低浓度恒温恒湿称量系统特点_低浓度恒温恒湿称量系统优势
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2019年第1期颗粒物为燃料和其他物质在机械处理中产生的固体颗粒、液体颗粒或二者在气体介质中的悬浮体系存在于排放气体中而形成气溶胶的颗粒状物质,排放后可吸附大气中的有机物和重金属并随风迁移扩散[1,2],进入人体后可对身体健康造成持久性损伤[3]。
因此,颗粒物在固定污染源排气中是最常规的监测项目之一,是环保部门判定企业排污是否达标的必需监控指标。
目前,国内外测定颗粒物浓度[4]的方法主要有直接测量法和间接测量法两大类,其中间接测量法中的重量法是国内环保部门最常用的手工监测方法。
随着环境保护法律法规的日趋完善及严于管理要求、企业环境保护意识日益增强和人们对环境保护的关注参与,大多数企业采用了静电除尘、脱硫除尘和布袋除尘[5]等措施,极大限度降低了颗粒物的排放,经过技术改造后的电厂等企业颗粒物排放浓度[6]甚至低于10mg ·m -3。
国内现有的传统颗粒物监测方法有GB/T 5468-1991[7]、G B/T 16157-1996[8]、H J/T 397-2007[9],这些传统的方法已不能满足“超低排放”背景下[10,11]颗粒物浓度水平的日常监测。
为了适应新形势下的要求及发展,环境保护部发布并实施了低浓度颗粒物测定[12]的国家标准(HJ 836-2017)(以下称新方法),本研究通过对新方法的检出限、同步双样及实际样品进行测定分析,以验证该方法对低浓度颗粒物测定的适用性。
1实验部分1.1主要仪器、试剂及材料J H-7S 烟尘采样器(武汉境辉环保科技有限公司);3012H 型自动烟尘(气)测试仪(青岛崂山应用技术研究所);OF-22G 型鼓风干燥箱(韩国杰奥特有限公司);SDH02型恒温恒湿箱(上海建恒仪器有限公司);WZA26-NC 型自动称量系统(Sartorius ,德国赛多利斯集团);AX205型和AB204-S 型电子天HJ836-2017测定废气中低浓度颗粒物的验证研究*王琳,曾健华,欧小辉,黄红铭,陈蓓(广西壮族自治区环境监测中心站,广西南宁530028)摘要:对《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836-2017)的检出限、同步双样和实际样品进行测试验证。
浅谈测定锅炉低浓度颗粒物采样嘴的选择摘要:锅炉废气的监测是一项要求严格且操作较为复杂的工作,不仅涉及到的监测环节较多,而且对现场监测人员的技术水平以及对于不同工况的随机应变能力也有着较高的要求。
本篇文章主要针对一般企业常用的燃油、燃气锅炉废气监测中低浓度颗粒物的测定如何选择合适入口直径的采样嘴,既能满足标准[1]要求准确地测定锅炉废气中低浓度颗粒物浓度,又能节约现场监测时长,提升日常工作效率。
关键词:锅炉;低浓度颗粒物;采样嘴选择1 前言随着工业产业发展越来越快,我国经济也迎来了前所未有的机遇,然而工业生产排放的大量废气也给环保工作带来了极大的挑战。
锅炉是工业生产中重要的热能动力设备,我国也是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。
随着区域排放标准[2]要求的日益严格,多数工业企业放弃使用煤炭作为锅炉燃料,燃油、燃气锅炉成为目前热能动力设备的最优选择。
近年来,公众对于雾霾天气的关注都越来越高,PM10、PM2.5浓度的不断增加是雾霾天气形成的重要原因之一,而锅炉烟尘的排放正是PM10、PM2.5浓度的最大贡献者之一。
本篇文章通过查阅相关资料并结合自身实际工作经验,对锅炉低浓度颗粒物监测使用的采样嘴入口直径进行选择,高效且准确地测定锅炉废气中低浓度颗粒物浓度,为环保部门的日常监管提供数据支撑,从而能有效提升区域大气环境管理质量,进而有助于实现我国可持续发展战略目标[3]。
2 监测部分2.1 仪器2.1.1 自动烟尘测试仪(崂应3012H)2.1.2 高湿低浓度烟尘采样管(ZR-D09EL)2.1.3 烟气分析仪(testo 350)2.1.4 智能高精度综合标准仪(崂应8040)2.1.5 阻容法烟气含湿量检测器(崂应1062A)2.1.6 绝压仪(testo 511)2.1.7 恒温恒湿称重系统(WRLDN-5900)2.1.8 电子天平(MS105DU)2.1.9 电热鼓风干燥箱(GZX-9076 MBE)2.2 耗材2.2.1 低浓度颗粒物采样嘴(8.0mm、10.0mm)2.2.2 石英滤膜(47±0.25mm)2.2.3 氧气标气(4.92%)2.3 采样前处理及称量在去离子水介质中用超声波清洗前弯管、密封铝圈和不锈钢托网,清洗5min 后再用去离子水冲洗干净,以去除各部件上可能吸附的颗粒物。
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的测定重量法(HJ836-2017)方法确认报告1. 方法依据及适用范围本方法依据固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法(HJ836-2017)。
本方法适用于各类燃煤、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。
