方向不小于3倍直径处(即上3下6)。对矩形烟道, 其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。 对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置 可不受上述规定限制,但应避开涡流区。如果同时测 定排气流量,采样位置仍按上述选取。 采样位置应避开对检测人员操作有危险的场所。

GB-T_16157-1996_固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法解析

GB-T_16157-1996_固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法解析
固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T 16157-1996
• stt-ynzk • 2013年8月
一﹑主题内容和适用范围
• 本标准规定了在烟道﹑烟囱及排气 筒(以下简称烟道)等固定污染源 排气中颗粒物的测定方法和气态污 染物的采样方法。 • 本标准适用于各种锅炉﹑工业炉窑 及其他固定污染源排气中颗粒物的 测定和气态污染物的采样。
0.918 0.974
• ②矩形和方形烟道
• ⅰ.将烟道断面分成适当数量的等面积小块 ,各小块中心即为测点。小块的数量按表3 的规定选取。原则上测点不超过20个。 • ⅱ.烟道断面面积小于0.1m2,流速分布比较 均匀﹑对称并符合要求的,可取断面中心作 为测点。
• ③当烟道布置不能满足要求时,应增 加采样线和测点。
二﹑定义
⒈颗粒物:燃料和其它物质在燃烧、合成、分
解以及各种物料在机械处理中所产生的悬浮于排 放气体中的固体和液体颗粒状物质。
⒉气态污染物:以气体状态分散在排放气体中
的各种污染物。
⒊标准状态下的干排气:在温度为273K,压
力为101.300Pa条件下不含水分的排气。
三﹑测定与计算内容
• ⒈排气参数(温度、压力、水分含 量、成分)的测定。 • ⒉ 排气密度和气体分子量的计算。 • ⒊排气流速和流量的测定。 • ⒋ 排气中颗粒物的测定和排放浓度 、排放率的计算。 • ⒌排气中气态污染物的采样和排放 浓度、排放率的计算。
⑫采样孔
• ①在选定的测定位置上开设采样孔, 采样孔的内径应不小于 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(如下图所 示)。当采样孔仅用于采集气态污染 物时,其内径应 不小于 40mm。

GBT固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GBT固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
• ②测定装置及仪器:测量排气中水分含量的 采样系统如图10所示,它由烟尘采样管﹑冷 凝器﹑干燥器﹑温度计﹑真空压力表﹑转子 流量计和抽气泵等部件组成。
• ③测定步骤
• ⅰ.将冷凝器装满冰水,或在冷凝器进﹑出水管上接冷却水。
• ⅱ.将仪器按图10所示连接.
• ⅲ.检查系统是否漏气,如发现漏气﹑应分段检查﹑堵漏,直到满足检漏要求 。
• ⅶ.采样结束,将采样管出口向下倾斜,取出采样管,将凝结在采样管和连接管内 的水倾入冷凝器中.用量筒测量冷凝水量.
④计算
⑵干湿球法
• ①原理:使气体在一定的速度下流经 干、湿球温度计,根据干、湿球温度 计的读数和测点处排气的压力,计算 出排气的水分含量。
②测量装置及仪器
③测定步骤
ⅰ.检查湿球温度计的湿球表面纱布是否包好,然后将 水注入盛水容器中. ⅱ. 打开采样孔,清除孔中的积灰,将采样管插入烟道 中心位置,封闭采样孔. ⅲ. 当排气温度较低或水分含量较高时,采样管应保温 或加热数分钟后,再开动抽气泵,以15L/min流量抽气. ⅳ.当干﹑湿球温度计温度稳定后,记录干球和湿球温 度. ⅴ. 记录真空压力表的压力.
⒎崂应3012H操作
• ③选择3,对皮托管校零;输入排气温度(也可
将仪器设定为“预测”档,在此用采样枪上的热 电偶测量排气温度);将采样枪(皮托管)放入 管道中第一个测点的位置,堵严测孔。皮托管软 管正对气流一侧接入仪器正压孔,背对气流软管 接入仪器负压孔。用“确定”键依次将各个测点 的压力(静压和动压),仪器会自动选择出采样 嘴尺寸(预测流速)。找出相应的采样嘴,安装 在采样枪上。
④计算
六﹑ 排气流速、流量的测定
• ⒈排气流速的计算 • ⑴原理:排气的流速与其动压的平方

