污染源烟气采样方法分析
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固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法一、引言随着工业化和城市化的不断发展,固定污染源排放的颗粒物和气态污染物对环境和人体健康造成了越来越大的威胁。
因此,精确且可靠的采样方法对于监测和控制固定污染源的污染物排放至关重要。
本文将介绍固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法的一些常用技术。
二、颗粒物采样方法颗粒物是固定污染源排放中的常见污染物之一,它们对空气质量和健康产生重大影响。
以下是几种常用的颗粒物采样方法:1. 高体积采样法高体积采样法是目前应用广泛的一种颗粒物采样方法。
它通过一个大面积的滤膜将空气中的颗粒物捕集下来,并采用抽真空的方式使空气通过滤膜。
该方法采样量大,适用于长期监测和颗粒物来源分析。
2. 空气动力学采样法空气动力学采样法基于颗粒物在气流中的运动原理,通过将采样气流引向样品收集器,利用气流动力学的作用使颗粒物沉积下来。
该方法适用于颗粒物浓度较高的情况,采集效率较高。
3. 冲击颗粒物采样法冲击颗粒物采样法是一种利用采样头对颗粒物进行冲击撞击,使其附着在采样板上的方法。
该方法采样过程简单,适用于大气中颗粒物浓度较低的情况。
三、气态污染物采样方法与颗粒物不同,气态污染物主要以气体的形式存在于固定污染源的排气中。
以下是几种常用的气态污染物采样方法:1. 吸附管采样法吸附管采样法是一种常用的气态污染物采样方法,它利用吸附剂吸附气态污染物,并将吸附剂送至实验室进行分析。
不同种类的吸附剂可以选择不同的气态污染物进行采样。
2. 均质采样法均质采样法通过将采样气体经过均质器,使气态污染物均匀地分布在整个采样气流中。
该方法适用于需要对气态污染物进行均匀分布采样的情况。
3. 免净器采样法免净器采样法是一种通过过滤物理吸附或化学吸附来去除气态污染物的方法。
该方法使用过滤介质或吸附剂进行采样,在气流经过后将气态污染物滞留在过滤介质或吸附剂上。
四、结论固定污染源排气中颗粒物和气态污染物的采样方法是研究和管理污染源的重要手段。
烟气分析实验报告研究背景烟气是产生于工业生产和能源利用过程中的废气,其中包含了大量的有害物质。
烟气分析实验是通过对烟气成分的分析,了解烟气的组成和特性,从而评估其对环境和人体的潜在危害。
本实验旨在通过一系列步骤,对烟气进行分析并得出结论。
实验材料和设备•烟气采集设备:烟气采集罩、烟气管道、烟气泵等。
•分析仪器:气相色谱仪、质谱仪等。
•试剂:标准气体、吸附剂等。
实验步骤1.实验准备在进行实验之前,需要准备好所有的实验材料和设备,并确保其正常工作状态。
同时,根据实验的要求,准备好所需的试剂和标准气体。
2.烟气采集将烟气采集罩安装在需要采集烟气的设备上,确保其紧密贴合。
接通烟气管道并打开烟气泵,开始采集烟气。
根据实验要求确定采集时间。
3.烟气样品处理将采集到的烟气样品转移到适当的容器中,以便后续的分析。
根据实验的需要,可以对烟气样品进行预处理,例如降温、去除杂质等。
4.气相色谱分析将处理好的烟气样品注入气相色谱仪中进行分析。
通过气相色谱仪的分离和检测系统,可以得到烟气中各种组分的浓度和峰值信息。
5.质谱分析对气相色谱分析结果中的关键组分进行质谱分析,以确定其具体的分子结构和质量。
6.数据处理和分析根据实验得到的分析结果,进行数据处理和分析。
可以使用统计学方法对数据进行统计和比较,得出结论并提出建议。
实验结果和讨论通过烟气分析实验,我们得到了烟气样品中各种组分的浓度和峰值信息。
根据分析结果,我们可以评估烟气对环境和人体的潜在危害。
例如,如果检测到有害物质的浓度超过了环境标准或健康指导值,就说明该烟气对环境和人体可能存在潜在危害。
在实验结果的基础上,我们可以进一步分析烟气成分的来源和影响因素。
