固定污染源采样频次
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固定污染源废气监测采样注意事项探讨张德怀发布时间:2021-10-18T07:45:32.730Z 来源:《基层建设》2021年第19期作者:张德怀[导读] 环境监测是环境决策的重要支撑,固定污染源废气的监测采样是污染源监测的重要组成部分,这是生态环境治理体系与治理能力现代化的重要前提山东省威海生态环境监测中心摘要:环境监测是环境决策的重要支撑,固定污染源废气的监测采样是污染源监测的重要组成部分,这是生态环境治理体系与治理能力现代化的重要前提。
科学控制污染源废气的监测方法及流程,确保检测结果的准确性,为工程建设、污染纠纷和环境仲裁等提供科学依据。
关键词:固定污染源废气;监测采样;注意事项在对固定污染源废气进行监测采样时,采样样品直接影响最终测定结果。
因此,只有掌握国家监测技术规范和仪器性能,正确处理监测中遇到的问题,严谨的整合与分析数据,才能确保监测数据的真实性与可靠性,向环境监管部门提供污染物排放的实际情况,为后续处理工作提供准确的科学依据。
一、固定污染源废气监测采样要点采样是环境监测的关键环节之一,需监测人员有效控制,根据排污现场的实际情况采取有针对性的采样方式和方法,通过不断调整及优化以适应现场排放环境。
当前最常用的采样方式是连续式和间隔式采样。
一般以连续1小时的采样获取平均值,或在1小时内,以等时间间隔采集3-4个样品,并计算平均值。
在废气采样中,采样方法的选择对采样质量有重要影响。
目前固定源废气采样,一般采用直接采样法和富集采样法。
直接采样法包括注射器采样法,富集采样法包括溶液吸收法和固定吸收法。
直接采样法主要适用于高浓度废气,所用数据分析方法灵敏度高,能保证数据的快速结果,为后续工作提供方便的支持;而富集采样法适用于废气浓度低、数据分析方法灵敏度低的场合,虽然采样过程耗时较长,但采样结果更能反映现场环境的实际情况。
二、固定污染源废气的采样技术原理1、固定污染源废气颗粒物采样原理。
采用测试仪传感器监测动压、静压、烟温、含湿量等,自动计算烟气流速及等速跟踪流量,与流量传感器检测到的流量进行比较,计算相应的控制信号,通过调整信号控制电路,改变抽气泵流量,使测试仪的实际流量等于计算的采样流量,以便测试仪能等速采样。
类型标准要求0.5L/min采集二氧化5~15L硫/分析方法盐酸萘乙二胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》HJ/T 57-2000采样方法采样数量次数0.5L/min*60 min1 2 个现场测定 4 次4/NO、一氧化氮、二氧化氮、氮氧化物氮氧化物一氧化碳沥青烟固定污染源颗粒物光气硫化氢氨硫酸雾串联,0.05~0.2L/min至第二个吸收瓶呈微红色/连续采 1h 或1h 等时间间隔采集 4次等速,根据截面积布点,每个点采集至少3min0.3~0.5 L/min ,采气 3~5L串联,0.5 L/min采集 20~40min0.5~1.0 L/min ,采样时间视浓度而定连续采集 1 h或1 h 采 3~4 个样品HJ/T 43-1999定电位电解法《空气和废气监测分析方法》HJ/T 44-1999、定电位电解法《空气和废气监测分析方法》HJ/T 45-1999GB/T16157-1996HJ/T 31-1999《空气和废气监测分析方法》亚甲蓝分光光度法HJ 533-2009HJ 544-20160.2L/min 采至第NO21二个吸收管呈微1个,红停止采样,最多NO X2 个采样 1h(串联)现场测定 4次4/现场测定 4次4/等速 *60min1 1 个每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min ,采集 3个滤筒(生活垃圾焚烧炉采集每个滤筒之间必须间3 3 个隔30min ;危险废物焚烧炉每个滤筒采样时间不得低于 45 min ,连续采样三次。
)0.5L/min*60 min1 1 个0.5L/min*30 min1 2 个0.5L/min*60min113个(2等速连续采样1个吸收60min液+1 个滤筒)类型标准要求等速,根据截铬酸雾面积布点,每个点采集至少3min污染物中尘氟和气氟共存时,用烟尘采氟化物样方法进行等速采样,同时串联吸收液,采样频次和时间按 GB 16297氟化氢(危险串联,2.0 L/min废物焚采集 20~60min烧炉)氟化氢串联,2.0 L/min(其他)采集 20~60min 固氯化氢定(危险串联,0.5 L/min 污废物焚采集 15~30min 染烧炉)源氯化氢串联,0.5 L/min(其他)采集 15~30min串联,O.2L/min 氯气到吸收液明显褪色或 60min氰化氢串联,O.5L/min 采集 10~30min甲醛O.5~1.0L/min 采集 5~20min酚类串联, 1L/min 采集 50L等速,根据截铅面积布点,每个点采集至少3min分析方法HJ/T 29-1999HJ/T67-2001HJ 688-2013HJ 688-2013HJ 549-2016HJ 549-2016HJ/T30-1999HJ/T28-1999《空气和废气监测分析方法》HJ/T32-1999HJ 685-2014采样方法每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min ,采集 3个滤筒等续连续采样60min2.0L/min*45min/次*3 次2.0L/min*60 