在线监测折算值和过量空气系数

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在线监测系统现场核查、比对要点及若干注意事项

在线监测系统现场核查、比对要点及若干注意事项

• 四、固定污染源废水自动监测设备现 场核查要点
•3.采样口位置的核查 采样口位置是决定样品代表性的重要因素,现场核查 主要是检查以下几方面内容: ①在线监测仪的采水系统是否安置在总排水渠道上。 ②采水口是否设置在水面下0.3m处,离水槽底部 20mm以上,采水口应避免受到充氧和水底污泥的影 响。 ③采水管是否配备足够的活动接头,以防止堵塞和方 便检修。 ④采水管道适宜埋地敷设,当横穿马路时,是否增加 金属保护套管。
三、固定污染源废气自动监测设备的现 场核查要点
③ CEMS应安装在污染净化设施和旁路档板的 下游,位于污染物完全混合均匀的位置,其监 测数据应能代表固定污染源的排放水平。 ④ CEMS安装位置易于接近、安全,有足够 的操作空间,便于查看和校准。 ⑤烟尘监测探头应尽量安装于装有GGH等温 度补偿装置的下游,以降低探头被湿烟气粘糊 的几率。
• 四、固定污染源废水自动监测设备现 场核查要点
•4.系统参数设置的核查 ①核查系统是否有二级门禁管理权限。 ②管理系统应有标准曲线参数,(包括标准曲 线的斜率、截距和相关系数)计量槽的计算公 式、自动清洗和采样频次、污染物浓度和总量 报表。 ③经校准的标准曲线参数可输入或修正。 ④零点漂移和量程漂移可设置手动或自动校准 。
② 采样伴热管的温度设置不得低于120℃ 。采样伴热管的温度低于120℃,烟气容易在 采样内结露,形成水珠,吸附二氧化硫,使监 测结果偏低。
二、 影响监测结果的若干项容易忽视 问题
•3.标准气体的审查
➢标准气体钢瓶号和标签信息(浓度值、生产厂商、 日期、不确定度等),是否在有效期内;
➢标气钢瓶内压力是否大于0. 1 MPa;
CEMS系统参数设置的核查内容主要包 括两个方面,即CEMS操作系统的门禁 管理和CEMS管理系统的参数设置的种 类、参数设置的内容。

各行业环保排放折算值基准氧含量及过量空气系数

各行业环保排放折算值基准氧含量及过量空气系数

折算项目基准氧含量燃煤锅炉烟尘,SO2,NOX(NO2)6燃油燃气锅炉烟尘,SO2,NOX(NO2)3燃气轮机组烟尘,SO2,NOX(NO2)15燃煤锅炉烟尘,SO2,NOX(NO2)9燃油燃气锅炉烟尘,SO2,NOX(NO2) 3.5水泥厂水泥窑及窑磨一体机烟尘,SO2,NOX(NO2)10医疗废物烟尘,有害污染物11危险废物烟尘,有害污染物11生活垃圾烟尘,有害污染物11熔炼炉、铁矿烧结炉烟(粉)尘、有害污染物冲天炉(冷风炉,鼓风温度≤400℃)烟(粉)尘、有害污染物冲天炉(热风炉,鼓风温度>400℃)烟(粉)尘、有害污染物其它工业炉窑烟(粉)尘、有害污染物制革合成革与人造革工业烟(粉)尘、有害污染物铅锌工业铅锌工业烟(粉)尘、有害污染物直接燃烧(按燃煤计)烟尘,SO2,NOX(NO2)6气化发电锅炉(按其它气体燃料)烟尘,SO2,NOX(NO2)3气化发电轮机组烟尘,SO2,NOX(NO2)15直接燃烧(按燃煤计)烟尘,SO2,NOX(NO2)9气化发电(按其它气体燃料)烟尘,SO2,NOX(NO2) 3.5炼铁工业热风炉烟尘,SO2,NOX(NO2)类型生物质发电单台出力65T/H以上生物质发电单台出力65T/H以下焚烧炉工业窑炉电厂单台出力65T/H以上锅炉65T/H以下计算标空系数标准号标准名称1.41.1666666673.51.751.21.909090909GB4915-2004水泥工业大气污染物排放标准2.1GB19218—2003医疗废物焚烧炉技术要求(试行)2.1GB18484-2001危险废物焚烧污染控制标准2.1GB18485-2014生活垃圾焚烧污染控制标准按实测浓度计42.51.7按实测浓度计GB21902-2008合成革与人造革工业污染物排放标准1.7GB25466_2010铅、锌工业污染物排放标准1.41.1666666673.51.751.2按实测浓度计GB28663-2012炼铁工业排放标准环函[2011]345号关于生物质发电项目废气排放执行标准问题的复函GB13223-2011GB13271-2014GB9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准。