例如,可以比较不同设备或工艺条件下的烟气成分,以评估不同工艺对烟气成分的影响。
这些分析结果可以为改进工艺设计和烟气治理提供科学依据。
结论通过烟气分析实验,我们可以了解烟气的组成和特性,并评估其对环境和人体的潜在危害。
固定污染源废气监测颗粒物采样方法...固定污染源废气监测是环境监测工作中最常见的工作任务之一,而颗粒物采样又是其中最常见的一种。
本篇内容讲讲固定污染源废气监测颗粒物采样方法的选择。
目前固定污染源废气监测颗粒物主要的采样方法依据有:1.《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836-2017)2.《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3.《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)其中《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)可以看做是《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)的更新版,其内容基本一致,只是《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)也是在用版本而已。
这两个都是属于监测技术规范。
2017年12月19日原环境保护部发布了《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836-2017)用于规范固定污染源废气中低浓度颗粒物的测定方法。
这个属于监测分析方法。
这三个都是可以用来监测颗粒物,那么应该如何确定应用范围?为了明确区分范围,生态环境部发布《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)修改单,有了明确的规定:增加“1.3 在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20 mg/m3 时,适用HJ 836(《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》);浓度大于20 mg/m3且不超过50 mg/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'< 20 mg/m3”。
《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)修改单那么修改单发布后,固定污染源废气监测颗粒物采样就要按照相应的测定浓度选择相应的采样方法。
测定烟尘的采样方法
测定烟尘的采样方法主要有以下几种:
1. 抽吸法采样:利用吸烟器或烟囟抽吸发生的气流,将烟尘颗粒吸附到滤纸或过滤器上进行采样分析。
2. 移动式颗粒物采样法:通过将空气进行移动,利用物理原理将烟尘颗粒聚集在采样器的过滤器上进行采样分析。
3. 静态颗粒物采样法:直接在烟尘产生的环境中置放过滤器或收集器,收集空气中的烟尘颗粒进行采样分析。
4. 直接采样法:主要适用于采样现场污染源、烟气排放口等,直接在烟气排放出口处将烟尘颗粒采样到滤芯或过滤器上进行分析。
总的来说,烟尘采样方法的选择应该依据具体的环境、污染源、测量目的等因素进行综合考虑,选择合适的采样方法。
同时,在采样前应注意设备的选择、采样时间的确定、采样方法的合理性等问题,以便获取准确可靠的烟尘测量数据。
固定污染源废气采样与检测相关问题1.采样时如何对锅炉的负荷进行调查?答:可找企业陪同人看蒸汽流量表或到控制室看自动记录装置或锅炉生产运行记录;小锅炉若无蒸汽流量表,可核查锅炉入水量,即查水表;还可以用燃料消耗量和热值,结合燃烧效率、锅炉热效率推算蒸汽所含热量来折算蒸汽产量。
比如记录锅炉热工仪表输入和输出量,通过热水量及热水升高温度计算热耗量,来测算实际生产负荷。
