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北京赛车pk10官网北方到了供暖结束的季节 环保局

日期:2018-05-19 07:30

  烟尘污染大气,对人们身体健康有很大的危害,会引起心脏病患者死亡率的增加。另一方面,随着低碳环保行动的深入,降低生活环境中C的含量成为环境保护的重中之重。因此,对排放源烟尘浓度的测量就成为环境监测的一个重要方面。

  取样法是从待测区域中取部分具有代表性的含烟尘气样,并将颗粒从样品中分离出来,再送入随后的分析测量系统来测量烟尘质量浓度的方法。

  滤膜称重法的基本原理是以规定的流量采样,将空气中的烟尘颗粒沉集于高性能滤膜上,称滤膜采样前、后的质量,由质量差求得沉集的烟尘颗粒质量,再根据采样空气体积,计算出烟尘颗粒的质量浓度。由于受滤膜性能影响,大多测量采用PM10和PM2.52个标准的烟尘颗粒物。该方法原理简单,测定数据可靠,测量不受颗粒物物理性质的影响。但操作烦琐费时(一般3~24h)、噪声大。

  β射线吸收法测量装置由β射线源、滤膜支架及探测器等组成。当含尘样气通过滤膜时,颗粒被过滤在滤膜上,经过一段时间后,转动轴带动滤膜移动并使被滤颗粒进入测量区域,测量区域上部发出的β射线透过颗粒介质后衰减并被接收,根据β射线的衰减程度即可确定被滤尘样的质量,进而求得被测粉尘的质量浓度。

  β射线吸收法是在称重法基础上发展而来的,该方法主要用于煤矿粉尘与工业燃烧烟尘(主要含C和S)的测量,以及用于气溶胶质量浓度的监测。该方法测量的动态范围宽,准确度及灵敏度高,且测量结果只与粒子的质量有关。但该方法存在安全隐患,同时,系统要求增加各种屏蔽措施,结构设备复杂且昂贵。

  压电晶体法采用石英谐振器作为敏感元件。其工作原理是使空气以恒定流量通过切割器,进入由高压放电针和微量石英谐振器组成的静电采样器,在高压电晕放电的作用下,气流中的颗粒物全部沉降于测量谐振器的电极表面上,因电极上增加了颗粒物的质量,其振荡频率发生变化,根据频率变化可测定烟尘颗粒物的质量浓度。与其他测烟尘浓度的方法相比,压电晶体差频法具有灵敏度很高,石英压电晶体电极的质量灵敏度理论上为180Hz/μg。假定所测空气烟尘浓度为150μg/m3,以1L/min采样流速采样2min,所采烟尘量为0.3mg,仪器的理论响应值为54Hz,就可准确测定。其采样流量低、采样时间短是其他测尘法无法比拟的;检测范围宽,由于输出的低频信号达10~105 Hz,能满足大气烟尘不同浓度的测定,如果输出104Hz,被测烟尘浓度理论上等于28mg/m3,这样高的烟尘浓度一般已超出环境烟尘浓度的范围但由于压电晶体每做完一次测试后需要重新清洁后才能进行下次测试,所以,这种测试方法不能进行长时间在线)微量天平振荡法

  测量原理是基于锥形元件振荡微量天平原理,核心部件为锥形元件振荡器。锥形元件振荡器在其自然频率下振荡,振荡频率由振荡器件的物理特性、参加振荡的滤膜质量和沉积在滤膜上的颗粒物质量决定。仪器通过采样泵和流量计,使环境空气以一恒定的流量通过采样滤膜,颗粒物则沉积在滤膜上。测量出一定间隔时间前、后的2个振荡频率,就能计算出在这一段时间里收集在滤膜上颗粒物的质量,再除以流过滤膜的空气的总体积,得到这段时间内空气中颗粒物的平均浓度。

