№ 10, октябрь 2013

Выберите номер:

Купить этот номер
в электронном виде
Скачать демо-номер
Назад к номеру журнала

Газозаборные гибкие зонды и их применение при контроле выбросов от стационарных источников загрязнения атмосферы

Рубрика «Особое мнение»

В.И. Емельянчиков, канд. техн. наук Ю.Ю. Елисеенко, студент Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого

Согласно ГОСТ 17.2.4.06-90 «Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения» при контроле выбросов загрязняющих веществ (далее — ЗВ) в отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы газах необходимо измерение поля скорости отходящих газов.

Согласно российской методике СТО ВТИ 11.001-2012 «Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками» при таком контроле необходимо измерять поле концентрации ЗВ и поле скорости газов переносными средствами измерения (далее — СИ) и тем самым выполнять многоточечные измерения.

Переход от измерения концентрации ЗВ в одной точке к многоточечным измерениям вызван неравномерностью поля концентрации ЗВ отходящих газов в дымовых трубах,  которая является источником доминирующей составляющей погрешности измерения концентрации ЗВ при контроле выбросов переносными СИ и автоматизированными системами контроля (далее — АСК) выбросов.

Причиной неравномерности является  недостаточное перемешивание газов при слиянии газовых потоков с разной концентрацией ЗВ при существенном уменьшении расхода газов, например, при выводе части работающего на трубу оборудования в капитальный или текущий ремонт, поворотах, сужениях газового тракта и т.д.

В настоящее время переносные газоанализаторы фирм TESTO, AFRISO  комплектуются   газозаборными зондами с погружаемой в газоход прямой металлической или керамической трубкой длиной до 3,2 м, в т.ч. с применением прямых удлинительных трубок.  Выполнение измерений в 20–40 точках сечения с применением таких зондов делает измерения трудоемкими и длительными во времени, а в случае дымовых труб больших диаметров — вообще невозможными. При длине зонда 3,2 м необходимо в процессе измерений присоединять или отсоединять удлинительные трубки. В случае зонда с одной трубкой длиной 1,5 или 3,0 м при отборе пробы в ближайших измерительных точках значительная часть газозаборной трубки остается снаружи, что делает измерения некорректными. При отрицательных температурах окружающего воздуха  конденсирующиеся в этой части трубки пары воды перекрывают проходное сечение зонда ледяными пробками. При положительных температурах окружающего воздуха  количество измерений, выполняемых, например, за 20 мин, ограничено временем, необходимым для установки конца зонда с входным отверстием в измерительную точку, и быстродействием электрохимических ячеек переносных газоанализаторов, равным 30–40 сек.

Существующие зонды зачастую  не обеспечивают получения представительной пробы газов при реализации десятков различных инструментально-лабораторных  методов измерений.

Авторами статьи разработаны зонды с гибкой газозаборной трубкой, которые  позволяют механизировать многоточечные измерения концентрации ЗВ. На зонды получены патенты. Емельянчиков В.И. «Устройство для отбора проб из газового потока», патент Республики Беларусь № 9097, 17 декабря 2012 г.  Емельянчиков В.И., Елисеенко Ю.Ю. «Устройство для измерения поля концентраций вредных веществ и поля скорости потоков отходящих газов», патент Республики Беларусь № 9425, 2 мая 2013 г.

Данный материал публикуется частично. Полностью материал можно прочитать в журнале «Экология на предприятии» № 10 (28), октябрь 2013 г. Воспроизведение возможно только с письменного разрешения правообладателя.