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固定源廢氣監測處理方法

作者:浙江新贺蓝 来源: 日期:2018-4-8 13:28:37 人气:0

固定源廢氣監測是汙染源監測的重要組成部分,現場監測受亚洲AV類別、汙染物處理方式、生産設備工藝設計、操作人員水平、監測儀器等問題影響較大,監測過程中經常出現一些異常情況,爲獲得准確可靠的監測數據,爲環境執法提供依據,排除和處理這些異常情況顯得尤爲重要。本文針對固定源廢氣監測過程中經常出現的燃煤鍋爐含氧量過高、煙氣濃度顯示值爲零、風量無法比對、煙塵含量爲負值等情況進行分析,並提出異常情況排除處理方法。


引言

固定源废气监测是污染源监测的重要组成部分,现场监测受亚洲AV类别、污染物处理方式、亚洲AV设备工艺设、操作人员水平、监测仪器等问题影响较大,监测过程中经常出现一些异常情况,为获得准确可靠的监测数据,为环境执法提供依据,排除和处理这些异常情况显得尤为重要。本文针对固定源废气監測過程中經常出現的燃煤鍋爐含氧量過高、煙氣濃度顯示值爲零、風量無法比對、煙塵含量爲負值等情況進行分析,並提出異常情況排除處理方法。


1.固定源廢氣監測過程中經常出現的異常情況

(1)固定源廢氣監測過程中含氧量過高。燃煤(特別是10蒸噸/小時以下的小鍋爐)、生物質(以稭稈、水稻稈、薪材、木屑、花生殼、瓜子殼、甜菜粕、樹皮等所有廢棄的農作物爲燃料的鍋爐)鍋爐監測過程含氧量監測值偏高,約爲13%~19%,導致很多鍋爐煙塵、SO2、NOX實際濃度監測值很低但是通過過剩空氣系數折算後超標的現象。

(2)汙染物濃度、煙氣參數無法與在線設備比對。固定源廢氣SO2、NOX等氣態汙染物以及排風量、流速監測值無法與在線監測設備比對的情況經常出現。

(3)顆粒物濃度出現負值的異常情況。


2.排除固定源廢氣監測過程中異常情況的方法

2.1 固定源監測過程中含氧量偏高的排除方法

(1)核實鍋爐運行工況,檢查鍋爐儀表盤及煤質分析報告,確認生産負荷是否達到設計能力的75%以上,排除鍋爐運行負荷低和煤質差導致的含氧量偏高。

(2)對比儀器測定風量和鍋爐的額定風量,確定是否是進風量過大與鍋爐不匹配原因造成。

(3)聯合廠家檢查鍋爐爐牆、省煤器、空氣預熱器、引風機前後、風道是否存在密封不嚴等漏風現象,排除鍋爐本身設計缺陷導致的含氧量過高現象。也可以通過現場分段排查,如在鍋爐燃燒後進除塵器前、除塵器進脫硫脫硝前、脫硫脫硝排入大氣後分別監測煙氣含氧量,排除各工段有無漏風現象。

(4)與鍋爐工溝通排除操作導致的鍋爐燃燒狀況不理想不均勻、調節不合理情況引起的含氧量偏高。


2.2 氣態汙染物以及排風量、流速監測值無法與在線監測設備比對情況的排除方法

(1)確認采樣位置的合理性,是否避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位,設置位置是否滿足距彎頭、閥門、變徑管下遊方向不小于6倍直徑,和距上遊方向不小于3倍直徑的要求。若現場位置確實有限,采樣斷面與彎頭的距離至少是煙道直徑的1.5倍。監測斷面是否滿足煙道內流速>5m/s,大型燃煤電廠磚煙道排氣筒若監測斷面選擇不合理很多會出現流速過低無法比對的情況。

(2)與廠家聯系,查看排氣筒管道設計圖紙,確認監測斷面實際截面積,認真核對監測斷面煙道直徑及壁厚保溫層扣除問題。

(3)提前收集資料了解被監測工況企業排放的主要汙染物種類和排放濃度大致範圍,以確定適合的監測方法。在現場監測過程中應選擇與工況企業排放氣態汙染物濃度適合的標准氣體校准監測儀器,避免出現高濃度校標後出現的傳感器濃度誤差。

