6.3.1 Энергоснабжение и оборудование
В месте измерений должно быть обеспечено подсоединение электропроводов подходящей длины с изоляцией в соответствии с требованиями, установленными в национальных нормативных документах. Также могут потребоваться линии подачи сжатого воздуха, линии водоснабжения и водоотведения.
6.3.2 Обеспечение безопасности и условий окружающей среды
Место измерений должно быть оборудовано таким образом, чтобы соблюдалось соответствие требованиям безопасности, установленным в национальных нормативных документах.
Рассматривают по крайней мере следующие аспекты:
- простота и безопасность доступа к месту измерений;
- транспортные средства, например, подъемники или лифты [18] для транспортирования средств измерений, если место измерений находится не на уровне земли;
- недопущение выбора зон вблизи источников, из которых может происходить неожиданное выделение, например, зон вблизи предохранительных клапанов, разгрузочных клапанов или мест выпуска пара;
- недопущение выбора зон повышенной опасности в инженерном и технологическом отношении;
- недопущение выбора зон со значительным избыточным давлением;
- обеспечение средств оповещения персонала, выполняющего измерения, об отказах в работе технологического оборудования, которые могут подвергнуть их опасности;
- возможность размещения рабочей площадки или места измерений на территории здания предприятия;
- средства обеспечения защиты рабочей площадки от воздействия повышенных температур и пыли;
- средства защиты, например, от воздействия неблагоприятных погодных условий и повышенных температур для обеспечения необходимых условий окружающей среды для работы персонала и применяемого оборудования.
7.1.1 Постановка цели измерений
Цель измерений должна быть сформулирована заказчиком.
В контексте общей цели измерений могут быть применены упрощенные методики для небольших и/или часто проверяемых предприятий при условии, что они будут впоследствии задокументированы в протоколе измерений.
Цель измерений должна устанавливать по крайней мере:
- собственно цель измерений;
- место измерений (см. 7.2.7);
- исследуемый технологический процесс и рабочие условия, имеющие отношение к выбросам (см. 7.2.2);
- измеряемые величины (например, массовую концентрацию загрязнителя, вспомогательные величины, массовый и объемный расход отходящего газа) и их ожидаемые значения;
- период проведения измерений (см. 7.2.9);
- требования к компетентности испытательной лаборатории.
Цель измерений также может определять применяемые методы измерений (см. 7.2.6) и требования к неопределенности измерений.
Цель измерений должна быть определена испытательной лабораторией в начале планирования измерений на основе договора с заказчиком. На данном этапе должны быть рассмотрены нормативные требования.
Следует собрать всю необходимую специфическую информацию о предприятии, которая относится к цели измерений.
Примечания
1 В зависимости от уровня сложности измерений информация о предприятии может быть получена при осмотре места измерений на предприятии во время этапа основного планирования или в случае небольших или часто проверяемых предприятий, например, по телефону.
2 Осмотр предприятия может предусматривать подготовительную встречу, например, с участием представителя испытательной лаборатории, персонала предприятия, ответственного за технический контроль, представителя уполномоченного органа при мониторинге с целью проверки соответствия, представителя от фирмы-изготовителя в случае приемочных испытаний [5].
В частности, должно быть рассмотрено следующее:
a) необходимые нормативные документы, например, договоры, разрешительные документы, требования законодательства;
b) технические данные по предприятию, в том числе характеристики отходящего газа, рабочие условия и периоды работы (примеры приведены в B.2.3).
Примечание - Эти данные также могут быть получены из протоколов измерений, деклараций по выбросам или других разрешительных документов;
c) методики снижения загрязнения воздуха при работе предприятия (примеры приведены в B.2.4);
d) необходимое техническое обеспечение мест измерений, в том числе измерительной секции, измерительных портов, рабочей зоны и площадки, подача электропитания и другие службы;
e) необходимое техническое обеспечение для непрерывного мониторинга выбросов (примеры приведены в B.2.5).
Если цель измерений включает калибровку АИС в соответствии с ЕН 14181, то также следует проверить, выполняются ли требования к калибровке АИС, в том числе требования по ее установке, и какие возможности существуют для изменения массовой концентрации компонентов отходящего газа с применением рабочего оборудования;
Дополнительная информация, полученная в рамках планирования измерений, в некоторых случаях может значительно снизить объем работы по измерениям или исключить необходимость выполнения дальнейших измерений.
Примечание - Дополнительная информация может быть получена на основе:
- предыдущих измерений на аналогичном источнике выбросов при сопоставимых условиях;
- измерений выбросов на сопоставимом источнике выбросов;
- вычисления или оценки массового расхода выбросов, например, с применением данных по предприятию или его режиму работы с помощью балансовых ведомостей по отдельным веществам; и
- данных, относящихся к процессу, например, знание зависимости между температурной кривой процесса и выбросами.
На основе полученной информации цель измерений должна быть пересмотрена и при необходимости дополнена.
7.2.1 Разработка плана измерений
План измерений должен быть разработан в соответствии с целью измерений (см. 7.1).
Примечание - В тех случаях, когда измерения проводят в целях контроля, заказчику может потребоваться одобрение плана измерений со стороны уполномоченных организаций.
В частности, должно быть установлено следующее:
a) рабочие условия предприятия, в том числе описание топлива или применяемого сырья, компонентов отходящего газа и подлежащие измерению вспомогательные параметры;
b) время проведения эксперимента и описание необходимых организационных мероприятий на месте выполнения отдельных измерений и даты проведения измерений;
c) применяемые методы измерений;
d) места измерений и измерительные секции;
e) лицо, ответственное за технический контроль, необходимый и вспомогательный персонал для проведения измерений;
f) правила составления протокола измерений.
Рабочие условия на предприятии, состав отходящего газа и вспомогательные величины, подлежащие измерению, должны быть установлены в соответствии с целью измерений.
Должно быть рассмотрено влияние режима работы предприятия, сырья и систем очистки отходящего газа на предприятии на выбросы (примеры приведены в B.1).
Примечание - Важным параметром для уточнения плана измерений является максимальная производительность предприятия. Она определяет, например:
- в случае мусоросжигательных заводов: размер и форму пространства, в котором происходит горение, число печей или число транспортирующих модулей сжигаемого материала, а также количество сжигаемого материала;
- в случае промышленных предприятий: количество применяемого сырья, которое может быть использовано в сочетании со вспомогательными добавками и максимальное количество энергии, необходимой в виде топлива или электроэнергии.
Когда измерения проводят при максимальных выбросах, такое состояние обычно фиксируют при работе предприятия в режиме максимальной производительности. Однако эту взаимосвязь нельзя применять ко всем определяемым компонентам отходящих газов. Также при оценке ожидаемых выбросов следует принимать во внимание тип и состав сырья. В зависимости от предприятия характер выбросов может также изменяться в разных направлениях, например, в случае мусоросжигательных заводов содержание монооксида углерода и монооксида азота в выбросах изменяется противоположно в зависимости от условий сжигания.
Примечания
1 Максимальный выброс характеризуется максимальным массовым расходом отходящего газа. В то же время максимальная массовая концентрация загрязнителей в выбросах необязательно будет наблюдаться при максимальном массовом расходе. Цель измерений может относиться либо к массовой концентрации, либо к массовому расходу, либо к обеим этим величинам.
2 Для определения максимального выброса рекомендуется следующее:
- провести работу с информационным материалом (например, для получения значений коэффициентов выделения);
- специалисту, проводящему измерения, провести беседы с работником предприятия и при необходимости с органами инспекции, а также посетить предприятие;
- собрать информацию о типе предприятия и соответствующем характере выбросов на основе результатов измерений, которые были проведены на исследуемом предприятии или на подобных предприятиях.
7.2.3 Число отдельных измерений
Число отдельных измерений должно быть установлено в соответствии с целью измерений.
Примечание - При проведении измерений выбросов со стабильным режимом выделения наилучшим является проведение как минимум трех измерений. Если условия выделения нестабильны, то число проб может быть увеличено для обеспечения соответствия цели измерений. Если проводят измерения для оценки соответствия в целях контроля, то число отдельных измерений может быть указано в разрешительном документе. Примеры нормативных требований приведены в документе "Руководящие указания по общим принципам мониторинга" [3].
7.2.4 Время проведения и продолжительность отдельных измерений
Время проведения и продолжительность отдельных измерений выбросов должны быть установлены в плане измерений в соответствии с его целью.
Если имеются предписания в законодательстве о продолжительности отбора проб при проведении отдельных измерений ([6] и [7]), то при проведении измерений выбросов следует применять технические регламенты или другие официальные нормативные документы.
Для ручных методов, если ожидается низкое содержание определяемого компонента отходящего газа, максимально допустимую продолжительность отбора проб, установленную в методе измерений, в первую очередь следует применять для выполнения требований по отбору холостой пробы.
Время проведения и продолжительность отбора проб должны соответствовать характеру выбросов на исследуемом предприятии. Следует различать следующие случаи:
- непрерывные процессы (постоянные во времени);
- непрерывные процессы с факторами, непостоянными во времени;
- серийные процессы.
Типичные примеры времени проведения и продолжительности измерений для различных процессов приведены в B.1.
7.2.5 Измерительные точки
Измерения выбросов твердых частиц следует всегда выполнять в точках измерительной сетки (см. 8.1).
Измерения содержания газообразных загрязнителей могут быть выполнены в одной представительной точке или в любой измерительной точке, если соблюдены соответствующие требования к распределению измеряемой величины, установленные в 8.3.
Примечание - Дополнительная информация, указанная в 7.1.2 f), может обеспечить данными об однородности.
Применяемые методы измерений следует выбирать в соответствии с целью измерений. В случае проведения измерений, предусмотренных законодательством, следует применять СРМ.
Если применяют альтернативные методы измерений, то следует обратиться к СЕН/ТО 14793.
Примечание - Руководство по выбору метода измерений приведено в СЕН/ТО 15675.
Если периодические измерения выполняют с помощью автоматизированных методов измерений, то перед применением АИС на месте должны быть аттестованы в соответствии с требованиями соответствующего стандарта.
Требования к рабочим площадкам, расположению измерительных портов, обеспечению энергоснабжения, обеспечению соблюдения требований безопасности и условий окружающей среды приведены в 6.2.3.
Измерительная секция и место измерений должны быть установлены и подробно описаны в плане измерений (пример формы плана измерений приведен в B.3).
Если все требования настоящего стандарта не могут быть выполнены, то по возможности следуют всем приведенным в стандарте основным положениям и методикам, а любые отклонения обосновывают и приводят в плане измерений.
