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文档简介
大气污染物无组织排放监测无组织排放监测的内容、要求0·2问题与难点的解决方案探讨实际应用示例06030501无组织排放监测的依据、规范无组织排放监测的问题、难点目录/Contents无组织排放定义04
01
无组织排放定义
定义(1)《大气污染物综合排放标准》(GB
16297-1996):大气污染物无组织排放是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。(2)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019):大气污染物不经过排气筒的无规则排放
,包括了开放式作业场所的散逸,
以及通过缝隙、通风口、
敞开门窗和类似开口(孔)
的排放等。(3)
无组织排放监测:对无组织排放过程污染物的监测
,分为厂区内监控点监测、
厂界监控
监加测。
02
无组织排放监测的依据、规范
依据、规范(1)依据:相应的大气污染物相关排放标准(2)规范:技术规范、技术导则7炼铁工业大气污染物排放标准(GB
28663-2012)等4项钢铁工业相关标未分厂界厂内,具体按照标准规定监测
准依据、规范依据(国家标准)5涂料、油墨及胶粘剂大气污染物排放标准(GB
37824-2019)厂界参照HJ/T
55,厂区内按照标准附录B3挥发性有机物无组织排放控制标准(GB
37822-2019)
厂界参照HJ/T
55,厂区内按照标准附录A9危险废物填埋污染控制标准(GB
18598-2019)
参照GB
16297和GB37822执行8工业炉窑污染物排放标准(GB
9078-1996)
未分厂界厂内,具体按照标准5.3规定监测4制药工业大气污染物排放标准(GB
37823-2019)
厂界参照HJ/T
55,厂区内按照标准附录C2无机化学工业污染物排放标准(GB
31573-2015)等27个大气排放标准厂界参照HJ/T
55,厂区内无要求6恶臭污染物排放标准(GB
14554-1993)
厂界按照标准6.3,厂区内无要求10合成革与人造革工业污染物排放标准(GB
21902-2008)未明确无组织排放监测具体要求1大气污染物综合排放标准(GB
16297-1996)
厂界按照附录C,厂区内无要求序号标准
监测要求序号规范名称内容和要求1《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T
55-
2000)监测准备、气象条件的简易测定、气象条件适宜程度的判定、监
测时段的选择、监控点设置方法、采样分析方法、结果计算2《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ
905-2017)点位布设按照HJ/T
55,采样方法按照规范的5.23《环境二噁英类监测技术规范》(HJ
916-2017)规范性引用文件中包含HJ/T
55,但未明确引用具体内容小结:《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)主要为配合《大气污染物综合排放标准》(GB
16297-1996)的实施,是对其附录C的补充和具体化。但是从以上统计可以看出,其现已被众多排放标准引用,成为厂界无组织排放监测最主要、应用最广的技术依据,同时也是内容最完整的技术依据。以下无组织排放监测的内容和要求、问题依据、规范规范和难点以及解决方案均是基于HJ/T
55-2000进行讨论。
03
无组织排放监测的内容、要求
内容、要求(1)基本要求(2)监测准备(3)监测日期和监测时段选择(4)现场气象条件的简易测定和判定(5)各因子适宜程度的分类(6)各监控点的布设方法(7)各采样、分析和计值方法(8)记录要求(1)基本要求(a)控制无组织排放基本方式设立监控点(监测点)、规定监控点空气浓度限值。说明:不同的标准对不同时段、不同污染物有不同要求,绝大部分标准采用在周界外监控点浓度最高
限值的方式,少数采用监控点与参照点差值的方式。(b)监控点设置位置和数目采用周界外监控点浓度最高限值的,监控点设置在周界外10m。采用监控点与参照点差值的,参照点和监控点分别在排放源上下风向的2~50m设置,均是浓度最高点。监控点最多4个,参照点1个。(c)采样(形成一次评价值)连续1小时,或1小时内等时间间隔4个计平均值,为捕捉最高浓度时段,采样时间可超过1小时。
说明:不同标准对于浓度限值的计值和采样有不同要求,具体应按照标准中的规定执行。(d)低矮排气筒不扣除低矮排气筒的贡献值(何为低矮?