  微量天平振荡法适用范围很广,现代主要用于空间环境表面污染(分子污染和颗粒物污染)的监测,又因其高灵敏度、高分辨率及实时在线监测、输出数字化等优点在电化学和生物领域备受关注。

  广泛用于环保局、监测站、劳动保护、工业卫生、工矿企业等污染源的有毒有害气体浓度测定及烟气连续性测量

  、先进模具成型工艺,操作简单,体积小,重量轻,结构紧凑,便于携带。2、集成了含氧量传感器,显示含氧量并计算空气过剩系数(基本型)。

  4、采用进口宽温OLED显示屏,自动背光照明,良好的人机界面图文并茂,省去了调节对比度的麻烦,可在超低温低照度环境中工作。

  5、采用进口流量传感器,自动监测采样泵的工作流量,根据烟道内压力的大小自动调整采样泵的功率,使采样流量始终保持恒定。

  6、采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确,电化学传感与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测量准确性。

  7、可测量SO2 、NO、NO2、CO、CO2、H2S(选配)等多种有害气体排放浓度、折算浓度。

  8、内置大容量可充电电池,可在无交流电的情况下连续进行工作大于8小时,接通交流电后,仪器自动对电池进行充电,且具有实时时钟。

  9、配有手持式烟气预处理器,可对烟气进行除尘、脱水等处理,保证长时间测量精度(简易型取样管对传感器有损坏造成传感器提前老化,SO2等气体被冷凝水吸收而造成测量结果偏低)。

  10、采用小体积,大流量烟气隔膜采样泵及电子流量计组合实现可调式流量及恒流采样。

  12、废气上排式设计,有效解决下排气造成的堵塞及废气排在仪器内对仪器造成的损害。

  13、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定,仪器维护及标定需输入密码,保证仪器参数安全。

  14、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速等参数,自动测量大气压。

  15、仪器自带存储功能,可存储10000组数据,可使用微打连接RS232现场打印采样报表。也可使用USB存储器或存储卡存储,连接电脑打印数据报表。

  非取样法是利用烟尘颗粒物与射线、光等作用后所产生的衰减、散射等现象来间接测量烟尘浓度的方法。非取样法主要有:黑度法、浊度法、光散射法。

  此方法又叫林格曼黑度法。它是基于监测人员用有不同黑色面积的玻璃片对排放烟尘的黑度进行目测,然后与林格曼黑度(共分六级)对比后,确定被测烟尘的黑度,再按林格曼黑度级与烟尘浓度对照表得到烟尘排放浓度。这种方法使用简单、方便,操作人员很容易掌握使用,但显然这种方法不够科学,也不够可靠,无法获得烟尘的绝对浓度。

  黑度法只是粗略了解烟尘的黑度等级而不需要获得其绝对浓度,主要用于烟尘黑度监测,应用于锅炉、工业炉窑、火电厂及炼焦炉等场所。

  该方法将光源与探测器分别安装在烟道两侧,光遇到烟尘颗粒后由于吸收、散射等作用使光强衰减,探测器接收的是颗粒的透射光。根据郎伯-比尔定律,透射光强与颗粒的大小和浓度相关,这就为烟尘颗粒物浓度测量提供了尺度,通过计算介质的浊度,得到烟尘的质量浓度。该方法原理简单、技术成熟,广泛用于工业烟囱、煤矿瓦斯监测,但用于浓度测量时必须预先知道被测对象的粒径分布或者平均粒径,具有一定的局限性,即在浓度极低时,光强变化不大,浓度极高时,光强衰减过大,从而信噪比大大降低,因此,在这种特殊情况下,效果较差;当烟尘组分发生变化时,测量结果也会出现偏差;由于光源、探测器及反射镜等需要分立安装,因此,需要严格对准;反射镜等光学镜片附着烟尘后,也会影响测量结果。

  光散射法基于光散射原理,当光束入射到颗粒(不管是固体颗粒、液滴或者气泡)上时,将向空间四周散射,光的各个散射参数与烟尘颗粒的浓度密切相关。将探测器安装在某一散射角处,获得散射光强数据后,基于散射理论对烟尘浓度进行反演。

