固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?
固定污染源监测中颗粒物的测定,你知道多少?
目前,在国内固定污染源监测中,主要有三种测量低浓度颗粒物的方法,即重量法,微振
荡平衡法和β射线法。
这三种在污染源监测中的原理和用途是不同的,我们必须仔细选择。
颗粒物是中国控制的主要污染物之一,它是大多数固定污染源监测都必须测量的污染因
子。
颗粒物是指在燃烧,合成,分解以及机械加工中的各种物质过程中所产生的气体中的固体和液体颗粒物。
颗粒物的产生分为自然和人为两种不同的来源。
人为来源主要来自
燃煤,机动车排放以及一些工业生产过程。
随着环境管理的日益严格和环境污染控制技术的不断完善,特别是全国空气污染源监测已全面启动。
针对脱硫后管道中颗粒物浓度低,温度低,湿度高的“两低一高”情况,环保部发布并实施了《固定污染源低浓度颗粒物测量方法》。
2017年。
现阶段,污染源监测中的颗粒物的监测和分析方法包括《固定污染源尾气中颗粒物的含量测定和取样法》,《锅炉烟尘试验法》和《低浓度重量法》。
河北省等省市发布了有关便携式颗粒物监测方法标准《固定污染源颗粒物β射线法的测定》,山东省生态环境厅还制定了地方环境标准《测定来自固定污染源的颗粒物的β射线方法的测定》,现已发布征求意见稿。
β射线吸收法已被广泛用于环境空气中PM10的监测,污染源监测的技术已经越来越成熟。
下面给大家介绍一下重量法、微量振荡天平法和β射线法
的原理及比较
1重量法
目前,在污染源监测领域内,中国大气颗粒物的测定主要采用重量法。
原理是使用具有一定切割特性的采样器以恒定速度提取固定体积的空气,以便将环境空气和PM10捕集在质
量已知的过滤器上。
根据采样前后的过滤器质量和采样量,用PM10计算浓度。
必须注意,分母的体积单位为ug / m3的被测颗粒物,其体积应为标准条件下的体积(0°C),并且应将所测温度和压力下的体积换算为标准状况下的体积。
环境空气监测的采样环境和采样频率应按要求执行。
2微量振荡天平法
微量振荡天平法在质量传感器中使用了一个振荡的空心锥形管,并且在其振荡端安装了可更换的滤膜。
振荡频率取决于锥形管的特性及其质量。
当采样气流通过滤膜,并且颗粒物质沉积在滤膜上时,滤膜质量的变化引起振荡频率的变化。
通过改变振荡频率来计算沉积在滤膜上的颗粒物的质量,然后根据流量,环境温度和空气压力来计算此期间颗粒物标记的质量浓度。
微振动平衡颗粒物监测仪由PM10采样头,切割器,过滤器动态测量系统,采样泵和仪器主机组成。
流速为1m3 / h的环境空气样品通过PM10采样头和切割机后,便成为符合技术要求的颗粒状采样气体。
然后,样品进入配备有过滤器动态测量系统(FDMS)的微振荡平衡监视器的主体。
用于测量主机中样品质量的微振荡平衡传感器的主要组件是一个空心圆锥体,一端固定,另一端装有过滤器。
在异形管中,样品气体流经滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。
在工作时,中空锥形管处于往复振荡的状态。
其振荡频率将随着收集在滤膜上的颗粒物的质量变化而变化。
该仪器将准确地测量频率的变化,以获得所收集的颗粒物质量,然后根据所收集的样品的体积来计算样品的浓度。
3 Beta射线法/β射线
Beta射线法是污染源监测中非常重要的一个方法。
Beta射线仪使用Beta衰减原理。
环境空气被采样泵吸入采样管,通过滤膜排出,颗粒物沉积在滤膜上。
当β射线与沉积的颗粒物一起通过滤膜时,β射线的能量衰减,可以通过测量衰减量来计算颗粒物的浓度。
Beta射线颗粒监测仪由PM10采样头,切割器,样品动态加热系统,采样泵和仪器主机组成。
流速为1m3 / h的环境空气样品通过PM10采样头和切割机,成为符合技术要求的颗粒状采样气体。
在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整为小于35%。
样品进入仪器主体后,颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上。
β射线源和β射线检测器设置在仪器滤膜的两侧。
随着样品的收集,越来越多的颗粒被收集在滤膜上,并且颗粒的质量也增加了。
此时,由β射线检测器检测到的β射线的强度将相应地减弱。
由于Beta射线检测器的输出信号可以直接反映颗粒物的质量变化,因此该仪器对Beta射线检测器的颗粒物质量值进行分析,并合并同期收集的样品体积,最终获得颗粒。
采样期间的浓度。
配备膜动态测量系统后,该仪器可以准确地测量在此过程中挥发的颗粒,从而可以有效补偿最终报告数据,该数据接近于真实值。
