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相似文献
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1.
燃煤电厂低浓度烟尘测试方法探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
姚宇平  刘含笑  朱少平 《环境工程》2015,33(10):139-142
我国大气环境形势严峻,相关国家政策、标准趋严,燃煤电厂烟气"超低排放"势在必行。但我国尚未制订燃煤电厂低浓度烟尘测定的标准方法。重点介绍了国外低浓度烟尘标准测试方法,并通过现场实际测试,对低浓度烟尘测试仪器和方法进行研究,旨在探索一种科学合理的低浓度烟尘测试技术和方法,为我国相应标准测试方法的选取提供一定的参考。  相似文献   

2.
烟度自动监测仪是一种能昼夜连续自动监测锅炉排放烟气黑度的现代化仪器,它具有自动采样,显示,存贮,运算等功能,整机采用单片机控制,对实测和运算值进行数字显示,及时监测烟气排放是否超标,机内还设计了断电保护装置,即使连续断电半年,数据仍不丢失,断电恢复后,仪器能自动启动并连续运行,机内可存贮连续半年的监测有效数据。该机也同样适用于水泥、陶瓷、化工等行业的粉尘及烟尘监测,只需改变软件程序,仍可达到同样的  相似文献   

3.
工厂烟囱排放烟气,是污染城市大气的主犯。监测烟气中组分含量,掌握污染程度和排放规律,鉴定除尘设备性能,为防治污染提供科学依据。目前烟尘排放标准国家已有规定,而烟气测试尚未颁发国家标准法,国内各地对烟气诸性能参数的测定与计算各有所别,仪器结构也不够完善,测定结果偏差较大。  相似文献   

4.
赵永生 《环境科技》1995,8(1):31-32
在测试锅炉烟尘的排放浓度时,都要在采集烟道气的同时,测定烟气a系数,以a值对实测的烟尘排放浓度进行修正,以防止烟尘的稀释排放,进而达到维持和提高大气环境质量的目的。在测试锅炉烟尘时,如何对烟气进行测试,笔者了解到不少城市在测试锅炉烟尘过程中,只测定一个烟气a值,就用来修正实测的烟尘排放浓度。这样做,表面上遵循了环境监测的程序和合法性,然而却没有达到保证烟尘监测的质量。经过多次对锅炉烟尘和烟气a的测试结果,我们认为对烟气a的测定,应与烟尘的来样同步进行。探讨烟尘与烟气a同步测试的方法,分以下几种情况讨论…  相似文献   

5.
固定污染源烟尘是大气污染的重要来源之一。测试烟尘浓度是检查污染源排放的尘粒是否符合排放标准的重要手段 ;是为大气质量管理与评价提供依据的重要手段。监测烟尘的一般方法是滤筒重量法。现在通常用的仪器(特别是四级站)是JYP -Ⅱ型静压平衡烟尘浓度测定仪。烟尘的监测质量受多种因素的影响 ,如 :仪器性能、采样流量、采样效率、滤筒质量和环境条件等等。但是在监测过程中一些未引起人们重视的问题严重影响着监测质量。下面仅对3个方面谈一下看法 ,仅供参考。1仪器的灵敏度静压平衡和等速采样在监测中的重要性已众所周知。单说不…  相似文献   

6.
随着社会经济的不断发展,人们生活水平的提高,人们对环境质量的要求也越来越高。目前,锅炉燃烧产生的烟尘、烟气是造成大气污染的主要因素之一,所以对锅炉烟尘、烟气进行准确有效的监测是很重要的。本文主要分析了锅炉烟尘、烟气监测过程中的质量控制问题,从而为锅炉烟尘、烟气监测数据的准确提供参考依据。  相似文献   

7.
3012H型自动烟尘(气)测试仪是固定污染源(锅炉、工业炉窑等)废气现场监测的常用仪器。实际监测过程中常出现烟气中SO2、NOX、H2S、CO、CO2监测值偏高、偏低,烟尘监测过程中动压、静压偏大、偏小,抽气泵噪声大,烟气校准困难、清洗时间长等问题。本文就这些问题进行了系统的分析,并提出相应的解决建议。供从事固定污染源监测工作的人员参考。  相似文献   

8.
烟尘和粉尘排放浓度的直接和连续测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
以激光为光源、由计算机操纵和控制的光散射法具有实时快速、非接触、在线、无需取样和连续测量的优点,能直接给出烟尘和粉尘的排放浓度和粒径大小。在一台工业锅炉高温烟气中对烟尘排放浓度和粒径大小的现场热态实测结果表明,测量结果是准确和可靠的。  相似文献   

9.
蒋利  宋波 《山东环境》2000,(7):64-64
固定污染源烟尘是大气污染的重要来源之一。测试烟尘浓度是检查污染源排放的尘粒是否符合排放标准的重要手段;是为大气质量管理与评价提供依据的重要手段。监测烟尘的一般方法是滤筒重量法。现在通常用的仪器(特别是四级站)是JYP-Ⅱ型静压平衡烟尘浓度测定仪。  相似文献   

10.
工业锅炉是我局各基层单位生活不可缺少的势力设备,其分布广,数量较多。如果对烟气不采取任何措施,将会造成严重的环境污染。为了掌掌锅炉排放烟尘的情况,我们于今年对局属部分单位排烟尘情况进行了调查测试,现将调查测试结果报告如下。 一、测试仪器,项目及方法: (一)测试仪器:DYP—81型动压平衡等速采样仪和834型烟道气氧量表等。 (二)测试项目:烟气流速、流量、含湿  相似文献   