В некоторых случаях, особенно если предприятие уже функционирует, выбор измерительной секции и места измерений ограничен. В подобных случаях измерительную секцию и место измерений располагают или модифицируют в соответствии с реальными условиями предприятия.
При планировании измерений следует учитывать индивидуальные особенности предприятия. Необходимо провести проверку выполнения требуемых условий измерений в контексте цели измерений [8]. Должны быть найдены альтернативные решения, если в связи с условиями работы конкретного предприятия невозможно установить оптимальную измерительную секцию, которая соответствовала бы требованиям настоящего стандарта. Исходя из альтернативных решений, может быть выбрано наилучшее из всех возможных место для измерительной секции и установки оборудования для проведения измерений в заданных условиях, а также наилучшее место измерений.
Примечание - В некоторых случаях может быть необходимо:
a) измерить общий объемный расход (измерение полного потока) для измерения объемного расхода, например, в газоходах небольшого диаметра;
b) измерить массовую концентрацию и определить объемный расход путем вычисления или
c) вычислить массовую концентрацию, например по появлению насыщенного пара, и измерить объемный расход.
7.2.8 Лицо, ответственное за технический контроль и необходимый персонал
К выполнению программы измерений должен быть привлечен необходимый персонал.
Примечание - Подробные требования к персоналу, проводящему измерения выбросов, приведены в СЕН/ТС 15675.
Из перечня компетентного персонала, указанного в плане измерений, с начала измерений должен быть задействован следующий основной персонал:
a) персонал, ответственный за проведение измерений;
b) лицо, ответственное за техническое обеспечение (технический контроль);
c) персонал, уполномоченный руководством предприятия, которому вменяются обязанности по контролю условий работы предприятия во время проведения измерений.
Выбранное и указанное в плане измерений время отбора проб должно быть согласовано с рабочими сменами персонала предприятия. Ответственный персонал предприятия должен присутствовать при проведении отбора проб.
Даты проведения измерений должны быть указаны в плане измерений. Даты должны быть выбраны таким образом, чтобы:
a) была реализована цель измерений;
b) был достигнут подходящий режим технологического процесса (т.е. условия работы предприятия и установок очистки отходящего газа);
c) инфраструктура измерений была организована и являлась рабочей;
d) средства измерений и аналитические приборы были установлены и
e) присутствовали персонал и ассистенты.
7.2.10 Подготовка к измерению
7.2.10.1 Подготовительные мероприятия, проводимые работником предприятия
План измерений должен быть передан в соответствии с целью измерений всем сторонам, участвующим в процессе измерений.
Работник предприятия должен провести следующие подготовительные мероприятия перед проведением измерений:
- ко времени измерения и во время измерения реализовать установленные рабочие условия (сжигаемые материалы/сырье/загрузка);
- при их отсутствии организовать места измерений, соответствующие требованиям 6.2;
- крышки измерительных портов должны быть смазаны для облегчения их открытия персоналом испытательной лаборатории; любые чужеродные материалы, попавшие в порт или скопившиеся около него, должны быть удалены.
Примечания
1 Во время проведения измерений может потребоваться дополнительное оборудование для помощи персоналу, проводящему измерения.
2 Могут быть предоставлены раздевалка(и) и (при необходимости) рабочая комната.
3 Законодательством некоторых стран предусмотрен осмотр мест измерений компетентным лицом для подтверждения того, что конструкционная целостность места измерений подходит для проведения планируемых работ.
7.2.10.2 Подготовительные мероприятия, проводимые испытательной лабораторией
Испытательная лаборатория перед проведением измерений проводит следующие подготовительные мероприятия:
- на весь период проведения измерений подобран необходимый персонал;
- необходимое измерительное оборудование предоставлено на весь период измерений в соответствии с требованиями стандартов по отдельным измерениям;
- подготовлены необходимые фильтры и материалы для отбора проб;
- согласованы даты измерений;
- применяемые измерительные системы проверены, настроены или откалиброваны на месте.
7.2.10.3 Подготовительные мероприятия после прибытия на предприятие
После прибытия на предприятие ответственные лица от предприятия и испытательной лаборатории должны проверить, выполняются ли следующие положения, установленные в плане измерений:
a) подготовлены ли места измерений;
b) имеется ли информация о рабочих условия предприятия;
c) установлены ли АИС, если применяются.
Требования к измерительной секции, приведенные в 6.2, сами по себе не обеспечивают однородности состава и физических свойств отходящего газа. Таким образом, необходимо применять методологию отбора проб, приведенную на рисунке 4.
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
? Твердые частицы или определяемые ? да ? Отбор проб в точках ?
? компоненты отходящего газа, связанные ????????>? измерительной сетки ?
? с твердыми частицами ? ? в соответствии с 8.2 ?
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
V нет
?????????????????????????????????????????
? Оценка однородности измеряемой ?
? величины в соответствии с 8.3 ?
?????????????????????????????????????????
V
????????????????????????????????????????? да ??????????????????????????
? Распределение измеряемой величины ????????>?Отбор проб в любой точке?
? однородно ? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
V нет
?????????????????????????????????????????
?Вычисление расширенной неопределенности?
? U в соответствии с 8.3 ?
? pos ?
?????????????????????????????????????????
V
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
? Неопределенность в выбранной точке ? да ? Отбор проб в ?
? соответствует условию U <= 0,5U ????????>? представительной точке ?
? pos pem ? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
V нет
?????????????????????????????????????????
?Отбор проб в точках измерительной сетки?
? в соответствии с 8.2 ?
?????????????????????????????????????????
Рисунок 4 - Схема методологии отбора проб
При определении твердых частиц или компонентов, имеющих и твердую, и парообразную фазы (например, диоксины или металлы), всегда необходимо выполнять измерения в точках измерительной сетки в соответствии с 8.2.
При измерении массовой концентрации газообразных компонентов отходящего газа методология отбора проб зависит от однородности потока отходящего газа, которая может быть оценена в соответствии с 8.3 на основе измерения в точках измерительной сетки в соответствии с 8.2. Проба может быть отобрана в любой отдельной точке отбора проб в измерительной плоскости при условии, что однородность распределения измеряемой величины в измерительной плоскости была подтверждена в соответствии с 8.3. Проба может быть отобрана в представительной точке отбора проб на измерительной плоскости, если однородность распределения значений измеряемой величины была подтверждена в соответствии с 8.3, но без превышения значения допустимой расширенной неопределенности Uperm, как установлено в 8.3. Во всех других случаях следует проводить измерения в точках измерительной сетки.
Примечание - Если информация о распределении значений измеряемой величины в измерительной плоскости доступна (например, исходя из предыдущих измерений или предварительных протоколов измерений), то оценку однородности повторять не нужно.
Измерения в точках измерительной сетки не всегда можно реализовать при применении автоматизированных методов. Если отбор проб автоматизированным методом ограничен одной точкой, то представительное место отбора проб должно быть выбрано в соответствии с 8.4.
При наличии пыли или любых других твердых частиц или капель воды измерения в точках измерительной сетки проводят при изокинетическом режиме отбора проб.
Если газообразные компоненты отходящего газа определяют параллельно с твердыми частицами, для отбора проб которых необходим изокинетический режим отбора, расход газа на вторичных измерительных линиях должен быть пропорционален общему расходу. Кроме того, абсорбционная или адсорбционная способность улавливающего материала для газообразных компонентов должна поддерживаться постоянной.
При определении газообразных компонентов измерение в точках измерительной сетки может быть реализовано двумя различными способами:
a) если для отбора проб применяют улавливающий материал, то выполняют следующие процедуры:
1) расход газа через улавливающий материал должен быть соотнесен с местным массовым расходом в частичной площади (отбор проб с пропорциональным массовым расходом);
2) расход не может быть настроен без уменьшения поглощающей способности системы (ручные методы с применением поглотительных емкостей) или не может быть изменен (автоматизированные методы); в этом случае пробу отбирают в каждой точке во время периода времени, пропорционального местной скорости потока;
b) если массовую концентрацию определяют напрямую в измерительных точках измерительной плоскости, например с применением автоматизированных аттестованных методов, то массовый расход пробы на частичную площадь, необходимую для вычислений, т.е. плотность массового потока, вычисляют на основе произведения местной массовой концентрации и местной скорости потока (см. приложение G, формулу G.10).
Размер плоскости отбора проб определяет минимальное число точек отбора проб. Обычно это число возрастает с увеличением размеров газохода.
Минимальное число точек отбора проб для круглых и прямоугольных газоходов приведено в таблицах 2 и 3 соответственно. Точки отбора проб должны быть расположены в центрах равных площадей в плоскости отбора проб (см. приложение D).
Точки отбора проб располагают либо на расстоянии более 3% длины линии отбора проб, либо на расстоянии 5 см от внутренней стенки газохода в зависимости от того, какое из этих значений больше. Вариативность может возникнуть при выборе числа точек отбора проб больше минимального, приведенного в таблицах 2 и 3, например, при необычной форме газохода.
Таблица 2
Таблица 3
для прямоугольных газоходов
Примечания
1 Если требования к плоскости отбора проб не могут быть выполнены, то представительный отбор проб может быть получен путем увеличения числа точек отбора проб по сравнению с указанными в таблицах 2 и 3.
2 Если для решения некоторых вопросов необходим более высокий уровень достоверности, например при гарантии качества, приемлемости или разработке измерений, в план измерений может быть включено большее число точек отбора проб.
Если измерение в точках измерительной сетки невозможно провести из-за ограниченного числа портов для отбора проб или ограниченности доступа к ним, то проводят отбор проб на доступных линиях отбора проб. Отклонение и его обоснование должны быть задокументированы.
Отходящий газ может быть признан однородным по отдельной измеряемой величине, если ее действительное значение изменяется только во времени, но не в измерительной плоскости. Методика определения однородности приведена на рисунке 5 в виде схемы.
???????????????????????????????
? Определение точек ?
? измерительной сетки ?
???????????????????????????????
V
???????????????????????????????????????????????????
? Установка переносной АИС для измерений выбросов ?
? в фиксированной точке и другой АИС - для ?
?проведения измерений в точках измерительной сетки?
???????????????????????????????????????????????????
V
??????????????????????????????????????
? Выполняют параллельные измерения в ?
?фиксированной точке и в каждой точке?
? измерительной сетки и регистрируют ?
? значения y и y ?
? i,grid i,ref ?
??????????????????????????????????????
V
???????????????????????????????
? _ ?
?Вычисляют r , r, s и s ?
? i grid ref?
???????????????????????????????
V
??????????????????????????????? Да
? s <= s ????????????????????
? grid ref ? ?
??????????????????????????????? ?
V нет ?
??????????????????????????????? ?
? Вычисляют F-критерий ? ?
??????????????????????????????? ?