(4)氣態汙染物濃度值明顯過低的情況排除應做好煙道內含濕量的測定,根據待測汙染物種類選擇合適的采樣方式,如采樣流量點位選擇(觀察監測儀器測定氣態汙染物時的實時流量是否大于0.7L/min,監測點負壓大于監測儀器抽氣泵吸力時會導致煙道內氣體無法進入傳感器而監測結果偏低);吸收液瓶材質是否對待測組分存在吸收、顔色(是否需要遮光低溫保存等)、發泡率(是否均勻)、阻力(當采樣流量爲0.5L/min時,其阻力應爲5±0.7KPa)等;伴熱管的溫度範圍(SO2采樣時伴熱管溫度應保持在120℃,NOX采樣時伴熱管溫度應保持在140℃等);檢查氣體收集裝置有無漏氣現象。


2.3 顆粒物測定過程中出現濃度爲負值的情況排除方法

(1)選擇濾筒前是否進行過針孔檢查、質量篩選和失重處理。針孔檢測可采用燈泡法檢查濾筒是否有針孔;質量篩選以規格25x70mm的玻璃纖維濾筒,質量在(1.0±0.2)g为宜。失重处理可按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007規範,將濾筒預先在400℃高溫箱中烘烤1h,冷卻至室溫並稱至恒重後使用。濾筒稱重還應考慮冷卻時間與幹燥器內放置濾筒多少、放置方式以及烘幹時間的影響。

(2)排氣筒中顆粒物濃度太低,采樣時間、采樣體積又不夠引起的稱量誤差。按照《固定源廢氣監測技術規範》要求鍋爐顆粒物原則上每點采樣時間不小于3min或每台鍋爐測定時所采集的總采氣量不少于1m,但是目前实际操作过程中类似于水泥厂、大型火电、热电厂由于除尘设施均采用了静电除尘和袋式除尘结合的复合除塵設備,除尘效率基本上都达到了99.5%以上,若按照規範的采樣時間和采樣體積采樣,經常會出現顆粒物濃度爲負值的情況。這就要求實際監測過程應結合實際汙染物排放情況,適當延長采樣時間加大采樣體積來降低測定誤差。

(3)超低排放趨勢下的監測手段更新。根據大型(熱電火電)電廠超低排放標准即煙塵不超過5mg/m;二氧化硫不超過35mg/m;氮氧化物不超過50mg/m,現有監測部門配發的傳統三合一(定電位電解法測定煙塵、二氧化硫、氮氧化物)監測儀器根本無法針對超低排放的鍋爐特別是煙塵在5mg/m以下機組開展現場監測,必須立即配發專門針對超低排放的采樣儀器,才能獲得准確可靠的監測數據。

3.結束語

固定源废气监测是污染源监测的重要组成部分,为获得准确可靠的监测数据,为环境执法提供依据,本文针对固定源废气監測過程中經常出現的燃煤鍋爐含氧量過高、煙氣濃度顯示值爲零、風量無法比對、煙塵含量爲負值等情況進行分析,並提出異常情況排除處理方法。研究指出,固定源废气监测过程复杂,气态污染物种类繁多,各污染物采样方法和操作规范都不同,文中提到的几种异常情况的处理方式和排除方法为今后开展固定源废气监测提供很好的参考和依据。

在日常固定源廢氣監測過程中經常遇到監測平台不安全不規範、監測點位選擇錯誤或者依據現場情況無法重新布設監測點位、封閉生産設施工況無法把握、監測過程人爲控制投料和操作等一些客觀問題導致的監測異常情況出現值得重視。今後在汙染型企業可研究性報告或相關技術設計上適當加入環保處理設施篇章,讓環保部門提前介入,按照相關規範標准在設備選型、監測平台設置、監測點位選擇、監控設備安裝等方面提出相關意見,可以避免很多異常情況在固定源廢氣監測過程中出現。



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