nox与SO2在线监测

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烟气在线监测系统日常维护管理规定

烟气在线监测系统日常维护管理规定

烟气连续监测系统大气污染物排放连续监测系统日常维护管理规定YSB型烟气连续监测系统能够自动连续监测:SO2、NO x和烟尘等污染物浓度及其附带测量的有关烟气参数:烟气温度、压力、流速、含氧量和湿度。

一、在线监测室管理(一)每天检查监测室温度状况, YSB型烟气连续监测系统的工作温度范围是5—30℃。

(二)每天须检查YSB型烟气连续监测系统供电是否正常。

(三)保持在线监测室的整洁。

二、流速监测仪的日常维护(一)每周检查吹扫功能是否正常。

(二)每周要人工排放压缩气过滤器内冷凝水。

(三)每月检查探头、法兰盘和箱体是否生锈,安装位置是否有松动、偏移。

(四)每月用酒精、干燥的压缩气清洁气管和皮托管。

(五)每三个月取出探头,人工清理上面的积灰并检查取样嘴的腐蚀情况。

(六)每三个月检查防雨、防雷和防干扰等防护措施的完好。

(七)每三个月用钢丝疏通皮托管,再用酒精和干燥的压缩气清洁。

三、烟尘监测仪的日常维护(一)每月检查气路是否有变色、裂纹和漏气现象,发现问题及时处理。

(二)每月更换空气过滤器,检查吹扫气路和吹扫功能是否正常。

(三)每月检查、清洗一次光学镜头。

(四)每月检查仪器光路的光斑、光强。

四、采样预处理单元的日常维护(一)每周检查探头吹扫和气路吹扫功能是否正常。

(二)每周检查各阀体是否有漏气等异常现象,发现问题及时排除。

(三)每周检查电子制冷器要检查其制冷温度。

(四)每月检查气路是否有变色、裂纹和漏气现象,发现问题及时更换。

(五)每月检查样气的过滤情况,过滤器、滤芯有灰尘和变色,要更换。

(六)每月检查用细铁丝疏通,并用酒精清洁冷凝器入口的气管和接头。

(七)每三个月检查探头、法兰和箱体是否有生锈、松动和偏移。

(八)每三个月检查防雨、防雷和防干扰等防护措施的完好。

(九)每六个月更换探头过滤器滤芯,清理积灰,检查采样嘴的腐蚀。

五、分析仪器的日常维护(一)每周通一次零气和标准气,核对数据是否正常。

(二)每月检查标准气的有效期和使用压力。

脱硫监测仪表(so2、nox)

脱硫监测仪表(so2、nox)

在受到激励的SO2分子衰减至较低的能量状态时,所
发射的UV光与SO2浓度成比例。带通滤波器只允许由经过
激励的SO2分子发射的波长到达光电倍增管(PMT)。 PMT从衰减的SO2分子探测UV光的发射。位于荧光反应室
后面的光电探测器持续监控脉动的UV光源,并连接到一个
电路补偿光照强度里产生的波动。 在样品离开光学室时,样品经过流量传感器、毛细管
干燥空气通过干燥空气闷头进入42i型分析仪,通过一个流量开关,
然后通过一个无声放电臭氧发生器。臭氧发生器用于产生化学发光反应
所需要的臭氧。在反应室,臭氧与样品中的NO发生反应以产生受激 NO2分子。封装在热电冷却器内的光电倍增管(PMT)检测到此反应 中产生的发光。排气从反应室出发,通过臭氧(O3)转换器移动到泵, 然后通过通风孔排出。
脱硫在线烟气监测信息系统的构成
就地历史站 省电力公司
SIS
上级公司 环保部门
DCS 就地公司i系列分析仪表 为例,分别介绍二氧化硫、氮氧化物 分析仪表的工作原理和简单的故障判 断。
以下稀释法取样分析气路图
稀释法取样关键部分
稀释探头内部结构
i系列分析仪表公用部分,即可通用部分
43i型分析仪的操作原理是,SO2分子吸收紫外光 (UV),在某个波长受到激励,然后衰减至较低的能量状 态,在另一个不同的波长发射UV光。明确地说就是: SO2+hv1→SO2*→SO2+hv2 通过样品气路接口将样品拉进43i型分析仪,如图所示。 样品流经碳氢化合物“弹踢器”,“弹踢器”迫使碳氢化 合物分子渗透穿过管壁,将碳氢化合物从样品中去除。 SO2分子经过碳氢化合物“弹踢器”时不受影响。 样品流入荧光反应室,脉动的UV光在这里激励SO2分 子。聚光镜进行调焦使脉动的UV光进入反光镜总成。反光 镜总成有四个反光镜选择,它们只反射激励SO2分子的波 长。

关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案

关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的方案

关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的⽅案关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的⽅案关于超低排放CEMS监测的存在的问题和解决的⽅案在脱硫脱硝出⼝特别是湿式除尘后,SO2和NOX的测量优先采⽤紫外荧光法和化学发光法技术;若采⽤直抽法⾮分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除⽔性能更优越的膜渗透烟⽓预处理技术(美国博纯预处理)。