11.
<正> 一、引言在开展工业燃煤锅炉烟尘监测工作中,常常由于采样位置不规范、烟道无法开孔等因素的影响,不能进行实地测试。在这种情况下,对烟尘排放浓度进行现场估算,就显得尤为重要。笔者根据理论和实践经验,将估算方法归纳如下,供大家参考。二、估算方法1.直接查表法锅炉的燃烧方式不同,其烟尘的排放浓度就有差异。对于各种炉型的锅炉,可按表1来估算其烟尘浓度。2.公式计算法因锅炉排尘浓度与煤的质量、操作运行等因素有关,故可以基于煤中灰份含量的多少、燃烧方式等决定的飞灰占总灰份百分比而推算出烟尘排放量,基于锅炉热力学推算出耗煤量及烟气排放量,进而估算出烟尘的排放浓度,其公式为:  相似文献   

12.
智能烟尘(气)测试仪是目前被广泛应用的污染源监测仪器,本文主要针对智能烟尘(气)测试仪广泛采用的污染源烟尘测量方法“皮托管平行烟尘(气)自动监测法”和“定电位电解法”监测烟气二氧化硫在现实监测中的应用情况作了全面阐述和分析,总结了污染源监测中应对现场各种复杂条件的解决方案,对方法适用条件和现场监测质量控制提出了作者个人的观点.  相似文献   

13.
采用蒙特卡罗方法模拟计算了锅炉燃烧排放的烟尘、烟气的折算排放浓度、排放速率的相对标准不确定,给出了各个输入量的相对标准不确定度分量。依据模拟计算结果对锅炉烟尘、烟气测量不确定度评定的数学模型进行了简化,探讨了采用灵敏度公式评定烟尘、烟气测量结果的合成不确定度中应当注意的问题,为锅炉燃烧排放的烟尘、烟气测量不确定的评定提供了依据。  相似文献   

14.
对立窑烟尘排放特点与立窑除尘工艺中的问题及对策进行了讨论。分析了立窑烟尘排放特征,对几种常见的立窑除尘的设备和工艺进行了比较,指出袋式除尘器可成功地用于立窑烟气除尘。并且从滤料选择、清灰方式、烟温控制、灰斗的气密性等方面详细地完善了袋式除尘器在立窑烟气除尘中的应用。  相似文献   

15.
通过利用挥发回转窑处置钢丝绳行业污泥的工业化试验,测定了烟气排放参数及污染物排放指标,分析了污泥添加对挥发回转窑烟气排放的影响程度及各项污染物指标之间的相关性。结果表明,污泥添加量18%~22%,对挥发回转窑烟气排放无影响,烟尘、SO2、氮氧化物、Zn、Pb、HCl等各项污染物指标均符合国家控制标准;烟尘排放浓度与Pb、Zn排放浓度呈显著正相关;SO2排放浓度与烟气含氧量、空气过剩系数、排放浓度呈显著负相关。通过控制烟气中烟尘浓度可减少Zn、Pb的排放,在满足SO2排放浓度达标的同时,还应加强工艺供氧量的管理,控制的产生,减少烟气对生产设备的腐蚀。  相似文献   

16.
现实中,随着城市工业发展步伐的不断加快,越来越多的工业生产中涉及锅炉的应用,不可置否,锅炉燃烧时可产生大量的烟气烟尘,此类烟气烟尘中挟裹有大量SO2、NOx气体,导致区域生态平衡的严重破坏,亟待合理治理关注。因此,实行锅炉烟气烟尘监测,减少烟气烟尘排放量,是促使区域环境良性保持的一项有效措施。本文即立足于锅炉烟气烟尘防范治理视角,细化分析了新时期烟气烟尘监测中所需注意的重点事项,进而从监测工作开展所存在的影响因素着眼,探讨了强化烟气烟尘监测的对策建议,以期通过研究更好地促进烟气烟尘监测工作效率提升。  相似文献   

17.
本文研究电厂UG-35/39-M型工业锅炉分别燃烧原煤和型煤时排放烟尘的径和多环芳烃的分布及其直接致突变特性.按粒径的大小将烟尘分成降尘、飘尘和烟气三部分收集,结果表明,多环芳烃主要分布在飘尘和烟气中,其中飘尘内集中了大部分高环的多环芳烃,烟气内集中了大部分低环的多环芳烃;飘尘和烟气的Ames试验致突变性之和比降尘高5—6倍,锅炉燃烧型煤排放烟尘的总量比烧原煤低50—60%,而且直接致突变性也比较低,由此看来,型煤燃烧技术是目前防治煤烟型大气污染的一种重要方法。  相似文献   

18.
在对固定污染源进行监测时,较常用的仪器为3012H型烟气分析仪。在实际的监测工作中,烟气中常会存在待测污染物二氧化硫(SO2)氮氧化物(NOX)浓度值不稳定情况,烟尘监测中其动、静压值变化无常等问题,本文分析存在的问题,并对此提出具有实质性的解决方案。  相似文献   

19.
钢铁冶炼工艺中烧结是一个重要的工序,其生产过程所排放的烟气必须进行监测和处理。本文对烧结烟气连续在线监测系统做了一定的介绍,对监测原理、方法、仪器和测量值进行了研究。  相似文献   

20.
通过艾萨炉投产以来“烟气、烟尘”测试数据在车间、分厂生产控制中所起作用的分析,阐述艾萨炉“烟气、烟尘”测试的重要性。对工艺制酸烟气实现烟气量、烟尘、烟气成份在线监测的必要性提出看法。  相似文献   

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