大气类采样器常见问题及故障分析汇总

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大气自动监测站常见故障原因分析及处理方法分析

大气自动监测站常见故障原因分析及处理方法分析

大气自动监测站常见故障原因分析及处理方法分析摘要:近些年来,人们对所处环境的要求又有了更大程度的提升,因此环境问题也就更受各界的广泛关注。

但是,想要更好地解决我国目前存在的各项环境问题,就要对其进行严密地检测。

所以,一定要提高对大气自动监测站的重视,只有这样才能时刻掌握我国环境的发展状况。

本文主要探讨了当前大气自动监测站存在的故障问题,并探讨怎样采取恰当的措施进行解决,以此来保证我国环境更好地发展。

关键词:大气自动监测站;故障;原因;处理方法目前我国环境问题愈发严重,但是无论如何,人民群众也有权得知我国目前的环境现状。

因此为了满足这一要求,就需要我国建立起完善的环境自动监测系统,做到对环境状况的实时监控。

但由于我国目前仍存在些许技术问题,所以导致自动监测站时常出现故障,这并不利于我国环境监测系统的长期发展。

所以,针对我国目前大气自动监测站存在的故障问题,一定要提起最高的重视。

1 二氧化硫分析仪1.1流量故障问题其实对于大气环境自动监控系统来说,由于系统长期不间断地使用,导致系统经常出现流量故障方面的问题,也就是所谓的仪器零流量。

但其实导致仪器出现该问题的原因,也分多种不同的情况。

(1)泵故障针对泵故障问题,最重要的就是对泵进行细致地检查。

首先要将仪器后方抽气管的接口打开,然后人为感受该区域是否存在吸力。

当然,也可以选择使用流量计对流量进行更准确地测量,这样得出的结果也会更精准一些。

(2)烧结过滤器或限流孔堵塞由于整个监控系统是长期不停使用的,所以也很容易会出现不明物质堵塞仪器的现象发生。

因此,要定期对烧结过滤器和限流孔进行清洁。

当然,对这些区域进行清洁时一定要使用超声波,这样才能彻底除去仪器内部的污渍。

如果条件允许的话,最好定期对仪器进行更换,这样才能保证系统长期稳定地运行。

(3)KICK管沾污以及DFU过滤器堵塞一定要做到从仪器的内部对KICK管进行观察,如果该管内部的灰尘过多,也可以选择将该管单独拆除,再采取虹吸法并利用酒精对其进行更加细致地清洗。

大气自动监测站常见故障原因分析及处理方法

大气自动监测站常见故障原因分析及处理方法

大气自动监测站常见故障原因分析及处理方法印军荣;王智峰【摘要】本文对海安县环境监测站现有大气自动站主要常见故障的原因进行了分析和研究,并提出了解决办法.%The causes of common failures of automaticair monitoring stations that belong to Hai'an County Environmental Monitoring Station are analyzed, and methods for their solution are presented. The main instruments involved are ML9850B sulfur dioxide analyzer, ML9841B nitrogen oxide analyzer, and TEOM series 1400A atmopheric particles (PM10) monitoring instrument.【期刊名称】《分析仪器》【年(卷),期】2011(000)002【总页数】3页(P89-91)【关键词】大气自动监测;故障;原因;解决【作者】印军荣;王智峰【作者单位】江苏海安县环境监测站,海安,226600;江苏海安县环境监测站,海安,226600【正文语种】中文1 引言目前,我国城镇居民对环境知情权的要求越来越高。

为了满足人民群众的这一需要,全国多数大中城市建立了环境空气自动监测系统,实现了空气质量的一日一报。

为了使环境空气自动监测系统长期稳定地运行,保证监测数据的完整性和有效性,必须做好系统的日常维护工作。

海安县环境监测站2006年3月建成首座大气自动站,主要有ML9850B二氧化硫分析仪、ML9841B氮氧化物分析仪、TEOM系列1400A大气粒子(PM10)监测仪等。

本文就大气自动站日常维护中存在的一些问题进行了分析,并提出了解决的办法。

大气采样器使用与维护及维护和修理保养

大气采样器使用与维护及维护和修理保养

大气采样器使用与维护及维护和修理保养大气采样器使用与维护大气采样器是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置。

其种类很多,按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器;按使用场所可分为环境采样器、室内采样器和污染源采样器。

此外,还有特别用途的大气采样器,相像时采集气体和颗粒物质的采样器。

气体采样器一般由收集器、流量计和抽气动力系统三部分构成。

一、大气采样器使用方法数码管显示1.将仪器电池盖板向下推出,取出电池架,放上5#干电池6节并复位(配用镉镍电池组首先将电池充分电)。

然后依据采样需要选择工作时间,拨动定时开关键至相应的时间数码档位(如“4”位置,此时采样工作时间为20分钟),此时打开仪器电源开关,指示灯亮,表明采样开始。

定时精度可以用秒表校核。

注:若长期间仪器不用,应将电池取出。

2.采样时,首先在仪器进气口接上过滤器,紧要是对空气中的灰尘等进行过滤;另在发生误操作倒吸溶液时过滤膨胀,可以防止溶液吸入泵体,以免泵体损坏。

若仪器使用时间较长,也须适时更换滤尘泡塑块,以免脏物穿透滤尘泡塑块进入泵内影响泵的流量。

3.若操作中不慎倒吸酸碱溶液时,可使采样器断续吸入蒸馏水清洗几次,再吸入无水乙醇,使仪器空载运转半小时左右,使乙醇充分排出。

一般情况仪器都能恢复正常工作指标。

若颗粒或纤维等杂质进入镉膜泵内,经清洗后无法排出,应寄回本厂维护,或到本厂指定地点维护。

4.检查仪器的牢靠性,除检验有关技术指标外,还需检查镉膜泵是否窜气。

检查时首先用手指堵住仪器的进气口,察看流量计的转子是否降至最低处,假如流量计的转子连续窜动,表明镉膜泵窜气,应适时进行检修。

若转子停滞不动,表明仪器性能良好,工作流量指示牢靠。

5.仪器在使用前,必需为内置电源充分电。

充电时,电源引线插入仪器背面的电源切换插座中,同时将仪器面板上的功能开关拨至“C”位置,此时微电脑显示窗口显示“一、二、三”连续串动的标志,说明仪器正处于充电状态。

