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相似文献
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1.
参照《污染源统一监测分析方法》,日本工业标准有关氟化物测试部分JIS 105—1967,及美国环保局(EPA)公布的烟道气中总氟化物测试第13号方法,采样点选在炼钢平炉烟道,测试的断面温度为400℃以上。 高温烟道采样对于采样管材质的要求是耐腐蚀和耐高温,目前国内对于高温烟道测试无具体规范,一般认为使用不锈钢管或聚四氟乙烯管为好。  相似文献   

2.
在烟道气的测定中,烟道的气流有时为非理想状态,难以找到平稳气流处.根据实践我们提出了一个如何在此情况下准确测定烟尘的方法.一、气流旋转时采样所存在的问题在平稳气流下采样,采样断面选择在气流平直、扰动少的直管段上.但某些特殊的烟道难以找到符合上述要求的采样断而.此时采样嘴方向与管道平行并不是正对气流方向,采样会造成较大的误差.在这里讨论的是常见的圆形烟道旋转气流问题.  相似文献   

3.
在测定湿式(水膜)除尘器的效率时,都要在湿式除尘器的进气口、出气口采集烟道气样,同时测定过剩空气系数α的值,求出进出口的烟尘浓度,计算除尘器的除尘效率.我们对几十个厂家湿式除尘器采样,α测定值如表所示.  相似文献   

4.
解析废气中二噁英监测采样的现状及不足,针对生活垃圾焚烧炉(炉排炉)、蓄热式焚烧炉(RTO)和危险废物焚烧炉(回转窑)3种不同类型焚烧炉,考察了采样过程中烟道类型、采样时间和采样时间间隔不同对二噁英监测的影响。结果表明,在水平烟道和垂直烟道采样测得二噁英排放浓度水平相当,有垂直烟道时,优先在垂直烟道采样;间隔采样和连续采样二噁英测定结果基本一致,为了便于操作,建议均采用连续采样方式;采样时间上,生活垃圾焚烧炉应保证超过1 h,蓄热式焚烧炉以2 h左右为宜;间歇投料危险废物焚烧炉应尽量满足2 h以上,条件不许可时,可通过增加采样流量缩短采样时间保证采样量,并在危险废物完全燃烧前结束采样工作。  相似文献   

5.
肖洪文 《干旱环境监测》1992,6(1):52-56,F003
近几年,我院环境监测站在烟道测试采样技术方面进行了一些探索,先后利用SYC-1型烟气测试仪(上海宏伟仪表厂)对多个大小不同、形状各异的烟道进行了测试,在测试过程中遇到有一些采样方面的实际问题。如烟道内径过大,采样探头太短,怎样减少采样点又能获得有代表性的烟气样品等。通过总结采样工作经验,提出了烟道采样技术的改进方法。  相似文献   

6.
1采样孔位置确定和开设在符合锅炉烟尘测试规范要求的前提下 ,应尽可能考虑采样人员的安全和操作方便 ;安装采样孔管有利于获得较正确的烟气参数和测试结果。 2采样嘴可应用公式d=Kd′/n或 d=K′ s/n进行预选 ,式中 d为采样嘴直径 ( mm) ;d′为烟道直径 ( mm) ;n是锅炉功率 ;K为经验常数 ;K′为经验常数 ;s为烟道截面积 ( mm2 )。 3对于圆形烟道可选取 Y=0 .2 4 2 R点作为流速测点 ( Y为距管壁距离 ;R为管道半径 ) ,该点也可作为连续监测的测点。 4对于无流量装置的锅炉出力可利用公式 D=1 .4Gη/α来进行估算 ,式中 D为锅炉每小时的蒸…  相似文献   

7.
一、设计方案 本采样器主要由三部分组成:采样孔、采样嘴及抽气装置。 1.采样瓶:1000ml广口瓶代替(根据取样量,提前标好刻度)。2.采样嘴:如图1所示,上部为正方形,留一侧面不封闭(进样口),边长为5cm,下部为方锥形,且弯曲。3.抽气装置:橡胶材料的吸气球。原理为:吹气时,K_1关闭,K_2打开,吸气时,K_1找开,K_2关闭  相似文献   

8.
采样断面设在共用烟囱上误差较大,不够理想;在引风机前后(最好是引风机后)的水平或垂直烟道上选取适当的断面采样优于大烟囱上的采样;如果引风机前后找不到合适的水平或垂直烟道断面,在条件允许情况下,可另外加设一段适当的水平或垂直管道开孔进行采样,安全而且准确。大型共用烟囱上的锅炉烟尘采样@张国清$天水市环境监测站!甘肃天水741000  相似文献   

9.
1.设备 氧化塘——北京市环境保护研究所何家坟试验场实验性氧化塘设备。为四塘串联式(图1)总面积为410米~2,总体积容量324米~3水在氧化塘中约停留十天。采样点选在入口一塘、三塘。采样时间为夏季,水温25~30℃。 2.样品处理: 利用金属容器采水(避免有机物质混入)装入5升磨口玻璃瓶内,运回实验室当天进行处理。处理程序如图2。  相似文献   

10.
将研发的二噁英连续采样装置与G4型常规烟道气等速采样器同步采样,通过示范运行,考察该连续采样装置的长期采样性能。试验表明,2种采样设备同步采集的样品具有一致性,其二噁英指纹、二噁英浓度和毒性当量相符合。1周的示范运行连续采样试验表明,该连续采样装置中的二噁英捕集材料未发生穿透。1个月的连续采样实测表明,连续采样测定中烟道气排放二噁英毒性当量浓度(以I-TEQ计)为35.0 pg/m3(标况下),采样回收率为71.2%。  相似文献   