min0.5L/min*45min/次*3 次0.5L/min*60minO.2L/min 到吸收液明显褪色或60min0.5L/min*60 min0.5L/min*60 min1.0L/min*60min每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min ,采集 3个滤筒采样数量次数3 3 个3个(11个滤筒+2 个吸收液)3 6 个123 6 个1 2 个1 2 个1 2 个1 1 个1 2 个3 3 个类型标准要求等速,根据截面积布点,每锡个点采集至少3min等速,根据截面积布点,每铍个点采集至少3min汞(危险焚烧炉、串联,O.3L/min 生活垃采集 5~30min圾焚烧炉)分析方法HJ/T 65-2001HJ 684-2014HJ 543-2009采样方法每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min ,采集 3个滤筒每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min ,采集 3个滤筒0.3L/min*45min/次*3 次采样数量次数3 3 个3 3 个3 6 个汞(其串联,O.3L/minHJ 543-2009他)采集 5~30min1h 内等时间间固砷隔采集 3~4 个HJ 540-2016样品定锂、锑、污铝、砷、染钡、铍、源镉、铬、等速,根据截钴、铜、面积布点,每铅、锰、HJ 657-2013个点采集至少钼、镍、3min硒、银、铊、钒、锌、铋、锶、锡苯、甲活性炭吸附二硫化碳解吸气苯、二甲0.5L/min 采集相色谱法《空气苯、苯乙20~120min和废气监测分烯析方法》非甲烷1h 内等时间间HJ/T 38-1999总烃隔采集 4次0.3~1.0L/min ,丙烯腈温度高于HJ/T 37-199930℃,流量不超过 0.5L/min0.3L/min*60 min等速,连续采集60min每个滤筒根据截面积布点移动采样,每个点采集至少3min ,采集 3个滤筒(生活垃圾焚烧炉采集每个滤筒之间必须间隔30min ;危险废物焚烧炉每个滤筒采样时间不得低于 45 min ,连续采样三次。
给排水综合知识地表水水质采样频次与采样时间的一般规定给排水综合知识—地表水水质采样频次与采样时间的一般规定地表水是人类生活中不可或缺的重要资源之一,而保障地表水水质安全则是维护公众健康的关键。
为了监测地表水的水质状况,科学合理地制定水质采样频次与采样时间的规定成为一项重要任务。
本文将介绍地表水水质采样的相关知识,并对其一般规定进行探讨。
一、水质采样频次的一般规定为了全面了解地表水的水质状况,水质监测需要定期进行,而采样频次的规定则是保证监测的连续性和准确性的基础。
1. 监测频率的确定地表水水质的监测频率需根据具体的监测目标、监测区域和水质特征来决定。
一般而言,根据《地表水环境质量标准》的要求,大部分地表水源地应每月监测一次。
对于一些特殊的地表水源区,如水质易受到污染或水质波动剧烈的区域,监测频率可适当增加至每15天或每周监测一次。
2. 外业采样频次的规定外业水质采样是地表水水质监测的核心环节。
一般来说,外业采样频次应根据监测任务的要求进行规定。
一般情况下,外业采样频次为每月1次。
对于容量较大的湖泊、水库等水体,可适当增加外业采样的频次,以全面掌握水体变化趋势。
二、水质采样时间的一般规定水质采样的时间选择是保证样品的准确性和代表性的重要环节,具体的规定有助于提高采样工作的科学性和可操作性。
1. 采样时间的选择一般而言,水质采样应选择具有代表性的时间段进行,以保证样品结果的准确性。
在选择采样时间时,应尽量避开极端天气时段和极端降雨期,以免因降雨带来的物质输入而影响水质监测结果。
2. 外业采样时间的规定外业采样时间一般选择在早晨或傍晚,这两个时间段对水体的监测结果更具代表性。
在外业采样中,也应注意气象条件的选择,如风向风速、气温等,以保证样品的准确性和代表性。
三、水质采样工作的重要性水质采样工作对维护地表水水质安全及环境健康至关重要。
有效的水质采样能够及时掌握水质信息,为水源保护、污染控制和环境管理提供科学依据,为公众提供安全可靠的饮用水。
固定污染源废气中颗粒物监测及质控技术作者:危勤涛来源:《科学与财富》2020年第18期摘要:对比固定污染源废气中颗粒物的几种监测分析方法,结合自身实际工作经验,从监测分析方法的选择、监测技术要点、监测主要环节的质控技术三个方面进行阐述,为环境监测人员从事固定污染源废气颗粒物的监测工作提供参考,提高监测质量。
关键词:固定污染源废气;颗粒物;技术要点;质控技术固定污染源废气中颗粒物是指燃料或其他物质在燃烧、合成、分解以及各种物料在机械处理中所产生的悬浮于排放气体中的固体和液体颗粒状物质。
我国针对固定污染源中颗粒物的测定方法主要有《锅炉烟尘测试方法》(GB 5468-91)、《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)、《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ; 836-2017)三种方法。
其中GB 5468-91于1991年9月14日颁布,于1992年8月1日实施;GB/T 16157-1996于1996年3月6日颁布并实施,生态环境部于2017年12月29日发布修改单并于2018年1月8日实施;HJ 836-2017于2017年12月29日颁布,于2018年3月1日实施。
本文主要对固定污染源废气中颗粒物监测时监测方法的选择、监测技术要点、颗粒物监测主要环节的质控技术进行探讨。