计算示例:锅炉负荷=(监时蒸汽产量/锅炉公称产量)×100%。
2.采样开孔位置不满足方法标准和规范要求时该怎么办?答:采样位置不符合方法标准和规范要求时,可要求排污企业对烟道进行改造,若因场地和工艺条件限制不能改造,很难满足要求时,可选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头等的距离应至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量和采样频次;也可对采样位置的流速场进行预测,如监测断面最大流速与最小流速之比大于3,则采样点至少加密1倍,可在水平和垂直方向都开孔来采样。
3.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)只给出了GB/T16157-1996,其它污染物监测应采用何方法?答:GB16297-1996除引用了GB/T16157外还引用了GB3095,因此凡与GB3095同名的污染物监测均应采用GB3095表3规定的各污染物分析方法;对于其它污染物根据环函【2010】90号精神;“在监测环境质量标准和污染物排放标准中规定的污染物项目时,任何部门或单位都应采用依法制定、现行有效的环境监测方法标准和环境监测技术规范。
”如硫酸雾和沥青烟的监测应分别采用HJ544-2016和HJ/T45-1999的方法来监测。
4.含氧量不属污染指标,但为什么固定污染源原排气监测还要测含氧量?答:在固定污染源排气监测中,为了消除燃烧设备运行工况差异和人为稀释因素的影响,必须用标准规定的基准含氧量或过量空气系数进行折算,以避免基准含氧量或过量空气系数过小造成“浓缩”,使排放浓度“增加”;或因基准含氧量或过量空气系数值过大造成“稀释”,使排放浓度“降低”造成达标排放的假像。
烟气分析实验报告1. 引言本实验旨在通过对烟气进行分析,了解烟气中的成分及其对环境的影响。
通过本实验可以了解烟气中的主要成分和排放浓度,为环境保护提供科学依据。
2. 实验装置和方法2.1 实验装置本实验使用的装置主要包括以下几个部分:•烟气采样器:用于采集烟气样品。
•烟气分析仪:用于对采集的烟气样品进行分析。
•数据记录仪:用于记录实验数据。
2.2 实验方法本实验的具体步骤如下:1.打开烟气采样器,将其连接至烟气源头,确保采样器处于正常工作状态。
2.打开烟气分析仪,进行预热。
预热时间根据具体仪器的要求而定。
3.将烟气采样器的进样口置于烟气中,保持一定的采样时间,确保采集到足够的烟气样品。
4.将采集到的烟气样品送入烟气分析仪进行分析。
5.使用数据记录仪记录实验数据,包括烟气中各组分的浓度、温度、压力等。
3. 实验结果与分析3.1 烟气成分分析根据实验测得的数据,我们可以得到烟气中主要成分的浓度。
根据实验条件,我们测试了烟气中的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)等成分的浓度。
实验结果如下:•SO2浓度:XX mg/m³•NOx浓度:XX mg/m³•PM浓度:XX mg/m³3.2 烟气成分的环境影响根据实验结果分析,高浓度的SO2和NOx对环境具有一定的危害。
SO2是一种常见的酸性气体,会导致酸雨的产生,对植物和水体造成伤害。
NOx是大气中的臭氧生成的主要原因之一,臭氧对植物和人体健康都有一定的危害。
而颗粒物对空气质量也有一定的影响,会导致雾霾等问题。
4. 结论通过本次实验,我们了解到烟气中的主要成分及其对环境的影响。
高浓度的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM)对环境具有一定的危害。
因此,在工业生产和能源利用过程中,应该加强对烟气的处理和净化,减少其对环境的影响。
这对于保护环境、改善空气质量非常重要。
5. 参考文献[参考文献1] [参考文献2] [参考文献3]。
环境空气与废气中各项目监测采样细则
