3.2
3.3 фильтр для улавливания (collection filter): Плоский фильтр, используемый для улавливания крупных частиц.
3.4
3.5
Примечание - Разделение частиц в реальных импакторах не идеально, и это отражается на кривых разделения, аналогичных кривым в примере, приведенном на рисунке 1.
![]() A - эффективность разделения; dae - аэродинамический
диаметр; 1 - идеальное разделение; 2 - реальное разделение
от аэродинамического диаметра dae
(адаптирован из ИСО 23210:2009 рисунок 2, [7])
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
PM10 (PM10): Частицы, которые проходят через селективные по размеру сопла с 50%-ной эффективностью проскока при аэродинамическом диаметре 10 мкм.
Примечание - PM10 соответствует "нормативу по торакальной фракции", как определено в ИСО 7708:1995 [1], раздел 6.
3.12 число Рейнольдса, Re (Reynolds number, Re):
,где
v - скорость газа в сопле ускорения частиц;
l - длина;
Примечания
1 Адаптировано из ИСО 80000-11:2008 [8], 11-4.1.
2 "Безразмерный" параметр (параметр с размерностью 1), описывающий условия потока.
3.13 число Стокса, St (Stokes's number, St):
,где
Cm - коэффициент Каннингема;
v - скорость газа в сопле ускорения частиц, м/с;
D0 - диаметр ускорительного сопла частиц, м.
Примечания
1 Адаптировано из ИСО 23210:2009 [7], B.2.
2 "Безразмерный" параметр для определенного инструмента (параметр с размерностью 1), описывающий меры инерционного движения частицы в газовом потоке вблизи препятствия.
3.14 сопло ускорения частиц (particle acceleration nozzle): Ускорительное сопло, используемое для ускорения загруженного частицами газа перед разделением в сопле для улавливания частиц.
3.15 сопло для улавливания частиц (particle collection nozzle): Накопительное сопло, используемое для разделения крупных частиц.
A - эффективность разделения;
Cm - коэффициент Каннингема;
D0 - диаметр сопла ускорения частиц;
D1 - диаметр сопла для улавливания частиц;
dae - аэродинамический диаметр;
dentry - внутренний диаметр входного сопла;
d50 - диаметр проскока;
i - номер серии 1,2,3,..., m для идентификации фракции частиц (2,5 мкм, 10 мкм);
j - номер элемента серии 1,2,3,..., n;
l0 - длина сопла импактора;
mФТО - масса частиц на фильтре тонкой очистки;
mФУ2 - масса частиц на фильтре для улавливания второй стадии разделения;
N - номер сопла импактора;
n - номер сдвоенных измерений;
pamb - атмосферное давление в месте измерений;
pn - нормальное атмосферное давление;
pst - различие между статическим давлением в поперечном сечении и атмосферным давлением места измерения;
qV - объемный расход при рабочих условиях;
qV0 - объемный расход через сопло при рабочих условиях для общего потока;
qV1 - объемный расход через сопло при рабочих условиях для побочного потока;
qV2 - объемный расход через сопло при рабочих условиях для основного потока;
Re - число Рейнольдса;
St50 - число Стокса относительно среднего диаметра;
s - расстояние между концом сопла ускорения частиц и вершиной сопла для улавливания;
T - температура газа;
Tn - стандартная температура;
v - скорость газа в сопле ускорения частиц;
vfg - скорость отходящего газа;
Vn - объем пробы при стандартных условиях и для сухого газа;
ФТО - фильтр тонкой очистки;
ФУ1 - фильтр для улавливания первой стадии разделения;
ФУ2 - фильтр для улавливания второй стадии разделения.
При измерении частиц можно выделить три основных физических свойства:
- массовую концентрацию (например, общую пыль, PM10, PM2,5) и распределение массовых фракций;
- счетную концентрацию частиц и распределение частиц по размерам в ряды;
- морфологию частиц (например, форму, цвет, оптические свойства).
Массовую концентрацию PM10 и PM2,5 определяют с помощью селективного по размеру разделения взвешенных частиц в отходящих газах с использованием различных инерционных параметров частиц.
Настоящий стандарт устанавливает метод измерения для определения высокой массовой концентрации PM10 и PM2,5 с использованием двухступенчатых виртуальных импакторов, основанных на принципе разделения газового потока без импакторных пластин и с эффектом незначительного отскока и захвата уловленных крупных частиц.
Разделение по размеру на этапе использования виртуального импактора основано на инерционных параметрах ускоренных и замедленных частиц в потоке газа. Принцип действия, стадии разделения и основные параметры, определяющие проведение разделения, приведены на рисунке 2.
Стадия разделения состоит, в своей базовой схеме, из ускорительного сопла коаксиально ориентированного к частицам и сопла для улавливания, диаметры которых обозначены как D0 и D1 соответственно (см. рисунок 2). Газ, содержащий частицы, входит в сопла и ускоряется в зависимости от D0 и общего расхода, при этом часть потока направляется в сопло для улавливания частиц. Расход, через сопло для улавливания частиц, который называется побочным расходом, составляет приблизительно 10% от общего потока. Основная фракция или основной поток перенаправляется и отводится от сопла для улавливания частиц. Следовательно, частицы, имеющие диаметр выше определенного аэродинамического размера (размер проскока), определяются в побочном потоке, полученном соплами для улавливания частиц, и собираются на фильтре. Тонкодисперсные частицы размером менее размера проскока остаются в основном потоке и направляются на следующую стадию разделения.
![]() 1 - сопло ускорения частиц; 2 - сопло для улавливания
частиц; 3 - траектории измеряемых мелкодисперсных частиц;
4 - траектории крупных частиц; 5 - направление потока;
D0 - диаметр сопла ускорения частиц; D1 - диаметр сопла
для улавливания частиц; l0 - длина сопла импактора;
s - расстояние между выходным отверстием сопла ускорения
частиц и входным отверстием сопла для улавливания частиц;
qV0 - общий расход; qV1 - побочный расход;
qV2 - основной расход
Проведение стадии разделения характеризуются с кривыми разделения. Ввиду определенных характеристик процесса разделения всегда присутствуют остаточные частицы размером больше и меньше размера проскока побочного потока.
