煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)研究
目前,很多行業(yè)在工作流程中都會排出大量對環(huán)境以及人體有害的煙塵、煙氣。隨著人們環(huán)境保護意識的不斷增強,國內(nèi)外對于大氣污染的監(jiān)測特別是對煙塵、煙氣排放的連續(xù)監(jiān)測日益重視起來。其中,煙塵煙氣排放連續(xù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)是一種新型的電力環(huán)保自動化控制設(shè)備,通過提供煙塵煙氣流速、壓力、溫度、濕度等數(shù)據(jù)的測定,自動進行數(shù)據(jù)的運算、分析,記錄污染物排放總量和排放時間,并通過污染源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳到管理部門,為環(huán)保管理部門加強監(jiān)管力度,實行總量控制提供科學(xué)依據(jù)。
1 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)概述
系統(tǒng)組成如圖(1)所示。
2 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)國內(nèi)外發(fā)展狀況
2.1 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)在國外的發(fā)展狀況
20世紀60年代末,德國、美國設(shè)計生產(chǎn)了測量高濃度氣體的環(huán)境分析儀及將探頭直接插入煙道測量的現(xiàn)場分析儀,德國的不透明度光學(xué)系統(tǒng)和美國的熒光檢測等技術(shù),為實現(xiàn)煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
美國diyi臺煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)出現(xiàn)于1971年,隨后煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)制造業(yè)停滯不前,直到1975年末美國國家環(huán)保局制定了煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)性能的技術(shù)指標,并規(guī)定在某些排放源安裝CEMS后,才逐漸得以廣泛應(yīng)用。一般認為原聯(lián)邦德國對大氣污染物的控制始于1974年4月1日《聯(lián)邦擴散防治法》的實施,同年8月24日《大氣質(zhì)量控制技術(shù)指南》的發(fā)布標志著SO2排放管理具體實施的開始,該指南明確規(guī)定SO2排放量超過100kg/h的裝置需安裝一套SO2連續(xù)測量儀。
2.2 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)在國內(nèi)的發(fā)展狀況
我國在20世紀70年代初期,認識到需要采用比手工采樣更方便、快捷的方法來測量煙氣中的污染物,1986年廣東沙角B發(fā)電廠從日本引進了*火電廠煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)。20世紀80年代末和90年代初期,我國開始著手煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的自主研制和生產(chǎn)。1996年修訂頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-1996)要求Ⅲ時段及部分特定地區(qū)的火電廠安裝CEMS;2003年修訂頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2003)規(guī)定所有火力發(fā)電鍋爐都必須按照《火電廠煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T75-2001)現(xiàn)修訂為《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T75-2007)的要求,裝設(shè)煙氣排放連續(xù)監(jiān)測儀器。在此背景下,國內(nèi)涌現(xiàn)出南京國電環(huán)保設(shè)備有限公司、上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院、中綠環(huán)保技術(shù)有限公司等具有煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)研制和生產(chǎn)能力的機構(gòu)和企業(yè),開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備,推動了國產(chǎn)煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用。
3 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)主要技術(shù)特征現(xiàn)狀
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)依靠多種技術(shù)支撐,主要包括:分析和監(jiān)測技術(shù)、取樣技術(shù)、分析儀器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)。