大气污染物的过量空气系数折算值计算课件

大气污染物的过量空气系数折算值计算课件
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
详细描述:收集某工厂的大气污染物排放数据,包括烟 尘、二氧化硫、氮氧化物等。
详细描述:采用过量空气系数折算方法,计算工厂的实 际排放因子,以更准确地评估工厂对大气环境的贡献。
总结词:结果比较
详细描述:将实际排放数据与折算后的排放因子进行比 较,分析工厂在大气污染物排放方面的优缺点,为改进 排放控制措施提供根据。
THANKS
感谢观看
提高公众的大气环境保护意识
宣传教育
通过媒体、宣传册、讲座等情势 ,向公众普及大气环境保护知识 ,提高公众对大气污染问题的认
识。
倡导绿色出行
鼓励公众采用公共交通、骑行、步 行等绿色出行方式,减少机动车尾 气排放对大气环境的影响。
参与监督
鼓励公众参与大气环境监督,举报 大气污染违法行为,形成全社会共 同参与大气环境保护的良好氛围。
02
过量空气系数折算值的计算方 法
Chapter
过量空气系数的定义和意义
过量空气系数定义
实际进入燃烧或反应装置的空气量与理论需要量之比。
意义
用于评估燃烧或反应装置的燃烧效率,以及控制燃烧过程中污染物的排放。
过量空气系数折算值的计算公式
计算公式
过量空气系数 = 实际空气流量 / 理论空气流量
公式解释
加强大气污染物的监测和预警
建立大气污染物监测网络
强化应急响应
在城市和工业区等重点区域建立大气 污染物监测站点,实时监测大气污染 物浓度。
制定大气污染物超标应急预案,及时 启动应急响应,采取有效措施降低大 气污染物浓度。
预警系统建设
根据监测数据,建立预警系统,及时 发布大气污染物浓度超标预警,提醒 公众采取防护措施。

大气污染物的过量空气系数折算值计算

大气污染物的过量空气系数折算值计算

大气污染物的过量空气系数折算值计算过量空气系数是指单位时间内,单位体积的大气污染物浓度超过了一些特定的标准限值造成的危害。

通常通过将大气污染物的浓度与相应的标准限值进行比较来计算过量空气系数。

当大气污染物的浓度超过标准限值时,过量空气系数就会大于1,表示该污染物对环境和人体健康的危害程度增加。

过量空气系数折算值是通过对不同污染物的过量空气系数进行加权平均得到的,用于评估大气中多种污染物的综合危害程度。

折算值的计算需要确定各种污染物的相对权重,即毒性系数,以反映不同污染物对人体健康的不同危害程度。

过量空气系数折算值的计算方法如下:
1.收集各种污染物的浓度数据,并确定参考标准限值。

2.将实测的污染物浓度与相应的标准限值进行比较,计算得到每种污染物的过量空气系数。

3.确定各种污染物的毒性系数,这一步通常需要借助相关的环境、生态和健康学研究成果,根据不同污染物的毒性程度进行判断。

4.将各种污染物的过量空气系数与相应的毒性系数进行加权平均,得到折算值。

加权平均可以根据具体情况采用不同的方法,如简单平均法、加权平均法等。

大气污染物的过量空气系数折算值计算是一项复杂的工作,需要基于科学的实测数据和环境、生态和健康学的研究成果,以及相关的数学和统
计学方法。

通过该计算可以更好地评估大气污染物对环境和人体健康的综合危害程度,为相关部门制定相应的防治措施提供科学依据。

在线监测折算值和过量空气系数

在线监测折算值和过量空气系数

关于CEMS中折算值和过量空气系数的说明1什么是折算值按照GB13271《锅炉大气污染物排放标准》的规定,实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度,必须执行国标GB/T16157规定,按下式进行折算:C 二 C —:-s式中:C—折算成过量空气系数为a时的颗粒物或气态污染物排放浓度,mg/m3;C'—标准状态下干烟气中颗粒物或气态污染物浓度,mg/m3;a —在测点实测的过量空气系数;a s—有关排放标准中规定的过量空气系数。

