ГОСТ Р ИСО 21741-2022
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫБРОСЫ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Отбор проб и определение соединений ртути в дымовых газах с использованием золотосодержащей амальгамационной ловушки
Stationary source emissions. Sampling and determination of mercury compounds in flue gas using gold amalgamation trap
ОКС 13.040.40
Дата введения 2023-01-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом "Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха" (АО "НИИ Атмосфера") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 457 "Качество воздуха"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июля 2022 г. N 674-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 21741:2020* "Выбросы стационарных источников. Отбор проб и определение соединений ртути в дымовых газах с использованием золотосодержащей амальгамационной ловушки" (ISO 21741:2020 "Stationary source emissions - Sampling and determination of mercury compounds in flue gas using gold amalgamation trap", IDT).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Выброс ртути в основном происходит на определенных промышленных производствах, таких как установки для сжигания угля, цементные печи, предприятия по плавке и обжигу цветных металлов, а также предприятия по сжиганию отходов. На сегодняшний момент мониторинг массовых выбросов ртути из стационарных источников становится все более важным для предотвращения глобального загрязнения окружающей среды и ущерба здоровью.
1 Область применения
Общая концентрация ртути в дымовых газах выражается как сумма концентрации ртути в газовой и твердой фазах.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:
ISO 3696, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификация и методы испытаний)
ISO 9096, Stationary source emissions - Manual determination of mass concentration of particulate matter (Выбросы стационарных источников. Ручное определение массовой концентрации твердых частиц)
ISO 10396, Stationary source emissions - Sampling for the automated determination of gas emission concentrations for permanently-installed monitoring systems (Выбросы стационарных источников. Отбор проб для автоматического определения концентраций выбросов газов для стационарных систем мониторинга)
ISO 12141, Stationary source emissions - Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations - Manual gravimetric method [Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации твердых частиц (пыли) при низких концентрациях. Ручной гравиметрический метод]
ISO 12846:2012, Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment [Качество воды. Определение ртути. Метод с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) с обогащением]
ISO 16911-1, Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method (Выбросы стационарных источников. Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в воздуховодах. Часть 1. Ручной эталонный метод)
ISO 17852:2006, Water quality - Determination of mercury - Method using atomic fluorescence spectrometry (Качество воды. Определение содержания ртути. Метод с использованием атомно-флуоресцентной спектрометрии)
ISO 20988, Air quality - Guidelines for estimating measurement uncertainty (Качество воздуха. Рекомендации по оценке неопределенности измерений)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;
- Электропедия МЭК: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.
3.1 газообразная ртуть (gaseous mercury): Ртуть, существующая как в элементарной, так и в окисленной формах, проходящая через фильтр с эффективностью улавливания не менее 99,5% для частиц диаметром 0,3 мкм.
3.2 ртуть в виде твердых частиц (particulate mercury): Ртуть, присутствующая как в элементарной, так и в окисленной формах, содержащаяся в частицах твердой фазы, отбираемых фильтром, имеющим эффективность улавливания не менее 99,5% для частиц диаметром 0,3 мкм.
3.3 изокинетический отбор проб (isokinetic sampling): Отбор проб с такой скоростью потока, чтобы скорость и направление газа, входящего в пробоотборный зонд, были такими же, как и у газа в воздуховоде в точке отбора проб (3.4).
3.4 точка отбора проб (sampling point): Конкретное место на участке отбора проб, из которого отбирается проба.
3.5 стандартные условия; STP (standard conditions for temperature, STP): Нормальные условия при температуре 273,15 К и давлении 101,325 кПа.
4 Обозначения и сокращения
4.1 Обозначения
4.2 Сокращения
ААС - атомно-абсорбционная спектрометрия;
АФС - атомно-флуоресцентная спектрометрия;
ФЭП - перфтор(этилен/пропилен), тетрафторэтилен/гексафторпропилен;
ПФА - перфторалкоксиалкан;
ПТФЭ - политетрафторэтилен.
5 Основные принципы
В дымовых газах ртуть обычно присутствует как в газовой, так и в твердой фазах. Ртуть в виде твердых частиц улавливают фильтром, а газообразная ртуть поглощается золотосодержащей амальгамационной ловушкой. Общая концентрация ртути в дымовых газах выражается как сумма массовой концентрации ртути в газовой и в твердой фазе.
Для определения содержания ртути в виде твердых частиц в дымовых газах пробу отбирают изо-кинетическим методом и частицы улавливают на фильтре в соответствии с ИСО 9096 или ИСО 12141. Ртуть, отобранную на фильтре, растворяют и определяют концентрацию с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара (ААС ХП, ИСО 12846) или атомно-флуоресцентной спектрометрии холодного пара (АФС ХП, ИСО 17852). После подготовки пробу (см. 9.2) следует сразу проанализировать.
