测量点一烟气排放连续监测小时平均值日报表b(2018年6月14日)
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测题库
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测题库选择题1.下列有关PM2.5的表述,正确的一项是。
()A. PM2.5是”空气动力学当量直径等于25μm的固体颗粒或液滴的总称”B. PM2.5之所以能够在空气中被大气环流带到较远的地方,是因为它的密度小,能够在空气中滞留很长时间C. 由于比表面积较大,因此PM2.5可以吸附更多的有害物质D. PM2.5主要是通过影响人们呼吸系统的正常运转,引发各种疾病,因此对人们的健康造成极大的危害答案:D2. 颗粒物连续自动监测仪器的平行性是指每一批次数据结果的。
A. 平均值B.均方根C. 立方根D. 算术平方根答案:B3. 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(H653-2013〕要求PM10连续监测系统浓度测量范围在ug/m3或(0~10000 ug/m3)()A. 0~100 B. 0~1000C. 0~2000D. 0~3000答案:B4. 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2013)要求PM10连续监测系统浓度测量最小显示单位ug/m3 。
()答案: A5. 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(H653-2013)要求PM10连续自动监测系统三套仪器平行性范围%。
A. ≤5B. ≥5C. ≤10D. ≥10答案:C6. 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2013)要求PM2.5连续自动监测系统三套仪器平行性范围%。
()A. ≤5B. ≥5C. ≤10D. ≤15答案:D7. PM10和PM2.5连续自动监测系统现场安装并正常运行后,在验收前必须进行()。
A. 维护B. 关机重启C. 校准D. 调试答案:D8. 根据《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(H655-2013),PM10和PM2.5连续监测系统在进行性能指标验收时,校准膜重现性测试时间为d。
2018年自行监测结果统计
1、自行监测方案的调整
自行监测方案于2018年1月01日发布执行,3月份委托监测单位项目扩项,方案调整重新制订新方案。
2、自行监测结果统计
2018年自行监测结果统计见表。
2018年自行监测结果统计
基础信息
全年生产天数:334监测天数:334
自行监测结果
类型监测点位监测指标全年监测次数达标次数超标次数
废水污水总排口
COD40083960无氨氮40083960无总磷22562256无总氮22562256无PH9619296192无SS4747无BOD51212无色度4747无二氧化氯55无硫化物55无苯胺类55无六价铬1212无
噪声厂区周边噪声44无
废气废气总排口
二氧化硫1212无氮氧化物1212无颗粒物1212无汞及其化合
物
1212无林格曼黑度1212无
厂界无组织厂界
颗粒物22无非甲烷总烃22无氨22无臭气浓度22无硫化氢22无
定型废气定型废气排
放口
颗粒物22无非甲烷总烃44无
3、全年废水污染物排放量
2018年全厂废水污染物排放量COD为36.35292吨、氨氮的排放总量为0.911076吨、总磷的排放总量为0.029911吨和总氮的排放总量为2.219728吨。
4、全年固体废弃物排放量统计
固体废弃物主要是干化污泥,全年产生量为502.27吨,含水率为70-80%,处置方式晒干然后掺煤炭燃烧,处置数量为502.27吨,
处置率为100%。
全年煤渣总量为1280吨,交由砖厂处置。
5、周边环境影响监测结果统计
企业周边环境质量影响状况的监测主要为噪声监测,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
固定污染源烟气排放连续监测系统输出参数计算方法
固定污染源烟气排放连续监测系统输出参数计算方法一固定污染源烟气排放连续监测系统输出参数计算方法1.1 C.1 烟气流速和流量的计算烟道断面湿烟气平均流速V S:式中:K v——速度场系数;V p——测定断面流速CMS测得的湿排气平均流速,m/s;V S——测定断面的湿排气平均流速,m/s。
实际工况下的湿烟气流量Qs:式中:Qs——实际工况下湿烟气流量,m3/h;F——测定断面的面积,m2。
标准状态下干烟气流量Q sn:式中:Q sn——标准状态下干烟气流量,m3/h;B a——大气压力,Pa;P s——烟气静压,Pa;t s——烟温,℃;X sw——烟气中含湿量。
1.2 C.2 颗粒物或气态污染物浓度和排放率计算1.2.1C.2.1 颗粒物或气态污染物排放浓度C'=b x+a式中:C'——标准状态下干烟气中颗粒物或气态污染物浓度,mg/ m3(当气态污染物CEMS符合准确度要求时,C'=x);x——CEMS 显示值;b——回归方程斜率;a——回归方程截距,mg/ m3。
当气态污染物显示浓度单位为μmol/mol 时,SO2、NO 和NO2 换算为标准状态下mg/ m3的换算系数:SO2:1μmol/mol=64/22.4 mg/ m3NO:1μmol/mol=30/22.4 mg/ m3NO2:1μmol/mol=46/22.4 mg/ m31.2.2C.2.2 污染物干基浓度和湿基浓度转换式中:C d——污染物干基浓度,mg/m3(μmol/mol);C w——污染物湿基浓度,mg/m3(μmol/mol);X SW——烟气绝对湿度(又称水分含量)。
上式中干基浓度与湿基浓度的工况状态条件应相同;含氧量干/湿基浓度转换计算方法与上式相同。