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。
固定污染源排气中烟尘颗粒物的测定
固定污染源排气中烟尘(颗粒物)的测定1.概述1.1固定源的定义固定源是指:将生产过程中产生的废气通过排气筒向空气中排放的污染源。
如:燃煤、燃油、燃气锅炉和工业炉窑的废气排放源,石油化工、冶金、建材等行业的废气收集和排放源等。
固定源中污染物的存在形式有两种:颗粒物和气态污染物。
颗粒物:是指悬浮于排放气体中的固体和液体颗粒状物质,是燃料和其它物质在燃烧、合成、分解以及各种物料在机械处理中所产生的。
通俗的说就是可以用滤筒(刚玉滤筒或玻璃纤维滤筒)采集的物质。
颗粒物在化学上可分为两大类,一类是有机颗粒物,另一类是无机颗粒物;按其形成的过程不同可分为三类:第一类是烟尘flue dust),是煤、石油等燃料燃烧产生的固体颗粒气溶胶;第二类是粉尘(dust),是由机械过程(破碎、研磨、筛分、运输等)而产生的微细粒子;第三类是微细颗粒物,是指物料通过各种化学或物理化学过程产生的颗粒物等。
1.2评价固定源排放情况的指标评价指标有三项:废气排放量、污染物排放浓度和污染物排放速率(由前两项计算而来),单位分别是。
废气排放量:Ndm3/h(Nd表示标准状态下的干排气:温度为273K,压力为101325Pa条件下不含水分的排气);污染物排放浓度:mg/Ndm3;污染物排放速率:kg/h,通常也简称排放量。
1.3固定源颗粒物监测的规范、方法和相关标准1.3.1通用监测规范及方法(表1-1)表1-1固定源废气监测通用规范和方法2.固定污染源监测中颗粒物采样技术2.1 现场采样根据规范中的布点要求进入现场确定采样点的具体位置,并根据采样管径的大小搭建符合采样要求的平台。
1)采样孔的位置和数量采样孔位置:优先选择在垂直管段。
距变径位置下游方向不小于6倍直径和上游方向不小于3倍直径处,矩形管道以当量直径D=2AB/(A+B)计。
不能满足上述要求的,可选择比较适宜的管段,距弯头等的距离至少是管道直径的1.5倍。
对这一段的理解有两个重点:(1)优先选择垂直管段;(2)下六、上三。
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法方法确认报告
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%。
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法(征求意见稿)编制说明编制组2015年9月一、项目背景 (3)1.任务来源 (3)2.工作过程 (3)二、修订本标准的必要性分析 (3)1.固定污染源颗粒物污染的危害 (4)2.相关环保标准和环保工作的需要 (4)3.现行环境监测分析方法标准的实施情况和存在问题 (4)4.低浓度颗粒物测定技术的最新进展 (5)三、国内外相关分析方法研究 (5)1.主要国家、地区及国际组织相关分析方法研究 (5)2.国内相关分析方法研究 (7)四、标准制修订的基本原则和技术路线 (7)1.标准制修订的基本原则 (7)2.标准制修订的技术路线 (8)五、方法研究报告 (10)1.适用范围 (10)2.规范性引用文件 (11)3.术语和定义 (11)4.方法原理 (11)5.仪器和设备 (12)6.采样位置和采样点 (13)7.采样 (13)8.结果与表述 (14)9.质量控制措施 (14)六、方法验证 (16)1.实验内容 (16)2.质量控制措施 (16)3.验证实验室基本情况 (18)4.验证实验结论 (18)参考文献: (19)一、项目背景1.任务来源2015年6月,河北省环境保护厅向河北省环境监测中心站下达了起草《固定污染源低浓度颗粒物的测定重量法》方法标准的任务。
标准的制定由河北省环境监测中心站牵头,石家庄环境监测中心、秦皇岛市环境保护监测站、兴隆县环境监测站、河北省大名市环境监测站、唐山永正环境监测有限公司协作;青岛明华电子仪器有限公司、青岛崂山应用技术研究所、青岛容广电子科技有限公司提供支持。
2.工作过程按照河北省环境保护厅的要求,召集各参加单位,成立了标准编制小组,制定了详细的标准编制计划与任务分工,具体工作计划如下:(1)对国内外有关“低浓度颗粒物的测定重量法”的标准内容、包括测定原理、采样装置、采样程序、质量控制、结果计算及方法性能进行调研,对国内外固定污染源低浓度颗粒物采样设备的工作原理、测试方法、可行性及应用情况进行调研,对国内外相关分析方法进行研究比较,对国内固定污染源排放的相关法律、法规和政策进行分析研究,收集国内外关于低浓度颗粒物测定的文献资料,分类归纳。