)(2)监测准备(a)被测单位的调查名称、性质、建设时间、原辅材料产品及用量、平面布置图(b)被测污染源调查污染物种类、速率(估值)、
出口形状、尺寸、高度、周边建筑物情况(c)区域气象资料按月统计的主导风向和频率、风速(平均、最大、最小)、气温(平均、变化)(d)仪器和监测资料监测资料(排放标准中采样和分析方法)、风向风速仪和采样仪器(检定合格)、试剂(3)监测日期和监测时段选择(a)排放负荷较高时,至少正常生产和排放(b)主导风向便利与监控点设置,监控点与排放源之间距离尽可能小(c)风向变化、平均风速、大气稳定度适宜的日期(d)通常情况冬季微风适宜,避开阳光辐射强烈的中午(4)现场气象条件的简易测定和判定(a)风速和风向测定要求:被测单位的开阔地带或高处(不超过15m)测定,每隔1分钟读一个即时数据,连续测定10分钟,得到10个风向值(精确到5度)和10个风速值(精确到0.1m/s)。S1、
S2…S10
SV1、V2…V10V频次要求:采样前测定,采样过程中重复1~2次,发现风向有显著变化,移动监控点位置重新采样。(b)局地流场测定无组织排放源下风向建筑物及其他地形对于风向的影响。经纬度、北京时间云量地面风速
计算或附录B附录C表4日期时序太阳倾斜角太阳高度角太阳辐射等级大气稳定度等级(A、
B、C、
D、
E、
F六个等级)(4)现场气象条件的简易测定和判定(a)大气稳定度表4(离地面10m处10分钟平均风速)大气稳定度等级是对污染物的稀释和扩散具有重要影响的参数!(c)涡流现象及涡流空穴尺寸涡流现象、涡流空穴尺寸、涡流区边界ABCDEF强不稳定不稳定弱不稳定中性较稳定稳定(0、
1、
2...364)(b)大气稳定度适宜程度分类abcd风向变化大小(±S°)<15°15°
~29°30°~45°>45°平均风速v(m/s)1.0~2.02.1~3.03.1~4.5>4.5大气稳定度等级F、
EDCB、A适宜程度分类的意义不利于污染物的扩散和稀释,适宜于进行无组织排放监测较不利于污染物的扩散和稀释,较适宜于进行无组织排放监测有利于污染物的扩散和稀释,较不适宜于进行无组织排放监测很利于污染物的扩散和稀释,不适宜于进行无组织排放监测(b)气象因子适宜程度的理解和应用非严格和绝对意义的适宜程度分类一般情况,以风向变化、平均风速、大气稳定度中适宜程度最差一项的类别来估计本次监测气象总的适宜程度如果三项气象因子中任一项达到d类或两项达c类,取消该次监测平均风向对污染物稀释和扩散无意义,主要是对于监控点的影响(5)各因子适宜程度的分类(a)气象因子适宜程度的分类(6)监控点的布设方法(a)单位周界外设置监控点的方法(不设参照点)一般情况下:排放源与边界存在一定的距离,以至可以不考虑排放源的高度、大小和形状因素,将其看成一个点源。存在局地流场情况下:分析污染物的运动路线。无组织排放源紧靠围墙时:考虑排污单位范围大小、排放源高度情况等。只考虑一般情况下,且围墙通透性很好(b)排放源上、下风向分别设置参照点和监控点的方法参照点的设置:原则要求、设置范围、平均风速≥1m/s、平均风速<1m/s、局地环流监控点的设置:一般情况、处于涡流区、处于建筑物迎风面、一源多点、排放源具备一定高度复杂情况下的设置:根据具体情况注:在排放源上、下风向分别设置参照点和监控点的方式,仅见于少数排放标准(7)各采样、分析和计值方法(a)采样(形成一次评价值)连续1小时,或1小时内等时间间隔4个计平均值,为捕捉最高浓度时段,采样时间可超过1小时
说明:不同标准对于浓度限值的计值和采样有不同要求,具体应按照标准中的规定执行。(b)采样方法、分析方法排放标准中配套的无组织排放采样和分析方法,否则采用环境空气采样和分析方法。(c)工况要求日常监测不任意改变当时工况,验收监测按照相关验收监测办法,其他特定监测根据需要提出,环保
主管部门审批。(d)计值方法只设监控点:以最多4个监控点中测定浓度最高点的测值作为“无组织排放监控浓度值”。设置监控点和参照点:以最多4个监控点中浓度最高点测值扣除参照点测值所得差值作为“无组织排放监控浓度值”。注:以上监控点和参照点的测值均指连续1小时,或1小时内等时间间隔4个样品的平均值,不同标准对于浓度限值的计值和采样有不同要求,具体应按照标准中的规定执行。(8)记录要求无组织排放监测的记录,除了按照相关监测要求以外,还应该有体现采样过程符合气象条件和点位布设的信息、数据和计算结果,包括气象因子适宜程度、监控点位的有效范围及具体位置,仅仅记录大致风向、风速是远远不够的,不能证明采样过程气象条件和点位布设符合性!气象条件、点位布设的记录信息和结果判定信息是无组织排放监测的不可或缺的组成部分!
