◎黃尚輝
引言:在我國政府部門大力組織下,各領域均自主參與到生態環境保護領域中,尤其是環保部門在污染源廢氣檢測工作方面加大創新力度,引進先進技術與配套設備,依據工作內容組建專業化的工作隊伍,在實踐中嚴把質量關,實施成效才會更顯著。同時,還能最大化地突出開展污染源廢氣檢測工作的重要性及對現代化社會和諧發展的影響性,必須具備完善的管控機制,隨著檢測工作開展貫徹落實各項制度,解決檢測階段所出現的常規問題,實現預期發展目標。
當前,空氣污染源成為大氣污染的主要污染物,依據其屬性,又劃分為移動污染源、固定污染源,從大氣保護方面探究,開展污染源廢氣檢測工作,要注重污染物化學性質、屬性、物理性質等,也是重點監測的核心內容,無論是哪類污染源,均需選取科學化的檢測技術及手段,獲取精準數據,為檢測過程中對常規問題處理提供重要的參考依據。
例如:火力發電廠在日常生產階段就會產生大量的有毒氣體,污染大氣及生態環境質量,主要污染源廢氣的CO、CO2等;冶煉階段產生的金屬熏煙,也有一定的污染性。對此,還需借助污染源廢氣檢測工作準確掌控各領域的發展實況,有目的的定地開展檢測及治理工作,均可在實踐階段突出其重要性。再加上管理制度與監管措施的全面實施,便于各部門對引發問題的具體原因全面掌握,在實踐中改善生態環境質量。
關于固定污染源的廢氣檢測,最關鍵的工作環節就是污染源的準確識別,可根據污染物的燃燒性,把其劃分為非燃燒污染源、燃燒污染源,檢測中重點關注污染物的排放形式、排放量等,是固定污染源檢測中重要的檢測內容及依據。再分析檢測數據精準度,還對每位工作人員專業能力、工作經驗等提出較高要求,在此條件下組建專業化的檢測隊伍,主要負責此方面的檢測工作,經工作內容與職責細化,配置相應的檢測技術與設備等,均能在實踐中控制良好成效,本著嚴謹、負責的工作態度,高質量、高效率地完成相應的檢測工作,為生態環境保護作出積極貢獻。
開展污染源廢氣檢測工作,是目前環保部門、管理部門極其重要的一項工作,在現場管理階段還需保證各部門職責作用充分發揮,尤其是在現場管理中,經各部門的相互協作,提升綜合成效。但在實踐階段易受各項因素影響而引發質量問題,其中就包括監管部門的職能作用,在此方面的重視度與監管力度待加強,未參與現場,對實際情況的發展及走向了解的不全面,在各項制度編制與實施階段缺乏重要依據,實施成效不理想。在此情況下,檢測數據缺乏準確性,影響后續治理效果。
檢測方法合理選擇,關系到檢測數據精準性、檢測工作效率與質量等,但在實踐階段,往往易被忽視,依然以傳統化檢測方法為主,實施成效與預期目標存在明確的差異性,檢測數據缺乏準確性。甚至還會在實踐階段因檢測方法較單一,對后續治理工作開展造成阻礙。
例如:對固定污染源廢氣檢測,在采樣階段因渦流區較特殊,會影響檢測工作進度與數據準確性,往往會在實踐階段避開此區域,常常會選擇垂直管段,設定在氣流較豐富的區域,通過對更多檢測數據的獲取與分析,能掌握該區域廢氣各項指標的合理性,一旦超出標準范疇,就需采取措施有效處理,綜合成效才能更顯著。但在實踐階段,采樣位置的設置無法精準地確定,氣流豐富區域與其他區域的檢測數據會有明顯的誤差,因采樣方法選擇缺乏科學性,各區域的氣流流速有明顯差異性,并沒有對此因素充分考慮,也會導致檢測數據不準確。
分析污染源廢氣檢測工作對生態環境保護的重要影響,必須要對此項工作質量嚴謹管控,才能為后續各項工作順利開展奠定良好基礎。但因所應用的檢測方法及技術手段缺乏依據性,在現場作業中所獲取的數據不完整,參考指標與依據較單一,各項基礎條件無法滿足檢測工作實施要求。
例如:對煙氣檢測,往往會因靜電因素考慮不到位,在實踐中只是根據煙氣測量儀開展檢測工作,忽視煙氣溫度、濃度等考慮,在煙槍設備連接與運行階段,電除塵器通發生靜電現象,主機損壞,各檢測裝置運行也缺乏穩定性,無法保證煙塵檢測質量的同時,還會給檢測數據造成一定影響,采樣方式錯誤,導致煙塵顆粒采樣不規范,檢測數據有誤差。