(环境监测)第五节颗粒物的测定

(环境监测)第五节颗粒物的测定

• 采样器应高于基础面1.2m以上。 • 样品采集后,应贴上标签,编好号,记录采样地
点、日期、采样起止时间、雨量等。
3)水样的保存
采样后应尽快测定;如需要保存,一般不主 张添加保存剂,水样密封后放于冰箱中。
三、降水组分的测定
监测项目应根据监测目的确定。 I级测点为:pH、电导率、钾离子、钠离子、 钙离子、镁离子、铵离子、硫酸根离子、硝酸 根离子、亚硝酸根离子、氟离子、氯离子。每 月测定不少于一次,每月选一个或几个随机降 水样品分析上述十二个项目。 省、市监测网络中的Ⅱ、Ⅲ级测点视实际需 要和可能决定测定项目。
有铍、铬、铅、铁、铜、锌、镉、镍、钴、锑、锰、 砷、硒、硫酸根、硝酸根、氯化物等。它们之中多 数含量很低,需选择灵敏度高的方法测定。
1.样品预处理方法
湿式消解法; 干灰化法; 水浸取法。
2.测定方法
铍、六价铬、铁、砷、 铅、铜、锌、镉、铬、锰、 镍均可采用原子吸收分光 光度法测定
(二)有机化合物的测定
六、空气质量指数计算
• 空气质量指数(AQI)是一种向社会公众公布的反 映和评价空气质量状况的指标。它将常规监测的 几种主要空气污染物浓度经过处理简化为单一的 数值形式,分级表示空气质量和污染程度,具有 简明、直观和使用方便的优点。
AQI与原来发布的API有什么区别?
AQI与原来发布的空气污染 指数(API)有着很 大的区别。AQI分级计算参考的标准是新的环境空 气质量标准(GB3095-2012),参与评价的污染物为 SO2、NO2、PM10、 PM2.5、O3、CO等六项;
第六节 降水监测
酸雨区面积约占国土面积的30%
大气降水监测的目的
了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的 沉降物的主要组成性质及有关组分的含量。为分析大 气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料 和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统 的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和 社会上已引起极大地关注,为此,各国都加强了降水 监测工作。

《固定污染源废气 颗粒物的测定 便携式振荡天平法》

《固定污染源废气 颗粒物的测定 便携式振荡天平法》

DB 32/T XXXX—2022 固定污染源废气颗粒物的测定便携式振荡天平法1 范围本文件规定了利用便携式振荡天平测定固定污染源废气中颗粒物的方法。

本文件适用于燃煤、燃气、燃生物质锅炉以及水泥窑炉、水泥磨机、钢铁烧结废气中颗粒物的测定。

本文件适用于水分含量低于20%,浓度不大于100 mg/m3的废气中颗粒物的测定。

当颗粒物测定结果大于100 mg/m3时表达为“>100 mg/m3”。

当采样体积为66.6 L时,本文件的方法检出限为0.4 mg/m3。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 48—1999 烟尘采样器技术条件HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)HJ/T 397—2007 固定源废气监测技术规范HJ 656—2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1振荡天平tapered element oscillating microbalance(TEOM)通过质量传感器中锥形振荡管测量前后的振荡频率变化,得出待测物质质量的测量装置。

3.2标准状态下干废气dry waste gas of standard condition温度为273.15 K,压力为101325 Pa条件下不含水分的废气。

注:除非另有说明,本文件所指体积和浓度均为标准状态下干废气体积和浓度。

3.3最小质量增量minimum mass of increment振荡天平频率计数电路能准确测量的振荡管频率最小变化量所对应的质量增量。

DB 32/T XXXX—20224 方法原理本文件采用烟道外过滤的方法,将采样管由采样孔插入烟道中,利用等速采样原理抽取一定量含颗粒物的废气,根据振荡天平现场测量采样滤膜上所捕集到的颗粒物质量和同时抽取的废气体积,计算出废气中颗粒物浓度。

固定污染源废气中颗粒物的测定 补充细则

固定污染源废气中颗粒物的测定 补充细则

标识号:XXXX固定污染源废气中颗粒物的测定作业指导书上海凯源仪器技术有限公司2019年4月编写人:审核人:批准人:持有人:目录颗粒物测定补充细则 (1)低浓度颗粒物测定补充细则 (3)颗粒物测定补充细则一、适用范围本补充细则是对使用标准GB/T 16157-1996进行颗粒物测定时的补充。

二、方法依据GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范HJ 836-2017 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法三、现场采样现场采样部分主要按标准GB/T 16157-1996 中“8 排气中颗粒物的测定”和标准HJ/T 397-2007中“7 颗粒物的测定”执行。

需补充和说明的内容有:1. 关于采样方法,优先选择“移动采样”,当烟气流速变化过大,无法满足等速要求时,选择“定点采样”方式。

2. 关于维持颗粒物等速采样的方法,按照“皮托管平行测速采样法”执行。

3. 仪器和材料的选择1) 烟尘采样仪:崂应3012系列自动烟尘(气)测试仪2) 颗粒物采样管:配套的采样管、采样嘴。

3) 水分测量仪:阻容法测定仪;4) 滤筒:烟气温度低于300度时,选择玻璃纤维滤筒;烟气温度高于300度时,选择石英滤筒。

4. 采样频次和采样时间1) 采样频次和样品数量,根据相关项目监测方案执行;2) 采样时间:根据标准HJ/T 397-2007中“10.2 采样频次和采样时间”执行。

5. 采样质控应执行标准HJ/T 397-2007中“13.3.2 颗粒物的采样”相关内容。

四、实验室分析称量部分主要按标准GB/T 16157-1996 中“8.3.4 采样准备”、“8.3.6 样品分析”和标准HJ/T 397-2007中“7.6.2 采样前准备工作”、“7.6.4 样品分析”执行。