Стадию разделения определяют с диаметром проскока d50. Для частиц с этим аэродинамическим диаметром эффективность разделения на этапе использования импактора составляет 50%. Диаметр проскока d50 вычисляют по формуле
где St50 - число Стокса по отношению диаметру проскока d50 для определенного инструмента;
qV0 - общий объемный расход через сопло при рабочих условиях;
D0 - диаметр ускорительного сопла частиц;
Cm - коэффициент Каннингема.
К построению и применению формулы (1) относятся следующие условия:
a) при планировании стадий разделения значение St50 должно составлять [10] 0,4 < St50 < 0,5;
b) отношение расстояния между концом ускорительного сопла частиц и началом сопла для улавливания частиц s к диаметру ускорительного сопла D0 должно быть 0,8 < s/D0 < 2;
c) отношение длины сопла ускорения частиц l0 к диаметру D0 должно быть l0/D0 < 2,5;
d) отношение диаметра сопла для улавливания частиц D1 к диаметру сопла ускорения частиц D0 должно быть D1/D0 ~= 1,33;
e) число Рейнольдса Re для потока газа в сопле ускорения частиц должно быть в области ламинарного потока 100 < Re < 3000.
Настоящий стандарт определяет двухступенчатый виртуальный импактор для определения массовой концентрации PM10 и PM2,5 [10].
Принцип действия двухступенчатого виртуального импактора включает в себя проведение двух стадий разделения. На первой стадии отделяются самые большие частицы с использованием сопла для улавливания частиц. Крупные частицы улавливаются на плоскости фильтра. Частицы меньшего размера направляются на следующую стадию.
Двухступенчатый виртуальный импактор разделяет частицы на следующие три фракции:
a) частицы с аэродинамическими диаметрами более 10 мкм (первая стадия разделения);
Масса PM2,5 соответствует фракции c), масса PM10 соответствует сумме фракций b) и c). Фракция с аэродинамическими диаметрами более 10 мкм, не используют для оценки данных по PM10 и PM2,5.
Кривые разделения PM10 и PM2,5 при измерении выбросов должны соответствовать кривым разделения PM10 и PM2,5, приведенным в ИСО 7708 [1] для соответствующих диаметров частиц (см. рисунок 3). Стадии разделения виртуального импактора для PM10 и PM2,5 должны быть разработаны таким способом, чтобы кривые PM10 и PM2,5 отвечали требованиям эффективности разделения, установленным в таблице 1. Допустимые отклонения, установленные в таблице 1, представляют собой абсолютные проценты относительной эффективности разделения, установленной в ИСО 7708 [1].
![]() A - степень разделения; dae - аэродинамический диаметр;
1 - норматив повышенного риска по респирабельной фракции
(PM2,5); 2 - норматив по торакальной фракции (PM10)
в ИСО 7708 [1]
Таблица 1
с допустимым отклонением
Характеристики разделения на виртуальном импакторе должны быть оценены производителем для каждой стадии, для подтверждения соответствия критериям эффективности, определенным в 6.2. Проверка правильности должна быть выполнена испытательной лабораторией с общепринятой системой управления качеством.
Примечание - Требования к испытательным лабораториям определены, например, в ИСО/МЭК 17025 [5].
Степень разделения в виртуальном импакторе должна быть определена путем проведения экспериментов с монодисперсным аэрозолем для каждой стадии, например олеиновой кислотой, полиальфаолефином или диоктилфталатом [10] - [12], полистирольным латексом [13] или стеклянными сферами [14] различных диаметров в диапазоне от 1 до 20 мкм. Генерирование аэрозоля должно быть выполнено с использованием механических или электрических методов с усилителем (см. приложение H).
Для стадии отделения PM2,5 должны быть проведены испытания, по крайней мере, с частицами шести различных диаметров от 1 до 10 мкм. Для стадии отделения PM10 должны быть проведены испытания, по крайней мере, с частицами шести различных диаметров от 2 до 20 мкм. В обоих случаях диаметры частиц должны быть распределены по всему диапазону диаметра проскока. Один из этих диаметров частиц должен быть близким к диаметру проскока настолько, насколько это возможно.
Значения числа Стокса St50 для стадий разделения в импакторе частиц диаметрами 2,5 и 10 мкм при испытании для определения диаметра проскока должны быть вычислены на основе экспериментальных данных и формулы (1).
Эффективность разделения и определенные значения числа Стокса следует задокументировать.
6.4.1 Общий подход
Для соответствия заданному пределу в отношении диаметров частиц 2,5 и 10 мкм импактор должен работать с постоянной величиной объемного расхода, определенной заранее. Для виртуального импактора величина объемного расхода зависит только от условий отходящего газа и его вычисляют, как указано в 6.4.2 и 6.4.3.
Для вычисления объемного расхода пробы необходимы следующие переменные:
a) состав газа;
b) параметры газа;
c) скорость газа.
Требуемый общий объемный расход каждой стадии qVi в условиях эксплуатации вычисляют по формуле
где i - идентификация фракции частиц (i = 2,5, 10 мкм);
D0,i - диаметр сопла импактора (константа);
St50 - число Стокса (константа);
Ni - количество сопл импактора (константа);
d50,i - диаметр проскока частиц (50%-ное значение разделения на сопле; константа);
Cm,i - коэффициент Каннингема для фракции частиц i;
Объемный расход для обеих стадий вычисляют отдельно. Объемный расход пробы qV в двухступенчатом виртуальном импакторе имеет следующее соотношение
qV = qV,10 мкм. (3)
Изменение объемного расхода всасывающей линии в двухступенчатом виртуальном импакторе показано на рисунке 4 и может быть упрощено по формулам (4) - (6).