V V
??????????????????????????????? Да ???????????????????????????
? F < F ???????>?Распределение измеряемой ?
? N-1;N-1;0,95 ? ? величины однородно ?
??????????????????????????????? ???????????????????????????
V нет V
??????????????????????????????? ??????????????????????????
? Распределение измеряемой ? ?Отбор проб в любой точке?
? величины неоднородно ? ??????????????????????????
???????????????????????????????
V
???????????????????????????????
?Вычисляют s и U и U ?
? pos pos perm?
???????????????????????????????
V
??????????????????????????????? Да ??????????????????????????
? U > U ????????>? Отбор проб в точках ?
? pos perm ? ? измерительной сетки ?
??????????????????????????????? ??????????????????????????
V нет
?????????????????????????????????????
? Отбор проб в одной ?
? представительной точке, в которой ?
? _ ?
? значение r наиболее близко r ?
? i ?
?????????????????????????????????????
Рисунок 5 - Схема методики определения однородности
Однородность распределения измеряемой величины в измерительной плоскости должна быть определена путем измерений в точках измерительной сетки для тех рабочих условий измерения величины, что предусмотрены целью измерений. Поскольку измеряемая величина также изменяется во времени из-за колебаний в процессе, следует выполнять дополнительные параллельные измерения с применением независимой измерительной системы, установленной в фиксированной точке измерительной секции.
Примечания
1 Распределение параметров отходящего газа в любом случае может быть неоднородным, даже если наблюдается однородность распределения скорости потока отходящего газа.
2 Однородность может быть подтверждена для определяемой величины или для псевдопараметра, например, непрерывно измеряемое общее содержание углерода органических соединений может быть использовано в качестве псевдопараметра для определения однородности содержания толуола.
3 Однородность обычно определяют однократно. На однородность влияют определенные факторы, например, загрузка или топливо. Изменения этих факторов могут привести к необходимости повторного определения однородности.
4 Обычно однородность определяют с применением приборов с прямым отсчетом показаний.
Для определения однородности следует применять следующую методику, учитывающую изменение измеряемой величины во времени и пространстве:
a) определяют точки отбора проб на измерительной сетке в соответствии с 8.2;
b) устанавливают пробоотборный зонд измерительной системы для проведения измерений в точках измерительной сетки;
c) устанавливают пробоотборный зонд независимой измерительной системы (референтное измерение) в фиксированной точке измерительной секции;
e) выполняют измерения в точках измерительной сетки и параллельные измерения в фиксированной точке измерительной секции при продолжительности отбора проб, по крайней мере в пять раз превышающей время отклика измерительной системы, но не менее 3 мин. для каждой точки отбора проб.
Примечания
1 В соответствии с ЕН ИСО 14956 время отбора проб в каждой точке должно составлять четырехкратное время отклика динамического процесса и десятикратное время отклика высокодинамического процесса.
2 Если наблюдают существенные изменения в текущем референтном значении во времени, то неоднородность невозможно отличить от эффектов, возникающих в результате изменения условий процесса. Поэтому условия процесса должны оставаться максимально стабильными во время измерений в измерительной сетке;
f) записывают для каждой точки отбора проб i текущее значение измеряемой величины в точке сетки yi,grid и yi,ref для референтного измерения;
g) вычисляют для каждой точки отбора проб i параметр ri по формуле:
; (5)h) вычисляют:
- стандартное отклонение результатов, полученных в точках измерительной сетки sgrid, по формуле:
; (6)- стандартное отклонение референтного измерения sref по формуле:
; (7)- среднее значение
. (8)Примечание - Стандартное отклонение sref характеризует изменения во времени, вызванные флуктуациями процесса и анализа. Стандартное отклонение sgrid характеризует эти же изменения, а также изменения, вызванные положением в поперечном сечении газохода [см. k)]. Если sgrid значительно больше sref, то отходящий газ неоднороден. Эту разницу можно определить с использованием статистического F-критерия испытания;
i) если sgrid больше, чем sref, то вычисляют F-критерий по формуле:
. (9)Если F-критерий меньше, чем FN-1;N-1;0,95 для числа точек отбора проб, приведенных в таблице 4, или если sgrid меньше либо равно sref, то отходящий газ можно считать однородным и дальнейший отбор проб можно осуществлять в любой точке на измерительной плоскости вместо отбора проб во всех точках измерительной сетки.
Примечание - Стандартное отклонение sgrid обычно больше sref, так как sgrid всегда включает дополнительные вклады, обусловленные неоднородностью распределения измеряемой величины в пространстве. Если распределения в пространстве однородны и стандартные отклонения отличаются незначительно, sref может быть больше sgrid по статистическим причинам из-за ограниченного числа проб.
Если F-критерий больше либо равен FN-1;N-1;0,95 для числа точек отбора проб, приведенных в таблице 4, то распределение параметров отходящего газа считают неоднородным;
j) если распределение неоднородно, то вычисляют стандартное отклонение spos для положения в поперечном сечении газохода по формуле (10) и соответствующую расширенную неопределенность Upos по формуле (11):
, (10) , (11)где FN-1;0,95 - t-критерий Стьюдента для числа степеней свободы N-1 и доверительной вероятности 95%;
k) определяют допустимую расширенную неопределенность Uperm, установленную для измеряемой величины, или соответствующий псевдопараметр.
Примечания
1 В некоторых директивах ЕС ([6], [7]) неопределенность выражена в виде половины ширины 95% доверительного интервала и как процент P от предельного значения выбросов E. Тогда допустимая расширенная неопределенность Uperm и соответствующее стандартное отклонение
(см. ЕН 14181). Эти неопределенности указаны в директивах ЕС для стандартных условий. Основываясь на целях измерений, может быть необходимо привести эти значения к рабочим условиям.2 Для кислорода и углекислого газа может быть использована расширенная неопределенность Uperm, составляющая 6% диапазона измерений, а для воды - расширенная неопределенность Uperm, составляющая 30% диапазона измерений.
3 Расширенной неопределенностью U определены границы интервала [y - U; y + U] вокруг результата измерений y, в который, как ожидается, будет попадать неизвестное истинное значение с доверительной вероятностью 95%.
Последствия наблюдаемой неоднородности зависят от допустимой расширенной неопределенности Uperm.
Если неопределенность Upos составляет менее 50% допустимой расширенной неопределенности Uperm, то дальнейшие измерения могут быть проведены в одной измерительной точке на измерительной плоскости, поскольку вклад неопределенности, обусловленной неоднородностью, в общую неопределенность измерений параметров отходящих газов будет незначительным. Точку измерительной сетки с отношением ri, наиболее близким к среднему значению
Если неопределенность Upos составляет более 50% допустимой расширенной неопределенности Uperm, то дальнейшие измерения проводят в точках измерительной сетки.
Однородность может быть проверена с использованием только одной измерительной системы для определения однородности пространственного распределения измеряемой величины в измерительной плоскости с помощью измерительной сетки, а затем для определения в фиксированной точке однородности распределения измеряемой величины во времени в соответствии с методикой, приведенной в 8.3. Эта упрощенная процедура подходит в том случае, если было подтверждено наличие однородности или неоднородности (Upos > 0,5 Uperm). При подтвержденной неоднородности и Upos <= 0,5 Uperm процедуру выполняют с двумя независимыми измерительными системами.
Примечание - Независимая измерительная система в фиксированной точке может быть стационарно установленной АИС, работающей в соответствии с ЕН 14181. В этом случае учитывают перечисление d).
Результаты измерений, полученные в представительной точке, являются представительными только для конкретной измеряемой величины (например, массовой концентрации, плотности массового потока).
Примечание - Среднее содержание компонента отходящего газа может быть определено путем деления общей средней массовой скорости потока на среднюю объемную скорость потока в измерительной плоскости (см. формулу G.2 приложения G).
Таблица 4
при доверительной вероятности 95% [9]
Примеры определения однородности отходящих газов приведены в E.1.
Стационарные АИС обычно ограничены отбором проб в единственной точке или вдоль линии прямой видимости. Эти точки отбора проб или линии должны быть расположены таким образом, чтобы была получена представительная проба измеряемой величины. Они должны располагаться так, чтобы не мешать или не затрагивать пробоотборные зонды, используемые для выполнения измерений в точках измерительной сетки (см. рисунок 3).
Для АИС, используемых для непрерывного контроля выбросов, необходимо, чтобы измерительная точка являлась представительной для массового расхода, плотности потока и часто также для объемной доли кислорода. Поэтому подходящие точки отбора для АИС определяют в соответствии со следующей процедурой:
a) определяют точки отбора проб для измерительной сетки в соответствии с 8.2;
b) устанавливают зонд измерительной системы для проведения измерений в точках измерительной сетки;
c) устанавливают зонд независимой измерительной системы (референтное измерение) в фиксированной точке в области измерений;
d) настраивают расход при отборе проб в обеих системах так, чтобы было получено одинаковое время отклика;
e) выполняют измерения в точках измерительной сетки и параллельные измерения в фиксированной точке в измерительной секции с продолжительностью отбора проб, по крайней мере в четыре раза превышающей время отклика измерительной системы, но не меньше 3 мин. в каждой точке отбора проб;
f) записывают для каждой точки измерительной сетки фиксируемые температуру газа Tref, скорость отходящего газа vref, объемную долю кислорода oref и массовую концентрацию cref и фиксируемые значения Tgrid, vgrid, ogrid и cgrid для измерения профиля;
g) вычисляют для каждой точки i сетки измерений Frep,i в соответствии с уравнением:
. (12)Примечание - Выражения (21% - oref,i)/(21% - ogrid,i) и (Tref,i/Tgrid,i) используют только при изменении температуры и/или содержания кислорода в измерительной плоскости (например, в установке для сжигания отходов, на мусоросжигательных заводах).
Лучшей точкой отбора для АИС для измерения массовой концентрации является точка, где Frep,i наиболее близок к среднему значению Frep для всех точек сетки. Зонд АИС должен располагаться близко настолько, насколько это возможно.
Примечание - Остальные отклонения от представительности учитывают при калибровке АИС с применением стандартных методов в соответствии с ЕН 14181 и, следовательно, в настоящем стандарте не рассмотрены.
Пример определения подходящего расположения точки отбора проб для АИС приведен в E.2.
Протокол измерений должен давать исчерпывающий отчет по измерениям, описанию цели измерений и плану измерений. Протокол должен быть достаточно подробным, чтобы можно было посредством вычислений перейти от конечных данных к исходным данным и условиям протекания процесса.
Примечания
1 Протокол измерений для заказчика не должен содержать всю подробную информацию, включенную в файл по измерениям или файл с рабочими данными.
2 Если измерения проводят в регулирующих целях, то компетентный орган может определить форму стандартного протокола.