需补充和说明的内容有:1. 仪器和材料的选择1) 称量地点:恒温恒湿天平室;2) 天平:使用恒温恒湿天平室内的十万分之一天平;3) 烘箱,马弗炉:使用位于热源室的烘箱和马弗炉。

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固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?
目前,在国内固定污染源监测中,主要有三种测量低浓度颗粒物的方法,即重量法,微振
荡平衡法和β射线法。

这三种在污染源监测中的原理和用途是不同的,我们必须仔细选择。

颗粒物是中国控制的主要污染物之一,它是大多数固定污染源监测都必须测量的污染因
子。

颗粒物是指在燃烧,合成,分解以及机械加工中的各种物质过程中所产生的气体中的固体和液体颗粒物。

颗粒物的产生分为自然和人为两种不同的来源。

人为来源主要来自
燃煤,机动车排放以及一些工业生产过程。

随着环境管理的日益严格和环境污染控制技术的不断完善,特别是全国空气污染源监测已全面启动。

针对脱硫后管道中颗粒物浓度低,温度低,湿度高的“两低一高”情况,环保部发布并实施了《固定污染源低浓度颗粒物测量方法》。

2017年。

现阶段,污染源监测中的颗粒物的监测和分析方法包括《固定污染源尾气中颗粒物的含量测定和取样法》,《锅炉烟尘试验法》和《低浓度重量法》。

河北省等省市发布了有关便携式颗粒物监测方法标准《固定污染源颗粒物β射线法的测定》,山东省生态环境厅还制定了地方环境标准《测定来自固定污染源的颗粒物的β射线方法的测定》,现已发布征求意见稿。

β射线吸收法已被广泛用于环境空气中PM10的监测,污染源监测的技术已经越来越成熟。

下面给大家介绍一下重量法、微量振荡天平法和β射线法
的原理及比较
1重量法
目前,在污染源监测领域内,中国大气颗粒物的测定主要采用重量法。

原理是使用具有一定切割特性的采样器以恒定速度提取固定体积的空气,以便将环境空气和PM10捕集在质
量已知的过滤器上。

根据采样前后的过滤器质量和采样量,用PM10计算浓度。

必须注意,分母的体积单位为ug / m3的被测颗粒物,其体积应为标准条件下的体积(0°C),并且应将所测温度和压力下的体积换算为标准状况下的体积。

环境空气监测的采样环境和采样频率应按要求执行。

2微量振荡天平法
微量振荡天平法在质量传感器中使用了一个振荡的空心锥形管,并且在其振荡端安装了可更换的滤膜。

振荡频率取决于锥形管的特性及其质量。

当采样气流通过滤膜,并且颗粒物质沉积在滤膜上时,滤膜质量的变化引起振荡频率的变化。

通过改变振荡频率来计算沉积在滤膜上的颗粒物的质量,然后根据流量,环境温度和空气压力来计算此期间颗粒物标记的质量浓度。

微振动平衡颗粒物监测仪由PM10采样头,切割器,过滤器动态测量系统,采样泵和仪器主机组成。

流速为1m3 / h的环境空气样品通过PM10采样头和切割机后,便成为符合技术要求的颗粒状采样气体。

然后,样品进入配备有过滤器动态测量系统(FDMS)的微振荡平衡监视器的主体。

用于测量主机中样品质量的微振荡平衡传感器的主要组件是一个空心圆锥体,一端固定,另一端装有过滤器。

在异形管中,样品气体流经滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。

在工作时,中空锥形管处于往复振荡的状态。

其振荡频率将随着收集在滤膜上的颗粒物的质量变化而变化。

该仪器将准确地测量频率的变化,以获得所收集的颗粒物质量,然后根据所收集的样品的体积来计算样品的浓度。

3 Beta射线法/β射线
Beta射线法是污染源监测中非常重要的一个方法。

Beta射线仪使用Beta衰减原理。

环境空气被采样泵吸入采样管,通过滤膜排出,颗粒物沉积在滤膜上。

当β射线与沉积的颗粒物一起通过滤膜时,β射线的能量衰减,可以通过测量衰减量来计算颗粒物的浓度。

Beta射线颗粒监测仪由PM10采样头,切割器,样品动态加热系统,采样泵和仪器主机组成。

流速为1m3 / h的环境空气样品通过PM10采样头和切割机,成为符合技术要求的颗粒状采样气体。

在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整为小于35%。

样品进入仪器主体后,颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上。

β射线源和β射线检测器设置在仪器滤膜的两侧。

随着样品的收集,越来越多的颗粒被收集在滤膜上,并且颗粒的质量也增加了。

此时,由β射线检测器检测到的β射线的强度将相应地减弱。

由于Beta射线检测器的输出信号可以直接反映颗粒物的质量变化,因此该仪器对Beta射线检测器的颗粒物质量值进行分析,并合并同期收集的样品体积,最终获得颗粒。

采样期间的浓度。

配备膜动态测量系统后,该仪器可以准确地测量在此过程中挥发的颗粒,从而可以有效补偿最终报告数据,该数据接近于真实值。

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