  光散射法之所以获得广泛应用是因为相比其他测量方法具有如下显著优点:适用性广,除了测量固体颗粒(粉末)外,还可以测量液体颗粒(液滴)、气体颗粒(气泡),而不用知道颗粒的化学组成;粒径测量范围宽,从几个纳米(10-3μm)到约103μm,甚至更大;测量准确、精度高、重复性能好,对单分散系高分子聚合物标准粒子的测量误差和重复性偏差可以限制在1%~2%之内。

  烟尘浓度的在线测量方法应满足以下要求: 1)采样速度要足够快,能进行长期、实时地监测,能够满足生产过程中对数据量的要求。 2)数据处理必须实时准确,及时反映出烟尘颗粒物特性的变化。 3)测量系统结构简单、可靠,能够在恶劣条件下长期运行,便于维护。4)测量系统还应具有较好的经济性,价格合理。

  (3)直径在0.5-5微米的颗粒物对人体的危害最大。它不仅会在肺部沉积下来,还可以直接进入血液到达人体各部位。

  由于粉尘粒子表面附着着各种有害物质,它一旦进入人体,就会引发各种呼吸系统疾病。

  全世界每年约有1亿吨烟尘排放到空气中,其中不乏有毒烟尘,如不及时处理,不仅会毁掉蓝天,而且会毁掉人体健康甚至生命。

  粒径不同的飘尘随空气进入肺部,就会以碰撞、扩散、沉积等方式,滞留在呼吸道的不同部位,大于5微米的飘尘,多滞留在上呼吸道,小于5微米的多滞留在细支气管和肺泡。0.01~1微米的飘尘在肺泡内的沉积率最高。

  滞留在鼻咽部和气管的飘尘,与进入人体的二氧化硫等有害气体产生刺激和腐蚀粘膜的联合作用,损伤粘膜、纤毛,引起炎症和增加气道阻力。持续不断的作用会导致慢性鼻咽炎、慢性气管炎。滞留在细支气管和肺泡的飘尘也会与二氧化氮等产生联合作用,损伤肺泡和粘膜,引起支气管和肺部炎症。长期的持续作用,还会诱发慢性阻塞性肺部疾患并出现继发感染,导致肺心病死亡率增高。大气处于逆温状态时,污染物不易扩散,飘尘污染浓度会迅速上升,如1952年12月伦敦发生烟雾事件时,大气中飘尘含量比平时高5倍,达到4.46毫克/米3,引起居民死亡率激增。可见大气中飘尘浓度的突然增高,对人类健康能造成急性危害,对患有心肺疾患的老人和儿童威胁更大。

  飘尘在大气污染物中有载体作用。用电镜检查发现,飘尘颗粒表面,能高度富集镍、铬、锌等金属元素。这种富集在颗粒表面的金属,在一定条件下能直接与体液、血液和组织器官接触,产生毒作用。此外,有些金属如铅、镉、铊等以颗粒状态存在于大气,可直接通过呼吸道侵入人体,引起毒作用。这些毒物对健康的危害程度同它们在大气飘尘中的含量和人体持续吸入的时间有关。大气中铅含量即使为10微克/米3的低浓度,连续吸入3个月也会降低肺脏排除异物的功能。据报道,大气中镉浓度与心脏病死亡率呈高度正相关关系。飘尘还能吸附病原微生物。在飘尘浓度高的地方,空气中各种微生物的含量也相应增高,因而易引起慢性阻塞性肺部疾患的继发感染,降低机体的抵抗力和免疫力。

  烟尘能直接接触皮肤和眼睛,阻塞皮肤的毛囊和汗腺,引起皮肤炎和眼结膜炎或造成角膜损伤。此外,烟尘还能降低大气透明度,减少地面紫外线的照射强度;紫外线照射不足,又会间接影响儿童骨骼的发育。因此,烟尘污染对健康的危害是多方面的、复杂的,应引起足够重视。

