固定污染源监测的全过程质量管控

发表时间:2020/7/14   来源:《基层建设》2020年第8期   作者:仝磊
[导读] 摘要:固定污染源监测作为环境监测的重要内容,直接影响到环境监测的整体质量,需要选择合适的监测方法,提高固定污染源监测质量。
        新疆昌吉回族自治州环境监测站  新疆昌吉州  831100
        摘要:固定污染源监测作为环境监测的重要内容,直接影响到环境监测的整体质量,需要选择合适的监测方法,提高固定污染源监测质量。文中分析固定污染源监测全过程质量管控措施。
        关键词:固定污染源;监测质量;控制措施
        固定污染源监测的全过程质量管控是确保监测结果精确性、完整性的关键,对此,相关环境监测人员务须从监测前的现场勘查、点位布设、采样仪器校正以及监测过程中的各项指标控制、监测方法选择、数据处理等方面予以全过程质量监管,进而为监测数据质量的有效确保提供支持。
        1、固定污染源监测现存问题
        1.1检测数据不准确
        针对固定污染源监测中,对于监测时往往忽略静电因素。众所周知,监测是非常重要的指标,而烟气的温度监测至关重要,需要应用烟气测量仪,其要与烟枪相连接。但是烟枪运行中,电子除尘设备会产生静电现象,当静电积累到一定程度,就会使得静电通过信号线传到主机,导致主机受损,监测装置随即出现故障。由此可见,如果监测人员对于监测仪使用不规范,很容易导致数据不准确的问题,也就无法为后续的治理工作提供科学依据。
        1.2监管力度匮乏
        固定污染源监测结果与监测工作状况息息相关。固定污染源的生产、负荷运行情况与污染物排出速率成正比,也会影响污染物排放的浓度,通常浓度和速率越小,负荷就会越大。如果监管部对于固定污染源的工作情况监管失力时,生产单位为了减轻处罚力度,就会通过降低生产工况等方式去缩减监测数据,最终导致监管部门获得的数据信息不准确,影响监测时效性。
        1.3测量孔布设不合理
        监测中测量孔是重要工作模式,其布设是否科学直接影响监测点的气流与流速。一般而言,测量点与测量孔的距离越大,测量点的流速就会越大,导致采样过程中出现气流不稳定的情况,增大采样误差,对监测结果分析带来消极影响。与此同时,针对固定污染源监测过程中,如果遇到污染物浓度降低或者样木增重小于全程序空白样木质量的情况,排气管中将会出现负压过大的问题,最终将会导致废弃监测数据不准确的问题。
        2、固定污染源监测的全过程质量管控
        2.1 监测前的质量管控举措
        在开展固定污染源监测前,相关监测人员务须深入一线监测现场,细致了解生成废气的工艺流程、被检设备以及处理装置的特性,尤其要对排放固定污染源气体种类、浓度及特性等有所了解,并对污染源处理设施的净化原理、工艺流程以及相关技术指标等做好调查,同时,现场查勘气体污染源所在位置、数量、周围环境情况、去向,废气排放管道的布设、断面现状、尺寸大小以及排气筒高度等,根据现场查勘的实际情况,对采样点位置及数量等予以确定。
        在确定采样点的具体位置时,首要的选择为垂直排烟管道的位置处,且采样点的选择应尽量规避管段弯头位置或断面变化多、变动大的位置,多设置在弯头处、阀门或变径管等位置下游超 6 倍直径以及上游超 3 倍直径处;另外,对于矩形烟道采样位置的布设时,可将矩形断面平分为等积的长方形块,并将各块中心作为采样点进行布设,分块要求可根据烟道断面积予以确定。
        2.2 监测中的质量管控举措
        2.2.1 现场监测指标的控制
        (1)温度测定的控制。固定污染源监测时,须根据不同条件的烟道温度进行测温仪器的合理选择。如若所选用的测温计为玻璃水银或热电偶温度计,则应将测温计球部或热电偶端置于烟道中心等待5min,待温度趋于稳定后于烟道内读数,切记读数时严禁抽出烟道,以免导致温度测定出现误差。
        (2)含湿量测定的控制。

当前使用的烟尘采样仪器通常可自动进行含湿量测定,但对于断面较大烟道的含湿量测定时,应将采样管最大限度置于烟道深处,以尽量减少裸露在外的采样管,从而防止烟气内水分出现冷凝而导致测量结果不精准。
