1. Trang chủ
  2. » Kinh Tế - Quản Lý

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5977:2009 - ISO 9096:2003

36 89 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5977:2009 - ISO 9096:2003 giới thiệu nội dung về phát thải nguồn tĩnh – xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5977 : 2009 ISO 9096 : 2003 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH – XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG Stationary source emissions – Manual determination of mass concentration of particulate matter Lời nói đầu TCVN 5977 : 2009 thay TCVN 5977 : 1995 TCVN 5977 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 9096 : 2003/Cor.1 : 2006 TCVN 5977 : 2009 Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 146 Chất lượng khơng khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ công bố Lời giới thiệu Tiêu chuẩn tương tự tiêu chuẩn châu Âu EN 13284-1 có bổ sung nhấn mạnh đến sử dụng kỹ thuật lấy mẫu thể tích lớn Một mẫu đại diện tích hợp chiết từ khí ống khói bụi có mẫu khí tách lọc Cái lọc định lượng trước sau sấy khơ cân Khối lượng tăng lên tương đối quy lượng bụi tích tụ lọc Để đáp ứng tính kỹ thuật tiêu chuẩn này, mẫu bụi phải cân tới mức xác theo quy định Mức xác đạt cách: a) tiến hành cân thật cẩn thận, theo với quy trình tiêu chuẩn này; b) kéo dài thời gian lấy mẫu tốc độ lấy mẫu thông thường; c) lấy mẫu tốc độ cao thời gian lấy mẫu thông thường; d) thu hồi tất dòng bụi phía lọc PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH – XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA BỤI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG Stationary source emissions – Manual determination of mass concentration of particulate matter Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn mô tả phương pháp chuẩn để đo nồng độ bụi khí thải khoảng nồng độ từ 20 mg/m3 đến 000 mg/m3 điều kiện tiêu chuẩn Tiêu chuẩn áp dụng để hiệu chuẩn hệ thống monitoring tự động (AMS) Nếu khí thải chứa chất khơng ổn định, chất phản ứng nửa bay hơi, phép đo tùy thuộc vào nhiệt độ lọc Những phương pháp ống khói áp dụng tốt phương pháp ngồi ống khói để hiệu chuẩn hệ thống monitoring tự động Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm cơng bố áp dụng phiên nêu Đối với tài liệu viện dẫn khơng ghi năm cơng bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) TCVN 6910 (ISO 5725) [tất phần], Độ xác (độ độ chụm) phương pháp đo kết đo ISO 10780, Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts (Phát thải nguồn tĩnh – Đo tốc độ tốc độ dòng thể tích luồng khí ống khói) ISO 12141, Stationary source emissions – Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations – Manual gravimetric method (Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng bụi nồng độ thấp – Phương pháp khối lượng thủ công) Định nghĩa Tiêu chuẩn áp dụng thuật ngữ định nghĩa sau: 3.1 Bụi (particulate matter; dust) Các hạt với hình dạng, kết cấu tỷ trọng phân tán pha khí điều kiện lấy mẫu CHÚ THÍCH Trong phương pháp mô tả tiêu chuẩn này, tất hợp chất thu thập lọc điều kiện quy định sau lấy mẫu đại diện khí cần phân tích, hợp chất lại dòng khí phía lọc trước lọc sau sấy khô điều kiện quy định coi bụi (hoặc hạt) Tuy nhiên, số tiêu chuẩn quốc gia nước, định nghĩa bụi mở rộng sang sản phẩm ngưng tụ phản ứng, thu thập điều kiện quy định (ví dụ: nhiệt độ thấp nhiệt độ khí ống khói) CHÚ THÍCH Phương pháp hạn chế định nghĩa bụi với vật chất thu thập hệ thống lấy mẫu có trước lọc, điều kiện nhiệt độ quy định Quy trình để đo bụi thứ cấp (các vật chất lắng đọng) hình thành thu thập sau lọc không thuộc phạm vi tiêu chuẩn 3.2 Nhiệt độ lọc (filtration temperature) Nhiệt độ khí lấy mẫu sát lọc 3.3 Lọc ống khói (in-stack filtration) Sự lọc lọc đặt ống dẫn khí phía sau mũi lấy mẫu 3.4 Lọc ngồi ống khói (out-stack filtration) Sự lọc lọc gia nhiệt đặt ngồi ống dẫn khí phía sau mũi lấy mẫu 3.5 Lấy mẫu đẳng tốc (isokinetic sampling) Lấy mẫu lưu lượng cho tốc độ hướng khí vào mũi lấy mẫu (v n) giống tốc độ hướng dòng khí ống dẫn điểm lấy mẫu v s Xem hình CHÚ THÍCH Tỷ số tốc độ dòng thể phần trăm đặc trưng cho sai khác với lấy mẫu đẳng tốc CHÚ GIẢI vs tốc độ khí ống khói tốc độ khí trong mũi lấy mẫu Hình – Lấy mẫu đẳng tốc 3.6 Đường kính thủy lực (hydraulic diameter) dh Kích thước đặc trưng thiết diện ống dẫn, tính theo cơng thức: dn As ls (1) Trong đó: As diện tích thiết diện mặt phẳng lấy mẫu; ls chiều dài chu vi mặt phẳng lấy mẫu 3.7 Mặt phẳng lấy mẫu (sampling plane) Mặt phẳng thẳng góc với đường tâm ống dẫn vị trí lấy mẫu Xem hình CHÚ GIẢI đường lấy mẫu: mặt phẳng lấy mẫu; lỗ tiếp cận; dòng khí; đỉnh ống dẫn khí Hình – Minh họa định nghĩa liên quan tới ống dẫn tròn 3.8 Đường lấy mẫu (sampling line) Đường nằm mặt phẳng lấy mẫu, dọc theo phân bố điểm lấy mẫu, giới hạn với mặt thành phía