空气和废气现场监测技术.ppt

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1、废气现场监测技术废气现场监测技术北京市环境保护监测中心北京市环境保护监测中心梁云平2017年3月 主要主要内容内容 一、相关标准 二、有组织废气现场监测 三、无组织废气现场监测 主要主要内容内容 一、相关标准 二、有组织废气现场监测 三、无组织废气现场监测p环境标准环境标准是为了防治环境污染,维护生态平衡,保护人群健康,对环境保护工作中需要统一的各项技术规范和技术对环境保护工作中需要统一的各项技术规范和技术要求所作的要求所作的规定规定。p环境标准环境标准是对某些环境要素环境要素所作的统一的、法定的和技术的规定。p环境标准环境标准用来规定环境保护技术工作,考核环境保护和污染防治的效果,是环境保护

2、工作中最重要的工具之一最重要的工具之一。1 1、环境标准、环境标准概念概念我国环境标准体系六类六类三级三级两种执行规定两种执行规定环境质量标准环境质量标准污染物排放标准污染物排放标准国家环境监测方法标准国家环境监测方法标准国家环境标准样品标准国家环境标准样品标准国家环境基础国家环境基础标准标准环保仪器、设备标准环保仪器、设备标准 国家级标准国家级标准地方级标准地方级标准行业标准行业标准强制性标准强制性标准推荐性标准推荐性标准环境标准的分类和分级环境标准的分类和分级国家环境标准国家环境标准 在全国范围内统一执行的环境标准 例如,国家环境质量标准、污染物排放标准、监测方法标准、基础标准、环境标准样

3、品标准和由国际标准转化而来的标准。地方环境标准地方环境标准 省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准; 对国家污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方污染物排放标准; 对国家污染物排放标准己作规定的项目,可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。行业环境标准 在行业范围内统一执行的环境标准,是国家标准的补充,已有国家标准的不制定行业标准。 例如,化工行业、造纸行业、电镀行业、酿造行业、建材行业、电力行业、印染行业等环境标准。 环境标准的分级 国家国家大气污染物排放大气污染物排放标准标准序号序号标准名称及标准号标准名称及标准号1 1合成

4、树脂工业污染物排放标准 - GB 31572-20152 2石油化学工业污染物排放标准 - GB 31571-20153 3石油炼制工业污染物排放标准 - GB 31570-20154 4火葬场大气污染物排放标准 - GB 1380120155 5再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 - GB 3157420156 6无机化学工业污染物排放标准 - GB 31573-20157 7锅炉大气污染物排放标准 - GB 13271-20148 8锡、锑、汞工业污染物排放标准 - GB 30770-20149 9电池工业污染物排放标准 - GB 30484-20131010水泥工业大气污染物排放标准

5、- GB 4915-20131111砖瓦工业大气污染物排放标准 - GB 29620-20131212电子玻璃工业大气污染物排放标准 - GB 29495-20131313炼焦化学工业污染物排放标准 - GB 16171-20121414铁合金工业污染物排放标准 - GB 28666-20121515轧钢工业大气污染物排放标准 - GB 2866520121616炼钢工业大气污染物排放标准 - GB 2866420121717炼铁工业大气污染物排放标准 - GB 28663-20121818钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 - GB 28662-20121919铁矿采选工业污染物排放标准

6、- GB 28661-20122020橡胶制品工业污染物排放标准 - GB 276322011国家国家大气污染物排放大气污染物排放标准标准序号序号标准名称及标准号标准名称及标准号2121火电厂大气污染物排放标准 - GB 13223-20112222平板玻璃工业大气污染物排放标准 - GB 26453-20112323钒工业污染物排放标准 - GB 2645220112424稀土工业污染物排放标准 - GB 2645120112525硫酸工业污染物排放标准 - GB 26132-20102626硝酸工业污染物排放标准 - GB 26131-20102727镁、钛工业污染物排放标准 - GB 2

7、546820102828铜、镍、钴工业污染物排放标准 - GB 25467 20102929铅、锌工业污染物排放标准 - GB 25466 20103030铝工业污染物排放标准 - GB 2546520103131陶瓷工业污染物排放标准 - GB 2546420103232合成革与人造革工业污染物排放标准 - GB 2190220083333电镀污染物排放标准 - GB 2190020083434煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行) - GB 2152220083535加油站大气污染物排放标准 - GB 2095220073636储油库大气污染物排放标准 - GB 2095020073737煤炭

8、工业污染物排放标准 - GB 204262006 部分代替:GB 89783838饮食业油烟排放标准(试行) - GB 18483-20013939大气污染物综合排放标准 - GB 16297-19964040工业炉窑大气污染物排放标准 - GB 9078-19964141恶臭污染物排放标准 - GB 14554-93国家国家大气污染物控制标准大气污染物控制标准序号序号标准名称及标准号标准名称及标准号1 1水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB 30485-20132 2危险废物焚烧污染控制标准GB18484-20013 3生活垃圾焚烧污染控制标准GB 184852001北京市废气常用环境质量

9、与排放标准北京市废气常用环境质量与排放标准序号序号类型型标准名称及准名称及标准号准号1国家环境质量标准环境空气质量标准GB 3095-20122国家排放标准饮食业油烟排放标准 (试行) GB 18483-20013国家排放标准恶臭污染物排放标准GB 14554-934北京市地方标准印刷业挥发性有机物排放标准DB 11/120120155北京市地方标准炼油与石油化学工业大气污染物排放标准DB 11/ 44720156北京市地方标准锅炉大气污染物排放标准DB 11/ 13920157北京市地方标准木质家具制造业大气污染物排放标准DB 11/ 120220158北京市地方标准火葬场大气污染物排放标准