一般充电需16小时左右,仪器内有充电保护电路,不会发生过充电显现。

CEMS常见故障的分析与排除方法

CEMS常见故障的分析与排除方法
可能仪器死机或其它问题
可断电重启,仍不能解决,联系仪器生产厂家
分析仪上有数据,工控机上无数据
可能信号线松脱或其它原因
将信号线接好,仍不行,联系仪器生产厂家
仪器标定不准,标定后,仍测量不准
可能仪器气室污染,或检测器损坏或其它原因
清洗或更换气室,重新标定,如还不行,联系仪器厂家
分析室温度值达不要求
箱体密封不好或高温熔断器、加热板损坏
对箱体进行密封、维修更换高温熔断器、加热板
颗粒物浓度监测故障分析及排除
故障现象
故障原因分析
故障排除办法
烟尘监测数据异常波动
测量装置异常振动,或烟尘分析仪光源温度波动
检查并处理
烟尘监测数据达满量程
烟尘分析仪镜面污染或法兰孔堵塞或仪器安装不合适
清洁镜面或疏通法兰孔、检查仪器是否合适
烟尘分析仪镜面经常污染
净化风滤芯污染或净化风量太小
更换滤芯或大风量的鼓风机或调大风量
烟尘分析仪的监测值白天、晚上相差很大
烟尘分析仪受环境温度影响较大
增加隔热或保温装置
烟尘分析仪监测值显示0
烟尘分析仪光源损害熄灭
更换光源
烟尘分析仪监测值超常规的高
烟尘分析仪光源老化
更换光源
烟尘分析仪监测值为一定值,不变化
可能死机或其它问题
重启烟尘分析仪,仍不行,联系仪器生产厂家
CEMS常见故障的分析与排除方法
CEMS运行中难免会发生故障,当发生故障时如何及时发现故障所在,并对故障原因进行分析和解决,是运维工程师技术水平的体现,不同原理和品牌的CEMS故障原因各不相同,以下与大家将部分完全抽取式CEMS常见故障、原因分析及排除方法分享给大家,便于运维人员对CEMS的故障排除。

CEMS 常见故障及维护

CEMS 常见故障及维护

CEMS 常见故障及维护摘要:环境问题是当今世界的全球性问题之一,在环境问题中与化工行业密切相关的,对环境影响最为严重的是煤烟型大气污染,为了控制大气污染,国家法规要求不断强化,在加强污染治理的同时,对污染源监测也提出了严格的要求。

本文针对烟气连续排放监测系统经常存在的问题和故障现象做出分析,以便于维护工程师快速判断故障点、快速消除故障。

关键词:采样泵采样枪浮子流量计1、概述CEMS 由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。

气态污染物监测子系统主要用于监测气态污染物SO2、NOx等的浓度和排放总量; 颗粒物监测子系统主要用来监测烟尘的浓度和排放总量; 烟气参数监测子系统主要用来测量烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含氧量、烟气湿度等, 用于排放总量的积算和相关浓度的折算; 数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成, 实时采集各项参数, 生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度, 生成日、月、年的累积排放量,完成丢失数据的补偿并将报表实时传输到主管部门。

2、CEMS的原理CEMS(被称为“烟气自动监控系统”, 亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”)是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。

3、测量方法根据采样方式不同,目前国内的CEMS 测量方式包括:直接测量法、稀释法、抽取法等。

直接测量法的发射接收装置容易受粉尘污染,也容易因高温损坏。

稀释法因为数据修改非常方便,有可能被环保部门禁用。

抽取测量法:测量仪器远离测量源,存在着一定的测量滞后;烟气预处理比较复杂,容易产生泄露;分析仪容易因进水而损坏;环节较多,维护麻烦。

各种测量方法都有自己的特点,但从目前各行业使用情况统计来看抽取测量法在国内应用较为普遍。

4、常见故障及维护方法根据测量组分分析仪可以分为以下三类:单组分——只测量SO2 或者NOX;双组分——测量SO2 和O2 或者测量NOX 和O2;三组分——测量SO2,NOX,O2。

大气环境检测质量问题分析及改善措施分析

大气环境检测质量问题分析及改善措施分析

大气环境检测质量问题分析及改善措施分析摘要:在当前的社会环境下,人们为了实现更好的生存和发展,越来越关注于环保和污染的治理。

在环境污染中,大气环境污染是重要的污染之一,对于人们的生活和工作带来了不良的影响,基于此,加强对大气环境的监测质量,以此作为治理大气环境污染的重要依据。

本文重点探讨了大气环境质量监测的重要意义,并对目前我国大气环境监测中存在的不足进行分析,提出了几点对应的改善措施,以此期望可以进一步提高我国的大气环境质量监测水平,对大气环境进行科学的治理。

关键词:大气环境;质量监测;问题;改善措施1 前言空气是人类赖以生存的重要条件,大气环境的情况和社会持续发展联系密切。

近年来,随着我国社会的不断发展,大气环境污染的情况也越来越严重,频繁的雾霾天气,对人们的生活和工作形成了比较大的影响,同时也不利于人类的身体健康。

基于此,大气环境监测则成为了重要的治理大气污染的手段,通过科学、合理的大气环境监测,可以获得精确的大气质量数值,以此作为大气治理的重要依据,可以进一步推进大气污染治理的工作进程和效率。