1.2.3C.2.3没有安装转化炉同时测量烟气中的NO和NO2的CEMS系统氮氧化物(NO X)质量浓度以NO2计,其质量浓度按公式(C6)或(C7)计算:………………………………(C6)式中:C NOX——氮氧化物质量浓度,mg/m3;C NO——一氧化氮质量浓度,mg/m3;C NO2——二氧化氮质量浓度,mg/m3;M NO2——二氧化氮摩尔质量,g/mol;M NO——一氧化氮摩尔质量,g/mol。
烟气测量记录表
检测时间 锅炉编号 烟气CO含量PPM 烟气含氧量% 烟气温度℃ 检测人 2010年11月15日 1 721 9.2 191 李克祥 2010年11月17日 1 685 8.8 189 李克祥 2010年11月17日 2 5772 5 225 2010年11月17日 3 4088 11.4 182 2010年11月21日 1 884 10.2 182 2010年11月21日 2 543 10.4 169 2010年11月21日 3 5120 11.4 175 2010年11月23日 1 2140 6.9 193 2010年11月23日 2 4090 5.7 174 2010年11月23日 3 4255 12 176 2010年11月25日 1 7730 5.7 193 2010年11月25日 2 1264 8.4 212 2010年11月25日 3 5362 11 174 2010年11月27日 1 600 5.5 197 2010年11月27日 2 1604 6.1 177 2010年11月27日 4 1670 7.7 196 2010年11月29日 1 365 19.7 175 2010年11月29日 2 220 11.8 179 2010年11月29日 4 390 17.1 179 2010年11月29日 1 502 11.5 178 2010年11月29日 2 537 11.3 179 2010年11月29日 4 422 11.2 178 2010年11月30日 1 560 4.3 197 2010年11月30日 2 6789 6.1 178 2010年11月30日 4 365 3.6 196 2010年12月1日 1 806 6.9 185 2010年12月1日 2 1204 11.1 195 2010年12月1日 4 1093 11.6 194 2010年12月4日 1 456 4.1 192 2010年12月4日 2 7725 16.3 177 2010年12月4日 4 3804 12.2 173 2010年12月5日 1 2365 11.2 175 2010年12月5日 2 8521 10.2 167 2010年12月5日 4 5610 6.3 185 2010年12月6日 1 2354 8.8 178 2010年12月6日 2 1550 14.4 187 2010年12月6日 4 849 4.4 183 2010年12月7日 2 1560 6.5 198 2010年12月7日 3 5632 8.9 178 2010年12月7日 4 1841 6.9 178 2010年12月8日 2 1932 8.6 201 2010年12月8日 3 1090 8.4 206 2010年12月8日 4 1318 12.2 172 2010年12月9日 2 1547 8.9 185 2010年12月9日 3 5452 4.3 189 2010年12月9日 4 145 11.2 185 2010年12月10日 2 175 11.1 185 2010年12月10日 3 196 11 185 2010年12月10日 4 4366 6.5 216 2010年12月11日 2 3035 12 174 2010年12月11日 3 41 11.5 173 2010年12月11日 4 125 10.3 174 备注
自动监控(气)运行工试题1(答案)
自动监控(气)运行工试题1(答案)自动监控气运行工答案1.烟气排放参数监测系统可以监测排放烟气的物理参数,如温度、压力、湿度和流速等,以将污染物的浓度转换成标准干烟气状态和排放标准中规定的过剩空气系数下的浓度。
(×)2.完全抽取式分析仪和稀释抽取式分析仪采用的分析原理不同,前者利用的是红外、紫外的吸收光谱原理,后者只采用红外、紫外的发射光谱原理。
(×)3.加热采样管是将样气从采样探头输送至分析仪的管路,加热温度一般为120℃。
(×)4.直接抽取法和前处理方式的后处理方式不同,前者在分析仪前处理,后者在分析仪后除湿、除尘处理,因此后处理方式的分析仪的采气流量比前处理方式的大。
(×)5.相关气体滤光片技术可以在同一检测室测定不同的被测气体。
(√)6.差分吸收光谱法(DOAS)用参比波长代替参比气室,因此其分析原理不完全服从朗伯-比尔定律。
(×)7.零点校准气中水分可能会引起红外气体吸收分析仪标定后的负误差,但会引起紫外气体吸收分析仪标定后的正误差。
(×)8.直接测量法不需要抽取探头或采样系统。
(√)9.采用单波长测量原理的直接测量式CEMS,必须选择待测成分的最大吸收波长进行测量。
(×)10.采用DOAS技术的直接测量式CEMS,在待测成分存在化学行为干扰的情况下,不能正确地测量其绝对浓度。
(×)11.单位光程不透光度大的烟气排放不一定有更高的烟尘排放浓度。
(×)12.光学法烟尘监测仪光源一般调制到1KHZ到5KHZ,调制的目的是消除背景光的干扰、提高仪器的稳定性及抗干扰能力。
(√)13.电化学氧含量监测仪的传感器在工作时,O2在工作电极上失去电子,然后通过扩散透气膜进入对电极,在对电极上得到电子。
(×)14.平均压差皮托管法和S型皮托管法都不适合于测定低流速烟气的流速。
(√)15.烟气温度可以在靠近烟道中心的多个点测量。
在线烟气监测系统(CEMS)规程
烟气排放连续监测系统(C E M S)运行、操作、维护规程批准:审核:编写:国电宣威发电有限责任公司日期:2010年10月1日自动监测设备相关管理制度相关管理制度及规程:1 .仪器操作、使用和维护规程。
2 .ULTRAMAT 23分析仪表校准规程。
3 .维护人员岗位责任制度。
ULTRAMAT 23分析仪表操作规程一、ULTRAMAT 23分析仪表启动准备1、检查气体取样装置、气体冷却器、液凝罐、过滤器,气路连接取样管路无泄露完好。
2、检查排气、排水系统,蠕动泵及泵管完好。
3、检查监测系统电源正常,接地系统完好。
4、检查温度控制器正常,交流接触器完好。
