固定污染源氨排放连续在线监测技术方案
污染源在线监测项目技术方案

计量器具型式批准证书 ) 与产品铭牌 , 铭牌上标有仪器名称、 型号、生产单位、出
厂编号、制造日期。
b 仪器均经有关部门或质量监督检验中心检验认可。
c 结构合理 , 机箱外壳表面及装饰无裂纹、 变形、划痕、污浊、毛刺等现象 , 表面涂层均匀 , 无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象。产品组装坚固、零部件坚固无 松动。按键、开关门锁等配合适度 , 控制灵活可靠。
HJ/T15-1996 超声波明渠污水流量计
HBC6-2001
化学需氧量 (CODcr) 在线监测仪器环境保护产品认定技术要求
GBll914-89
水质 化学需氧量的测定
重铬酸盐法
HJ/T96-2003 pH 水质自动分析仪技术要求
GB6587、 1-8-86 电子测量仪器环境试验
GBl28928-1996 污水综合排放标准
26
4、1 任务 ..................................................
26
4、2 在线仪器的安装 ........................................
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第五章 在线监测仪器的安装与调试 . ..................................
6
2、5 采水、配水单元说明 . ......................................
7
2、6 工程土建要求及系统组成 . ..................................
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第三章 在线监测仪及辅助设备 . ......................................
12
固定污染源烟气排放氮氧化物(NOx)连续监测技术和质量保证

物染污态气
� m/gm71 �mpp6 ≤ 差 误 对 绝 � 时 � m/gm75 �mpp02 ≤
3 3
求 要标指 术技测 监对比 SMEC
� 度 浓 放 排 2OS 定 测 法 方 比 参 当 。%51 ± 过 超 不 差 误 对 相 � 时 m/gm 002 �
3
�%02 ± 过 超 不 差 误 对 相 � 时 m/gm 002 ≤ � m/gm 001 �
元单测监动自续连放排xON
�统系水排凝冷、统系放排气尾�统系助辅 仪析分体气试测 �泵样采、统系湿除 、器滤过、管热伴样采、头探样采�统系取抽 构结成组的元单测监动自续连放排xON
泵流射 泵膜隔 �力能气抽�泵样采 膜透渗、冷制械机、冷制子电�度温却冷� 统系湿除 温控自 率功恒 �度温凝冷的中质介气烟于高应度温热加� 线管热伴 �气空缩压厂工�置装吹反热加 �料材瓷陶孔多或钢绣不�器滤过装安 头探样采
法量测接直
值基湿体气为果结量测 准校池气标 等源光、�式置 内其尤�镜射反洁清护维意注应常日�置装样取有没于由 外红散分非 �SAOD�法谱光收吸分差 �法长波双�法长波单�法方析分
法量测接直
�程光双�图意示构结式置外和置内量测接直
法磁顺、法锆化氧、法学化电�量 氧 含 等法 收 吸 外 红 、 法 容 电 温高 、 法 氧 湿 / 干 � 度 湿 气 烟 �压静/压动�器感传力压�力压气烟 等法偶电热、法阻电铂�度温气烟 法波声超、法衡平热、法器感传压差�速流气烟
置位装安SMEC气烟
装安SMEC气烟
。度长的段管后置位装安于大 须必度长的段管直前置位装安但�面断的定稳流气在 择选能可尽应�时求要述上足满能不置位装安当
d2
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固定污染源监测技术路线1、技术路线重点污染源采用以自动在线监测