1、低浓度排放SO2监测的难度:1.1烟⽓预处理系统对SO2的吸收传统直抽法系统中,包含冷凝器、蠕动泵、加热管线等。

其中冷凝器部分对于SO2的吸收占到10%-20%以上。

即按照15mg/m3浓度的SO2,经过冷凝器,SO2的损失在3-6mg。

⽬前⼀些地⽅环保厅已经要求,在超低排放项⽬中预处理系统对于SO2的吸收需要低于8%。

所以这将可能成为以后众多环保验收的要求。

解决办法:1、采⽤naflon管除⽔(美国博纯预处理),优点,能够很好的避免对SO2的吸收。

缺点,价格贵,是耗材,需要定期更换。

①预处理⼲燥装置功能:处理最⼤流速6升每分钟、湿度超过50%、液滴与微粒⼩于0.1 微⽶的复杂⽓体,去除其中所含酸雾或氨⽓,完成样⽓的净化、除尘、除湿,将符合分析仪器要求的超净、恒温、流量稳定的样⽓,源源不断送⼊分析仪器,从⽽确保了CEMS分析仪器的分析准确性和长期可靠性。

②预处理⼲燥装置包括:1)凝聚微粒过滤器(过滤精度0.1微⽶)2)膜渗透⼲燥除湿系统(带⼲燥加热单元)3)⽓体吹扫及⼲燥单元(压缩空⽓预处理系统)4)过滤器废液喷射排净装置5)烟⽓露点指⽰及报警装置6)柜内PLC控制系统7)烟⽓除氨器AS2008)远传操作⾯板9)⾼温取样探头2、采⽤稀释法。

优点,⽆需冷凝器,⽆需除⽔,解决了对SO2的吸收,同时系统简单,维护量少,可长期使⽤⽆需更换。

1.2传统⾮分散红外分析仪量程的影响传统的⾮分散红外分析仪最⼩量程为0-100PPm,接近300mg/m3.⽽精度为满量程的2%。

废气污染源在线监测系统简介

废气污染源在线监测系统简介

谢谢大家!
建立一个百年企业
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数据和参数:
数据计算的可靠性检查。(主要参数,定期校准等)
标准气体:
校准的可靠性检查。(精度等级,有效期,气瓶压力,连接等)
CEMS日常运行维护

维护保养

易耗品的定期更换:
探头过滤器芯、 分析仪内各种过滤器芯、泵膜及轴承、密封圈(垫) 等;

定期清理采样系统:
清理探头表面积灰、积水,检查系统管路凝水管壁吸附情况,及时吹扫 干净。
超声波技术能够测量低至0.03 m/s的气流流速。
安装时应避开有涡流的位置。
CEMS工作原理

流速测量:
超声波法:
CEMS工作原理

流速测量:
热线法:
热平衡法流速测量仪是通过把加热体的热传输给流动的烟气进
行工作的。气体借热空气对流从探头带走热,并导致探头冷却。气
流流经探头的速度越快,探头冷却得越快。供给更多的电量维持传
CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
直接抽取系统
SO2,NOx,CO, CO2 SO2,NOx, SO2,NOx
采样方式 分析方法 红外光吸收原理 紫外光吸收原理
稀释抽取系统
直接测量系统 (插入式)
紫外荧光原理
化学发光原理 电化学原理
SO2
NOx NOx
CEMS工作原理

气态污染物测量子系统:
够测量的最低流速约为2-3m/s)。
CEMS工作原理

流速测量:
皮托管法:
CEMS工作原理

流速测量:
超声波法:
在流体中设置两个超声波传感器,他们既可发射超声波又可以

固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法
准原理和校准计算需符合等效浓度的计算方法。

六大.一廿
弟一下
技术要求
• 2. 1功能要求
• 2. 1. 5 数据采集和传输设备要求
• ( 1 ) 应显示和记录超出其零点以下和量程以上至少10%的数据值。当测噩结果超过零点以下和量程以上 10%时,数 据 记 录 存 储 其 最 小 或 最 大 值 。
• 校准:颗粒物 CEMS 线性相关校准曲线应符合下列条件:

a)相关系数:0.85 C当测噩范围上限小千或等千 50mg/m3 时,相关系数 0.75 ) ;

b)置信区间:95% 的置信水平区间应落在由距校准曲线适合的颗粒物排放浓度限值10%的两条直线组成的区间内。
准确度:
当参比方法测量烟气中颗粒物排放浓度的平均值:
• 值:S30% ; 4) < 20µmol /mol 时 ,CEMS 与 参 比 方 法 测 量结 果 平均 值绝 对误 差的 绝对
s值6µm:ol/mol

• 笫三节设备指标
• 3.2污染物排放现场检测
• 3.2.1 颗粒物 CEMS
• 颗粒物: 24h 零点漂移和噩程漂移:不超过土2% 满噩程。
• (2)样品采集装置的材质应选用耐高温、防腐蚀和不吸附、不与气态污染物发生反应的材朴,应不影 响 待测污染物的 正常测量。
(3)气态污染物样品采集装置应具备颗粒物过滤功能。其采样设备的前端或后端应具备便于更换或清 洗的颗粒物过滤器,过滤器滤抖的材质应不吸附和不与气态污染物发生反应,过滤器应至少能过滤
( 8) CEMS 机柜内应具备良好的散热装置,确保机柜内的温度符合仪器正常工作温度;应配备照明设备,便于日常 维 护和检查。技术要求
• 2. 1功能要求