GBT161571996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
采样孔
⑵采样孔
• ②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(如下图所示)。
⑵采样孔
• ③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(如 下图所示)。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(如下图所示)。
采样点
⑶采样平台
• 采样平台为检测人员采样设置,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1.5m2, 并设有1.1m高的护栏,采样孔距平台 面约为1.2~1.3m。
烟道断面积(m2) 等面积小块长边长度(m) 测点总数
<0.1
<0.32
1
0.1~0.5
<0.35
1~4
0.5~1.0
<0.50
4~6
1.0~4.0
<0.67
6~9
4.0~9.0
<0.75
9~16
>9.0
≤1.0
≤ 20
五﹑排气参数的测定
• ⒈排气温度的测定:一般情况下可在靠 近烟道中心的一点测定。将温度传感器 插入烟道中测点处,封闭测孔,待视值 稳定后读数。
⒎崂应3012H操作
• ③选择3,对皮托管校零;输入排气温度(也可
将仪器设定为“预测”档,在此用采样枪上的热 电偶测量排气温度);将采样枪(皮托管)放入 管道中第一个测点的位置,堵严测孔。皮托管软 管正对气流一侧接入仪器正压孔,背对气流软管 接入仪器负压孔。用“确定”键依次将各个测点 的压力(静压和动压),仪器会自动选择出采样 嘴尺寸(预测流速)。找出相应的采样嘴,安装 在采样枪上。
⒎崂应3012H操作
• ⑴测量管道(或排气筒、烟囱)直径及管壁厚度(或 法兰长度)
• ⑵接通仪器电源 • ⑶打开采样孔,清除孔中的积灰 • ⑷打开采样仪器开关,在主菜单上按照从1至6的顺序
固定污染源废气中颗粒物监测及质控技术
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。
关于固定污染源低浓度颗粒物的测定现场采样的几点看法
某电厂废气总排口监测数据
监测项目
单位
Ⅰ
颗粒物标杆排气量
mg/h
颗粒物折算浓度
mg/ m3
Ⅱ
颗粒物标杆排气量
mg/h
颗粒物折算浓度
mg/ m3
样品值 1.52*106
ND 1.55*106
2.53
样品值 1.45*106
ND 1.54*106
2.55
样品值 1.49*106
ND 1.48*106
2.50
注意不要向下倾斜,防止取样管中的冷凝水倒流到滤膜上,影 响测量数据。关闭取样管加热电源,戴好耐高温手套,小心拆 下采样头,建议用干净柔软的纸仔细地擦拭采样头外表面附着 的灰尘,套上防护帽,放入专用的容器中,保持采样嘴方向 朝。重新更换采样头继续采样,直至完成规定的样品数量。全 程空白的采样过程与采集颗粒物样品一致,不同之处是采样过 程中不需启动采样泵,采样嘴背对气流方向,取样管的出气嘴
工业与信息化
TECHNOLOGY AND INFORMATION
关于固定污染源低浓度颗粒物的测定现场采样的几点 看法
马晨 吴建华 铜陵市环境监测中心站 安徽 铜陵 244000
摘 要 环境监测的工作一直以来都是环境保护部门制定相关决策信息的重要依据,更是环境管理与环境保护部门 的工作重点。本文主要从固定污染源低浓度颗粒物的测定现场采样着手,希望可以给相关人员提供 参考。 关键词 低浓度颗粒物;固定源废气;监测
2 方法原理
要求密封。全程空白要求每个采样系列做一次。
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[2]。
GBT16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
卜 布介洲州
表 2 测点距烟道内壁距离( 以烟道直径 D 计)
e 测点距烟道内壁的距离见图 9按表 2确定 . ) , 当测点距烟道内壁的距离小于 2mm 时, 2mm, 5 取 5
云 0 6 7 D 价 下 六
图 9 采样点距烟道内壁距离 4242 矩形或方形烟道 ... a 将烟道断面分成适 当数量的等面积小块, ) 各块中心即为测点。小块的数量按表 3的规定选取。 原则上测点不超过 2 0个.