本方法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. 方法原理本方法采用烟道内过滤的方法,使用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,利用等速采样原理抽取一定量的含颗粒物的废气,根据采样头上所捕集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浓度。
3. 主要仪器、设备及试剂3.1主要仪器3.1.1便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪及相关配件,2台,型号:3012H-D,编号:XXXXXXXXD、XXXXXXXXD,检定证书编号:XXXX。
3.1.2电热恒温鼓风干燥箱,1台,型号:XXXX,编号:XXXX,检定证书编号:XXXX。
3.1.3电子天平(十万分之一),1台,型号:XXXX,编号:XXXX,检定证书编号:XXXX。
3.1.4低浓度称量恒温恒湿设备,1台,型号:XXXX,编号:XXXX,检定证书编号:XXXX。
3.1.5恒温恒湿箱,1台,型号:XXXX,编号:XXXX,检定证书编号:XXXX。
3.1.6温湿度计,1台,型号:XXXX,编号:XXXX,检定证书编号:XXXX。
3.2试剂和材料3.2.1丙酮干残留量≤10mg/L,ρ(CH3COCH3)=0.788g/mL。
3.2.2滤膜滤膜直径为(47±0.25)mm,应满足如下要求:3.2.2.1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%。
全自动恒温恒湿滤膜称量系统详情介绍近年来,科学技术突飞猛进,很多全自动恒温恒湿滤膜称量系统都被应用到各行各业中,人类在人工智能方面有了飞跃式的突破,全自动恒温恒湿滤膜称量系统就是其中的一个应用案例,今天我们请到了全自动恒温恒湿滤膜称量系统方面的相关人员,为大家具体介绍一下全自动恒温恒湿滤膜称量系统详情介绍,以及全自动恒温恒湿滤膜称量系统特点,想要了解更多关于全自动恒温恒湿滤膜称量系统的相关资讯的,可以来下文看看了。
#详情查看#【全自动恒温恒湿滤膜称量系统】【全自动恒温恒湿滤膜称量系统详情介绍】全自动恒温恒湿滤膜称量系统详情介绍是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。
全自动恒温恒湿滤膜称量系统解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极大的提高了称量样品结果的准确性,全自动恒温恒湿滤膜称量系统也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
【全自动恒温恒湿滤膜称量系统主要特点】全自动恒温恒湿滤膜称量系统温湿度控制精度高,满足国标HJ836-2017和HJ656-2013要求,温度波动度±0.2℃,湿度波动度优于±2.0RH。
采用瑞士rotronic(罗卓尼克)产温湿度变送器,仪器的温度偏差±0.4℃,湿度偏差±1.5RH。
全自动恒温恒湿滤膜称量系统稳定过程短,过滤过程30分钟以下。
稳定后随时可进行称重测试,无需像某些产品那样等待压缩机停机后才可称重。
人机界面采用4寸彩色触摸屏美观耐用,如实显示温湿度数值(决不造假!)并可通过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通过表格记录查看温湿度历史数据。
全自动恒温恒湿滤膜称量系统采用合理循环风方式,风力柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重。
天平称量恒温恒湿标准
天平称量时,恒温恒湿的标准如下:
1. 温度:温度应保持在20℃~26℃之间,这是为了保证天平的正常工作和准确性。
温度过高或过低都可能影响天平的准确度,使其出现误差。
2. 湿度:相对湿度应保持在55%\~75%,最佳湿度范围是65%\~75%。
湿度过高会导致天平零件,特别是玛瑙件出现明显的吸附现象,使天平摆动迟钝。
同时,高湿度还可能使易腐金属部件生锈和使光学镜面易生霉斑。
湿度过低则可能导致材料带静电,影响称量准确性。
请注意,这些标准仅供参考,实际操作中可能需要根据具体情况进行调整。
如有疑问,建议咨询专业人士。
方法验证报告方法名称:《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017项目主编单位:xxxxxx项目验证单位:xxx项目负责人及职称:xxx 工程师xxx 工程师xxx 工程师通讯地址:xxxxx电话:xxxxxxxx报告编写人及职称:xxx 工程师报告日期:xx年xx月xx日按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ168-2020)的规定,xxx单位对《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836-2017)进行方法验证。
1、实验室基本情况表1-2 使用仪器情况登记表表1-3 使用试剂及材料登记表2、方法验证数据2.1 方法检出限按照方法要求,测定空白样品7个,按采样体积1m3,计算样品浓度,测试结果见下表:表2-1 方法检出限数据表2.3 方法精密度测试数据按要求,分别对xxxxx、xxxxx进行监测,按方法要求进行分析,分别计算各排气筒样品结果的平均值、标准偏差、相对标准偏差。
