固定污染源监测注意事项和常见故障课件.ppt
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1、一、烟尘监测过程中的注意事项和 现场故障排查1.1 采样过程中尘泵停止运转,仪器进入 保护暂停界面。现象:功率迅速达到100%,采样处于暂停状态,计压示值 瞬间上升至很高,实际流量达不到设定(计算)流量。原因分析:1、气路堵塞 2、采样嘴选择不正确 3、直流供电电压不正确 4、卡泵、电源板或开关电源损坏 造成气路堵塞的可能: 玻璃纤维滤筒被水浸泡后形成浆糊状,导致气路堵塞 管路折、滤芯堵(脏)、干燥筒缓冲器或气水分离器滤网堵、结冰 一系列的堵塞情况 执行烟尘采样之前务必执行工况的预测流速。预测流速是通过压力的测量来提前判断实际工况中的流量大小,从而选择合适的采样嘴,让烟尘采样器的流量处于最合适
2、的工作状态进行采样。如果没有经过预测流速,任意选择的采样嘴,则会导致尘泵功率过大造成停机保护;或者尘泵功率过小造成电机反复启动。如果是设定流量也不建议设定过高的流量一般30-40L/min为宜。 Q等速采样流量,L/min; d采样嘴直径,mm;v烟气流速,m/s;XSW含湿量,%。Q = 0.047d2v(1-Xsw)造成停机保护的其他原因:直流电源供电电压不正确:老08代是DC12V,新08代、09代、H-C是DC24V卡泵:未通电状态下用手指拨动泵头联轴器可判断是否卡泵电源板、开关电源的损坏,返厂或维修。1.2 烟温显示不正常原因分析:1、铂电阻损坏 (Pt100铂电阻400以上会损坏)
3、 2、信号线损坏 3、主机烟温参数更改、隔离板损坏 4、烟枪、主机航空插座接触不良 5、烟温模式选择错误建议:如果有多于2台设备的配件,可以选择交叉测试的方式判断出问题所在,以免造成不必要的麻烦。1.3 没有动压或流速 采样时,动压和流速显示为0,尘泵不启动。或者,刚开始时动压显示正常,尘泵也运行正常,但多次采样之后动压和流速越来越低,最终显示为0,尘泵也停止运转。原因分析:1、确保采样前悬空状态执行压力校零 2、确保开孔位置符合要求,排除漩涡点 3、判断压力管(橙蓝管)是否有漏气或堵塞 4、确保烟枪及压力管(橙蓝管)定期放水 5、无动力自然排放的工况GB16157固定污染源排气中颗粒物测定与
4、气态污染物采样方法中4.2.1.1明确要求:采样点应选择在直管段,距弯头、阀门、变径管下游方向不低于6倍直径和上游方向不低于3倍直径的位置,并避开喷水(雾)管段。1.4 流速与计算流量不匹配简易的流速和流量判断方式:25左右时,动压21Pa对应流速为5m/s;动压90Pa对应流速10m/s,如果选择正确的采样嘴,计算流量约在33L/min左右。流量计算公式:Q = 0.047d2v(1-Xsw) 原因分析:含湿量异常,采样嘴错误1.5 流量检定不合格JJG680-2007烟尘采样器6.3.3 要求选取20、40、50(L/min)三个流量点的瞬时流量进行检定,选择30L/min的流量点进行10
5、min累计体积的检定。烟温:测量:实时测量 预测:实测一次 输入:人工输入主要原因:环境参数不正确:温度、大气压如果没有正确连接信号线及铂电阻,仪器仍设置在烟温自动测量状态,则实际参与计算的烟温是错误的数值,直接影响流量的准确性。1.6 高温情况下跟踪率达不到跟踪率定义:采样嘴进气速度与采样点的实际流速的比值。GB16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法8.2.1中指出:采样嘴进气速度应与采样点实际流速相等,相对误差应控制在10%以内,即跟踪率应在0.901.10范围之内。DB37/T2573-2014山东省固废低浓度颗粒物的测定重量法中9.2指出:采样时控制等速率在92%1