GB T 6 5 一 1 9 / 1 1 7 96 表 3 矩( 形烟道的分块和侧点数 方)
一5 M A 4 0 1 . W > < 5 r t f - 9 0 . s 4 1 i 0 ( m ' ) 价卞引
按 421 .. 确定, 和424 .. 一般情况下可在靠近烟道中心的一点侧定。
5 12 仪器 .. a 热电偶或电阻温度计 : ) 其示值误差应不大于士3 C. b 水银玻璃温度计 : ) 精确度应不低于 25 o最小分度值应不大于 2 . , 0 C, 5 13 测定步t .. a 将温度测量元件擂人烟道中侧点处 . ) 封闭侧孔 , 待温度稳定后读数 。 b 使用玻璃温度计时, ) 不能抽出烟道外读数 。 52 排气 中水分含量的侧定 . 排气中水分含量应根据不同的测量对象选用冷凝法、 干湿球法或重量法 中的一种方法测定。 521 采样位置及侧点 ..
果同时侧定排气流量, 采样位!仍按 4211 ... 选取。
4 213 采样位置应避开对侧试人员操作有危险的场所。 ... 4 22 采样孔 .. 4 22 1 在选定的测定位置上开设采样孔, ... 采样孔 内径应不小于 8mm, 0 采样孔管长应不大于 5mm, 0 不使用时应用盖板、 管堵或管帽封闭( 1 图 2 图 3 。当采样孔仅用于采集气态污染物时 , 图 、 、 ) 其内径应不 小于 4mm. 0
GBT161571996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
• ⑧使采样嘴及皮托管全压测孔正对气流,位于第一个采样点。启 动抽气泵,开始采样。第一点采样时间结束,仪器自动发出信号 ,立即将采样管移至第二采样点继续进行采样。依次类推,顺序 在各点采样。采样过程中,采样器自动调节流量保持等速采样。
测点数
1
2~8 4 ~ 12 6 ~ 16 8 ~ 20 10 ~ 20
• ⅴ.测点距烟道内壁的距离见图9,按表2确定,当测点距烟道内壁的距离小于 25mm时,取25mm。
测点号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
表2 测点距烟道内壁距离 环数
1
2
3
4
0.146 0.067 0.044 0.033
• ⑨采完最后一个点后,将采样管后的胶管迅速堵住,同时停机, 并将采样嘴背对气流,从烟道中小心地取出采样管,注意不要倒 置。用镊子将滤筒取出,放入专用的容器中保存。
• ⑩用仪器保存或打印出采样数据 。 • ⑩每次至少采三个样,取平均得出烟尘浓度。
⒍样品分析
• 采样后的滤筒放入 105℃烘箱中烘烤 1h,取出放入枯燥器中,在恒温恒湿 的天平室中冷却至室温,用感量 0.1mg 天平称量至恒重。采样前后滤 筒重量之差,即为采取的颗粒物量。
• ⒉排气中水分含量的测定:排气中水分 含量应根据不同的测量对象选用冷凝法 ﹑干湿球法或重量法中的一种方法测定 。一般情况下可在靠近烟道中心的一点 测定。
⑴冷凝法
• ①原理:由烟道中抽取一定体积的排气使之 通过冷凝器,根据冷凝出来的水量,加上从 冷凝器排出的饱和气体含有的水蒸汽量,计 算排气中的水分含量。
• ⒌排气中气态污染物的采样和排放 浓度、排放率的计算。
固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
崂应3012H(新08代)烟尘浓度 测试仪
崂应3012H(新08代连接图)
崂应3012H(新08代)操作
1. 测量管道(或排气筒、烟囱)直径及管壁厚度 (或法兰长度)
2. 接通仪器电源 3. 打开采样孔,清除孔中积灰 4. 打开采样仪器开关,在主菜单上按照1至6顺序依
次操作
① 选择1,输入采样日期、时间,大气压和含湿量 调到测量状态,选取采样类型:油烟或烟尘
2、采样位置和采样点
(1)采样位置:
✓ 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(即上3下6)。对矩形 烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
✓ 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。如果同时 测定排气流量,采样位置仍按上述选取。
VI. 抽取的排气量应使冷凝器中的冷凝水量在10mL以上。采样时每隔 数分钟记录冷凝器出口的气体温度tV,转子流量计读数Qr,流量 计前的气体温度tr,压力Pr以及采样时间t,如系统装有累积流量 计,应记录开始采样及终止采样时的累积流量。
VII. 采样结束,将采样管出口向下倾斜,取出采样管,将凝结在采样
(1)冷凝法
➢原理:由烟道中抽取一定体积的排气通过冷 凝器,使冷凝出来的水量,加上从冷凝器排 出的饱和气体的水蒸气量,计算排气中的水 分含量。
➢测定装置及仪器:测量排气中水分含量的采 样系统如图所示,它包括烟尘采样管、冷凝 器、干燥器、温度计、真空压力表、转子流 量计、抽气泵等组成。
➢ 测定步骤
② 选择2,输入监测断面的尺寸和壁厚(或法兰长 度),确定采样的环数,仪器自动计算处各采样 点的位置,并在采样枪上用胶布标示。
