为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,控制恶臭污染物对大气的污染,保护和改善环境,制定本标准。
1 主题内容与适用范围
1.1 主题内容本标准分年限规定了八种恶臭污染物的一次大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源厂界浓度限值。
1.2 适用范围本标准适用于全国所有向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的排放管理以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。
2 引用标准GB 3095大气环境质量标准GB 12348工业企业厂界噪声标准GB/T 14675空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14676 空气质量三甲an的测定 气相色谱法GB/T 14677空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法GB/T 14678 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14679空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法GB/T 14680 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法
3.1 恶臭污染物 odor pollutants指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。
3.2臭气浓度odor concentration指恶臭气体(包括异味)用无臭空气进行稀释,稀释到刚好无臭时,所需的稀释倍数。
3.3无组织排放源指没有排气筒或排气筒高度低于15m的排放源。恶臭污染物排放标准标准分级
本标准恶臭污染物厂界标准值分三级。
4.1.1 排入GB 3095中一类区的执行一级标准,一类区中不得建新的排污单位。
4.1.2 排入GB 3095中二类区的执行二级标准。
4.1.3 排入GB 3095中三类区的执行三级标准。恶臭污染物排放标准标准值
4.2.1 恶臭污染物厂界标准值是对无组织排放源的限值,见表1。1994年6月1日起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业执行二级、三级标准中相应的标准值。表1 恶臭污染物厂界标准值
序号 |
控制项目 |
单位 |
一级 |
二级 |
三级 |
||
|
|
|
|
新扩改建 |
现有 |
新扩改建 |
现有 |
1 |
|
mg/m3 |
|
|
|
|
|
2 |
三甲an |
mg/m3 |
0.05 |
0.08 |
0.15 |
0.45 |
0.80 |
3 |
硫化氢 |
mg/m3 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.32 |
0.60 |
4 |
甲硫醇 |
mg/m3 |
0.004 |
0.007 |
0.010 |
0.020 |
0.035 |
5 |
甲硫醚 |
mg/m3 |
0.03 |
0.07 |
0.15 |
0.55 |
1.10 |
6 |
二甲二硫 |
mg/m3 |
0.03 |
0.06 |
0.13 |
0.42 |
0.71 |
7 |
二硫化碳 |
mg/m3 |
|
|
|
|
10 |
8 |
苯乙烯 |
mg/m3 |
|
|
|
14 |
19 |
9 |
臭气浓度 |
无量纲 |
10 |
20 |
30 |
60 |
70 |
4.2.2 恶臭污染物排放标准值,见表2。表2 恶臭污染物排放标准值
序 号 |
控制项目 |
排气筒高度,m |
排放量, kg/h |
1 |
硫化氢 |
15 20 25 30 35 40 60 80 |
0.33 0.58 0.90 14 21 |
2 |
甲硫醇 |
15 20 25 30 35 40 60 |
0.04 0.08 0.12 0.17 0.24 0.31 0.69 |
3 |
甲硫醚 |
15 20 25 30 35 40 60 |
0.33 0.58 0.90 |
4 |
二甲二硫醚 |
15 20 25 30 35 40 60 |
0.43 0.77 |
5 |
二硫化碳 |
15 20 25 30 35 40 60 80 |
11 24 43 68 97 |
6 |
|
15 20 25 30 35 40 60 |
14 20 27 35 75 |
7 |
三甲an |
15 20 25 30 35 40 60 80 |
0.54 0.97 15 24 35 |
8 |
苯乙烯 |