Газообразную ртуть в дымовых газах, прошедшую через фильтр, улавливают золотосодержащей амальгамационной ловушкой, далее ртуть восстанавливают с использованием раствора хлорида олова или подогреваемого блока каталитического восстановления. Ртуть, амальгамированная золотом, высвобождается при нагревании ловушки, и ее определяют с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) или атомно-флуоресцентной спектрометрии (АФС).
Если скорости потока и общие объемы отбора проб для измерений твердых частиц и газообразной ртути совпадают, то отбор проб выполняют одновременно с помощью процедуры изокинетического отбора проб.
6 Реагенты
6.1 Общие положения
Для проведения данного метода требуются следующие реагенты признанной аналитической чистоты.
6.2 Вода
Соответствует степени 1, указанной в ИСО 3696, для всех проб и разбавлений.
6.3 Азотная кислота
6.4 Серная кислота
6.5 Раствор хлорида олова (II)
6.6 Фосфатный буферный раствор
6.7 Плавиковая кислота
6.8 Соляная кислота
6.9 Стандартный раствор ртути
Стандартный раствор ртути в соответствии с ИСО 12846 и ИСО 17852.
6.10 Раствор для промывания
6.11 Осушитель анализируемого газа
Крупнозернистый силикагель с самоиндикацией.
6.12 Улавливающий агент для ртути
_______________
7 Оборудование
7.1 Основные положения
Используют два типа систем отбора проб: основная и боковая. В системе с основным потоком весь отобранный дымовой газ проходит через золотосодержащую амальгамационную ловушку, в то время как в устройстве с боковым потоком только часть отобранного дымового газа проходит через ловушку. Отбор проб из основного потока используют, когда скорость потока и общий объем отбора проб для измерений ртути в газообразной и твердой фазе одинаковы. Отбор проб в боковом потоке используют, когда расход или общий объем отбора проб для измерений ртути в газообразной и твердой фазе различаются.
При этом используют две линии отбора проб одну для твердых частиц ртути и одну для газообразной ртути, даже если скорость потока или общий объем отбора проб различны. Две форсунки для отбора проб, соответственно для твердых частиц и газообразной ртути, размещают в соседних точках, в которых физико-химические параметры, такие как концентрация ртути и расход газа, считаются эквивалентными. Твердые частицы ртути собирают на фильтр изокинетически. Газообразную ртуть улавливают золотосодержащей амальгамационной ловушкой неизокинетическим способом после удаления частиц. Неизокинетический отбор газообразной ртути возможен только в том случае, если в дымовых газах отсутствуют капли воды.
7.1.1 Отбор проб из основного потока
|
Рисунок 1 - Принципиальная схема основной линии отбора проб с установкой восстановления раствором хлорида олова
7.1.2 Отбор проб из бокового потока
|
1 - пробоотборный зонд; 2 - собранный фильтр; 3 - линия передачи с подогревом; 4 - твердый восстановитель; 5 - осушающий импинджер (пустой); 6 - золотосодержащая амальгамационная ловушка; 7 - сушильная установка (силикагель); 8 - насос; 9 - термометр и манометр; 10 - газовый счетчик; 11 - расходомер; 12 - охлаждающая ванна; 13 - сопло импинджера
Рисунок 2 - Принципиальная схема основной линии отбора проб с обогреваемой установкой каталитического восстановления
|
Рисунок 3 - Принципиальная схема линии бокового отбора проб с установкой восстановления хлорида олова
7.2 Пробоотборный зонд
Диаметр выбирают таким образом, чтобы он соответствовал требуемому расходу газа при отборе проб. Выбор пробоотборного зонда должен соответствовать ИСО 12141.
Пробоотборный зонд должен выдерживать температуру в воздуховоде. Он должен быть устойчивым к химическому воздействию различных загрязняющих веществ в воздуховоде. Подходящими материалами для отбора проб ртути являются кварцевое стекло, ПТФЭ и титан.
Зонд необходимо тщательно очищать перед каждым анализом пробы, промывая его промывочным раствором (6.10) и дистиллированной водой. Ополаскивание следует повторять до тех пор, пока в промывочной воде не останется твердых частиц.
7.3 Фильтр
Фильтр должен выдерживать продолжительное воздействие температуры до 40 К выше температуры в канале для отбора проб, чтобы предотвратить изменение качества фильтра. Эффективность фильтра должна быть выше 99,5% для испытательного аэрозоля со средним диаметром частиц 0,3 мкм при максимальной ожидаемой скорости потока. Максимальное содержание ртути в исходном фильтре должно быть менее 10% соответствующего количества, которое рассчитывают из нижнего диапазона определения. Перед отбором фильтр необходимо высушить и взвесить в соответствии с ИСО 9096 или ИСО 12141.