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固定污染源废气监测采样分析摘要:环境污染已成为全球共同关注的话题。
为了切实加强环境保护工作,首先必须注重污染源中废气的监测,掌握固定污染源中废气监测的技术原理,并严格按照其监测流程对其进行监测,从而为环保策略的制定和污染源的控制提供技术性的依据和支持,最终促进我国环保事业的可持续发展,并为此而不懈努力。
鉴于此,本文对固定污染源废气监测采样进行了分析。
关键词:固定污染源;废气;监测采样;分析引言固定污染源与流动污染源相对.固定污染源废气监测所得到的数据,可以作为公正数据,在其监测过程中,必须确保检测精密度以及准确度。
但是,由于监测过程中,其影响因素复杂繁多,给监测工作带来了阻碍。
增加了检测的难度。
因此,监测人员必须整体把握废气监测全过程.保证监测质量以及检测结果的真实性和可靠性.以便为监测技术提供支撑和依据。
且监测人员要建立完善的检测体制,以便规范监测工作。
提高监测效率。
与此同时,监测人员还要不断完善自身专业技能。
做到与时俱进。
并将监测方法与国家标准相适应,确保监测数据的真实性和有效性。
1固定污染源废气监测采样的基本流程针对固定污染源废气的实际情况,科学对固定污染源废气监测的方法和流程进行控制,使得固定污染源废气监测采样质量可以得到有效的提升。
1.1准备工作固定污染源废气监测的准备工作包括:一、制定方案:①了解排污单位产污过程、生产工艺、污染物种类以及处理设施的净化原理;②明确监测内容,确定采样频次、时间。
二、现场勘查:①监测人员对现场进行实地考察。
优先选择垂直管道。
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。
对矩形烟道.其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
②测试现场空问有限,很难满足上述要求时,则选择比较适宜的管段采样.但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍.井适当增加测点的数量。
采样断面的气流最好在5m/s 以上。
污染源烟气采样方法分析
发表时间:2016-01-11T15:49:46.737Z 来源:《基层建设》2015年14期供稿作者:陈湘玲
[导读] 梅州市梅江区环境监测站广东梅州进行固定污染源采样时使用用自动烟尘采样仪,这个的步骤是预先测出压力的含量和气流速度等方面的参数,再测定废气。
陈湘玲
梅州市梅江区环境监测站广东梅州 514000
摘要:在现代烟尘的采样过程中,常有烟道内承担压力过大,而且还有烟气采样枪的阻力,抽气泵功力小,导致出现测不出二氧化硫的结果,因为烟气和烟尘的采样不同步,所以会导致烟气排放量的计算有误差。
本文采用了改变了原有的烟气采样方法,新方法有着不需采样枪,降低了成本,采样设备简单,提高了工作效率,减小了测量误差等的优点。
关键词:烟气;采样方法;工作效率
引言
随着我国经济的不断增长,工业得到了快速的发展,但是随之而来的环境污染问题也越来越严重,人们对与如何治理工业排放的废气污染十分重视。
在污染源进行烟气采样进行分析就是一个研究如何净化废气的方法,现如今的烟气采样方法缺点较为突出,不能很好地应用,我们有必要改变原有的方法,采用更好的新方法。
下面就此进行讨论分析。
1污染源烟气采样方法分析
进行固定污染源采样时使用用自动烟尘采样仪,这个的步骤是预先测出压力的含量和气流速度等方面的参数,再测定废气。
废气测定时,使用烟气采样枪,枪头装上滤筒过滤烟尘,气温较低时还要加热,以防SO2、NO溶于冷凝水中产生误差。
而在实际监测时,经常会遇到烟道内负压过大,再加上烟气采样枪的阻力,抽气泵功力太小,从而出现SO2测不出的情况。
因此,我们往往不用采样枪,而是直接将胶管放入烟道内。
这样,大多数情况下SO2都能测出。
但是由于没有了滤筒的过滤作用,烟尘水份极易进入电极中,从而讨论污染了电极,减少了电极的使用寿命,增大了测量误差。
