低浓度颗粒物---检测方法确认(严选优质)
低浓度颗粒物---检测方法确认
检测方法证实报告项目:固定污染源废气低浓度颗粒物的测定方法名称:重量法方法编号:HJ 836-2017确认人:审核人:批准人:批准日期:一、方法文本等基本内容证实方法文本等基本内容见表1。
表1 方法文本等基本内容证实情况表二、仪器证实具体仪器确认内容见表2。
表2 仪器确认表经证实,本实验室仪器设备满足标准要求。
三、采样原理及方法1.采样原理本方法采样用烟道内过滤的方法,使包含过滤介质的低浓度采样头,将颗粒物采样管由采样孔插入烟道中,利用等速采样的原理抽取一定量含颗粒物的废气,根据采样头上所捕捉到的颗粒物量和同时抽取的废气体积,计算出废气中颗粒物的浓度。
2.采样方法本方法适用于低浓度颗粒物的测定,当测定结果大于50mg/m 3时,表示为“>50mg/m 3”。
当采样体积为1m 3时,本标准的检出限为50mg/m3。
3.采样步骤1、工作前准备(1)在干燥瓶中加入约3/4体积的变色硅胶,盖紧瓶盖。
(2)接通电源,打开电源开关,检查各部件是否正常。
(3)采样前,用超声波清洗采样头等部件,清洗5min后用去离子水冲洗干净,去除各部件上可能吸附的颗粒物,将上述部件放入烘箱内烘烤,烘烤温度为105-110℃,为烘烤时间至少1h,烘烤完成冷却后,将部件放入恒温恒湿设备平衡24h。
(4)平衡后,在恒温恒湿设备中用天平称重,每个样品至少两次,相隔时间大于1h,两次称重结果偏差应在0.2mg之内,记录称重结果。
2、连接仪器将主机面板上的两个“△P”接嘴用橡胶管与多功能烟尘取样管上的“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向的接嘴连到“+”端,背向气流方向的接嘴连到“-”端。
用橡胶软管将缓冲瓶的一个接嘴与面板上标有“烟尘”的接嘴相连,干燥瓶与多功能烟尘取样枪的气路接嘴相连。
3、开机打开仪器电源开关,仪器进入初始状态,进行自检。
自检完成后自动进入主菜单。
按方向键选择相应菜单,按“确定”键执行,进行相应的操作。
4、参数设置与标定零点进入“现场参数”主菜单,用数字键输入正确的时间、日期、大气压、过量系数及锅炉系数,设定完毕后将仪器接通采样管及相应附件。
浅谈固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法
浅谈固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法李永(广州市环美机电检测技术有限公司,广东广州510140)A Brief Discussion on the Determination of Low Concentration Particulate Matterin Waste Gas from Fixed Pollution Sources by Gravimetric MethodLi Yong(Guangzhou Huamei Electromechanical testing Technology Co.,Ltd.,Guangzhou510140,China)Abstract:Determination of particulate matter and sampling method of gaseous pollutants in the exhaust of fixed pollution sources(GB/T16157-1996)has established the standard for the determination of exhaust gases and wastes in countries and regions.The main contents include the sampling method of particulate matter,the method of sample determination and the calculation of the results,which have made a great contribution to the control of pollution emission.However,the accuracy of this method is low,and only the particulate matter with higher concentration can be measured.The determination of low-concentration particulate matter still needs to be improved.<HJ836-2017(gravimetric method)(hereinafter referred to as gravimetric method)puts forward some improvement measures for this problem.It effectively complements the deficiency of inaccurate measurement of low-concentration particulate matter,raises the measurement standard,and makes a solid step forward in pollution control.Keywords:low concentration;;particulate matter;determination method1新标准制定出台的背景近年来我们国家的雾霾情况越来越严重,急需国家出台相关政策控制污染物排放,改善生存环境以提高获得感与幸福感。