第三方环境监测废气在线比对标准培训

第三方环境监测废气在线比对标准培训

(五)验收检测
2、技术验收指标
2.2气态污染物CEMS和氧气CMS验收 (1)示值误差、系统响应时间
a) 示值误差计算公式
(五)验收检测
2、技术验收指标
2.2气态污染物CEMS和氧气CMS验收 (1)示值误差、系统响应时间
a) 示值误差计算公式
(五)验收检测
2、技术验收指标
2.2气态污染物CEMS和氧气CMS验收 (1)示值误差、系统响应时间
注意:手工采样断面排气流速应≥5m/s,当不能满足要求时: a.在2.5~5m/s之间时,取实测平均流速计算采样流量进行恒流采样,校验方 法仍采用一元线性回归方程; b.低于2.5m/s时,取2.5m/s流速计算采样流量进行恒流采样。至少取9个有效 数据对计算K系数,即手工方法平均值/CEMS显示值平均值,然后将K系数输入到 CEMS的数据处理系统,校验后的颗粒物浓度=K·CEMS颗粒物显示值。 c.当无法调节颗粒物控制装置或燃烧清洁能源时,亦可采用K系数的方法。
b) 系统响应时间: 1) 待测CEM运行稳定后,按照系统设定采样流量通入零点气体,待读数稳定后 按照相同流量通入量程校准气体,同时用秒表开始计时; 2) 观察分析仪示值,至读数开始跃变止,记录并计算样气管路传输时间T1; 3) 继续观察并记录待测分析仪器显示值上升至标准气体浓度标称值90%时的仪 表响应时间T2; 4) 系统响应时间为T1和T2之和。重复测定3次,取平均值。
(四)调试检测
6、气态污染物CEMS和氧气CMS准确度的调试检测
6.2计算公式 相对准确度:公式见A.5.2.1(含氧量大于5%时、其他气态污染物的)
(四)调试检测
6、气态污染物CEMS和氧气CMS准确度的调试检测
6.3校验 气态污染物CEMS和氧气CMS准确度达不到技术指标的要求时,将偏差调节系数 输入CEMS的数据采集处理系统,按式(A27)和式(A28)对CEMS测定数据进行调 节,经调节仍不能达到要求时,应选择有代表性的位置安装气态污染物CEMS,重 新进行检测。

固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物等)监测质量保证和质量控制要求汇总

固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物等)监测质量保证和质量控制要求汇总

CEMS比对监测的质量保证和质量控制固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的检测过程中质量保证和质量控制要求,散见于于9个标准及规范,分别是: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/T 16157-1996及其修改单(环境保护部公告【2017】第87号)2.《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-20173.《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 76-20174.《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》中国环境监测总站 2010年8月5.《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》HJ/T 373-20076.《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-20077.《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ 693-20148.《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-20179.《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017综合以上标准中的质量保证和质量控制要求,比对监测主要从监测人员、监测仪器与设备、采样过程质量控制、实验室分析质量控制、监测报告出具等方面进行质量保证和质量控制。

1、监测人员(1)要求监测人员经培训后持证上岗。

(2)生态环境监测要求至少2人进行现场监测工作。

(3)监测过程应有照片视频等资料。

注:(2、3条依据为《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》)2、监测仪器与设备(1)监测仪器设备应经检定/校准合格并在有效期内使用。

GB/T 16157-1996中12.2规定的仪器与设备(排气温度测量仪表、S行皮托管、斜管微压计、空盒大气压力表、真空压力表或压力计、转子流量计、采样管加热温度、分析天平、采用嘴),应依据标准至少半年自行校准一次。

定电位电解法烟气(S02、NO。

CO)测定仪应在每次使用前校准。

采用仪器量程20%一30%、 50%一60%、80%一90%处浓度或与待测物相近浓度的标准气体校准,若仪器示值偏差不高于±5%,测定仪可以使用。

固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

§ 1.2 系统结构
§ 1 、样品采集和传输装置
§
样品采集和传输装置主要包括采样探头、样品传输管线、流量控制设备和采样泵等;采样装置的材
料和安装应不影响仪器测量。一般采用抽取测量方式的 CEMS 均具备样品采集和传输装置。
§ 2 、预处理设备
§
预处理设备主要包括样响仪器测量。
部分采用抽取测量方式的 CEMS 具备预处理设备。
§ 3、 分析仪器
§
分析仪器用于对采集的污染源烟气样品进行测量分析。
§ 4 、数据采集和传输设备
§
数据采集和传输设备用于采集、处理和存储监测数据,并能按中心计算机指令传输监测
§ 数据和设备工作状态信息。
§ 5 辅助设备 § 采用抽取测量方式的 CEMS,其辅助设备主要包括尾气排放装置、反吹净化及其控制装 § 置、稀释零空气预处理装置以及冷凝液排放装置等;采用直接测量方式的 CEMS,其辅助设 § 备主要包括气幕保护装置和标气流动等效校准装置等。
§ (5) 为防止颗粒物污染气态污染物分析仪,在气体样品进入分析仪之前可设置精细过滤 器;过滤器滤料应使用不吸附和不与气态污染物发生反应的疏水材料,过滤器应至少能过 滤(0.5~2)μm 粒径以上的颗粒物。
§ 2.1功能要求
§ 2.1.3 辅助设备要求
§ (1)CEMS 排气管路应规范敷设,不应随意放置,防止排放尾气污染周围环境。 § (2) 当室外环境温度低于 0℃时,CEMS 尾气排放管应配套加热或伴热装置,确保排放尾气中的水分不冷凝或结冰,
CEMS CEMS
§ 1.1 系统组成
§
CEMS 由颗粒物监测单元和(或)气态污染物 SO 和(或)NO 监
测单元、烟气参数监测单元、数据采集与处理单元组成(如图 1)。系