二、ULTRAMAT 23分析仪表启动1、依次启动采样探头、拌热管加热和冷凝器制冷,使之达到预定温度。
采样探头温度设定120℃,伴热管温度设定120℃,冷凝器2-6℃2、开启压缩空气源,调节各环节压力达到0.4-0.5MPa。
3、使PLC系统上电,检查PLC系统工作正常。
4、接通ULTRAMAT 23分析仪表电源,仪表开始预热。
5、检查ULTRAMAT 23分析仪表自动标定循环正常。
6、采用高纯氮标气对ULTRAMAT 23分析仪表进行O2零点标定及空气满量程标定,检查标定是否成功。
7、采用满量程70%-100%二氧化硫标气对ULTRAMAT 23分析仪表进行SO2标定,检查标定是否成功8、采用满量程70%-100%标气对ULTRAMAT 23分析仪表进行NO标定,检查标定是否成功9、启动DAS数采电脑程序,检查采集值与ULTRAMAT 23分析仪表测量值一致,报表功能打印正常。
10、检查无线数据传输系统—数据采集传输SWC—2000P正常。
11、检查PLC传输、DCS系统数据显示正常,隔离器有无报警是否正常。
12、检查至RTU数据显示各参数是否正常。
三、ULTRAMAT 23分析仪表停机操作1、将ULTRAMAT 23分析仪表切换到吹扫状态,吹扫5-10分钟。
水-烟气污染物监测报表
监测时间2019年7月化学需氧量在线监测60mg/L 氨氮 在线监测8mg/L BOD 51次/周20mg/L SS 1次/日30mg/L pH 在线监测6-9无量纲色度1次/日30倍TN 在线监测15mg/L TP 在线监测0.5mg/L 挥发酚1次/月0.5mg/L 硫化物1次/月 1.0mg/L 石油类1次/月5mg/L 氟化物1次/月3mg/L 溶解性总固体1次/月–mg/L pH 1次/月–无量纲总砷1次/月0.5mg/L 总铅1次/月 1.0mg/L 总汞1次/月0.05mg/L 总镉1次/月0.1mg/L 流量1次/月–m 3/h 二氧化硫 在线监测35mg/m 3氮氧化物 在线监测100mg/m 3烟尘 在线监测10mg/m 3烟气流量 在线监测–m 3/h \二氧化硫 在线监测100mg/m 3粉尘 在线监测20mg/m 3氮氧化物 在线监测240mg/m 3二氧化硫 在线监测100mg/m 3粉尘 在线监测20mg/m 3氮氧化物 在线监测240mg/m 3二氧化硫 在线监测300mg/m 3氮氧化物 在线监测300mg/m 3粉尘 在线监测30mg/m 3二氧化硫 在线监测300mg/m 3氮氧化物 在线监测300mg/m 3粉尘 在线监测30mg/m 3二氧化硫 在线监测300mg/m 3氮氧化物 在线监测300mg/m 3粉尘 在线监测30mg/m 3二氧化硫 在线监测200mg/m 3《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)氮氧化物在线监测240mg/m 3《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)1#厂界上风向1#厂界下风向1#1#厂界下风向2#1#厂界下风向3#1#厂界下风向4#1#厂界上风向1#厂界下风向1#1#厂界下风向2#1#厂界下风向3#1#厂界下风向4#脱硫废水排放口标准限值单位20《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)1.0mg/m 3《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无量纲0.280.380.35138.06未检出未检出3.84x103未检出0.621<1018.962.050.37未检出1115132.390.171次/月颗粒物1514臭气浓度1次/月9.5918.351.6911.86175.6419.979.853#石灰窑排放口NCG 备用燃烧炉排放口未检出1.035.315.94182.261#石灰窑排放口2#石灰窑排放口2#碱回收炉排放口1#碱回收炉排放口 1.0515.21137.161.45 废气监测指标动力炉排放口《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)及其修改单2.3680.682.81236913《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7.060.086《大气污染物综合排放标准》废水监测指标污水处理场污水总排放口15.6216.25212.170.067流域水污染物综合排放标准第5部分:半岛流域表2亚太森博(山东)浆纸有限公司水-烟气污染物监测报表监测项目监测点位监测频次监测结果监测内容执行排放标准47.570.27第 1 页,共 1 页。
烟气连续监测系统产品说明书
除尘设备及烟气连续监测系统产品设计方案(说明书)鞍山圣生机电环保设备厂地址:辽宁省鞍山市铁东区一道街6564242烟气连续监测系统系统设备介绍:SS-CEMS是鞍山圣生机电环保设备厂研发的新一代烟气监测系统。
采用国际领先的激光透射法测量烟尘浓度,通过热管完全抽取采样、采用非分散红外吸收法测量烟气中污染物的浓度,包括SO2、NOX、CO、CO2等多种烟气成分。
使用皮托管、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、氧化锆氧量分析仪等来测量烟气参数,用工控机、PLC及本厂独立开发的软件系统来处理数据、进行实时监控,生成图表、报表,控制系统操作。
烟尘测量子系统一、系统原理依据朗伯-比尔定律,采用双光程或单光程激光不透明度原理测量烟尘浓度。
仪器由发射/接收装置或反射装置两部分组成,光源发射的一束光通过烟气,由安装在烟道对面的接受装置接收或由反射装置反射后再经烟道回到接受装置,其光强由于烟气中烟气颗粒对光的吸收和散射而衰减。
透过烟气的光的比例称为透光度,经过烟道损失的光的比例成为不透光度。
不透光度测尘仪是基于朗伯-比尔定律而设计的测定烟气中颗粒物浓度的仪器。
朗伯-比尔定律表明光通过含有颗粒物的烟气的透过率与acl呈指数下降,即:T=I/I0=exp(-acl)式中:T-------光通过烟气的透光度;I O------入射光强;I-------出射光强;a-------衰减系数;c-------烟尘浓度;l-------光程,光通过烟气的距离。