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法(征求意见稿)编制说明编制组2015年9月一、项目背景................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.任务来源............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.工作过程............................................................................................... 错误!未定义书签。
二、修订本标准的必要性分析....................................................................... 错误!未定义书签。
1.固定污染源颗粒物污染的危害........................................................... 错误!未定义书签。
2.相关环保标准和环保工作的需要....................................................... 错误!未定义书签。
3.现行环境监测分析方法标准的实施情况和存在问题....................... 错误!未定义书签。
4.低浓度颗粒物测定技术的最新进展................................................... 错误!未定义书签。
三、国内外相关分析方法研究....................................................................... 错误!未定义书签。
低浓度颗粒物测定方法的实际应用与问题探究
LOW CARBON WORLD2020/12节能环保低浓度颗粒物测定方法的实际应用与问题探究江龙(弥勒市生态环境执法监测站,云南弥勒652399)【摘要】在倡导节能环保理念的发展背景下,我国对于颗粒物的排放标准愈发严格。
因此,以何种方式测定颗粒物的具体浓度,已成为当前的重点探讨方向。
对此,本文阐述了低浓度颗粒物测定的基本思路,并围绕具体的测定方法展开了探讨,同时针对低浓度颗粒物测定期间的可能会出现的主要问题,提出了相应的解决对策遥【关键词】低浓度颗粒物;测定方法;采样方法【中图分类号】X831【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2020)12-0027-021低浓度颗粒物测定的基本思路根据等速采样原理,结合烟道的结构特点在其内部确定具有代表性的采样点,分别抽取含颗粒物的气体,其中采样头的滤膜上将吸附源自于气体内部的颗粒物。
在此之后,将采样头采样前后的重量展开对比分析的基础上,再考虑标况体积,经计算后即可确定颗粒物的浓度。
2低浓度颗粒物测定的硬件配置及具体方法2.1硬件配置TH-880W型微电脑平行等速采样仪,此装置可提供的采气流量达到60L/min及以上,并配套附属配件(低浓度采样枪、采样头等)。
2.2监测流程(1)材料的准备。
需要准备的材料分别为:低浓度采样弯管、47mm石英滤膜、滤膜拖网、锡纸、防静电无粉尘手套、铝箔圈、自动压膜机、橡胶手套、烘干箱、超声波清洗机、干燥皿、去离子水、丙酮、隔热防护手套、无绒实验室抹布、防静电镊子、实验室工作服。
(2)采样头配件的预处理。
取采样弯管、铝箔圈及滤膜拖网,经全面清洗后去除各类配件上附着的杂物,再烘干处理。
(3)采样滤膜的处理。
配置烘箱,将其调节至180益的恒温状态,满足温度要求后将采样滤膜置于托盘处(应铺上一张锡纸),并将其一同转入烘箱内,给予持续1h的烘干处理。
若无误,则取出滤膜,转至干燥皿,以自然降温的方式使其恢复至室温状态。
(4)低浓度采样头的制作。
固定污染源废气中低浓度颗粒物测定方法应用中问题的探讨
固定污染源废气中低浓度颗粒物测定方法应用中问题的探讨柯慧敏;卢春艳;卢源;李国清【摘要】This issue was quite introduces the problems by the author in the process of sampling and monitoring low concentration particulate matter in the application of "weight determination method of low concentration particulate matter from stationary sources". It including the scope of the standard, synchronous double sampling, the moisture content determination, sampling time, sampling filter selection, constant temperature and humidity requirements and equipment the whole procedure blank collection.%介绍了在应用《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》进行低浓度颗粒物监测采样过程中遇到的问题,包括标准适用范围、同步双样的采集、含湿量的测定、采样时间、采样滤膜的选择、恒温恒湿设备的要求及全程序空白的采集等.【期刊名称】《浙江化工》【年(卷),期】2018(049)006【总页数】3页(P49-51)【关键词】固定污染源;低浓度颗粒物;监测采样【作者】柯慧敏;卢春艳;卢源;李国清【作者单位】宁波远大检测技术有限公司,浙江宁波 315104;浙江环科环境咨询有限公司,浙江杭州 310007;宁波远大检测技术有限公司,浙江宁波 315104;浙江省环境保护科学设计研究院,浙江杭州 315048【正文语种】中文近年来,企业对环境保护日益关注,除尘设备的除尘效率不断提高,固定污染源废气中颗粒物的排放浓度可以低于50 mg/m3,绝大多数电厂采用了静电除尘器和脱硫除尘技术,颗粒物排放浓度已降至约30 mg/m3,有些甚至低于10 mg/m3。