这也体现出大气环境监测对大气环境的治理意义重大。

人们对于大气环境污染的重视开始慢慢提升,因此在我国的环境治理中,对大气污染的防治成为了重要的工作内容。

目前,对于我国的大气环境形成污染的来源主要包括:工业和农业的排放、交通运输的气体排放等等,随着城市化的日益增加,大气环境污染也呈现出增加的趋势,这种情况下,需要加强对生态环境的治理,提高大气环境的空气质量。

在提高和治理大气环境中,需要利用成熟的、先进监测技术,对空气质量实施动态性的监测,将检测的数据作为大气治理的重要依据,并制定出合理的大气污染治理防治措施,提高大气环境的水平,降低对人类生存和生活的不良影响,并且对大气环境开展高效的保护。

2 大气环境质量监测存在的问题2.1 样品抽取质量不合格在大气环境质量检测的工作中,比较关键的环节就是要进行大气监测的样品抽取,抽取的样品则代表着当地在某段时间内的空气质量情况,但是目前,我国在空气环境质量监测中的样品抽取中存在较大的问题,主要集中在空气质量检测人员在进行抽取样品的过程中,没有采用科学有效的方式,这就造成了实际抽取样品的检测结果和真实的大气空气质量情况存在偏差,这种偏差的存在,对大气环境的防治也形成了不良的影响,不利于大气环境治理工作的开展。

CEMS常见故障的分析与排除方法

CEMS常见故障的分析与排除方法

CEMS常见故障的分析与排除方法
CEMS运行中难免会发生故障,当发生故障时如何及时发现故障所在,并对故障原因进行分析和解决,是运维工程师技术水平的体现,不同原理和品牌的CEMS 故障原因各不相同,以下与大家将部分完全抽取式CEMS常见故障、原因分析及排除方法分享给大家,便于运维人员对CEMS的故障排除。

欢迎大家就运维中遇到的故障或者异常情况在公众号中留言,我们将第一时间与你进行探讨交流。

气态污染物监测故障分析及排除
颗粒物浓度监测
流速监测故障分析及排除
烟气参数监测故障分析及排除。

大气类采样器常见问题及故障分析

大气类采样器常见问题及故障分析
故障原因:气路堵塞、管路结冰。计压会远远高于正 常采样时的压力值。
仪器自我保护功能:启动采样后100秒,实际流量没有 达到设定流量时,仪器会自动暂停采样,防止由于过 载采样导致仪器更严重的损坏。
大气类采样器常见问题及故障分析
4、计压
计压的功能: 1、对整个系统检漏 2、检验吸收瓶阻力 3、对采样进行中漏气进行判断 4、对管路堵塞进行判断 5、换算标况流量(体积)
此现象一般是在采样设置中,误将采样时间设定成了 00:00,更改正确的采样时间后可恢复正常采样。
大气类采样器常见问题及故障分析
2、很短时间就停
现象:启动采样后,采样泵能够正常工作,但很快就 听到泵运转的声音越来越响,没多久采样泵就停止工 作,显示界面停止在暂停状态。再次启动后现象依旧。
故障原因:进气口堵塞,可通过暂停界面的计压进行 判断。
大气类采样器常见问题及故障分析
5、计量
JJG956-2013 《大气采样器》检定规程
1、刻度流量(标定温度) 2、A、B类采样器 3、面向所有类型的流量计 4、标准器应当符合最新检定规程的要求 5、转子流量计需更换,电子流量计需升级。
大气类采样器常见问题及故障分析
总悬浮颗粒物采样器
原理:使一定体积的空气,恒速通过已知质量的 滤膜,悬浮在空气中的颗粒物质会被阻留在滤膜 上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积, 确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度。
务必用镊子将破损的滤膜碎渣全部整理到滤膜内,与 样品一收集。
大气类采样器常见问题及故障分析
3、滤膜正反
滤膜的正反直接影响整个采样的数据结果。因此务必 按正确的方向安装滤膜。 正面——松软、毛绒状 反面——均匀分布的细小颗粒状
切记,松软、毛绒状的一面向上。

大气采样器的检定校准误差来源的数据分析及不确定度评定

大气采样器的检定校准误差来源的数据分析及不确定度评定

大气采样器的检定校准误差来源的数据分析及不确定度评定摘要受到我国社会经济的快速化发展影响,生态环境问题日益突出,尤其是大气问题关乎着广大人民群众的切身利益,而要想加强环境保护效果就必须首先做好环境监控,而大气采样器便是进行大气污染监控所经常要用到的一种采样工具。

本次研究重点针对导致大气采样器出现误差的主要因素展开了分析研究,希望能够为有关研究人员提供一些有益参考。

关键词大气采样器;误差;不确定度;环境保护近年来一到秋冬季节我国华北大部分地区就会出现大量的雾霾天气,大气污染问题受到了全社会的广泛关注。

基于这一现状情况下国家环保部门对于大气污染也愈发重视,进一步加强环境监测力度也变得十分迫切。

在开展环境检测工作时经常要用到大气采样器,这一种工具有着十分广泛的应用性。

因此,从计量部门的角度而言开展好对大气采样器的检定校准工作也变得异常重要。

下文主要分析了大气采样器检定时示值误差不确定度的响应因素。

1 测量方法在开展大气样本采集时首先需将被检测采样器入口直接和皂膜流量计出口直接连通,对采集到的样本流量做出调控直到所对应的检测点预备采样流量处于平衡状态,基于智能电子皂膜流量计内获取被测量点在标准工作状况下的流量水平,并与被检测大气采样器流量点展开对比分析,进而获取到所对应检测点的采样流量示值误差。

在实际测量时可确定出数学模型:在上述计算公式中,代表示值的误差量,单位采用%表示;代表检定点的流量值,单位采用mL/min表示;代表检定点基于标准水平下的流量平均值,单位采用mL/min表示。