![]() в двухступенчатом виртуальном импакторе
, (5)где qV - объемный расход пробы;
qV,2,5 мкм - входящий объемный расход на стадии PM2,5;
qV, ФУ1 - всасываемый объемный расход на стадии PM10;
qV, ФУ2 - всасываемый объемный расход на стадии PM2,5;
qV, ФТО - всасываемый объемный расход фильтра тонкой очистки;
qV1, 10 мкм - побочный поток через сопло на стадии PM10;
N10 мкм - номер сопла импактора на стадии PM10;
qV1, 2,5 мкм - побочный поток через сопло на стадии PM2,5;
N2,5 мкм - номер сопла импактора на стадии PM2,5;
qV2, 2,5 мкм - основной расход через сопло на стадии PM2,5;
Приблизительно 10% общего всасываемого потока на каждой стадии уходит. Поэтому
и .Объемный расход пробы при нормальных условиях и для сухого газа
(7)где T - температура газа в условиях эксплуатации;
Tn - стандартная температура, равная 273,15 К;
pamb - атмосферное давление на месте измерения;
pn - нормальное давление, равное 1 013,25 гПа;
pst - различие между статическим давлением в поперечном сечении при измерении и атмосферным давлением на месте измерения (атмосферное давление);
Для вычисления объемного расхода согласно формуле (2) должны быть рассчитаны следующие параметры:
- динамическая вязкость
- коэффициент Каннингема Cm,i фракции частиц i.
Формулы для вычисления этих параметров приведены в приложении A.
6.4.4 Диаметр входного сопла
Диаметр dentry входного сопла вычисляют из требуемого объемного расхода пробы qv и скорости отходящего газа vfg в месте отбора проб по формуле
Наиболее предпочтителен сверхизокинетический метод отбора проб воздуха, т.к. ошибка в эффективности разделения в этом методе меньше, чем при изокинетическом отборе проб (см. приложение B).
6.4.5 Применимые условия эксплуатации
Метод измерения, определенный в настоящем стандарте, применим для режимов работы, установленных в таблице 2. Составы газа колеблются от воздуха до отходящих газов с углекислым газом объемной долей 30%.
Таблица 2
Если эти рабочие условия не соблюдены, особенно при высоком содержании паров воды или высоких температурах отходящего газа, то измерения должны быть проведены таким способом, чтобы число Рейнольдса каждой стадии разделения составляло от 100 до 3000. В таком случае выполняется условие подобия в соответствии с теорией Марпла и Лю [15]. Число Рейнольдса потока для каждой стадии может быть определено в соответствии с приложением D.
6.4.6 Компоненты
В структуру двухступенчатого виртуального импактора должны входить следующие компоненты:
- входная воронка в соответствии с требованиями ИСО 12141, при необходимости;
- сопла ускорения частиц для стадии разделения PM10;
- сопла для улавливания частиц, фильтр для улавливания и держатель фильтра для фракции частиц с диаметром более 10 мкм;
- сопла ускорения частиц для стадии разделения PM2,5;
- сопла для улавливания частиц, фильтр для улавливания и держатель фильтра для фракции частиц диаметром от 10 до 2,5 мкм;
- фильтр тонкой очистки и держатель фильтра для фракции частиц с диаметром менее 2,5 мкм.
Пример каскадного виртуального импактора приведен в приложении C.
На рисунке 5 приведен общий пример установки для измерения. Приборы для измерения объема газа необходимо использовать под давлением, измеряемым манометрами.
![]() 1 - входное сопло; 2 - двухступенчатый виртуальный импактор;
3 - опорная труба; 4 - колонки охлаждения и сушки;
5 - клапаны; 6 - манометры; 7 - расходомеры; 8 - приборы
для измерения объема газа с термометром; 9 - всасывающее
устройство; 10 - приборы для измерения температуры;
11 - трубки Пито с дифференциальным измерителем давления;
12 - направление потока отходящего газа.
При измерении допустимо использование трех устройств всасывания. В этом случае, требования к компонентам ниже по потоку от импактора должны соответствовать ИСО 12141.
Системы отбора проб с прямым входным соплом могут применяться для измерений внутри дымовых труб. Измерения внутри трубы с s-образным соплом могут привести к более высоким потерям частиц. В процессе измерений необходим точный контроль внешней температуры импактора для получения точного диаметра проскока. Если выполняют измерения внутри трубы с s-образным соплом перед импактором, то предварительно должны быть выполнены испытания по проверке, включающие количественный анализ потерь, связанных с крупными и мелкодисперсными частицами. Такие измерительные установки могут быть использованы, только если потери частиц в процессе отбора проб составляют менее 10% общей массы мелкодисперсных частиц, уловленных на фильтре тонкой очистки.
7.2.1 Оборудование для отбора проб
Виртуальный импактор должен быть изготовлен из коррозионно-устойчивого материала, например, титана или нержавеющей стали. Входное сопло должно быть изготовлено из того же самого материала, что и виртуальный импактор. Должен быть доступен ряд сопл с различными эффективными диаметрами, по крайней мере, от 3 до 18 мм (см. приложения C и E).
7.2.2 Оборудование для экстракции и регулирования объемного расхода пробы
Используется следующее оборудование для экстракции и регулирования объемного расхода пробы:
- гибкие трубки для газа достаточной длины для соединения частей пробоотборной линии ниже по потоку от всасывающей трубки;
- крепление с закрепленной трубкой или стержнем для настройки виртуального импактора;
- специальный нагреватель для регулирования температуры всего импактора, при необходимости;
- сушильная колонка с влагопоглотителем для осушения пробы газа;
- всасывающее устройство (например, коррозионно-устойчивый газонепроницаемый насос с защитным фильтром и минимальной подачей в 2 м3/ч при 0,04 МПа в области всасывания, предпочтительно с автоматическим регулятором потока);
- один прибор для измерения объема газа с номинальной мощностью 3 м3/ч и два прибора для измерения объема газа с номинальной мощностью 1 м3/ч;
- расходомер газа;
- прибор для измерения температуры потока пробы газа;
- прибор для измерения статического давления в трубопроводе или статического перепада давления между трубопроводом и атмосферным воздухом на месте измерения;
- прибор для измерения времени;
- прибор для измерения атмосферного давления на месте измерения;
- выключатель и распределительные клапаны или другое устройство для регулирования потока пробы газа.
В зависимости от свойств газа может потребоваться уловитель конденсата, чтобы избежать его попадания в измеряемый фильтр. В случае необходимости, должно быть обеспечено нагревание или охлаждение уловителя конденсата.
Примечание - Требования по отношению к оборудованию для экстракции и регулирования объемного расхода пробы установлены, например, в ИСО 12141.