在线监测分析仪校准规范

在线监测分析仪校准规范

唐山港陆钢铁有限公司测量设备校准规范GLJJF 0008—2017在线监测分析仪校准规范Calibration Specification ForStandard Sample Of The Thickness Gauge2016年12月5日发布 2017年1月1日实施唐山港陆钢铁有限公司发布GLJJF 0008—2017本规范经唐山港陆钢铁有限公司2016年12月5日批准并自2017年1月1日施行。

归口单位:设备机动部起草单位:烧结厂批准人签字:本规范由起草单位负责解释GLJJF 0008—2017本规范主要起草人:唐山港陆钢铁有限公司烧结厂本规范参加起草人:唐山港陆钢铁有限公司设备机动部本规范审核人:唐山港陆钢铁有限公司烧结厂GLJJF 0008—2017目录1.范围12.引用技术文件13.计量特性14.校准条件25.校准项目和校准方法 2 6. 校准结果处理67.确认间隔68.校准记录6GLJJF 0008—2017在线监测分析仪校准规范1、适用范围1.1本规范适用于烧结厂在线监测设备SO2、NO、O2校准2、引用技术文件2.1 杭州聚光在线监测设备维护手册2.2青岛佳明在线监测设备维护手册2.3安徽皖仪在线监测设备维护手册3、计量特性3.1测量范围3.1.1杭州聚光:进口SO2:(0-2857) mg/m3;出口SO2:(0-320) mg/m3进口NO:(0-1339) mg/m3;出口NO:(0-360) mg/m3 O2:(0-25)%3.1.2青岛佳明:进口SO2:(0-2000) mg/m3;出口SO2:(0-320) mg/m3进口NO:(0-1000) mg/m3;出口NO:(0-360) mg/m3 O2:(0-25)%3.1.3安徽皖仪:进口SO2:(0-500) ppm ;出口SO2:(0-150) ppm进口NO:(0-500) ppm ;出口NO:(0-500) ppm3 O2:(0-25)%3.2允许误差或准确度等级准确度:±5%GLJJF 0008—20174、校准条件4.1标准气体:4.1.1杭州聚光:⑴进口SO2浓度500ppm;出口SO2浓度50ppm3⑵进口NO浓度500ppm;出口NO浓度100ppm⑶O2浓度2% 4.1.2青岛佳明:⑴进口SO2浓度500ppm;出口SO2浓度50ppm3⑵进口NO浓度500ppm;出口NO浓度150ppm⑶O2浓度2%4.1.3安徽皖仪:⑴进口SO2浓度500ppm;出口SO2浓度50ppm3⑵进口NO浓度500ppm;出口NO浓度100ppm⑶O2浓度2%4.2 环境条件环境温度5℃~45℃5、校准方法5.1校准方法5.1.1杭州聚光:⑴分析仪调零;a将分析柜上的“自动”按钮转至“手动”位置;b登陆分析仪标定界面,选择零点标定;c打开N2标气瓶,点预调零,调节流量计达到2.0左右;d当测量值接近“零”且稳定后,点确认调零,进行调零;e待调零成功后,退出零点标定,关闭气瓶;⑵SO2、NO、O2校准;a选择分析仪标定界面,选择量程标定;b确认量程标定界面中标定值与标气瓶标示的气体浓度一致;c打开标气瓶,点预标定,调节流量计达到2.0左右;d当测量值接近标定值且稳定后,点确认标定,进行标定;e标定成功后,退出量程标定,关闭气瓶;f待SO2、NO、O2全部标定成功后,退出标定系统,将按钮由“手动”位置转至“自动”位置,分析仪开始测量。

固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法
系统测量烟气中颗粒物浓度气态污染物so2和no浓度烟气参数温度压力流速或流量湿度含氧量等同时计算烟气中污染物排放速率和排放量显示包括打印输出和记录各种数据和参数形成相关图表并通过数据图文等方式传输至管理部门
CEMS CEMS
§ 1.1 系统组成
§
CEMS 由颗粒物监测单元和(或)气态污染物 SO 和(或)NO 监
正常波动在±2℃以内,其实际温度数值应能够在机柜或系统软件中显示查询。
§ (3 )预处理设备的材质应使用不吸附和不与气态污染物发生反应的材料,其技术指标应 符合CEMS 样气冷凝除湿设备技术要求的相关要求。
§ (4 )除湿设备除湿过程产生的冷凝液应采用自动方式通过冷凝液收集和排放装置及时、 顺畅排出。
§ (7) 采样泵应具备克服烟道负压的足够抽气能力,并且保障采样流量准确可靠、相对稳定。 § (8 )采用抽取测量方式的颗粒物 CEMS,其抽取采样装置应具备自动跟踪烟气流速变化调节采样流量
的等速跟踪采样功能,等速跟踪吸引误差应不超过±8%。
§ 2.1功能要求
§ 2.1.2 预处理设备要求
§ (1) CEMS 预处理设备及其部件应方便清理和更换。 § (2) CEMS 除湿设备的设置温度应保持在 4℃左右(设备出口烟气露点温度应≤4℃),
§ 准确度:
§
当参比方法测量烟气中颗粒物排放浓度的平均值:
§
a) >200mg/m3 时,CEMS 与参比方法比对测试结果平均值的相对误差:不超过±15%;
§
b)>100mg/m3~≤200mg/m3 时,CEMS 与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±20%;
§
c) >50mg/m3~≤100mg/m3 时,CEMS 与参比方法测量结果平均值的相对误差:不超过±25%;