15 20 25 30 35 40 60 |
12 18 26 35 46 |
|
|
排气筒高度, m |
标准值(无量纲) |
9 |
臭气浓度 |
15 25 35 40 50 ≥60 |
2000 6000 15000 20000 40000 60000 |
5.1 排污单位排放(包括泄漏和无组织排放)的恶臭污染物,在排污单位边界上规定监测点(无其他干扰因素)的一次大监督值(包括臭气浓度)都必须低于或等于恶臭污染物厂界标准值。
5.2 排污单位经烟、气排气筒(高度在15m以上)排放的恶臭污染物的排放量和臭气浓度都必须低于或等于恶臭污染物排放标准。
5.3 排污单位经排水排出并散发的恶臭污染物和臭气浓度必须低于或等于恶臭污染物厂界标准值。
6.1 有组织排放源监测
6.1.1 排气筒的低高度不得低于15m。
6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒,采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气筒高度系指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度。
6.1.3 采样点:有组织排放源的监测采样点应为臭气进入大气的排气口,也可以在水平排气道和排气筒下部采样监测,测得臭气浓度或进行换算求得实际排放量。经过治理的污染源监测点设在治理装置的排气口,并应设置yong久性标志。
6.1.4 有组织排放源采样频率应按生产周期确定监测频率,生产周期在8h以内的,每2h采集一次,生产周期大于8h的,每4h采集一次,取其大测定值。
6.2 无组织排放源监测
6.2.1 采样点厂界的监测采样点,设置在工厂厂界的下风向侧,或有臭气方位的边界线上。
6.2.2 采样频率连续排放源相隔2h采一次,共采集4次,取其大测定值。间歇排放源选择在气味大时间内采样,样品采集次数不少于3次,取其大测定值。
6.3 水域监测水域(包括海洋、河流、湖泊、排水沟、渠)的监测,应以岸边为厂界边界线,其采样点设置、采样频率与无组织排放源监测相同。
6.4 测定标志中各单项恶臭污染物与臭气浓度的测定方法,见表3。表3 恶臭污染物与臭气浓度测定方法
序 号 |
控 制 项 目 |
测 定 方 法 |
1 |
|
GB/T 14679 |
2 |
三甲an |
GB/T 14676 |
3 |
硫化氢 |
GB/T 14678 |
4 |
甲硫醇 |
GB/T 14678 |
5 |
甲硫醚 |
GB/T 14678 |
6 |
二甲二硫醚 |
GB/T 14678 |
7 |
二硫化碳 |
GB/T 14680 |
8 |
苯乙烯 |
GB/T 14677 |
9 |
臭气浓度 |
GB/T 14675 |
排放浓度、排放量的计算(补充件)A1 排放浓度
式中:C---恶臭污染物的浓度,mg/m3(干燥的标准状态);g---采样所得的恶臭污染物的重量,g;Vnd---采样体积,L(干燥的标准状态)。
固定污染源恶臭OU值浓度监测_恶臭实时监测设备生产厂家_恶臭在线监测系统_恶臭电子鼻监测
恶臭实时监测设备能实现臭气污染监测,监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至中控室,保证监测数据的时效性;其次,通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,通过在线监测数据库的建设,可以按需要将获取的数据分门别类进行存储,经过一定的时间积累,为分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况;最后,由政府监管的在线环境监测系统通过对监测仪器采样、监测数据传输等环节进行加密,可确保环境监测数据的公正、科学、准确。
背景介绍恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。
目前,恶臭监测采用的是国家标准分析方法“三点式比较式嗅袋法(GB/T14675- 93)”,它是一种基于人的嗅觉感官为依托的测试方法,采样和分析过程全依靠手工操作,导致检测人员任务及其繁重,在进行嗅辨别分析时,对检测人员有着较多限制性条件,存在工作效率不高,时效性差,数据客观性差,人工成本高等一系列的问题。所以建设污染源恶臭自动在线监测系统势在必行。
1、快速了解恶臭排放规律,保证监测数据时效性
随着人们水平的提高,环保意识的增强,人们对生活环境的质量要求越来越高,恶臭造成的民众投诉的数量也逐年激增。而传统的人工嗅辨恶臭监控手段,通常需要以下几个操作流程:
2、接警→现场采样→送样→人工配气→人工嗅辨→出具报告
由于操作环节众多,各个环节要求的人工比较多,传统分析手段存在着时效性、数据的客观性差、人工成本高等一系列问题,无法满足日益增加的恶臭监测的要求。
