废气污染源在线监测系统
VOC在线监测系统设备的选址及监控点布设原则

现在环境污染的情况非常严峻,大气污染中工业废气的排放是环境污染的重点来源。
工业废气的治理,可以说是迫在眉睫。
工业废气的污染,形成了vocs污染物,而vocs污染物,受到voc在线监测系统的监测和监督。
所以治理环境污染中的工业废气,就需要多多发挥voc在线监测系统的功能和作用,实时的监测vocs 污染物,包括工业废气,监督和督促工业企业安装节能环保的装置设备,减少工业废气的排放,净化工业废气,减少大气环境污染,需要voc在线监测系统。
然而,安装选址跟监控点布设都是有一定原则的,下面小编就为大家详细介绍下:1、具有代表性:能客观反映一定空间范围内的环境空气质量水平和变化规律,客观评价城市、区域环境空气状况,污染源对环境空气质量影响,满足为公众提供环境空气状况健康指引的需求。
2、具有可比性:同类型监测点设置条件尽可能一致,使各个监测点获取的数据具有可比性。
3、具有整体性环境空气质量评价城市点应考虑城市自然地理、气象等综合环境因素,以及工业布局、人口分布等社会经济特点,在布局上应反映城市主要功能区和主要大气污染源的空气质量现状及变化趋势,从整体出发合理布局,监测点之间相互协调。
4、具有前瞻性:应结合城乡建设规划考虑监测点的布设,使确定的监测点能兼顾未来城乡空间格局变化趋势。
5、具有稳定性:监测点位置一经确定,原则上不应变更,以保证监测资料的连续性和可比性。
监控点布设原则1、设置在源的主导风向和第二主导风向(一般采用污染最重季节的主导风向)的下风向的最大落地浓度区内,以捕捉到最大污染特征为原则进行布设。
2、设在可能对人体健康造成影响的污染物高浓度区以及主要固定污染源对环境空气质量产生明显影响的地区。
3、可根据监测目的确定点位布设原则增设污染监控点,必要时在临近居民区和人群聚集区的厂界边缘设置特征污染物监测站。
voc在线监测仪对治理工业废气是有针对性作用的,利用好了voc在线监测系统,就能够对工业废气的质量和大气环境的改善产生积极的影响。
废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理

废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理废水废气污染源在线监测系统是工业企业重要的环境保护设备,通过监测废水废气的排放情况,能够实时掌握污染源的排放浓度和排放量,有利于及时发现和处理污染问题,保护环境和人民的健康。
随着设备使用时间的增长,废水废气污染源在线监测系统也需要进行日常维护及故障处理,以保证其正常运行和监测效果。
下面将详细介绍废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理的相关内容。
一、日常维护1. 定期检查设备运行情况定期检查废水废气污染源在线监测系统的设备运行情况,包括传感器、管道、控制装置等设备是否正常运行,发现异常及时进行处理。
特别需要注意的是,检查传感器的工作是否正常,如果发现异常需要及时更换,以免影响监测效果。
2. 清洁传感器和管道废水废气污染源在线监测系统在监测过程中可能会受到一些灰尘、杂质的影响,因此需要定期清洁传感器和管道,保证监测的准确性。
清洁传感器和管道时,需要注意选择合适的清洁工具和清洁方法,以免造成设备损坏。
3. 校准设备定期对废水废气污染源在线监测系统进行校准,保证监测数据的准确性。
校准包括零点校准和量程校准,必须按照设备使用说明书上的方法进行操作,以免出现误差。
4. 软件更新废水废气污染源在线监测系统的软件也需要定期更新,保证系统的稳定性和安全性。
软件更新时需要注意备份重要数据,以免丢失重要信息。
5. 建立维护记录对废水废气污染源在线监测系统进行日常维护时,需要建立维护记录,记录每次维护的时间、维护内容以及维护人员,以便于日后查阅和分析设备运行情况。
二、故障处理1. 传感器异常在废水废气污染源在线监测系统的运行过程中,传感器可能出现异常,如传感器信号不稳定、传感器故障等。
这时需要及时对传感器进行检查和更换,保证监测数据的准确性。
2. 控制装置故障废水废气污染源在线监测系统的控制装置是整个系统的核心部件,如果出现故障,可能会导致监测数据的错误。
在控制装置出现故障时,需要立即停止监测,进行检查和维修。
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