在线监测规程

在线监测规程

山东景芝酒业股份有限公司热电厂在线监测运行规程二〇一一年五月发布二〇一一年五月实施烟气排放连续监测运行规程一、设备概述烟气排放连续监测系统(CEMS—2000s)可连续监测SO2、NO x、O2(标准、湿基值、干基值和折算值)、烟尘(颗粒物)浓度、烟气流速、温度、压力、湿度等多项相关参数及统计排放率和排放总量等。

二、主体设备规范三、维护及巡检1、定期对OMA—2000风光光谱气体分析仪进行零点标定和量程标定(标定时设备打开维护状态结束后复位),一般标定时间为三个月1次,具体标定周期视工况而定;每周进行一次探头反吹(按住机柜预处理控制板上面的探头反吹按钮10秒即可);每周进行一次空压机灌排水。

2、每天巡检时,注意分析小屋内空气气味,如有异味,马上开窗并检查管路是否泄漏,电器元件是否过热和损坏。

3、每天巡检时,查看预处理控制面板上的报警灯有无异常,机柜大液晶显示器内的SO2、NO x、O2及烟尘数值(以折算值为准)有无超标或者数值不正常现象并查看数据是否上传成功,如有异常马上通知值长和有关人员并做好记录。

四、常见问题分析及处理办法1、SO2要求范围1200mg/M^3以内。

(以下数据不含瞬间值)①、如折算值栏内出现超过1100以上或数值为1190且保持不变,说明数据偏高至设置上限,应马上修改线性系数并根据入炉煤含硫量的大小调整线性系数的大小至合理范围。

②、如折算值栏内出现0—50以内数据且时间长久(24小时),说明取样气路阻塞或者测量探头不准确。

这样应首先进行气体标定、调零,如数值依然偏小,则说明机柜后的气室加热盒内的滤芯管路阻塞。

2、NO x要求范围:1200mg/M^3以内。

折算数值一般在250左右,至今无超标现象。

3、粉尘要求范围:250mg/M^3以内①、粉尘折算值一般用线性系数调整。

3、O2无范围要求,如O2的值超过20%则说明设备已不取样化验,或者取样管路破裂。

污染源在线监测涉及的标准规范

污染源在线监测涉及的标准规范

三、系统结构:
污染源烟气在线监测系统主要由采样子系统、预处理子系统、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、数据采集操纵子系统、辅助系统及站房组成。

1、采样子系统
气体采样探头是插入烟道气体采集点,采集样品气体的部件。

采样探头装置具有电加热伴热功能,能自行加热并实施温控。

该装置适用于燃烧过程后气样的连续采集。

2、预处理子系统
烟气预处理系统用于完成样气的净化、除尘、除湿、排水,提高了系统的可靠性、稳定性及检测结果的重复性,降低了运行维护本钱。

3、气态污染物监测子系统
红外气体分析系统具有高可靠性和灵敏度,尤其各种气体有自己的特征光谱,不受气体的干扰。

一台分析仪可测定包含SO2、NOX、CO、CO2、O2等气体。

4、颗粒物监测子系统
颗粒物监测系统采纳激光后向散射法测定烟尘浓度。

5、烟气参数监测子系统
市政污水:CODCr、NH3-N、TP、TN、pH等;
医疗废水:大肠杆菌、余氯、生物毒性、pH
制革废水:CODCr、NH3-N 、Cr
冶金废水:重金属
电镀废水:Cr、Cu、Zn、Fe、Al等离子及pH等。

涂装废水:CODCr、pH、TP、TN、Zn、Mn、Ni等。

烟气二氧化硫和氮氧化物的测定实验报告

烟气二氧化硫和氮氧化物的测定实验报告

烟气二氧化硫和氮氧化物的测定实验报告1. 引言烟气中的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)是环境污染的主要来源之一。

准确测定烟气中的SO2和NOx含量对于环境保护和空气质量监测至关重要。

本实验旨在探究一种测定烟气中SO2和NOx含量的方法,并对实验结果进行分析和讨论。

2. 实验方法2.1 实验材料和设备•烟气采样器•SO2和NOx浓度测定仪器•烟气采样袋•硫酸•氢氧化钠•硝酸银•氨水•玻璃仪器(烧杯、容量瓶等)2.2 实验步骤1.设置烟气采样器,调整采样流量和时间。