依据相关大气采样器国家标准,对采样器开展检定工作,需首先确定鉴定结果不确定受影响的主要因素,其中主要就包括了:真实流量测量所获得的不确定度,由于出现温度偏差而造成的不确定度,大气压强测量等多项内容。

从本质上来说在具体的工作开展时,测量不确定受到影响的原因来自于多个方面,其所用到的测量方法也应当结合实际情况做出相应的调整,将影响因素的所带来的负面影响尽可能降到最低程度,减小大气采样器的标准示值误差,更加准确的获得被检测流量计的整体不确定性程度[1]。

大气类采样器常见问题及故障分析

大气类采样器常见问题及故障分析
详细描述
检查采样器各部件的密封圈是否老化或损坏, 需要更换密封圈或相关部件。
无法正常关机故障排除
总结词
采样器无法正常关闭
总结词
采样器关机后无法再次启动
详细描述
检查采样器开关按钮是否正常,控制 电路是否有故障,可能需要更换控制 板或相关元件。
详细描述
检查采样器内部电池是否电量不足, 需要充电或更换电池。
检查仪器零配件
应定期检查采样器的零配件是否完好,如发现损 坏或磨损应及时更换。
3
严格按照说明书进行保养与维护
应严格按照仪器说明书进行保养与维护,以保证 仪器的正常运转和延长使用寿命。
定期检查与校准
进行定期检查
应定期对采样器进行检查,包括电路 、气路、传感器等部分,确保仪器工 作正常。
进行校准
根据仪器说明书的要求,定期对采样 器进行校准,以保证采样的准确性和 可靠性。
数据异常故障排除
总结词
数据采集异常或误差大
总结词
数据存储异常或无法导
详细描述
检查采样器传感器是否正常,数据传输线是 否连接良好,确保传感器未受到干扰。
详细描述
检查采样器内存是否已满,存储卡是否正常 工作,数据导出软件是否兼容。
04
使用与保养建议
使用前的准备事项
确保采样器电源充足
01
在使用前应检查采样器的电源是否充足,如电量不足应及时充
采样器的使用环境和条件
温度
采样器应在-20℃~50℃的环境中使用。
湿度
相对湿度应小于85%。
气压
大气压力应在80kPa~110kPa范围内。
风速
风速应小于5m/s。
02
常见问题分析
常见问题分析 采样器启动困难

CEMS运维常见问题汇总1

CEMS运维常见问题汇总1

C E M S运维常见问题汇总一SO2偏值SO2测量数据偏大1:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排气3:检查分析仪SO2通道温度是否在40度左右,SO2通道透光度是否在30W以上SO2测量数据偏小或者出01:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:检查飞碟过滤器是否堵塞或者积水3:检查疏水过滤器是否积水4:检查冷凝器温度是否在5度以下5:检查预处理管路是否有积水6:检查伴热管是否加热,温度是否在120度左右7:检查采样探头是否堵塞,清理采样探头滤芯,用铁杆疏通采样探头探杆8:排除法。

检查预处理采样气管是否漏气先查室内再查伴热管和测点SO2数据异常波动1:检查分析仪SO2通道温度和透光度2:通标气看是否没动3:检查预处理气路,采样系统是否漏气4:有煤燃烧不充分,产生大量CO,CO浓度偏大,波动剧烈对SO2测量会产生干扰CO>1000PPM对很多表计(特别是便携式表计)干扰很大二NO偏值NO2测量数据偏大1:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排气3:检查分析仪NO2通道温度是否在40度左右,SO2通道透光度是否在30W以上NO通道温度越大,NO数据测量越大NO2测量数据偏小1:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:NO一般不溶于水,管路有水基本不影响NO数据3:排除法。