為推動污染源廢氣檢測工作順利實施,還需檢測與監管部門重視管理制度與機制制定,出發點要落實在實踐檢測階段,整體要具有較強的安全性、可靠性,并在檢測制度實施階段,就考慮到各項質量標準的控制要求,保證每位工作人員均能依據要求規范作業,無論是對檢測設備的引進與應用,還是對檢測方法的合理選擇等,均能在實踐階段獲取精準的信息數據,為后期處理工作開展提供中途依據。
例如:對污染源廢氣排放時間的控制,分析不同時間段污染源排放指標,首先,由專業化的工作人員規范性作業,監管部門積極參與,在現場中進行科學化指導與監督,為后續治理奠定良好基礎;其次,把檢測環節中所產生的信息數據詳細記錄,能對廢氣檢測標準、方法選擇等提供參考依據;最后,經技術手段檢測,能獲取精準數據,在記錄中就能分析污染源廢氣檢測值,有具體措施合理階段。在實踐中檢測部門銬子初檢、復檢工作,把兩項工作中的信息數據詳細記錄,在分析中了解到各項指標要求包括分析周期≤3min,24h漂移±3%F.S,當準確度<50mg/m3時,絕對誤差≤20mg/m3;準確度≥50mg/m3-<50mg/m3時,絕對誤差≤40%;當準確度<≥50mg/m3時,絕對誤差≤35%。經檢測中所獲取到的信息數據,能為治理工程有序開展提供有利條件,在實踐中解決常規問題,有效改善生態環境質量。
從固定污染源廢氣檢測方面探析,其類別主要包括固定污染源、非燃燒設備和固定污染源,一般情況下,污染物排放指標控制要考慮當地空氣質量、鍋爐容量,在檢測時也能對空氣質量、鍋爐容量等實施監測,充分重視到總體檢測數據準確性,依據環境檢測服務要求,能對檢測數據精準處理工,經檢測人員與統計人員的相互交流、協作,依據相關標準要求控制檢測工作質量,并在技術水平、管理水準等方面突出較顯著的效果,真正掌握污染源廢氣檢測區域的大氣環境質量,始終都強調檢測結果的準確性。
例如:某地區就開展了企業污染源廢氣檢測工作,選擇其中兩家企業的檢測數據展開分析。第一家企業設置了兩個檢測點,其一是一期脫硫塔出口,檢測項目包括煙塵、二氧化碳、氮氧化物,折算濃度分別是26.1mg/m3、10.0mg/m3、180mg/m3,依據《鍋爐大氣污染物排放標準》依據,標準限值分別是30mg/m3、100mg/m3、200mg/m3,均屬于達標范疇;其二是二期脫硫塔出口,檢測項目包括煙塵、二氧化碳、氮氧化物,折算濃度分別是22.8mg/m3、27.0mg/m3、184mg/m3,依據《火電廠大氣污染物排放標準》依據,標準限值分別是30mg/m3、100mg/m3、200mg/m3,均屬于達標范疇。另一家企業設置了兩個檢測點,其一是7號爐脫硫塔出口,檢測項目包括煙塵、二氧化碳、氮氧化物,折算濃度分別是23.9mg/m3、39.0mg/m3、196mg/m3,依據《火電廠大氣污染物排放標準》依據,標準限值分別是30mg/m3、100mg/m3、200mg/m3,均屬于達標范疇。其二是6號爐脫硫塔出口,檢測項目包括煙塵、二氧化碳、氮氧化物,折算濃度分別是22.2mg/m3、33.0mg/m3、162mg/m3,依據《火電廠大氣污染物排放標準》依據,標準限值分別是30mg/m3、100mg/m3、200mg/m3,均屬于達標范疇。
在污染源廢氣檢測工作實踐階段,對現場工作人員生命安全有一定威脅,主要是各類氣體含量、污染程度等均會引發各類問題,一旦發生事故問題,就會在此方面面臨較大的經濟損失。對此,在此方面還需具備良好的防護措施,先考慮作業人員專業能力與實踐經驗,每位上崗的工作人員必須經過專業化的崗前培訓,經嚴謹考核后,符合綜合要求的人員才會安排在相關的工作崗位中,便于人員在適合的工作崗位中發揮較強的專業能力;其次,根據檢測工作要求,組建專業化工作隊伍,細化人員工作內容與職責,保證每項工作環節中均具備相應的負責人,在監管中對常規問題有效處理。同時,各部門協作意識與能力增強,實踐中從不同方面分析引發常規問題的具體原因,編制相應的解決措施與防治方案,均可在實踐中取得良好成效,推動檢測工作有序實施;最后,日常培訓與管理,完善基礎設施,保證先進技術引進與應用、專業技能培訓、崗位分配、隊伍組建等,上崗前均能佩戴齊全各類防護措施,能對自身生命安全提供基礎保障,降低安全事故發生率。