04
无组织排放监测的问题、难点
问题、难点(1)无组织排放定义的适用性(2)监测时段的选择(3)气象因子测定与判断的实施(4)监控点位的有效性(5)气象条件和监控布点符合性证据获取(1)无组织排放定义的适用性现状:在各排放标准中,有些标准对无组织排放进行了定义,有些没有定义但是引用了HJ/T
55
,
有些既没有定义又没有引用其他标准中无组织排放的定义。问题:《大气污染物综合排放标准》中对于大气污染物无组织排放的定义是否具备适用性?对于没有定义或者没有引用但是又规定了厂界或边界浓度限值,此时该标准中无组织排放限值监测的对象是否明确(因为有组织排放也能造成厂界或边界污染)?例如《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008),其表6规定了现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,但是标准中并没有对无组织排放进行定义或引用其他标准,那么其监测对象是否明确?是不是只存在有组织排放源,也需要对厂界浓度进行监测并判断是否达标?延伸:对于排放标准中对厂界浓度限值有规定,实际情况只存在有组织排放源的,但是其厂界又存在污染状况的,是否需要监测?(2)监测时段的选择要求:根据导则监测日期和监测时段的选择,其中第3种情况为:风向变化、平均风速和大气稳定度对污染物的稀释和扩散影响很大,需要根据要求的气象条件适宜程度判定分类方法,对照本地区“常年
”气象数据选择较适宜的监测日期。问题:按照此要求,需要对大量风速、风向、云量等数据进行计算并积累,才能获得地区常年气象适宜条件的数据库,而这个数据量是庞大的,即便获得数据,对于一项临时性和突击性较强的工作,无组织排放监测需要根据无组织排放源的排放状况结合现场情况进行,根据常年数据来选择的监测时段,显然不具操作性。同理,其第4种情况“在通常情况下,选择冬季微风日期,避开阳光辐射强烈的中午时
段监测是比较适宜的”,也存在一定问题。(3)气象因子测定与判断的实施规定:监测采样前应对风速风向、大气稳定度进行简易测定和判定,并按照适宜程度分类标准,分别对风向变化、平均风速和大气稳定度进行适宜程度分类后,再进行气象条件总体适宜程度进行判定。除了采样前的测量外,在监测过程中再重复1~2次测定风速和风向,如果有显著变化应移动监控点位后
重新采样。问题:当采样过程较长时,监测过程只测定1~2次风速风向,时长代表性是否充足?重复测定1~2次如何掌握?如何界定显著变化?是否按采样前的要求判定?大气稳定度作为影响监测的重要气象因子,只在开始前判定是否合理?难点:气象条件的判定需要相关参数测量后进行较为复杂的计算,特别是大气稳定度,计算过程繁琐,现场采样时间有限,已现有的采样装备功能有限,实际操作如何实现?(4)监控点位的有效性规定:对于在周界外只设监控点的一般情况,技术导则中规定,指排放源与边界存在一定的距离,可以不考虑排放源的高度、大小和形状因素,将其看成一个点源,其监控点位横向布设的区域为平均风向S轴线两边±S°范围内,S和S°与气象因子判定一样,是在监测前测定,监测过程中重复1~2次,如果
有显著变化应移动监控点位后重新采样。问题:一定距离如何界定?如果排放源和边界距离比较近(比如不足10米)呢?多个点源如何确定
?区域排放源如何设置监控点?实际工作中,多点源和区域源是比较常见的情形。平均风向S和标准偏差
S°时刻在变化,与气象因子类似,只在监测前测定和监测过程测定1~2次,时长代表性是否充足?如何
定义显著变化?难点:为保证监控点位的有效性,发生显著变化时,需要将监测点位移动到满足要求的区域,对于需要连续采样的情况,监控点的移动涉及电源重新连接、采样系统重新连接、样品作废等一系列问题,如何实施?(5)气象条件和监控布点符合性证据获取问题:当采样时段较长,风速风向等测量采用手工监测时,全过程持续进行测量和判定显然不太现实,气象条件和监控点位符合性证据很难获取。当监测结果超标,被监测单位对监测过程中的气象条件和点位布设合理性提出质疑时,监测单位如何提供完整的数据证据来证实过程的符合性?