10、DB 11/ 120320159北京市地方标准水泥工业大气污染物排放标准DB11/ 1054201310北京市地方标准防水卷材行业大气污染物排放标准DB11/ 1055201311北京市地方标准固定式内燃机大气污染物排放标准DB11/ 1056201312北京市地方标准铸锻工业大气污染物排放标准DB11/ 914201213北京市地方标准固定式燃气轮机大气污染物排放标准DB11/ 8472011北京市废气常用环境质量与排放标准北京市废气常用环境质量与排放标准序号序号类型型标准名称及准名称及标准号准号14北京市地方标准生活垃圾填埋场恶臭污染控制技术规范DB11/ 835201115北京市地方标准

11、生活垃圾焚烧大气污染物排放标准DB11/ 502200816北京市地方标准大气污染物综合排放标准DB11/ 501201717北京市地方标准冶金、建材行业及其他工业炉窑DB11/ 237200418北京市地方标准危险废物焚烧大气污染物排放标准DB11/503200719北京市地方标准储油库油气排放控制和限值DB 11/ 206201020北京市地方标准加油站油气排放控制和限值DB 11/ 208201021北京市地方标准污染场地修复验收技术规范DB11/ 783201122北京市地方标准固定固定污染源染源监测点位点位设置技置技术规范范DB11/1195-201523北京市地方标准汽车整车制造业

12、(涂装工序)大气污染物排放标准DB11/ 1227201524北京市地方标准汽车维修业大气污染物排放标准DB11/ 1228201525北京市地方标准工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/ 1226201526北京市地方标准印刷业挥发性有机物排放标准DB 11/ 1201201527北京市地方标准固定固定污染源染源废气气 甲甲烷/总烃/非甲非甲烷总烃的的测定定 便携式便携式氢火焰离子化火焰离子化检测器法器法 DB11/T1367-2016废气监测技术规范废气监测技术规范u固定源废气监测技术规范(HJ/T397-2007)u固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行(HJ/T75-2007)u固

13、定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GBT16157-1996)u锅炉烟尘测试方法(GB5468-91)u固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)(HJ/T373-2007)u大气污染物无组织排放监测技术导则(HJ/T55-2000)uu分析方法 主要主要内容内容 一、相关标准 二、有组织废气现场监测 三、无组织废气现场监测1、监测内容2、仪器的准备3、采样总原理4、采样位置与采样点确定5、监测时对工况的要求6、排气参数的测定7、颗粒物采样方法8、烟气采样方法9、与烟囱高度有关的排放速率计算10、现场监测安全有组织废气现场监测1 1、监测内容:监测内容:p颗粒物(包括沥青烟、

14、硫酸雾、金属元素等)p烟气:富集法采样(HCl、HF、Cl2、NOX等)p烟气:直接抽取法(非甲烷总烃、臭气浓度等)p烟气:现场仪器直接测定(二氧化硫、氮氧化物)162 2、仪器的准备、仪器的准备p采样仪器的选定p采样仪器的检查皮托管和采样嘴加热枪、采样枪、吸附管或吸收瓶等连接整个采样系统进行气密性检查p采样仪器流量校准流量校准(一般用高等级标准流量计)标气173 3、原理、原理p通常是用采样管从烟道抽取一定体积的烟气,通过捕集装置将有害物质捕集下来,然后根据捕集的有害物质量和抽取的烟气量,求出烟气中有害物质的浓度。根据有害物质的浓度和烟气的流量计算其排放速率。p采样位置和采样点的设置按照固定

15、源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-19964 4、采样位置与采样点、采样位置与采样点p采样位置颗粒物采样位置应优先选择在垂直管段。采样位置应设置在距弯头、阀们、变径管下游方向不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A,B为边长。测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,则选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头的距离至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量。采样断面的气流最好在5m/s以上 注意注意: 优先优先垂直;下垂直;下6 6上上3 3;5 5米米/ /秒以上秒以上 矩形当量直径:矩形当量直

16、径:D=2AB/(A+B)p采样点位置和数目采样点位置和数目圆形烟道圆形烟道 将烟道分成适当数量的等面积同心环,各测点选在各环等面积中心线与呈垂直相交的两条直径线的交点上。其中一条直径线应在预期浓度变化最大的平面内。直径小于0.3m的烟道,取烟道中心作为测点。测点距烟道内壁距离小于25mm时,取25mm。圆形断面的测点圆形断面的测点圆形烟道弯头后的测点圆形烟道弯头后的测点矩形烟道矩形烟道 将烟道断面分成适当数量的等面积小块,各块中心即为测点。烟道断面面积小于0.1m2,可取断面中心作为测点。长方形断面的测点长方形断面的测点正方形断面的测点正方形断面的测点p采样位置采样位置气态污染物气态污染物采

17、样采样对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区。如果同时测定排气流量,则采样位置仍按前述方法选取5 5、监测时对工况的要求、监测时对工况的要求p监测现场应有专人监督工况。p如:锅炉日常监督性监测,采样期间的工况应与平时的正常运行工况相同;竣工验收监测,应达到设计规模75%以上时进行。p对水泥窑共处置危险废物的竣工验收,应达到设计规模80%以上时进行。p工艺废气:正常作业时间6 6、排气参数的测定、排气参数的测定p排气温度的测定排气温度的测定测量位置和测点:一般情况下可在靠近烟道中心的一点测定。仪器:水银玻璃温度计,热电偶或电阻温度计(最小刻度至少为1 ,实

18、测温度应在全量程10-90%的范围内)。步骤:将温度测量单元插入烟道中测点处,封闭测孔,待温度计读数稳定后读数。p排气含湿量的测定排气含湿量的测定( (干湿球法干湿球法) ) 含湿量测量方法有:重量法、冷凝法、干湿球法。测量位置和测点:一般情况下可在靠近烟道中心的一点测定。干湿球法原理干湿球法原理:使气体在一定的速度下流经干、湿球温度计,根据干、湿球温度计的读数和测点处排气的压力,计算出排气的水分含量。用XSW表示,表示排气中水分含量体积百分数。干湿球法测定干湿球法测定排气含湿量装置排气含湿量装置1.烟道 2.干球温度计 3.湿球温度计 4.保温采样管5.真空压力表 6.转子流量计 7.抽气泵