2.将烟气样品收集在烟气采样袋中。

3.将收集到的烟气样品转移到烧杯中。

4.分别进行SO2和NOx的测定。

2.3 SO2测定方法1.取一定量的烟气样品,加入硫酸使其与SO2反应生成硫酸根离子。

2.将反应产物与硝酸银反应生成沉淀,通过沉淀的重量计算SO2的含量。

2.4 NOx测定方法1.取一定量的烟气样品,加入氢氧化钠使其与NOx反应生成亚硝酸盐。

2.将反应产物与氨水反应生成氨银溶液,通过溶液中氨银离子的浓度计算NOx的含量。

3. 实验结果3.1 SO2测定结果•样品1:SO2含量为10 ppm•样品2:SO2含量为15 ppm•样品3:SO2含量为12 ppm3.2 NOx测定结果•样品1:NOx含量为20 ppm•样品2:NOx含量为25 ppm•样品3:NOx含量为22 ppm4. 结果分析与讨论4.1 SO2测定结果分析根据实验结果,样品1的SO2含量最低,样品2的SO2含量最高,样品3的SO2含量居中。

这可能是由于不同样品的来源和燃烧条件不同导致的。

此外,实验结果还表明SO2的含量与烟气中的其他成分可能存在相关性,需要进一步研究。

4.2 NOx测定结果分析与SO2类似,样品2的NOx含量最高,样品1的NOx含量最低,样品3的NOx含量居中。

这也可能是由于样品的来源和燃烧条件不同导致的。

进一步研究还需考虑其他因素的影响,如温度、湿度等。

问&答:在线监测相关问题

问&答:在线监测相关问题

随着疫情的缓解,生态环境部及各省市陆续开始对污染源在线监测进行检查,以下为您梳理了一些在线监测的相关问题与解答,便于在线监测相关检查和迎检工作的开展。

以下内容仅供参考。

1.如何判定在线数据弄虚作假或者在线设备运行不正常。

答:在线设备不正常运行大致包括以下情形,可参考检查:在线监测的采样、预处理、分析、工控机、数采仪出现的各类不正常运行问题,导致监测结果失真的;颗粒物采样口、过滤器堵塞,无法正常测量;分析仪光路明显偏离。

通标气测试不符合规范要求(不足70%);烟道截面积设置与实际情况不符;采用氧化法脱硝工艺的,在线设施未安装二氧化氮转换器或转化率不符合要求;过量空气系数或基准含氧量设置错误;数据缺失连续24小时以上,且未报告生态环境部门并开展手工监测。

在线数据弄虚作假涉及主观故意篡改、伪造数据,修改计算公式,干扰正常监测采样等情况,情形较多。

2.现场如何检查湿度仪数据准确性?答:现场可采用手工检测进行比对,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017),湿度准确度应满足以下条件:烟气湿度>5%时,相对误差不超过±25%,烟气湿度≤5%时,绝对误差不超过±1.5%。

如不满足上述条件,则属于在线监测设备运行不正常,应要求企业及时更换湿度检测模块。

如现场不具备手工检测湿度条件,也可通标气(如氮气等。

另外注意,部分湿度仪无法通标气,只能手工检测),查看是否湿度接近为0。

3.在线湿度对监测有影响吗?有企业湿度一直不变,输入的固定值是否正常?答:有影响,需要参与计算。

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75 -2007)允许湿度手动输入,所以有输入湿度功能模块。

《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)增加了湿度的测试与质控要求,现在湿度都需要监测。

4《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》(环办环监)[2017]61 号)是否仍有效?答:该文件没有废止,如果与之后的文件和标准有冲突,取新不取旧。

二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析与在线监测方法共3篇

二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析与在线监测方法共3篇

二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析与在线监测方法共3篇二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析与在线监测方法1二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析与在线监测方法二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)是大气污染的主要来源之一。

它们的排放量对空气质量产生重大影响,并会对环境和人类健康造成严重损害。

因此,发展准确、高效、快速的二氧化硫和氮氧化物在线监测方法,对于环境保护和人民健康至关重要。

本文将着重介绍二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析与在线监测方法的原理、优点及其应用。

一、二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析原理1.1 二氧化硫吸收光谱分析原理二氧化硫的吸收光谱分析基于分子的能量量子跃迁原理。

当光线与物质接触时,物质的能量被激发,分子内部的电子从一个能级跃迁到另一个能级,并释放能量。

在这个过程中,分子将能量从光波中吸收,因此,我们可以通过计算光吸收的谱线来确定物质中的成分。

二氧化硫吸收强度最大的光谱线为313.3nm。

1.2 氮氧化物吸收光谱分析原理氮氧化物的吸收光谱分析也是基于分子的能量量子跃迁原理。

不同的氧化物各有其所在光谱带(NO- 215nm,NO2- 409nm), 通过测量吸收谱线可以确定相应氧化物浓度。

二、二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析在线监测方法2.1 二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析在线监测系统的原理二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析在线监测系统是一种基于激光吸收光谱技术的在线监测方法。

该方法主要包括激光器、光谱传感器、光纤传输系统、控制系统、数据采集和处理系统等多个组成部分。

其中,激光器发射一定的激光波长,光谱传感器接收到反射回来的光,并将其转换为电信号,通过控制系统对信号进行处理后,测量出物质中的二氧化硫和氮氧化物浓度。

2.2 二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析在线监测系统的优点相比传统监测方法,二氧化硫和氮氧化物吸收光谱分析在线监测系统具有以下优点:(1)高灵敏度:该方法可对低至ppb级别的二氧化硫和氮氧化物进行监测。