树立一个百年品牌
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
(完整版)VOCs在线监测报警系统介绍

VOCs在线监测报警系统介绍1、概述随着我国经济的高速发展,细颗粒物(PM2.5)、臭氧和酸雨为特征的区域性复合型大气污染日益突出,区域内空气重污染现象大范围同时出现的频次日益增多,VOCs是pm2.5的关键前物体,光化学烟雾的主要组成部分,对灰霾等复合大气污染的形成起着至关重要的作用,多数VOCs有毒、能致癌,急需对其排放进行监控,研究表明:人为源中55%以上的VOCs来自固定污染源废气排放、包括石油化工、电子、涂装、印刷等工业排放源。
山东恒美电子科技以改善空气环境质量为目标,为实现空气质量逐年改善,采用先进的信息化管理服务手段,自主研发了《VOCs在线监测报警装置》。
VOCs全称挥发性有机化合物,这一类有机物的化学性质比较活泼,一般都是有毒有害的。
由于VOCs的化学性质比较活泼,在阳光的照射下,很容易发生光化学反应,形成臭氧等有害物质,夏天烟雾的主要组分就是臭氧,是空气变差的元凶。
VOCs直接排放到大气中除了形成臭氧,还会对人体产生伤害。
对人体的伤害可以分为三大类,第一是刺激人的感官,像眼睛刺激鼻子等,会使人感到干燥,第二个是对粘膜的刺激和对人体其他系统的破坏,VOC很容易通过血液传输从而导致人的大脑中枢神经受到抑制。
因此,不论是从改善空气质量还是保护人体健康的角度,控制VOC的排放都是必行之道,VOCs监测也是对企业的监督,把责任落实,共同为VOCs治理出力。
2、执行标准本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)2、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB2762-2011)3、《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)4、《室内空气质量标准》(GB18883-2002)5、《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)6、河北省《固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求7、上海市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统安装及联网技术要求(试行)3、VOCs在线监测报警系统介绍本方案的建设目标是利用我公司成熟的气体监测仪,对VOCs气体进行实时监控。
废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理

废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理废水废气污染源在线监测系统是重要的环境保护设备,在实际使用中,需要进行日常维护和故障处理,以确保其正常运行和数据准确性。
本文将介绍废水废气污染源在线监测系统日常维护和故障处理的相关知识。
一、日常维护1、定期清洁传感器和探头废水废气污染源在线监测系统的传感器和探头会受到污染物的侵蚀和粘附,影响其准确性。
定期清洁传感器和探头,可以延长其使用寿命并确保精度。
2、定期更换滤网废水废气污染源在线监测系统使用的滤网在长时间使用后会逐渐损耗,失去过滤效果,会导致污染物侵入系统内部,影响监测数据的准确性。
定期更换滤网可以保证检测的精度,并避免外界干扰。
3、定期校准设备废水废气污染源在线监测系统在长时间使用后,由于传感器老化、设备漂移等因素可能会对检测结果产生影响,因此需要定期进行校准。
校准操作要符合标准规定,确保校准数据的准确性。
4、定期备份数据废水废气污染源在线监测系统监测数据的存储和备份很重要。
定期备份数据可以避免数据丢失,保证数据的完整性,以便后期查询和分析。
5、定期清理设备周围环境废水废气污染源在线监测系统需要放置在稳定平台上,周围环境要保持清洁,避免设备积尘、受潮、受噪声、受干扰等情况,影响其准确性。
6、设备加固和防雷为了确保设备安全,废水废气污染源在线监测系统要进行加固和防雷处理,避免设备倾斜、受风吹、受水淋、受雷击等因素造成设备损坏。