固定污染源废气低浓度颗粒物测定方法重量法
DB37山东省环境保护标准DB/□□□-2014固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定—重量法Determination of Mass Concentration of Particulate Matter (Dust) at LowConcentration Emitted from Stationary Sources--Manual Gravimetric Method(征求意见稿)201□-□□-□□发布 201□-□□-□□实施 ICS发布 山东省环境保护厅山东省质量技术监督局目次前言 (Ⅱ)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 方法原理 (2)5 采样的基本要求 (2)6 采样装置和仪器 (3)7 排气参数的测定 (4)8 排气流速流量的测定 (5)9 排气中颗粒物的测定 (5)10 结果计算与表示 (7)11质量保证质和量控制 (8)12注意事项 (8)附录A(规范性附录)采样平台要求 (8)附录B(规范性附录)确定等速率 (11)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》,实施大气固定污染源排放低浓度颗粒物的监测,制定本标准。
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准规定了固定污染源排气中测定低浓度颗粒物的手工重量法。
本标准扩展了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》,适用于固定污染源排气中低浓度颗粒物的测定。
本标准的附录A和B为规范性附录。
本标准由山东省环境保护厅提出并负责解释。
本标准由山东省环保标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:山东省环境监测中心站、青岛崂山应用技术研究所、武汉市天虹仪表有限责任公司、山东国舜建设集团有限公司。
本标准起草人:潘光、李恒庆、宋毅倩、谷树茂、潘齐、丁君、徐标固定污染源废气低浓度颗粒物的测定-重量法1 适用范围本标准规定了测定固定污染源排气中浓度低于50mg/m3颗粒物的手工重量法。
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新项目方法确认报告(低浓度颗粒HJ836-2017)责任部门:项目负责人:报告编写人:报告审核人:报告日期: 2017 年月日1方法名称及适用范围HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法测定此标准适用于各类燃煤、燃油、燃气锅炉、工业窑炉、固定式燃气轮机以及其他固定污染源废气中颗粒物的测定。
此标准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“>50 mg/m3”。
当采样体积为1 m3时,此方法的检出限为1.0mg/ m3。
2实验室基本情况表 1参加方法确认的人员测定》上岗证书,熟悉方法原理,并经过了《HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法测定》技术培训。
`详见附件一(人员相关培训资料)表2 使用仪器设备情况表污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法测定》中对仪器的要求。
详见附件二(仪器相关检定校准证书)3实验试剂及耗材3.1丙酮干残留量≤10mg/L,ρ(CH3COCH3)=0.788g/ml。
3.2滤膜滤膜直径为(47±0.25)mm,应满足如下要求a)最大期望流速下,对于直径为0.3μm的标准粒子,滤膜的捕集效率应大于99.5%。
对于直径为0.6μm的标准粒子,滤膜的捕集效率应大于99.9%。
b)选择石英材质或聚四氟乙烯材质滤膜(二选一),滤膜材质不吸收或与废气中的气态化合物发生化学反应,在最大的采样温度下应保持热稳定,并避免质量损失。
4样品采集4.1采样前处理4.1.1采样前,在去离子水介质中用超声波清洗前弯管、密封圈和不锈钢拖网,清洗5min后再用去离子水冲洗干净,已去除各部件上可能吸附的颗粒物。
4.1.2将上述部件放置在烘箱内烘烤,烘烤温度105-110℃,烘干至少1h。
4.1.3石英材料滤膜应烘焙1h,烘焙温度为180℃或大于烟温20℃(取两者高的温度)。
4.1.4 冷却后,将滤膜和不锈钢网拖用密封铝圈同前弯管封装在一起,放入恒温恒湿设备平衡至少24h。
废气低浓度颗粒物监测技术20190322