一、监测方法的选择GB/T 16157-1996修改单规定“颗粒物浓度小于等于20mg/m3时,适用HJ 836;浓度大于20mg/m3且不超过50mg/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‘<20mg/m3’。
”HJ 836-2017 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“>50mg/m3”。
当采样体积为1 m3时,方法的检出限为1.0 mg/m3。
在实际监测工作中,首先要根据《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)要求收集相关技术资料,了解产生废气的生产工艺过程、生产设施的性能及颗粒物排放浓度大致范围,同时也要了解颗粒物执行的排放标准以及是否需要进行折算等信息。
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。
重庆市重庆格林电池有限公司国家重点监控企业自行监测方案二O一八年一月八日编制单位(公章):重庆格林电池有限公司审核单位(公章):签发人:罗远清电话:************传真:************地址:重庆市北碚区同兴工业园B区凤栖路1号邮编:400707- 2 -目录一、基本情况- 4 -二、自行监测内容- 5 -2.1 污染源手工监测点位、指标和频次- 5 -2.2 污染源自动监测点位、指标和频次- 5 -2.3 周边环境质量监测点位、指标和频次- 6 -2.4 质量控制- 7 -2.4.1 手工监测质量控制- 7 -2.4.2 自动监测质量控制- 7 -2.5 监测方法、依据和仪器- 8 -2.5.1 手工监测方法、依据和仪器- 8 -2.5.2 自动监测方法、依据和仪器- 9 -2.6 评价标准、依据及其限值- 9 -2.6.1 手工监测评价标准、依据及其限值- 9 -2.6.2 自动监测评价标准、依据及其限值- 11 -三、监测点位及厂区平面图- 11 -四、监测结果公开时限- 12 -4.1手工监测结果公开时限- 12 -4.2 自动监测结果公开时限- 12 -- 3 -根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(以下简称“自行监测办法”)和《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》要求,重庆格林电池有限公司为规范自行监测及信息公开行为,自觉履行法定义务和社会责任,特制定本监测方案。
一、基本情况企业名称、法人代表、所属行业、地理位置(企业厂区中心经纬度)、多年主导风向、产品、原辅材料、生产周期、联系人及方式。
企业基础信息见表1-3-1。
表1-3-1 企业基础信息表- 4 -二、自行监测内容2.1 污染源手工监测点位、指标和频次按照国家、地方污染物排放(控制)标准,结合行业特点和环评、验收资料以及排污许可证要求,我公司自行手工监测污染源废气监测点位、指标和频次见表2-1。
1目的规范固定污染源有组织排放的操作程序,正确使用仪器,保证采样工作顺利进行和人员的安全。
2适用范围本方法适用于固定污染源有组织排放采样。
3 采样位置采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。
采样位置应优先选择在垂直管段,应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。
采样断面的气流速度最好在5m/s以上。
测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,可选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的倍,并应适当增加测点的数量和采样频次。
对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区。
必要时应设置采样平台,采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。
平台面积应不小于,并设有高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为~。
4 采样孔和采样点在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔的内径应不小于80mm,采样孔管长应不大于50mm。
不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。
当采样孔仅用于采集气态污染物时,其内径应不小于 40mm。
对正压下输送高温或有毒气体的烟道,应采用带有闸板阀的密封采样孔(图1)。
对圆形烟道,采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上(图2)。
对矩形或方形烟道,采样孔应设在包括各测点在内的延长线上(图3、图4)。
图 1 带有闸板阀的密封采样孔图 2 圆形断面的测定点图 3 长方形断面的测定点图 4 正方形断面的测定点5 采样点的位置和数目圆形烟道将烟道分成适当数量的等面积同心环,各测点选在各环等面积中心线与呈垂直相交的两条直径线的交点上,其中一条直径线应在预期浓度变化最大的平面内,如当测点在弯头后,该直径线应位于弯头所在的平面 A-A 内(图5)。