二、故障处理1、设备无法启动如果废水废气污染源在线监测系统无法启动,一般是因为供电系统故障、控制器故障或主板故障等原因造成的。
如果是供电系统故障,可以检查电源插头是否插好、电源开关是否打开等;如果是控制器故障,可以查看机器显示屏是否出现异常,并将错误代码或信息记录下来以便维修。
2、检测数据不准确废水废气污染源在线监测系统的检测数据不准确,可能因为传感器损坏、滤网堵塞或设备校准不正确等原因。
此时应及时检修和更换设备或部件,并重新校准,确保其监测数据的准确性。
浅谈环境污染源在线监控系统问题对策和建议

浅谈环境污染源在线监控系统问题对策和建议污染源在线监控系统是通过移动通讯作为传输媒介,配合自动测量技术、自动监控技术、现代传感技术、计算机网络应用技术等,形成的自动化、信息化、时效化的综合性在线监控和预警平台,该系统是利用现代监测技术、信息网络技术和自动控制技术对排污企业实施全程监督控制,及时预防和处理污染事件发生的管理系统。
面对现在日益严重的环境问题,提高环境管理科学会、信息化越来越重要,充分发挥污染源在线监控系统作用的重要性也逐渐凸显出来。
一、当前污染源在线监控系统现状(一)取得成效在2018年建成了集远程在线监测监控、在线信访受理、媒体舆情管理、应急处置指挥、环境信息发布“五位一体”的区域环境监控体系。
1.在线监测监控依托省、市、县环保局互联的专门网络,延伸到各监控企业监控点,能让企业实时监控监测数据及监控视频数据传送到各服务器和使用终端,实现了数据图像互联。
目前监控企业有81家,150个监测点位。
通过监控大屏,实时观察企业废水、废气的治理情况及排放情况,并对企业排放超标及治理设施异常情况进行监控,发现问题及时交管理部门处理,能很好督促企业排污设施正常运行,并进行达标排放,为企业排污管理提供极大方便,并提高管理效率。
2.在线信访受理主要是通过接听信访热线电话,接待信访人的投诉,并记录整理事件,通报环境稽察执法大队,并由执法大队组织相关人员查处。
今年以来,接听信访热线电话**人次,信访件处置率达到95%以上,噪声影响、空气污染及臭气、废水污染等群众信访件,通过我们在线受理和相应的工作程序启动,都得到了快速调处。
3.媒体舆情管理主要是观察媒体电台及网络论坛的群众舆论情况,通过关注群众的言论,及时把各种不满及需求等反馈给管理人员,对舆情中的事件进行及时查处,给群众以满意的答复,并积极做正面引导和宣传。
(二)具体做法1.在自动监控平台的运行维护管理过程中,通过成立独立的污染源在线监控中心、从环境监测部门引入监测技术人才、引入社会化技术服务等多种方式解决了监控平台人员和技术能力不足的问题,弥补监控平台管理短板。
VOC在线监测管理系统

VOC在线监测管理系统背景介绍1、项目背景随着经济的快速发展,污染源的种类日益增多,特别是化工区、工业集中区及周边环境,污染方式与生态破坏类型日趋复杂,环境污染负荷逐渐增加,环境污染事故时有发生。
同时,随着公众环境意识逐渐增强,各类环境污染投诉纠纷日益频繁,因此对环境监测的种类、要求越来越高。
在“十二五”期间,政府着力打造以空气环境监测,水质监测,污染源监测为主体的国家环境监测网络,形成了我国环境监测的基本框架。
“十三五”规划建议中已经明确“以提高环境质量为核心”,从目前环保部力推的“气,水,土三大战役”的初步效果来看,下一步对于环境质量的改善则是对于现有治理设施和治理手段的检验。
而对于三个领域治理效果的检验,依赖于全面有效的环境监测网络。
国务院印发的《生态环境监测网络建设方案的通知》提出建设主要目标:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。
根据调研大部分企业具备简单治理技术,即将生产车间内生产工艺所产生的VOCs污染物通过管道集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理以后进行排放,但园区内存在着有组织排放超标和无组织排放的问题,为督促企业改进生产工艺和治理装置,减少无组织排放,建议园区部署网格化区域监控系统。
系统部署可提高各工业工园区污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。
为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。
同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。