        (3)气压、流量、流速的控制。排气管道内的气流通常会受到动、静压的共同影响,一旦动、静压测量不准就会对采样嘴选择、流速、流量的计算造成误差。测定时,应首先调零复核检查系统气密性,再将皮托管全压孔正对气流方向且偏差不得超过10°,并将采样孔封堵密实,防止漏气导致烟道压力测量误差而造成流量、流速计算偏差。
        2.2.2 烟尘采样的质量控制
        (1)整个监测的过程中,务须安排专人对工况进行监督,确保采样过程中的工况与日常运作保持一致。且采样作业应在工况稳定、生产负荷>75%设计生产能力的情况下进行。
        (2)在选择采样位置时,应尽量于气体流速较为平稳的管段,且采样断面处的最大气流值不得超过3倍最小气流值,从而防止气流变化过大导致监测仪器来不及响应而影响采样的精确度。
        (3)在进行排气参数的测定时,将采样孔打开后应对采样孔短接管内的灰尘予以细致清理,然后再将监测仪或探头放入采样孔,并将采样孔缝隙予以封堵严密防止漏气。
        (4)如若采样时气体速度与烟气速度不一致就会导致结果出现误差,因此,在采集烟尘气体时务须依“等速采样”予以严格采样,即保证进入采样嘴的气流与采样点气流速度一致,且前后的相对误差不得超过 10%。在进行采样时,采样仪器通过自动跟踪功能而与烟气保持等速采样,且烟气的动压出现变化则采样仪器的流量也会随之发生变化,跟踪率应达到1.0±0.1。采样完成后,采样嘴应与气流方向相背离,并快速抽离烟道,以免在管道负压的作用下倒吸采样嘴内尘粒而使监测结果产生误差。
        (5)在滤筒取放采样管时,须使用镊子谨慎操作,如若操作不当有掉落的滤筒渣屑应收齐放进滤筒;滤筒务须固定牢固、可靠,避免晃动而出现漏气;采样完成取出采样管时切记不可倒置,在滤筒取出后应折封好上口并放入专业容器进行存储,且运输过程中不得倒置。
        (6)为有效确保样品采集的精确度,应在结束采样后,对采样点气流速度进行再次测试,并与采样前的气流速度进行对比,若偏差接近20%则应作废重新采样。
        (7)烟尘气体的样品采集时,应细致观察滤筒的集尘情况,若集尘较少则可能会导致称量相对偏差较大,此时则应延长采集时间;如若集尘较多则会使采样阻力变大,而导致测压误差变大,此时则应减少采集时间。因此,实际采样时可先采样 1min,然后再根据滤筒内的集尘情况选择采用时间。其中,对于烟尘浓度较低的排放管道采样时,为避免因擦挂、抽吸等物理损失而导致的误差,应适当延长采样时间或采用物理损失极低的刚玉滤筒。
        2.3 数据分析的质量控制
        对于监测数据的检核、计算、异常值剔除、数据取舍等务须严格依照国家相关规范标准、监测技术规范等的相关要求予以执行,且所有计量单位必须为国家法定单位。在固定污染源的废气监测时,为避免设备运行工况差异及人为操作因素而导致的误差,须采用相关标准规范所规定的余气系数、掺风系数或基准风量等参数予以折算,确保通过准确的折算,准确反应所排放污染物的实际情况,并与排放标准进行对比。此外,监测全程数据记录应准确、全面、清楚,确保数据记录能够真实准确反映监测全过程的实际情况,且报告的数据与内容须经三级审核无误后方可报出。
        3、结语
        总而言之,在开展固定污染源监测的过程之中,唯有切实施行全过程质量管控,加强现场监测、数据分析等各个环节质量的严格管控,才能确保监测数据的真实有效,才能更加真实地反映污染物的实际排放情况,也才能为大气环境污染的治理提供有力的技术支撑。
        参考文献:
        [1]陈国骅.固定污染源监测中的全程序质量控制探讨[J].科技风,2019(03):120.
        [2]刁正良.固定污染源监测采样滤筒的质量控制[J].绿色环保建材,2017(11):23.
        [3]罗德伟.关于固定源废气监测过程中异常情况处理方式探讨[J].环境与可持续发展,2017,42(04):85-86.
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