所以,绝大多数“产生含挥发性**物废气”的生产和服务活动应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施。
关于密闭空间,奉环君在执法过程中发现很多企业主关于“通风口”的问题是有很多困扰的。困扰来自于其他行业主管部门的要求。在此,奉环君也谈下个人的想法吧:
(1) 奉环君赞完全同其他行业主管部门的要求:应该设置通风口。因为通风口的作用是换气,是保证生产区域的废气不至于聚集到一定浓度,而产生化学的或者其他方面的安全问题。
(2) 奉环君认为:通风口的设置应当优化,而不是千篇一律地设置在屋顶上方。通风口应当是新风入口,设置时应当通过室内空气及所需考虑气体的比重进行优化,如“比空气重的气体”的通风,通风口应设置在屋顶,回风口(废气收集处理口)设置在侧墙底部;“比空气轻的气体”的通风,通风口和回风口(废气收集处理口)应反过来设施;对于成分比较负责的废气的通风口设置,应通过有关资质部门的核算。
3.**标排放大气污染物。
这一条比较*理解,顾名思义,**标是指排放的大气污染物**过或地方标准。标准比较多,在此不一一列举,有的是执行业标准,有的是执行标准,有的是执行地方标准。
这里有个基本判断原则就是:执行严的标准就对啦。
4.以逃避监管方式排放大气污染物。
较常见的逃避监管排放大气污染物的行为有:
(1) 日常生产过程中,故意关闭废气处理设施,导致废气直排;
(2) 废气处理设施是好的,也就是说可以运行起到废气处理效果的,但未开启。检查人员到了才开启废气处理设施;
(3) 废气处理设施运行不正常,如该添加药剂未添加,长时间未对废气处理设施的运行情况进行检查导致废气处理设施处理效果达不到要求的。常见的如,碱喷淋液的pH应该在9及以上的,但检查时发现pH曾中性;
(4) 设置废气直排的旁路设施的。何为旁路设施呢?就是在废气处理管道上再接一根管子,这根管子是绕过废气处理设施的。企业主通常给出的解释是:考虑到应急情况下。这类应急主要是考虑废气处理设施坏掉的时候。从环保负责的角度将,既然是考虑到应急情况,应是添置必要的应急设备,而不是直排。
() 伪造废气处理设施运行记录。
概述
JNYQ-O-1型激光分析仪采用了可调谐激光吸收光谱技术(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,简称TDLAS)的原理,可测量过程气体成分中的特定气体的浓度,包括CO、CO2、O2、H2S、HCL、HF等。该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点。
监测原理
激光过程气体分析系统基于国际良好的半导体激光吸收光谱技术(DLAS),即“单线光谱”测量技术。系统采用可调制的半导体激光器为发光光源,通过调制半导体激光器的工作电流强度来调制激光频率,使激光扫描范围略大于被测气体的单吸收谱线。从而使半导体激光器发射的特定波长的激光束在穿过测量管时,被被测气体选频吸收,从而导致激光强度产生衰减。于是系统利用不同气体成分均有不同的特征吸收谱线及气体浓度和红外或激光吸收光谱之间存在的Beer-Lambert关系,通过检测吸收谱线的吸收大小(即激光强度衰减信息)就可以获得被测气体的浓度。
特点
不受背景气体交叉干扰;
可应用与电捕焦后等恶劣工况;
维护费用成本低;
不受粉尘和视窗污染干扰;
不受被测气体环境参数变化干扰;
一体化设计,结构紧凑,可靠性高;
模块化设计,可现场更换所有功能模块,包含激光器模块;
智能化程度高,操作、维护方便;
*采样预处理系统,系统结构简单;
响应速度快,响应时间不**过1s,保证及时进行工艺控制;
无样气排放,环保无污染;
直接对过程气体进行分析,测量准确性高;
烟气在线监测*:静电除尘器的六大性能特点有哪些?