实测过量空气系数按下式计算:21 -X O2式中:X O2 —烟气中氧的体积百分数。

比如对于某锅炉,CEMS仪表测得的SO2浓度为500mg/m3 (C '500), 02浓度为8% ( X O2 =8),则实测的过量空气系数a=21/ (21-8) =1.6,如果排放标准中规定了该锅炉的理论过量空气系数=1.4,则S02折算后的排放浓度(折算值)为:500*1.6/1.4=571.4 mg/m3。

2、为什么要采用折算值同样的锅炉,如果人为控制的进风量不同或烟道存在漏风口,则测得的污染物排放浓度将不同,同时氧气含量也是不同的。

为避免因进风不同造成的测量值差异,对同种锅炉执行统一的标准,做到客观、公平地评判排污状况,排放浓度使用了折算值,通过过量空气系数对测量浓度进行修正。

比如上面举的例子,虽然仪表测得的S02浓度为500mg/m3, 但该锅炉的氧气超标了,存在漏风或空气过量的问题,浓度不能真实反映锅炉的状况,采用折算后,修正为571.4 mg/m3,漏风或空气过量的影响被消除了。

3、排放标准中规定的过量空气系数所谓过量空气系数,即燃料燃烧时,实际空气供给量与理论空气需求量的比值。

锅炉排放标准中规定的过量空气系数与锅炉类型和功率相关,具体规定为:对于燃煤锅炉,功率小于等于45.5MW 的,过量空气系数采用1.8,功率大于45.5MW 的,过量空气系数采用1.4,对于燃气或燃油锅炉,过量空气系数采用1.2。

在线监测分析仪与实测值计算

在线监测分析仪与实测值计算

在线监测分析仪与实测值计算1、流速Vs=Kv*Vp其中Vs为折算流速Kv为速度场系数Vp为测量流速2、粉尘①粉尘干基值DustG=Dust/(1–Xsw/100)其中DustG为粉尘干基值Dust为实测的粉尘浓度值Xsw为湿度②粉尘折算DustZ=DustG*Coef其中DustZ为折算的粉尘浓度值DustG为粉尘干基值Coef为折算系数,它的计算方式如下:Coef=21/(21-O2)/Alphas其中O2为实测的氧气体积百分比。

Alphas为过量空气系数(燃煤锅炉小于等于45.5MW折算系数为1.8;燃煤锅炉大于45.5MW折算系数为1.4;燃气、燃油锅炉折算系数为1.2)③粉尘排放率DustP=DustG*Qs/1000000其中DustP为粉尘排放率Dust为粉尘干基值Qs为湿烟气流量,它的计算方式如下:Qs=3600*F*Vs其中Qs为湿烟气流量F为测量断面面积Vs为折算流速3、SO2①SO2干基值SO2G=SO2/(1–Xsw/100)其中SO2G为SO2干基值SO2为实测SO2浓度值Xsw为湿度②SO2折算SO2Z=SO2G*Coef其中SO2Z为SO2折算率SO2G为SO2干基值Coef为折算系数,具体见粉尘折算③SO2排放率SO2P=SO2G*Qsn/1000000其中SO2P为SO2排放率SO2G为SO2干基值Qsn为干烟气流量,它的计算方式如下:Qsn=Qs*273/(273+Ts)*(Ba+Ps)/101325*(1–Xsw/100) 其中Qs为湿烟气流量Ts为实测温度Ba为大气压力Ps为烟气压力Xsw为湿度4、NO①NO干基值NOG=NO/(1–Xsw/100)其中NOG为NO干基值NO为实测NO浓度值Xsw为湿度②NO折算NOZ=NOG*Coef其中NOZ为NO折算率NOG为NO干基值Coef为折算系数,具体见粉尘折算③NO排放率NOP=NOG*Qsn/1000000其中NOP为NO排放率NOG为NO干基值Qsn为干烟气流量,它的计算方式如下:Qsn=Qs*273/(273+Ts)*(Ba+Ps)/101325*(1–Xsw/100) 其中Qs为湿烟气流量Ts为实测温度Ba为大气压力Ps为烟气压力Xsw为湿度。