测试结果见下表:表2-3 精密度测试数据表3、方法验证结论实验室测定检出限为0.139mg/m3,小于方法检出限1.0mg/m3,满足方法标准要求。
相对标准偏差分别为0.3%~2.2%。
本次方法验证无异常情况。
综上所述,我单位现有人员、设备、试剂及环境条件满足固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836-2017)中相关要求,能够开展低浓度颗粒物的监测分析。
附件1:培训记录附件2:校准证书附件3:原始记录日期:年月日编写:校核:日期:年月日审核:日期:年月日。
HJ836-2017测定废气中低浓度颗粒物的验证研究王琳;曾健华;欧小辉;黄红铭;陈蓓【摘要】对《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)的检出限、同步双样和实际样品进行测试验证.结果表明,检出限和同步双样的测试均满足方法标准的要求;实际样品经过比较测试后证明数据准确、可靠,可应用于“超低排放”企业的低浓度颗粒物监测.【期刊名称】《化学工程师》【年(卷),期】2019(033)001【总页数】3页(P30-31,34)【关键词】低浓度颗粒物;验证;比较测试;超低排放【作者】王琳;曾健华;欧小辉;黄红铭;陈蓓【作者单位】广西壮族自治区环境监测中心站,广西南宁530028;广西壮族自治区环境监测中心站,广西南宁530028;广西壮族自治区环境监测中心站,广西南宁530028;广西壮族自治区环境监测中心站,广西南宁530028;广西壮族自治区环境监测中心站,广西南宁530028【正文语种】中文【中图分类】X831颗粒物为燃料和其他物质在机械处理中产生的固体颗粒、液体颗粒或二者在气体介质中的悬浮体系存在于排放气体中而形成气溶胶的颗粒状物质,排放后可吸附大气中的有机物和重金属并随风迁移扩散[1,2],进入人体后可对身体健康造成持久性损伤[3]。
因此,颗粒物在固定污染源排气中是最常规的监测项目之一,是环保部门判定企业排污是否达标的必需监控指标。
目前,国内外测定颗粒物浓度[4]的方法主要有直接测量法和间接测量法两大类,其中间接测量法中的重量法是国内环保部门最常用的手工监测方法。
随着环境保护法律法规的日趋完善及严于管理要求、企业环境保护意识日益增强和人们对环境保护的关注参与,大多数企业采用了静电除尘、脱硫除尘和布袋除尘[5]等措施,极大限度降低了颗粒物的排放,经过技术改造后的电厂等企业颗粒物排放浓度[6]甚至低于10mg·m-3。
国内现有的传统颗粒物监测方法有GB/T5468-1991[7]、GB/T16157-1996[8]、HJ/T397-2007[9],这些传统的方法已不能满足“超低排放”背景下[10,11]颗粒物浓度水平的日常监测。
关于开展固定污染源低浓度颗粒物测定的调研报告以及监测方法变更修改、需新增方法情况的汇报站领导:国家环境保护部于2017年12月29日发布了《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)(以下简称新方法)监测规范以及《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)的修改单(以下简称修改单)。
并明确了实施时间为2018年3月1日。
其中修改单中增加了“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,适用新方法;浓度大于20 mg/m3且不超过50 mg/m3时,本标准与新方法同时适用。
采用本标准测定浓度小于等于20 mg/m3时,测定结果表述为‘< 20 mg/m3’。
根据新方法和修改单的内容,结合我站工作实际,大气物理室对开展此项监测工作做了相关调研,现将调研情况汇报如下:一、我站已认证的方法对监测工作的适应情况。
目前,我站对固定污染源废气中颗粒物的测定方法已认证有《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)和《固定污染源废气监测技术规范》(HJ397-2007)两种,按照《2018年陕西省生态环境监测方案》(陕环办发[2018]8号)文件要求,我站2018年将继续承担每半年一次的废气国控污染源监督性监测和在线比对监测。
依据2017年我市废气国控污染源名单及监测情况,企业类型集中在火电、水泥、煤化工、焦化行业,颗粒物排放浓度基本都在20 mg/m3以下,在线比对监测任务中颗粒物项目不能满足新方法和修改单的要求,监测数据无效。
其他监测任务暂不受影响。
二、开展新方法的技术保障及解决方案。
目前,我站配备的监测设备及实验室设备不能达到新方法的要求。
通过与省站、铜川市环境监测站联系、沟通,与多家仪器生产厂家询价后,现将需配置的仪器设备及解决方案汇报如下:我站现配有青岛崂应生产的3012H-D型烟尘测试仪5套,其采样枪为不锈钢材质,滤筒采集颗粒物方式,适用于浓度在20 mg/m3以上的固定污染源监测。