ống dẫn khí Xem hình 3.9 Điểm lấy mẫu (sampling point) Vị trí cụ thể đường lấy mẫu, mẫu lấy 3.10 Điều kiện tiêu chuẩn (standard conditions) Áp suất nhiệt độ khí khơng đổi tính tốn thể tích khí tham chiếu theo điều kiện CHÚ THÍCH Trong tiêu chuẩn này, điều kiện tiêu chuẩn 101,325 kPa làm tròn số đến 101,3 kPa: 237,15 K làm tròn số đến 273 K: khí khơ 3.11 Mẫu trắng (overall blank) Mẫu thử lấy điểm nhà máy theo cách thức tương tự với mẫu thông thường lấy theo loạt, không lấy mẫu khí khoảng thời gian thử nghiệm CHÚ THÍCH Biến thiên khối lượng đo mẫu trắng cung cấp ước lượng độ không đảm bảo Giá trị mẫu trắng chia cho thể tích lấy mẫu trung bình loạt đo, cung cấp ước lượng giới hạn phát (miligam mét khối) toàn trình đo người vận hành thực Mẫu trắng gồm hạt lắng đọng lọc tất phận bên lọc 3.12 Quy trình kiểm sốt lượng cân (weighing control procedures) Quy trình kiểm dốt chất lượng ứng dụng để phát hiện/hiệu chỉnh biến thiên khối lượng biểu kiến thay đổi môi trường khí hậu loạt cân trước sau lấy mẫu CHÚ THÍCH Trong quy trình này, phần kiểm soát sử dụng (xem 7.2) tương đương với phần cân đo bụi trước xử lý điều kiện nhiệt độ độ ẩm Các phần kiểm soát bảo quản khỏi bị nhiễm bẩn bụi 3.13 Loạt phép đo (measurement series) Các phép đo liên tục thực mặt phẳng lấy mẫu điều kiện lấy mẫu 3.14 Giá trị giới hạn (limit value) Nồng độ bụi quan có thẩm quyền cho phép quy trình nhà máy (nghĩa giá trị trung bình) CHÚ THÍCH Ngồi mục đích sử dụng để so sánh với giá trị giới hạn quan có thẩm quyền, giá trị đo dùng để so sánh với giá trị công bố Nguyên tắc 4.1 Khái qt Một dòng mẫu khí hút từ dòng khí điểm lấy mẫu quy định khoảng thời gian đo, với tốc độ dòng kiểm sốt đẳng tốc Đo thể tích thu được, lọc để tách bụi dòng khí mẫu cân trước, sau sấy khơ cân lại Phần bụi lắng tụ dụng cụ lấy mẫu phía lọc thu hồi cân Lượng cân lọc tăng lên với khối lượng bụi tích tụ phía lọc coi lượng bụi thu thập từ khí lấy mẫu Tỷ số khối lượng bụi thu thập thể tích khí lấy cho phép tính nồng độ khí ống khói Phép đo có khi: a) lượng bụi thích hợp thu thập q trình lấy mẫu, gấp lần giá trị mẫu trắng tương ứng; b) dòng khí ống dẫn địa điểm lấy mẫu có đủ độ ổn định tốc độ dòng xác định, nhiệt độ áp suất, thành phần đủ đồng nhất; c) dòng khí song song với trục mũi lấy mẫu; d) khơng có rối loạn dòng khí q trình lấy mẫu tiến hành, sử dụng mũi lấy mẫu đầu nhọn hướng vào dòng khí; e) điều kiện lấy mẫu đẳng tóc trì suốt q trình thử nghiệm; f) mẫu lấy vị trí chọn lựa trước mặt phẳng lấy mẫu phép thu mẫu đại diện bụi phân bố khơng đồng ống dẫn ống khói; g) dãy lấy mẫu thiết kế vận hành tránh ngưng tụ rò rỉ khí; h) thỏa mãn tiêu chí hiệu chuẩn dụng cụ đo; i) thỏa mãn tiêu chí lấy mẫu trắng kiểm tra độ kín; j) bụi tích tụ phía trước lọc thu thập và/hoặc đưa vào tính tốn; k) quy trình lấy mẫu cân làm cho phù hợp với lượng bụi dự kiến quy định tiêu chuẩn 4.2 Cản trở a) Cản trở làm tăng kết đo Mẫu thể khí có mặt khí ống khói có khả phản ứng để tạo bụi bên dãy lấy mẫu gây nhiều làm tăng kết đo Các ví dụ gồm phản ứng tiềm ẩn lưu huỳnh điôxit (SO2) với hợp chất sunphat không tan phần có độ ẩm cao hệ thống, với đá vơi khí ống khói hệ thống khử lưu huỳnh khí ống khói ẩm (FGDS) để tạo thành sunphat canxi (CaSO4), phản ứng với khí amơniăc (NH3) để tạo amoni sun phats (NH4SO4), phản ứng với khí amơniắc (NH3) để tạo amoni sunphats (NH4SO4) [xem 7.1a)] b) Cản trở làm giảm kết đo 1) Một số mẫu khí định ăn mòn vật liệu lọc, tạo nhiễu làm giảm kết đo Ví dụ phản ứng hydro florua với thành phần thủy tinh dãy lấy mẫu (xem 6.2.5) 2) Các chất bay tồn dạng rắn lỏng tạo khí ống khói bay sau thu thập vật liệu lọc dãy lấy mẫu, chịu tác động tiếp tục với dòng mẫu nóng trình lấy mẫu Điều tạo nhiễu tiêu cực (xem 8.1) Mặt phẳng lấy mẫu điểm lấy mẫu 5.1 Khái quát Lấy mẫu đại diện có sẵn vị trí thích hợp, có tốc độ dòng khí tương đối đồng mặt phẳng lấy mẫu Việc lấy mẫu cần tiến hành đủ số điểm lấy mẫu, thông thường định vị vài đường lấy mẫu Các lỗ tiếp cận thuận tiện sàn cơng tác cần có sẵn cho cơng việc lấy mẫu 5.2 Mặt phẳng lấy mẫu Mặt phẳng lấy mẫu cần xác định theo chiều dài ống dẫn thẳng (ưu tiên thẳng đứng) với hình dạng thiết diện không đổi Mặt phẳng lấy mẫu phải cách phía trước phía sau cản trở có xa tốt vật cản gây xáo trộn sinh thay đổi hướng dòng khí (xáo trộn gây do, ví dụ, khúc cong ống dẫn, quạt thiết bị giảm thiểu ô nhiễm) 5.3 Yêu cầu điểm lấy mẫu Các phép đo sơ tất điểm lấy mẫu định nghĩa 5.4 Phụ lục B cần chứng minh dòng khí mặt phẳng lấy mẫu phù hợp với yêu cầu sau đây: a) góc dòng khí nhỏ 15 so với đường trục ống dẫn (phương pháp nên dùng để ước lượng góc Phụ lục C ISO 10780 : 1994); b) khơng có lưu lượng âm chỗ; c) tốc độ dòng cực tiểu cao giới hạn phát phương pháp sử dụng cho phép đo lưu lượng (đối với ống Pitot, chênh lệch áp suất lớn Pa); d) tỷ số vận tốc