6、08%,即跟踪率应在0.921.08之内。崂应3012H控制流量有两种模式:烟温静压、计温计压;默认的流量:指的是进气口处的实际流量。高温工况时,进气口状态与实际环境差别非常大,因此实际流量的控制也相差很大。所以如果默认为烟温静压模式时,有可能会出现高温时尘泵无法调节至计算流量的情况,此时建议选用计温计压模式进行采样。注:两种模式下的采样流量有所变化,但实际浓度是一样的,不影响采样结果。(总采样标况体积是等比例变化的) 采样数据有效性(质量控制)1、跟踪率应符合 0.901.102、“75%” HJT397-2007中4.3.5要求生产负荷达到设计生产能力的75%以上3、“1m3” HJT39
7、7-2007中13.3.2f要求应多点采样,每个点采样时间应相等且不 低于3min,总采样体积不低于1m3,每次采样至少取3个样品的均值4、皮托管系数应符合要求 GB16157中7.3要求:S型皮托管系数应符合0.840.01(L型易堵)5、滤筒(膜)碎渣收集( HJT397-2007 中13.3.2g)6、弯管处的样品收集( HJT397-2007 中13.3.2g)7、防倒吸启动,高负压时保护已收集的样品8、采样前的检漏9、开孔位置符合要求1.7 空气过剩系数与实测氧量 折算系数与基准氧量GB16157-1996 中11.2.1指出:应按照空气过剩系数和排放标准中规定的折算系数对排放浓度进
8、行换算。GB13271-2014中5.2指出:应按照工况的实测氧量和各类燃烧设备的基准含氧量对排放浓度进行折算。 注:两种表述方式是完全一致的,对排放结果没有任何影响,只是可能带来小数点位数的改变导致计算结果的偏差。 1.8 含湿量相关问题 空气有吸收水分的特征,空气中含有水蒸气的多少叫做湿度,湿度有三种表示方式:1、绝对湿度绝对湿度:每立方米空气中所含水蒸气的质量,单位是g/m3;2、相对湿度相对湿度:当前空气的绝对湿度与同温度下饱和水蒸气的绝对 湿度的比值,单位是RH%;也可理解为当前空气水 蒸气与同温度下饱和水蒸气的质量比;3、 含湿量含湿量: 湿空气中与1kg干空气并存的水蒸气质量(G
9、sw), 单位是g/kg(%),通常用湿烟气中水汽含量的体 积百分数来表示(Xsw)GB16157中5.2指出烟道中的湿度测量分为重量法、冷凝法、干湿球法三种方法。*干湿球法测量温度多用DS18B20温度传感器进行测量,该传感器的测量范围大约在-55125,因此烟温超过120的工况是不能选用干湿球法进行测量的。测量方法测量方法工作原理工作原理优势优势缺点缺点重量法重量法测量固定体积气体中的水汽使干燥剂增加的重量不受温度影响需要天平和干燥剂、干燥剂品质影响精度、不能现场出数冷凝法冷凝法测量固定体积气体所冷凝的液态水的重量不受温度影响需要天平和冷却器以及冷却剂、冷却效率影响精度、不能现场出数干湿球
10、法干湿球法根据一定流速的气体使干湿球温度的变化以及测量点的压力计算含湿量操作和所需设备简单、可以现场出数受温度准确性和量程范围影响1.9 肉眼能看到尘,但实际采不到现象:烟囱内尘量不少,但是实际采样后滤筒(膜)内的样品重量很少,几乎采不到。故障原因:1、布点及开孔位置不符合要求;2、滤筒(膜)到主机(包括主机)之间的管路有漏气; 分段检查烟枪、连接管、气水分离器(干燥筒、缓冲 器)、烟尘过滤芯处的透明罩、主机内部的管路连接;3、没经过预测流速,实际采样流量不符合等速要求;4、主机自身的烟尘流量超差,不符合采样要求。 烟温、大气压、流量内部参数等1.10 负荷系数负荷系数,又叫出力影响系数,它是
