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表 5-1 扬尘在线监测仪技术指标
监测仪 | 标准方法设备 | 光散射法监测仪 | |
监测方式 | 连续自动监测 | 连续自动监测 | |
监测方法 | β 射线法、β 射线+光散射法 | 光散射法 | |
测量量程 | 0.00~9999 μg/m3 | 0.00~5000 μg/m3 | |
流量稳定性 | ±10%(24h 任意测试时间点) | -- | |
24h 流量稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;5%设定流量 | -- | |
小显示单位 | 0.1μg/m3 | 0.1μg/m3 | |
时钟误差 | ≤60s | ≤60s | |
与参比方法比较 |
相对误差 | 符合:斜率:1&辫濒耻蝉尘苍;0.15,截距(0&辫濒耻蝉尘苍;10)&尘耻;驳/尘3 | 与标准方法设备比对,相对误差不大于&辫濒耻蝉尘苍;20% |
相关系数 | ≥0.95 | ≥0.8 | |
行性 | ≤10% | ≤15% | |
浓度报警 | 可在全测量范围内灵活设置 | 可在全测量范围内灵活设置 | |
测量时间间隔 | ≤1h | ≤1h | |
系统校准 | 校准膜&辫濒耻蝉尘苍;2%(标称值) | 具有光源校准功能 | |
自动除湿 | 具有自动除湿功能 | -- | |
数据存储时长 | ≥6个月(小时值) | ≥6个月(小时值) | |
防护等级 | IP53 | ||
数据类型 | 分钟值、小时值(以起始时间计) | ||
运行环境 | -10℃~50℃,10%~95%搁贬(非冷凝) |
量程确定通过相关标准,以及现场实际测试实验数据确定(小时均值)。考虑到实时数据会有瞬间较大值出现,以及设备准确度问题,将量程定为上表中要求。
图:西安部分地市工地监测数据
根据《HJ 653 环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》、《JJG 846 粉尘浓度测量仪检定规程》等相关标准,以及现场实际实验数据,确定了测量误差、相关系数和行性等技术指标。
5.4.1.1 视频监控单元
选配的视频监控单元宜带有360&诲别驳;摄像头,能观察监测场地实时状况,并可根据需要对现场环境进行定时视频抓拍或监测浓度超限报警视频抓拍。
5.4.1.2 气象传感器
选配的气象传感器主要用于记录监测点位的风向风速、温度湿度、大气压等气象参数,可用于分析该污染源对周边环境的影响。
5.4.1.3 数据采集、传输和处理系统
数据采集、传输和数据处理系统采集、存储各种监测数据,并按后台服务器指令定时向后台服务器传输在线监测数据和设备的工作状态。 可采用无线或者有线方式传输数据。
5.4.1.4 监控台
监控台用于扬尘等各类监测数据的信息存储,并对监测结果进行判别、检查、存储、统计分析与处理的信息化系统。为相关部门大气污染防治工作提供分析手段、提高管理针对性和管理依据,因此数据分析和管理模块的功能要求规范了系统终为相关部门提供的产物内容和产物形式。
5.4.1.5 其他辅助设备
其他辅助设备包括现场显示屏幕、供电电源、在线监测系统安装基础等。以保证设备校准等操作便捷。
- 监测原理
扬尘监测设备的测量方法为重量法、微量震荡天法、β射线法、光散射法。重量法非在线监测系统,本标准不采用。微量震荡天法,虽然检测数据准确, 灵敏度高,适应范围广,可用于在线连续监测。但因其体积大,价格较高,日常消耗滤膜量较大,不适合大面积扬尘监测使用,故本标准不采用。
1.1 监测点位与设备安装
在参考 HJ 664 和 DB13/T 2545-2017 标准规定的基本布设原则的基础上,考虑扬尘监测点位的布设目的及管理需求,规范了其点位布设中应本着代表性、可比性、科学性、经济性和持续性的基本原则。结合目前其他地市相关标准和试点应用情况,确定了一下布点要求。
整体布点采用标准方法设备和光散射法设备相结合的方法。标准方法设备参考 HJ/T193-2005 相关要求进行数据质量保证,光散射法设备采用标准方法设备作为质控设备进行校准。保证光散射法设备的数据准确性。
组合布点优势:
a、降低设备及运维成本,光散射法设备成本和运维耗材等成本较标准方法设备大大降低,便于大面积推广实施,降低用户负担;
b、单独光散射法设备,无法保证设备长期运行的数据准确性,其容易受颗粒物成分、环境等影响。采用组合布点,用标准方法设备作为质控设备正好解决了光散射法设备长期运行数据不准确的特性;
c、现场便于安装调试,多数施工场地,符合安装要求的位置比较少,特别是施工场地多个方向布点时,可能因为没有位置或者人员很难通过导致设备无法安装和运维困难,而光散射法设备小巧且便于安装,维护简单,解决了上面的问题。
d、光散射法设备数据时间分辨率高,可以秒级出数,能够及时发现污染源,提前进行预防治理,达到管控目的。
组合布点劣势:
a、光散射法设备采用标准方法设备作为质控,其数据准确度