固定污染源监测技术路线1、技术路线重点污染源采用以自动在线监测技术为主导,其它污染源采用以自动采样和流量监测同步-实验室分析为基础,并以手工混合采样—实验室分析为辅助手段的浓度监测与总量监测相结合的技术路线。
2、指标与频次2.1 水污染源监测(1)监测项目(5 + X)pH、化学需氧量(或TOC)、氨氮、油类、悬浮物和不同行业排放的特征污染物(X)。
(2)监测频次①废水排放量≥5000t/d 的污染源,安装水质自动在线监测仪,连续自动监测,随时监控。
②废水排放量1000~5000t/d 的主要污染源,安装等比例自动采样器及测流装置,监测1 次/天。
③废水排放量≤1000t/d 的污染源,监测3~5 次/月。
水质、水量同步监测。
④生产不稳定的污染源,监测频次视生产周期和排污情况而定。
2.2 大气污染源监测(1)监测项目(4 + X)烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度和不同行业排放的特征污染物(X)。
1(2)监测频次2①电厂锅炉安装烟气自动连续测试装置,随时监控。
②热负荷>30t/h(21MW)的工业及采暖锅炉“十五”期间必须逐步安装烟气连续测试装置,随时监控。
自动监测仪器安装前,工业锅炉监测1 次/季,采暖锅炉监测2 次/采暖期。
③单机热负荷10~30t/h(7~21MW)的工业及采暖锅炉2010 年底前必须逐步安装烟气连续测试装置。
自动监测仪器安装前,工业锅炉监测2 次/年,采暖锅炉监测1 次/采暖期。
单机热负荷<10t/h (7MW)的工业及采暖锅炉至少监测1 次/年。
④所有炉、窑、灶全程监测烟气黑度,监测4 次/年。
3、方式方法采用污染源在线自动监测系统的,原则上由企业负责安装和运行维护,环境保护行政主管部门组织认定和监督。
具备监测能力并经环境保护行政主管部门认定的企业监测站,可自行监测上报数据,并接受环保监测部门的监督和审核,也可委托具有相应资质的环境监测站进行监测。
监测方法按照国家和行业排放标准,根据有关环境监测技术规范进行。
固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

•
六大.一廿
弟一下
技术要求
• 2. 1功能要求
• 2. 1. 5 数据采集和传输设备要求
• ( 1 ) 应显示和记录超出其零点以下和量程以上至少10%的数据值。当测噩结果超过零点以下和量程以上 10%时,数 据 记 录 存 储 其 最 小 或 最 大 值 。
• 校准:颗粒物 CEMS 线性相关校准曲线应符合下列条件:
•
a)相关系数:0.85 C当测噩范围上限小千或等千 50mg/m3 时,相关系数 0.75 ) ;
•
b)置信区间:95% 的置信水平区间应落在由距校准曲线适合的颗粒物排放浓度限值10%的两条直线组成的区间内。
准确度:
当参比方法测量烟气中颗粒物排放浓度的平均值:
• 值:S30% ; 4) < 20µmol /mol 时 ,CEMS 与 参 比 方 法 测 量结 果 平均 值绝 对误 差的 绝对
s值6µm:ol/mol
。
• 笫三节设备指标
• 3.2污染物排放现场检测
• 3.2.1 颗粒物 CEMS
• 颗粒物: 24h 零点漂移和噩程漂移:不超过土2% 满噩程。
• (2)样品采集装置的材质应选用耐高温、防腐蚀和不吸附、不与气态污染物发生反应的材朴,应不影 响 待测污染物的 正常测量。
(3)气态污染物样品采集装置应具备颗粒物过滤功能。其采样设备的前端或后端应具备便于更换或清 洗的颗粒物过滤器,过滤器滤抖的材质应不吸附和不与气态污染物发生反应,过滤器应至少能过滤
( 8) CEMS 机柜内应具备良好的散热装置,确保机柜内的温度符合仪器正常工作温度;应配备照明设备,便于日常 维 护和检查。技术要求
• 2. 1功能要求
氨气排放监测及控制技术开发应用方案(一)

氨气排放监测及控制技术开发应用方案一、实施背景随着工业化进程的加速,各种工业生产过程产生的氨气排放量不断增加,对环境和人类健康造成了严重威胁。
为了满足环保要求,对氨气排放进行有效的监测和控制成为了迫切需求。
二、工作原理该技术方案主要利用先进的传感器技术、数据分析和控制技术,实现对氨气排放的实时监测和有效控制。