19、测定步骤:测定步骤:检查湿球温度计的湿球表面纱布是否包好,然后将水注入盛水容器中。打开采样孔,清除孔中的积灰。将采样管插入烟道中心位置,封闭采样孔。当排气温度较低或水分含量较高时,采样管应保温或加热数分钟后,再开动抽气泵,以15L/min流量抽气。 注意事项:注意事项:测量时间要足够长。由于我们预先已测量了排气的温度,因此在测量过程中要注意干温的数值应升到尽量接近烟温,不要急于按确定键;注意保温。由于含湿量的温度计位于管道外,受环境温度影响,当排气温度较高时,含湿量枪测量出的干温低于排气温度,进而影响了湿球温度的升高,而含湿量的高低湿球温度是一个关键的决定因素;湿球水分蒸发殆尽时,湿球温度会明

20、显上升,应给湿球补充水分后再进行测量;连续对多个污染源进行测量时,需要待湿球温度与环境温度平衡后再进行;在下列两种情况下不易使用:1)被测气体处于饱和状态,湿球水分不再蒸发;2)被测气体温度过高,导致湿球温度升至100,这时湿球温度不再受气体湿度的影响;干湿球法测定含湿量的计算公式:注意气湿的表征方式注意气湿的表征方式p绝对湿度:绝对湿度:单位体积湿空气中水汽的含量p相对湿度:相对湿度:空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度之比p含湿量:含湿量:湿空气中1kg干空气所包含的水汽质量p露点:露点:在一定气压下空气达到饱和状态时的温度,称为空气的露点。p排气中排气中O O2 2的测定的测定(

21、(电化学法电化学法) ) 测量位置和测点测量位置和测点 :一般情况下可在靠近烟道中心的一点测定。原理:原理:被测气体中的氧气,通过传感器半透膜充分扩散进入铅镍合金-空气电池内。经电化学反应产生电能,其电流大小遵循法拉第定律与参加反应的氧原子摩尔数成正比,放电形成的电流经过负载形成电压,测量负载上的电压大小得到氧含量数值。仪器仪器测氧仪,由气泵、流量控制装置、控制电路及显示屏组成。采样管及样气预处理器。 步骤步骤 按仪器使用说明书的要求连接气路,并对气路系统进行漏气检查,开启仪器气泵,当仪器自检完毕,表明工作正常后,抽入清洁空气,氧含量应为20.9%。将采样管插入被测烟道中心处,待氧含量读数稳定

22、后,读取数据。(注意测试时要将测孔堵严,防止空气进入)p排气流速、流量的测定排气流速、流量的测定 测量位置和测点 同前。原理 排气的流速与其动压的平方根成正比,根据测得某测点处的动压、静压以及温度等参数,计算出排气流速。仪器标准型皮托管、S型皮托管。标准型皮托管标准型皮托管全全压测孔孔S S型皮托管型皮托管p排气流量计算排气流量计算工况下湿排气流量:工况下湿排气流量: - - F:截面积,m2; - : - :烟气平均流速,m/s标准状态下干排气流量:标准状态下干排气流量:7 7、颗粒物采样、颗粒物采样p方法方法预测流速法皮托管平行测速采样法动压平衡型等速采样法静压平衡型等速采样法2024/8

23、/26环境监测第三章39采采样头采采采采样样管管管管S S形皮托管形皮托管形皮托管形皮托管热电热电偶偶偶偶7 7、颗粒物采样、颗粒物采样p方法方法皮托管平行测速采样法颗粒物具有一定的质量,在烟道中由于本身运动的惯性作用,不能完全随气流改变方向,为了从烟道中取得有代表性的烟尘样品,需等速采样,即气体进入采样嘴的速度应与采样点的烟气速度相等,其相对误差应在10%以内。气体进入采样嘴的速度大于或小于采样点的烟气速度都将使采样结果产生偏差。不同采样速度时烟尘运动状况不同采样速度时烟尘运动状况l Vs Vn VnVsVsl Vs Vn VnVs Vs Vn VnVsl Vs Vn Vn=Vs Vs Vn

24、 Vn=VsVnVs,结果偏低果偏低l多点采样多点采样 :由于在采样断面上,颗粒物浓度分布是不均匀的,为了取得有代表性的样品,需多点采样。按规范要求将烟道分成适当数量的等面积同心环或等面积小块,确定采样点位置。7 7、颗粒物采样、颗粒物采样p采样系统与装置采样系统与装置l采样系统通常由采样管、颗粒物捕集器、干燥器、采样系统通常由采样管、颗粒物捕集器、干燥器、流量计量和控制装置、抽气泵等几部分组成。流量计量和控制装置、抽气泵等几部分组成。l自动烟尘采样仪采用自动调节流量皮托管平行测速自动烟尘采样仪采用自动调节流量皮托管平行测速法。仪器的微处理器测控系统根据各种传感器测到法。仪器的微处理器测控系统

25、根据各种传感器测到的压力、温度等参数计算出烟气流速、等速跟踪流的压力、温度等参数计算出烟气流速、等速跟踪流量,控制电路调整抽气泵的抽气能力,达到等速采量,控制电路调整抽气泵的抽气能力,达到等速采样。样。自动调节流量皮托管平行测速法颗粒物采样器自动调节流量皮托管平行测速法颗粒物采样器1.热电偶或热电阻温度计 2.皮托管 3.采样管 4.除硫干燥器 5.微压传感器 6.压力传感器 7.温度传感器 8.流量传感器 9.流量调节装置 10.抽气泵 11.微处理系统 12.微型打印机或接口 13.显示器VS7 7、颗粒物采样、颗粒物采样p步骤1)测量管道(或排气筒、烟囱)直径及管壁厚度(或法兰长度)2)