05
问题与难点的解决方案探讨
问题与难点的解决方案探讨(1)无组织排放定义的适用性以是否存在无组织排放源作为是否进行监测的原则。对于后续标准的修订或者新标准制定时,建议
定义与术语中应有无组织排放的定义,限值表中应明确为无组织排放的限值要求。(2)监测时段的选择监测时段问题,本质上是气象条件适宜性问题,只要解决气象条件问题,对于冬季的监测时段,如
果经判断,气象条件适宜,辐射强烈的中午也可以作为监测时段。问题与难点的解决方案探讨(3)气象因子测定与判定的实施监测过程气象因子代表性充足问题:通过滑动值的方式全程对风向、风速和大气稳定度的适宜程度
进行测定和判定。第1个到第10个风向值形成第1个标准偏差S1°,第2个到第11个风向值形成第2个标准
偏差S2°,以此类推,这样从开始的第10分钟后,每分钟均可得到一个风向的判定条件(即标准偏差的10分钟滑动均值Si°)问题与难点的解决方案探讨(3)气象因子测定与判定的实施现场气象因子的实时判定:通过增加相关设备的功能组成气象条件判定系统(风速风向测定设备、
采样器/判定器)风速风向测定设备:增设数据发射功能,可以实时将测得的风速风向数据发送给系统采样器/或判定器;采样器:增设风速风向数据接收功能、相关参数(包括人工测量数据如云量,污染源与采样点GPS等)的输入或设定功能,其软件可通过接收的风速、风向以及输入的其他参数,每分钟计算风速、风向标准偏差和大气稳定度的十分钟滑动均值,并可按照要求形成此时的气象条件适宜程度的判定,也就是实现每分钟的滑动气象条件适宜程度判定值。判定器:对于采样器的新增功能,也可以通过可移动的单个的气象条件判断器来实现,其可通过接收风速风向和输入的数据,用预设的软件进行计算和判定并能显示(4)监控点位的有效性多点源和区域源:综合判定1和2为两个排放源或者排放源的两个点,此时AA’、AC、
BC、
BB’形成的区域(即红线标注)为有效采样区域,结合边界,可以看出4个采样器中只有采样器2不在有效采样区域,其余
均在有效采样区域。问题与难点的解决方案探讨多点源和区域源:综合判定ABCDE为区域无组织排放源,当风向为偏北风时,最突出的点位是A、C,以这两个点为点源计算,采样有效范围最西面的边界为AF,最东
面为CG,再结合厂界线,可以看出此时采样器1、2、
3所在位置均为有效采样点,采样器4不
在有效采样区域。问题与难点的解决方案探讨(4)监控点位的有效性问题与难点的解决方案探讨(4)监控点位的有效性监测过程风向范围代表性问题:通过滑动值的方式全程对风向形成的有效范围进行测定和判定。第1个到第10个风向值形成第1个平均风向S1和标准偏差S1°,第2个到第11个风向值形成第2个平均风向S2
和标准偏差S2°,以此类推,这样从开始的第10分钟后,每分钟均可得到一个风向范围的判定条件(即标准偏差的10分钟滑动均值Si±Si°)问题与难点的解决方案探讨(4)监控点位的有效性监测过程点位有效性实时判定:通过气象条件判定系统实现,即在刚才所述的气象判断系统功能基础上,采样器或者气象条件判定器增加夹角а计算(可通过输入采样点和排放源GPS计算获取)、Si±Si°的计算以及两者比较功能,从而可判定采样全程中每分钟的采样点是否在有效监控范围。监测过程风向范围变化造成的点位移动问题:在监测过程中因为风向范围变化移动采样器,如果是针筒等简单的瞬时采样器,只要移动距离有限,是可实现的,而对于采用大气采样器进行的连续采样,过程中哪怕只移动一、二次,操作的可行性也不高。由于风向的变化是不可改变的,无论采取何种判定条件,移动采样器的方式都不具可操作性。因此对于监测全过程中监控点位有效性实施,可以考虑采样点位不移动,而对整个采样过程中点位处于有效范围的时长来判定采样有效性的方式。如果全程均处在
有效范围,那么采样有效,如果均不处在有效范围,那么采样无效。如果部分时长是在有效范围内,部分不在,需结合具体的风向、污染物种类、周边污染源分布和背景值来综合评估,必要时通过布设参考点采样来进行评价。向范围)等。问题与难点的解决方案探讨(5)气象条件和监控点位符合性证据获取通过气象条件判定系统实现:记录、存储全过程的测量数据(风速、风向、云量),输入数据(污染源与采样点GPS、日期序号),计算结果(滑动的风速、风
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