专业专注专心根据标准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/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》、HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》的要求,对废气低浓度环节颗粒物监测工作的前期准备、现场操作、样品的处理及分析等中的步骤进行梳理,以保证监测工作的顺利完成。
制定监测方案 目录 Contents01 采样前准备 02 现场采样 03 采样后样品分析 04 05质量控制和质量保证 常见问题分析●确定监测项目和监测方法●确定采样位置及采样点数量●确定采样频次及采样时间●编制监测方案01 制定监测方案A 确定监测项目和监测方法收集相关的技术资料,了解产生废气的生产工艺过程及生产设施的性能、排放的主要污染物种类及排放浓度、烟气流量、烟气温度、含湿量等以确定监测项目和监测方法。
B 确定采样频次及采样时间调查生产设施的运行工况,污染物排放方式和排放规律,以确定采样频次及采样时间。
A CB D注意:采样位置应避开对采样人员操作有危险的场所,采样位置优先选择垂直管段,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;采样断面的流速最好在5 m/s 以上。
C 确定采样位置及采样点数量现场勘察污染源所处位置和数目,废气输送管道的布置及断面的形状、尺寸,废气输送管道周围的环境状况,废气的去向及排气筒高度,测孔大小等,用以确定采样位置及采样点数量、确定取样管长度。
采样孔内径应不小于80mm ,宜选用90-120mm 的采样孔。
A C BDD编制监测方案根据现场勘察和调查资料,编制切实可行的监测方案。
监测方案的内容应包括污染源概况,监测目的,评价标准,监测内容,监测项目,采样位置,采样方法和分析测定技术,采样频次及采样时间,采样断面形状及相关尺寸,测孔数量,采集样品数量,监测报告要求,质量保证措施等。
固定污染源排放低浓度颗粒物监测方法研究
2采 样 嘴 和 前 弯 管 及 滤 膜 一 体 化 采 样 装 置 的 介 绍
滤膜 采样装 置主要 r f 1 弯管 采样嘴 、 玻璃 纤维滤 膜 、 滤 网 和宰 } { 箔 四部 分 组 成 ( 『 笨 1 1 o 其 关 键技 术是 对采 样 头 、 弯头 、 滤 膜 及 滤 膜 火 的结 构 、 外 形 寸 、 重量 、 材 质 的 要 求 。采 样 头 采 用 不 锈 钢 弯 管 采样嘴 、 滤膜 、 滤网为 一 体 化 设计 , 一起烘干 、 一起 称 重 , 这样 避 免
固定 污 染 源 排 放低 浓 度颗 粒 物 监测 方 法研 究
岁四国 , 刘真贞 - 王 国贵 ・ 全继 红 ・ 陶骏 工强 杨凯 田一平 ( 1 湖北省环境 监测中心站 湖北武汉 4 3 0 0 7 2 2中国环 境监测总站
2 . 1 采ห้องสมุดไป่ตู้样 嘴
北京 1 0 0 0 1 2 )
至 少 为 采 样 嘴 内径 1 . 5倍 。
2 . 2滤 膜 网
1引 言
为了避免滤膜介质的损失 以及采样气流的稳定 均匀 , 使用滤 膜 网来 支撑滤膜 , 滤膜网的 设计通常使用粗 网过滤支架确保连接
C B / T 1 6 l 5 7 一 l 9 9 6 《 嗣定污染源排气 【 } 1 颗 粒物测定 与气态污染 点 处无气体 湍动 。特 殊加 工的滤 膜 支撑 片直径 4 7 am,厚 度 为 r 物采样方法》 规范 l 『 应川 采样管结合滤筒采样 对同定污染源排气 0 . 2 rm。支撑 片上 均 匀 分 布 了 4 a 0 0 0多 个 0 . 2 a r m直径的孑 L , 这 样 的 t I I 颗粒物的测定 ,该斤法 仍是 日前手工监测颗粒物 的经典 方法 。 结构保证 了滤 膜的受 力均匀性 和气流均匀性 , 从而实现滤膜的强 然 , 依j l } i 此 疗法 手工 临测低浓度 颗粒 物时存在以下缺陷 : ( 1 ) 当 度不会 为滤膜局部受力不均而破裂 。 颗粒物浓度低 丁 5 0 I n g / I n 时, 滤筒 采集颗粒 物的时间要求相对延 2 . 3滤膜 长( 不低 丁 3 0 m i n ) , 经过烘干 、 称重的滤筒长时问在低温高湿 的环 滤膜 是采 集颗粒 物参 与称重的核心部 位 , 滤膜材质的选取尤 境l ^ 】 采集颗粒物 , 滤筒 『 太 j 受 潮 取 拿 时 易 破 损 失 重 ; ( 2 ) 巾。 r 滤 为父键 。滤膜材质不应吸收或 样气中的气态化合物反应 , 在最 筒是 r h 玻 璃 纤 维 一 层 层 喷 涂 而 成 , 当 长 时 间气 流 经 过 滤 筒 小 身 大 的采 样 温 度 下 应 是 热 稳 定 的 。一般 郜是 川 玻 璃 纤维 的 。玻 璃 纤 时, 会导致玻璃 纤维 的流失甚至破 损 , 造成滤筒 本身 的失 最; ( 3 ) 维是常川滤膜 , 但 存 在 边 缘 切 割 不好 也 会 造 成 掉 渣 的 可 能 , 所 以 静电除尘后排放 的颗粒物往往带有静 电, 金属制作 的采样嘴 以及 现在采用特殊加一 技术所做的滤膜 , 基 本上解决 了掉渣 问题 。滤 弯管 的内擘容易吸附颗粒物 , 而造成滤筒采集颗粒物 总莆 上的 膜过滤效率 应大 1 二 9 9 . 5 %, 该 效率 使用液滴测 试 , 在最 大期望 流 损失 。 要 兜服 以上 缺 陷 , 须改进采样装置 。 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 率下 , 液滴平 均直径 0 . 3 m, ( 或 过滤效率应 大于 9 9 . 9 %, 使用 液 有 限公 卅研 发 J 1 制 作 r以采 样 嘴 、 采 样 弯 头 和 采 样 膜 一 体 化 的 采 滴测试 , 在最大期望流率下 , 液滴平均 径 0 . 6 m) 。此效 率应南 样装 置 , 代 替 滤 筒 采 集 低 浓 度 颗粒 物 。经 现场 监测 比对 实验 , 该采 滤膜供应商证实 。在 大体积流 率下 , 滤膜应 巾足够的面积以确 保