7.2.3 Оборудование для измерения скорости газа, его состава и стандартных величин
Используется следующее оборудование для измерения скорости и состава газа:
- прибор для измерения скорости газа, например, трубка Пито с микроманометром;
- газовые анализаторы для определения CO2 и O2 в отходящем газе;
- прибор для измерения температуры;
- устройство для измерения содержания паров воды.
Примечание - Требования по отношению к оборудованию для измерения скорости газа и его состава установлены, например, в ИСО 12141.
7.2.4 Оборудование для предварительной и последующей обработки в лаборатории
Используется следующее оборудование для предварительной и последующей обработки фильтров для проб в лаборатории:
- микровесы, например, диапазон измерений: 60 г, шкала: 0,1 мг;
- сушильный шкаф;
- емкость для транспортирования фильтров для отбора проб.
7.2.5 Рабочие материалы
Используются следующие рабочие материалы:
- плоский фильтр из кварцевого волокна;
- осушитель, например, силикагель с цветовым индикатором.
Фильтр для улавливания частиц и фильтр тонкой очистки должны состоять из плоских фильтров из кварцевого волокна, и соответствовать следующим минимальным требованиям.
a) Пропускная способность фильтра должна составлять более 99,5% на испытательном аэрозоле со средним диаметром частиц 0,3 мкм при ожидаемом максимальном расходе или 99,9% на испытательном аэрозоле с частицами небольшого диаметра 0,6 мкм. Такая пропускная способность должна быть подтверждена поставщиком фильтров;
b) Материал фильтра не должен реагировать с компонентами, содержащимися в отбираемом газе, или адсорбировать их, должен быть термически устойчивым, учитывая ожидаемую максимальную температуру (кондиционирование, отбор проб и т.д.).
Измерительные порты должны соответствовать требованиям международных или национальных стандартов относительно местоположения, числа и конструкции.
Габариты измерительных портов должны позволять проводить прямое введение виртуального импактора в трубопровод отходящего газа без контакта с внутренними стенами трубопровода.
Измерительная секция должна соответствовать требованиям применяемого стандарта.
Примечание - Требования к измерительной секции определены, например, в ИСО 12141 или ЕН 15259 [9].
Условия отходящего газа должны быть постоянными во время отбора проб, чтобы гарантировать, что изокинетическая скорость сохраняется в диапазоне между 90% и 130% от вычисленного значения (см. 8.3.4).
Виртуальный импактор следует использовать в трубопроводе с отходящим газом с входным соплом в направлении вверх по течению (см. рисунок 5).
Отбор проб должен быть выполнен в точке отбора проб, являющейся представительной для скорости отходящего газа. Такая представительная точка отбора проб должна быть определена в соответствии с приложением G.
Необходимо соблюдать такие условия, в которых диаметр проскока не изменяется во время отбора проб. При постоянных условиях отходящего газа это может быть осуществлено путем поддержания постоянным потока пробы газа.
8.2.1 Виртуальный импактор
Виртуальный импактор следует очищать в соответствии с инструкциями производителя через промежутки, установленные в плане измерения.
Примечание - Требования к плану измерений установлены, например, в ЕН 15259 [9].
Все внутренние поверхности виртуального импактора должны быть очищены между измерениями на месте, например, с помощью ткани из микрофибры.
8.2.2 Фильтр для улавливания и фильтр тонкой очистки
Подготовка наборов фильтров должна быть выполнена в лаборатории.
Фильтры для улавливания частиц и фильтры тонкой очистки должны быть размещены в специально промаркированных держателях. Фильтры с держателями должны быть равномерно высушены, сбалансированы и взвешены в соответствии с ИСО 12141.
Фильтры для улавливания частиц и фильтры тонкой очистки должны храниться и транспортироваться в закрытых и специально промаркированных коробках.
При составлении плана измерений, как правило, следует включить следующие элементы:
a) условия работы предприятия, включая описание топлива или исходного сырья, компонентов отходящего газа и стандартных величин (например, температура, давление, измеряемое содержание паров воды);
b) дату и время отбора проб и место измерений;
c) применяемые методы измерения;
d) измерительные секции и места измерения;
e) технический консультант и необходимый персонал для проведения измерений;
f) процедуры отчетности.
Примечание - Рекомендации для испытательных лабораторий установлены, например, в ИСО/МЭК 17025 [5].
Продолжительность отбора проб зависит от содержания пыли и ее фракционного состава в отходящем газе. Если эти параметры неизвестны, они должны быть определены путем предварительных измерений. Продолжительность отбора проб должна быть определена таким образом, чтобы избежать перегрузки фильтров для улавливания частиц и фильтров тонкой очистки, при этом отобрать достаточную массу пыли.
Перед измерением должны быть определены следующие данные об отходящем газе:
a) скорость отходящего газа;
b) состав отходящего газа: O2, CO2, N2, пары воды;
c) температура;
d) статическое давление.
8.3.3 Определение уровня объемного расхода пробы газа
Объемный расход пробы газа в условиях эксплуатации должен быть определен в соответствии с 6.4.3.
Этот объемный расход должен быть преобразован в соответствии с условиями в измерительном приборе. Начальные величины для расчета измеренного значения определены в соответствии с 8.3.2.
Объемный расход пробы газа во время отбора проб следует контролировать и поддерживать постоянным в пределах +/- 5% номинального значения, чтобы гарантировать, что характеристики проскока обеих стадий разделения не изменяются.
Эффективный диаметр входного сопла должен быть рассчитан в соответствии с формулой (8).
Отбор проб должен производиться при изокинетической скорости в диапазоне между 90% и 130% вычисленного значения. Входное сопло должно быть выбрано соответственно. Пример выбора входного сопла приведен в C.2.
8.3.5 Проверка герметичности
Система отбора проб должна быть собрана и проверена на возможные утечки путем герметизации входного сопла и включения всасывающего устройства. Утечка должна составлять менее 2% нормального расхода. Это может быть измерено, например, с помощью изменения давления после вакуумирования пробоотборной линии до наибольшего значения вакуумирования, достигаемого во время отбора проб. Во время отбора проб проверка герметичности может быть произведена при непрерывном измерении содержания соответствующего компонента газа (CO2, O2 и т.д.) непосредственно в трубе и ниже по течению пробоотборной линии. Любое фиксируемое различие между этими содержаниями указывает на утечку в частях пробоотборного оборудования, расположенных за пределами газохода с отходящим газом. В таком случае утечку следует изучить и устранить.