对于稳定的介质和固定的波长,a为常数;对于固定的烟道,I为常数。
因此,C只与I/有关。
二、透光度:⑴透光度是接收光强与发射光强之比:T=I/I0⑵不透光度是衰减的光强与发射光强之比:透光度和不透光度相对于粒子浓度(监测仪器的电流输出)均为非线性参数。
为了得到相对于粒子浓度的线性参数,引用了消光度的概念,透光度、不透光度和消光度之间的关系见下式:E=log(l/T)=-log(T)=acl图1透光度、不透光度和消光度的关系函数图三、单光程颗粒物监测仪器激光发射器和接收器分别置于烟道两侧,由于烟气中颗粒物的吸光效应,接收器接受到的光通量与烟道内颗粒物浓度有相应关系。
烟气在线监测系统(CEMS)技术文件(澄清)
烟气在线监测系统(CEMS)技术文件(澄清)供方可参照需方提供的工艺流程、设备要求和相关参数,结合本公司的技术特点进行优化调整。
13.1总则13.1.1.1.1本技术规范书,作为双方供货合同不可分割的一部分,与供货合同具有同等法律效力。
13.1.1.1.2本技术规范书适用于麻涌环保热电厂烟气在线监测系统设备采购与供货,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装、调试和验收等方面的技术要求。
本技术规范书提出的技术要求为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方保证提供满足需方工程需要、符合技术规范书和现行工业标准的优质产品。
13.1.1.1.3供方提供的设备必须是技术先进,经济合理,成熟可靠、全新的、合格的产品,并达到国家相关出厂检验指标。
13.1.1.1.4在签订合同之后,需方有权提出、供方有责任满足因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体事宜由供、需双方共同商定。
13.1.1.1.5标准、规范:合同设备的设计、制造、施工、安装、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合国家相关的标准及规范,以及最新版的ISO和IEC标准。
技术规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。
13.1.1.1.6计量单位和文字:工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。
采用的文字为中文。
13.2概述13.2.1招标范围13.2.1.1设备范围三套原烟气在线监测系统的所有设备、控制软件、备品备件、易损、易耗品、专用工具、技术资料等。
三套净烟气在线监测系统的所有设备、控制软件、备品备件、易损、易耗品、专用工具、技术资料等。
13.2.1.2安装调试范围供方负责对所供设备提供全面的现场安装、调试,直到取得由主管政府部门颁发的合同设备的检定合格使用证(需方负责协助)。
13.2.1.3相关技术服务(1)培训:免费提供培训服务,直到需方人员完全掌握在线监测设备的使用和维护。
连续自动监测烟尘烟气运营证复习题
连续自动监测烟尘烟气运营证复习题一、判断题1、抽取系统中由烧结不锈钢制成的采样头过滤器能滤去粒径0.5um以上的颗粒物..X2、在直接抽取式的热湿系统中;高温状态下不需对烟气中的粉尘进行过滤;即可对气体成分进行测量..X3、稀释抽取式CEMS样气得测量结果为湿基浓度..√4、火力发电厂安装的直接测量式CEMS的探头主要是内置式..√5、采用DOAS技术的直接测量式CEMS;在化学成分存在干扰的情况下;不能正确地测量基绝对浓度..X6、颗粒物连续监测方法中对穿法是出现较早;技术及制造工艺比较成熟;种类也较多的方法..√7、吸收截面与颗粒的迎光面积之比称为吸收系数..√8、平衡型等速采样管采集烟尘时;可以通过调节压力实现等速采样..X9、烟气含湿量是指烟气中水蒸汽的含量;通常用1KG干空气中含有的水蒸气量表示..√10、颗粒物CEMS安装在湿法脱硫设施下游不会影响测量..X11、测定限在数值上总应高于检出限..√12、准确度用标准偏差或相对偏差表示;通常与被测物的含量水平有关..X13、烟气中所含有的氧气是燃烧不完全造成的..X14、用超声波法测定烟气流速时;水汽将引起测量系统的测量误差..X15、气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波法..其中压差法测量效果最好..X 烟气温度只在靠近烟道中心的一点测量..√16、在烟道系统中;风机后至烟窗某一断面之间的烟道中;静压多为负值..√17、PTC材料具有电阻随温度升高而增大;并在某一温区急剧增大的特性..X18、烟道内稀释探头和烟道外稀释探头均采用临界音速小孔采样..X19、检验分析结果时;如已找出可疑值的产生原因;应立即将可疑值舍去..X2)选择题1、下列不属于光声检测器特点的是C(1)灵敏度很高 B、动态范围很大 C、测量气室的体积很大 D、零点稳定性2、下列不属于渗透干燥器特点的是BA、没有机械部件B、不易被颗粒物堵塞C、不需要冷却井D、水蒸气的输送是依据膜两侧水蒸气的分压不同而进行的3、采用单波长测量原理的直接测量式CEMS测量SO2时;下列因素对测量结果影响最小的是BA、粉尘干扰B、水分子干扰C、仪器老化D、光路污染4、关于第一代、第二代、第三代对穿法烟尘的光路结构特征;正确的是BA、第一代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构;第二代、第三代是对光程的光路结构..B、第一、第二代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构、第三代是双光程的光路结构..C、第一、第二、第三代对穿法烟尘仪都是单光程的光路结构..D、第一、第二、第三代对穿法烟尘仪都是双光程的光路结构..5、采集烟气时干燥器中的变色硅胶自下而上变色到D以上时应及时更换A、1/2B、1/3C、1/4D、2/36、应选择最适合具体安装现场情况的颗粒物CEMS;从技术角度而言;应考虑的因素是CA、12B、123C、1234D、1241干扰和现场布局 