皮托管测速:皮托管是等速采样中烟气流速测量的重要器具,通过测量烟气动压和静压计算实际流速。。其工作原理基于伯努利方程,总压管采集气流总压,静压管采集静压,,两者差值即为动压,结合烟气温度、压力等参数,通过公式换算得到实际流速。使用前需对皮托管进行校准,确保总压孔和静压孔无堵塞,,测量时需将皮托管置于烟道断面代表性测点,多点多次测量取平均值,,避免因流速分布不均导致的误差,为采样流速调节提供准确依据。等速采样数据的审核需严格把关,确保其符合质量控制要求。北京等速采样功能

低浓度颗粒物采样:低浓度颗粒物采样(如燃气锅炉、超低排放改造后污染源)需提高采样精度和灵敏度,避免测量误差。采样时需选用小直径采样嘴和高精度流量调节系统,确保流速匹配精度;延长采样时间至60~180分钟,增加颗粒物采集量,满足称量精度要求;选用低空白值的滤膜,如石英滤膜,减少滤膜本身杂质对低浓度测量的影响;加强实验室分析质量控制,增加空白样测量次数,确保空白值稳定;采用多点采样方式,提高样本代表性,避免因局部浓度波动导致的误差。江苏抽取式等速采样监测等速采样过程中需防止外界空气渗入采样管路,造成数据失真。

颗粒物粒径分布:颗粒物粒径分布是影响等速采样效果的重要因素,不同粒径颗粒物的运动特性差异导致非等速采样时误差分布不同。大粒径颗粒物(如PM10以上)惯性力较大,当采样流速低于烟气流速时,易因惯性冲撞到采样嘴外侧而流失;小粒径颗粒物(如PM2.5以下)惯性力小,随气流运动,当采样流速高于烟气流速时,易被过量吸入。等速采样通过流速匹配,可确保不同粒径颗粒物均能有效进入采样嘴,因此在需要准确测量粒径分布的监测项目(如源解析研究)中,等速采样是必选方法。
采样管加热:采样管加热是等速采样中防止烟气冷凝的重要措施,尤其适用于高湿度烟气工况(如垃圾焚烧炉、湿法脱硫后烟道)。若采样管不加热,烟气进入采样管后因温度降低,水蒸气会冷凝在管壁上,导致颗粒物附着在管壁,造成采样损失;同时冷凝水还会溶解烟气中的酸性气体,腐蚀采样设备并影响后续分析。采样管加热温度通常设定为高于烟气结露温度10~20℃,通过电加热方式维持恒温,加热区域需覆盖从采样嘴到滤膜夹的整个管路,确保烟气在传输过程中不发生冷凝。等速采样过程中需防止采样管路堵塞,影响流量稳定性。

滤膜称量精度:滤膜称量精度直接决定颗粒物浓度测量的准确性,需使用高精度分析天平并控制称量环境。标准要求使用分度值为0.1mg或0.01mg的万分之一或十万分之一分析天平,称量前需将天平置于恒温恒湿实验室(温度20℃±2℃,相对湿度50%±5%),预热至少30分钟并进行校准。滤膜称量需进行两次平行称量,两次称量结果差值不超过0.02mg,取平均值作为质量,避免因称量误差导致的浓度计算偏差,确保低浓度颗粒物监测结果可靠。避免因称量误差导致的浓度计算偏差,确保低浓度颗粒物监测结果可靠。等速采样技术的推广应用,提升了我国污染源监测的整体水平。宁夏颗粒物等速采样监测
等速采样过程中需注意采样介质选择,避免与污染物发生反应。北京等速采样功能
采样规范符合性:采样规范符合性要求等速采样全过程严格遵循国家和行业标准,确保监测数据具有法律效力和可比性。需遵循的标准包括GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T 48《烟尘采样器技术条件》等,规范内容涵盖采样点位选择、测点布置、流速测量、流量调节、滤膜处理、数据计算等全流程。采样过程需接受质量监督检查,确保操作符合规范要求,监测报告需注明所遵循的标准,若存在偏离规范的情况,需详细说明原因并评估对数据的影响。北京等速采样功能
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