8.3.6 Измерение
Виртуальный импактор, оборудованный соответствующим входным соплом, до начала измерений должен находиться при температуре отходящего газа. Если температура отходящего газа близка к точке росы паров воды, то весь виртуальный импактор должен быть нагрет до температуры отходящего газа за пределами трубы.
Примечание - Большая масса виртуального импактора может привести к его длительному нагреванию.
Во время установки пробоотборная линия должна быть вставлена в газоход с отходящим газом таким образом, чтобы избежать любого контакта между входным соплом и газоходом. Измерительные порты должны быть герметизированы, чтобы минимизировать поступление кислорода в газоход или отходящий газ за его пределами.
Угол между центральной осью входного сопла и направлением потока должен быть менее 10°. Три клапана выключателя должны быть открыты, всасывающее устройство должно быть включено и установлено значение объемного расхода, рассчитанное в 6.4.3.
Объемный расход следует проверять и регистрировать, по крайней мере, каждые 5 мин во время отбора проб и регулировать в случае отклонения от расчетного значения.
Динамическое давление следует непрерывно проверять, трубкой Пито или другим подходящим измерительным прибором, установленным в фиксированном месте или в пробоотборной линии, и регистрировать, по крайней мере, каждые 5 мин.
Пробоотборная линия должна быть удалена из газохода с отходящим газом после отбора проб. Виртуальный импактор должен быть удален, когда статическое давление становится отрицательным, прежде чем всасывающее устройство будет остановлено.
Объем пробы для измерения должен быть определен и зарегистрирован. Каждый объем пробы в трех всасывающих устройствах должен быть зарегистрирован и вычислен общий объем пробы.
8.3.7 Замена фильтра
Держатель фильтра тонкой очистки и держатель фильтра для улавливания частиц должны быть отделены от виртуального импактора и перенесены в емкости для транспортирования. Следует избегать любого загрязнения фильтров.
8.4.1 Общие положения
Фильтр тонкой очистки и фильтр для улавливания частиц второй стадии должны быть взвешены. При этом они должны быть взвешены вместе с держателями и без них. Рекомендуют взвешивать фильтр с держателем.
Примечание - В качестве проверки достоверности фильтр для улавливания частиц первой стадии также может быть взвешен.
Взвешенные детали должны сушиться в сушильном шкафу, по крайней мере, 1 ч при температуре, по крайней мере, на 20 °C превышающей максимальную температуру, достигаемую во время отбора проб.
После высыхания фильтры и/или держатели фильтров должны быть помещены в эксикатор, расположенный в комнате, где проводилось взвешивание, по крайней мере, на 8 часов.
Взвешивают фильтр на подходящих электронных весах с точностью +/- 0,1 мг. Настоятельно рекомендуют, чтобы были использованы одни и те же весы для предварительного и последующего взвешивания.
Перед выполнением любой серии взвешиваний необходимо:
a) откалибровать весы с эталонными массами;
b) выполнить дополнительные проверки путем взвешивания деталей для контроля, которые идентичны деталям, используемым в измерении, и предварительно обработаны при той же температуре и влажности и защищены от загрязнения;
c) записывают равновесную относительную влажность и температуру в комнате.
Увеличение или уменьшение результата взвешивания может произойти вследствие следующих причин:
1) электростатические изменения, которые приводят к неустойчивым показаниям и которые должны быть устранены заземлением или нейтрализованы,
2) гигроскопичные характеристики материала фильтра и/или пыли. Взвешивание должно быть выполнено в течение 1 мин после изъятия из эксикатора. Снимают два дополнительных показания в интервале 5 с после начального показания. Если наблюдают значительное увеличение или уменьшение в показаниях весов в зависимости от времени из-за природы материала, то проводят специальные процедуры, такие как экстраполирование показаний к начальным условиям,
3) небольшие различия в температуре между температурами взвешиваемой детали и окружающей среды могут нарушить равновесие.
Для оценки данных используют фильтр тонкой очистки и фильтр для сбора на второй стадии.
Взвешиваемые детали должны быть высушены в сушильном шкафу в течение, по крайней мере, одного часа при температуре от 100 °C до 120 °C, приведены к комнатной температуре и взвешены в соответствии с 8.4.2 и 8.4.3.
Концентрацию PM2,5
в отходящем газе вычисляют по формуле , (9)где mФР - масса частиц на фильтре тонкой очистки;
Vn - объем пробы при нормальных условиях и для сухого газа.
Концентрацию PM10
в отходящем газе вычисляют по формуле , (10)где mФР - масса частиц на фильтре тонкой очистки;
mФУ2 - масса частиц на фильтре для сбора на второй стадии разделения;
Vn - объем пробы при нормальных условиях и для сухого газа.
Объем пробы Vn при нормальных условиях для сухого газа должен быть вычислен из объема пробы при условиях, преобладающих в приборе для измерения объема газа.
Фильтр для сбора на первой стадии разделения не должен быть использован для определения общего содержания пыли.
Примечание - Виртуальные импакторы всегда показывают потери частиц. Эти потери частиц в соответствии с нормативом относят к крупным частицам. Если фракции PM2,5 и PM10 в общем содержании пыли требуют определения, необходимо провести дополнительное параллельное измерение общего содержания пыли.
Загрузка фильтра тонкой очистки и фильтров для улавливания частиц на стадиях разделения не должна превышать предельно допустимую загрузку, установленную производителем.
Период отбора проб зависит от содержания пыли и фракционного состава отходящего газа. Оба значения могут быть определены в предварительных измерениях для выбора периода отбора проб, которые не позволяют перегружать фильтры для улавливания частиц и тонкой очистки.
Предел чувствительности виртуального импактора должен быть оценен на основе общей обнаруживаемой массы на фильтре и номинального объема пробы.
Предел чувствительности PM10 зависит от двух независимых взвешиваний (фильтра тонкой очистки и фильтр для улавливания частиц на второй стадии). Поэтому для него значение предела чувствительности выше, чем для PM2,5.
