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恶臭在线监测系统在线监测方案1、背景恶臭是指一切刺激嗅觉器官,引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质(GB14554)。恶臭的来源多种多样,可以是化工厂排放的有毒有害气体,也可以是垃圾填埋场中垃圾腐烂变质散发的臭气,也可以是餐馆散发的油烟味;复杂的恶臭来源,导致了日常监控上的难度非常高。同时,恶臭排放的一个重要特点是间隔性、不确定性,因此对监测的时效性、实时性要求就非常高。此外,恶臭气味会随着大气条件的变化而向周边地区扩散,对周边环境的影响随着天气情况、周边地形的不同而不同。 电子鼻恶臭在线监测系统不仅可以解决连续在线监测及为客户提供实时数据,其自动化系统会大大的降低监测成本,为企业缩减运营成本。 2.项目分析 (1)监测点位少,不能全面反映环境空气质量空气自动监测站点少,监测点位覆盖范围有限,且只能每 1小时监测一 次数据,如发生露天烧烤、垃圾焚烧等突发性污染事情,不能及时发现并采取处理措施,不利于对“散、乱、污”污染治理,不能全面、实时、精准的反映空气质量状况。 (2)空气污染成因复杂,溯源难 大气污染面广且成因复杂,国控点监测数据仅作为空气质量评价点,很难达到准确溯源。同时,没有建立污染超标报警、快速处理机制,无法实现“精准治霾、科学治污”。 (3)环境监管人员少、任务重 环境监管人员少,无法做到实时、全方位对空气质量监管。
方案设计 点位布设原则 Ø 科学性 高密度的网格化监测应考虑城市自然地理信息、气象等综合环境因素,以及城市建设工业布局、经济结构、人口分布等社会特点,满足大气污染防治精细化管理的需求。 Ø 完整性 高密度的网格化监测网络应在区域内合理布设各类功能性监测点位,能够反映重点污染区域的空气质量变化,满足区域环境空气监测的需求,客观评价重点污染区域的空气质量。 Ø 代表性 具有较好的代表性,能客观反映一定区域范围内的环境空气质量水平和变化规律,客观评价区域环境空气状况和污染源对环境空气质量的影响。 Ø 可比性 同类型监测点位设置环境条件尽可能一致,使各个监测点获取的数据具有可比性。 Ø 动态性 高密度的网格化监测应结合城市建设规划、能源结构调整、区域空气质量变化等综合因素,确定重点评价区域,及时合理、科学有效的调整热点网格的点位布设。
点位布设要求
l 质量控制点 Ø 质量控制点原则上设在标准监测设备周边半径 10米内,用于网格化监测设备传递与平行比对,保证监测数据质量。 Ø 质量控制点应安装不少于 3 台网格化监测设备。每个地区内至少配置 4个质量控制点。 l 区域背景点 Ø 区域背景点原则上应设置在网格上风向或网格边界,也结合当地气象条件和污染物扩散特征进行合理布设。 Ø 由主管部门根据所辖区域实际情况及需求,酌情设置 1个环境背景点。 监测点 l 标准污染监测点 Ø 污染监测点原则上应设在热点网格内对大气质量产生明显影响的固定污染源周边,如工厂、矿山、工地等的周边。 Ø 主导风向比较明显的情况下,应在污染源的下风向布设监测点,以捕捉到污染恃征为原则进行布设。上风口可酌情布设点位作为对照。 Ø 对固定污染源较多且集中的工业园区等,污染源监测点应设置在主导风向下风向的工业园区边界,兼顾排放强度大的污染源及污染的落地浓度。 Ø 各布设点的设置条件要尽可能一致,使得获得的大气污染数据具有可比性。 Ø 布设点离地面高度应在 3~20米范围内。特殊条件下高度放宽到 30米。 Ø 网格主管部门可根据污染源数量或污染严重程度设置污染监测点。
监测点位周边环境要求 Ø 监测设备周围水平面应保证 270°以上的捕集空间,如果监测设备一边靠近建筑物,周围水平面应有 180°以上的自由空间。 Ø 若所选监测点位周围半径 300-500 米范围内建筑物平均高度在 25 米以上,其监测设备高度可以在 20-30米范围内选取。 Ø 监测设备周围至少 50米范围内无明显固定污染源。 Ø 监测点位附近无影响监测数据的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应, 无限通信网络覆盖良好。 Ø 应考虑监测点位设置在机关单位及其他公共场所时,保证通畅、便利的出入通道及条件,在出现突发状况时,可及时赶到现场进行处理。
点位位置要求 Ø 采样口离地面的高度推荐在 3-20米范围内。 Ø 在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选监测点位周围半径 300-500米范围内建筑物平均高度在 25米以上,无法满足 3-20米的高度要求设置时,其采样口高度可以在 20-30米范围内选取。 Ø 在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于 0.5米。 Ø 当某监测点需设置多个采样口时,为防止其他采样口干扰颗粒物样品的采集,颗粒物采样口与其他采样口之间的直线距离应大于 1米。
恶臭环境监测系统概述
FM-ECQ恶臭气体在线监测系统可实现区域恶臭气体的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的对八种气体硫化氢、氨气、三甲安、二硫化碳、甲硫醇、苯乙烯、甲硫醚、二甲二硫醚进行在线监测;同时可进行整体恶臭浓度指标评价,直接给出无量纲臭气浓度(OU值)结果。迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。 系统组成: 本系统由实时在线监测设备(气体采样装置和气体预处理装置)、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。 2.1 原理: 用气敏电化学和气敏半导体分析技术来实现空气质量监测。 2.2 空气质量监测图:
2.3技术参数
(1)氨气监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 最低检测限: 10ppb Ø 零点漂移: ±1ppb/24h Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (2)硫化氢监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 最低检测限: 10ppb Ø 零点漂移: ±1ppb/24h Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (3)臭气监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 定电位电解法 Ø 量程范围: 0~100(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01 Ø 最低检测限: 10ppb Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (4)甲硫醇监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (5)甲硫醚监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (6)二甲二硫监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (7)二硫化碳监测模块 技术指标 Ø 测量原理: PID Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (8)苯乙烯监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s) (9)三甲胺监测模块 技术指标 Ø 测量原理: 电化学 Ø 量程范围: 0~100PPM(可定制量程和单位) Ø 分辨率: 0.01PPM Ø 响应时间: ≤120s(滞后20s)
2 参数配置
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