26、接通仪器电源3)打开采样孔,清除孔中的积灰4)打开采样仪器开关,在主菜单上按照从1至6的顺序依次操作:7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(步骤步骤)a)选择选择1 1,输入大气压和采样日期,读取大气压表的数字,根据修正计算公式计算压强。b)选择选择2 2,输入监测断面的尺寸和壁厚(或法兰长度),确定采样的环数,仪器自动计算出各采样点的位置,记录该数字,并在采样枪上用胶布标示。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(步骤步骤)c)选择选择3 3,对皮托管校零;输入排气温度(也可将仪器设定为“预测”档,在此用采样枪上的热电偶测量排气温度);将采样枪(皮托管)放入管道中第一个测点的位置,堵严测孔。皮托管软管

27、正对气流一侧接入仪器正压孔,背对气流软管接入仪器负压孔。用“确定”键依次将各个测点的压力(静压和动压)输入仪器,仪器会自动选择出采样嘴尺寸(预测流速)。找出相应的采样嘴,安装在采样枪上。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(步骤步骤)d)选择选择4 4,将含湿量测量枪放入管道中,在水杯中加入少许水,选择“测量含湿量”键,待含湿量数值相对稳定后,按确定键完成。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(步骤步骤)e)选择选择6 6,确定(或输入)采样点数和每点的采样时间;l从滤筒盒中取出已称重的滤筒,记下滤筒编号,装入采样枪中,并装上所选定的采样嘴;l将采样枪放入管道中第一个采样点的位置,按“确定”键开始采样

28、。第一点采样结束后,移至下一个点,依次进行直至结束。取出采样枪(注意不要倒置注意不要倒置);l记录采样体积、标态烟气量、动压和静压等参数(或打印),并按“确定”键(数次)将数据保存,以备查用或打印。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(步骤步骤)lf)选择选择7 7,在此菜单下选1查询当前数据中的“烟气流速”,记录在采样记录中。按“退出”键回到主菜单。准备下一次采样。lg)取出滤筒,折叠封口,放入原来的滤筒盒。lh)采样后的滤筒,烘干(105)、冷却、称至恒重,其采样前后滤筒重量之差,即为采取的颗粒物量。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(步骤步骤)l采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器、泵、

29、烟尘取样管、气路连接橡胶管进行清洗。l清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗;测完烟尘后:将主机“烟尘”入口悬空,仪器运行在湿度测量状态,泵以20L流量空转不低于3分钟即可。然后将烟尘取样管、气路连接管中的灰尘和积水清理干净。7 7、颗粒物采样(注意事项)、颗粒物采样(注意事项)l1)操作顺序:对于初学者和操作经验不足的人员,一定要按操作顺序进行采样,因为前面的每一步都是在为后面的内容提供必要的参数。例如:选项1中的大气压、选项3中的压力校零和动、静压预测就是为选项4(含湿量的测定)输入了相应的参数(这一点从含湿量计算的公式中可以看出)。l2)直径的测量:准确的方法是从图纸上查出管道

30、监测断面处的尺寸。没有图纸时,用采样枪或一根直棍伸入管道,直至碰壁。用胶布在直棒上标示出至外壁(或法兰口)的位置,取出测量棒,用卷尺测量该长度,减去壁厚(或法兰长度)即为监测断面的尺寸。7 7、颗粒物采样(注意事项)、颗粒物采样(注意事项)l3)壁厚(或法兰)的测量:l砖烟囱壁厚的测量(如焦炉烟囱):准确的方法是从图纸上查出某一高度的壁厚。没有图纸时,一个简单的方法是找一根软硬适中的直铁丝,在其头部弯一个约5公分长的垂直勾,伸进管道勾住内壁,在铁丝上固定住外壁的位置,拿出铁丝,测量弯头到固定点的距离即为壁厚。l铁皮管道法兰的测量:应测量管道外部法兰的长度再加上管壁的厚度。原因是有些法兰焊接不规

31、范,部分伸入到管道内,如用铁丝等从内部勾住测量,则测量结果大于实际长度,由此计算出的断面直径则小于实际的尺寸,最终导致风量的偏小。7 7、颗粒物采样(注意事项)、颗粒物采样(注意事项)l4)尺寸的输入:l断面尺寸大于仪器可输入位数的选择主菜单“2” 中的第3项输入面积。这也分两种情况:一种是“测孔边长”超长、无法输入,可用仪器计算测点位置、手工输入面积;另一种是“另一边”超长、无法输入,就必须全部人工计算,即人工计算测点位置和断面面积,输入仪器。7 7、颗粒物采样(注意事项)、颗粒物采样(注意事项)l4)尺寸的输入:l断面尺寸大于仪器可输入位数的选择主菜单“2” 中的第3项输入面积。这也分两种

32、情况:一种是“测孔边长”超长、无法输入,可用仪器计算测点位置、手工输入面积;另一种是“另一边”超长、无法输入,就必须全部人工计算,即人工计算测点位置和断面面积,输入仪器。l5)含湿量的测量:l下列两种情况下不易使用:1)被测气体处于饱和状态,湿球水分不再蒸发;2)被测气体温度过高,导致湿球温度升至100,这时湿球温度不再受气体湿度的影响;7 7、颗粒物采样(注意事项)、颗粒物采样(注意事项)l6)负压采样时应启动(设置)防倒吸功能。在仪器8维护菜单选择5系统参数3防倒吸功能。l7)采样时间和每次采集的样品数:l原则上每点的采样时间应不少于3分钟,各点采样时间相等。每次采样至少采取三个样品,取其

33、平均值。锅炉烟尘采样体积要求:每台锅炉测定时所采集样品累计的总采气量不得小于1m3。7 7、颗粒物采样(注意事项)、颗粒物采样(注意事项)l8)弄清楚气体流动的方向(即决定采样嘴的方向):采样嘴始终正对气流方向。l9)采样过程中要始终注意显示屏上各参数的变化,一旦数据显示异常,就说明采样的某个环节出现了问题,要立即按“暂停”键进行检查。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(常见问题的检查和处理常见问题的检查和处理)p排气量数值不稳(也包括除尘器前、后风量不一致)问题:1)查监测断面尺寸测量是否准确;2)查仪器中各项参数输入是否准确;3)查皮托管是否通畅;4)增加采样点:圆形管道按十字孔采样并增大两