1.传感器技术:采用高灵敏度的氨气传感器,能够在各种环境下准确检测氨气的浓度。
2.数据分析技术:通过建立氨气排放数据模型,对采集到的数据进行实时分析,为控制策略提供依据。
3.控制技术:根据数据分析结果,通过调节生产过程中的相关参数,实现对氨气排放的有效控制。
具体来说,该技术方案包括以下几个关键部分:1.氨气传感器:采用先进的化学传感器技术,能够高灵敏度地检测氨气的浓度。
2.数据采集系统:通过安装氨气传感器,实时采集生产过程中的氨气浓度数据。
3.数据处理系统:对采集到的数据进行处理和分析,提取出氨气的排放量和其他相关信息。
4.控制策略:根据数据分析结果,制定相应的控制策略,调节生产过程中的相关参数。
5.控制系统:通过与生产过程的控制系统集成,实现对生产过程的自动控制,从而降低氨气排放量。
三、实施计划步骤1.调研阶段:对目标区域内的氨气排放源进行深入调研,了解其排放特点及规律。
2.技术研发阶段:研发高灵敏度的氨气传感器、建立数据分析模型和控制策略。
3.试点阶段:在具有代表性的企业或工厂进行试点应用,验证技术的可行性和效果。
4.推广阶段:根据试点结果,逐步推广该技术方案至其他企业或工厂。
5.持续优化阶段:根据实际运行情况,对技术方案进行持续优化和改进。
四、适用范围该技术方案适用于各种工业生产过程,如化肥生产、炼焦、垃圾处理等,以及其他可能产生氨气排放的领域。
五、创新要点1.采用了先进的传感器技术和数据分析技术,实现了对氨气排放的实时监测和准确分析。
2.提出了基于数据分析的控制策略,实现了对氨气排放的有效控制。
固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范 上海

本规范由上海市环境监测中心负责起草。
本规范由上海市环境保护局负责解释。
本规范为首次发布,自2006年2月1日起试行。
上海市固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范
1 适用范围
本规范规定了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和有关排气参数的烟气排放连续监测系统的主要技术指标、检测项目、维护管理要求、验收方法和校验方法。
烟气连续监测系统应具有安全管理功能,操作人员登录工号和密码后,才能进入控制界面,系统对所有的控制操作均自动记录并入库保存。对运行参数的修改,须设置二级密码后进入,并自动记录修改过程,这些记录可随时供调用。系统应具有二级操作管理权限:
a、 系统管理员:可以进行所有的系统设置工作,如设定操作人员密码、操作级别、设定系统设备配置等。
HJ/T76-2001 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本规范。
3.1参比方法
国家或行业发布的标准方法。
3.2颗粒物
本规范中所指颗粒物包括烟尘、粉尘,是指燃料和其他物质燃烧、合成、分解以及各种物料在处理中所产生的悬浮于液体和烟气中的固体和液体颗粒状物质。
b、一般操作人员:只进行日常例行维护和操作,不能更改系统的设置。
6.7.1.3异常情况自动恢复功能
实现系统时钟同步,具备自检及完善的断点自保护和死机自动恢复功能,故障前数据能存储并可方便地读取。受外界强干扰、偶然意外或断电后又送电等情况发生时,造成程序中断,系统应能实现自动启动,自动恢复运行状态并记录出现故障时的时间和恢复运行时的时间。
6.7.3污染物浓度和排放速率计算
系统应具有计算污染物排放浓度和排放速率的功能,换算和计算方法见HJ/T 76—2001中第5.8条。
山西省环境保护局关于印发《山西省现有污染源连续(在线)技术确认监测方案》的通知

