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          摘要本標準規定了測定固定污染源廢氣中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(總稱為氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳5種氣態污染物的便攜式傅里葉變換紅外光譜法。

            【儀表網 儀表標準】為貫徹《中華人民共和國環境保護法》,保護生態環境,保障人體健康,提高生態環境管理水平,規范生態環境監測工作,生態環境部制定了《固定污染源廢氣 氣態污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的測定 便攜式傅里葉變換紅外光譜法》國家環境保護標準。目前,標準編制單位已完成征求意見稿,開始向有關單位征求意見。意見反饋郵箱zhiguanchu@mee.gov.cn,截止時間2021年1月25日。
           
            隨著工業及交通運輸等事業的迅速發展,特別是煤和石油的廣泛使用,二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等有害氣體被大量排放到大氣中,當其濃度超過環境可承受極限并持續一定時間后,就會改變空氣的正常組分,破壞自然界的物理、化學和生態平衡體系,從而危害人們的生活、工作和健康。
           
            根據原環境保護部《污染源自動監控設施運行管理辦法》(環發〔2008〕6 號文)、《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范》(HJ 75-2017)、《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測系統技術要求及檢測方法》(HJ 76-2017),以及 2019 年 10 月發布并自 2020 年 1 月 1 日起實施的《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》(生態環境部令第 10 號)等相關標準和部令的要求,用參比方法(儀器法)檢驗煙氣自動監控系統(Continuous Emission Monitoring System,CEMS)的性能和進行比對監測是一項非常重要且急迫的工作,需要有更加可靠的適用于固定污染源監測的便攜式儀器方法標準作為在線監測的技術依據。
           
            與現行的定電位電解法、非分散紅外吸收法和紫外吸收法相比,便攜式傅里葉變換紅外光譜法采用自采樣管至主機全程加熱 180℃方式,具有高溫原態采樣、無損快速、分析精度高、抗干擾能力強等優勢,尤其適合固定污染源廢氣中濕度高而濃度較低的氣態污染物的現場監測,對我國固定污染源廢氣超低排放監測技術體系是一個良好補充。因此,制訂《固定污染源廢氣 氣態污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的測定 便攜式傅里葉變換紅外光譜法》標準具有現實的必要性。
           
            本標準規定了測定固定污染源廢氣中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(總稱為氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳5種氣態污染物的便攜式傅里葉變換紅外光譜法。
           
            本標準內容引用了下列文件或其中的條款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本適用于本標準。GB/T 16157 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法;HJ 75 固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續監測技術規范;HJ/T 373 固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行);HJ/T 397 固定源廢氣監測技術規范;HJ 1011 環境空氣和廢氣 揮發性有機物組分 便攜式傅里葉紅外監測儀技術要求及檢測方法。
           
            本標準中的測定方法原理為:當波長連續的紅外光照射被測物質的分子時,與分子固有振動頻率相同的紅外光被吸收,得到以波數為橫坐標、吸光度為縱坐標的紅外吸收光譜。不同物質對紅外光的吸收不同,表現為特征吸收峰的波數不同。通過比對氣體樣品的紅外吸收光譜與標準譜圖庫中標準物質的紅外吸收光譜,可對樣品進行定性分析。在一定條件下,紅外吸收光譜中目標化合物的特征吸收峰強度與其濃度遵循朗伯-比爾(Lambert-Beer)定律,根據吸收峰強度可對目標化合物進行定量分析。
           
            傅里葉變換紅外氣體分析系統一般由采樣單元、預處理裝置、分析儀和數據處理單元等部分組成。其中,采樣單元包括采樣管(含濾塵裝置、加熱和保溫裝置)、導氣管、抽氣泵等;預處理裝置可選用加熱溫度不低于180℃的恒溫加熱裝置;分析儀由紅外光源、干涉儀、樣品室及檢測器等組成;數據處理單元包括電腦、分析軟件及參考光譜等。導氣管和預處理裝置的材料應選用對待測的目標化合物不產生影響的惰性材料,如聚四氟乙烯等材質。
           
            本標準適用于固定污染源廢氣中二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮(總稱為氮氧化物)、一氧化碳、二氧化碳的測定。(詳情見附件)

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