目前烟气测量的步骤是:先测出SO2、NO、含氧量后,再进行烟尘的测量,也就是说烟气和烟尘采样不同步。
这样就产生了一个问题:计算烟气排放量用的标干流量是采集烟尘时的标干流量,而不是采集烟气时的标干流量,这两个标干流量不一定相同,因此烟气排放量的计算将产生误差。
为解决这一问题,本文提出了改变烟气的采样方法。
具体采样位置如图1所示。
图1 应用3012H自动烟尘采样仪采样示意图
1—热电偶或热电阻温度计;2—皮托管;3—采样管;
4—干燥器;5—微压传感器;
6—压力传感器;7—温度传感器;8—流量传感器;
9—流量调节装置;10—抽气泵;
11—微处理系统;12—改变后的采样位置
该方法的基本原理是:在烟气经过滤筒过滤除尘、除湿后,进入主机测定流量等参数后排出,在排出口处测定烟气各成份的浓度。
该方法的优点是:1.当烟道内的静压很大时,由于烟尘采样泵的功力足够大,仍然能够采集到干净的烟气,不会产生电极污染,提高了电极的使用寿命,SO2始终能够测出;2.烟气的采集与烟尘同步,因此采集到的废气标干流量就是烟气中SO2、NO的标干流量,不存在烟气SO2、NO排放量计算误差的问题;3.由于烟气与烟尘同时采集,节约了测量时间,提高了工作效率。
该方法的缺点可能是:由于没有加热,烟气在抽出烟道后因为温度下降会产生少部分液态水,少量SO2等被吸附,同时烟气需要经过干燥器和主机,可能也会有很少量的SO2等被吸附,使得SO2等值偏底。
但是这一烟气采样方法产生的误差仍然低于目前的烟气采样方法。
为证实这一问题,做如下实验。
目前的烟气采样示意图
目前的烟气采样是:烟气经过过滤除尘和加热后,经软管抽至主机,再由各种电极进行分析。
烟气进行加热是为了防止烟气中的水冷凝吸收SO2、NO等。
但在实际采样过程中,存在以下问题:烟气从A点到B点有一段距离,仍然会出现冷凝。
现在假设A点到B点的距离为5米(通常为烟尘采样时橡胶管的长度,现场条件不允许软管太短。
)软管内径为5毫米,烟气采样速度为1升/分钟(通常为电极分析时,对烟气流速的要求)。
那么烟气由A点到B点(即主机电极)的时间是5*(0.005/2)2*3.14*1000*60=T T=5.9(秒)
现在烟尘的采样时间:假设橡胶管的长度也为5米,采样的速度为5米/秒(烟尘采样时,对烟气流速的最低要求)那么烟气从烟道到主机的时间是5/5=1(秒)。
也就是说烟气受到冷凝的时间更短,因此产生的冷凝水也更少,SO2、NO等被吸收的更少。
比较以上两种烟气的采样过程可以得出结论:它们的共同点是烟气都经过过滤,是干净的;不同点是第一种方法烟气在进入电极之
前,经历了较长时间,更易发生冷凝现象,SO2、NO等更易被吸收,同时烟气没有经过干燥,烟气中的水分进入电极干扰分析。
第二种方法的特点是:烟气迅速进入电极,受到冷凝的时间很短,产生的冷凝水很少,因此被吸收的SO2、NO量就更少,同时烟气经硅胶干燥后,烟气是清洁和干燥的,减小了电极分析的误差,电极受到的污染较小,使用寿命较长。
下面的几组数据为同时使用以上两种方法测得的SO2、NO对比情况。
选择三种除尘设施,即静电除尘、水膜除尘、布袋除尘。
测得的数据如下:
表1 水泥厂烟气数据(布袋除尘)
从表中数据可以看出,第二种方法测得的数据平均值均略高,说明SO2、NO被吸收的较少。
2结语
综上所述,改变了采样的顺序之后,使烟气和烟尘的测定可以同时进行,该方法有着设备简单,成本低,节省采样时间,提高工作效率,提高电极的使用寿命,减小测量产生的误差等从多的优点。
我们应该积极采用新方法,更好地对污染源烟气采样,从而更好地治理废气污染问题。
参考文献:
[1] 国家环境保护总局.空气和废气监测分析方法:第四版[M].北京:中国环境科学出版社:356.
[2] 中国环境监测总站.建设项目竣工环境保护验收监测实用手册:锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001):第一版[M].北京:中国环境科学出版社:785.。