检查预处理采样气管是否漏气先查室内再查伴热管和测点NO数据异常波动1:检查分析仪NO2通道温度和透光度2:通标气看是否没动3:检查预处理气路,采样系统是否漏气4:检查冷凝器是否正常工作NO进口出口数据不一样1:一般NO出口数据大于进口,大10%左右2:用压缩空气和标气进行标定,检查分析仪内部通道有无问题3:检查是否漏气4:进出口误差超过50%,说明测量有问题,应对系统做检查三O2偏值O2偏大或者偏小1:零点标定(通压缩空气)2:检查分析仪O2探头电压,一般要在9mv-13mv之间3:检查预处理系统是否漏气,探头是否堵塞O2量突然增大在20左右,然后缓慢恢复正常O2量突增一般是O2探头输出电压突然增大导致,说明O2探头输出不稳定,发现这种情况应及时更换O2探头,否则会频繁出现此情况,影响折算值分析仪O2是显示星号1:说明超出测量范围,应重新用压缩空气对分析仪进行标定2:O2探头输出电压小于6mv,分析仪会出现M提示,需要更换O2探头3:O2探头输出电压小于5mv,分析仪报警F,O2量测量显示星号进口出口O2关系1:一般情况下,实际烟道内进口O2小于出口O22:由于测点不一样,采样系统预处理系统气密性不一样,会导致进出口O2量数据存在误差,1%之内正常,超出2%就说明系统有问题,需要标定和检查系统是否漏气3:采样探头老化,探头密封圈破损变形,也会导致漏气,O2量误差偏大分析仪进水后,需要把氧探头拆下来,进行清理,否则水和SO2产生,亚硫酸会腐蚀O2探头O2采样探头的更换1:打开分析仪口盖,找到氧探头2:拆下固定螺丝,轻拔出O2探头3:拔掉正负信号线,把新O2探头接上去4:注意正负极不能接反了5:接好后用电工胶带绑好6:安装时候把固定螺丝拧紧四烟尘仪(LAND 4200)1:烟尘标准现场是要求在30mg/m3以下2:烟尘现场规定,一个月标定一次,标定时要在电脑曲线上反应,0和满值,且需要持续一分钟(这是环保局检查的重点)3:烟尘仪发射端后反射端镜片需要一个月清理一次,根据现场工况可以增加清理次数4:烟尘仪的鼓风机滤芯一般3个月清理一次,根据现场工况可以增加清理次数5:烟尘仪正常测量时,发射端可以看到一个反射端反射过来的一个光斑,形状和反射端镜片一样6:光斑要在正中心,偏离越大,烟尘数据越大7:烟尘仪菜单中F值代表增值,可以对烟尘大小进行修正,T是可以过滤掉波峰波谷,使烟尘仪波动较为缓和8:烟尘仪报警时可以参考个数,对相应部件进行更换,解决不了,需要和业主反应,建议他们返厂检修五流速流量偏值1:流量校准,3个月一次,皮托管清理一次2:流量数据测量偏小偏大异常皮托管堵塞,需要及时清理接头漏气差压变送器位置偏移校准差压变送器,测量4-20MA输出电流现场存在干扰信号,可以对差压变送器安装接地线和信号保护隔离器流速波动1:负荷波动会直接导致流速波动2:起停炉会导致流速波动流速坏点1:开路后再没有达到一定负荷时,流速会出现异常不稳定2:差压变送器信号转换器损坏3:24V 电是否正常,有无4-20MA电流输出5:流速出现0和满值1:检查吹扫阀是否损坏,开关切换是否正常2:皮托管是否堵塞,脱落六采样探头1:采样探头温度,一般在120度以上,采样探头温度低会导致延期在探头出冷凝,使探头堵塞,SO2值会下降2:采样探头一般在2个月清理一次,对探头滤芯进行清理,探杆,用铁杆进行疏通3:定期检查探头密封圈,发现破损变形老化,需及时更换,否则可以导致漏气现象4:一般采样探头陶瓷滤芯半年到一年更换一次,根据现场工况可以进行调整5:由于现场腐蚀严重,一般采样探头使用寿命在3-5年,更换新的探头会减少运维工作量6:每日巡检时应该看探头温度是否在120度左右,用手轻摸探头看在不在加热,检查探头吹扫是否正常,有无压缩空气七伴热管1:伴热管温度应设定在120度2:每日巡检时,应用手摸伴热管是否在加热3:如果发现伴热管一直达不到120度,把温度设定在125度或者更高看温度是否在增加4:检查PT100温控探头在伴热管内接触且不是不好,有没有密封固定是否正常5:检查PT100温控探头处前后端伴热管有无加热段,如有需要更换探头位置6:伴热管走向从上往下走,不能出现U形状,伴热管不能90度折弯7:伴热管长时间使用会出现堵塞现象,建议3个月清理一次,疏通伴热管方法:用压缩空气进行吹扫,测点端和机柜来回吹扫,发现不通可以用细铁丝对两端管路进行疏通,还是无法通可以往伴热管内灌热水,然后用压缩空气进行吹扫8:伴热管建议3-5年更换一次,老化的伴热管冷凝严重会永祥SO2测量,且容易积水,堵塞八采样阀1:采样阀常见分两种常开和常闭,常闭的工作时通电,用手摸着发烫,吹扫标定时断电自动关闭2:采样阀会出现堵塞现象,需定期拆开时对内部通道进行清理,如发现里面密封圈老化破损需及时更换,否则会出现漏气,关不紧的情况3:一般一个采样阀使用寿命在3年左右九冷凝器1:温度设定在2-5度2:冷凝器分单极冷凝和双极冷凝,双极冷凝是两个冷凝管AB管,单极冷凝只有一个冷凝管,双冷凝除水要比单极冷凝效果好,但是对SO2的损耗也大,所以根据现场工况选择单极式样或者双极式样。

大气自动监测设备疑难问题解析

大气自动监测设备疑难问题解析

大气自动监测设备疑难问题解析作者:黄志斌来源:《农家科技下旬刊》2019年第02期摘要:采用自动化的监测手段对大气层实施监测,有效地提高了环境空气监测的效率,对于大气自动监测发展,在国内目前已经发展到一定的规模,我国通过对这种自动监测手段的高度重视以及投入更多的力量实现不断地创新,推进了大气监测的发展并取得一些明显的效果,而大气自动监测設备的正常运行影响着自动监测系统的数据准确率,本文主要针对大气自动监测设备频繁出现的运行问题展开一系列的分析。

关键词:大气监测;问题解析随着各行各业的高速发展,特别是由于工业领域对于污染气体的排放造成大气污染的情况越来越严重,采取有效的管理监控措施对大气的质量实施实时监测,获取准确的污染数据。

为国家环保管理部门提供及时、准确的环境信息作为开发大气污染管理措施以及相关政策和法规条例的根据。

;大气自动监测设备的运行情况,是保障监测数据准确性的评估标准,本文通过针对大气自动监测设备在正常运行的状态下所出现的疑难问题及故障隐患提出一些解决措施。

一、空气颗粒物自动监测仪器频繁出现的故障问题关于空气颗粒物自动监测设备发生高频率的故障问题主要分为两种故障情况:1.上电显示标识图标后出现死机的情况;2.在实施上电自检工作时呈现死机状态;3.在正常运行的过程中突然自动断电引起死机的情况。

1.诊断及故障处置方法。

设备在上电时按键的界面发生多次中断的停电问题,系统自动启动故障报警。

针对这种故障现象首先需要对设备中的其他仪器进行断电的措施,并且卸去仪器前面的保护层罩,随之将下面的膜排线快速拔出,然后重新将监测仪器予以通电模式,需要注意的是,检测仪器如果可以自动启动到操作的界面而且经过二次通电之后没有再次出现死机的情况,就证明了面膜表层已损坏,通过更换新表层就能够顺利地解决频繁出现的死机问题。