2安装定位 3烟气条件 4颗粒物浓度范围及基地颗粒物特性7、颗粒物浓度Y与颗粒物CEMS响应X之间为线性相关;则Y与X的关系可以用D方程描述..A: Y=b1Xb0 B:Y=b0+b1X+b2X2 C:Y=b0+b1InX D:Y=b0+b1X8、在回收率试验中;通常规定A作为回收率的目标值..A:95%~105% B:50%~100% C:75%~95% D:100%~150%7、目前D法主要用于除尘设备的监控报警..A:对穿法 B:光散射法 C:动态光闪烁发 D:静电感应法8、烟尘泵用D医用酒精清洗..A:50% B:70% C:75% D:95%9、下列有关颗粒物CEMS数据记录器论述中错误的是BA:能记录与颗粒物质量浓度相关的一个电信号 B:所记录的颗粒物浓度单位无特别要求C:能接受并记录监测的状态信号 D:能接受来自于辅助数据监测仪的信号10、颗粒物CEMS相关校准的所有有效数据对中至少有20%应分布在B11、A:零浓度至测定的最大颗粒物物浓度的25% B:零浓度至测定的最大颗粒物物浓度的50%C:测定的最大颗粒物物浓度的25%~50% D:测定的最大颗粒物物浓度的75%~125%12、在监测分析工作中;常用增加测定次数的方法以减少监测结果的D A:系统误差 B:方法误差 C:试剂误差 D:偶然误差13、下列方法中哪一个能减少分析中的偶然误差CA:进行对照试验 B:进行空白试验 C:增加平行测定次数 D:仪器进行校正14、将氧化锆管加热至C的稳定温度;在氧化锆管两侧分别流过被测气体和参比气体;则产生的电势与氧化锆管的工作温度和两侧的氧浓度有固定关系..A:400摄氏度 B:500~600摄氏度 C:大于600摄氏度 D:大于800摄氏度15、对于安装在烟道上的氧量分析仪;在计算标况下氧含量浓度时需要知道参数CA:烟气静压 B:测定断面的面积 C:烟气中氧的体积百分数 D:速度场系统16、超声波法测定烟气流速时;如果两只超声波传感器的连线于烟道中心线所夹锐角为0;两个传感器的距离为Dm;超声波逆气流由一个传感器到达另一个传感器所用时间为t1;顺气流由一个传感器到达另一个传感器所用时间为t2;那么烟气流速v为BP7717、CEMS上电运行后;可根据状态数据诊断仪给出的状态标记表示仪器运行状态;“Md”表示CA:超测定上限T B:维护M C:缺失数据MD D:排放源停运F18、烟尘的等速管采样法应在B以上流速使用;否则误差较大..A:4m/s B:3m/s C:2m/s D:1m/s19、加标回收率的测定可以反映测试结果的AA:准确度 B:精密度 C:检出限 D:灵敏度21;稀释探头取样动力部件来自BA:音速小孔 B:文丘里管 C:喷射器 D:稀释仪表气22;颗粒物浓度Y与颗粒物CEMS响应X之间为线性相关;则Y与X的关系可以用D方程描述A: B: C: D:Y=B0+B1X23、应选择最适合具体安装现场情况的颗粒物CEMS;从技术角度而言;应考虑的因素是CA: 1 2 B: 1 2 3 C: 1 2 3 4 D: 1 2 4(1)干扰和现场布局 2安装定位 3烟气条件 4颗粒物浓度范围及其他颗粒物特性24、当被测气体中含有C气体时;应避免使用电化学测氧仪A:二氧化碳 B:一氧化碳 C:硫化氢 D:一氧化氮25、下列各数字的修约结果不正确的是CA:修约至小数后两位 B:修约至小数后一位 C:修约成整数 D:修约成三位有效数字26、氧化锆氧浓度检测器的标准气路中;“参比气输入”口BA:为校准操作时使用 B:任何时间都要开放 C:不进行校准时要将此口堵死D:安装在检测器头部27、电化学氧含量测定仪在通入空气时;电压低于C时说明氧传感已失效;需要及时更换..A:3V B:5Mv C:7mV D :7V28、电化学法测定氧时;被测气体中的氧i;通过传感器半透膜充分扩散进入铅镍合金空气电池内..电池阴极发生的反应为AA: B: C:2Pb+4OHˉ→2pbO+2HO+4e D003A229、在测定烟气流速时;下列测量方法中;B的测量方式是线测量A:压差传感法 B:超声波法 C:热平衡法 D:靶式流量计法30、目前D法主要用于除尘设备的监控报警A:对穿法 B:光散射法 C:动态光闪烁法 D:静电感应法31、颗粒物CEMS相关校准测试时;至少要获得A手工校准分析方法数据A:15个 B:10个 C:20个 D:30个32、皮托管的反吹系统的作用BA:平衡测量室与参比室的气体压力 B:清洁除尘 C:协助测量烟气的动压 D:测试传感器气路是否通畅33、稀释探头进行采样的部件是AA:音速小孔 B:文丘里管 C:喷射器 D:稀释仪表气34、在下列各叙述中;A是正常的A:通风在风机后的压入式管道中;静压为负;动压为正B:通风在风机后的压入式管道中;静压为负;动压也为正C:通风在风机后的压入式管道中;静压和动压为负;全压为正D:通风在风机后的压入式管道中;静压为负;动压也为正;全压可正可负35、关于第一代、第二代、第三代对穿法烟尘仪的光路结构特征;正确的是BA:第一代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构;第二代、第三代是双光程的光路结构B:第一、二代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构;第三代是双光程的光路结构C:第一、二、三代对穿法烟尘仪是单光程的光路结构D:第一、二、三代对穿法烟尘仪是又光程的光路结构36;下列不属于稀释式CEMS仪表空气清洁系统组成部分的是DA;过滤器 B;无热除水器 C;切割器 D;流量传感器20、简答题1、固定污染源连续监测的采样方式主要有那些答:固定污染物连续监测的采样方式主要有以下两种;抽取采样法和直接测量法:(1)抽取采样法;又可分为以下两种:直接抽取法:分为前处理方式和后处理方式采样稀释法:分为内稀释方式和外稀释方式(2)直接测量法;又可分为以下两种:(3)内置式测量(4)外置式测量2、直接抽取法中的前处理方式和后处理方式的优缺点..答:1)前处理方式:优点:能比较灵活地选择分析仪..除去烟气中的水分;使采样气体成为干烟气..在传输过程中可以避免与冷凝有关的问题..