浅谈低浓度颗粒物监测方法应用中的常见问题
浅谈低浓度颗粒物监测方法应用中的常见问题李文昌,于小翠,郑晓阳(山东省煤田地质规划勘察研究院,山东泰安271000)[摘要]利用集尘器对固定源废气中的颗粒物进行处理,由风机通过排气筒排出。
本文论述了工业企业固定源颗粒物的监测方法和常见问题。
[关键词]固定源;超低;颗粒物[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2018)17-0118-01Common Problems in the Application of Low Concentration Particulate MatterMonitoring MethodsLi Wenchang, Yu Xiaocui, Zheng Yiangyang(Shandong Provincial Research Institute of Coal Geological Planning and Prospecting, Tai,an 271000, China) Abstract: Dust collector is used to treat particulates in stationary source exhaust gas, which is discharged by the fan through the exhaust cylinder. The monitoring methods and common problems of stationary source particulates in industrial enterprises are discussed in this.Keywords: fixed source;ultra-low;particle matter1 前言现阶段我国颗粒物监测方法采用GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》,但在低颗粒浓度和高湿度的条件下,该方法容易导致监测结果不准确,主要原因是:(1)在取样嘴和取样管中沉积颗粒物无法收集,造成采样结果偏低;(2)在湿法烟气情况下长时间取样容易造成滤筒纤维损失或破损,产生的误差会降低颗粒物采样精度。
固定污染源中低浓度颗粒物监测方法及分析
固定污染源中低浓度颗粒物监测方法及分析薛睿;端允【摘要】根据实际工作条件和经验,对低浓度颗粒物监测方法进行简述.分析现有条件中存在的问题,并对我国开展低浓度颗粒物采样及分析技术研究提出了相关建议.【期刊名称】《山西化工》【年(卷),期】2018(038)001【总页数】4页(P137-140)【关键词】固定污染源;低浓度颗粒物;废气监测【作者】薛睿;端允【作者单位】太原理工大学环境科学与工程学院,山西太原 030024;太原市环境监测中心站,山西太原 030002【正文语种】中文【中图分类】X831近几年,随着雾霾现象的频发,人们越来越意识到空气质量对人类生存有着重要的影响。
而固定污染源作为首要污染源,其排放对环境空气有直接作用。
这里说到的固定污染源,是指燃煤、燃油、燃气的锅炉和工业炉窑以及石油化工、冶金、建材等生产过程中产生的废气通过排气筒向空气中排放的污染源[1]。
通观各大城市周边,重点高浓度固定污染源已经陆续被关停或搬迁至其他地区。
可见,城市周边现有重点固定污染源对城市空气的污染有着直接影响。
随着环保部“气十条”的发布,固定污染源的低浓度排放已经在改造进行中,但对此相应的监测方法我国还一直在论证研究中。
鉴于此,通过日常固定污染源的监测,对我们现有试行的低浓度颗粒物监测方法进行简单阐述。
1 低浓度颗粒物监测方法1.1 原理按等速采样原理,选择烟道内过滤的方式,从烟道内代表性的采样点上抽取一定体积的含颗粒物气体,气体中的颗粒物被截留在采样头中的滤膜上,通过称量采样头采样前、后增加的重量,结合采集样品的标况体积,得到采集时间内废气中颗粒物的浓度。
1.2 仪器设备及配件TH-880W型微电脑平行等速采样仪(采气流量≥60L/min)及其配件,带加热装置的低浓度采样枪,低浓度采样头。
1.3 监测程序1.3.1 采样前准备1.3.1.1 设备和材料低浓度采样弯管、47mm石英滤膜、滤膜拖网、铝箔圈、自动压膜机、烘干箱、超声波清洗机、干燥皿、锡纸、防静电无粉尘手套、橡胶手套、隔热防护手套、防静电镊子、实验室工作服、无绒实验室抹布。
低浓度颗粒物检测方法应用探讨
《仪器仪表与分析监测》2020年第3期低浓度颗粒物检测方法应用探讨Application of Low Concentration ParticulateMatter Detection Method袁光辉(河北中科永和检测技术服务有限公司,河北石家庄050000)[摘要]在《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017标准实际应用中,遇到了采样前颗粒物检测方法的选取,低浓度颗粒物采样前石英滤膜烘烤温度无法直接选择等问题&本文就常用有组织废气颗粒物检测标准的适用范围,采样前颗粒物检测方法确定,低浓度颗粒物采样前石英滤膜烘烤温度选择,低浓度颗粒物样品采集效率等问题展开探讨并提出解决方案&[关键词]适用范围;石英滤膜烘烤温度;样品采集效率[中图分类号]X831[文献标识码]A引言随着环境管理日趋科学完善,环境污染治理技术飞速进步,现阶段固定源废气排放中低浓度颗粒物占据了较大比例。