3.1 分析和監(jiān)測技術(shù)特征
分析和監(jiān)測技術(shù)主要是針對9個部分進行分析和監(jiān)測的,主要包括:二氧化硫和氮氧化物、顆粒物、流速、含氧量以及濕度。在分析和監(jiān)測的過程中,在二氧化硫和氮氧化物的監(jiān)測中采用了光譜分析技術(shù),該技術(shù)具有較好的抗干擾能力,能夠?qū)⒐庾V譜寬減小至10~20nm數(shù)量級。為了有效測定顆粒物,采用了濁度法和散射法來進行,具體技術(shù)應(yīng)用了抽取β射線法,這種技術(shù)不用光電信號來回轉(zhuǎn)換,降低了難度,在目前得了很好的應(yīng)用。流速監(jiān)測方法主要應(yīng)用了皮托管法,含氧量的監(jiān)測主要采取了順磁原理的電化學(xué)法,濕度的監(jiān)測方法主要應(yīng)用了電容法和干濕氧法。
3.2 取樣技術(shù)特征
在取樣過程中,取樣方法分為兩種,主要為稀釋取樣法和直接取樣法,這兩種方法是針對不同的煙氣條件進行的,所以在應(yīng)用的時候要根據(jù)煙氣的特征進行選取。在取樣的過程中,對樣氣的處理十分關(guān)鍵,如果處理不當(dāng),不但無法得出煙氣測量分析數(shù)據(jù),還容易對取樣系統(tǒng)造成較大的影響。目前我國采用直接取樣法較多,對煙氣的取樣達到了預(yù)期目的。
3.3 分析儀器技術(shù)特征
分析儀器是煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)中的核心部件,在目前的應(yīng)用中,煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的分析儀器主要采用了非分散紅外技術(shù),分析儀器的主要結(jié)構(gòu)為充氣-微音薄膜或充氣-微流檢測器,我國自主研制的煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)分析儀主要采用了半導(dǎo)體技術(shù),將半導(dǎo)體技術(shù)和非分散紅外技術(shù)結(jié)合在一起,提高了分析的穩(wěn)定性和抗干擾能力。從國外的分析儀器發(fā)展情況來看,多數(shù)都采用了紫外熒光技術(shù),目前國內(nèi)該技術(shù)處于起步階段,還沒有大規(guī)模的得到應(yīng)用,相信未來會朝著此方向發(fā)展。
3.4 數(shù)據(jù)處理技術(shù)特征
數(shù)據(jù)處理是煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié),只有實現(xiàn)了對數(shù)據(jù)的有效處理,才能保證監(jiān)測系統(tǒng)得出正確的監(jiān)測和分析結(jié)果。數(shù)據(jù)處理技術(shù)主要包括數(shù)據(jù)加標、干濕濃度折算、參數(shù)和場系數(shù)校準及權(quán)限設(shè)定4個部分。數(shù)據(jù)加標主要是對分鐘數(shù)據(jù)進行標記,保證分鐘數(shù)據(jù)準確計入小時數(shù)值統(tǒng)計。干濕濃度折算主要是利用計算軟件對取樣數(shù)據(jù)進行濃度計算,并得出正確的折算結(jié)果。參數(shù)和場系數(shù)校準主要是將超聲波法測出的線上流速進行調(diào)整和校正。權(quán)限設(shè)定主要是保證煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的穩(wěn)定性,防止系統(tǒng)被惡意篡改。
4 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)主要技術(shù)的發(fā)展
目前煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)在國內(nèi)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,該系統(tǒng)的分析和監(jiān)測技術(shù)、取樣技術(shù)、分析儀器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)也得到了較大程度的發(fā)展。
4.1 監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù),目前已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)測量,并取得了一定的效果。但是連續(xù)測量結(jié)果的準確性無法保證。在未來的發(fā)展中,監(jiān)測技術(shù)主要是朝著連續(xù)測量現(xiàn)場數(shù)據(jù)校準方向發(fā)展,以提高現(xiàn)場數(shù)據(jù)準確性為主。此外,監(jiān)測技術(shù)還將重點解決濕度測量儀適用性問題,并降低其故障的發(fā)生率。
4.2 取樣技術(shù)的發(fā)展
在目前的煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)中,主要應(yīng)用了直接取樣法,通過實踐應(yīng)用發(fā)現(xiàn),直接取樣法出現(xiàn)了許多問題,雖然可以有效解決高溫高濃度的二氧化硫取樣問題,但是對待低溫和低濕度的二氧化硫無法實現(xiàn)正常取樣。所以,未來取樣技術(shù)的發(fā)展趨勢主要是朝著提高取樣效果方向發(fā)展,有效解決直接取樣產(chǎn)生的問題。