Протокол измерений выбросов должен включать по крайней мере следующие пункты:
a) основные положения, включающие общее описание работы по измерениям и по полученным результатам, в том числе, например:
- ФИО оператора и адрес предприятия, где было проведено измерение,
- наименование и адрес испытательной лаборатории,
- цель измерений,
- вещество(а), определяемое(ые) в отходящих газах,
- дату отбора проб (день, месяц и год),
- неопределенности измерений,
- примененные методы измерений,
- отклонения от плана измерений и
- результат(ы) измерений, выраженный(е) в единицах системы СИ, а также приведенный(е) к заданным условиям;
b) описание проекта путем постановки цели(ей) измерений;
c) описание предприятия и обрабатываемых материалов (см. пример в B.2);
d) идентификацию измерительной секции и места измерений;
e) идентификацию методов измерений и оборудования в соответствии с отдельными стандартами;
f) условия работы предприятия во время измерений, в том числе описание установок очистки отходящих газов [3];
g) рекомендации по оценке и использованию исходных данных в целях проверки;
h) результаты измерений и другие данные, необходимые для интерпретации результатов измерений;
i) описание методов вычислений.
Примечание - Примером вычисления в случае измерений выбросов является приведение к определенным стандартным условиям (см. приложение C);
j) представление результатов измерений.
Также соблюдают требования к отчетности, установленные в отдельных стандартах.
Любое отклонение от настоящего стандарта должно быть обосновано и описано в протоколе измерений.
Любое отклонение от плана измерений должно быть обосновано и описано в протоколе измерений.
При составлении протокола измерений учитывают все этапы планирования в соответствии с разделом 7. Рекомендуется использовать готовые формы [3] (например, в соответствии с B.3) для планирования измерений выбросов в качестве первой части протокола измерений выбросов.
Подходящий пример формы протокола измерений выбросов приведен в приложении F со ссылкой на B.3.
(справочное)
Большие прямоугольные порты, герметично закрытые с помощью крышек с уплотнительной прокладкой, могут быть легко адаптированы для проведения измерений с различными целями. В случае соответствующего большого диаметра газохода наиболее удобно располагать прямоугольные измерительные порты с закрывающими крышками длинной стороной параллельно направлению движения потока. Рекомендованная минимальная площадь поверхности порта - (100 x 250) мм, за исключением малых газоходов (диаметром менее 0,7 м), для которых размеры порта меньше [12].
На рисунке A.1 приведен пример прямоугольного измерительного порта [12].
![]() a - вид спереди; b - вид сбоку
На рисунке A.2 приведен пример прямоугольного измерительного порта с крышкой, имеющей отверстие шириной от 150 до 300 мм. Отверстия для болтового соединения, используемые для крепления крышки с уплотнительной прокладкой, должны иметь диаметр 15 мм [10].
![]() порта с крышкой
Широко применяют порты круглого сечения, и в газоходах диаметром более 0,7 м рекомендуется применять порты с минимальным диаметром 125 мм.
На рисунке A.3 приведен пример круглого измерительного порта внутренним диаметром 125 мм.
![]() 1 - фланец с внутренним диаметром dstub = 125 мм;
2 - патрубок с внутренним диаметром dstub = 125 мм
и минимальной длиной lstub = 75 мм от стенки газохода
(рекомендуется 100 мм); 3 - стенка газохода
с внутренним диаметром 125 мм
На рисунке A.4 приведен пример круглого измерительного порта диаметром 75 мм для газоходов небольшого диаметра. Измерительный порт может быть снабжен внутренней или внешней резьбой [10].
![]() ![]() 1 - стенка газохода; 2 - ниппель газохода диаметром 75 мм;
3 - заглушка; 4 - пробка
порта с внутренним диаметром 75 мм с внутренней
Крышки с уплотнительной прокладкой для измерительных портов, изображенные на рисунках A.1 и A.2, могут быть заменены во время измерений панелью, имеющей измерительные порты, предназначенные для измерений определяемых компонентов отходящего газа (например, как на рисунке A.3 или рисунке A.4).
На рисунках A.5 - A.8 приведены примеры рабочих платформ и показано размещение измерительных портов в измерительных секциях горизонтальных или вертикальных круглых и прямоугольных газоходов.
![]() 1 - рабочая платформа; 2 - измерительный порт;
3 - измерительная плоскость; 4 - направление движения
потока; b - длина рабочей зоны; dh - гидравлический диаметр
газохода; e - ширина рабочей зоны; h - минимальная
высота свободной зоны над рабочей платформой
Рисунок A.5 - Пример рабочей платформы и размещение
измерительных портов в вертикальном прямоугольном газоходе
![]() 1 - рабочая платформа; 2 - измерительный порт;
3 - измерительная плоскость; 4 - направление движения
потока; b - длина рабочей зоны; dh - гидравлический диаметр
газохода; e - ширина рабочей зоны; h - минимальная высота
свободной зоны над рабочей платформой
измерительных портов в горизонтальном прямоугольном газоходе
![]() 1 - рабочая платформа; 2 - измерительный порт;
b - длина рабочей зоны; d - внутренний диаметр газохода;
e - ширина рабочей зоны; g - ширина прохода между рабочими
зонами; h - минимальная высота свободной зоны
над рабочей платформой
Рисунок A.7 - Пример рабочей платформы и размещение
измерительных портов в вертикальном круглом газоходе
![]() 1 - рабочая платформа; 2 - измерительный порт;
b, b', b" - длина рабочей зоны; d - внутренний диаметр
газохода; dout - наружный диаметр газохода; e - ширина
рабочей зоны; h - минимальная высота свободной
зоны над рабочей платформой
измерительных портов в горизонтальном круглом газоходе
(справочное)
ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
B.1.1 Непрерывные процессы
Непрерывные процессы характеризуются тем, что свойства материала топлива и материалов, применяемых в ходе процесса так же, как и режим работы предприятия, являются практически постоянными в течение относительно продолжительного периода времени. Характер выбросов подобных процессов также может быть рассмотрен как существенно не изменяющийся во времени. Поэтому измерение выбросов может быть проведено в любой момент времени. Для предприятий некоторых типов, например котельных горячего водоснабжения, из-за низкой сезонной нагрузки не всегда можно наблюдать работу предприятия при полной нагрузке в течение 30 мин. В этих случаях может быть проведен отбор проб меньшей продолжительности, если усредненное за полчаса среднее значение может быть вычислено с достаточной определенностью.
Пример - К типичным непрерывным процессам относят процессы на:
- мусоросжигательных предприятиях;
- сушильных предприятиях;
- асфальтобетонных предприятиях;
- предприятиях с барабанной печью и
- предприятиях с дробильными установками и классификаторами.
B.1.2 Непрерывные процессы, претерпевающие изменения в зависимости от времени
Непрерывные процессы с факторами, изменяющимися во времени, характеризуются тем, что, несмотря на достаточно постоянную подачу материала, этапы процесса, происходящие периодически, могут повлиять на характер выбросов. Поэтому при выборе времени проведения измерений выбросов следует тщательно анализировать эти условия, чтобы учесть изменения характера выбросов во времени.
Пример - К типичным непрерывным процессам с факторами, изменяющимися во времени, относятся:
- процессы обжига при производстве кирпича (например, при загрузке тележки туннельной печи) и
- производство стекла в ваннах-печах.
B.1.3 Процессы в массе
Процессы в массе преимущественно характеризуются тем, что характер выбросов контролируется или может быть проконтролирован за счет рабочих операций, которые зависят от материала и/или периода времени. При выборе времени проведения измерений выбросов следует тщательно учитывать эти обстоятельства. Особенно в случае очень кратковременных выбросов следует выполнять проверку для выявления потенциальной возможности объединения нескольких случаев выбросов при одном отборе проб с целью обеспечения оценки рабочего состояния предприятия.
Пример - К процессам в массе относят:
- процессы в массе в химической промышленности;
- предприятия плавки цветных металлов;
- производство стали;
- спекание в гончарных печах.
B.2.1 Введение
Как правило, в протокол не обязательно включать каждый пункт нижеприведенных перечней (см. B.2.2 - B.2.8). Гораздо важнее отметить возможные обнаруженные нехарактерные для предприятия условия. Приведенный ниже перечень может быть использован в качестве справочной информации, но не обязательно требует полного заполнения.
Общая информация может включать следующее:
a) наименование заказчика (ФИО оператора);
b) ФИО/должность контактного лица;
c) телефон, факс, адрес электронной почты;
d) дату заключения договора;
e) цель измерений;
f) список компонентов, которые должны быть определены для достижения поставленной цели измерений.
Данные, характеризующие предприятие, должны содержать следующее:
a) тип исследуемого предприятия;
b) наименование/местоположение предприятия;
c) рабочая мощность/производительность;
d) номер производства/завода;
e) год постройки;
f) топливные материалы;
g) рабочие периоды и режим загрузки;
h) периоды с неблагоприятными условиями выбросов;
i) характеристики предприятия при вводе в эксплуатацию и закрытии;
j) описание процесса в массе;
k) источники выбросов;
l) номера источников (взятые из декларации по выбросам);
m) характеристические данные по вытяжным вентиляторам;
n) тип и высота дымовой трубы;
o) диаметр, форма и площадь поперечного сечения газохода;
p) необходимость рассмотрения/учета диффузионных источников выбросов.
Очистные установки, отличные от приведенных ниже, должны быть описаны подобным образом. Как правило, для конкретного рассматриваемого предприятия нужно указывать только одну из приведенных в перечислениях a) - j) установок очистки отходящего газа.