cao thấp dòng khí chỗ nhỏ 3:1 Nếu u cầu nêu khơng thỏa mãn độ không đảm bảo cao so với độ không đảm bảo tiêu chuẩn quy định vị trí lấy mẫu khơng tn thủ với tiêu chuẩn (xem 7.4.6) Các yêu cầu nói chung thỏa mãn mặt cắt ống dẫn với năm lần đường kính thủy lực ống dẫn thẳng phía mặt phẳng lấy mẫu hai lần đường kính thủy lực phía mặt phẳng lấy mẫu (năm lần đường kính thủy lực tính từ đỉnh ống khói) Vì vậy, vị trí lấy mẫu thiết phải lựa chọn cách phù hợp 5.4 Số điểm lấy mẫu vị trí lấy mẫu tối thiểu Kích thước mặt phẳng lấy mẫu định số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu Nói chung, số lượng tăng lên kích thước ống dẫn tăng lên Bảng Bảng nêu số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu áp dụng cho ống dẫn tròn vng tương ứng Các điểm lấy mẫu cần nằm trung tâm diện tích mặt phẳng lấy mẫu (phù hợp với Phụ lục B) Các điểm lấy mẫu khơng nên cách vòng % chiều dài đường lấy mẫu (nếu d > 1,5 m) cm (nếu d < 1,5 m) tính từ thành bên ống dẫn Chọn mép vùng lấy mẫu phép tính tốn tính điểm lấy mẫu khu trú diện tích vùng Điều nảy sinh khí lựa chọn nhiều số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu trình bày Bảng Bảng 2, ví dụ trường hợp ống dẫn khí có hình dạng bất thường CHÚ THÍCH Khi yêu cầu mặt phẳng lấy mẫu khơng thỏa mãn, cải thiện việc lấy mẫu đại diện cách tăng số điểm lấy mẫu lên số điểm lấy mẫu quy định Bảng Bảng Xem thêm 7.3.2 quy trình đo trước điểm lấy mẫu Bảng – Số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu ống dẫn hình tròn Dãy đường kính ống dẫn Số lượng tối thiểu đường lấy mẫu (đường kính) m Số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu đường lấy mẫu Số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu mặt phẳng lấy mẫu kể điểm trung tâm không kể điểm trung tâm kể điểm trung tâm không kể điểm trung tâm < 0,35 - 1a - 1a - 0,35 đến 0,70 0,70 đến 1,00 1,00 đến 2,00 13 12 > 2,00 17 16 a Chỉ sử dụng điểm lấy mẫu làm tăng sai số lên sai số quy định tiêu chuẩn Bảng – Số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu ống dẫn hình chữ nhật Dãy diện tích mặt phẳng lấy mẫu, m2 Số lượng tối thiểu vách chiaa Số lượng tối thiểu điểm lấy mẫu mặt phẳng lấy mẫu < 0,09 - 1b 0,09 đến 0,38 0,38 đến 1,50 > 1,50 16 a Các vách khác ống dẫn cần thiết, ví dụ chiều dài vạch dài ống dẫn lớn hai lần chiều dài vách ngắn b Chỉ sử dụng điểm lấy mẫu làm tăng sai số lên sai số quy định tiêu chuẩn 5.5 Lỗ tiếp cận Lỗ tiếp cận cần phải có để tiếp cận với điểm lấy mẫu lựa chọn phù hợp với Phụ lục B Kích thước lỗ tiếp cận cần phải tạo khoảng không gian cho việc đưa vào rút dụng cụ lấy mẫu phụ kiện kèm theo, cho phép nút kín lại dụng cụ lấy mẫu đặt Đường kính tối thiểu 125 mm diện tích bề mặt nên có 100 mm x 250 mm, trừ trường hợp ống dẫn nhỏ (đường kính nhỏ 0,7 m) trường hợp kích thước lỗ tiếp cận nhỏ (xem ví dụ Phụ lục F) 5.6 Thời gian lấy mẫu Giả định đặc trưng lưu lượng thể tích dãy lấy mẫu sử dụng, thời gian lấy mẫu tính tốn dẫn đến việc thu thập khối lượng bụi mong muốn yêu cầu nồng độ xấp xỉ biết trước Nếu nồng độ bụi kỳ vọng (cexp) xác định giả thiết trước khối lượng bụi (m) cần yêu cầu thu thập định ra, lúc thể tích cần thiết khí ống khói cần lấy mẫu là: Vn m cexp (2) Tuy nhiên, thể tích mẫu, Vn (lit) tổng thời gian lấy mẫu, t (min), nhân với lưu lượng thể tích mũi lấy mẫu điều kiện cụ thể, Qa(l/min), nghĩa Vn = tQa Tổng thời gian lấy mẫu mặt phẳng lấy mẫu lúc tính theo: t Vn t Qa m cexp Qa (3) Thiết bị dụng cụ vật liệu 6.1 Thiết bị đo áp suất, vận tốc, nồng độ thành phần khí Các phép đo lưu lượng khí cần tiến hành cách sử dụng ống Pitot tiêu chuẩn thiết bị khác, ví dụ ống Pitot hình chữ S, miễn thiết bị hiệu chuẩn theo ống Pitot tiêu chuẩn hóa phù hợp với ISO 10780 Nhiệt độ áp suất ống dẫn cần đo để tính tốn mật độ thực khí khoảng ± 0,05 kg/m3, tính đến thành phần khí Khi thể nồng độ theo khí khơ, mà/hoặc nồng độ thể theo nồng độ O2 chuẩn CO2, cần phải tiến hành phép đo độ ẩm O2/CO2 vùng xung quanh mặt phẳng lấy mẫu Quy định kỹ thuật cho thiết bị đo nêu Bảng 6.2 Thiết bị dụng cụ lấy mẫu Dãy lấy mẫu chủ yếu gồm: a) ống hút (đầu lấy mẫu) với mũi lấy mẫu; b) lọc, kể giá đỡ lọc, đặt ống dẫn (lọc ống khói) đặt bên ngồi ống dẫn (lọc ngồi ống khói), tạo khác biệt nhỏ hai loại dãy lấy mẫu Trong trường hợp có giọt nước nhỏ khí ống khói, cần sử dụng dãy lấy mẫu lọc ngồi ống khói c) hút, với hệ thống đo khí 6.2.1 Thiết bị lọc a) Thiết bị lọc “trong ống khói” (Hình 3): phần ống lắp nối mũi lấy mẫu lọc cần phải ngắn để giảm thiểu tích tụ bụi phía trước lọc Phần ống lắp nối sau lọc (ống hút) cần phải đủ dài để vượt ngang qua ống dẫn điểm lấy mẫu theo u cầu Vì nhiệt độ lọc nói chung tương tự với nhiệt độ khí ống dẫn, nên lọc bị tắc khí có giọt nước nhỏ Để vượt ngang qua ống dẫn, cần sử dụng ống cứng (ống hỗ trợ), kín khít đủ độ dài phía sau lọc để hỗ trợ có