4.3 分析儀器技術(shù)的發(fā)展
考慮到分析儀器對煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的重要性,其發(fā)展受到了廣泛的關(guān)注。目前分析儀器技術(shù)國外的發(fā)展速度較快,國內(nèi)對于分析儀器先進技術(shù)的引用也達到了一定的深度。國內(nèi)分析儀器技術(shù)的主要缺點是無法實現(xiàn)有效的低濃度污染氣體測量,因此在未來的發(fā)展中該技術(shù)應(yīng)該會得到突破。
4.4 數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展
對于煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展來說,主要的是符合監(jiān)測系統(tǒng)的實際需要。煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)應(yīng)與配套的技術(shù)標準和規(guī)范相結(jié)合,保證數(shù)據(jù)處理軟件的有效性和實用性。從目前的發(fā)展情況來看煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)正在處于標準和規(guī)范結(jié)合階段,未來將能實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理技術(shù)的*標準化。
5 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)常見問題、原因和應(yīng)對措施
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)常見的問題是測量數(shù)據(jù)不準,主要原因有煙塵探頭污染、冷凝裝置故障、管路泄漏,由此引起污染物濃度測量值過低、氧量過高等。
5.1 煙塵探頭污染
煙塵濃度測試不準,濃度值不穩(wěn)定,數(shù)值偏低,是煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)維護中經(jīng)常出現(xiàn)的問題。遇到這樣的情況,需要優(yōu)先排查煙塵探頭污染問題。這是由于煙囪入口處煙氣含有一定量的水分,而水滴中又溶有二氧化硫、硫酸、硫酸鹽等物質(zhì),在煙氣經(jīng)過煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)探頭時,探頭易被污染。由于煙塵測量采用的是雙端安裝,維護后需進行光路對中,因此安裝時要求較高,當(dāng)煙道振動較大時,探測光束可能會偏離探測器,也會導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)不準。
通過對煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)進行改造,加裝煙塵探頭的反吹裝置;加大探頭的清洗頻率;注意光學(xué)窗口的清潔,定期使用擦鏡紙擦拭;拆解后組裝時,安裝要對位一致。
5.2 冷凝裝置故障
SO2測量濃度偏低是測量中常見問題,這可能是煙氣冷凝裝置故障所引起。因為一是一旦煙氣冷凝裝置發(fā)生故障,熱煙氣通過自然降溫,導(dǎo)致煙氣內(nèi)水汽在取樣管壁吸附凝結(jié),因無法排出而越積越多;二是由于冷凝器內(nèi)玻璃熱交換管道堵塞或冷凝液泵(蠕動泵)故障以及排水管路堵塞造成抽水不暢,使煙氣通過冷凝裝置產(chǎn)生的冷凝水不能及時排出,都會造成煙氣中的SO2溶解于水,致使SO2濃度測量值偏低。凝水量越多,SO2濃度損失越大。特別是在低排放濃度時,由于SO2被凝水*吸收而使顯示濃度為零。要避免上述問題,應(yīng)經(jīng)常檢查熱敏交換單元排水管是否堵塞,冷凝液泵(蠕動泵)排水是否正常。
5.3 管路泄漏故障
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)運行中,常出現(xiàn)氧含量數(shù)據(jù)大于正常值,同時測定的污染物濃度偏低,甚至為零,這是由于管路泄漏。雖然泄漏現(xiàn)象與上述的凝水溶解現(xiàn)象都有可能致使SO2濃度偏低或顯示為零,但后者的煙氣含氧量不會發(fā)生變化。
管路泄漏排查包括整個取樣系統(tǒng),從取樣探管、法蘭墊圈到機柜內(nèi)部的各管路連接接頭,都可能成為泄漏點。由于直接抽取法在取樣泵之前的管路為負壓系統(tǒng),因此,取樣泵之前管路的微小泄漏,都會使氧量發(fā)生很大變化。
6 結(jié)束語
綜上,煙塵煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)是監(jiān)測大氣中煙塵煙氣污染物排放、實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)管的現(xiàn)代化方式。文章對煙塵煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)及其在應(yīng)用上存在的問題做了一定的論述與分析。下一步,我們應(yīng)從探頭污染、冷凝裝置故障、管路泄漏等問題,對監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,以改進監(jiān)測系統(tǒng),提高系統(tǒng)的運行可靠性,提高其在工作環(huán)境中的實用性。