在探头处理的优点是不需要加热采样管;避免加热采样管带来的麻烦..缺点:探头部分变得比较复杂;对处理系统进行维护时不太方便..3)后处理方式:优点:便于检查处理系统..缺点:必须使整个采样管保持适当的温度;必须有一套稳定的控温装置..3、比较直接测量式CEMS内置式和外置式探头的优缺点答:内置式探头优点:1、单端安装;安装调试简单..2、只需一个平台..3、震动对测量的影响小;4、可以通过改变测量路径的长度来实现对不同污染物的测量内置式探头的缺点:内置式探头在有水滴的场合易受污染外置式探头的优点:光学镜片全部在烟囱道外;不易受污染外置式探头的缺点:1、两端安装;需要两个平台;安装调试相对复杂;2、受震动的影响较大; 3、在污染物浓度高;烟囱直径大的场合不适用4、简述采用DOAS技术的直接测量式CEMS测量烟气浓度的原理3002答:利用气态污染物对特定波段的光具有吸收特性;选择波段在200~300的紫外光作光源;在此波段内水分子和其他气态几乎没有吸收..入射光被污染物吸收后;经光栅分光;由高灵敏二极管阵列探测器测量吸收光谱;并由此经计算机利用反演算法得到污染物的种类和含量..5、颗粒物连续监测方法主要有哪些答:颗粒物连续监测方法主要有对穿法、光散射法、动态光闪烁法、静电感应法、β射线法..6、什么叫颗粒物的光散射答:光通过不均匀的介质颗粒时;介质颗粒中的偶极子所激发的次波和入射光相互叠加;介质颗粒把入射光向四面八方散射的现象称为颗粒物的光散射..7、冷凝法测定烟气含湿量如何检查系统是否漏气答:检查系统是否漏气;如发现漏气;应分段堵漏;知道不漏为止..检查漏气的方法是堵严采样管滤筒夹进口;打开抽气泵抽气;调节抽气泵进口的调节阀;使系统中的压力表负压指示为6.7KPa;关闭连接抽气泵的皮管;任意0.5min内;如负压表指示值下降不超过0.2KPa;则视为不漏气..8、预测流速法烟尘采样系统有哪几部分组成答:预测流速法烟尘采样系统由采样嘴、滤筒、采样管、冷凝管、干燥、温度计、压力计、转子流量计、累积流量计和抽气泵组成..9、氧化锆分析仪的测量原理是什么答:氧化传感器中使用的氧化锆是一种固体电解质;是在纯氧化锆中掺入氧化钇或氧化钙;于高温下烧结成的稳定氧化锆..在600度以上高温条件下;它是氧离子导体..在氧化锆管两侧的氧浓度有固定的关系..只要知道气体的浓度;则可根据氧化锆管两侧氧电势和温度计算出被测气体的氧浓度..10、电化学氧含量检测仪的测量原理是什么答:原电池式传感器由两个金属电极、电解质、扩散透气膜和外壳组成;两个金属电极中Ag为工作电极;Pb为对电极..传感器工作时O2通过扩散透气膜进入传感器;在工作电极上发生相应的电化学反应..得出传感器传输电流与O2气体浓度成正比关系;测量电流即可定量O2..11、简述颗粒物CEMS相关校准的数据要求答:参比方法与CEMS同步进行;CEMS每分钟记录一次累计平均值;取与参比方法同时区间测量值的平均值与参比方法测定值组成一个数据对;必须获得至少15个有效的测试数据对..1)进行相关校准测试的数据对大于15个时;可以舍弃部分测试数据对2)可以舍弃5个数据对而不需要任何解释3)舍弃数据对超过5个时;则必须解释舍弃的原因4)必须报告所有数据;包括舍弃的数据对12、颗粒物CEMS漂移检查的标准值的要求是什么答:零点检查值不大于颗粒物CEMS响应范围的20%;必须从颗粒物CEMS供应商处获得零点检查值的相应文档资料..跨度检查值处于颗粒物CEMS响应范围的50%~100%..对于产生4~20mA信号输出的颗粒物CEMS;跨度检查值必须能产生12~20mA的响应..必须从颗粒物CEMS供应商处获得跨度检查值的相应文档..二、操作题1、散射法烟尘监测仪的校准步骤答:请自行归纳简化散射法烟尘仪的校准一般采用在光路上放置一个散射光挡板和标准散射板及滤光片实现..零点的产生是采用挡板将散射光挡住使之不能进入传感器;这时仪器的输出信号为零点输出信号..标准散射板的散射能力是固定的;一般可以用这一点代表仪器的最大测量范围;在散射板及传感器之间插入滤光片可以模拟跨度点..散射法烟尘监测仪的校准同样可以是自动的或手动方式的..自动方式是将以上手工过程自动化并附加一些判断约束..实际上;散射法烟尘监测仪的量程校准点与仪器量程之间的概念只有相对的意义;仪器提供的校准点是提供了仪器在使用过程中的一致参照标准;当仪器经过维修后这些参照标准时不变的;如果产生了偏差就需要标准;以保证仪器现场参数的一致性及仪器维修维护后测量标准的一致性..一般在烟尘排放浓度范围内;现场自动或手动只需要两点就可以满足排放监测要求;一般这两点为零点和一个跨度点..自动校准一般有一些校正约束条件;如镜头污染太严重会报警等..手动校准过程一般分三步进行:将标准零点或跨度点校准装置与主机连接:检测输出信号并与第一次检测的记录或者标准值比较;调节仪器的相应器件将偏差消除..在进行校准时有一点要注意的是;校准装置与主机连接时定位要准确一致..如果定位采用销孔方式连接;每次校准连接校准器时要将校准器向一个方向旋转定位;否则由于定位的回差会引起较大的定位校准偏差.. 2、简述稀释式CEMS的系统影响:答:保持现场清洁:现场环境的清洁;可以保证仪器内部清洁..为此;可以延长仪器的使用寿命;防止灰尘静电对仪器的影响;并降低制冷器等部件的载荷..稳定供电:现场提供稳定的供电;供电中杂波应尽量减少..为此;保持现场的稳定性和各个器件的稳定性;使数据更加稳定..空调稳定:现场提供稳定的环境温度;最佳温度为15~25摄氏度..为此;保证仪器制冷、加热器等部件的寿命;延长光电倍增检测器等设备的寿命..3、颗粒物CEMS相关校准测试时;如何进行漂移测试答:检查零点或仪器相应范围的0~20%间的低水平至和跨度仪器相应范围的50%~100%漂移;每天间隔24h一次;连续7d..颗粒物CEMS必须定量化并记录零点和跨度的测量以及测量时间;若对颗粒物CEMS的零点和跨度设置进行了自动和手工调整;则在调整之前必须进行漂移测试或者以一种能决定漂移量的方式进行..漂移测试可用自动进行;或者通过其他合适的程序手工进行..4、简述颗粒物CEMS相关校准的程序要求1、颗粒物CEMS的选择;应选择最适合现场安装现场情况的颗粒物的CEMS;需考虑干扰、现场布局、安装定位、烟气条件、颗粒物浓度范围、其他颗粒物特性;2、颗粒物CEMS的安装位置;CEMS必须安装在与手工分析方法为准颗粒物排放最具代表性的地方;并符合相关要求..