实测的火力发电厂烟尘、一氧化硫、氮氧化物和汞及其化合物排放浓度,一定要执行GB/T16157规定,按公式折算为基准氧含量排放浓度。
燃煤锅炉按基准氧含量O2 =6%进行折算;燃油及燃气锅炉按基准氧含量O2=3%进行折算;燃气轮机组按基准氧含量O2=15%进行折算。
计算氧含量的经常会用到公式为:
吸氧浓度(%)=21X4X氧流量(升/分钟)
氧含量是捎血液与空气隔绝条件下血中氧的含量,涵盖物体溶解和化学结合2个部分,反映血标本中氧的实质上含量。
氧溶解量受PO2的影响,0.13KPa氧分压可溶解0.03ml/L的氧。正常情况下,溶解状态的氧仅为3ml/L,量很小,实质上所测的血氧含量为血红蛋白结合的氧。血氧含量由血红蛋白含量和它们当中的结合程度所决定。
答:实测的火力发电厂烟尘、一氧化硫、氮氧化物和汞及其化合物排放浓度,一定要执行GB/T16157规定,按公式折算为基准氧含量排放浓度。
燃煤锅炉按基准氧含量O2 =6%进行折算;燃油及燃气锅炉按基准氧含量O2=3%进行折算;燃气轮机组按基准氧含量O2=15%进行折算。
一样浓度下,氧含量越高,对应的基准下浓度就高,其实就是常说的说15%的换算成6%后,浓度会偏高,因为这个原因基准含氧量6%的要求高,
5.1 污染物采样与监测要求:
锅炉使用企业应根据相关法律和《环境监测管理办法》等规定,建立企业监测制度,制定监测方案,对污染物排放状况及其对周围环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测记录,并发布监测结果。
锅炉使用企业应根据环境监测管理规定和技术规范的要求,设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。
对锅炉排放废气的采样,应按照监测污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行,有废气处理设施的,可以在该设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按GB5468、GB/T16157或HJ/T397规定进行。
20t/h或者以上蒸汽锅炉和14MW或者以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备,与环保部门的监测中心联网,并保证设备正常运行,按相关法律和《污染起源于动监控管理办法》的相关规定执行。
对大气污染物的监测,应根据HJ/T373的要求进行监测质量保证和质量控制。
对大气污染物排放浓度的测定采取表5所列的方式标准。
表5 大气污染物浓度测定的方式标准 序号 污染物项目方式标准名称标准编号1颗粒物锅炉烟囱测试方式GB5468固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方式GB/T161572烟气黑度固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T3983二氧化硫固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T56固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T57固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ6294氮氧化物固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法HJ/T42固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ/T43固定污染源废气中氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ692固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法HJ6935汞及其化合物固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)HJ5435.2 大气污染物基准含氧量排放浓度折算方式:
实测的锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度,应执行GB5468或GB/T16157规定,按式1折算为基准氧含量排放浓度。各种燃烧设备的基准氧含量按表6的相关规定执行。
表6 基准含氧量 锅炉类型 基准氧含量(氧)/%燃煤锅炉9燃油、燃气锅炉3.5
公式1 :
1、氧含量:燃料燃烧后,烟气中含有的多余的自由氧,一般以干基容积百成绩来表示。
2、基准氧含量浓度:
《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2023)规定:指在标准状态下以11%(V/V%)O2(干烟气)作为换算基准换算后的基准含氧量排放浓度。
制定基准氧含量的目标:在固定污染源排气监测中,规定基准氧含量主要是为了消除燃烧设备运行工况差异和人为原因的影响,一定要用标准规定的基准氧含量或过量空气系数进行折算,以不要基准氧含量或过量空气系数过小导致“浓缩”,使排放浓度“增多”;或因基准氧含量值或过量空气系数过大导致“稀释”,使排放浓度“降低”导致达标排放的假像。故此,唯有通过折算为基准氧含量下的排放浓度才可以进行合理的评价。
3、基准氧含量换算公式:(大气基准氧含量浓度)=(实测的大气污染物排放浓度)×【21-基准氧含量】÷【21-实测氧含量】
4、环评考试涉及到的污染标准及其对应的基准氧含量主要有:
烟气氧含量是锅炉大气污染物监测中非常重要的一项经济运行考查指标,在相对的程度上,其值的大小是确定污染物排放浓度是不是达成标的重点。烟气氧含量控制是一个综合性、系统性的问题
各行业的大气污染物排放标准中都拥有这样一项规定,实测的排放浓度一定要折算为基准氧含量浓度,换句话说,性能考查时判断排放是不是达标是以折算后的浓度为准。以电厂作为例子,要求燃煤锅炉的烟气污染物排放浓度的折算氧基准是6%O2。为什么要进行这样的相关规定,其因素是:经过折算可以标准化污染物的排放值,使数值具有可比性。
实质上生产中,为使燃烧充分,大多数情况下都会加入过量空气(即过量的氧),这也就出现了“稀释”作用,被“稀释”的污染物的排放浓度自然会降低。除开这点当人为的增大烟气量,其实就是常说的提升了氧量,污染物的排放浓度也会降低。因为这个原因尽量将烟气氧含量控制在经济指标6% -8%范围内。这样既可以减少排烟热损失,提升锅炉的热效率,又可以很好地控制锅炉大气污染物排放,为保护和改善区域.环境空气质量发挥积极的作用。
故此,烟气排放中监测氧浓度是必要的。英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) O2S-FR-T2-18X用于燃烧监视与控制,测量燃烧途中烟气的含氧浓度,提升燃烧装置的燃烧效率、确定好燃烧点,将有助于充分燃烧,减少CO2、SOx及NOx的排放,以此为防止全球变暖及空气污染做出奉献。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) O2S-FR-T2-18X是氧化锆氧气传感器,其敏感元件是氧化锆,采取两个氧化锆盘,在这当中间是一个密封空间。这当中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需的700 °C的温度由加热元件出现(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花时间和环境中氧分压值具有对应关系。
产品特性:
1) 非消耗性的氧化锆传感元件
2) 氧压范围 2 mbar...3 bar
3) 高稳定性和精度,可测量0-百分之100 氧浓度
4) 针对其他气体无交叉干扰
5) 不需要温度补偿
6) 内置加热元件
7) 加热器电压: 4.35 ±0.1 VDC (1.85 A)
8) 允许气体温度: -100—250 °C
9) 线性输出信号
氧化锆氧气传感器变送板 O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST变动氧传感器可以用户设置量程0-25%和0-百分之100。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。客户可以定制模拟输出范围以满足实质上应用。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC或RS232接口。
氧浓度的计算公式为:氧气浓度(%)=21+4x氧流量(L/min)。
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