山西省环境保护局关于印发《山西省现有污染源连续(在线)技术确认监测方案》的通知文章属性•【制定机关】山西省环境保护局•【公布日期】2007.10.10•【字号】晋环发[2007]560号•【施行日期】2007.10.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文山西省环境保护局关于印发《山西省现有污染源连续(在线)技术确认监测方案》的通知(晋环发[2007]560号)各市环境保护局、各有关单位:现将《山西省现有污染源连续(在线)监测系统技术确认监测方案》(试行)印发你们,请遵照执行,执行中的具体问题及时向省环境保护局反馈,以便进一步修改、补充、完善。
二00七年十月十日山西省现有污染源连续(在线)监测系统技术确认监测方案(试行)一、任务来源按照国家环境保护总局和省环境保护局关于污染源连续(在线)监测系统的建设总体要求,所有污染源必须根据国家和我省相关技术规定统一安装污染源连续(在线)监测系统,为了确保所安装的污染源连续(在线)监测系统的规范性和可比性,促进此项工作的顺利实施,省环境保护局规定于2007年4月26日起,各市暂停污染源连续(在线)监测系统的安装,对于此前已安装的污染源连续(在线)监测系统,经技术确认符合有关要求的污染源连续(在线)监测系统,方可进行并网改造并纳入全省统一的管理系统,为此,省环境监测中心站依据国家和我省相关技术规定,编制本监测方案,以指导并组织各市开展现有污染源连续(在线)监测系统的技术确认工作,为下一步的并网改造和系统整体验收提供科学的技术依据。
二、指导思想1、以“环境监测必须为环境管理服务”为宗旨,充分发挥监测站技术监督、技术支持、技术服务的职能,为现有污染源连续(在线)监测系统的整体验收提供依据。
2、以科学、严谨、高效、求实的工作作风,严格按照国家环境监测技术规范进行监测工作,严把质量关,确保监测数据的真实、可靠、有效。
3、本着“对排污单位负责,为排污单位服务”的原则,客观真实地反映排污单位已安装的污染源连续(在线)监测系统运行情况,及存在问题,切实保障已安装的污染源连续(在线)监测系统监测数据的准确、可靠。
固定污染源废气 氨、氯化氢的测定 便携式傅里叶红外吸收 法 编制说明

《固定污染源废气氨、氯化氢的测定便携式傅里叶红外吸收法》(公示稿)编制说明《固定污染源废气氨、氯化氢的测定便携式傅里叶红外吸收法》标准编制组二〇二〇年十月目录1 项目背景 (1)1.1任务来源 (1)1.2工作过程 (1)2 标准制修订的必要性分析 (4)2.1氨和氯化氢的危害 (4)2.2氨、氯化氢治理技术 (5)2.3相关环保标准和环保工作的需要 (6)2.4现行环境监测分析方法标准的实施情况和存在问题 (7)3 国内外相关分析方法研究 (8)3.1主要国家、地区及国际组织相关分析方法研究 (8)3.2国内相关分析方法研究 (8)3.3相关仪器方法原理研究 (10)4 标准制定的基本原则和技术路线 (11)4.1标准制修的基本原则 (11)4.2标准制定的技术路线 (11)5 方法研究报告 (13)5.1方法研究的目标 (13)5.2适用范围 (13)5.3规范性引用文件 (14)5.4术语和定义 (14)5.5方法原理 (15)5.6干扰和消除 (15)5.7试剂和材料 (16)5.8仪器和设备 (17)5.9采样和测定 (18)5.10结果计算与表示 (20)5.11精密度与准确度 (21)5.12质量保证和质量控制 (22)5.13注意事项 (23)6 方法验证 (24)6.1方法验证方案 (24)6.2方法验证过程 (25)6.4方法验证报告 (31)7 标准实施建议 (32)8 标准征求意见情况(送审稿增加内容) (33)9 附件 (34)《固定污染源废气氨、氯化氢的测定便携式傅里叶红外吸收法》编制说明1 项目背景1.1 任务来源(1)《固定污染源废气氨、氯化氢的测定便携式傅里叶红外吸收法》标准制订项目列入江西省2019年第七批地方标准制修订计划,项目编号为DB36-2019-7-01。
(2)《固定污染源废气氨、氯化氢的测定便携式傅里叶红外吸收法》标准制订项目承担单位为江西省环境监测中心站。
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固定污染源氨逃逸连续在线监测
技术方案
测量气体:NH3
北京大方科技有限责任公司
2020年9月
目录
1.项目概述 (3)
2.测量原理 (3)