Неопределенность измерения импактором должна быть определена на месте измерения путем парных измерений с двумя идентичными измерительными системами. Проба должна быть взята в одной и той же точке измерений в поперечном сечении измерительной секции. Стандартную неопределенность
где
n - число парных измеренных значений.
Определяют неопределенность измерения виртуального импактора, по крайней мере, в рабочих условиях на предприятии и в условиях отходящего газа, которые являются представительными для будущего применения виртуального импактора. Испытания должны быть выполнены лабораторией, работающей с общепризнанной системой управления качеством.
Примечание - Требования для испытательных лабораторий установлены, например, в ИСО/МЭК 17025 [5].
Потери частиц, при использовании импакторов, происходят во время отбора проб. Согласно теории [17], часть частиц не разделяется на стадиях разделения в импакторе на фильтрах для улавливания частиц и фильтрах тонкой очистки, а оседает на стенках. Эти частицы не учитывают при определении массы условных фракций. Вследствие этого сумма масс на фильтре для улавливания частиц и фильтре тонкой очистки, не отражает общего массового содержания пыли в отходящем газе.
Всесторонние исследования (см. [18], [19]) показали, что потери возрастают с увеличением размера частиц.
Примечание
1 Если условно принято одинаковое распределение потерь частиц, то при отнесении отдельных фракций (PM10 и PM2,5) к общей измеренной массе пыли, вычисленное распределение сдвигается к частицам меньшего размера.
2 Если потери связывают только с крупными частицами, при отнесении отдельных фракций (PM10 и PM2,5) к общей измеренной массе пыли, вычисленное распределение сдвигается к частицам большего размера. Это предположение наиболее близко к действительности, т.к. известно, что потери частиц связаны с фракцией крупных частиц.
Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:
a) результаты измерений выбросов, включая неопределенность измерения;
b) подробную информацию о предприятии и обо всех элементах, важных для планирования измерения (см. 8.3.1);
c) все измеренные и расчетные значения и результаты.
(справочное)
ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ПРОБЫ
A.1 Зависящая от температуры динамическая вязкость газа
Для вычисления динамической вязкости при рабочих условиях должны быть определены объемные доли различных компонентов газа. На основании количественного состава рассчитывают динамическую вязкость компонентов. Вязкость газовой смеси рассчитывают по вязкостям компонентов.
Динамическая вязкость отдельного компонента газа пробы при рабочих условиях вычисляют по формуле
, (A.1)где j - идентифицирует отдельный компонент пробы газа (j - CO2, O2, N2, воздух, пары воды);
T - температура газа;
Tn - стандартная температура (равная 273,15 К);
Sj - константа Сазерленда компонента j.
Соответствующие объемные доли
- для j - CO2, O2, N2 и воздуха:
(A.2)- для j - пары воды:
(A.3)где
Зависящую от температуры динамическую вязкость газа
, (A.4)где
Tcrit,j - критическая температура компонента j (константа);
Mj - молекулярная масса компонента j (константа).
Для вычисления коэффициента Каннингема необходимо определение длины среднего свободного пробега и средней молярной массы газа. Длину среднего свободного пробега
, (A.5)где
p - абсолютное давление газа;
R - газовая постоянная.
Среднюю молярную массу
. (A.6)Коэффициент Каннингема Cm,i фракции частиц i вычисляют по формуле
, (A.7)где i - идентифицирует фракции частиц (i = 2,5, 10 мкм);
d50,i - отрезок диаметра фракции частиц i.
A.3 Плотность газа
Плотность
(A.8)Плотность
, (A.9)где
Tn - стандартная температура, равная 273,15 К;
pamb - атмосферное давление на месте измерения;
pn - нормальное давление, равное 1 013,25 гПа;
pst - различие между статическим давлением в поперечном сечении и атмосферным давлением на месте измерения (атмосферное давление);
A.4 Константы
Таблица A.1
Константы необходимые для расчетов
(справочное)
ОТ ИЗОКИНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ОТБОРА ПРОБ
В дополнение к неопределенности измерения, определенной с помощью многократных определений в условиях повторяемости или воспроизводимости, дальнейшие вклады неопределенностей обусловлены отбором проб только в одной измерительной точке или отклонениями от изокинетического метода отбора проб воздуха.
Принято считать, что все измерения выполнены в точке отбора проб, которая соответствует условиям поперечного сечения места измерения. Поэтому этим вкладом в неопределенность нужно пренебречь.
Для изокинетического метода отбора проб может быть оценен только диаметр входного сопла, т.к. объемный расход через импактор, вычисляемый перед измерением, сохраняется постоянным во время всего отбора проб. Соответствующие вклады в неопределенность измерения могут быть оценены теоретически для разного размера частиц.
Эффективность разделения пробоотборной системы для частиц с различными аэродинамическими диаметрами должна быть вычислена по изокинетической скорости [19]. На рисунке B.1 приведены примеры эффективности разделения различных фракций частиц как функции отношения скорости газа во входном сопле к скорости отходящего газа в газоходе. Вычисления основаны на атмосферном воздухе со скоростью газа 10 м/с и диаметром входного сопла 10 мм.
Примечание - Эффективность разделения является отношением содержания частиц в пробе, отобранной при определенном изокинетическом режиме, к содержанию частиц при изокинетическом методе отбора проб с изокинетической скоростью 1,0.
Чтобы соответствовать заданным пределам значений диаметра проскока частиц в 10 и 2,5 мкм, виртуальный импактор должен работать с постоянным объемным расходом пробы, который будет определен заранее. Объемный расход зависит только от условий отходящего газа, которые могут быть предварительно вычислены. Изокинетический метод отбора проб воздуха должен быть установлен путем выбора сопла для отбора проб соответствующего диаметра. В противном случае отбор проб должен быть выполнен с изокинетической скоростью от 90% до 130% вычисленного значения по формулам Дэвиса (B.1) и (B.2) [19], как показано на рисунке B.1. (Изокинетическая скорость - отношение скорости газа во входном сопле ventry к скорости отходящего газа vfg). Входное сопло должно быть выбрано соответственно.
где
vfg - скорость отходящего газа;
ventry - скорость газа во входном сопле;
dentry - внутренний диаметр сопла во входном отверстии;
Stentry - число Стокса;
dae - аэродинамический диаметр.