2.CPU板接插件出现松动情况。

CPU的板接插件如果出现了部分松动的情况,监测系统会自动启动故障报警器,但是其在正常运行的状态下也会出现死机方面的故障情况,对于这种故障,同样可通过对仪器实施断电的措施,并且按照标准操作打开设备的机箱,把CPU的面板进行拆卸、清洁之后重新放回放置点并且重新通电,然后通过观察仪器是否在规定的时间内恢复正常运行,如果在规定的时间内能够恢复正常工作,那么就可以直接诊断为接插件出现松动情况而导致的故障。

CEMS比对监测常见问题分析

CEMS比对监测常见问题分析

CEMS比对监测工作的相关内容
1.CEMS比对监测条件
• 自动监测设备已按规范安装调试、并经地市级以上环保主 管部门验收合格后方可开展比对监测。
• 比对监测期间,生产设备应正常稳定运行,且负荷率达到 75%以上。
2.CEMS比对监测的目的
• 监督、考查CEMS日常监测分析的监测数据是否准确、有效, 是否能够成为环境管理部门进行监督执法和排污收费等的 主要参考依据。
CEMS的组成和监测分析原理
颗粒物CEMS比对监测数据处理
手工参比 颗粒物无标
准物质
相关关系 曲线
CEMS的组成和监测分析原理
(2)气态污染物排放连续自动监测单元
{ 完全抽取法
采样方法 稀释抽取法
直接测量法
{ 非分散红外、非分散紫外、傅立叶红外(FIIR)
分析方法 紫外差分吸收(DOAS)、气体过滤相关(GFC)
环境监测仪器适用性检测 (每型号1套)
验收前调试检测 (每套)
日常运营维护 (每套)
烟尘烟气 CEMS
合格
CEMS销 售
CEMS安装调 试
CEMS运行使
合格

CEMS数据可作
为环境管理和执
合格
法监督的依据
验收检测 (每套)
比对监测 (每套)



烟尘烟气CEMS出具有效数据全过程的外部质控过程
开展CEMS比对监测的前提条件
(4)CEMS测试数据的几种数据状态 比对是在同一状态、同一条件下的比对
① CEMS实测浓度
实际工况条件下(烟道或烟囱内实际的温度、压力湿度等条件下), CEMS分析仪测量的数值
② CEMS标态干基浓度(0℃,101.325kPa)

大气采样器气路故障的快速检查方法

大气采样器气路故障的快速检查方法

大气采样器气路故障的快速检查方法
丁美兰
【期刊名称】《环境监测管理与技术》
【年(卷),期】1994(006)002
【总页数】1页(P61)
【作者】丁美兰
【作者单位】山东省东营市环保研究所
【正文语种】中文
【中图分类】X831.01
【相关文献】
1.KB—6C大气采样器故障维修几例 [J], 郑孔华;王菲凤
2.红宇HZL—24A恒温自动连续大气采样器故障及检修 [J], 翁清风
3.两种常用大气采样器的日常维护及常见故障维修 [J], 李连菊
4.大气采样器检定注意事项及常见故障排除 [J], 郭丽
5.红宇HZL—24A恒温自动连续大气采样器故障及检修 [J], 翁清风
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大气自动监测设备疑难问题解析

大气自动监测设备疑难问题解析

大气自动监测设备疑难问题解析杨星【摘要】自动监测作为新的监测技术极大的提高了环境空气监测的工作效率,我国的大气自动监测不仅初具规模,更建设了一套具有中国特色的大气监测的系统和技术,这些都为我国今后在大气监测方面的发展起到了基石性的作用.大气自动监测设备运行是否正常对自动监测系统所得数据的准确性有极大的影响.本文就大气自动监测设备中疑难问题的解决方法进行探讨.【期刊名称】《化工中间体》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】2页(P77-78)【关键词】大气监测;问题解析【作者】杨星【作者单位】河北省环境应急与重污染天气预警中心河北 050000【正文语种】中文【中图分类】T我国城市大气污染日益严重,通过对大气质量进行连续监测,获取完整的监测数据。

为政府职能部门和管理部门提供及时准确信息,从而制定大气污染控制相关政策和法规。

所以保证大气自动监测设备的正常运行,确保监测数据的真实、有效就显得尤为重要。

本文对空气自动监测设备中经常出现的疑难问题及故障解决方法进行了详细阐述。

(1)上电显示logo后死机;(2)上电自检时死机;(3)运行时死机。

诊断及故障处置方法诊断1.面膜损坏,上电时产生连续按键中断,造成系统启动故障。

处理方案:首先对仪器断电,将仪器前面板保护罩拆卸,然后将下面膜排线拔出,对仪器通电,仪器若能启动到运行界面且不死机(时间还在更新显示),说明面膜损坏,更换新面膜即可解决此问题。

诊断2.CPu板接插件松动,造成系统启动故障或运行时死机故障。

处理方案:对仪器断电,打开机箱,将CPu面板拔下擦拭后重新插回通电,观察仪器是否恢复正常,若恢复正常,说明接插件松动导致的故障。

诊断3.CPu板的Nand Flash分区损坏,造成系统启动故障或运行时死机故障。

处理方案:用串口线连接电脑的串口和仪器的主板调试串口,再用电脑的超级终端分别对仪器CPu板的Nand1、Nand2和Nand3分区进行诊断,对存在故障的分区通过烧写程序进行修复,修复完成后重启仪器,故障即可排除。