为了适应低浓度颗粒物测定的需要,国家环境保护部发布低浓度颗粒物的检测方法《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017,填补了低浓度颗粒物测定的空白,与GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》一起健全了固定源颗粒物检测方法%在颗粒物标准实际检测应用中遇到的常见问题有:检测前采样人员标准选取问题,不知采用HJ836还是GB/T16157;低浓度颗粒物采样前石英滤膜烘烤温度无法确定;采样效率低等%本文就以上问题从颗粒物检测标准的适用范围,采样前颗粒物检测方法选取,低浓度颗粒物采样前石度,低浓度颗粒物样采方面展开探讨并给予解决方案%1检测方法的浓度适用范围及采样前检测方法的选取1.1检测方法的浓度适用范围《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017适用颗粒物浓度范围为!50mg/m3[1],颗粒物排放浓度大于50mg/m3时将产生较大误差,不建议选择此方法%《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适用颗粒物浓度范围为大于20mg/m3[2],小于等于20mg/m3时将会产生较大误差。
低浓度烟气颗粒物监测解决方案 PPT
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光散射-24*7*365运行
优点 •易于安装 •低维护量 •限低制浓度下灵敏 • 间接测量质量
• 测量颗粒物的间接特性 • 受颗粒大小、比重、形状的影响
• 将液滴作为颗粒物
PM
需要时使用微量震荡天平
• 实时测量 • 质量测量可溯源至NIST标准
• 质量与频率变化之间有直接的关系 • 锥形原件在它的自然频率下震荡 • 滤膜上颗粒物质量变化时频率增大 • 限制采样时长 • 准确度高
• 模拟量输出 • 6路电压输出: 0–100 mV, 1, 5, 10 V (可选) • 5% of full-scale over/under range (可选), • 6路电流输出: firmware configured 0-20 mA, 4-20 mA • 开关量输出: 1 路电源故障, 10 digital relays, 100 mA • 开关量输入:16 TTL level user select programmable • 串口: RS-232,RS-485 C-Link, MODBUS, & streaming • 以太网: 10Mbs • 静态或动态TCP/IP
Fwdi-实时光散射数据 Fwd-光散射数据滑动平均值 Cs-经TEOM数据校正计算的数据
数据分析
• 7月5日-8日运行数据,可以看到烟尘仪读数可以随锅炉负荷变化 • 光散射的实时数据,可以看到除尘器振打尖峰 • 实时数据经滑动平均后,消除了瞬时尖峰 • 光散射数据经TEOM修正后读数与光散射值不同
200 VDC
性能参数
项目
量程
准确度 最低检测限 响应时间 烟气温度
0–250 mg/m3
参数
± 20%未进行污染源校正 ± 10% 进行污染源校正后
HJ836方法证实报告
. . . .方法证实报告方法名称:HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法责任科室:项目负责人:报告编写人:报告审核人:报告日期:2017 年 4 月17 日1方法名称及适用围HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法测定此标准适用于各类燃煤、燃油、燃气锅炉、工业窑炉、固定式燃气轮机以及其他固定污染源废气中颗粒物的测定。
此标准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“>50 mg/m3”。
当采样体积为1 m3时,此方法的检出限为1.0mg/ m3。
2实验室基本情况表1参加方法确认的人员书,熟悉方法原理,并经过了《HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法测定》技术培训。
`详见附件一(人员相关培训资料)表2 使用仪器设备情况表气低浓度颗粒物的测定重量法测定》中对仪器的要求。
详见附件二(仪器相关检定校准证书)3实验试剂及耗材3.1丙酮干残留量≤10mg/L,ρ(CH3COCH3)=0.788g/ml。
3.2滤膜滤膜直径为(47±0.25)mm,应满足如下要求a)最大期望流速下,对于直径为0.3μm的标准粒子,滤膜的捕集效率应大于99.5%。
对于直径为0.6μm的标准粒子,滤膜的捕集效率应大于99.9%。
b)选择石英材质或聚四氟乙烯材质滤膜(二选一),滤膜材质不吸收或与废气中的气态化合物发生化学反应,在最大的采样温度下应保持热稳定,并避免质量损失。
4样品采集4.1采样前处理4.1.1采样前,在去离子水介质中用超声波清洗前弯管、密封圈和不锈钢拖网,清洗5min后再用去离子水冲洗干净,已去除各部件上可能吸附的颗粒物。
4.1.2将上述部件放置在烘箱烘烤,烘烤温度105-110℃,烘干至少1h。
4.1.3石英材料滤膜应烘焙1h,烘焙温度为180℃或大于烟温20℃(取两者高的温度)。
4.1.4 冷却后,将滤膜和不锈钢网拖用密封铝圈同前弯管封装在一起,放入恒温恒湿设备平衡至少24h。