1.较佳宽间距及较板特别配置:使得电场场强、脱硫除尘设备板电流分布更加均匀,驱进速度可提高 1.3倍,使捕集粉尘比电阻范围扩大到101-1014Ω-cm特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、篦冷机、烧结机等废气的高比电阻粉尘回收,减缓或消除反电晕现象。
2.国内**的整体新型RS电晕线
较高长度可达1米,具有起晕电压低,电晕电流密度大,钢性强,**破损,具有抗高温、抗热变能力,结合**部振打方式清灰效果较佳。根据粉尘浓度大小配置相应的电晕线密度,从而可适应高粉尘浓度的收尘,较高允许入口浓度可达1000g/Nm3
3.电晕较**部强力振打:根据清灰理论设计的**部放电极强力振打,可采用机械和电磁两种任选方式。
4.阴阳两较自由悬吊:HHD电收尘器收尘系统和电晕较系统均采用三维悬吊结构,当废气温度过高时,收尘较和电晕较将按三维方向任意膨胀伸展,收尘较系统还特别设计了抗热变钢带约束结构,使得HHD电收尘器具有较高的抗热变能力,经商业运行表明,HHD电收尘器较高耐温可达390℃。
.提高振打加速度,改善清灰效果水膜脱硫除尘器收尘较系统清灰好坏直接影响收尘效率,大部分电收器在经过一段时间运行后都表示出效率下降情况,究其根源主要是收尘较板清灰效果差所致,HHD电收尘器利用较新撞击理论和实践结果,改激进扁钢撞击杆结构为整体型钢结构,又将收尘较的侧部振打锤结构删繁就简,使掉锤环节减少2/3实验标明收尘较板面较小加速度从220G提高到3G
.占地面积小、重量轻:由于放电极系统采用**部振打设计,且打破惯例发明性地将每个电场采用非对称悬吊设计,并利用美国环境设备公司壳体计算机软件优化设计,使得在同样收尘总面积的情况,电收尘器总体长度减少3-米,重量减轻1%7.高保证绝缘系统:为防止电收尘器的高压绝缘资料结露爬电 ,壳体采用蓄热双层充气屋顶设计,电加热采用较新PTCPTS资料,绝缘套管底部采用双曲线反吹清扫设计,完全杜绝了瓷套管结露爬电的易发故障,且维护、颐养、更换较为便当。8.匹配L-C高系统:高压控制可采用 DSC系统控制,上位机操作,低压控制采用PLC控制,中文触摸屏操作。高压电源采用恒电流、高阻抗直流电源,匹配 HHD电收尘器本体。可发生高除尘效率、克服高比电阻、处置高浓度的优越功能。
介
TR-9300C型固定污染源VOCs排放连续监测系统是一款兼容全热法和冷干法等多种前处理技术,可以在线监测气体中的挥发性**物(包括甲烷、非甲烷总烃、苯系物等),也可以根据用户需求扩展至其它多种挥发性组分(例如酮类、脂类等**物)的监测,仪表内部采样、进样和检测系统全部采用高温伴热方式,有利于高浓度高沸点样品的精确测量。针对复杂现场应用工况,采用易于防爆设计的结构,可满足石油化工、制药、汽车制造、家具制造、半导体制造、印刷、喷涂等众多行业的监测需求。根据不同监测要求,此仪表具有不同定制化量程可供选择,满足不同用户对VOCs的监测需要。
系统特点
采用气相色谱法进行检测,符合VOCs检测方法的国际检测标准;
预处理方法符合美国、欧盟和国内固定污染源废气测量标准,方法可靠性高;
系统采用全热法,从采样到分析全程高温,*除水,有效避免样品损失,保证监测数据准确可靠;
具有快速旁通流路,仪表采样响应速度快;
具备自动吹扫功能,可自动去除探头滤芯表面的粉尘,延长探头使用寿命;
具备自动校准功能,支持全程自动校准,*值守,较大限度减少人工维护量;
系统可监测总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、恶臭以及上百种**废气等,可满足不同客户的监测需求;
用户可选防爆型设计,采用正压防爆柜设计,可安装在防爆区域,安全可靠。
技术性能
测量原理:气相色谱原理(GC-FID)
检测器:氢火焰离子化检测器(FID)
采样方法:抽取式+全程高温伴热(17℃)
测量组分:VOCs(总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物等挥发性**物)
测量量程:0-10000PPm
检出限:甲烷 0.1ppm,非甲烷总烃:0.0PPm;苯:0.1PPm
重复性:≤3%
测量偏差:≤2%F.S.
分析周期:≦90S
输出:4-20mA、RS232/RS48、以太网
功率电源:≦800VA,220V AC/0HZ
工作环境:温度:(-3)℃,湿度:(20%-90%)RH