关于规范污染源在线监控系统参数设置的通知

江西省环境保护厅关于规范污染源在线监控系统参数设置的通知各设区市环境保护局:为进一步规范全省污染源在线监控系统的管理,确保在线监测数据在分析、采集、传输过程中能被及时、准确、完整的记录、存储,切实发挥在线监测数据在污染物总量减排、污染源监督检查、排污收费、环保价格补贴等方面的作用。
根据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)、《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 353-2007)等相关技术规范,对污染物排放企业在线监控系统参数设置进行规范管理,现将有关要求通知如下:一、参数设置范围废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、流速、烟温、氧量等,废水中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、流量等监测分析子系统;污染物排放参数设置、数据折算子系统;数据分析、采集、传输与处理子系统等所有仪器设备软硬件中的系数、公式等。
二、参数设置原则各设区市环保局应督促已安装了在线监控系统并与省环保厅联网的各污染物排放企业按本通知要求,在设备制造厂商、签约运维公司的配合下,对分析仪、工控机、DCS、中控系统、数采仪等设备的相关参数进行规范、统一的设置,并将结果填写在《在线监控系统参数设置表》(见附件,以下简称“参数表”)上盖章确认,参数表一式四份,省环保厅、市环保局、企业各一份,另一份张贴在站房明显位置作为现场检查的重要依据。
(一)量程设置1.各污染物监测分析的量程设定需综合考虑企业的排放标准、分析仪的技术指标等情况,分析仪、工控机、DCS、中控系统、数采仪等各仪器设备量程必须保持一致。
2.量程范围以分析仪最低档量程为基准,原则上不得大于污染物排放标准的3倍。
量程过高的分析仪应及时调低或更换。
(二)参数设置1.废气在线监控系统中的动压、静压、大气压、空气过剩系数、各污染物实测和折算(排放)浓度、标况流量等参数的设置及计算公式按国家、标准、相关规范以及仪器说明书设置。
原则上大气压为101.325Kpa;火电厂空气过剩系数为 1.4;污染物折算浓度=实测浓度×[21/(21- O2含量)]/空气过剩系数;标况流量=烟道截面积×流速×273×(101.325+烟气压力)×(1-湿度/100)/[(273+烟气温度)×101.325]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部分 CEMS系统组成
❖ CEMS的系统组成:
I. 颗粒物排放浓度监测子系统 II. 气态污染物排放浓度监测子系统 (SO2、
NOx、CO、 CO2等)
III. 烟气参数监测子系统
(温度、压力、流速/流量、 氧含量、湿度等)
数据处理子系统主要是完成测量数据的采集、存储、统计功 能,并根据环保部门的要求的格式将数据传输到环保局相关 部门。
CEMS的系统组成
颗粒物监测子系统
颗粒物测量仪
气态污染物监测子系统
气
气态污染物采样器
态
污
气体测量室
染 物
分
零气和标准气体
析
仪
烟气参数监测子系统
氧气变送器
烟
气
参
流速变送器
数
监
温度变送器
烟气分析主机
CEMS工作原理
➢ 直接抽取气态污染物测量子系统:
直接抽取系统
CEMS工作原理
➢ 直接抽取气态污染物测量子系统:
校准气体
反吹气体
采样探头
伴热管线
阀门
采样泵
排气 分析室
烟道气体
过滤器 加热
采样接口
中级过滤 除湿
针阀
流量计
记录单元
排水
直接抽取系统
CEMS工作原理
➢ 直接抽取气态污染物测量子系统:
红外光吸收原理 SO2,NOx,CO,
CO2
直接测量系统 (插入式)
紫外光吸收原理 SO2,NOx,
紫外荧光原理
SO2
化学发光原理
NOx
SO2,NOx
电化学原理
NOx
CEMS工作原理
➢ 直接抽取气态污染物测量子系统:
加热采样探头
加热传输管线
样气预处理系统 分析测量单元 数据运算、输出
标定控制 系统
CEMS工作原理
➢ 烟气参数测量子系统:
测量项目 氧含量
流速
湿度 温度 压力
测量原理 氧化锆法 磁氧法 原电池法 皮托管差压法 热线法 超声波法 电容法 干湿氧法 热电偶 热电阻 压阻感应片