关于CEMS折算值和过量空气系数

关于CEMS折算值和过量空气系数

关于CEMS 中折算值和过量空气系数的说明1、什么是折算值按照GB13271 《锅炉大气污染物排放标准》的规定,实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度,必须执行国标GB/T16157规定,按下式进行折算:sC C αα⨯=' 式中: C —折算成过量空气系数为α时的颗粒物或气态污染物排放浓度,mg/m 3;C ’ —标准状态下干烟气中颗粒物或气态污染物浓度,mg/m 3; α—在测点实测的过量空气系数;αs —有关排放标准中规定的过量空气系数。

实测过量空气系数按下式计算:22121O X -=α 式中:2O X —烟气中氧的体积百分数。

比如对于某锅炉,CEMS 仪表测得的SO2浓度为500mg/m3(C ’=500),O2浓度为8%(2O X =8),则实测的过量空气系数α=21/(21-8)=1.6,如果排放标准中规定了该锅炉的理论过量空气系数αs =1.4,则SO2折算后的排放浓度(折算值)为:500*1.6/1.4=571.4 mg/m3。

2、为什么要采用折算值同样的锅炉,如果人为控制的进风量不同或烟道存在漏风口,则测得的污染物排放浓度将不同,同时氧气含量也是不同的。

为避免因进风不同造成的测量值差异,对同种锅炉执行统一的标准,做到客观、公平地评判排污状况,排放浓度使用了折算值,通过过量空气系数对测量浓度进行修正。

比如上面举的例子,虽然仪表测得的SO2浓度为500mg/m3,但该锅炉的氧气超标了,存在漏风或空气过量的问题,浓度不能真实反映锅炉的状况,采用折算后,修正为571.4 mg/m3,漏风或空气过量的影响被消除了。

3、排放标准中规定的过量空气系数所谓过量空气系数,即燃料燃烧时,实际空气供给量与理论空气需求量的比值。

锅炉排放标准中规定的过量空气系数与锅炉类型和功率相关,具体规定为:对于燃煤锅炉,功率小于等于45.5MW的,过量空气系数采用1.8,功率大于45.5MW的,过量空气系数采用1.4,对于燃气或燃油锅炉,过量空气系数采用1.2。

烟气监测系统计算公式

烟气监测系统计算公式

烟气监测系统计算公式:1. 流量1.1原烟气流量(湿态)【未用】1.2净烟气流量1.2.1工况下的湿烟气流量:――工况下的湿烟气流量,;――监测孔处烟道截面积,;――监测孔处湿烟气平均流速,。

1.2.2监测孔处湿烟气平均流速:= 流速仪输出值1.2.3标准状态下干烟气流量:――标准状态下干烟气流量,;――烟气湿度。

1.2.4烟气排放量式中,Qh——标准状况下干烟气小时排放量,m3;Qd——标准状况下干烟气天排放量,m3;Qm——标准状况下干烟气月排放量,m3;Qy——标准状况下干烟气年排放量,m3;Qsni——标准状况下,第i次采样测得的干烟气流量,m3/h;Qhi——标准状况下,第i个小时的干烟气小时排放量,m3/h;Qdi——标准状况下,第i天的干烟气天排放量,m3/h;Qmi——标准状况下,第i个月的干烟气月排放量,m3/h;n ——每小时内的采样次数。

2.烟气湿度:――湿烟气氧量,%;――干烟气氧量,%。

3.过量空气系数:4.烟尘4.1.1标准状态下干烟气的烟尘排放浓度式中,——实测的烟尘排放浓度,mg/m3;——标准状态下干烟气烟尘排放浓度,mg/m3。

4.1.2折算的烟尘排放浓度式中,——折算成过量空气系数为时的烟尘排放浓度;——标准状态下干烟气烟尘排放浓度,mg/m3;——实测的过量空气系数;——排放标准中规定的过量空气系数。