34、条线上的测点数,矩形管道增加测孔数量和测点数量;5)检查皮托管连接软管是否松动或脱落(在采样过程中表现为动压突变);6)赌孔出现问题。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(常见问题的检查和处理常见问题的检查和处理)p滤筒粘连问题:一般出现在高温和高湿度共存的情况下,是采样管中的冷凝水倒流造成的。解决办法是在采样过程中始终让采样枪出口略低于进口,让冷凝水顺流至冷凝水瓶中;采样结束后保持采样枪进口向上。p仪器显示动压为零:皮托管软管接错正压、负压接口(即气流方向判断错误)。p除尘器前采集的颗粒物量异常:采尘量过少:采尘量过少:采样软管未与采样枪和采样仪器完全连接;采样嘴背对气流方向。采样量过大采样量过

35、大(多出现在倒置采样的情况):管道内有积灰,采样嘴接触到了底层的积灰。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(对监测人员的要求对监测人员的要求) 1)所有监测人员均应按照环境监测人员持证上岗考核制度(环发2006114号)的要求持证上岗(没有上岗证的人员,只能在持证人员的指导和监督下开展工作,其监测质量由持证人员负责(“主要污染物减排监测质量管理规定”)。2)熟悉国家、行业、地方制订的法规、条例、污染物排放标准,熟悉监测方法等。3)必须工作认真、实事求是。4)每次监测前,预先了解和熟悉被测试污染源的生产工艺和排污特点。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(对采样器的要求对采样器的要求) 1)属于国家强检

36、目录内的仪器,必须送计量部门检定合格,且在有效期内;采样嘴规格和皮托管系数至少半年校正一次,变形和损坏者不能使用。 2)针对每次的监测内容,准备好相应的监测仪器(采尘仪器、采气仪器)和配套用品(如采样枪、滤筒等)(注意滤料和连接管的材质不影响该污染物的测定); 3)对采样仪器进行检漏、流量进行校准、并调试合格;7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(采样现场的质量保证采样现场的质量保证)l1)监测断面的位置要尽量符合规范要求;l2)监测平台要足够大、采样枪要足够长、测孔要足够多;7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(采样过程中的质量保证采样过程中的质量保证)1)确定正确的测点数,采样位置不满足要求时要进

37、行加密;2)管道尺寸测量要准确,参数输入要认真;3)含湿量测量方法要选对,测量时间要足够长;4)法兰内积灰的清理要彻底;5)气流方向判断要正确;6)采样时间和频次要符合相应标准的要求;7)对处理设施性能的要求 鼓风机、引风机系统完整,调风门灵活可调。除尘系统运行正常,不积灰、不漏风,耐磨涂料不脱落,不吹灰,不打焦。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(采样期间的工况控制采样期间的工况控制)1)监测期间的负荷要求监测期间的负荷要求a)锅炉烟尘测试方法(GB5468-91)对测试负荷的要求p对于新锅炉安装后,锅炉出口原始颗粒物浓度和颗粒物排放浓度的验收测试,应在设计出力下进行;p对于在用锅炉颗粒物排放

38、浓度的测试,必须在锅炉设计出力70%以上的情况下进行,并按锅炉运行三年内和三年以上两种情况,将不同出力下实测的颗粒物浓度乘以表7-1中所列出力影响系数K,作为该炉额定出力情况下的颗粒物排放浓度。对于手烧炉应在不低于两个加煤周期的时间内测定。锅炉负荷率实测出力额定出力100%负荷率(负荷率(%) 7075 7580 8085 8590 9095 95运行三年内的运行三年内的K值值 1.6 1.4 1.2 1.1 1.05 1运行三年以上的运行三年以上的K值值 1.3 1.2 1.1 1 1 17 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(采样期间的工况控制采样期间的工况控制)1)监测期间的负荷要求监测期间的

39、负荷要求b)工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)对测试负荷的要求p炉窑测试负荷,应在最大的热负荷下进行,当炉窑达不到或超过设计能力时,也必须在最大生产能力的热负荷下测定,即在燃料耗量较大的稳定加温阶段进行。c)水泥厂大气污染物排放标准(GB4915-2013)对测试负荷的要求p水泥厂竣工验收监测,应在设备正常生产工况和达到设计规模80%以上时进行。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(采样期间的工况控制采样期间的工况控制)1)监测期间的负荷要求监测期间的负荷要求d)火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2003)对测试负荷的要求p监测应在机组运行负荷的75%以上进行。e)其它行

40、业污染源的负荷要求p按照原国家环境保护总局制订的建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求,应在设计生产能力的75%以上负荷时进行监测。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)1)电厂负荷p 从中心控制室监控仪表上读出当前的机组发电量,除以机组的设计发电量,即为当前的机组负荷比。高于75%即视为满足测试的负荷要求。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)2)非电厂锅炉负荷p 非电厂锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。p 大多数风机配置合理的锅炉,都可以根据废气排放量在采样的第一时间初步(而不是准确)地判断出当前的负荷是否偏低(10t/h以下小锅

41、炉,每1t/h的排气量在1500m3/h左右;电厂锅炉每1t/h的排气量在1000m3/h左右,后者根据电厂风机的配置可以看出)。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)2)非电厂锅炉负荷A、蒸汽锅炉负荷l定义:是指锅炉的蒸发量,即锅炉在单位时间内能产生多少重量的蒸汽,单位为t/h。l负荷的控制方法有三种:蒸汽流量表法、水箱法和水表法。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)2)非电厂锅炉负荷B、热水锅炉负荷(见HJ/T373-2007中附录B)l定义:指锅炉单位时间内产生多少热量,单位为MJ/h。l常见的锅炉标牌有0.7MW或1.4MW