11.
使用SYC—1型烟气测试仪(用K_p=0.85的S型比托管测烟气压力)进行尘粒采样时,为达到等速采样的目的,必须根据各采样点的流速,烟气状态和所选用的采样嘴直径等,计算出等速情况下各采样点所需的采样流量Q_r′。 为便于现场采样。仪器使用说明书上推荐采用“等速采样流量计读数Q_r″计算表”,从表中查出Q_r″后用Q_r″=Q_r″×(1-X_(sw))来计算Q_r′。用查表的方法在使用中有些不方便,因表上所列的烟气温度是从50℃至250℃,所列温  相似文献   

12.
一、控制图 (一)控制图的基本作用 1.判断质量的稳定性,即判别测定过程是否在控制状态。 首先控制图能将异常因素造成的误差从偶然误差中区分出来,如图1第六次测定点出界这种失控是所谓“突发性”的。当着某一因素突然发生改变(如加样不准,试剂失效,标准曲线绘制错误,pH、温度失控等等),往往出现这一情况。另一种情况是所谓“渐进性”的改变,这时控制图出现点子连续上升或下降称为趋势(trend);也可出现点子连续分布在中心线某一侧,称为“连”(run)。如图2  相似文献   

13.
锅炉烟尘监测的数据分析计算十分繁琐 ,需花费大量时间 ,且在计算过程中有多次数据取舍 ,易产生较大差错。利用计算机程序进行计算不仅快捷方便 ,且不易产生错误 ,误差也相对较小 ,可大大提高工作效率。该程序与JYP - 2A型静压平衡烟尘浓度测定仪结合使用 ,将该仪器提供的数据输入计算机 ,进行计算并打印出结果 ,出具监测数据报告。该程序具有以下功能 :(1 )计算并打印出烟道某一横断面上每 1次采样时的烟气平均流速、平均流量、烟尘平均排放浓度和烟尘平均排放量。(2 )计算并打印出烟道断面上的烟气平均流速、平均流量、烟尘平均排放浓…  相似文献   

14.
一、基本情况 如图1所示,反应在500升反应釜(1)中进行。反应过程中不断产生SO_2气体,在装置的尾部用真空泵(3)抽气,SO_2经两只串联的尾气净化瓶(2)吸收后排出。反应釜排气管直径为3/4时,各装置间用橡胶管连接。若需对净化瓶前后的SO_2进行监测时,按统一  相似文献   

15.
本课题在方案设计,布点,采样,样品输送、处理、保存、管理、分析测定、数据处理和结果表达等执行全程序的质量保证。 结果,本实验室13个测定项目全部通过了总课题组未知样品的考核和未知样品的检查测定。 实验室分析质量控制方法如图1所示。  相似文献   

16.
1该机在烟道无流速 (自然排风 )时应采用采样流量预先设定的方法 ,否则机器无法工作。其设定方法是 :在主菜单下选择“采样”,显示“采样设置”菜单 ,再选择“跟踪方式”,显示“跟踪方式选择”菜单 ,再选择“设定流量”,根据提示设置采样流量 ,完毕后按下确定键即可。2该机在烟  相似文献   

17.
一、压力平衡法过滤技术 (一)、原理:如图1所示,设P为容量瓶内液面压力,γ为液体重度;P_1为容量瓶口的压力,则平衡时方程为P_1=P+h_(por)=(h_(po)-h_p)γ+大气压  相似文献   

18.
按《江苏省地面水环境监测技术规范》(以下简称规范 )要求 ,对水面宽度小于 50m的河流 ,一般只在河流中泓水深 0 5m处布设一个采样点 ,用该采样点上监测的高锰酸盐指数 ,代表该监测断面上的高锰酸盐指数浓度。但由横洛间水质监测断面(以下简称断面 ) 1 996年丰水期和平水期的监测资料分析表明 ,选用中泓水深 0 5m处采样点上监测的高锰酸盐指数 ,代表该断面上的高锰酸盐指数浓度有些不当 ,故对高锰酸盐指数采样点的代表性问题进行讨论。1 采样点设置为适应地区排污总量核算的需要 ,于 1 996年在横洛间断面进行水样加密监测试验。横洛间…  相似文献   

19.
1倒吸原因 :当气温较低 (低于 2 0℃ )时 ,采样瓶接入气路后随采样箱内温度的升高 ,采样瓶后管路内的空气膨胀 ,产生正压 ,将采样瓶中的吸收液压入进气管路所致。倒吸现象多出现在春、冬季环境温度较低和刚开机时。 2解决办法 :一是从操作上着手 ,当环境温度低于 2 0℃时 ,采样瓶接入气路前 ,采样仪器箱体应升温到位 ,采样瓶应经温度平衡后方可接入气路 ;二是从仪器上着手 ,即在采样瓶后的管路中接入一个三通 ,其中一端经电磁阀与大气相通 ,电磁阀由采样泵电压信号控制 ,在采样泵启动前 (无电压信号 )电磁阀打开 ,由此消除倒吸现象。环境空…  相似文献   

20.
一、负高压稳压电源的结构和原理 YYG—2型冷原子荧光测汞仪的负高压稳压电源是为光电倍增管提供0~-1000伏连续可调高压,电路原理如图1所示。  相似文献   

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