Наименование изготовителя электростатического осадителя, год выпуска, число собирающих зон (полей), эффективная площадь осаждения, время нахождения в электрическом поле, очистка от пыли (влажная/механическая), охлаждение выше по потоку (есть/нет), ввод воды выше по потоку от осадителя (есть/нет), поток через осадитель, номинальный режим работы вытяжного вентилятора, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
b) Установка термического дожигания с/без теплообменником/а
Наименование изготовителя камеры термического дожигания, год выпуска, тип горелки, тип добавляемого топлива, производительность топлива, температура в реакционной камере, время нахождения в реакционной камере, номинальный режим работы вытяжного вентилятора, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
c) Установка каталитического горения
Наименование изготовителя установки каталитического горения, год выпуска, тип горелки, тип топлива, производительность топлива, тип катализатора, рабочее время катализатора, температура в реакционной камере, среднее время нахождения в камере, номинальный режим работы вытяжного вентилятора, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
d) Фильтр с активированным углем возобновляемый/невозобновляемый
Наименование изготовителя фильтра с активированным углем, год выпуска, содержание активированного угля, наименование изготовителя/размер частиц/тип активированного угля, высота слоя активированного угля в адсорбере, площадь слоя активированного угля в адсорбере, частота десорбции, тип десорбции, номинальный режим работы вытяжного вентилятора, перепад давлений между неочищенным/очищенным газом, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
e) Установка циклонного пылеуловителя
Наименование изготовителя циклонного пылеуловителя, модель, год выпуска, число отдельных циклонов, компоновка (параллельно/последовательно), диаметр циклона, перепад давлений между неочищенным/очищенным газом, объемный поток газа, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
f) Влажный осадитель
Наименование изготовителя влажного осадителя, модель, год выпуска, принцип действия влажного осадителя (например, башенный скруббер; скруббер Вентури; вихревой скруббер; ротационный скруббер; осадитель, основанный на принципе изменения давления):
1) в случае башенного скруббера:
- поток очищающей жидкости: параллельный поток, противоположно направленный поток, поперечно направленный поток,
- конструкция: без внутрикорпусных устройств, с тарелками, набивной,
- число тарелок: ситовые тарелки, колпачковые тарелки и т.д.,
- высота набивной колонки,
- тип набивки: кольца Рашига, седла, диски и
- тип очищающей жидкости;
2) в случае вихревых скрубберов:
- уровень воды и
- параметры сброса осадка;
3) в случае осадителей, работающих на принципе изменения давления:
- число осадительных элементов,
- очищающая жидкость,
- добавки,
- количество очищающей жидкости,
- поток очищающей жидкости;
4) для всех влажных осадителей:
- количество добавляемой свежей очищающей жидкости,
- частота замены очищающей жидкости,
- значение pH,
- описание 1 ступени,
- описание 2 ступени,
- температура очищающей жидкости в резервуаре,
- фиксация даты последней замены очищающей жидкости в отстойном баке,
- тип расположенного ниже по потоку каплеосадителя,
- номинальный режим работы вытяжного вентилятора,
- продолжительность интервалов между техническим обслуживанием,
- дата проведения последнего технического обслуживания.
g) Фильтр из текстильного материала
Наименование изготовителя фильтра из текстильного материала, тип фильтра, год выпуска, число камер фильтра, число трубок/мешков, площадь фильтра, производительность фильтра на единицу площади (брутто/нетто), фильтрующий материал, принцип очистки (механическая/пневматическая), частота очистки, дата последней смены материала фильтра, перепад давлений между неочищенным/очищенным газом, номинальный режим работы вытяжного вентилятора, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
h) Мероприятия по снижению содержания диоксида азота
Первичные мероприятия:
- рециркуляция топливного газа, прогрессивное горение;
Вторичные мероприятия:
- СНКВ, СКВ,
- применение восстановителя.
i) Биофильтр
Наименование изготовителя биофильтра, год выпуска, глубина слоя фильтрующего материала, производительность фильтра на единицу площади, материал фильтра, температура неочищенного газа, содержание водяного пара в неочищенном газе, перепад давлений между неочищенным/очищенным газом, продолжительность интервалов между заменой фильтрующего материала, дата последней замены фильтрующего материала, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
Наименование изготовителя, год выпуска, тип конструкции, поток (противоположно направленный поток, параллельный поток, перпендикулярно направленный поток), тип охлаждающей жидкости, описание системы удаления конденсата, дефлекторы, циклы расплавления, ребристые трубки, инжекторные конденсоры, падение давления, продолжительность интервалов между техническим обслуживанием, дата проведения последнего технического обслуживания.
АИС имеется/не имеется в наличии (при необходимости заполняют формы для каждого загрязнителя/компонента отходящего газа):
a) определяемый компонент/стандартная величина;
b) изготовитель устройства;
c) модель устройства:
1) настраиваемый диапазон измерений,
2) взаимосвязь настроенного диапазона измерений с допустимым пределом выбросов,
3) результаты проверки приемлемости устройства,
4) результаты проверки приемлемости настроенного диапазона измерений,
5) модель подходит для предполагаемого применения;
d) расположение точки отбора проб:
местоположение: перед или после вытяжного вентилятора;
e) тип отбора проб (точечный, линейный, сеточный):
точность установки устройств аттестована;
f) дата проведения последних ежегодных контрольных испытаний;
g) дата последней градуировки;
h) возможности воздействия на содержание определяемого вещества во время проведения сравнительных испытаний для градуировки средств измерений;
i) автоматический анализ результатов измерений:
1) наименование изготовителя ЭВМ,
2) тип ЭВМ, версия программного обеспечения,
3) результаты проверки приемлемости типа ЭВМ,
4) применение, охватывающее проверку приемлемости,
5) точность параметризации и функциональности аттестована,
6) дата проведения последних ежегодных контрольных испытаний.
B.2.6 Место измерений
К данным, характеризующим место измерений, могут относиться следующие:
a) расположение места измерений и измерительной плоскости;
b) число и размер измерительных портов;
c) размер рабочей площадки;
d) ограниченность доступа/транспортирование оборудования;
e) необходимое питание;
f) наличие рабочего стола;
g) защита от неблагоприятных погодных условий;
h) наличие вспомогательного оборудования для проведения измерений.
B.2.7 Средства измерений содержания компонентов отходящего газа и стандартных величин
Описание средств измерений содержания компонентов отходящего газа и стандартных величин и при необходимости приводят в отдельном перечне в соответствии с загрязнителями.
К необходимому энергоснабжению могут относиться следующие ресурсы:
a) переменный ток с/без предохранителем/я;
b) трехфазный ток с/без предохранителем/я;
c) водоснабжение;
d) снабжение сжатым воздухом.
Приведенный образец формы является справочным и содержит элементы, которые могут быть использованы при составлении плана измерений. Текст, выделенный в образце формы курсивом, приведен только в справочных целях, и его не следует оставлять в готовом плане измерений.
План измерений выбросов
Наименование аккредитованной испытательной лаборатории: ...............
Регистрационный N/протокол N: ............ Дата .......................
Работник предприятия: .................................................
Местоположение: .......................................................
Тип измерений: ........................................................
Номер заказа: .........................................................
Дата приема заказа: ...................................................
Содержание: .............. страниц
.............. приложений
Цели: .................................................................
...........................................................................
...........................................................................
1 Идентификация цели измерений
1.1 Заказчик
1.2 Работник предприятия
1.3 Местоположение
В случае большого предприятия информация о местоположении должна четко описывать положение источника выбросов, например, цех C..., строение 5.
1.4 Предприятие
Информацию следует приводить в соответствии с требованиями директивы ЕС 96/61/ЕС, приложение 1.
1.5 Планируемое время проведения измерений (дата)
1.5.1 Дата последнего измерения
1.5.2 Дата следующего измерения
1.6 Причина для проведения измерений
См. 7.1.2.
1.7 Цели измерений
Данный пункт должен содержать подробное описание цели измерений. В случае проведения измерений с целью получения допуска или по приказу следует указывать входные данные приказа/поручения и установленные предельные значения. При проведении измерений в рамках требований европейского и/или национального законодательства следует приводить соответствующие предельные значения. Следует делать ссылки, касающиеся конкретных условий планирования измерений, например, серийная операция, процессы с переносом материала. Также следует приводить все первоначально известные о предприятии данные (например, предварительные эксперименты, работа по наладке, если это возможно с имеющимся работником).
1.8 Определяемые компоненты
1.9 Указание относительно того, был ли согласован план измерений и с кем
1.10 ФИО всех лиц, участвующих в отборе проб на месте, и число исполнителей
1.11 Участие в измерениях других лабораторий
1.12 Лицо, отвечающее за техническую компетентность (лицо, осуществляющее технический контроль)
ФИО: ..................................................................
Телефон/Факс: .........................................................
Адрес электронной почты: ..............................................
2 Описание предприятия, обрабатываемых материалов
2.1 Тип предприятия
Любое отклонение от требований директивы ЕС 96/61/ЕС, приложение 1, должно быть подробно описано.
2.2 Описание предприятия
Краткое описание предприятия и технологического процесса, с обращением особого внимания на участки предприятия, которые непосредственно связаны с выбросами загрязнителей воздуха. В сложных ситуациях следует приложить упрощенную блок-схему предприятия. Требования по описанию предприятия сформулированы в 7.1.2. Описание предприятия должно включать не только абсолютные, но и относительные цифры производительности в единицах, например, выпуска сырья и/или изделий. Следует использовать параметры, обычные для данной отрасли промышленности. По возможности цифры должны быть привязаны к рабочим блокам или соответствующему источнику выбросов. Так, следует указывать вид топлива или нагревательные материалы, применяемые на конкретных участках предприятия или рабочих блоках, поскольку в связи с 2.4, если это возможно, сделать заключения по характеристикам выбросов, например, соотношения топлив в случае смешанного сгорания.
2.3 Местоположение предприятия и описание источника выбросов
2.3.1 Местоположение
2.3.2 Источник выбросов
2.3.2.1 Высота над уровнем земли
2.3.2.2 Площадь поперечного сечения выходного отверстия
2.3.2.3 Значение широты/долготы
2.3.2.4 Конструкция строения
2.3.2.5 Специфическая привязка для национального или местного кода
Рабочая организация N: ................................................
Предприятие N: ........................................................
Для более точной идентификации необходимо более полное описание местоположения. В данном контексте заключение о виде сброса отходящего газа и значения широты/долготы приводят в любом случае.
Следует приводить соответствующую информацию для того, чтобы гарантировать, что требования к рабочему режиму с максимальными выбросами или любому другому оцениваемому состоянию предприятия выполняют в отношении сырья, имеющего отношение к выбросам во время измерений.
2.5 Режим работы
Заключение о суточной и недельной продолжительности работы предприятия, а также время возможных выбросов необходимо указывать для определения общего выброса в течение длительных периодов времени.
2.5.1 Общее время работы
2.5.2 Время выбросов в соответствии с информацией, предоставленной работником предприятия
2.6 Устройство для улавливания и снижения выбросов
Описание подобных устройств должно обеспечивать оценку эффективности оборудования для очистки отходящих газов и содержать отметку о возможности сброса рассматриваемым предприятиям значительных диффузионных выбросов загрязнителей воздуха. См. также B.2.
2.6.1 Устройство для улавливания выбросов
2.6.1.1 Оборудование для улавливания выбросов
2.6.1.2 Улавливающий элемент
2.6.1.3 Данные по вентилятору
2.6.1.4 Площадь вытяжки
2.6.2 Устройство для снижения выбросов
Описание в соответствии с B.2.4.