慎重选择取样孔和测量点;以最小化湍动、旋流以及颗粒物分层所带来的影响..3、颗粒物CEMS的数据记录;颗粒物CEMS和其数据日志必须正确记录所有正常和异常的排放数据;需确保数据日志正常记录;颗粒物CEMS监测状态..4、颗粒物CEMS的数据评价;每天的漂移数据;以对正确的操作归档;并确保任何系统的相关信息均在颗粒物CEMS的典型操作范围内..5、颗粒物CEMS的正常操作;观察颗粒物CEMS在正常排放和改变控制参数条件下的相应情况;确保颗粒物CEMS被正确设置在污染物源的排放深度范围内..构建在颗粒物CEMS响应和手工标准分析方法间的关联..6、相关校准测试;准确的进行手工标准分析方法的操作;仔细的消除现场的标准误差;使手工分析方法的取样时间和颗粒物CEMS的时间匹配;至少获得15个手工校准分析方法数据;其测试应在颗粒物CEMS响应的整个范围内..7、手工标准分析方法测试;与颗粒物CEMS和过程操作紧密配合并符合响应的技术规范..8、手工标准分析方法数据和颗粒物CEMS数据处理;A从数据的有效性和质量保证;质量控制角度取舍手工标准分析方法数据..B从数据的有效性和质量保证;质量控制角度取舍颗粒物CEMS数据..C将手工分析方法数据转化为颗粒物CEMS测量条件下的测量单位..D计算相关系数置信区间半宽和允许区间半宽..5、CEMS主要技术指标检测验收方法答:主要分为参比方法验收和联网验收两个部分组成1)参比方法验收内容:①验收时间:可采用事先通知或不通知抽检形式进行;现场验收应尽可能控制在一天之内完成..②现场验收期间生产设备应正常且稳定运行;可通过调节固定污染的烟气净化设备而达到某一排放状况;该状况在测试期间应保持稳定;用参比方法进行验收时;颗粒物、流速;烟温至少获取五个该测试断面的平均值;气态污染物和用量至少获取九个数据;并取测试平均值与同时段烟气CEMS1`的分钟平均值进行准确计算..2)联网验收内容:联网验收由通讯及数据传输验收、现场数据比对和联网稳定性验收三部分组成..7、6、烟尘平行采样仪的测定步骤答:1连接好仪器各部分气路;记下滤筒编号;将滤筒装入采样筒;用滤筒压盖将滤筒进口压紧..换上已选好的采样嘴;将采样管插入烟道;使采样嘴对准气流方向;与气流流动方向的偏差不得大于10度;密度测孔;固定采样管;启动确认键;仪器进入采样状态;此时微机计算流量并自动控制流量调节阀跟踪流量..直至计算流量与采样流量相等;实现等速采样..2第一个测点采样完毕后;按预先在采样管上走出的标识符在水平方向平行移动至第二个测点;使采样嘴对准气流方向;仪器自动回复采样程序..3采样结束时;迅速从烟道中取出采样管;正置后;再关闭抽气泵..用镊子将滤筒取出;轻轻敲打前湾道;并用细毛刷将附着在前湾道管内的尘粒刷至滤筒中;将滤筒用纸包好;放入专用盒中保存..每次采样;至少采取三个样品;取平均值..4数据存储操作及打印..5取样及称量:按照操作规范;用镊子将滤筒取出;轻轻敲打管嘴;并用细毛刷将管嘴内的尘粒刷到滤筒;放入盒中保存;并在105摄氏度烘箱内烘烤1h;取出置于干燥器中;冷却至室温..用万分之一天平称量计算采样后的滤筒重量之差值;即为采取的烟尘量..8、7、请解释污染物折算浓度;标况浓度的含义答:国家标准的污染物排放浓度限值;对于燃烧设备排放的污染物一般均指污染物折算后浓度特别规定除外也就是通常说的判定污染物排放浓度是否达标的限值..标况即标准名称;通常指温度为0度273.15开和压强为101.325千帕1标准大气压760毫米汞柱的情况在比较气体体积时有统一的标准;标准浓度表示在标准下气体中污染物的浓度..9、环境监测质量保证的意义答:环境监测质量保证是环境监测中十分重要的技术工作和管理工作..质量保证和质量控制是一种保证监测数据准确可靠的方法;也是科学管理实验和监测系统的有效措施;它可以保证数据质量;使环境监测建立在可靠的基础之上..是整个监测过程的全面质量管理;包括制订计划;根据需要和可能确定监测指标及数据的质量要求;规定相应的分析监测系统..质量控制QC质量保证QA是一种技术手段和管理程序;是一种保证监测数据准确可靠的方法;其目的是为了出具具有“五性”的环境监测数据..五性:精密性、准确性、代表性、完整性、可比性10、颗粒物CEMS相关校准中数据的分布范围和数据单位要求答:通过改变过程操作条件、颗粒物控制设备的运行参数或通过颗粒物加标;获得三种不同分布范围的颗粒物浓度..三种不同浓度水平的颗粒物浓度应分布在整个测量范围内..所有有效测试数据对中至少20%的测试数据对应分布在如下每个范围..1范围1:零浓度至测定的最大颗粒物浓度的50%2范围2:测定的最大颗粒物浓度的25%~75%3范围3:测定的最大颗粒物浓度的50%~100%必须将参比方法结果的单位向颗粒物CEMS的测量条件如;mg/m3;实际体积下转换..9、简述颗粒物CEMS现场安装需要注意的几个问题要点..答:固定污染源烟气CEMS应安装在能准确可靠地连续监测固定污染源烟气排放状况有代表性的位置上..1、位于固定污染源排放控制设备的下游2、不受环境光线和电磁辐射的影响、3、烟道振动幅度尽可能小4、安装位置应避免烟气中水滴和水雾的干扰5、安装位置不漏风6、安装烟气CEMS的工作区域必须提供永久性的电源;以保障烟气CEMS的正常运行7、采样或监测平台易于人员到达;有足够的空间;便于日常维护和比对监测..当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时;应有通往平台的Z字梯旋梯等8、为室外的烟气CEMS装置提供掩蔽所;以便在任何天气条件下不影响烟气CEMS的运行和不损害维修人员的健康;能够安全地进行维护..安装在高空位置的烟气CEMS要采取措施防止发生雷击事故;做好接地;以保证人身安全和仪器的运行安全..。
固定污染源排放连续监测系统现场审核评分表
固定污染源排放烟气连续监测系统
Байду номын сангаас现场审核评分表
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连续自动监测烟尘烟气运营证复习题