tính chất học cho mũi lấy mẫu lọc CHÚ GIẢI đầu vào mũi lấy mẫu 10 hút khí thiết bị đo khí giá đỡ lọc 11 van đóng ống Pitot 12 van điều chỉnh ống nhiệt độ 13 bơm đo nồng độ 14 đồng hồ đo lưu lượng đo áp suất tĩnh 15 đồng hồ đo thể tích khí khơ đo chênh lệch áp suất 16 đo nhiệt độ ống đỡ (thiết bị ống khói) 17 khí áp kế hệ thống làm mát làm khơ Hình – Ví dụ lấy mẫu theo khí khơ với lọc “trong ống khói” b) Thiết bị lọc “ngồi ống khói” (Hình 4): phần ống nối lắp mũi lấy mẫu lọc (ống hút) phải đủ dài để vượt ngang qua ống dẫn điểm lấy mẫu yêu cầu Ống hút lọc kiểm soát nhiệt độ nhằm tạo bay nước giọt nhỏ có tránh khó khăn hoạt động lọc liên quan đến khí axit có điểm sương cao CHÚ GIẢI mũi lấy mẫu 10 hút khí thiết bị đo khí giá đỡ lọc 11 van đóng ống Pitot 12 van điều chỉnh ống nhiệt độ 13 bơm đo nhiệt độ 14 đồng hồ đo lưu lượng đo áp suất tĩnh 15 đồng hồ đo thể tích khí khô đo chênh lệch áp suất 16 đo nhiệt độ ống đỡ (thiết bị ống khói) 17 khí áp kế hệ thống làm mát làm khơ Hình – Ví dụ lấy mẫu theo khí khơ với lọc “ngồi ống khói” Các giọt nước nhỏ có q trình định, ví dụ sau hệ thống giảm thiểu khử ẩm Nhiệt độ thấp điểm sương biết trình yêu cầu tiêu chuẩn Nếu có nghi ngờ có mặt giọt nước nhỏ lúc cần phải áp dụng lọc ngồi ống khói Phần lấy mẫu hệ thống cần phải làm từ vật liệu khơng bị ăn mòn, cần, chịu nhiệt độ cao, ví dụ thép khơng rỉ, titan, thạch anh thủy tinh Tuy nhiên, có kế hoạch phân tích thêm bụi thu thập (ví dụ phân tích thêm kim loại nặng), nên tránh sử dụng thép không gỉ cho phần tiếp xúc với khí mẫu Bề mặt phần phía trước lọc cần phải nhẵn bóng cần phải có mối nối Mọi thay đổi đường kính lỗ khoan cần phải hình Dụng cụ lấy mẫu cần phải thiết kế để thuận tiện cho việc lau chùi làm phần bên phía trước lọc Mọi phận dụng cụ mà tiếp xúc với mẫu cần phải bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn trình vận chuyển bảo quản 6.2.2 Bộ mũi lấy mẫu có đường kính khác nhau, mũi nhọn, có dạng khí động học khơng tạo cản trở để khơng làm cản trở dòng khí Mũi lấy mẫu nối với ống hút (đầu lấy mẫu) với lọc Phụ lục A nêu chi tiết ba thiết kế kiểm chứng Các thiết kế khác cho phép áp dụng, miễn chúng cho kết tương tự Để ngăn ngừa rối loạn dòng khí gần đỉnh mũi lấy mẫu, cần áp dụng yêu cầu sau đây: a) mũi lấy mẫu cần phải có đường kính khơng đổi dọc theo chiều dài tối thiểu lần kích thước đường kính tối thiểu 10 mm tính từ đỉnh mũi lấy mẫu, với mũi lấy mẫu lớn Xem 7.3.3 để tính đường kính; b) biến thiên đường kính lỗ cần phải sửa thành góc hình nón nhỏ 30 ; c) chỗ uốn cần phải vị trí cách đỉnh mũi lấy mẫu tối thiểu 30 mm; d) biến thiên đường kính ngồi phận dụng cụ lấy mẫu vị trí cách đỉnh mũi lấy mẫu 50 mm cần phải sửa thành góc hình nón nhỏ 30 ; e) cản trở liên quan đến dụng cụ lấy mẫu là: 1) cản trở dòng khí phía trước đỉnh mũi lấy mẫu; 2) khơng hút dòng khí bên cạnh phía sau đỉnh mũi lấy mẫu, vị trí cách 50 mm kích thước mũi lấy mẫu, với mũi lấy mẫu lớn Do điều cần thiết, lý học, mũi lấy mẫu hình bề dày dày dẫn đến độ bất định vùng lấy mẫu hiệu Độ bất định cần phải nhỏ 10 % để thực tiêu chí lấy mẫu đẳng tốc Do đó, nên dùng mũi lấy mẫu đường kính mm, tránh dùng mũi lấy mẫu có đường kính nhỏ mm 6.2.3 Ống hút (đầu lấy mẫu) hệ thống lọc ngồi ống khói Đỉnh mũi lấy mẫu: khoảng cách đến chỗ cản trở > 50 mm Hiệu suất lọc (thử nghiệm sol khí 0,3 m) > 99,5 % Vật liệu lọc (sự hấp thụ thành phần) Không phản ứng không hấp thụ < 10 g/m3 Bộ ngưng tụ, tháp sấy khí: độ ẩm lại khí Độ khơng đảm bảo đo đồng hồ đo thể tích khí 2% Độ khơng đảm bảo đo phép đo áp suất tuyệt đối 1% Độ không đảm bảo đo phép đo nhiệt độ tuyệt đối 1% Sự xếp theo đường thẳng mũi lấy mẫu 10 % Tiêu chí đẳng tốc (độ khơng đảm bảo đo phép đo trung bình) 10 % Phép thử rò rỉ 8h < 10 % giá trị giới hạn LVa ấn định cho trình lấy mẫu mg/m3 mẫu trắng có giá trị nhỏ Độ không đảm bảo đo phép đo thời gian lấy mẫu 5s Độ không đảm bảo đo phép đo tuyến tính (đường kính ống dẫn khí) (đường kính mũi lấy mẫu) 1% mm % lớn Địa điểm lấy mẫu Góc dòng khí < 15 Dòng khí âm khơng có Chênh lệch áp suất (ống Pitot) > Pa Tỷ số tốc độ dòng khí cực đại cực tiểu 3:1 Chiều dài đoạn thẳng trước mặt phẳng lấy mẫu > đường kính thước thủy lực (khuyến nghị) Chiều dài đoạn thẳng sau mặt phẳng lấy mẫu > đường kính thước thủy lực (khuyến nghị) Chiều dài đoạn thẳng trước cửa phát thải khí > đường kính thước thủy lực (khuyến nghị) Số lượng điểm lấy mẫu Xem Bảng Dụng cụ dùng đo đặc tính khí ống khói Nhiệt độ tuyệt đối Mật độ khí ống khói 1% 0,05 kg/m3 LV = giá trị giới hạn Tùy theo yêu cầu quy định sau ủy quyền nhà máy, theo loại khí thải đặc biệt theo mục đích cụ thể phép đo, chấp nhận áp dụng nhiệt độ quy ước khác: Ví dụ sol khí hợp chất ngưng tụ xem xét đến nhiệt độ cần phải giảm xuống trình xử lý sau lấy mẫu Trong trường hợp: - phần cân cần phải ổn định trước lấy mẫu (7.2.1) nhiệt độ 20 C cao nhiệt độ cực đại đạt đến trình lấy mẫu xử lý sau lấy mẫu; - nhiệt độ lấy mẫu ổn định trước cân phải nêu báo cáo thử nghiệm 8.2 Tích tụ bụi phía trước lọc Công việc thực nghiệm cho thấy bụi đọng lại trước lọc bỏ qua lấy mẫu nồng độ bụi Thực nghiệm cho thấy sai số đáng kể tham gia vào phép đo vật chất lắng đọng không thu hồi cẩn thận Bụi đọng lại tùy thuộc vào dụng cụ lấy mẫu đặc tính bụi lấy mẫu Vì vậy, tất phần không cân dãy lấy mẫu phải kiểm tra tích tụ bụi có bụi tích tụ phải thu gom lại Các bụi lắng thu gom lại cách dùng quy trình xúc rửa nêu 7.3.6 sau loạt phép đo, sau loạt phép đo mặt phẳng lấy mẫu lần ngày Nếu thu gom bụi đọng vào lúc kết thúc loạt phép đo, khối lượng bụi thu thập lúc quy cho phép đo riêng lẻ theo tỷ lệ với khối lượng bụi thu thập lọc 8.3 Cải thiện quy trình cân Cơng việc thực nghiệm cho thấy tính khơng ổn định cân có liên quan khơng với tính cân mà liên quan đến trình cân Vì vậy, trước thực phép cân, người cân phải thiết lập kiểm tra tính quy trình cân mình, kể dụng cụ lấy mẫu lọc sử dụng Cân lặp lại với phần cân, làm thời gian vài tuần với điều kiện thay đổi, ví dụ nhiệt độ, độ ẩm bên ngoài, v.v cho đánh giá độ xác thực q trình cân, kể độ không đảm bảo đo liên quan với lọc chất lượng kém, thời gian cân bằng, v.v… Các kết nên sử dụng giá trị mẫu trắng ước lượng thứ nhất, cho phép tính tốn thể tích khí cần lấy mẫu nhằm thu liệu có ý nghĩa, kể dãy nồng độ bụi dự đốn Tính tốn 9.1 Tốc độ dòng đẳng tốc Để tiến hành lấy mẫu đẳng tốc, tốc độ dòng hệ thống lấy mẫu cần tính tốn cho lưu lượng mẫu khí vào mũi lấy mẫu, vn, tốc độ dòng khí ống khói điểm mẫu, vs, = vs (8) Tốc độ dòng mũi lấy mẫu, qv, thể theo điều kiện thực tế mũi lấy mẫu là: qv = An.vs (9) Theo phương trình (5), lấy mẫu đẳng tốc tiến hành khi: qv = An.vs (10) Vì tốc độ dòng lấy mẫu đo điều kiện (nhiệt độ, áp suất, hàm lượng ẩm) khác biệt với điều kiện thực khí thải ống dẫn, nên qv phải hiệu chỉnh sau: qm qV a (100 H a )Tm pa (100 H m )Ta pm (11) Trong đó: qm thể tích tốc độ dòng lấy mẫu đo được; qV.a thể tích tốc độ dòng lấy mẫu, thể theo điều kiện thực điểm lấy mẫu; Hm Ha hàm lượng ẩm (độ ẩm), theo phần trăm thể tích khí điều kiện đo (m) điều kiện thực (a); Tm Ta nhiệt độ (đo thực tế) khí thải, tính theo kenvin; pm pa áp suất tuyệt đối (đo thực tế) khí thải So sánh kết tính qv với qV.a thu trình đo để xác định chúng thỏa mãn khoảng ± 10 %, tiêu chí lấy mẫu đẳng tốc tiêu chuẩn 9.2 Nồng độ bụi 9.2.1 Khái quát Với phép thử, cần tính: a) thể tích mẫu lấy, V, quy định theo khí khơ hay khí ướt theo điều kiện chuẩn; b) tổng khối lượng bụi thu thập (m) lọc trước lọc thu từ xúc rửa; c) nồng độ bụi, c m V c (12) Cần thiết thể nồng độ bụi tương quan với hàm lượng O chuẩn để hiệu chỉnh hiệu ứng pha loãng và/hoặc độ ẩm Có thể thu tương quan cách nhân với hệ số hiệu chỉnh oxy cacbon f c ,O2 f c ,CO2 (9.2.2 9.2.3 tương ứng) dioxyt 9.2.2 Hệ số hiệu chỉnh oxy f c , O2 21 O 2.ref 21 O m (13) Trong O 2.ref O 2.m 21 phần thể tích O2 điều kiện tham chiếu, tính phần trăm;   phần thể tích O2 đo được, tính phần trăm; phần trăm thể tích O2 khơng khí; 9.2.3 Hệ số hiệu chỉnh cacbon dioxit f c ,CO2 Trong CO ref CO 2.m (14) CO 2.ref CO 2.m  phần thể tích CO2 điều kiện tham chiếu, tính phần trăm;   phần thể tích CO2 đo được, tính phần trăm; 10 Đặc tính tính 10.1 Những khía cạnh chung Do thành phần khí thải biến động theo thời gian, nên khơng xác định độ lặp lại độ tái lập phương pháp theo tiêu chuẩn TCVN 6910 (ISO 5725) (tất phần) Độ xác (độ độ chụm) phương pháp đo kết đo Tuy vậy, đội đo thực phép lấy mẫu song song liên tiếp với hai hệ thống lấy mẫu nhau, quy trình cho phép so sánh thống kê cặp giá trị x x2 để tính Độ lệch chuẩn, s, cặp giá trị là: n s ( xi ,1 xi , ) i (15) 2n Trong n số cặp mẫu x1 x2 Độ lệch chuẩn sử dụng để tính: a) độ khơng đảm bảo đo phòng thí nghiệm u (hoặc khoảng tin cậy phép đo phòng thí nghiệm) liên quan đến phép đo đơn lẻ đội đo thực hiện: u = t0,95:n-1.s đó: t0,95:n-1 hệ số Student với độ tin cậy 95 % bậc tự n -1 b) Độ lặp lại, r, theo TCVN 6910 (ISO 5725) (tất phần), nghĩa sai lệch tối đa phép đo đội đo thực hiện, cho độ tin cậy 95 % r 2t0,95:n s (16) Những liệu cần phải xem xét công cụ để thiết lập phép đo khuôn khổ đảm bảo chất lượng Khi số liệu vài đội đo độc lập thực phép đo cung cấp, tiến hành tính tốn tương tự tính tốn: c) độ khơng đảm bảo đo ngồi phòng thí nghiệm liên quan đến phép đo riêng lẻ đội đo thực theo yêu cầu tiêu chuẩn Độ khơng đảm bảo đo tính đến so sánh giá trị đo với giá trị giới hạn khí thải d) độ tái lập [theo TCVN 6910 (ISO 5725) (tất phần)], R, nghĩa sai khác lớn kỳ vọng được, với độ tin cậy 95 %, hai phép đo đội đo khác thực theo yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện hoạt động nhà máy Khi thực phép đo với nồng độ khí thấp, giới hạn phát