Примечание - Предпочтителен сверхизокинетический метод отбора проб воздуха, поскольку ошибка в эффективности разделения для него меньше, чем для отбора проб ниже изокинетической скорости, как показано на рисунке B.1.
![]() E - ошибка в содержании пыли при анизокинетическом методе
отбора проб; dentry - скорость газа во входном сопле;
vfg - скорость отходящего газа; dae - аэродинамический
диаметр: 1 - 2,5 мкм; 2 - 5,0 мкм; 3 - 8,0 мкм;
4 - 10,0 мкм.
пыли от отношения скорости газа во входном сопле к скорости
отходящего газа
Для частиц с аэродинамическим диаметром dae, равным 10 мкм (не следует путать с PM10), и для сверхизокинетического метода отбора проб воздуха с коэффициентом 1,5 результаты уменьшаются приблизительно на 15%. Такая ошибка снижается с уменьшением размера частиц и должна быть пренебрежимо малой при dae, равном 2,5 мкм.
Ошибка, вызванная отклонениями от изокинетического метода отбора проб, значительно меньше максимального значения, приведенного в предыдущих пунктах, которые были вычислены для частиц размером 10 мкм, поскольку у частиц обычно есть распределение по размерам в случаях, когда измерения выбросов проводят в очищенном отходящем газе.
(справочное)
C.1 Конструкция и технические данные
На рисунке C.1 приведен пример двухступенчатого виртуального импактора без входного сопла (см. приложение E). Технические данные виртуального импактора приведены в таблице C.1. Данный импактор является устройством с ламинарным потоком с общими внутренними потерями на стадию ниже 10%.
![]() 1 - сопло ускорения PM10; 2 - сопло для улавливания частиц
размером более 10 мкм; 3 - фильтр для улавливания частиц,
размером более 10 мкм, ФУ1; 4 - всасывающая трубка
для крупных частиц; 5 - сопло ускорения PM2,5; 6 - сопло
для улавливания частиц размером от 2,5 до 10 мкм;
7 - фильтры для улавливания фракций частиц менее 0 мкм
и более 2,5 мкм, ФУ2; 8 - всасывающая трубка; 9 - фильтр
тонкой очистки для фракции частиц менее 2,5 мкм, ФР;
10 - всасывающая трубка; 11 - крепление сменного входного
сопла (приложение E); 12 - канал для кольцевого потока;
Dv - диаметр; L - длина.
виртуального импактора
Таблица C.1
На основании формулы (8), в таблице C.2 приведен пример отношения между скоростью отходящего газа и применяемым диаметром входного сопла виртуального импактора, показанных на рисунке C.1 и в таблице C.1.
Таблица C.2
применяемого входного сопла (воздух в условиях
окружающей среды)
C.3 Кривые разделения
На рисунке C.2 приведены экспериментально определенные кривые разделения. Для проверки того, что стадии разделения импактора соответствуют расчетным эффективностям разделения, были проведены эксперименты, установленные в приложении H. Кривые эффективности разделения удовлетворяют условию, обозначенному в таблице 1.
![]() A - эффективность разделения; dae - аэродинамический
диаметр; 1 - норматив по торакальной фракции, ИСО 7708 [1];
2 - норматив повышенного риска по респирабельной фракции,
ИСО 7708 [1]; a - без колпака; b - с колпаком; c - образец
многоступенчатого виртуального импактора с многоразовыми
соплами [10]
C.4 Предел чувствительности
Предел чувствительности взвешивания отдельных фильтров (фильтр тонкой очистки и фильтр для улавливания частиц второй стадии разделения) составляет 0,3 мг. Предел чувствительности взвешивания PM2,5 составляет соответственно 0,3 мг. Предел чувствительности концентрации для объема пробы 1 м3 составляет 0,3 мг/м3.
Поскольку на предел чувствительности PM10 влияет два независимых взвешивания (фильтр тонкой очистки и фильтр для улавливания частиц стадии PM2,5), предел чувствительности для него выше значения для PM2,5 и составляет 0,4 мг. Ввиду распространения неопределенности соответствующий предел чувствительности концентрации для объема пробы 1 м3 составляет 0,4 мг/м3.
C.5 Неопределенность измерения
В таблицах C.3 и C.4 приведена стандартная неопределенность парных измерений, вычисленная по формуле (11). Эта стандартная неопределенность учитывает влияния таких факторов, как отбор проб и дифференциальное взвешивание фильтра для улавливания частиц и фильтра тонкой очистки.
Таблица C.3
(метод с одним оператором)
Таблица C.4
(метод с двумя операторами)
(справочное)
НА ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА
Число Рейнольдса Rei в соплах ускорения частиц, диаметр которых равен D0,i, вычисляют по формуле
. (D.1)Для основного потока qV2 через канал для кольцевого потока (см. рисунок C.1) каждой стадии число Рейнольдса Reann,i в каналах для кольцевого потока вычисляют по формуле
Диаметр канала для кольцевого потока dann вычисляют по формуле
Подставляя скорость газа в кольцевом канале vann,i = qV2,i·Ni/Aann и формулу (D.3) в формулу (D.2) получаем
, (D.4)где i - идентифицирует фракции частиц (i = 2,5, 10 мкм);
vi - скорость газа в соплах ускорения частиц в стадии i;
vann,i - скорость газа в канале для кольцевого потока в стадии i;
Rei - число Рейнольдса в стадии i;
D0,i - диаметр сопл ускорения частиц в стадии i (константа);
dann - эквивалентный диаметр кольцевых каналов потока (константа);
Aann - кольцевая область каналов потока;
dann,1 - внутренний диаметр канала для кольцевого потока;
dann,2 - наружный диаметр канала для кольцевого потока;
qV2,i - основной расход газа через сопло импактора;
Ni - число сопл импактора в стадии i.
Следующий пример показывает влияние колебаний температуры и состава отходящего газа на число Рейнольдса. Входные данные были получены из измерения отношения PM10/PM2,5 на промышленной угольной электростанции с импактором, приведенным в приложении C [20]. Эти вычисления показывают, что колебания температуры отходящего газа оказывают наибольшее влияние на число Рейнольдса. Число Рейнольдса Re выброса газа в сопле ускорения частиц находится в области ламинарного потока (100 < Re < 3000). Числа Рейнольдса в канале для кольцевого потока достаточно низкие.