考慮污染源廢氣檢測工作開展對生態環境治理與保護有巨大影響,還需在此方面深度探究,引起各領域的重視與關注,尤其是職能部門,必須發揮出自身的重要作用,對整個工作流程全面掌握,實踐中要對注意事項內容分析,才可保證污染源廢氣檢測工作質量。
第一,做好準備工作。主要是分析部分污染源的廢氣會有毒性特點,一旦因防護措施不到位,就會威脅到現場作業人員的生命安全與身體健康。對此,在作業前要做好相應的準備工作,建議采用先進技術,開展實地勘察工作,利用先進設備取代人工作業,不會在現場中面臨著人員傷亡問題。經勘察階段所獲取到的信息數據,能在準備階段有針對性地編制防控措施,針對現場突發問題及時處理,消除安全隱患及風險,保證污染源廢氣檢測工作質量。
第二,采樣工作。考慮采用工作質量,建議在細節上做好處理工作,每項工作環節中均具備專業化的負責人,經監管部門的嚴謹監管,在實踐中分析檢測數據,與相關標準規定對比分析,如果超出標準范疇,還需及時處理,避免對大氣環境質量造成嚴重污染;相反,如果檢測數據是在標準范疇內,則需順利開展后續工作,也能做好檢測質量管控工作,綜合成效均在實踐中重點突出。
例如:某地區就在檢測工作實施階段,分別選擇了幾個檢測點的數據進行分析,3機組煙氣排放口檢測點獲取流量32095590m3、流速371.48m3/s、氮氧化物濃度21.18mg/m3(限值200mg/m3)、二氧化硫濃度6.49mg/m3(限值200mg/m3)、煙塵濃度3.4mg/m3(限值30mg/m3),生產狀態正常;4機組煙氣排放口檢測點獲取流量32722322m3、流速378.73m3/s、氮氧化物濃度24.42mg/m3(限值200mg/m3)、二氧化硫濃度5.49mg/m3(限值200mg/m3)、煙塵濃度3.13mg/m3(限值30mg/m3),生產狀態正常;1號機組煙氣排放口(超低排放)檢測點、2號機組煙氣排放口(超低排放)檢測點、3號機組煙氣排放口(超低排放)檢測點、4號機組放口(超低排放)檢測點等數據均為:獲取流量0m3、流速0m3/s、氮氧化物濃度0mg/m3(限值200mg/m3)、二氧化硫濃度0mg/m3(限值200mg/m3)、煙塵濃度0mg/m3(限值30mg/m3)。其中1號機組煙氣排放口(超低排放)與2號機組煙氣排放口(超低排放)生產狀態為停機,其余生產狀態正常。
第三,采樣點布設。以某檢測案例的超期末校準時段的數據分析,季度有效數據捕集率α≥90%,連續失控小時數N≤24,修約參數非甲烷總烴排放量,選取值分別為上次校準前的180個有效小時排放量最大值、720個有效小時排放量最大值、2160個有效小時排放量最大值;75%≤α<90%,連續失控小時數無要求,修約參數及選取值不變。維護期間的數據分析,α≥90%,連續失控小時數N≤24,修約參數非甲烷總烴排放量,選取值分別為:失效前180個有效小時排放量最大值、720個有效小時排放量最大值、2160個有效小時排放量最大值;75%≤α<90%,連續失控小時數無要求,修約參數及選取值不變,檢測數據無誤差。
第四,布設采樣器。依據檢測工作需求及具體范疇,合理控制采樣器數據及布設位置,標準要求中,在布設要控制各采樣器的間距,關系到檢測結果誤差值。例如:電機磨損增加碳類污染物數量,檢測數據的分析結果偏高,并加氣泵與電機氣流增加情況下,會介入采樣器完成相應的檢測工作。那么經過布設空間與間距的控制,如果采集SO2,建議溫度控制在120℃左右,檢測階段有較強的穩定性,測定結果也比較精準。
基于我國環境監測技術水平顯著提升條件下,對我國污染源廢氣檢測工作模式創新、技術手段研發等均帶來一定影響,但在實踐階段所面臨的影響因素較多,易引發各類事件,影響廢氣檢測工作質量與治理效果。對此,在此方面需引起環保部門重視,要從污染源廢氣檢測方面入手,對廢氣檢測工作流程、要求、標準等全面掌握,在污染源識別、檢測、采樣等環節中,進行細致化處理,編制完善的檢測方案與管控措施,要在實踐階段嚴把質量關,能對大氣環境保護提供重要的信息依據。