连续自动监测(烟尘烟气)运营证复习题————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:连续自动监测(烟尘烟气)运营证复习题一、判断题1、抽取系统中由烧结不锈钢制成的采样头过滤器能滤去粒径0.5um以上的颗粒物。
(X)2、在直接抽取式的热湿系统中,高温状态下不需对烟气中的粉尘进行过滤,即可对气体成分进行测量。
(X )3、稀释抽取式CEMS样气得测量结果为湿基浓度。
(√)4、火力发电厂安装的直接测量式CEMS的探头主要是内置式。
(√)5、采用DOAS技术的直接测量式CEMS,在化学成分存在干扰的情况下,不能正确地测量基绝对浓度。
(X )6、颗粒物连续监测方法中对穿法是出现较早,技术及制造工艺比较成熟,种类也较多的方法。
(√)7、吸收截面与颗粒的迎光面积之比称为吸收系数。
(√)8、平衡型等速采样管采集烟尘时,可以通过调节压力实现等速采样。
(X )9、烟气含湿量是指烟气中水蒸汽的含量,通常用1KG干空气中含有的水蒸气量表示。
(√)10、颗粒物CEMS安装在湿法脱硫设施下游不会影响测量。
(X)11、测定限在数值上总应高于检出限。
(√)12、准确度用标准偏差或相对偏差表示,通常与被测物的含量水平有关。
(X )13、烟气中所含有的氧气是燃烧不完全造成的。
(X )14、用超声波法测定烟气流速时,水汽将引起测量系统的测量误差。
(X)15、气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波法。
其中压差法测量效果最好。
(X)烟气温度只在靠近烟道中心的一点测量。
(√)16、在烟道系统中,风机后至烟窗某一断面之间的烟道中,静压多为负值。
(√)17、PTC材料具有电阻随温度升高而增大,并在某一温区急剧增大的特性。
(X )18、烟道内稀释探头和烟道外稀释探头均采用临界音速小孔采样。
(X )19、检验分析结果时,如已找出可疑值的产生原因,应立即将可疑值舍去。
固定污染源烟气排放连续监测技术规范考试题及答案
固定污染源烟气排放连续监测技术规范考试题及答案(辽宁清新环境)(共5页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-固定污染源烟气排放连续监测技术规范试题1、国家环保总局(现环保部)发布的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/T 76—2007,是标准的一项技术规范。
BA、国家标准B、行业标准2、标准状态下的干烟气是指在温度,压力为101325Pa 条件下不含水汽的烟气。
BA、0º CB、273KC、32º FD、50ºC3、在对烟气排放连续监测这个概念的描述时,有如下描述:对固定污染源排放的污染物进行连续地、实时地跟踪测定;每个固定污染源的总测定小时数不得小于锅炉、炉窑总运行小时数的75%;每小时的测定时间不得低于分钟。
DA、5分钟B、10分钟C、30分钟D、45分钟E、60分钟4、满量程值,根据实际应用需要设置CEMS 的最大测量值。
通常设置为高于排放源最大排放浓度的倍。
AA、1-2倍B、2-3倍C、1倍D、4倍5、调试时间,在检测CEMS 技术指标前,未进行计划外的维修、保养或调节的前提下,要求CEMS的正常运行时间为不少于小时。
DA、24小时B、48小时C、72小时D、168小时6、复检期间在CEMS 技术指标检测合格,仪器连续运行90 天以后,复检CEMS 技术指标所要求的运行时间(不少于小时),复检时不得进行计划外的的维修、保养或调节。
AA、24小时B、48小时C、72小时D、168小时7、颗粒物是指燃料和其他物质燃烧、合成、分解以及各种物料在处理中所产生的悬浮于液体和烟气中的颗粒状物质。
AA、固体和液体B、固体和气体C、气体和液体8、当参比方法测定颗粒物排放浓度a.≤50mg/m3 时,CEMS 法与参比方法测定结果平均值的绝对误差应不超过;DA、±15%B、20%C、±25%D、15mg/m39、在流速连续测量的指标中,有关描述速度相对误差:当流速大于10m/s 时,速度相对误差不超过± %;当流速小于或等于10m/s 时,速度相对误差不超过±12%。
DB13_T1643_2-2012固定污染源烟气连续自动监测系统第2部分_验收技术规范
下列术语和定义适用于本文件。 3.1
测量过程参数 仪器在执行测量过程中,按照测定方法和测定条件需设定的参数,包括操作系统设定参数、预处理 装置参数、显示(状态)参数和计算参数等。 3.2 旁路烟道 指烟气不通过脱硫装置,直接通往烟囱向大气排放的通道。其主要作用是应急。 3.3 设备运转率 烟气自动监测系统的实际运行天数与被监测污染源的实际排放天数的比率。
II
DB13/T 1643.2—2012
固定污染源烟气连续自动监测系统 第 2 部分:验收技术规范
1 范围
本标准规定了河北省固定污染源烟气连续自动监测系统(简称: 自动监测系统)验收的技术指标和 要求。
本标准适用于河北省固定污染源烟气自动监测系统的验收。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是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。
I
DB13/T 3.2—2012
前言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 DB13/T 1643《固定污染源烟气连续自动监测系统》分为三个部分: ——第1部分:安装技术规范; ——第2部分:验收技术规范; ——第3部分:运行技术规范。 本部分为DB13/T 1643的第2部分。 为规范河北省固定污染源烟气连续自动监测系统的验收,保证烟气连续自动监测系统满足环境管理 需要,特制定本标准。 本标准由河北省环境保护厅提出。 本标准由河北省环境保护厅负责解释。 本标准主要起草单位:河北省环境监测中心站、河北先河环保科技股份有限公司。 本标准主要起草人:闫新兴、宋文波、张春雷、武桂桃、刘晓强、王辉、范朝、靳秀英、邓静秋、 吉元勋、王占兵、尹菘、张同刚。 本标准为首次发布,自2012年12月15日实施。