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燃氣輪機大氣污染物監測方法與標準現狀

日期:2020-04-20 信息來源:本站

NOx監測方法與標準現狀

(1)手工監測方法
現行NOx監測方法有:GB 13223—2011與DB 11/847—2011采用HJ 42、HJ 43中的監測方法;DB 12/810—2018采用HJ 42、HJ 43、HJ 692、HJ 693中的監測方法。因此,現行標準中采用的監測方法主要有HJ 42、HJ 43、HJ 692、HJ 693中的方法。
HJ/T 42《固定污染源排氣中NOx的測定—紫外分光光度法》規定的分析方法檢出限為10 mg/m3,定量測定的質量濃度范圍為34~730 mg/m3。
HJ/T 43《固定污染源排氣中NOx的測定—鹽酸萘乙二胺分光光度法》規定的分析方法定性檢出質量濃度為0.7 mg/m3,定量測定的質量濃度范圍為2.4~208 mg/m3。
HJ 692《固定污染源廢氣NOx的測定—非分散紅外吸收法》與HJ 693《固定污染源廢氣NOx的測定—定電位電解法》規定的分析方法的檢出限均為3 mg/m3,測定下限均為12 mg/m3。
因此,現行監測方法中HJ/T 43、HJ 692、HJ 693適用于低濃度NOx手工監測分析要求。
(2)在線監測方法
HJ 75—2017《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范》中規定,當NOx質量濃度<41 mg/m3時,絕對誤差不超過12 mg/m3。
需要注意的是,目前燃氣電廠的NOx排放普遍未檢測NO2,部分電廠采用5%的折算。實際上煙氣中NO2的比例明顯要高于5%,因此,建議現有CEMS中NOx檢測儀器應具備NO、NO2的檢測器,或者需要更換改造[14]。

SO2監測方法與標準現狀

(1)手工分析方法
目前SO2監測方法有:GB 13223—201與DB 11/847—2011采用HJ 56、HJ 57、HJ 629中的監測方法;DB 12/810—2018中采用HJ 629、HJ 57中的監測方法。因此,目前現行標準中SO2監測方法主要采用HJ 56、HJ 57、HJ 629中的方法。
HJ 56《固定污染源排氣中二氧化硫的測定—碘量法》中規定的碘量法測定范圍是100~6 000 mg/m3,明顯不適用于低濃度檢測。
HJ 57《固定污染源廢氣SO2的測定—定電位電解法》與HJ 629《固定污染源廢氣SO2的測定—非分散紅外吸收法》中規定的方法檢出限均為3 mg/m3,測定下限也均為12 mg/m3。
上述標準難以適應固定式燃氣輪機低濃度SO2手工監測分析要求。
(2)在線分析方法
HJ 75《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范》中規定,當SO2質量濃度<57 mg/m3時,絕對誤差不超過17 mg/m3,難以滿足低濃度SO2的在線監測要求。
(3)存在問題
由于固定式燃氣輪機SO2排放濃度極低,目前在線監測標準的允許絕對誤差均明顯超過實際排放值,不能滿足對固定式燃氣輪機SO2的自動監測要求;手工監測方法也存在較大的監測誤差,甚至出現排放濃度低于檢出限的情況。

顆粒物監測方法與標準現狀

(1)手工監測分析方法
現行顆粒物監測方法有:GB 13223—2011與DB 11/847—2011采用GB/T 16157中的監測辦法;DB 12/810—2018中采用GB/T 16157和HJ 836中的監測方法。因此,現行標準中顆粒物檢測方法主要采用GB/T 16157、HJ 836中的方法。
GB/T 16157《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》中規定的方法適用于質量濃度>20 mg/m3的測量。
HJ 836《固定污染源廢氣—低濃度顆粒物的測定》中規定的方法檢出限為1.0 mg /m3,測定下限為3~4 mg/m3。
(2)在線分析方法
HJ 75《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范》中規定,當顆粒物質量濃度<10 mg/m3時,絕對誤差不得超過5 mg/m3,明顯難以滿足固定式燃氣輪機低濃度顆粒物的在線監測要求。
(3)存在問題
現行顆粒物監測方法與標準存在與SO2相似的問題。
山東新澤儀器有限公司的煙氣在線監測系統,所有探頭、采樣系統部件都采用耐腐蝕材料,其中,探頭材質為特種耐酸不銹鋼(316L) 、過濾器材質為陶瓷、采樣伴熱管線為特別定制的Φ8聚四氟乙烯伴熱管。取樣探頭通過加熱器加熱到120℃~150℃,防止樣氣在經過取樣探頭后,產生冷凝水。來自采樣探頭的樣氣經高溫伴熱管線,通過三級過濾器除塵,經過兩級冷凝系統除水后直接進入分析儀內測量。保證氣體測量的精準性,設備的耐用性!

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