  《锅炉大气污染物排放标准》是由国家环境保护部制定、与国家质量监督检验检疫总局共同颁布,控制锅炉污染物排放,防治大气污染的国家标准。标准自2001年11月12日颁布,2002年1月1日起实施。

  本标准分年限规定了锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度和烟气黑度的排放限值,相对于GB13271-2001,2014年修订的新标准(GB13271-2014)修订主要内容如下:

  本标准适用于以燃煤、燃油和燃气为燃料的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉;各种容量的层燃炉、抛煤机炉。

  使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉,参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。

  本标准不适用于以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉。本标准适用于在用锅炉的大气污染物排放管理,以及锅炉建设项目环境影响评价、环境保护实施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。本标准适用于法律允许的污染物排放行为;新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。

  GB/T16l57-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

  锅炉烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”。本标准规定的排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。

  指锅炉烟气经净化装置后的烟尘排放浓度。末安装净化装置的锅炉,烟尘初始排放浓度即是锅炉烟尘排放浓度。

  自然通风是利用烟囱内、外温度不同所产生的压力差,将空气吸入炉膛参与燃烧,把燃烧产物排向大气的一种通风方式。采用自然通风方式,不用鼓、引风机机械通风的锅炉,称之为自然通风锅炉。

  以收到状态的煤为基准,测定的灰分含量,亦称“应用基灰分”,用“Aar”表示。

  指本标准(GB13271-2014)实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉。

  指本标准(BG13271-2014)实施之日起,环境影响评价通过审批的新建、改建和扩建的锅炉建设项目。

  为防治区域大气污染、改善环境质量、进一步降低大气污染源的排放强度、更加严格地控制排污行为而制定并实施的大气污染物排放限值,该现值的控制水平达到国际先进或领先程度,适用于重点地区。

  根据环境保护工作的要求,在国土开发密度较高,环境承载能力开始减弱,或大气环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重大气污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区。

  对人体的危害一方面取决于污染物质的组成、浓度、持续时间及作用部位,另一方面取决于人体的敏感性。烟气浓度高是可引起急性中毒,表现为咳嗽、咽痛、胸闷气喘、头痛、眼睛刺痛等,严重者可死亡。最常见的是慢性中毒,引起刺激呼吸道粘膜导致慢性支气管炎等。 1957年日本的四日市哮喘既是烟气慢性毒害的典型例子。另外烟气尚含有苯并芘等强烈致癌物质。[1]

  目前还没有足够的资料说明汽车废气中各种有害成分对人类及其它哺乳动物健康危害的综合作用,多借助个别成分的毒性作用来评价其危害。一氧化碳主要通过与血红蛋白结合使之丧失携氧功能,严重时可引起死亡。氮氧化合物吸入后刺激呼吸道粘膜,引起肺炎。碳氧化合物主要是一些多环芳烃,除具有致癌作用外,尚可刺激皮肤、粘膜,尤其是与氮氧化合物形成光化学烟雾,刺激性更强,重者可危及生命。此外汽车废气中含有铅,可导致慢性铅中毒。

  空气中的CO2含量大到7-10%时,数分钟就会使人失去知觉,北京赛车pk10官网以致死亡。若空气中CO的含量达到1%时,经过1-2分钟就可致人中毒死亡。

  烟气中的悬浮微粒也是有害的 ,悬浮颗粒中粒径较小的飘尘由于气体扩散作用,能进入人体肺部黏附并聚集在肺泡壁上,可随血液送至全身,引起呼吸道疾病。

  烟粒子对可见光是不透明的,即对可见光有完全的遮蔽作用,当弥漫时,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大减弱,能见度大大降低。

  发生火灾时,浓烟滚滚,使人产生恐怖感,常常给疏散造成混乱局面,甚至使人失去理智,惊慌失措。

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