CEMS常见故障及解决方案

CEMS常见故障及解决方案

CEMS常见故障及解决方案CEMS常见故障及解决方案公司安全生产部CEMS常见故障及解决方案MODEL1080红外线气体分析仪故障分析与排除故障类型故障原因解决方案分析仪数据显示异常1.漂移手动标定:对分析仪中异常成分进行通空气标定零点或通标气标定满点自动校准:对分析仪中异常成分进行自动校零或通标气进行自动校标2.氧量过高通空气进行氧的零点标定若未漂移则进行气路检查,先检查采样探头到采样泵前的气路,观察有无漏气,若无问题,再检查采样泵后的气路,将漏气处紧固3.气路中水量大反吹气路将水分吹干,或用干棉棒擦拭4.分析仪出现死值观察样气流量是否正常,气路是否通畅分析仪是否有流通的气体检查参比光与探测光数值是否正常,若有异常,则需检查光路是否正常分析仪样气流量计显示异常1.浮球卡塞振打样气流量计外壳,使浮球浮起2.入气口前堵塞检查采样探头到流量计入口气路,使气路通畅3.出气口后堵塞检查流量计到出气口分析仪出口气路,是气路通畅MODEL2003Π颗粒浓度红外线分析仪故障分析与排除颗粒浓度无浓度值电源故障接线错误检查数据采集系统电源按照图纸检查接线发射端无激光射出电缆插接不当激光光源损坏电源故障检查各插头、插座确保接触良好更换激光光源检查数据采集系统电源测量值极其微弱停炉光源衰减查询是否停炉更换激光光源测量值总是太高或满量程防尘片被严重污染反吹异常光路积尘光路不准直清洁防尘片检查反吹是否工作正常清理积尘检查光路是否准直烟尘显示异常测点反光镜灰尘过多用棉棒沾酒精擦拭烟道两侧反光镜烟气流速显示异常流速测点堵塞进行分析仪气路反吹,多次吹扫,若无效,则需将流速测点拆下进行检查清理SITRANSP 皮托管流速仪故障分析与排除无输出值电源故障接线错误数显表损坏检查数据采集器电源照图纸检查接线更换数显表测量值极其微弱停炉皮托管堵塞管路有漏气差压变送器损坏隔离模块损坏查询是否停炉皮托管是否与流向标示一致进行反吹或人工维护检查气路,更换气管校准或更换差压变送器更换隔离模块测量值总是太高,或满量程差压变送器误差反吹系统异常对差压变送器进行校准检查反吹系统是否工作正常清理积尘反吹系统无风输出电源故障连接管路故障反吹电磁阀失效检查电源电压及空气开关;检查管路是否脱落、堵塞;更换反吹电磁阀数据传输故障分析与排除分析仪显示数值与DCS显示偏差过大传输线虚接将4-20mA输出通讯线接头与接口重新连接并保证未虚接,15分钟后观察数据显示偏差。

大气采样器的日常维护注意事项

大气采样器的日常维护注意事项

大气采样器的日常维护注意事项大气采样器是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置,对于空气以及环境中有害气体的检测起到了很好的作用。

其种类很多,按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器;按使用场所可分为环境采样器、室内采样器和污染源采样器。

此外,还有特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物质的采样器。

气体采样器一般由收集器、流量计和抽气动力系统三部分组成。

一、大气采样器使用的注意事项:1.仪器长时间不用时,进出气嘴要用胶管套好,防止灰尘进入;同时将内置电源充足电保存,并定期(一般2-3个月)进行维护性补充点,以确保电源具有良好的工作性能。

2.内置电池组欠压应及时充电,否则影响仪器采样效果和电池性能,甚至造成仪器过放电损坏,内置电池采用无记忆性高容量电池组,标准充电时间一般16小时左右,以确保电池具有良好工作性能。