近年来,由于恶臭排放导致的居民和企业冲突越来越多,居民上访越来越频繁。环保整治、尤其是恶臭整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程。而恶臭排放的时效性、不确定性,又导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时的、高效的、快速的恶臭自动监测系统,对恶臭情况进行24小时连续监控。
3、提升环保自动监测能力,提高环境管理水平
1.1.首先,监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至中控室,保证监测数据的时效性。
1.2.其次,通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,通过在线监测数据库的建设,可以按需要将获取的数据分门别类进行存储,经过一定的时间积累,为分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况。
1.3.最后,由政府监管的在线环境监测系统通过对监测仪器采样、监测数据传输等环节进行加密,可确保环境监测数据的公正、科学、准确。
4、向科技要人力、向科技要效率
1.1.目前环保问题受社会关注的程度越来越高,政府责任越来越大,工作人员的任务越来越重,群众的期望值也越来越高。而借助于科技化、信息化手段建设恶臭污染源自动在线监测系统,在只需增加相对少量的技术人员的情况下,即可实现全天候24小时的实时监测监控,可以极大地提高环保工作的效率和效果,切实做到捍卫环境安全、提升环境质量。向科技要人力、向科技要效率不但是显得尤为重要更是非常迫切。
1.2. 建设污染源恶臭自动在线监测系统,不仅可以解决目前监测采用人工采样和送样到实验室分析引起的费工、费时、样品捕获率低、分析时间长、数据上报慢、信息量少、反映污染源臭气污染变化现状及规律不及时等问题,而且通过引进具有国际先进技术水平的恶臭自动监测系统,能有效提升我区的环境管理水平,为科学制定环保法规和城市规划等提供准确可靠的数据。
5、通过连续监测恶臭,建立恶臭信访预测、报警管理系统
通过24小时监测中心城环卫综合处理厂周边的恶臭信息,快速了解恶臭排放规律,保证监测数据时效性,建立能够将恶臭信访问题最小化的预测、报警系统。
6、寻找恶臭问题的原因,并制定减排方案
通过实时监测多样的恶臭物质并掌握恶臭物质的变化扩散情况,制定有效的恶臭管理方案,寻找恶臭排放源,建立有效的恶臭减排对策。
7、有效解决人力问题,提高效率
解决目前监测采用人工采样和送样到实验室分析引起的费工、费时、样品捕获率低、分析时间长、数据上报慢、信息量少、反映污染源臭气污染变化现状及规律不及时等问题,而且通过引进具有国际先进技术水平的恶臭自动监测系统,能有效提升我区的环境管理水平,为科学制定环保法规和城市规划等提供准确可靠的数据。
8、为环保提供数据辅助决策支持
实现臭气污染监测,监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至中控室,保证监测数据的时效性;其次,通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,通过在线监测数据库的建设,可以按需要将获取的数据分门别类进行存储,经过一定的时间积累,为分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况;最后,由政府监管的在线环境监测系统通过对监测仪器采样、监测数据传输等环节进行加密,可确保环境监测数据的公正、科学、准确。
9、项目建设依据
Ø 大气污染物综合排放标准GB16927-1998
Ø 恶臭污染物排放标准 GB14554-93
Ø 环境空气质量标准GB3095
Ø 环境空气质量监测规范(国家环保试行)
Ø 环境空气质量自动监测技术规范 HJ/T 193-2005
Ø 环境空气质量手工监测技术贵方 HJ/T 194-2005
Ø 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB4793-1995
Ø 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB 4943-1995
Ø 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 GB 6833.1~10-87
Ø GBJ232-92 《电气装置安装工程施工及验收规范》
Ø GB 4943-95 《信息技术设备包括电气设备的安全》
Ø GB/T75-94 《安全防范工程程序与要求》
Ø 《中国电气安装工程施工及验收规范》
Ø 《社会公共场所安装防范工种设计规范》
Ø 《以太网标准(802.3ab/802.3u/802.3z等)》IEEE-802.3
Ø GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》