tính: e) phép đo song song tính tốn độ khơng đảm bảo đo; f) phép đo liên tiếp nồng độ gần “không” (zero) Giới hạn phát giả định gấp ba lần độ lệch chuẩn 10.2 Dữ liệu thực nghiệm lấy mẫu Xem Phụ lục E để tham khảo thông tin tính phương pháp lấy mẫu 11 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo kết thử nghiệm phải bao gồm thơng tin sau: a) trình bày mục đích thử nghiệm, nêu địa điểm, ngày tháng lấy mẫu; b) mô tả điều kiện vận hành trình hoạt động nhà máy, biến động trình đo; c) xác định khu vực lấy mẫu, thơng số khí thải ống dẫn; 1) kích thước ống dẫn khí, số vị trí đường lấy mẫu điểm lấy mẫu; 2) áp suất khí ống dẫn; 3) tốc độ nhiệt độ tồn dòng khí thải; 4) O2/CO2 (nếu có liên quan), hàm lượng ẩm, thể tích khí; d) quy trình đo; 1) phép đo tốc độ dòng (hiệu chuẩn ống Pitot- S, v.v); 2) đặc tính dụng cụ lấy mẫu; 3) nơi sản xuất (nhà chế tạo dãy lấy mẫu); 4) đường kính mũi lấy mẫu, đặc tính lọc (vật liệu, kích thước, loại); 5) hiệu chuẩn thiết bị đo tốc độ dòng; 6) nhiệt độ lọc; 7) quy trình cân; 8) nhiệt độ để ổn định cân; 9) hiệu chỉnh khối lượng biểu kiến; e) kết thử nghiệm, lần đo 1) số lần đo ngày tháng; 2) khối lượng bụi thu thập được; 3) nhiệt độ áp suất khí dãy lấy mẫu; 4) thành phần khí thải (kể hàm lượng ẩm); 5) thời lượng lấy mẫu; 6) tốc độ thể tích mẫu lấy; 7) tình đặc biệt cố, 8) kết hiệu chỉnh (các điều kiện chuẩn), 9) kết trung gian kết cuối cùng, f) đảm bảo chất lượng; 1) kết thử rò rỉ, 2) giá trị mẫu trắng, 3) chuẩn mực đẳng tốc, 4) khí đọng lại phía trước lọc g) bình luận 1) kết thử tỷ số giá trị đo (mg bụi) với giá trị mẫu trắng (mg bụi), 2) báo cáo kết thử cần phải tình đặc biệt làm ảnh hưởng đến kết quả, thông tin liên quan đến độ không đảm bảo kết quả; 3) Nếu phải cải biên phương pháp đo tiêu chuẩn trình thực phép đo lý gì, phải báo cáo cải biên PHỤ LỤC A (quy định) THIẾT KẾ ĐƯỢC XÁC NHẬN CỦA MŨI LẤY MẪU Một thiết kế nêu Hình A.1 đến A.3 cần phải sử dụng cho mũi lấy mẫu Hình A.1 – Mũi lấy mẫu, với giá đỡ lọc kèm theo Kích thước tính theo milimét Hình A.2 – Mũi lấy mẫu, góc đơn Kích thước tính theo milimét Hình A.3 – Mũi lấy mẫu, góc kéo PHỤ LỤC B (quy định) XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA CÁC ĐIỂM LẤY MẪU TRONG CÁC ỐNG DẪN TRỊN VÀ VNG B.1 Các u cầu ống dẫn tròn B.1.1 Quy tắc chung ống dẫn tròn Trong “quy tắc chung” áp dụng cho ống dẫn tròn, mặt phẳng lấy mẫu chia thành diện tích Các điểm lấy mẫu cần phải nằm hai hay nhiều đường kính (đường lấy mẫu), có điểm nằm trung tâm diện tích, có điểm nằm vị trí tâm ống dẫn khí (xem hình B.1) Sự định vị điểm lấy mẫu phụ thuộc vào số điểm lấy mẫu định Với ống dẫn tròn, mà với hai đường lấy mẫu (đường kính) đủ khoảng cách x điểm i lấy mẫu đến thành ống biểu diễn xi = Ki – d (B.1) Trong đó: Ki hệ số, tính theo phần trăm, Bảng B.1 d chiều dài ống dẫn khí Hình B.1 – Vị trí điểm lấy mẫu ống dẫn tròn – Quy tắc chung áp dụng cho ống dẫn có đường kính m (những phần đánh dấu đường kẻ song song có diện tích nhau) Bảng B.1 cho giá trị Ki theo phần trăm, nd số điểm lấy mẫu đường lấy mẫu (đường kính) i số thứ tự điểm lấy mẫu (chỉ số) dọc theo đường kính Bảng B.1 – Giá trị Ki theo phần trăm – Quy tắc chung áp dụng cho ống dẫn tròn Chỉ số điểm lấy mẫu, i Ki n=3 n=5 n=7 n=9 11,3 5,9 4,0 3,0 50,0 21,1 13,3 9,8 88,7 50,0 26,0 17,8 78,9 50,0 29,0 94,1 74,0 50,0 86,7 71,0 96,0 82,2 90,2 97,0 Với ống dẫn tròn mà cần tăng số đường lấy mẫu (đường kính) số điểm lấy mẫu (ví dụ điều kiện dòng bất lợi), cơng thức chung (B.1) để tính khoảng cách xi điểm lấy mẫu từ thành ống dẫn, dọc theo đường kính: là: xi d xi d xi d nd (ni 2i ) nd (ni 1) nd (2i ni ) nd (ni 1) cho i ni (B.2) cho i ni (B.3) cho i ni (B.4) Trong đó: i số thứ tự điểm dọc theo đường kính; xi khoảng cách điểm lấy mẫu thứ i tính từ thành ống dẫn; ni số điểm lấy mẫu dọc theo đường lấy mẫu (kể trung tâm); nd số đường lấy mẫu (đường kính); d đường kính ống dẫn khí B.1.2 Quy tắc tiếp tuyến cho ống dẫn tròn Trong “Quy tắc tiếp tuyến” áp dụng cho ống dẫn tròn, mặt phẳng lấy mẫu chia thành diện tích Các điểm lấy mẫu nằm hai nhiều đường kính (đường lấy mẫu), có điểm nằm trung tâm diện tích, khơng có điểm lấy mẫu tâm ống dẫn (Hình B.2) Sự định vị điểm lấy mẫu đường kính phụ thuộc vào số điểm lấy mẫu đường kính, khơng phụ thuộc vào số đường kính lấy mẫu Với ống dẫn tròn mà hai đường lấy mẫu (đường kính) đủ, khoảng cách điểm lấy mẫu đến thành ống dẫn biểu diễn xi = ki.d (B.5) Trong ki số, theo phần trăm, Bảng B.2 Bảng B.2 cho giá trị ki theo phần trăm, nd số điểm lấy mẫu đường lấy mẫu (đường kính) i số thứ tự điểm lấy mẫu dọc theo đường kính Hình B.2 – Vị trí điểm lấy mẫu ống dẫn tròn – Quy tắc tiếp tuyến áp dụng cho ống dẫn có đường kính m (những phần đánh dấu đường kẻ song song có diện tích nhau) Bảng B.2 – Các giá trị ki (%) – Quy tắc tiếp tuyến cho ống dẫn tròn Chỉ số