废气中低浓度颗粒物监测分析方法的研究
废气中低浓度颗粒物监测分析方法的研究发表时间:2018-06-06T16:54:04.090Z 来源:《基层建设》2018年第11期作者:王昊[导读] 摘要:随着我国经济发展以及环境监测技术日益更新,目前废气中颗粒物监测方法GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》已经不适用于低浓度,本文主要对低浓度废气新方法HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中的颗粒物分析方法对比;并且根据监测过程中实例,结合CEMS在线数据与两方法进行对比,论述两种方法适用性。
广州海沁天诚技术检测服务有限公司 510000摘要:随着我国经济发展以及环境监测技术日益更新,目前废气中颗粒物监测方法GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》已经不适用于低浓度,本文主要对低浓度废气新方法HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中的颗粒物分析方法对比;并且根据监测过程中实例,结合CEMS在线数据与两方法进行对比,论述两种方法适用性。
关键词:颗粒物;分析方法;对比废气中颗粒物主要来源于工业生产过程中排放出来的固体颗粒物。
颗粒物的组成十分复杂,其中与人类活动密切相关的成分主要包括离子成分(以硫酸及硫酸盐颗粒物和硝酸及硝酸盐颗粒物为代表)、痕量元素(包括重金属和稀有金属等)和有机成分。
烟尘对人体的危害:由于粉尘粒子表面附着着各种有害物质,它一旦进入人体,就会引发各种呼吸系统疾病;持续不断的作用会导致慢性鼻咽炎、慢性气管炎。
滞留在细支气管和肺泡的飘尘也会与二氧化氮等产生联合作用,损伤肺泡和粘膜,引起支气管和肺部炎症。
长期的持续作用,还会诱发慢性阻塞性肺部疾患并出现继发感染,导致肺心病死亡率增高。
大气处于逆温状态时,污染物不易扩散,飘尘污染浓度会迅速上升,可见大气中飘尘浓度的突然增高,对人类健康能造成急性危害,对患有心肺疾患的老人和儿童威胁更大。
低浓度颗粒物的测定 重量法方法验证报告
低浓度颗粒物的测定重量法
1.仪器设备和滤膜
烘箱。
设定温度值上下波动控制±5
干燥器。
玻璃干燥器,内装干燥剂,如硅胶,氯化钙等
分析天平。
分辨率为0.1mg或0.01mg量程应与称量物质量相符
温度计。
测量天平室环境温度,分辨率为±1℃
湿度计。
测量天平室的相对湿度
设备。
崂应3012H型自动烟尘(气)测试仪
滤膜。
玻璃纤维滤膜
2.方法:低浓度颗粒物的测定重量法
3.仪器工作条件
4.检出限
全程空白的制备
除测试期间采样嘴背对气流不采集气体外,其余以与采集样品气体相同的方法获得样品的总空白值。
全程空白除以系列测量的平均采样体积来确定整个测试过程的颗粒物的
检出限的估计值。
全程空白包括滤膜上和滤膜上游所有部件内沉积的颗粒物。
根据db37/t 2537-2014《山东省固定汚染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》规定全程空白除以系列测量的平均采样体积来确定整个测试过程的颗粒物的检出限的估计值,公式CL=mg/l
标准偏差S=0.225,检出限为七次浓度的平均值=0.8mg/m3 5.精密度
严格按照GB16157与DB37/T 2537-2014中规定的采样位
置和采样点位,准确采集3个样品,重复测量6次取平均值作为该点位浓度,得出相对标准偏差;
6.准确度
准确选取10.0mg 砝码,与被称量样品同时称量,重复测量7次取平均值作为被加标样,得出标准偏差
以上样品按照 标准方法样品处理方法进行测定,结果见上表
回收率=
×100%
加标量未加标测定值
加标测定值。
固定污染源中低浓度颗粒物监测方法及分析
固定污染源中低浓度颗粒物监测方法及分析
薛睿;端允
【期刊名称】《山西化工》
【年(卷),期】2018(38)1
【摘要】根据实际工作条件和经验,对低浓度颗粒物监测方法进行简述.分析现有条件中存在的问题,并对我国开展低浓度颗粒物采样及分析技术研究提出了相关建议.【总页数】4页(P137-140)
【作者】薛睿;端允
【作者单位】太原理工大学环境科学与工程学院,山西太原 030024;太原市环境监测中心站,山西太原 030002
【正文语种】中文
【中图分类】X831
【相关文献】
1.大气固定污染源低浓度颗粒物采样及分析技术研究进展 [J], 孙焱婧;胡敏
2.固定污染源排放低浓度颗粒物监测方法研究 [J], 罗四国;刘真贞;王国贵;全继红;陶骏;王强;杨凯;田一平
3.固定污染源废气中低浓度颗粒物测定方法应用中问题的探讨 [J], 柯慧敏;卢春艳;卢源;李国清
4.固定污染源废气低浓度颗粒物监测影响因素分析 [J], 张磊;马娟
5.固定污染源废气低浓度颗粒物的测定中β射线法与重量法对比分析 [J], 李金莹;樊晓翠;焉峰;谢元壮;邢志;许爱华;杨中元
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检测方法证实报告
项目:固定污染源废气低浓度颗粒物的测定方法名称:重量法
方法编号:HJ 836-2017
确认人:
审核人:
批准人:
批准日期:
一、方法文本等基本内容证实
方法文本等基本内容见表1。
表1 方法文本等基本内容证实情况表
序号名称确认内容确认结果备注
1 持证情况人员是否持证或经过内部培训√是□否
2 标准文本综合室下发现行有效受控文本。
√是□否
3 作业指导书是否有不同厂家仪器或试剂等微小
修改,需要编制作业指导书?