3.测量方案 (3)
4.系统特点 (4)
5.系统技术指标 (5)
6.供货范围 (6)
7.保证及技术培训 (6)
1.项目概述
针对固定污染源氨逃逸在线监测的技术要求,本方案结合大方科技在脱硝氨逃逸在线监测的丰富经验,研制开发环保型氨逃逸在线监测系统,专用于固定污染源氨逃逸的实时在线监测,并将数据实时传送至DCS。
设备改变传统分体方式,采用一体化设计,占用空间小,安装维护方便,测量精度高,满足环保监管要求。
2.测量原理
系统采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术进行NH
的测量,以可调谐激光
3
分子吸器作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过分析被测气体中NH
3
收导致的激光光强衰减,根据朗伯比尔定律,气体浓度与其吸收光强成比例关系,从而
浓度。
因为激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),实现高灵敏快速精确监测待测气体中NH
3
且只发出待测气体吸收的特定波长,使得测量不受测量环境中其它成分的干扰,相比其它复合光源而言,具有极高的测量精度。
3.测量方案
根据固定污染源氨逃逸测量点温度不高、测量浓度低、测量精度要求高等特点,方案沿用了大方科技经典的近位抽取+多反长光程测量池技术,并进行一体化设计,设备直接安装在烟道上,空间占用小。
系统由取样分析单元和仪表组成,一体化设计,安装于烟道上,烟气经采样探头取样后直接进入设备样气室进行测量分析,无须伴热管线。
采用抽取方式可以避免烟尘和烟道振动等对测量的影响。
近位抽取方式则避免了伴热管线传输造成的响应时间的影响。
烟气流经管路及样气室全部采用高温加热,保证烟气取样过程中无氨气吸附。
分析单元采用多次反射样气室,测量光程可达20米,可大大提高检测下限。
4.系统特点
4.1 采用TDLAS 技术,不受背景气体影响
系统采用可调谐二极管激光吸收光谱技术进行气体的测量,由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm ),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。
A b s o r b a n c e [a .u .]
Wavelength [nm]
Absorption Line Laser Line
激光器线宽 = 1
吸收谱线线宽 = 500 到 1000
4.2 系统无漂移,避免了定期校正需要
系统采用波长调制光谱技术,并且进行动态的补偿,实时锁住气体吸收谱线,不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。
4.3 全程高温伴热,避免氨气吸附损失
抽取式测量的分析方式采用全程高温伴热,确保无氨气吸附损失。
4.4采用多次反射样气室,极大地提高测量精度
系统采用多次反射测量池技术,光程可达20米,极大地提高了测量精度。
4.5可靠性高,运行可靠
分析系统无任何运动部件,极大地增强了可靠性。
分析仪采两级菜单操作,人机交互界面友好,根据界面提示可不需要说明书就能掌握仪器的基本操作。
经预处理抽取测量,仪器寿命长,维护方便,运行费用低。
4.6安装调试灵活
分析系统适合安装在不同工业环境下,模块化设计,安装方便,开机预热后便可正常运行无需进行现场光路调试。
4.7专利技术,便于维护光学器件
大方科技特有的样气室设计,包含维护窗口,可以在不影响光路的情况下,对污染的光学器件进行清洁,无需重新调节光路,让维护更加快速方便。
4.8 仪表自检及自恢复功能
大方科技分析仪带有智能自检及自恢复功能,软件可以自动探测分析仪的测量异常状态,可以通过自检及自恢复,使分析仪重新恢复最佳测量工作状态。
5.系统技术指标
6.供货范围
7.保证及技术培训
质量保证期:质保期为分析仪制造商发货后12个月。
现场培训:培训由分析仪系统供应商负责,在用户现场进行。
培训后用户可进行分析仪系统的日常操作和维护、维修。