CESM烟尘烟气在线监测系统

CESM烟尘烟气在线监测系统

CESM烟尘烟气在线监测系统烟气排放连续监测系统是一种对烟气成份(SO2、NO x、烟尘)及相关烟气参数进行在线自动连续监测的设备。

本设备是集光、机、电及计算机技术为一体的高科技产品,采用国家环保总局及美国环境保护组织(USEPA)推荐的紫外差分吸收光谱技术,具有在线连续测量、价格低、系统工作可靠、运行维护费用低、安装简便、无需人员监守等优点。

烟气排放连续监测系统1.概述烟气排放连续监测系统是一种对烟气成份(SO2、NO x、烟尘)及相关烟气参数进行在线自动连续监测的设备。

本设备是集光、机、电及计算机技术为一体的高科技产品,采用国家环保总局及美国环境保护组织(USEPA)推荐的紫外差分吸收光谱技术,具有在线连续测量、价格低、系统工作可靠、运行维护费用低、安装简便、无需人员监守等优点。

产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T76-2001«固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法»,并通过国家环保局检测中心测试合格。

2.系统组成烟气排放连续监测系统是由气态污染物(SO2、NO X)、颗粒物(粉尘)、烟气参数测量子系统、数据采集和处理子系统、数据通讯系统等组成(见图一)。

通过现场采样方式,测定烟气中污染物浓度,同时测量烟气温度、烟气压力、流速、流量、烟气含氧量等参数,送至工控单元计算出烟气污染物排放率、排放量,显示和打印各种参数、图表并通过数据、图文传输系统分别传输至企业污染源监控站和环保行政管理部门。

图1 系统结构示意图2.1.烟气在线监测仪全套设备包括测试分析仪、净化空气吹扫系统等几部分。

由测试仪完成SO2、NO x、烟尘浓度测量,经过RS232口传至现场工控机,完成数据采集、处理、存储。

净化空气吹扫系统向测试仪镜片不断的吹扫,以保持测试仪镜片的清洁。

在整套设备中,分析仪是核心,所有原始数据的获得全由它完成。

分析仪主要包括光学系统、机械结构、电子学测量和控制系统等部分。

浅谈固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)CEMS监测系统监管技术要求

浅谈固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)CEMS监测系统监管技术要求
四、结语 为确保 CEMS 监测系统连续、稳定、准确、 高效运行,监管部门工作人员必须对 CEMS 监 测系统深入了解,提高监管、监控能力,对企 业和运维人员宣传环保、法律意识,促使企业 和运维人员不想违法更不敢违法的意识。
参考文献 [1]固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)
排放连续监测系统技术要求及检测方 法:HJ 76-2017[S]2017-12-29. [2]固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒 物)排放连续监测技术规范:HJ 752017[S]2017-12-29. [3]张晓鹏.贺正卿.污染源自动监控设施现 场端运行监督管理指南[M].昆明:云南科 技出版社,2016.
一、对固定污染源烟气的认识 固定污染源,通常是指向环境排放或释 放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设 备和装置。固定污染囱及 排气筒等。无组织排放源指设在露天环境中的 无组织排放设施或无组织排放的车间、工棚等。 它们排放的废气中既含有固态的烟尘和粉尘, 也含有气态和气熔胶态的多种有害物质。
(1)位于固定污染源排放控制设备的下 游和比对监测断面上游。
(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)安装位置应尽量避开烟气中水滴和 水雾的干扰,如不能避开,应选用能够适用的 检测探头及仪器。 (5)安装位置不漏风。 (6)安装 CEMS 的工作区域应设置一个 防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于 2 个 10A 插座,保证监测设备所需电力。 2. 应合理布置采样平台与采样孔 (1)采样或监测平台长度应≥ 2m,宽度 应≥ 2m 或不小于采样枪长度外延 1m,周围 设置 1.2m 以上的安全防护栏,有牢固并符合 要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学镜 头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更 换部件等)和比对监测。 (2)在 CEMS 监 测 断 面 下 游 应 预 留 参 比方法采样孔,采样孔位置和数目按照 GB/ T16157 的要求确定。当烟道为正压烟道或有 毒气时,应采用带闸板阀的密封采样孔。

烟气在线监测技术方案

烟气在线监测技术方案

烟气在线监测技术方案烟气在线监测技术方案一、方案概述随着工业化进程的加快和环保意识的增强,对烟气排放的监测和控制越来越重要。

本方案旨在介绍一种基于多参数在线监测技术的烟气排放监测解决方案,通过实时采集、处理、传输和分析烟气的多种参数,从而实现对烟气排放的全面监测和控制。

二、技术方案1. 传感器选择本方案选用的传感器主要包括以下几种:(1)SO2传感器SO2对环境和人类健康具有很大的危害。

本方案将采用高精度的SO2传感器进行监测,传感器可选型参考“1000 mg/m3以下的SO2浓度检测芯片(Winsen),检测范围1~1000 mg/m3”。

(2)NOx传感器NOx是重要的大气污染物,对于监测和控制大气中NOx的浓度非常重要。

本方案将采用高精度的NOx传感器进行监测,传感器可选型参考“0~1000ppm可调电化学气体传感器(Amphenol Advanced Sensors),测量范围0~1000ppm”。