điểm lấy mẫu, i Ki n=2 n=4 n=6 n=8 14,6 6,7 4,4 3,3 85,4 25,0 14,6 10,5 75,0 29,6 19,4 93,3 70,4 32,3 85,4 67,7 95,6 80,6 89,5 96,7 Với ống dẫn tròn mà cần tăng số đường lấy mẫu (đường kính) số điểm lấy mẫu, cơng thức tiếp tuyến B.2 để tính khoảng cách từ thành ống dẫn dọc theo đường kính là: Trong ký hiệu có ý nghĩa phương trình (B.2) Phương pháp đặc biệt hữu dụng ống dẫn rộng mà khó tiếp cận đến tâm ống dẫn B.2 Những yêu cầu ống dẫn vng góc (và vng) Trong quy tắc áp dụng cho ống dẫn vng góc, kể ống dẫn vuông, mặt phẳng lấy mẫu chia thành diện tích đường song song với thành ống, điểm lấy mẫu nằm trung tâm diện tích Xem hình B.3 Nói chung hai cạnh mặt phẳng lấy mẫu chia thành số phần nhau, cho diện tích có hình dạng với ống dẫn Số thứ tự phần vuông 1, 2, 3, v.v tùy theo số chia cạnh Xem hình B.3.a) Nếu chiều dài cạnh mặt phẳng lấy mẫu l1 l2 l1 lớn l2 nghĩa tỷ số l1/l2 > l1 cần chia thành nhiều phần l2 để diện tích tạo đạt tiêu chí chiều dài khơng lớn lần chiều ngắn Xem hình B.3.b) Nếu chiều dài cạnh mặt phẳng lấy mẫu l1 l2 chia thành n1 n2 phần tương ứng số điểm lấy mẫu n1.n2 khoảng cách ngắn từ thành ống dẫn l1/2n1 l2/2n2 Hình B.3 - Minh họa vị trí điểm lấy mẫu ống dẫn vng góc (và vng) PHỤ LỤC C (tham khảo) NHỮNG VÍ DỤ VỀ ĐỘ CHỆCH PHÉP CÂN C.1 Khái quát Các độ chệch phép cân liên quan đến cân nhiệt độ không đủ, thay đổi khí hậu q trình cân trước sau lấy mẫu, minh họa ví dụ sau Trong ví dụ này, lọc đặt hộp Petri đậy kín, khối lượng 25 g, thể tích khơng khí bên 40 ml Cân hiệu chuẩn theo khối lượng chuẩn 25 g (khối lượng thể tích g/ml) Khối lượng thể tích thủy tinh g/ml, khơng khí 1,2 mg/ml C.2 Ảnh hưởng cân nhiệt độ không đủ Do không đủ thời gian để cân nhiệt độ sau sấy, khơng khí bên hộp Petri coi có nhiệt độ K cao nhiệt độ phòng cân (300 K) Do thay đổi tính nhẹ khơng khí, khác biệt nhiệt độ khơng khí dẫn đến biến động khối lượng biểu kiến của: (40 x 1,2 x 2)/300 = 0,3 mg C.3 Ảnh hưởng thay đổi nhiệt độ Nhiệt độ phòng cân xác định 15 C cân trước lấy mẫu, 25 C cân sau lấy mẫu Sự khác thể tích khí thay khối lượng chuẩn (25 g, thể tích 3,1 ml) hộp Petri 25 g, thể tích 12,5 ml) 9,4 ml Do nhiệt độ thay đổi (10 K) thể tích phần khơng khí dẫn đến thay đổi khối lượng biểu kiến là: 9,4 x 1,2 x 10/300 = 0,4 mg C.4 Ảnh hưởng thay đổi áp suất Áp suất khí áp xác định là: a) cân trước lấy mẫu: 98,5 kPa (740 mmHg); b) cân sau lấy mẫu: 104 kPa (780 mmHg) Vì vậy, tồn thay đổi tương đối 5,5 % Do thay đổi tương đối này, 9,4 ml thể tích khí dẫn đến thay đổi khối lượng biểu kiến là: 9,4 x 1,2 x 0,055 = 0,6 mg C.5 Kết luận C.5.1 Khi cân phần tích bên lớn, bắt buộc phải đợi cho nhiệt độ xung quanh nhiệt độ bên vật cân đạt cân trước cân C.5.2 Không cần thiết hiệu chỉnh ảnh hưởng nhiệt độ phòng để dụng cụ cân có nhiệt độ kiểm sốt Nhưng lại cần để tính đến ảnh hưởng thay đổi áp suất khí áp, đặc biệt khối lượng thể tích phần cân khác so với khối lượng thể tích khối lượng chuẩn dùng để hiệu chuẩn Hiệu chỉnh cần thiết phải làm cách cân “phần đối chứng”, nêu 7.2.2 PHỤ LỤC D (tham khảo) CÁC ĐIỀU KIỆN LẤY MẪU ĐẲNG TỐC Các điều kiện lấy mẫu đẳng tốc tồn tốc độ dòng khí thải vào đỉnh mũi lấy mẫu (vn) tốc độ dòng khí ống khói tiếp cận (v s), nghĩa = vs Phần trăm đẳng tốc xác định 100 % = vs Khi vs (điều kiện bất đẳng tốc), nồng độ mẫu bị chệch ảnh hưởng quán tính hạt bụi Nếu dòng khí xáo trộn, điều kiện bất đẳng tốc, lúc a) hạt kích thước lớn có xu hướng chuyển theo hướng qn tính; b) hạt kích thước nhỏ có xu hướng di chuyển theo dòng; c) hạt kích thước trung bình chừng mục bị chệch hướng dịch chuyển Xem Hình D.1 ví dụ điều kiện đẳng tốc bất đẳng tốc a) 100 % điều kiện đẳng tốc b) 200% điều kiện đẳng tốc c) 50% điều kiện đẳng tốc CHÚ GIẢI dòng mũi lấy mẫu hạt có kích thước nhỏ hạt có kích thước lớn Hình D.1 – Các ví dụ điều kiện đẳng tốc bất đẳng tốc PHỤ LỤC E (tham khảo) TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ XÁC NHẬN TÍNH ĐÚNG CỦA PHƯƠNG PHÁP E.1 Giới thiệu Ủy ban KEMA Hà Lan BV xác định đặc tính tính độ lặp lại, độ tái lập, độ giới hạn phát tiêu chuẩn TCVN 5977 : 1995 (ISO 9096 : 1992), xuất lần E.2 Nghiên cứu phòng thí nghiệm Trước lúc đo đạc thực tế trường, khía cạnh kỹ thuật biên tập tiêu chuẩn đánh giá Sự đánh gái số hạng mục tiêu chuẩn cần cải tiến Ví dụ quy trình thử rò rỉ, quy trình xác định lắng đọng bụi phần dãy lấy mẫu nằm trước lọc, hiệu chỉnh công thức hiệu chỉnh sai số đưa Cũng thời điểm trước lúc đo đạc trường, phép phân tích độ nhạy tiến hành độ không đảm bảo đo toàn tài liệu Điều đưa đến kết luận xác định tốc độ dòng khí thải (nghĩa đặt sai vị trí ống Pitot) tạo nhiều cho tồn độ khơng đảm bảo đo Ví dụ sử dụng phép phân tích độ khơng đảm bảo đo, độ không đảm bảo đo cực đại theo lý thuyết điều kiện hút động học thấp đạt đến lượng 26 %, trường hợp hút động học cao đạt đến lượng 19 % Sự