3 Описание места измерений
3.1 Положение измерительной плоскости
Отмечают точное местоположение измерительной плоскости в системе трубопроводов с отходящими газами. Местоположение измерительной плоскости должно быть указано таким образом, чтобы из описания можно было однозначно понять, что выбор места измерений был осуществлен в соответствии с 6.2.1. Если место измерений не соответствует требованиям настоящего стандарта, то следует сделать соответствующую модификацию и указать меры, принятые для того, чтобы были получены приемлемые результаты измерений.
3.2 Диаметр газохода в измерительной плоскости или указание размеров измерительной плоскости
3.3 Число измерительных линий и положение измерительных точек в измерительной плоскости
Для отбора проб выбросов число и положение измерительных точек должны быть установлены в соответствии с разделом 7.
3.4 Измерительные порты
Точное положение измерительных портов, а также дополнительных портов например, для измерений температуры, содержания водяного пара и др. в газоходе, должно быть указано и описано. Также может потребоваться предоставить схематический чертеж. См. также 6.2.2.
3.5 Рабочие площадки
Положение рабочей площадки, требования по свободному пространству, наличие необходимого электропитания, а также требования к безопасности и требования к условиям окружающей среды должны быть указаны и описаны. См. также 6.2.3 настоящего стандарта.
4 Методы измерений и анализа, средства измерений
Применяемые средства и методы измерений должны быть указаны и описаны. Если применяются средства и методы измерений, отличные от приведенных в настоящем списке, придерживаются аналогичной методики.
4.1 Определение пограничных условий отходящего газа
Трубки Пито в сочетании
- с микрометром, модель/тип: ..........................................
- электронным микроманометром, модель/тип: ............................
Другие точные измерители перепада давлений, модель/тип: ...............
Крыльчатый анемометр, модель/тип: .....................................
Термоанемометр, модель/тип: ...........................................
Определение путем вычислений (например, на основе количества топлива,
соотношения с воздухом, объемов замещения): ...............................
Определение на основе рабочих параметров (например, режима работы
вентилятора): .............................................................
4.1.2 Статическое давление в газоходе
U-образный манометр: ..................................................
Манометр в соответствии с 4.1.1 при условии наличия соответствующих
подсоединений: ............................................................
...........................................................................
4.1.3 Давление воздуха в месте измерений
Барометр, модель/тип: .................................................
Дата последней поверки/калибровки: ....................................
4.1.4 Температура отходящего газа
Термометр сопротивления, модель/тип: ..................................
Хром-никелевая термопара, модель/тип: .................................
Ртутный термометр: ....................................................
Другие средства измерений температуры: ................................
Необходимо отметить, что температура непрерывно определялась в измерительной точке, представительной для измерительной плоскости в течение всего отбора проб на предприятии, и была зарегистрирована регистрирующим устройством, зафиксирована устройством сбора данных и преобразована в значения, усредненные за час.
4.1.5 Содержание водяного пара в отходящем газе
Адсорбция силикагелем/хлоридом кальция/другим адсорбентом и последующее
гравиметрическое определение: .............................................
Счетчик водяного пара в газах, модель/тип: ............................
Психрометр, модель/тип: ...............................................
Индикаторные трубки: ..................................................
4.1.6 Плотность отходящего газа
Вычисленная плотность отходящего газа с учетом содержания
- кислорода (O2),
- диоксида углерода (CO2),
- атмосферного азота (содержащего 0,933% аргона, Ar),
- монооксида углерода (CO),
- других компонентов отходящего газа, таких как...,
- водяного пара в отходящем газе и
- значений температуры и давления отходящего газа в газоходе.
4.1.7 Разбавление отходящего газа
Например, в целях охлаждения.
4.2 Газообразные и парообразные выбросы
4.2.1 Автоматические измерительные методы
4.2.1.1 Определяемый компонент
4.2.1.2 Метод измерений
Ссылка на ЕН, ИСО или национальный стандарт: ..........................
Принцип измерений: ....................................................
4.2.1.3 Газоанализатор (модель/тип)
4.2.1.4 Установка диапазона измерений
4.2.1.5 Метрологические характеристики для средств измерений, не проходящих проверку приемлемости
Следует применять те средства измерений, приемлемость которых для установленной цели измерений была проверена. Если приемлемость средств измерений не проверялась, то следует отмечать нижеприведенные характеристики. Также приводят методику определения значений этих характеристик.
Влияние мешающих веществ (поперечная чувствительность): ...............
Время отклика (90% от времени): .......................................
Предел обнаружения: ...................................................
Дрейф нуля: ...........................................................
Стандартное отклонение, если применяется: .............................
Линейность: ...........................................................
4.2.1.6 Оборудование для отбора проб
Пробоотборный зонд: подогреваемый: .... °C не подогреваемый:
Фильтр твердых частиц: подогреваемый: .... °C не подогреваемый:
Линия отбора проб до системы очистки газа:
подогреваемая: .... °C не подогреваемая: длина: ...... м
Линия отбора проб после системы очистки газа:
подогреваемая: .... °C не подогреваемая: длина: ...... м
Материалы конструкций, участвующих в переносе газа: ...................
Обработка пробы газа: .................................................
Устройство охлаждения пробы газа, модель/тип: .........................
Температура, поддерживаемая на уровне: ........... °C
Осушитель (например, силикагель): .....................................
4.2.1.7 Проверка характеристик средства измерений с применением поверочных газовых смесей
Нулевой газ: ..........................................................
Поверочная газовая смесь: .....................
Изготовитель: .........................................................
Дата выпуска: .........................................................
Гарантирована стабильность в течение: .............. мес.
Аттестованная: да/нет
Проверка аттестата: ФИО .............., дата ..............
4.2.1.8 Время отклика всей измерительной системы, равное 90%
Приводят методику определения этого значения.
4.2.1.9 Регистрация результатов измерений
Непрерывная с применением перьевого самописца:
Толщина линии: ........................................................
Квалификация/класс: .............. Модель/тип .........................
С помощью устройства регистрации данных:
(ЭВМ), модель/тип: ....................................................
Программное обеспечение, обслуживающее регистрацию данных: ............
4.2.2 Ручные методы измерений
4.2.2.1 Определяемый компонент
4.2.2.2 Метод измерений
ЕН, ИСО или национальный стандарт: ....................................
Принцип измерений: ....................................................
Пробоотборный зонд:
Материал: .............................................................
Подогреваемый/не подогреваемый/охлаждающий
Фильтр твердых частиц:
Тип: ..................................................................
Материал: .............................................................
подогреваемый: ..... °C не подогреваемый:
Абсорбция/Устройства для проведения абсорбции: ........................
Стандартный импинжер, промывные склянки с фриттами, трубки с
активированным углем и т.д.
Сорбент: ..............................................................
Количество сорбента: ..................................................
По возможности эскиз линии отбора проб: ...............................
Расстояние между отверстием забора воздуха пробоотборного зонда и
сорбентом или улавливающим элементом: .....................................
Перенос пробы: ........................................................
Время между отбором проб и анализом: ..................................
Участие другой испытательной лаборатории: .............................
Наименование, причины, другие подробности.
4.2.2.4 Количественное определение
Исчерпывающее описание метода анализа: ................................
Подготовка пробы: .....................................................
Аналитические приборы: ............ Модель/тип: .......................
Специфическая информация: .............................................
Описание применяемых газохроматографических (ГХ) колонок, программы
температуры/времени.
Внутренние стандарты (коэффициенты извлечения): .......................
Температура сгорания: .................................................
Температура сгорания/программа температура - время: ...................
Процентное распределение загрузки:
В трубке 1: ...........................................................
В трубке 2: ...........................................................
4.2.2.5 Метрологические характеристики при наличии отклонений от настоящего стандарта
Наличие влияния мешающих веществ (поперечная чувствительность): .......
Предел обнаружения: ...................................................
Неопределенность измерений: ...........................................
Все мероприятия по обеспечению качества должны быть описаны, например:
- процедура проверки герметичности линии отбора проб;
- результаты анализа холостых проб;
- условия отбора проб;
- неопределенность измерения объема пробы и
- неопределенность измерений температуры и давления.
4.3 Выбросы твердых частиц
4.3.1 Метод измерений
ЕН, ИСО или национальный стандарт: ....................................
Принцип измерений: ....................................................
Плоский фильтр: .......................................................
Фильтрующая насадка с покрытием из кварцевого волокна: ................
Другие устройства для адсорбции: ......................................
конструкция/материал: .............................................
подогреваемое/не подогреваемое; внутри газохода; снаружи газохода
Пробоотборный зонд:
материал: .........................................................
подогреваемый/не подогреваемый
По возможности схематический чертеж устройства отбора проб: ...........
Информация об улавливающей среде:
материал: .........................................................
диаметр листа и пор: ..............................................
изготовитель/тип: .................................................
Температура сушки улавливающего материала до и после экспозиции: ...... °C
Продолжительность сушки улавливающего материала до и после экспозиции: ........ ч
Весовая комната с кондиционированием воздуха: есть/нет
Весы:
изготовитель: .....................................................
тип: ..............................................................
4.3.4 Метрологические характеристики в случае отклонения от настоящего стандарта
Предел обнаружения: ...................................................
Неопределенность измерений: ...........................................
4.3.5 Меры обеспечения качества
Все мероприятия по обеспечению качества должны быть описаны. См. 4.2.2.6 данной формы.
4.4 Выделение запахов
4.4.1 Метод измерений
ЕН, ИСО или национальный стандарт: ....................................
Принцип измерений: ....................................................
4.4.2 Устройство отбора проб
Структура, материалы, пограничные условия отбора проб в соответствии с настоящим стандартом.
4.4.3 Ольфактометр
4.4.4 Описание испытательной группы
4.4.5 Оценка проб
На месте/в лаборатории по истечении ....... ч
4.4.6 Число серий измерений
4.4.7 Рабочие периоды
4.4.8 Оставшееся время для испытательной группы
4.5 Токсичные компоненты пыли
Твердые частицы и материалы, проходящие через фильтр.
4.5.1 Определяемый компонент
Металлы, металлоиды и их соединения: ..................................
4.5.2 Метод измерений
ЕН, ИСО или национальный стандарт: ....................................
Принцип измерений: ....................................................
4.5.3 Оборудование для отбора проб
4.5.3.1 Система фильтрации твердых частиц
Информация в соответствии с 4.3.2 настоящего протокола.
4.5.3.2 Система абсорбции для частиц, проходящих через фильтр
Информация в соответствии с 4.2.2.3 настоящего протокола.
Эскиз общей схемы устройства отбора проб: .............................
4.5.4 Сборка и оценка измерительного фильтра и абсорбирующего материала
4.5.4.1 Измерительный фильтр
Определение массы пыли (см. 4.3.3 настоящего протокола): ..............