□有,需要编制
√无修改
是否有仪器作业指导书?√有□没有
4 原始记录
原始记录(见附录1)是否齐全?√是□否
记录信息是否齐全?√是□否
5 剧毒/易制毒
化学品采购
手续
是否有剧毒/易制毒化学品,手续是
否齐全?
有,手续齐全
□无
6 人员安全
是否需配备防毒面具? 是□否
是否配备冲淋装置(含洗眼)? 是□否二、仪器证实
具体仪器确认内容见表2。
表2 仪器确认表
序号仪器名称标准要求仪器型号检定/校准
情况
是否
符合
备
注
经证实,本实验室仪器设备满足标准要求。
三、采样原理及方法
1.采样原理
本方法采样用烟道内过滤的方法,使包含过滤介质的低浓度采样头,将颗粒物采样管由采样孔插入烟道中,利用等速采样的原理抽取一定量含颗粒物的废气,根据采样头上所捕捉到的颗粒物量和同时抽取的废气体积,计算出废气中颗粒物的浓度。
2.采样方法
本方法适用于低浓度颗粒物的测定,当测定结果大于50mg/m 3
时,表示为
“>50mg/m 3”。
当采样体积为1m 3
时,本标准的检出限为50mg/m
3。
3.采样步骤
1、工作前准备
(1)在干燥瓶中加入约3/4体积的变色硅胶,盖紧瓶盖。
(2)接通电源,打开电源开关,检查各部件是否正常。
(3)采样前,用超声波清洗采样头等部件,清洗5min后用去离子水冲洗干净,去除各部件上可能吸附的颗粒物,将上述部件放入烘箱内烘烤,烘烤温度为105-110℃,为烘烤时间至少1h,烘烤完成冷却后,将部件放
入恒温恒湿设备平衡24h。
(4)平衡后,在恒温恒湿设备中用天平称重,每个样品至少两次,相隔时间大于1h,两次称重结果偏差应在0.2mg之内,记录称重结果。
2、连接仪器
将主机面板上的两个“△P”接嘴用橡胶管与多功能烟尘取样管上的“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向的接嘴连到“+”端,背向气流方向的接嘴连到“-”端。
用橡胶软管将缓冲瓶的一个接嘴与面板上标有“烟尘”的接嘴相连,干燥瓶与多功能烟尘取样枪的气路接嘴相连。
3、开机
打开仪器电源开关,仪器进入初始状态,进行自检。
自检完成后自动进入主菜单。
按方向键选择相应菜单,按“确定”键执行,进行相应的操作。
4、参数设置与标定零点
进入“现场参数”主菜单,用数字键输入正确的时间、日期、大气压、过量系数及锅炉系数,设定完毕后将仪器接通采样管及相应附件。
5、采样开始
进入“烟道形状”菜单,显示烟道类型有:圆形烟道、矩形烟道和其他烟道。
根据所测烟道类型选择进入相应的烟道类型,并设置相应参数。
设定结束后按“确定”返回主菜单。
6、工况测量
(1)在主菜单中,选择“③工况”进入工况测量菜单(①自动调零、②烟气湿度、③烟气温度、④预测流速、⑤查预测值)。
选择“②烟气湿度”进入烟气湿度(①测量湿度、②输入湿度),按相应数字键或按光标键菜单条选中相应菜单再按“确定”键执行相应操作。
如需测量烟温,将采样管探头插入烟道中,将其信号线插入Ts/Xsw信号接口,待屏幕显示湿度稳定在某一值后,按“确定”键保存湿度测量数据,光标停留在“结束”上,按确定键返回湿度测量菜单。
(2)在工况测量菜单中,选择“④预测流速”进入预测流速菜单,根据需。