42、,通常称其为1t/h或2t/h锅炉。因为0.7MW的锅炉的热量相当于1t/h蒸汽的热量(也相当于旧制单位60104kcal/h的热量)。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)2)非电厂锅炉负荷B、热水锅炉负荷的控制方法燃煤量法l 热水锅炉多数为手烧炉。对于手烧炉,预先分析燃煤的煤质,根据燃煤的低位发热量、锅炉设计吨位和锅炉的热效率,计算燃煤量。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)2)非电厂锅炉负荷B、热水锅炉负荷的控制方法燃煤量法l在热水锅炉中有一种自然通风锅炉,既没有引风机、甚至也没有鼓风机,它的风量大小决定于燃煤量和燃煤的质量。

43、而燃煤量又是决定负荷大小的决定因素。因此,对于自然通风锅炉,可以通过其废气排放量的大小初步判定锅炉负荷是否达到测试要求。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)3)工业炉窑lA、炼铁高炉热风炉l 在烧炉时段测试。l 热风炉的生产分烧炉、焖炉和送风三个过程,三个过程交换进行。而热风炉在烧炉时排放烟气,送风时不排,焖炉时少量排放。因此其最大热负荷在烧炉时,也就是测试时的负荷。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)3)工业炉窑lB、带式烧结机l 根据工艺要求的铺料厚度和走带速度与实际情况比较,初步判断其运行是否正常。lC、出铁场l在出铁时段内

44、采样。4)焦化厂l根据焦炉的年产焦量,计算出75%负荷时的出焦和装煤的炉数,大于该炉数,可以采样。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(生产负荷信息获得生产负荷信息获得)5)其它lA、查看企业最近1个月的生产情况记录和污染物治理设施运行情况记录,了解近期的生产负荷,初步判断当前达到监测要求负荷的可能性;lB、查看监测前一天(或上一个班次)的生产记录,以验证其产量能否达到设计要求。lC、破碎和原材料转运类:保证设施来料充足,不空转。这一类的工况由专人或由除尘器前的测试人员把握,发现滤筒尘量明显减少或滤筒颜色明显变淡时,即可暂停,查看皮带来料情况。7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(相关计算公式相关计算

45、公式)1)体积标准状况干烟气采气体积Vnd(m3): 其中:V(m3):湿烟气采气体积tr():流量计前温度Ba(kPa):大气压强Ps(kPa):流量计前压力Xsw(%):含湿量 7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(相关计算公式相关计算公式)2)标干烟气流量(Ndm3/h)其中:Qs:烟气流量(m3/h):ts :烟气温度Xsw:含湿量(干湿球法)%7 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(相关计算公式相关计算公式)3)实测烟尘浓度(mg/m3):4)排放量(kg/h):G=C实Qsnd10-67 7、颗粒物采样(、颗粒物采样(相关计算公式相关计算公式)5)折算浓度(mg/m3):C折 =C实a/a

46、Kla:空气过剩系数:a=21/(21-O2)la:排放标准中规定的过量空气系数;lK:锅炉出力系数p为了使燃料完全燃烧,必须供给过量的空气。一般把超为了使燃料完全燃烧,必须供给过量的空气。一般把超过理论空气量多供给的空气量称为过剩空气量,并把实过理论空气量多供给的空气量称为过剩空气量,并把实际空气量际空气量 V Va a与理论空气量与理论空气量V Va0a0之比定义为空气过剩系数之比定义为空气过剩系数 a a,即:,即: a=Va /Va0 通常通常a 1。 8 8、烟气采样方法、烟气采样方法1 1)采样原则)采样原则 采样位置原则上应符合前面的要求,要避开漏风部位,可在靠近烟道中心位置采样

47、。采样时采样管入口可与气流方向垂直,或背向气流。当气体中含有固态或雾状污染物时,应按烟尘采样方法进行等速采样。2 2)采样系统与装置)采样系统与装置p化学测试法的采样系统和装置化学测试法的采样系统和装置原理:通过采样管将样品抽入到装有吸收液的吸收原理:通过采样管将样品抽入到装有吸收液的吸收瓶中,样品溶液经化学分析或仪器分析得出污染物瓶中,样品溶液经化学分析或仪器分析得出污染物含量。含量。采样系统:采样管、连接导管、吸收瓶、流量计量采样系统:采样管、连接导管、吸收瓶、流量计量装置和抽气泵。装置和抽气泵。烟气采样系统烟气采样系统1-烟道烟道 2-加加热采采样管管 3-旁路吸收管旁路吸收管 4-温度

48、温度计 5-真空真空压力表力表 6-吸收瓶吸收瓶 7-三通三通阀 8-干燥器干燥器 9-流量流量计 10-抽气抽气泵 A A型采样管型采样管B B型采样管型采样管C C型采样管型采样管采样步骤采样步骤采样前的准备工作采样前的准备工作清洗采样管,干燥后使用。清洗采样管,干燥后使用。更换滤料。更换滤料。吸收瓶与采样管、采样器连接。吸收瓶与采样管、采样器连接。采样系统检漏(堵住采样管进口,打开抽气泵采样系统检漏(堵住采样管进口,打开抽气泵使压力表负压达使压力表负压达13kPa13kPa,关闭抽气泵一侧阀门,关闭抽气泵一侧阀门,压力表压力在压力表压力在1min1min内下降不超过内下降不超过0.15k

49、Pa0.15kPa。)。)采样操作采样操作预热采样管。预热采样管。置换采样管内空气。置换采样管内空气。接通采样管路,开泵调节采样流量,开始采样。接通采样管路,开泵调节采样流量,开始采样。采样结束,防止烟道负压将吸收液倒抽。采样结束,防止烟道负压将吸收液倒抽。做好采样记录。做好采样记录。样品贮存。样品贮存。采样体积的计算采样体积的计算( (使用转子流量计时使用转子流量计时) ) 式中:式中: Vnd标准状态下的干采气体积,标准状态下的干采气体积,L; Qr 采样流量,采样流量,L/min; Ba 大气压力,大气压力,Pa; Pr 转子流量计前气体压力,转子流量计前气体压力,Pa; tr 转子流量