11、根据锅炉运行年限和运行负荷综合换算出来的影响系数,最终锅炉烟尘排放浓度应在所测量的折算浓度基础上再乘上负荷系数。注:负荷系数不只是单纯锅炉负荷的小数表现形式。 例:锅炉负荷80%负荷系数0.8而是1.4或者1.2 。锅炉运行的实锅炉运行的实际负荷百分比际负荷百分比(%)70-7575-8080-8585-9090-9595运行三年以内的锅炉出力系数K1.61.41.21.11.051运行三年以上的锅炉出力系数K1.31.21.1111GB5468-91 表21.11 烟气密度1.34标况状态下湿烟气密度1.34kg/m3 ,并非是实际烟气密度。 其中: 实际烟气密度; n标况状态湿烟气密度,1
12、.34; t 烟道温度; Ba当前大气压; ps烟道静压。1.12 自然排放烟囱自然排放工况,动压和流速基本上趋于0,无法进行等速跟踪测量,烟尘浓度可以通过设置恒定流量的方式进行测量。但实际排放量是无法测量的。崂应3012H型系列流速测量范围是5(2) 45 m/s ,受S型皮托管规格和性质决定低于2m/s的流速无法测量。基准氧量的确定,仍旧按照实际工况标准中规定的氧量和系数进行输入,并不是没有燃烧。1.13 标况采样体积手工值与显示值有差异; 标干烟气流量手工值与显示值有差异 可见,如果是标况采样体积的手工计算值有差异,则需要检查烟温、大气压、静压传感器是否可用或者上述三项的输入值是否正确合
13、理。如果是标干烟气流量的手工计算值有差异,除了上述三个参数之外,还需要关注含湿量传感器是否可用或者输入值是否正确可用。1.14 高湿工况、低浓度排放DB37-T-2537-2014山东省固定污染源废气低浓度颗粒物的测定-重量法HJXXX-2016固定污染源废气低浓度颗粒物测定-重量法(征求意见稿)1、低浓度:烟尘50mg/m3以下。 超低排放:烟尘10mg/m3;SO2 35mg/m3;NOX 50mg/m32、含湿量:干湿球法改为仪器法,扩大了对测量方法的限制。3、开孔尺寸增大至100mm。4、前后处理增加丙酮冲洗和组装流程,进行整体称重。5、 3次称重最大差值0.2mg。6、采样头组件整体
14、重量不超过20g。7、跟踪率在0.92-1.088、检查采样后的滤膜是否破损或有异常值。 采用滤筒加热,避免高湿度造成滤膜浸泡、破损和造成较大阻力 行标征求意见稿与山东省地方标准对加热要求有区别。 行业标准中6.3.1中要求加热不能超过100; 地方标准12.5中要求滤膜托架加热应高于105。 崂应1085D型低浓度取样管可以加热至120以上。 注:使用时应在当前环境中启动加热至设定温度之后再将取样管放置至工况中,避免提前放入因为加热功率不够导致无法保持滤膜的干燥状态。 加热功能是有选择性的,当水汽达到过饱和,也就是工况中有水滴凝结出来的时候,必须选择加热。 采用整体称重法提高采样准确度避免人
15、为造成的不确定度误差采样嘴+前弯管滤膜拖网密封压环低浓度采样头的优点 1、避免称重操作过程中引入的误差 2、避免铅笔标号造成的误差 3、避免安装滤筒时造成的漏气误差 4、避免取出滤筒时造成的破损误差 5、滤膜加热保证样品干燥、避免滤膜破损 6、滤筒改滤膜,扩大气流接触面积,保护滤膜 7、增大采样流量,降低人工成本 8、避免弯管中的颗粒无法收集造成误差低浓度采样需要注意的问题1、滤膜的选择:石英700、玻纤500、特氟龙2302、滤膜的捕集效率增加了流量的条件(3050)L/min 3、布点:GB16157中要求最多20点且矩形最多1m2面积1个点,以当前的工况判断不能满足,大型锅炉横截面积几十
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