3.采样时,首先必须在仪器进气口处接上过滤器,防止大气中的灰尘,气溶胶,酸碱气体等吸入泵内,降低仪器的工作性能和使用寿命。

若操作不慎,发生倒吸现象,过滤器必须清洗干净,并重新换上滤棉或泡沫塑料。

二、大气采样器的操作步骤1.按下仪器的电池盖,取下电池座,并通过在5号插入6节电池来重置电池(镍镉电池组将首先对电池充满电)。

接下来,根据电池组选择工作时间。

采样需要,拨定时并打开相应的时间数字档位键(“4”位置,采样操作时间为20分钟。

)此时,打开电源开关。

你可以用秒表检查定时精度。

注意:长时间不使用时请取出电池。

2.使用设备前,内部电源必须充满电。

充电时,将电源线插入仪器背面的电源开关插座。

仪表板的功能开关设置为“C”位置。

它通常需要大约16小时才能充电并具有充电保护电路,因此不会发生过充电。

3.首先将过滤器连接到仪器的进气口,主要是过滤空气中的灰尘;另外,当反向吸入溶液发生时,可以过滤和膨胀,以防止溶液被吸入泵体,避免损坏泵体。

如果仪器长时间使用,则需要更换泡沫块及时阻止污垢渗入过滤器并进入泵,这会影响泵的流动。

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5、计量
JJG956-2013 《大气采样器》检定规程
1、刻度流量(标定温度) 2、A、B类采样器 3、面向所有类型的流量计 4、标准器应当符合最新检定规程的要求 5、转子流量计需更换,电子流量计需升级。
总悬浮颗粒物采样器
原理:使一定体积的空气,恒速通过已知质量的 滤膜,悬浮在空气中的颗粒物质会被阻留在滤膜 上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积, 确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度。
(HJ479-2009《环境空气中的氮氧化物测定盐酸萘乙二胺光度法》附录A)
4、恒温、吸收瓶颜色
吸收液温度在(23 ~ 29)℃时,吸收效率为100%; (10 ~ 15)℃时,吸收效率偏低5%;高于33℃或低 于9℃时,吸收效率偏低10%。
(HJ486-2009《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》10.2)
7、直流供电
不具备交流供电的极端条件 地区采样时,可选用高效锂离子 直流电源箱作为供电进行采样。 (如崂应9011J)
注意事项: 1、采样前,请务必对每一个电源箱进行完整的充电准备。 2、采样前,请务必确认每一个电源箱的电量可供仪器
进行采样的时间,如电量不足以完成一个采样周期, 则可通过级联的方式提前将多个电源箱连接完好。 3、直流输出时务必பைடு நூலகம்认仪器的供电电压,防止烧坏。
大气采样器
原理:用采样泵抽取样品,通过不同的稳流措施及同 步计时的方法,承受一定的负载,达到定量采集。
转子流量计 孔板流量计 质量流量计……
崂应大气采样器
大气采样器注意事项
1、倒吸(硅胶、滤芯) 2、检漏 3、吸收瓶阻力 4、恒温(吸收瓶颜色) 5、流量计类型 6、防寒 7、直流供电
注意事项及常见故障排查
空气质量(AQI)
空气质量(air quality)的好坏反映了空气污染程度, 它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。
参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入 颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六 项。
采集方式
溶液吸收法
滤膜阻留法
大气采样器 总悬浮颗粒物采样器
2、无泡、少泡
现象:流量正常,但吸收液没有气泡或者气泡很少。
故障原因:漏气,计压会远远低于正常采样时的压力值。
漏气的原因:管路脱落、 干燥筒漏气 (无圈、杂质)
3、间歇性停机
现象:启动时流量正常,但没过多久仪器就自动停止工 作了,采样界面处于暂停界面。再次启动后恢复正常, 但没过多久又出现上述现象。
吸收液温度在(16 ~ 24)℃时,吸收效率为100%。
(HJ479-2009《环境空气中的氮氧化物测定盐酸萘乙二胺光度法》7.2)
吸收瓶颜色-1
二氧化氮具有挥发性见光极易挥发,而且在光照环
境下吸收液吸收效率会降低,因此氮氧化物采样所需的 吸收瓶应当是棕色避光瓶,且采样器安装吸收瓶的外罩 也必须是棕色避光材料。
有流量拐点
精度极高 自动计算数据 可适应变化环境
易损坏 价格昂贵
适合采样类型 小时制
小时制 日均值
小时制
6、防寒
极寒地区采样时,可能会遇到温度过低导致气路结冰 的情况。一旦出现这种情况,一方面会导致管路堵塞 无法进行正常采样,另一方面会导致吸收液的吸收效 率大幅度降低,严重影响采样结果。
解决办法:可以分别通过内衬保温套、外裹加热毯以 及外置高功率加热恒温箱的方法来避免出现管路结冰 的情况。
NOX SO2
棕色瓶 透明瓶
吸收瓶颜色-2
除了对吸收液选用合适的吸收瓶之外,还有一项需要 关注的事宜:
——将吸收液装错。明明是标注着NOX的棕色瓶子, 里面却装罐着采SO2的吸收液;反之,标注着SO2的透 明瓶子,里面却装罐着采NOX的吸收液。
SO2的吸收液 ——气泡较松软、分散性强、体积较大,像放飞的气球
NOX的吸收液 ——气泡较结实、粘稠性强、体积较小,像翻滚的小米粥
5、流量计类型
转子流量计 孔板流量计-电子流量计 质量流量计
不同流量计的比较
流量计类型 转子流量计 电子流量计 质量流量计
优势 价格低廉
缺点
手工计算数据 误差大(自身、人为)
不适应变化环境 易损坏
精度高 自动计算数据 可适应变化环境
故障原因:气路堵塞、管路结冰。计压会远远高于正 常采样时的压力值。
仪器自我保护功能:启动采样后100秒,实际流量没有 达到设定流量时,仪器会自动暂停采样,防止由于过 载采样导致仪器更严重的损坏。
4、计压
计压的功能: 1、对整个系统检漏 2、检验吸收瓶阻力 3、对采样进行中漏气进行判断 4、对管路堵塞进行判断 5、换算标况流量(体积)
3、吸收瓶阻力
▲检查前用(1+1)HCl浸泡24小时以上,并用清水洗净。
10ml吸收瓶,当装有10ml吸收液,采样流量为 0.4L/min时,吸收瓶阻力应为(-4~-5)KPa,且玻 板上的气泡应分布均匀。
50ml吸收瓶,当装有50ml吸收液,采样流量为 0.2L/min时,吸收瓶阻力应为(-5~-6)kPa,且玻 板的气泡应分布均匀。
大气采样器常见故障
1、倒吸 2、无泡、少泡 3、间歇性停机 4、计压 5、计量
1、倒吸
操作失误等原因将吸收液倒吸进仪器,要立即进 行处理,以免长时间滞留导致流量计、泵的损坏。
具体方法如下:将仪器进气口与干燥筒的连接处 断开,从仪器进气口抽入10 ml~ 20ml无水乙醇, 对整个气路进行清洗,让泵继续空转,待气路中 没有液体后,再次抽入无水乙醇,如此反复数次, 完全清洗干净后,继续让泵空转30分钟以上,直 至完全挥发再停机,同时将防倒吸干燥筒内的硅 胶倒出并清洗干燥筒,更换新的硅胶。
1、倒吸、硅胶、滤芯
多孔玻板吸收瓶
防倒吸口诀: 严于律人 宽于律己
<2/3
滤芯
>50μm 过滤效率 99.9%
倒吸缓冲
仪器常规自我防护: 干燥筒(防倒吸) 硅胶 (除水汽) 滤芯 (滤尘)
2、检漏
①主机漏气 ②外接部分漏气
操作方法:将主机、吸收瓶(此时不装吸收液)、干 燥筒连接完好后启动采样,待显示流量稳定后,堵住 整个气路的进气端,观察示值流量应下降到零(转子 流量计的浮子应降至最低端且不抖动)则判断主机及 外接部分密闭性良好。如若漏气,可从进气端起逐步 依次排查。
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