安装位置 烟道、抽取 直接抽取采样 直接抽取采样 插入式 插入式 对穿式 插入式 烟道和抽取 插入式 插入式 直接测量
特点: < 红外/紫外光吸收测量分析单元; < 一个分析单元可同时测量SO2、NOx、 CO2、CO; < 可将测氧(O2)单元与红外单元共同置于同一分析仪内; < 测量数据为标准状态下的干态烟气数值 ,数据直观; < 样气传输采用加热管线(120 ℃ 以上); < 预处理系统复杂; < 要求密封性好。
CEMS工作原理
➢ 稀释抽取气态污染物测量子系统:
•1. 采样探头堵塞 •2. 管路漏气 •3. 稀释比例不准确 •4. 采样流量降低 •5. 零气处理不纯净
CEMS工作原理
➢ 直接测量法气态污染物测量子系统:
CEMS工作原理
➢ 直接测量法气态污染物测量子系统:
特点: < 通常采用差分吸收光谱原理的分析仪; < 不需要采样和预处理系统,结构简单。 < 测量NOx通常需要配置电化学法插入式仪表; < 氧含量通常采用氧化锆直接测量法; < 测量数据需要转换成标准状态下的干态烟气数值 ; < 温度、压力的变化会显著影响分子吸收能量的效率,需要 随时进行温度压力的修正; < 探头的防护十分重要; < 通常不能在线校准零漂和量漂;
第三部分 CEMS系统质量控制
质量保证是一系列行为和程序,在考虑数据的 准确性、精密性、完整性和代表性的前提下,这些 行为和程序确保CEMS数据满足相应的标准要求。
排污企业开发质量保证计划,环保局认可,然后 排污企业执行,环保局监督并审核。
过程是动态。
测 子
系
压力变送器
统 集
线
湿度变送器
器
数据采集与处理系统
环
Modem GPRS
保 行
TCP/IP
政
主
管
数据显示
部
门
数
据 采
数据打印
集
与
处
理
数据存储
固
定
污
染
源
监
控
系
统
第二部分 CEMS系统原理介绍
CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统(SO2,NOx):
采样方式 直接抽取系统
稀释抽取系统
分析方法
CEMS工作原理
➢ 颗粒物排放浓度监测子系统 : 特点:
光学分析方法 直接测量(不采样)
工作原理:
✓ 光透射法 ✓ 后散射法
光透射法颗粒物监测仪
光源 传感器 控制单元
排放源
后散射法颗粒物监测仪
➢ 颗粒物测量子系统:
特点: < 直接测量法不需要采样系统; < 探头不接触烟气; < 由于标准物质难以获得,出厂通常以滤光片进行标定; < 灰尘和水汽影响较大,不适合在湿法净化设施后测量,除 非再加热烟气到高于水的露点温度; < 反吹空气幕需24小时运转(停炉时也要运转); < 颗粒物组成和粒径的变化影响这类分析仪的校准;
IV. 数据采集与处理系统
(显示、存储、打印、 传输等)
颗粒物监测子系统主要对烟气排放中的烟尘浓度进行测量。
气态污染物监测子系统主要对烟气排放中NOx 、SO2、CO、 CO2等气态方式存在的污染物进行监测。
烟气排放参数监测子系统主要对排放烟气的温度、压力、湿 度、含氧量等参数进行监测,用以将污染物的浓度转换成标 准干烟气状态和规定过剩空气系数下的浓度,符合环保计量 的要求以及污染物排放量的计算。
CEMS工作原理
➢ 直接抽取气态污染物测量子系统:
常见故障:
•1. 采样探头堵塞 •2. 采样管路漏气 •3.加热系统失效 •4. 采样流量降低
•5. 稀释抽取气态污染物测量子系统:
稀释采样探头 仪表气控制单元
传输管线
样气预处理系统 SO2分析测量单元 NOx分析测量单元 数据运算、输出
标定控制 系统
烟气分析主机
❖ 稀释采样探头
为保证恒定的稀释比,采样探头使用音速小孔。 当系统能够满足设定的最小真空度要求时,音速小孔 两端的压差将大于0.46倍,此时通过音速小孔的气体 流量将是恒定的,温度压力的变化将不会影响稀释比。
稀释比的正确选择:MAX(量程,环境)
CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓稀释抽取系统(采样探头):
CEMS工作原理
➢ 稀释抽取气态污染物测量子系统:
特点: < 紫外荧光测量SO2,化学发光测量NOx; < 需要多个分析单元组合; < 氧含量需单独配置采样系统或采用直接测量法; < 测量数据需要转换成标准状态下的干态烟气数值 ; < 样气传输不采用加热管线; < 探头稀释用空气需严格控制; < 探头稀释比例需要随时校准;