Описание метода поглощения и методов анализа/стандарта: ...............
Средства измерений: ...................................................
изготовитель/тип: .................................................
4.5.4.2 Поглотительный раствор
Описание процесса поглощения и методов анализа/стандарта: .............
Средства измерений: ...................................................
изготовитель/тип: .................................................
4.5.4.3 Методы градуировки
Дополнительные методики: ..............................................
Стандартные методы градуировки: .......................................
Подробное описание применяемых стандартных растворов: .................
4.5.5 Метрологические характеристики при отклонении от настоящего стандарта
Поперечная чувствительность: ..........................................
Стандартное отклонение: ...............................................
Предел обнаружения: ...................................................
Воспроизводимость: ....................................................
Метрологические характеристики при определении содержания пыли: .......
Метрологические характеристики для определения общего содержания
твердых частиц и частиц, проходящих через фильтр: .........................
Также приводят методики получения значений этих характеристик.
4.5.6 Меры обеспечения качества
Все мероприятия по обеспечению качества должны быть описаны. См. 4.2.2.6 данной формы.
4.6 Выделение высокотоксичных органических веществ
4.6.1 Определяемые компоненты
ПХДД/Ф, ПХБ
4.6.2 Методы измерений
ЕН, ИСО, национальный стандарт: .......................................
Принцип измерений: ....................................................
По возможности эскиз схемы устройства отбора проб: ....................
4.6.3 Оборудование для отбора проб
Пробоотборный зонд: ...................................................
материал: .........................................................
подогреваемый/не подогреваемый
длина: ........... м
Материал (насадки и коленного соединения): ............................
Вставка: ..............................................................
Охлаждаемый конденсационный сосуд: ....................................
Абсорбирующие устройства (блок фильтра-адсорбента/стандартный
импинжер): ................................................................
материал: .........................................................
Сорбент: ..............................................................
Количество сорбента: ..................................................
Фильтр твердых частиц: ................................................
Изготовитель/тип/материал: ........................................
Стандарты отбора проб: ................................................
Расстояние между входным отверстием пробоотборного зонда и сорбентом
или улавливающим элементом: ...............................................
Перенос пробы: ........................................................
Промежуток времени между отбором проб и их анализом: ..................
Участие другой испытательной лаборатории: .............................
Наименование, причины и другие подробности.
4.6.4 Количественное определение
Исчерпывающее описание метода анализа: ................................
Подготовка пробы: .....................................................
Средства измерений (ГХ): ..............................................
модель/тип: .......................................................
Специфическая информация: .............................................
Описание ГХ колонок, длина колонок, программы температура/время.
Средства измерений (МС): ..............................................
модель/тип: .......................................................
Внутренние стандарты (коэффициенты извлечения): .......................
4.6.5 Метрологические характеристики при отклонении от настоящего стандарта
Предел обнаружения: ...................................................
Неопределенность измерений: ...........................................
4.6.6 Меры обеспечения качества
Все мероприятия по обеспечению качества должны быть описаны. См. 4.2.2.6 данной формы.
5 Планируемые условия работы предприятия во время проведения измерений
Информация о том, каким образом были получены отдельные данные, например, на основе опроса работника или собственных исследований.
.................................................... ............
Подпись лица, ответственного за технический контроль Дата
Приложение 1
Перечень рабочих данных по установкам очистки отходящего газа
- Фильтры
Цикл очистки от пыли, падение давления, дата последней замены фильтра.
- Электростатические осадители
Мощность, контролируемого поля, кВт·ч, потребляемая блоками, дата последнего технического обслуживания.
- Механические осадители
Дата последней очистки и технического обслуживания.
- Термическое дожигание
Потребление топлива, температура сгорания, дата последнего технического обслуживания.
- Каталитическое дожигание
Энергопотребление, рабочая температура, рабочее время катализатора, дата последнего технического обслуживания.
- Адсорберы
Адсорбент, время работы, рабочая температура, дата последнего технического обслуживания.
- Абсорберы (основанные на принципе хемосорбции)
Сорбент, тип/модель, количество циркулирующего сорбента, количество добавляемого свежего сорбента, падение давления, дата последнего технического обслуживания, дата последней замены сорбента.
- Влажный осадитель
Абсорбент, добавки, pH, падение давления, рабочая температура, питание/рекуперация очищающей жидкости, дата последней замены абсорбата (в зависимости от числа этапов очистки, по возможности другие данные).
- Биофильтры
Дата последней замены слоя фильтрующего материала, толщина слоя фильтрующего материала, падение давления, содержание водяного пара в неочищенном отходящем газе, температура неочищенного отходящего газа.
(справочное)
C.1 Преобразование объемной доли в массовую концентрацию
Объемную долю f (например, выраженную в млн-1) преобразуют в массовую концентрацию c (например, в мг/м3) по формуле:
, (C.1)где Mmol - молярная масса (например, в кг/моль);
Vmol - молярный объем пробы (например, в м3/моль).
Массовую концентрацию обычно приводят к стандартным условиям по температуре и давлению (273,15 К и 101,325 кПа). В этих условиях молярный объем равен 22,41 м3/кмоль = 22,41 л/моль для всех газов.
В европейских стандартах не следует использовать обозначения "ppm" и "ppb". В зависимости от применяемого языка они могут быть неоднозначно поняты, к тому же их применение необязательно, поскольку они показывают только цифры, например, объемная доля 4,2 см3/м3 составляет 4,2·10-6.
C.2 Приведение объема к стандартным условиям
Коэффициент преобразования FT для приведения объема газа, измеренного при температуре Tm, к стандартным условиям по температуре вычисляют по формуле:
, (C.2)где Tref - (абсолютная) стандартная температура;
Tm - (абсолютная) измеренная температура отобранной пробы газа.
Коэффициент преобразования Fp для приведения объема газа, измеренного при давлении pm, к стандартным условиям по давлению вычисляют по формуле:
, (C.3)где pm - измеренное давление отобранной пробы газа;
pref - стандартное давление.
Коэффициент преобразования Fh для приведения объема газа, измеренного при содержании водяного пара hm, к стандартным условиям по содержанию водяного пара вычисляют по формуле:
, (C.4)где hm - измеренное содержание водяного пара (объемная доля) в отобранной пробе газа;
href - стандартное содержание водяных паров (объемная доля водяного пара в сухом газе href = 0%).
Коэффициент преобразования Fo для приведения объема газа, измеренного при содержании кислорода om, к стандартным условиям по содержанию кислорода вычисляют по формуле:
, (C.5)где om - измеренное содержание кислорода (объемная доля) в отобранной пробе газа;
oref - стандартное содержание кислорода (объемная доля).
Массовую концентрацию c, измеренную при температуре Tm, приводят к массовой концентрации c(Tref) при стандартной температуре Tref по формуле:
. (C.6)Массовую концентрацию c, измеренную при давлении pm, приводят к массовой концентрации c(pref) при стандартном давлении pref, по формуле:
. (C.7)Для измерения массовой концентрации температуру Tm и давление pm измеряют в той же точке, что и объем пробы.
Массовую концентрацию c, измеренную при содержании водяного пара в отходящем газе hm, приводят к условиям сухого газа и c(href) по формуле:
. (C.8)Массовую концентрацию c, измеренную при объемной доле кислорода в отходящем газе om, приводят к стандартной объемной доле кислорода oref и c(oref), по формуле:
. (C.9)Приведенные формулы могут быть скомбинированы для вычисления массовой концентрации cref, приведенной к стандартным условиям, по формуле:
. (C.10)Примечания
1 Для приведения массовой концентрации к условиям сухого газа стандартное содержание водяного пара href принимают равным нулю.
2 Только массовая концентрация c (например, в мг/м3) зависит от температуры и давления. Объемная доля (например, в см3/м3) не зависит от температуры и давления. Результаты измерения массового расхода выбросов также не зависят от температуры, давления, содержания кислорода или уровня влажности, и их не следует корректировать.
C.4 Приведение объема отходящего газа к стандартным условиям
Объем отходящего газа Vref при стандартных условиях вычисляют на основе объема газа Vm, измеренного в рабочих условиях, по формуле:
. (C.11)(справочное)
D.1 Методы определения положения точек отбора проб в круглых и прямоугольных газоходах
D.1.1 Метод для круглых газоходов
D.1.1.1 Общие положения
Существуют два метода определения положения точек отбора проб в круглых газоходах, описанные в D.1.2 и D.1.3. Методы по смыслу эквивалентны.
В соответствии с общим правилом для круглых газоходов плоскость отбора проб делят на равные области. Точки отбора проб, по одной в центре каждой области, должны быть расположены на двух или более диаметрах (линиях отбора проб), и одна точка должна быть расположена в центре газохода (см. рисунок D.1).
![]() Заштрихованные области имеют равную площадь
Рисунок D.1 - Размещение точек отбора проб
в круглых газоходах с диаметром более 2 м
в соответствии с общим правилом
Распределение точек отбора проб зависит от числа выбранных точек.
Для круглых газоходов достаточно двух линий отбора проб (диаметров). При этом расстояние x от стенки газохода до каждой точки отбора проб может быть вычислено по формуле:
xi = Kid, (D.1)
где Ki - коэффициент в соответствии с таблицей D.1, %;
d - диаметр газохода, м.
В таблице D.1 приведены значения коэффициентов Ki, %, где nd - это количество точек отбора проб на линии отбора проб (диаметре), а i - количество отдельных точек отбора проб вдоль диаметра.
Таблица D.1
с общим правилом для круглых газоходов
Для круглых газоходов, где необходимо увеличить число линий отбора проб (диаметров) или число точек отбора проб (например, при условии обратного потока), общие формулы (D.2) - (D.4) для расчета расстояния от стенки газохода до точки отбора проб вдоль диаметра (до точки) xi имеют вид:
, (D.3)где d - диаметр газохода;
n - число линий отбора проб (диаметров);
nd - число точек отбора проб на линии отбора проб (диаметре, включая центр);
i - индекс точки отбора проб вдоль диаметра.
При использовании тангенциального правила для круглых газоходов плоскость отбора проб делят на равные области. Точки отбора проб, по одной в центре каждой области, располагают на двух или более диаметрах (линиях отбора проб), при этом в центре газохода точки отбора проб нет (см. рисунок D.2).
![]() Заштрихованные области имеют равную площадь
Рисунок D.2 - Размещение точек отбора проб в круглых
газоходах с диаметром более 2 м в соответствии
с тангенциальным правилом
Распределение точек отбора проб на каждом диаметре зависит от числа точек на каждом диаметре, но не зависит от числа выбранных диаметров.