Ø GB50174-95 《计算机防雷设计规范》
Ø GB2887-89 《计算机场地技术条件》
10、项目建点原则
一、恶臭在线监测点周围环境应符合以下要求:
(1)监测仪器采样口周围,不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物。从采样口到附近最高障碍物之间的水平距离,应为该障碍物与采样口的两倍以上;
(2)采样口周围水平面应保证270°以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物,采样口周围水平面应有180°以上的自由空间;
(3)监测点周围环境状况相对稳定,安全和防火措施有保障;
(4)监测点附近无强大的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,通信线路容易安装和检修;
二、 采样口位置应符合下列要求:
(1) 对于自动监测,其采样口离地面的高度应在3~15米范围内;
(2) 在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径300~500米范围内建筑物平均高度在20米以上,无法按满足1项的高度要求设置时,其采样口高度可以在15~25米范围内选取;
(3) 在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离大于1米。
三、 监测仪器选型
恶臭在线监测系统
恶臭监测系统利用气体中的特性成分与传感器表面产生的化学反应将传感器表面发生的物理、化学变化转换为电信号值的方式来实现恶臭浓度监测。
基于复合恶臭传感器的恶臭监测系统的优点:
Ø 确保恶臭监测信号的稳定性
Ø 可以将人类的嗅觉以客观数值表现出来的技术
Ø 客观反映周边居民感受到的恶臭程度
Ø 用时间、空间方式呈现恶臭的空间分布情况及影响范围
Ø 可以建立便于信访和管理的基础设施
Ø 监测系统所需的费用及运行维护费用最少化
11、 测量原理:
依据中国现行恶臭检测标准《恶臭污染物排放标准GB14554-93》和《三点比较式臭袋法GB/T 14675-93》实现检测结果与人类嗅觉的关联,采用多路逐点采样系统(manifold system)吸附和脱落的同时进行检测。
12、 在线监测物质
系统除了按照国标检测3大类(S系、N系、VOCs系)8种气体物质单一气体及复合恶臭浓度,另外半导体传感器的反应物质可扩展至检测其他(VFAs系、Aldehyde系)共约22种人类嗅觉能闻到的气味。
13、 主要功能及特点
(1)恶臭传感器和清洗装置为一体化而延长传感器寿命,大大稳定了输出信号,提高恶臭浓度检测结果的可靠性;
(2)采样核心源泉技术——传感器输出信号分析技术来换算气体浓度,其中恶臭采用金属氧化物半导体式气体传感器进行检测,结果显示单位为稀释倍数(OU),硫化氢和氨气采用电化学式气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm,VOCs采用光离子化气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm;
(3)根据需求最多可扩展20个传感器;
(4)百叶箱式恶臭吸入结构,确保恶臭吸入的稳定性;
(5)内置长寿命震动电枢泵,进样泵采样速度0.5L/min,自动控制流量;
(6)内置10.2英寸大屏幕高性能嵌入式计算机 (IEC667-07),现场实时显示检测结果,并且可在现场通过WINCE屏幕设置及修改各项参数;
(7)支持LAN(TCP/IP 有线通讯), GSM 或CDMA 无线数据通讯方式传输数据;
(8)停电后有自动修复功能,实时保护监测数据不丢失;
(9)内置自动调节温度装置、雷击保护器及电涌保护器;
(10)可扩展安装恶臭自动捕集装置(自动留样系统)进行恶臭采集,可扩展气象监测系统监测风向、风速、温度、湿度、气压等。
14、恶臭监测系统平台
该系统平台是基于WEB的恶臭实时监测管理系统,通过多种方式的传输链路实现实时传输,达到实时自动监测的目的。
1. 通讯链路:
支持LAN(TCP/IP有线通讯)、GSM或CDMA无线数据通讯方式数据。
2. 系统平台:
采用PHP+MySQL JAVA方式的操作系统软件(Monitoring system SLC-OM020-J-V-1.1)。
15、平台功能
(1)具有数据接收、存储、报表等功能;
(2)具有数据及历史曲线查询、统计等功能;
(3)可扩展接入平台的仪器数量与监测指标;
(4)具有远程诊断功能;
(5)可联动恶臭扩散模型监测恶臭影响程度,追踪恶臭污染源,预测恶臭扩散情况。(另配)
恶臭在监测系统应用场所
垃圾中转站、垃圾处理厂、污水处理厂、屠宰厂、厂界、化工园区、石油石化、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等等