Таблица D.1
Условия отходящего газа и отбора проб
Таблица D.2
Числа Рейнольдса для различных колебаний температуры
отходящего газа
Таблица D.3
Числа Рейнольдса для различного содержания CO2
в отходящем газе
Таблица D.4
Числа Рейнольдса для различного содержания паров воды
в отходящем газе
(справочное)
На рисунке E.1 показан пример допустимой конструкции входного сопла в соответствии с ИСО 12141 для измерений общего содержания пыли в дымовой трубе с устройствами с плоским фильтром и для измерений массовой концентрации PM10/PM2,5 с импактором, описанным в разделе 6. Должны быть выполнены следующие характеристики:
a) толщина стенки
, минимум 0,8 мм;b) длина l с постоянным внутренним диаметром: l >= 10 мм;
c) радиус rentry окружности входного сопла: rentry <= 0,2 мм;
d) эффективный диаметр: Dэфф = dentry + 2 rentry;
e) угол раствора конуса:
.![]() внутренним диаметром; dentry - внутренний диаметр входного
сопла; rentry - радиус окружности входного сопла.
(справочное)
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица F.1
Импактор и входные сопла
Таблица F.2
Оборудование для экстракции и регулирования
объемного расхода пробы
Таблица F.3
Оборудование для измерения скорости газа, состава газа
и стандартных величин
Таблица F.4
Принадлежности для предварительной и последующей обработки
в лаборатории
Таблица F.5
Рабочие материалы
(справочное)
Определяют представительную точку отбора проб в измерительной плоскости измерительной сетки. Поскольку измеряемая величина также изменяется во времени из-за вариаций в процессе, должны быть проведены дополнительные параллельные измерения с независимой измерительной системой в фиксированной точке в измерительной секции.
Примечания
1 Распределение измеряемой величины в отходящем газе может быть неоднородным, даже при однородном распределении скорости отходящего газа.
2 Однородность измеряемой величины может быть показана для рассматриваемой измеряемой величины или замещающего параметра, например, непрерывно измеряемая температура или распределение кислорода в плоскости измерения.
Для определения представительной точки отбора проб в плоскости измерения должна быть применена следующая методика:
a) определяют точку отбора проб для проведения измерений в сетке в соответствии с ИСО 12141;
Примечание - Соответствующие требования идентичны требованиям, приведенным в ЕН 15259 [9].
b) устанавливают зонд измерительной системы для проведения измерений в сетке;
c) устанавливают зонд независимой измерительной системы (сравнительное измерение) в фиксированной точке в измерительной секции;
d) регулируют поток пробы в обеих системах, чтобы получить одинаковое время отклика;
e) выполняют измерения в сетке и параллельно измерения в фиксированной точке в измерительной секции, со временем отбора проб, составляющим, по крайней мере, четыре времени отклика измерительной системы, но не менее 3 мин для каждой точки отбора проб;
Примечания
1 Согласно ИСО 14956 [2] время отбора проб в каждой точке составляет четыре времени отклика для динамических процессов и 10 времен отклика для высоко динамических процессов.
2 Если наблюдаются значительные вариации в фактическом стандартном значении во времени, то неоднородность невозможно отличить от эффектов, возникающих из-за вариаций процесса. Поэтому условия процесса при проведении измерений в сетке должны быть максимально стабильны во времени.
f) регистрируют для каждой точки отбора проб i фактическое значение yi,grid измерения в сетке и значение yi,ref сравнительного измерения;
g) вычисляют для каждой точки отбора проб i отношение ri по формуле
, (G.1)где yi,grid - фактическое i-тое значение при проведении измерений в сетке;
yi,ref - стандартное i-тое значение, измеренное в фиксированной точке.
h) вычисляют среднее значение
, (G.2)где N - число всех точек отбора проб;
ri - i-е отношение при проведении измерений в сетке;
i - номер точки отбора проб.
Точка сетки с отношением ri, наиболее близким к среднему значению отношения
(справочное)
ВИРТУАЛЬНОГО ИМПАКТОРА
H.1 Общие положения
Калибровка необходима для гарантии сохранения характеристик проскока двухступенчатого виртуального импактора. Для калибровки должны быть использованы соответствующие аэрозольные генераторы при помощи механической энергии или электроэнергии [например, вибрационный аэрозольный генератор с отверстием (ВАГ), распылители]. Далее приведены примеры методов генерирования аэрозолей, состоящих из олеиновой кислоты, полистирольного латекса (ПСЛ) и стеклянных сфер с диаметром от 1 до 20 мкм.
H.2 ВАГ метод
Для генерирования частиц аэрозоля диаметром от 1 до 20 мкм, их генерируют из жидкого раствора олеиновой кислоты, меченной уранином, с использованием вибрационного аэрозольного генератора с отверстием ([10] - [12]). Генерированные аэрозоли разбавляют отфильтрованным воздухом и нейтрализуют перед введением в импактор. Содержание уранина измеряют с использованием флуорометра.
H.3 Метод распыления
H.3.1 Полистирольный латекс
Для распыления суспензии, содержащей деминерализованную воду и сферы полистирольного латекса, используют пневматический распылитель. Генерированные частицы ПСЛ вводят в камеру вместимостью 10 л и разбавляют сухим и отфильтрованным воздухом перед введением в импактор. Этот метод подходит для генерирования частиц аэрозоля диаметром в диапазоне от 1,8 до 4,6 мкм [13]. Частицы ПСЛ в пределах этого диапазона также могут быть сгенерированы с использованием метода ВАГ [13].
H.3.2 Сферы из стекла
Распылитель также может быть использован для создания аэрозолей из водной суспензии полых или заполненных стеклянных сфер [14]. Номинальный диапазон размеров полых и заполненных стеклянных сфер составляет от 2 мкм до 20 мкм и от 3 до 10 мкм соответственно. Стеклянные сферические частицы массой 1,0 г и 200 см3 дистиллированной воды непрерывно перемешивают магнитной мешалкой и распыляют с использованием устройства, создающего давление, затем высушивают и разбавляют сухим воздухом окружающей среды без частиц перед введением в импактор.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/32/gost_75640.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||