4.1.3烟尘排放量式中,——烟尘小时排放量,kg;——烟尘日排放量,t;——烟尘月排放量,t;——烟尘年排放量,t;——标准状态下,第i次采样测得的干烟气烟尘排放浓度,mg/m3;Qsni——标准状况下,第i次采样测得的干烟气流量,m3/h;Ghi——标准状况下,第i个小时的干烟气烟尘小时排放量,m3/h;Gdi——标准状况下,第i天的干烟气烟尘天排放量,m3/h;Gmi——标准状况下,第i个月的干烟气烟尘月排放量,m3/h;n ——每小时内的采样次数。

5. 二氧化硫5.1.1标准状况下,干烟气的二氧化硫浓度=(SO2为ppm值时用)或=(SO2为mg/m3值时用)式中,——标准状况下,二氧化硫的浓度,mg/m3;A ——实测得的SO2值。

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关于CEMS 中折算值和过量空气系数的说明
1、什么是折算值
按照GB13271 《锅炉大气污染物排放标准》的规定,实测的锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度,必须执行国标GB/T16157规定,按下式进行折算:
s
C C αα⨯=' 式中: C —折算成过量空气系数为α时的颗粒物或气态污染物排放浓度,mg/m 3;
C ’ —标准状态下干烟气中颗粒物或气态污染物浓度,mg/m 3;
α—在测点实测的过量空气系数;
αs —有关排放标准中规定的过量空气系数。

实测过量空气系数按下式计算:
2
2121
O X -=α 式中:2O X —烟气中氧的体积百分数。

比如对于某锅炉,CEMS 仪表测得的SO2浓度为500mg/m3(C ’=500),O2浓度为8%(2
O X =8),则实测的过量空气系数α=21/(21-8)=1.6,
如果排放标准中规定了该锅炉的理论过量空气系数αs =1.4,则SO2折算后的排放浓度(折算值)为:500*1.6/1.4=571.4 mg/m3。

2、为什么要采用折算值
同样的锅炉,如果人为控制的进风量不同或烟道存在漏风口,则测得的污染物排放浓度将不同,同时氧气含量也是不同的。

为避免因进风不同造成的测量值差异,对同种锅炉执行统一的标准,做到客观、公平地评判排污状况,排放浓度使用了折算值,通过过量空气系数对测量浓度进行修正。

比如上面举的例子,虽然仪表测得的SO2浓度为500mg/m3,但该锅炉的氧气超标了,存在漏风或空气过量的问题,浓度不能真实反映锅炉的状况,采用折算后,修正为571.4 mg/m3,漏风或空气过量的影响被消除了。

3、排放标准中规定的过量空气系数
所谓过量空气系数,即燃料燃烧时,实际空气供给量与理论空气需求量的比值。

锅炉排放标准中规定的过量空气系数与锅炉类型和功率相关,具体规定为:
对于燃煤锅炉,功率小于等于45.5MW的,过量空气系数采用1.8,功率大于45.5MW的,过量空气系数采用1.4,对于燃气或燃油锅炉,过量空气系数采用1.2。

在实际描述中,有些锅炉的功率以t/h计,它与MW的换算关系为:0.7MW=1t/h,比如45.5MW的锅炉相当于65t/h的锅炉。

锅炉的过量空气系数越高,表明该锅炉的燃烧效率越低,因此燃煤锅炉的系数比燃油燃气锅炉要高,而小的燃煤锅炉的系数
比大的燃煤锅炉要高。

过量空气系数越高,也就意味着氧可以越高,对于65t/h以上的锅炉,其烟气理论氧含量为6%,而65t/h以下的锅炉,理论氧含量为9.3%。

对于某一锅炉,如果其烟气实测氧含量大于理论氧含量,则意味着折算值要大于仪表的测量值。

由于采用了折算值进行排污评估,对于厂方来讲,CEMS 测得的氧浓度越小越好,过量空气系数选用的越大越好。

当然,实际并不以客户的意志为转移。

实测氧含量与过量空气比对照表
PPM单位转换
PPM(Parts per million )针对气体来说是体积比浓度,每百万体积的空气中所含污染物的体积数,是无量纲单位。

以SO2为例,将ppm 转换为mg/m3
N为气体分子量
即1ppm=0.045×Nmg/m3
N为气体分子量。

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