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废气低浓度颗粒物采样常见问题的梳理

摘要:本文基于HJ836标准梳理了低浓度颗粒物采样中测点的位置和数目、移动采样、等速

采样、采样频次和时长等四方面的问题,便于大家更好地理解标准的规定。

关键词:低浓度颗粒;采样;常见问题

近几年,国家提出了近几年,国家提出了推进燃煤电厂低浓度排放改造推进燃煤电厂低浓度排放改造,其中要求颗粒物的排放不高于

10mg/m3。大多数省份对燃煤电厂超低排放环保改造确定了时间表,改造后颗粒物排放不得

高于10mg/m3,有些省份规定不得高于5mg/m3。另外,脱硫脱硝后烟道内颗粒物呈现出浓

度低、温度低、湿度高的度低、温度低、湿度高的二低一高二低一高特征,现有的?固定污染源排气中颗粒物测定与气态污

染物采样方法?〔GB/T16157-1996〕已经不能适应。这个方法对低浓度颗粒物测定误差较大。

主要有两方面的原因,一是黏附在采样嘴及采样管前段的颗粒物无法转移到滤筒内,二是在

高湿低温情况下长时间富集颗粒物会造成滤筒破裂或损失。为此,国家发布了?固定污染源

废气低浓度颗粒物的测定重量法?〔HJ836-2021〕,于2021年3月1日实施。

1HJ836-2021主要特色

〔1〕首次提出颗粒物浓度测定范围及检出限。当测定结果大于50mg/m3时,表时,表述为述为

,也就是该方法适用于颗粒物浓度小于等于50mg/m3的烟道;当采样体积为1m3

时,方法的检出限为1.0mg/m3。〔2〕首次提出全程序空白和同步双样的质控手段。颗粒物

浓度低于方法检出限时,对应的全程序空白增重应不高于0.5mg,失重应不多于0.5mg。测

定同步双样时,同步双样的相对偏差不应大于允许的最大相对偏差。〔3〕样品称重方式改变。

HJ836-2021采用整体方式进行称重,将采样头作为一个整体放到十万分之一天平上称重。这

就防止了装取过滤介质过程中的损失,也防止了黏附在采样嘴及采样管前段的损失。

2常见问题

在废气颗粒物采样时,有关标准和标准没有对相关的规定进行详细解释,很多情况下采

样人只是机械完成任务不明白其中的道理。下面从测点的位置和数目、移动采样、等速采样、

采样频次和时长等四个问题进行梳理。

在确定测点位置和数目时,矩形烟道是把断面分成一定份数的等面积小块,其中心即为

测点,比拟简单;圆形烟道标准规定是把断面分成一定数量的等面积同心环,按面积再平分

各圆环,其测点在两条垂直相交的直径线与平分圆环线的交点上,各测点位置可按下式计算

【1】。矩形烟道的分块和测点数见表1,圆形烟道分环及测点数见表2【2】。

式中:Ai为第i测点的位置;D为采样处烟道的内径;n为测点总个数;m为依次取奇数。

用一个过滤介质在各个测点上移动采样,每点时间相等不少于3min,求出采样断面的

平均浓度【3】。

烟道中的颗粒物不像氣态污染源可以看成均匀分布,只在中心点采样。受到自身重力作

用以及速度场的影响,垂直烟道中,颗粒物浓度两边高中间低;水平烟道中,上面低下面高

【4】。因此,为了得到具有带代表性的样品,移动采样是很好的一个方式。

采样嘴平面正对废气气流,使进入采样嘴的气流速度与测点的废气流速相等【5】。

烟道中气体分子质量可以忽略不计,几乎没有惯性,容易改变方向,而颗粒物质量较大,

惯性较大,难以改变方向。当采样流速大于测点流速时,采样嘴边缘以外的局部气流被抽入

采样仪,作为采样体积的一局部,而其中的颗粒物受惯性影响继续向前进,没有吸附在过滤

介质上,从而导致颗粒物浓度偏低;相反,当采样流速小于测点流速时,颗粒物浓度偏高【6】。

因此,只有在采样流速等于测点流速即等速采样时,气体和颗粒物才会按照测点的实际情况

进入采样嘴,所得到的颗粒物浓度才最接近真实浓度。

根据烟尘采样仪等速采样流量公式〔见下式〕可知,等速采样的流量主要跟采样嘴直径

平方、烟气流速成正比。目前,采样嘴入口直径主要有4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、

10.0mm、12.0mm几种。不同烟道中,烟气流速大相径庭。在不考虑烟气湿度情况下,不同

烟气流速下各采样嘴对应的等速流量见表3。

Qrs=0.047xd2xVsx〔1-Xsw〕

式中:Qrs为等速采样流量,L/min;d为采样嘴直径,mm;Vs为烟气流速,m/s;Xsw为含

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