(3)CO2传感器CO2是大气中的重要组成部分,是温室效应的主要因素之一。

此外,CO2与室内环境的通风、空调等也密切相关,因此CO2的监测对于室内空气质量的保持具有重要作用。

本方案将采用精度高、响应速度快的CO2传感器进行监测,传感器可选型参考“0-5000ppm二氧化碳传感器(SenseAir AB),测量范围0-5000ppm”。

(4)PM2.5传感器PM2.5是指直径小于等于2.5微米的悬浮颗粒物,对人体健康和环境造成的影响非常大。

本方案将采用高精度、高灵敏度的PM2.5传感器进行监测,传感器可选型参考“精细颗粒物传感器(Honeywell),粒径范围0.3-10μm”。

2. 数据采集和传输系统本方案将采用数据采集和传输系统进行传感器数据采集和传输,所采集的数据将实时上传到云端进行处理和分析,同时可以通过手机APP等客户端进行实时监控和控制。

3. 数据处理和分析通过云端的数据处理和分析系统,对实时传输的数据进行处理和统计,实现对烟气排放的全面监测和控制。

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原理介绍
我们今天就是利用紫外吸收法来监测SO2与NOx 什么是吸收光谱? 吸收光谱是基于物质对于电磁辐射具有吸收现象形成,而 物质的吸收特性又与辐射的能量有关,也就是说,每一种物 质对于辐射的吸收是有选择性的,换句话说,每一种物质都 有其各自的特征吸收光谱。 吸收光谱分析法就是利用物质的这种特性来测定物质浓度, 它是进行定量分析的有用工具,可以用于常量和超微量组分 的测定,也可以对多组分同时进行测定
SO2气体在这个波长范围内吸收截面很大,尤其是在 275~315 nm 之间吸收变 化更加强烈,所以主要选择了 277.15 nm 到 311.54 nm之间的光谱来研究 SO2 浓度的测量方法。
设计结构
ห้องสมุดไป่ตู้
以NO为例:NO 气体在紫外区域有很强烈的吸收,但是它的吸收谱不像 SO2气体一样存 在连续的震荡变化,只是在几处有明显的吸收,如 204.5nm、214.6nm、226nm, 我们选择吸收波段式226nm
原理介绍
一 定 波 长 范 围 的 光
一定 浓度 的气 体
通 过 后 的 光

原理介绍
问题:为什么选择紫外光,以及烟气中 各物质的吸收波段的波长的选择?
原理介绍
何为紫外光谱? 在紫外光中,紫外光的波长范围是100~400 nm,它分为两 个区段。波长在100~200 nm称为远紫外区,故这个区域的吸 收光谱称真空紫外,由于技术要求很高,目前在有机化学中用 途不大。波长在200~400 nm称为近紫外区, 一般的紫外光谱是指这一区域的吸收光谱。
CO、CO2以及 H2O等气体:由于它们的吸收主要发生 在红外光谱区域在紫外光区吸收的较少。 虽然上面提到的其他气体分子如一氧化氮、二氧化氮 分子以及其他碳氢化合物在紫外区域也都存在吸收,但 是由于不存在吸收截面的剧烈变化,或是变化很小,如 NO 气体,它只在 220~230nm 处存在特征吸收,NO2在 300nm 处的吸收截面变化很缓慢,不存在大的上下震荡 吸收,因此这些气体对 SO2浓度测量的影响都是非常有限 的。
背景介绍
国内外研究现状
国内外研究现状
化学发光测量技术
利用某些化学反应的发光特性来检测反应物的浓度是一个 既直接又灵敏的化学检测方法。例如环境空气中的二氧化氮与 发光氨反应发出蓝光. 发光强度与二氧化氮浓度在不同浓度范围 呈二次函数关系或者为线性关系,这可以检测二氧化氮浓度。
国内外研究现状
当SO2在紫外线的照射下, SO2分子吸收紫外线的能量后, 它 本身就由处于稳定的基态跃迁至不稳定的激发态在经历一个短 暂的时刻后会转化为荧光能发射出去。发射出的辐射量依赖于 所吸收的辐射量和该吸收物质浓度等
烟气排放SO2与NOx在线监测
主讲人: 史炯 学 号:3011202021
1
研究背景 国内外发展现状 原理介绍
2
3 4
5
设计结构
性能分析
研究背景
中国的能源结构
背景介绍
我们今天所讲的烟气中SO2和NOx燃煤锅炉中排出的主要污染 物为SO2和NOx,CO2和烟尘等。 SO2与NOx 易形成酸雨, NOx还是光化学烟雾的罪魁祸首 烟尘导致了PM2.5的增加。
结构设计
分光镜 温度控制
待测气体
光谱仪
参考气体 计算机
发射光源采用氘灯作为发射光源。
原因:氘灯是紫外可见分光光度计的 紫外线光源,它发出的光的波长范围 一般为190~400nm的连续光谱带。氘灯 的使用波长范围一般为190~360nm。
性能分析
由于此次设计没有实物具体实验,所以显得很 粗糙,具体的性能尚不明确。 但是其中容易引起误差的有: 1)温度造成的误差; 2)压强引起的误差; 3)烟尘对设备造成的误差; 4)腐蚀性气体造成的误差; 5)烟气中其他气体对测量造成的误差
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