浅谈HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》罗海恩;李娜;朱佳焘;郑国华【摘要】对《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ 836-2017)的适用范围、检出限、技术路线(采样前准备、现场采样要求和采样后样品称量计算)及质量控制等进行了解读.标准适用于排放浓度不大于50 mg/m3的颗粒物检测;方法检出限为1 mg/m3;通过改进采样头、增加采样设备预热功能、整体称量的方式等手段,减少采样及称重过程引入的误差;增加全程序空白及同步双样的质控要求保证检测过程的准确性.%The scope of application,detection limit,technical route(pre-sampling preparation,field sampling requirements and post-sampling sample weighing calculation)and quality control of <Stationary source emission-Determination of mass concentration of particulate matter at low concentration-Manual gravimetric method>(HJ 836-2017)has been interpreted.The standard applies to the detection of particle concentrations of no more than 50 mg/m3.The detection limit of the method is 1 mg/m3.To avoid the inaccuracies in the process of sampling and weighing by improving sampling,increasing preheat function of sampling equipment and using the overall weighing method.The quality control requirements of overall blank and paired train sample can guarantee the accuracy of the detection process.【期刊名称】《广州化学》【年(卷),期】2018(043)003【总页数】4页(P70-73)【关键词】低浓度颗粒物;固定污染源;重量法;采样方法【作者】罗海恩;李娜;朱佳焘;郑国华【作者单位】广州中科检测技术服务有限公司,广东广州 510650;广州中科检测技术服务有限公司,广东广州 510650;广州中科检测技术服务有限公司,广东广州510650;广州中科检测技术服务有限公司,广东广州 510650【正文语种】中文【中图分类】X831颗粒物是指燃料和其他物质在燃烧、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[1-2]。
低浓度恒温恒湿称量系统特点_低浓度恒温恒湿称量系统优势
低浓度恒温恒湿称量系统成为环境质量检测推动的一大关键点,生活在科技环绕的时代,你对科技的定义还停留在计算机OR互联网吗?相信很多人都会说NO,互联网现在要被作为时代进步的一种标志了,其应用更多的要拓宽到物理网的领域了,下面让我们一起走智慧云数据下的低浓度恒温恒湿称量系统,去看看低浓度恒温恒湿称量系统的特点以及微智兆恒温恒湿称量系统优势..吧
#详情查看#【低浓度恒温恒湿称量系统】
关于低浓度恒温恒湿称量系统,日常了解并不多,低浓度恒温恒湿系统有哪些特点,又有什么样的优势能够为我们日常生活提供服务?
【低浓度恒温恒湿称量系统优势】
低浓度恒温恒湿称量系统介绍:现在经常看到的普通的恒温恒湿设备已经达不到国家标准的要求,低浓度恒温恒湿称量系统则要求:在系统内放置高精度天平,称量的样品在放入恒温恒湿箱体内平衡24 小时后,再进行称量,同时,低浓度恒温恒湿称量系统解决了实验室环境因温度湿度的变化可能会对样品称重结果带来的影响,无形中,便提高了称量样品结果的准确性,其它对称量环境要求较高的样品称量也可以选择恒温恒湿称量系统。
【低浓度恒温恒湿称量系统特点】
①实现人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学;
②具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
③进口7 寸触摸液晶显示屏,中文操作界面,PID 控温,温湿度曲线实时显示。
④具有自动防霜装置的真空双重玻璃,
可清晰观察试验箱内的试品;
⑤具有程式修正、清除、预约、启动、
停电、记忆、按键锁定等功能;
⑥实现压缩机等振动源与箱体分离,
柔性连接,克服防震静音的难题,避
免设备震动对天平称量产生的干扰。
【低浓度恒温恒湿称量系统生产厂家】
环境保护是现在越来越多的人关注的
话题,环境治理也就需要大家投入更多的精力,在我们所不了解的领域,很多人已经在为之而努力,低浓度恒温恒湿称量系统的存在,更多的就是为了环境保护,山东润通科技有限公司是一家致力于环
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为改善人类生存环境而努力奋斗!
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今天,我们了解了这样的一个产品,低浓度恒温恒湿称量系统,为大家生存的环境改善,看到了更多的希望。
山东润通做为厂家,销售的并不仅仅是一个恒温恒湿称量系统,更多的是怀揣着对环境保护努力的目标。