lựa chọn nguồn thải để nghiên cứu trường vấn đề dễ dàng điều kiện nước Hà Lan với thông số quy định tiêu chuẩn TCVN 5977 : 1995 (ISO 9096 : 1992) E.3 Độ lặp lại Trong trình xác định độ lặp lại, ảnh hưởng tuyến đo tính đến Tuy nhiên, kết dẫn đến kết luận ảnh hưởng tuyến đo việc xác định độ lặp lại chứng minh Độ lặp lại xác định cách lập hai dãy lấy mẫu hoàn toàn tương đương nhau, dùng để thực toàn 20 phép đo lặp lại (10 phép đo điểm 10 phép đo tuyến) gần nguồn thải Sau toàn kết tính tốn, cho biết mặt thống kê kết hợp tất độ lệch chuẩn lặp lại vào thành độ lệch chuẩn lặp lại riêng lẻ Kết sau độ lặp lại trình bày Bảng E.1 E.2 Bảng E.1 – Kết độ lặp lại r xác định dựa phép đo điểm Thông số Nguồn A Nguồn B Nguồn C r (mg/m3) 5,7 14 1,6 r (%) 45 5,7 24 đến 30 140 đến 400 đến 10 10 11 Khoảng nồng độ (mg/m3) Số cặp đo Bảng E.2 – Kết độ lặp lại r xác định dựa phép đo tuyến Thông số Nguồn A Nguồn B Nguồn C r (mg/m3) 6,2 24 1,2 r (%) 42 14 12 10 đến 25 100 đến 260 đến 14 11 10 Khoảng nồng độ (mg/m3) Số cặp đo E.4 Độ tái lập Độ tái lập xác định dựa 22 phép đo kết hợp thực với trợ giúp viện đo lường Do điều kiện khác nhau, có tổng số 14 kết đo thích hợp để tính độ tái lập Kết độ tái lập, với dãy nồng độ 2,4 mg/m3 (trung bình 9,9 mg/m3) đạt 123 % E.5 Giới hạn phát Giới hạn phát phân tích minh chứng lặp lại quy trình đo mười lần Giới hạn phát phân tích sử dụng lọc làm sợi thạch anh mặt cắt 110 mm thể tích khí thải 1,2 m3 xác định 1,4 mg/m3 Giới hạn phát phân tích sử dụng lọc làm sợi thạch anh mặt cắt 47 mm lắp cố định giá đỡ titan (áp dụng phù hợp với nồng độ bụi thấp) thể tích khí thải 1,2 m3 xác định 0,4 mg/m3 Giới hạn phát toàn phương pháp đo xác định phương tiện gọi ghép đơi (tăng đem) hai lọc ống khói đặt theo loạt Giới hạn phát toàn phương pháp đo sử dụng lọc làm sợi thạch anh lắp cố định giá đỡ titan (áp dụng phù hợp với nồng độ bụi thấp) thể tích khí thải khoảng 1,2 m xác định 0,3 mg/m3 E.6 Bụi đọng lại Qua việc xác định tất bụi lắng động (trong phần trước lọc) minh chứng phần trăm lượng bụi xúc rửa nằm khoảng từ - 23 % đến 77 % tương quan với tổng lượng bụi lấy mẫu Giá trị âm cho số giá trị mẫu trắng cao Thực nghiệm thu từ quy trình thử rò rỉ xúc rửa cho thấy phù hợp nguyên lý Để tối ưu hóa tính khả thi thực tế, cần có số điều chỉnh nhỏ E.7 Độ tái lập hiệu chỉnh phép đo Kassel Xem xét kết không khích lệ việc xác định độ tái lập nguồn khí thải Hà Lan, tham vấn bổ sung tổ chức vào ngày 14 tháng năm 1998 với thành viên ủy ban trợ giúp dự án số thành viên ủy ban chất lượng Qua trình tham vấn ý kiến xác định đặc tính tính tiêu chuẩn TCVN 5977 : 1995 (ISO 9096 : 1992) cần phải tương quan với tính chất đặc tính khí thải Kết luận dựa chủ yếu vào tính khơng qn kết xác định độ lặp lại xác định ba nguồn có giá trị độ lặp lại cao đáng kể (và cuối độ tái lập đáng thất vọng) Khác biệt lớn hai nguồn đầu nguồn thứ ba trường hợp hàm lượng nước cao Có thể có khác biệt thành phần bụi khí thải Kết luận này, dựa khác biệt thành phần khí thải, hiển nhiên nguồn thải “đơn giản” “phức tạp” Có thể với nguồn thải “phức tạp” phương pháp đo đề yêu cầu cao Theo khuyến nghị ủy ban trợ giúp dự án sau khuyến nghị ủy ban chất lượng thông qua, phép đo bụi bổ sung lắp đặt đồng thời nhà máy Kassel, Đức Mục đích để trình diễn độ tái lập hiệu chỉnh phép đo nguồn “đơn giản”, qua kết làm sở cho toán với nguồn “phức tạp” Tại nhà máy không độ tái lập phương pháp đo xác định, mà độ đúng, có tham gia viện đo lường Đức Độ tái lập xác định hai mức nồng độ (khoảng 10 mg/m3 khoảng 20 mg/m3) Dựa vào phép đo nhà máy này, độ tái lập 4,5 mg/m (45 %) xác định mức nồng độ 10 mg/m3 Tại mức nồng độ 20 mg/m3, độ tái lập 8,2 mg/m3 (41 %) Tại mức nồng độ 10 mg/m3, độ 0,01 mg/m3 (0,06 %), với độ lệch chuẩn 0,25 mg/m3 Tại mức nồng độ 20 mg/m3, độ -1,0 mg/m3 (- 5,2 %), với độ lệch chuẩn 1,1 mg/m3 PHỤ LỤC F (tham khảo VÍ DỤ VỀ CÁC LỖ TIẾP CẬN THÍCH HỢP CHO DỤNG CỤ LẤY MẪU Kích thước tính milimet a) Nhìn từ phía trước b) Nhìn từ phía bên cạnh Hình F.1 – Ví dụ lỗ tiếp cận hình vng a) Nhìn từ phía trước b) Nhìn từ phía bên cạnh CHÚ GIẢI Chốt ren Hình F.2 – Ví dụ lỗ tiếp cận hình tròn ... lấy 3.10 Điều kiện tiêu chuẩn (standard conditions) Áp suất nhiệt độ khí khơng đổi tính tốn thể tích khí tham chiếu theo điều kiện CHÚ THÍCH Trong tiêu chuẩn này, điều kiện tiêu chuẩn 101,325 kPa... cần tiến hành cách sử dụng ống Pitot tiêu chuẩn thiết bị khác, ví dụ ống Pitot hình chữ S, miễn thiết bị hiệu chuẩn theo ống Pitot tiêu chuẩn hóa phù hợp với ISO 10780 Nhiệt độ áp suất ống dẫn... kể điểm trung tâm < 0,35 - 1a - 1a - 0,35 đến 0,70 0,70 đến 1,00 1,00 đến 2,00 13 12 > 2,00 17 16 a Chỉ sử dụng điểm lấy mẫu làm tăng sai số lên sai số quy định tiêu chuẩn Bảng – Số lượng tối

Ngày đăng: 07/02/2020, 12:20

Xem thêm:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN