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废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理

摘要:伴随着我国社会现代化程度和城市化进程的不断加深,社会得到了非常好的发展,但同时也产生了大量的废气和废水,对生态环境造成了严重破坏。因此,为了将这个问题良好的解决,应建立一套具有较高科学性和合理性的废水废气污染源在线监测系统,并加大日常维护及故障处理的力度,从根源减少人们在工作生活中对生态环境造成的影响。因此,本文针对废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理的有效措施,展开详细的分析,以期能够为我国生态环境可持续发展目标的实现贡献应有的力量。 

  关键词:废水废气;污染源;在线监测系统;日常维护;故障处理 

  1 废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理方法 

  1.1 烟气采样流量低 

  根据对废气污染源在线监测系统展开的大量实际调查研究能够明确知道,在进行烟气采样的过程中,由于烟气湿度、颗粒物质、二氧化硫的影响,很可能会导致烟气采样预处理管路中冷凝器、汽水分离器、采样阀、伴热管、探杆滤芯、管路等部分产生严重的堵塞问题,导致最终采样监测结果缺乏准确性。而样气流量问题是判断管路堵塞的主要依据,可以将采样预处理管路堵塞的位置按照相应的等级分段断开,逐一进行检查。先将冷凝器的入口断开,对样气流量进行仔细观察,以0.5L/min为标准,如果实际流量低于标准值,说明冷凝器发生堵塞现象,如果时间流量高于标准值,说明该段位置气流通畅,冷凝器没有出现堵塞现象。以此类推,将其他管路位置断开,对气流流量的变化进行观察,逐一排查堵塞的位置,并采取有效的措施對管道进行疏通或者更换配件,将存在的故障有效消除。在对废气污染源在线监测系统进行日常维护的过程中需要注意,必须对采样装置定期采取更换滤芯、疏通、反吹等手段进行处理,能够在很大程度上预防管路堵塞。与此同时,为了使污染因子超高折算值这一现象发生,可以运用自动反吹和手动反吹这两种反吹手段进行处理。其中,自动反吹只能对采样的滤芯和探杆进行反吹,而手动反吹则是在人工维护工作方面加强维护次数。除此之外,在对废气污染源在线监测系统进行日常维护的过程中,加大反吹柜内采样管路和采样伴热管的次数和程度,能够在很大程度上提高采样数据的准确性。 

  1.2 氧气测量值偏高 

  对于在废气污染源在线监测过程中出现的样气值偏高、二氧化硫值偏低或者不稳定的情况而言,主要是因为进行烟气采样预处理的管路系统出现漏气现象。由于烟气中含有大量的水汽粉尘,会产生大量具有腐蚀性的凝结物,对管路内壁造成破坏,使管路出现漏气。排查该故障的方式与排查堵塞故障的方式正好相反,将管路的后封堵入口断开,此时,如果样气流量显示为0L/min,则说明管路没有出现漏气问题。将冷凝器入口位置封堵起来时,如果样气流量无法降回到0L/min,则说明蠕动泵管位置或者冷凝器存在漏气问题。以此为标准,对样气流量按照等级标准进行逐一观察,将存在的故障有效排除。 

  1.3 SO2测量值偏低 

  根据对污染源在线监测系统展开的大量实际调查研究能够明确了解,由于废气中含有的水分比较大,因此对二氧化硫的测量结果会产生一定的影响。对于导致管路内壁含水量比较大的问题而言,主要由以下原因造成。第一,伴热管加热的问题没有达到要求,通常情况下,烟气采样伴热管的温度必须要达到120℃以上。第二,样气监测管路中的冷凝器问题超过标准温度,通常情况下,冷凝器的冷凝温度必须要在4℃以下。第三,环境温度、蠕动泵在工作环境下都会产生大量的冷凝水,致使二氧化硫的监测结果产生偏差。因此,在对废气污染源在线监测系统日常维护的过程中,要对伴热管在加热情况下的温度以及冷凝器在冷凝状态下的温度时刻进行观察。与此同时,还可以结合实际情况,添加标准数量的汽水分离器以及安装标准数量的防水滤膜,能够在很大程度上防止在废气监测中,水汽对监测结果造成的影响。除此之外,将旁通阀打开到最大程度,使大量的水气能够通过旁通阀排放出去,使管路中分析回路含有的水分最大程度降低[1]。  

     2 废水污染源在线监测系统日常维护及故障处理方法 

  2.1 分析仪标定异常 

  根据对废水污染源在线监测系统展开的大量实际调查研究能够知道,废水监测结果缺乏准确性的主要原因是水质分析仪存在故障。而导致水质分析仪出现故障的因素众多,其中所用试剂不达标或者被其他物质污染的问题占据较大的比重,如果没有将这个问题及时解决,就会导致标定测量的结果比实际数值有偏差,并且数值上下浮动范围和频率也比较大。为了将这个问题有效解决,必须保证标准试剂在绝对安全、不会被污染的情况下存放,并且对试剂进行定期检查,及时将过期的试剂更换。与此同时,在标定过程中要随时与标准值比较,做对照参考,及时发现、及时排除其中存在的故障。比如,杭州聚光公司生产的氨氮分析仪,其标定因子的标准参考值分别为标1的吸光度值在0.01以上、0.1以下,标2的吸光度值在0.6以上、1.0以下。在进行实践标定后,发现标2显示的吸光度为1.213,在此基础上,对标定试剂进行严格检查的过程中能够发现,显色剂的标准与正常标准之间存在较大的差异。另外,设备的pH值、温度等各项参考因子对监测结果也会造成很大的影响,这是因为大部分pH分析仪都是使用温度补偿方式对能斯特方程的斜率进行补偿。此时,如果设备的温度传感器NTC300出现故障问题,在对两点进行标定的过程中,导致pH测量结果的呈现比较慢,很容易导致标定结果出现异常[2]。 

  2.2 氨氮测量数据为零 

  在废水污染源在线监测系统中,聚光NH3-2000是普遍使用的监测设备之一,在监测过程中对环境温度的要求比较严格。在某次进行氨氮监测时,得到的数据测量结果低于标准值,在对现场进行多次比照校对以后,能够确定设备自身不存在故障,自此基础上,对一周监测得到的数据结果进行对比分析能够发现,是因为现场环境低于15℃,导致测量工作无法顺利进行。与此同时,由于该仪器无进样量仪表,导致采样泵无法正常运行,造成预处理控制系统未接收到采样泵的启动指令[3]。 

  3 结束语 

  针对废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理的有效措施的系统性分析,我们能够明确的了解,经过环保部门多年的监督和管理,废水、废气等污染源排放问题得到了良好的控制,得到了人们的认可和支持。运用科学、有效的废水、废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理办法,不仅能够使废水、废气污染源在线监测系统保证正常、稳定的运行,而且,还能实时监控管理企業污染源排放情况,令排放不达标的企业在第一时间进行整改,直至能够满足国家排放标准或地方排放标准的要求。最终,进一步完善和提高生态环境可持续发展的水平及能力。 

  参考文献 

  [1]袁仲良,黄海平.污染源工况在线监测及分析系统的设计与实现[J].河北工业科技,2019,36(06):442-448. 

  [2]庄婉婉.污染源在线监测中存在的问题及发展趋势[J].上海环境科学,2019,38(05):218-219+223. 

  [3]贾淑红.在线气相色谱仪在污染源监测系统中的应用[J].科技视界,2019(25):84-85. 

  [4]郑晓红.重金属在线监测系统在废水污染源监测中的应用现状及其发展前景[J].仪器仪表与分析监测,2019(03):44-46. 

  [5]王敬卫,卢敏源.污染源在线监测系统中超标控阀的设计方案[J].科技经济导刊,2019,27(24):101. 

  [6]谢馨,陆芝伟,秦承华.南京市固定污染源非甲烷总烃在线监测系统比对监测探讨[J].环境监测管理与技术,2019,31(03):68-70. 

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