50、计前气体温度,转子流量计前气体温度,; t 采样时间,采样时间,min。排放排放浓度和排放量的浓度和排放量的计算(同前)计算(同前)2 2)采样系统与装置)采样系统与装置p仪器直接测量法相关计算同前仪器直接测量法相关计算同前p仪器直接测试法采样系统与装置仪器直接测试法采样系统与装置原理:通过采样管和除湿器,用抽气泵将样气送入分原理:通过采样管和除湿器,用抽气泵将样气送入分析仪器中,直接指示被测气态污染物的含量。析仪器中,直接指示被测气态污染物的含量。采样系统:采样管、连接导管、除湿器、抽气泵、测采样系统:采样管、连接导管、除湿器、抽气泵、测试仪和校正用气瓶等部分组成。试仪和校正用气瓶等部分组成

51、。如:定电位电解法测二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳如:定电位电解法测二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳仪器测试法采样系统仪器测试法采样系统1-1-滤料料 2-2-加加热采采样管管 3-3-三通三通阀 4-4-除湿器除湿器 5-5-抽气抽气泵6-6-调节阀 7-7-分析分析仪 8-8-记录器器 9-9-标准气瓶准气瓶893)3)现场监测与采样质量控制现场监测与采样质量控制测试仪器应使用经计量检定合格的仪器。 吸收瓶等玻璃量器要有CML标志,并经检定合格后使用。气态污染物采集时,应根据被测成份的状态及特性选择冷却、加热、保温措施,并按照分析方法中规定的最低检出浓度选择合适的采样体积。多级吸收的末级吸收或吸

52、附检测结果大于吸收或吸附总量10%时,应重新设定采样参数进行监测。烟气直接测试仪,要在测量前后用接近烟气中污染物浓度的标气进行校准。监测数据严格审核,数据处理符合质控要求。9 9、与烟囱高度有关的排放速率计算、与烟囱高度有关的排放速率计算l1 1、内插法计算排放速率内插法计算排放速率 Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha)l2 2、外推法计算排放速率外推法计算排放速率 Q=Qb(h/hb)29 9、与烟囱高度有关的排放速率计算、与烟囱高度有关的排放速率计算l当排气筒分布较集中,其相邻两根排气筒的高度之和当排气筒分布较集中,其相邻两根排气筒的高度之和大于两排气筒之间的距离时

53、,按照大于两排气筒之间的距离时,按照大气污染物综合大气污染物综合排放标准排放标准(GB162971996) 要求,排气筒的污染物要求,排气筒的污染物排放速率必须按等效排气筒计算。排放速率必须按等效排气筒计算。9 9、与烟囱高度有关的排放速率计算、与烟囱高度有关的排放速率计算等效排气筒污染物排放速率等效排气筒污染物排放速率lQ=Q1+Q2等效排气筒高度等效排气筒高度lh=12(h12+h22)1/2等效排气筒的位置等效排气筒的位置l在排气筒在排气筒1和排气筒和排气筒2的连线上,若以的连线上,若以1为原点,则等效为原点,则等效排气筒距离原点的距离为:排气筒距离原点的距离为: x=a(Q-Q1)Q=

54、aQ2/Q(其中(其中a为排气筒为排气筒1与与2之间的距离)之间的距离)9 9、与烟囱高度有关的排放速率计算、与烟囱高度有关的排放速率计算例:假设某地(二级区)有甲乙两厂。例:假设某地(二级区)有甲乙两厂。l(1)甲厂新建一根甲厂新建一根15m高排气筒,排放污染物苯,排放速高排气筒,排放污染物苯,排放速率率0.6kg/h;l(2)乙厂新建两根乙厂新建两根15m高排气筒高排气筒(相距相距1m),排放污染物也,排放污染物也是苯,排放速率均为是苯,排放速率均为0.4kg/h,合计,合计0.8kg/h。l大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表表2二级二级标准苯排放速

55、率标准苯排放速率0.5kg/h排气筒的等效计算排气筒的等效计算例:某厂有例:某厂有4台相同的粉碎机,其除尘设施型号均相同。排气筒沿厂房台相同的粉碎机,其除尘设施型号均相同。排气筒沿厂房两侧布置,高度均为两侧布置,高度均为15m。按要求抽测了。按要求抽测了1#、2#、3#共三根排气筒。共三根排气筒。测得测得1#、2#、3#排气筒颗排气筒颗粒物的排放速率分别为粒物的排放速率分别为0.50 kg/h、0.56 kg/h、0.52 kg/h。由于相邻两根。由于相邻两根排气筒的高度之和大于两排气筒的高度之和大于两排气筒的距离,因此对排气筒的距离,因此对1#-4#排气筒进行等效计算。排气筒进行等效计算。排

56、气筒的等效计算排气筒的等效计算l首先进行首先进行1#、2#排气筒的等效计排气筒的等效计算算1.1.计算计算1#、2#排气筒的等效排放速率排气筒的等效排放速率为为 Q=Q1+Q2=0.50+0.56=1.06 kg/h2.2.按按h=1/2(h12+h22)1/2计算得等效计算得等效排气筒高度为排气筒高度为15m3.3.以以1#排气筒为原点,按排气筒为原点,按x=a(Q-Q1)/Q计算得计算得1#和和2#等效排气筒等效排气筒位置在位置在1#、2#排气筒的连线上,排气筒的连线上,距距1#排气筒排气筒5.3m处,即图中处,即图中O1点。点。排气筒的等效计算排气筒的等效计算lO1与与3#排气筒的等效计

57、算排气筒的等效计算1.1.由于由于1#、2#的等效排气筒的等效排气筒O1与与3#排气筒之间的距离仍小于排气筒之间的距离仍小于它们的高度之和,按公式算它们的高度之和,按公式算得得2.O1与与3#排气筒的等效排放速率排气筒的等效排放速率为为1.58kg/h3.3.等效排气筒高度为等效排气筒高度为15m4.4.等效排气筒位置在等效排气筒位置在O1与与3#排气排气筒的连线上,距筒的连线上,距O1点点6.5 m处,处,图中图中O2点点排气筒的等效计算排气筒的等效计算l将未抽测的将未抽测的4#排气筒也参与等效计算排气筒也参与等效计算l1#、2#、3#排气筒的等效排气筒排气筒的等效排气筒O2与与4#排排气筒

58、之间的距离为气筒之间的距离为27.6m,也小于,也小于30m,4#排气筒应与排气筒应与O2进行等效计算进行等效计算l4#排气筒未进行监测,其排放速率按排气筒未进行监测,其排放速率按l#、2#、3#排气筒的均值计,为排气筒的均值计,为0.53kg/hl算得算得O2与与4#排气筒的等效排放速率为排气筒的等效排放速率为2.11kg/h,等效排气筒高度为,等效排气筒高度为15m,等效排,等效排气筒位置在气筒位置在O2与与4#排气筒的连线上,距排气筒的连线上,距O2点点6.9m处,图中处,图中O3点。点。981 1)根根据据现现场场情情况况配配备备必必要要的的个个人人防防护护用用品品,必必须须配配备备的

59、的有有:安安全全帽帽、工工作作服服(鞋鞋)、耳耳塞塞(或或防防声声棉棉),在在对对炼炼钢钢、炼炼铁铁、炼炼焦焦、水水泥泥建建材材、冶冶金金等等生生产产用用窑窑炉炉进进行行监监测测时时,由由于于COCO、粉粉尘尘等等污污染染物物含含量量高应该随身高应该随身携带便携式携带便携式COCO自动报警仪自动报警仪、防尘口罩、防护眼镜等、防尘口罩、防护眼镜等。防止灰尘、蒸汽、毒气吸入防止灰尘、蒸汽、毒气吸入选择适宜的呼吸保护用品呼吸道保护选择适宜的呼吸保护用品呼吸道保护, ,可过滤灰尘、气溶胶可过滤灰尘、气溶胶G一级保护,滤除至少一级保护,滤除至少80%80%直径在直径在0.2-5 0.2-5 微米的灰尘微

60、米的灰尘G二级保护,二级保护,94%94%以上的气溶胶以上的气溶胶, , 及大于及大于0.2 0.2 微米的灰尘微米的灰尘G三级保护,三级保护,99.95%99.95%的气溶胶及大于的气溶胶及大于0.20.2微米的微米的灰尘灰尘G根据根据GB18664-2002GB18664-2002呼吸防护用品的选择、使用与维护呼吸防护用品的选择、使用与维护选择选择防护用品防护用品10、现场监测安全事项99GB2811-89 GB2811-89 安全帽安全帽检查检查安全帽,发现有破损安全帽,发现有破损 、裂纹要及时更换新的,戴安全帽、裂纹要及时更换新的,戴安全帽必须系必须系好下额带好下额带 安全帽已破损安全

61、帽已破损10、现场监测安全事项100安全安全带的正确系法的正确系法10、现场监测安全事项101高高处处作作业业时时,在在无无可可靠靠安安全全防防护护设设施施时时,要要先先挂挂牢牢安安全全带带后后再再作作业业;安安全全带带要要高高挂挂低低用用;不不能能打打结结使使用用(GB6095-85 GB6095-85 安安全全带带),不不能能将将钩钩直直接接挂挂在在不不牢牢固固物物和和直直接接挂挂在在非金属线上使用非金属线上使用您说哪个安全带挂错了?10、现场监测安全事项102通通水水冷冷却却服服通通气气冷冷却却服服在高温环境中,为了防止局部烫伤,在高温环境中,为了防止局部烫伤,主要使用由隔热耐火材料做成

62、的防护主要使用由隔热耐火材料做成的防护手套、头盔和靴袜。对于全身性高温手套、头盔和靴袜。对于全身性高温的主要防护方法是采用全身性降温的的主要防护方法是采用全身性降温的防护衣服。这种衣服有两种:防护衣服。这种衣服有两种:通水通水冷却服:这种防护服的夹层内衬有细冷却服:这种防护服的夹层内衬有细小的水管网;小的水管网;通气冷却服:即在衣通气冷却服:即在衣服内通以空气,以达到全身性降温的服内通以空气,以达到全身性降温的目的。目的。10、现场监测安全事项103如果感觉身体乏力或晕眩,则如果感觉身体乏力或晕眩,则不宜在高空工作。不宜在高空工作。10、现场监测安全事项 主要主要内容内容 一、相关标准 二、有

63、组织废气现场监测 三、无组织废气现场监测无组织废气现场监测l无组织排放:无组织排放:大气污染物不经过排气筒的无规则排放。l无组织排放监控点浓度限值:标准状态下(温度273K,压力101.3 kPa),监控点(根据HJ/T 55确定)的大气污染物浓度在任何 1小时的平均值不得超过的值,单位mg/m3。 无组织废气现场监测lHJ/T55大气污染物无组织排放监测技术导则大气污染物无组织排放监测技术导则无组织废气现场监测lHJ/T55大气污染物无组织排放监测技术导则大气污染物无组织排放监测技术导则无组织废气现场监测lHJ/T55大气污染物无组织排放监测技术导则大气污染物无组织排放监测技术导则无组织废气

64、现场监测lHJ/T55大气污染物无组织排放监测技术导则大气污染物无组织排放监测技术导则无组织废气现场监测l评价结果:以评价结果:以单位周界无组织排放监控点任何 1小时的最大值作为无组织排放的结果。l石棉纤维及粉尘、碳黑尘、染料尘、颜料尘、医药尘、 农药尘、木粉尘二氧化硅粉尘、玻璃棉、矿渣棉、岩棉粉尘、树脂尘(漆雾)、橡胶尘、有机纤维粉尘、焊接烟尘、沥青烟 、氟化物、硫酸雾 、氮氧化物 、二氧化硫 、一氧化碳。此类污染物此类污染物的无组织排放浓度的无组织排放浓度限值为监控点与参照点的浓度差值限值为监控点与参照点的浓度差值(大气污染物综合(大气污染物综合排放标准排放标准 DB11/ 501DB11/ 5012017 2017 )无组织废气现场监测谢谢!?&.

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