Для круглых газоходов, где достаточно двух линий отбора проб (диаметров), расстояние от стенки газохода до каждой точки вычисляют по формуле:
xi = Kid, (D.5)
где Ki - коэффициент в соответствии с таблицей D.2, %;
d - диаметр газохода, м.
В таблице D.2 приведены значения коэффициентов Ki, %, где nd - это количество точек отбора проб на линии отбора проб (диаметре), а i - количество отдельных точек отбора проб вдоль диаметра.
Таблица D.2
с тангенциальным правилом для круглых газоходов
Для круглых газоходов, где необходимо увеличить число линий отбора проб (диаметров) или число точек отбора проб, тангенциальные формулы (D.6) - (D.7) для расчета расстояния от стенки газохода до точки вдоль диаметра имеют вид:
для для где обозначения имеют то же значение, что и в формулах (D.2) - (D.4), только не включают nd в центре.
Этот метод применяют для больших газоходов, где трудно достигнуть центра.
D.1.2 Требования для прямоугольных газоходов
По правилу, применяемому для прямоугольных газоходов, плоскость отбора проб должна быть разделена на равные области линиями, параллельными сторонам газохода, а точки отбора проб должны быть расположены в центре каждой области (см. рисунок D.3).
Рисунок D.3 - Расположение точек отбора проб
в прямоугольном газоходе
Обычно две перпендикулярные стороны прямоугольного газохода делят на равное число частей, придавая областям ту же форму, что и форма газохода. Число областей в этом случае получают в зависимости от числа делений на стороне 1, 2, 3 и т.д., возведением его в квадрат (см. рисунок D.3 a).
Длины сторон плоскости отбора проб L1 и L2, где отношение L1/L2 > 2, сторона L1 должна быть разделена на большее число частей по сравнению с L2 таким образом, чтобы каждая из меньших областей соответствовала отношению l1/l2 < 2, т.е. более длинная ее сторона должна быть не более чем вдвое длиннее ее короткой стороны (см. рисунок D.3 b).
Если длины сторон плоскости отбора проб l1 и l2 разделены на n1 и n2 частей соответственно, число точек отбора проб будет n1·n2, а наименьшее расстояние от стенки газохода будет l1/2n1 и l2/2n2.
(справочное)
ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ ПРОФИЛЕЙ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА
Таблица E.1
Таблица E.2
Пример 2 (NOX)
Таблица E.3
Допустимая расширенная неопределенность Uperm, указанная в таблицах E.1 - E.3, вычислена на основе предельного значения для NOX, E = 500 мг/м3, установленного для процесса, взятого за основу в данном примере. Директива ЕС 2001/80/ЕС [7] устанавливает для среднесуточного выброса и нормальных условий допустимую относительную расширенную неопределенность для измерений NOX P = 20%. Таким образом, допустимая расширенная неопределенность задается как: Uperm = P·E = 0,20·500 мг/м3 = 100 мг/м3 при нормальных условиях. Полученные значения массовой концентрации NOX, приведенные в таблицах E.1 - E.3, были приведены к нормальным условиям.
Таблица E.4
Пример определения наилучшего местоположения точки отбора
проб для стационарной установки АИС
E.3 Примеры профилей отходящего газа
На рисунке E.1 приведены примеры профилей однородного отходящего газа.
![]()
Рисунок E.1 - Пример однородного распределения органических
газообразных веществ (пропан, в единицах общего содержания
углерода) в измерительной плоскости круглой формы
На рисунке E.2 приведены примеры профилей неоднородного отходящего газа.
![]()
Рисунок E.2 - Пример неоднородного распределения
органических газообразных веществ (пропан, в единицах общего
содержания углерода) в измерительной плоскости круглой формы
(справочное)
Приведенный образец формы является справочным и содержит элементы, которые могут быть использованы при составлении протокола измерений выбросов. Текст, выделенный в образце формы курсивом, приведен только в справочных целях, и его не следует оставлять в готовом плане измерений.
Протокол измерений выбросов
Наименование аккредитованной испытательной лаборатории ............
Шифр документа/номер протокола ......... Дата .........................
Юридическое лицо: .....................................................
Местоположение: .......................................................
Тип измерений: ........................................................
Порядковый номер ......................................................
Номер заказа ..........................................................
Дата получения заказа: ................................................
День измерения ........................................................
Протокол содержит ...... страниц
........................ приложений
Цели ..................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Краткое содержание
Предприятие: ..........................................................
Время операций: .......................................................
Источник выбросов: ....................................................
Определяемые компоненты: ..............................................
Результаты измерений: .................................................
Источник выбросов N: ..................................................
2 Описание предприятия, обрабатываемых материалов
3 Описание места измерений
Рекомендуется использовать готовые формы плана для разделов 1 - 4 (см. B.3) и включать в них любые отклонения, отличные от плана.
5 Рабочие условия на предприятии во время измерений
Следует приводить информацию о том, как были получены отдельные данные, например, информация, полученная от оператора или в результате личных наблюдений.
5.1 Промышленное предприятие
См. B.2.3.
Рабочее состояние (например, условия нормальной работы, загрузка, время
выхода на режим, представительные условия работы предприятия, нехарактерные
условия работы предприятия, связанные с выбросами): .......................
Пропускная способность/выход (например, данные по процессу, пару): ....
...........................................................................
Сырье/топливо: ........................................................
Продукция: ............................................................
Рабочие параметры (например, рабочее давление, температура): ..........
Отклонения от утвержденного режима работы предприятия (например, другое
КПД, другое сырье, оценка): ...............................................
5.2 Очистные установки для отходящего газа
См. B.2.4.
Рабочие параметры (потребляемая мощность, давление, pH, эффективность
очистки): .................................................................
Рабочая температура (например, установка термической очистки, скруббер,
установка каталитической очистки): ........................................
Параметры, определяемые типом выбросов (например, циклы очистки, pH,
температура, термический дожигатель, рабочее время катализатора): .........
Особенности очистки конкретного отходящего газа (например, встроенная
конструкция, функции дополнительного ввода воды): .........................
Отклонение от стандартных рабочих условий: ............................
6 Представление результатов измерений
6.1 Оценка условий работы предприятия во время измерений
Описание особых обстоятельств
Данную информацию приводят для установления отклонений от нормальных рабочих условий и по возможности для описания их последующего влияния на характеристики выбросов предприятия. В подобном случае технический эксперт должен сделать заключение, были ли условия работы предприятия во время измерений такими, при которых могут образоваться максимальные выбросы.
6.2 Результаты измерений
Все отдельные результаты измерений (например, усредненные значения за полчаса) для определяемых компонентов и вспомогательные параметры, необходимые для определения, должны быть приведены в табличной форме. Содержание загрязняющих веществ приводят в единицах массовой концентрации и массового расхода. Кроме того, указывают максимальное и среднее значения. Неопределенность измерений приводят для всех результатов измерений. Если в процессе измерений применялись регистрирующие устройства, то рекомендуется использовать ленточный самописец. Следует приводить рекомендации по измерениям, в соответствии с которыми необходимо представлять результаты измерений.
Все протоколы измерений должны хранить в испытательной лаборатории, проводившей испытания, в течение по крайней мере пяти лет.
6.3 Проверка достоверности
Проводят проверку достоверности результатов измерений на основе их соотнесения с употребляемой производственной мощностью предприятия во время проведения измерений.
.......................... ..........................
Подпись лица, ответственного Дата
за технический контроль
на предприятии
Приложение
План измерений
Полученные при измерениях и вычисленные значения (регистрируют все исходные значения)
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО СОДЕРЖАНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Поскольку массовая концентрация определяемых компонентов отходящего газа зависит от текущего состояния предприятия и технологии контроля отходящих газов, предел допустимого выброса часто выражают через значение массовой концентрации. Эта достижимая массовая концентрация в выбросах при установленных пределах не зависит от выпуска продукции или объемного расхода отходящих газов предприятия. Массовая концентрация в выбросах в данном случае представляет собой массовую концентрацию определяемого компонента, усредненную для измерительной плоскости газохода от источника выбросов за определенный регламентированный период. Этот период обычно составляет полчаса или час, т.е. массовую концентрацию в выбросах представляют в виде значений, усредненных за полчаса или за час. Среднесуточные значения обычно вычисляют на основе этих средних значений. Технические указания относительно учета пространственных и временных изменений массовой концентрации в измерительной плоскости газохода должны быть учтены при измерениях выбросов.
В измерительной плоскости газоходов может иметь место распределение содержания, обусловленное его пространственным изменением. Кроме того, содержание может изменяться со временем. В частности, потоки отходящих газов, объединенные от разных мест измерений или источников и различные по составу, температуре или плотности, могут быть недостаточно хорошо перемешаны, что приводит к образованию неоднородного потока. Если содержание и/или профиль скорости потока выбросов в газоходах изменяются в пространстве и времени, тогда при математической обработке эти величины могут быть определены как интеграл от времени и места в измерительном плане [10].
Мгновенное значение содержания эквивалентно отношению массового расхода
или, для того же самого временного интервала, отношению массы к объему. Усредненное по времени содержание
Массовый расход выбросов
, (G.3)где
- плотность массового потока, значение которого зависит от времени в каждой точке каждой части площади. Вместе со скоростью v(x, y, t), которая также является функцией времени и пространства, для объемного расхода, усредненного за определенное время, может быть получена формула: . (G.4)Таким образом, для средней массовой концентрации
. (G.5)Плотность массового потока
, зависящая от времени и пространства, также может быть представлена как произведение массовой концентрации c на скорость v: . (G.6)Таким образом, массовую концентрацию
. (G.7)Следовательно, определяя массовую концентрацию с определенной точностью, необходимо определить интегральную концентрацию по площади измерительной плоскости и времени совместно со скоростью потока. Однако интегральное определение этих величин в настоящее время невозможно осуществить с применением имеющихся на данный момент измерительных систем.
На практике ввиду того, что измерения являются дискретными во времени и пространстве, необходимо делать упрощения. Если массовую концентрацию c и скорость v определяют одновременно во всех n измерительных точках измерительной плоскости за интервал времени
, то будет получено n пар значений (cij, vi). Тогда массовую концентрацию ci в интервал измерения . (G.8)Средняя массовая концентрация, вычисляемая на основе общей продолжительности отбора проб, например 30 мин., может быть задана в виде отдельной средней концентрации для общего числа интервалов измерений по формуле:
. (G.9)Если скорость в отдельно взятых измерительных точках изменяется во время измерения на один и тот же коэффициент (что может быть справедливо для большинства целей измерений), средняя массовая концентрация
Это означает, что для вычисления средней массовой концентрации на измерительной плоскости для продолжительности отбора проб требуется знать только среднюю концентрацию и среднюю скорость в каждой измерительной точке.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/34/gost_80593.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||