Фильтр из кварцевого волокна помещают в канал между зондом и передающей линией (фильтрация внутри трубы). Рекомендуются фильтры из кварцевого волокна без связующих. Держатель фильтра должен иметь герметичное уплотнение от протечек. Если температура дымовых газов ниже точки росы или корпус фильтра не может быть вставлен в канал, корпус фильтра должен быть размещен вне канала (фильтрация вне трубы) в соответствии с ИСО 9096 или ИСО 12141. Корпус фильтра тщательно очищают промывочным раствором (6.10) и дистиллированной водой в указанном порядке и тщательно высушивают перед отбором пробы.
Примечание - Распределение ртути в газовой фазе и в твердой фазе зависит от температуры фильтрации и адсорбции газообразной ртути и повторного испарения ртути в виде твердых частиц на фильтре. Поэтому, особенно если используется фильтрация вне дымовой трубы, точное определение ртути в виде твердых частиц и газообразной ртути в том виде, в котором они существуют в условиях дымовой трубы, затруднено, но общую концентрацию ртути все же можно определить.
7.4 Линия передачи
Линия передачи должна быть стойкой к химическому воздействию газов и аэрозолей, присутствующих в анализируемом газе. Подходящими материалами для отбора проб газообразной ртути являются кварцевое стекло, ПТФЭ и титан. При использовании линии передачи из титана температура газа должна поддерживаться выше 453 К, поскольку ртуть образует амальгаму с титаном при температуре ниже 453 К.
Линия передачи должна быть тщательно очищена с использованием промывочного раствора (6.10) и дистиллированной воды в указанном порядке и тщательно высушена перед отбором проб.
Линия передачи должна иметь систему обогрева, способную поддерживать температуру газа на выходе не менее 423 К или более 20 К выше температуры точки росы, в зависимости от того, что выше.
7.5 Блок предварительной обработки
Импинджеры могут быть изготовлены из кварцевого стекла, боросиликатного стекла или ПТФЭ и должны быть промыты и очищены промывочным раствором (6.10) и дистиллированной водой в указанной последовательности и должны быть тщательно высушены перед отбором проб.
7.6 Золотосодержащая амальгамационная ловушка
Для эффективного улавливания ртути используют две золотосодержащие амальгамационные ловушки, размещенные последовательно. Ловушки могут быть изготовлены из кварцевого стекла. Геометрия ловушек и количество материалов для амальгамирования должны быть такими, чтобы эффективность улавливания элементарной ртути составляла не менее 95% при выбранной скорости потока проб и в исследуемом диапазоне концентраций. Если абсолютное количество ртути, захваченной второй ловушкой, превышает 5% от количества ртути, уловленной первой ловушкой, то общий результат не принимается. Золотые ловушки коммерчески доступны, или они могут быть сконструированы в лаборатории.
|
1 - кремнеземная трубка; 2 - улавливающий ртуть агент; 3 - кремнеземная вата
Рисунок 4 - Золотосодержащая амальгамационная ловушка (пример)
7.7 Сушильная установка
Сушильную установку заполняют 200-300 г силикагеля (6.11) для сушки пробы газа перед насосом, счетчиком газа и расходомером.
7.8 Пробоотборный насос
Насос используется для отбора пробы через линию отбора проб. Он должен быть герметичным, способным поддерживать выбранную скорость потока проб в течение всего периода отбора проб, и его необходимо регулировать с помощью регулятора расхода.
7.9 Термометр
Он должен быть встроен в линию отбора проб между сушильной установкой и газовым счетчиком. Термометр должен обеспечивать измерение абсолютной температуры.
7.10 Манометр
Он должен использоваться для измерения разницы давлений между газом, поступающим в счетчик газа, и атмосферой. Он должен быть способен измерять перепад давления с точностью до 1% от перепада давления, с точностью до 1% от абсолютной температуры.
7.11 Счетчик газа
Объем осушенной пробы газа следует измерять с помощью калиброванного газового счетчика. Газовый счетчик должен иметь точность в пределах 2% при объеме, определяемом по расходу системы отбора проб.
7.12 Расходомер
Расходомер должен быть способен измерять расход с точностью ±10% от общего значения.
7.13 Барометр
Он должен использоваться для измерения местного атмосферного давления в килопаскалях (кПа) с точностью до 1% от абсолютного давления.
8 Отбор проб
8.1 Общие положения
Отбор проб твердых частиц ртути осуществляют изокинетическим методом, а отбор проб газообразной ртути - изокинетическим или неизокинетическим. Когда скорости потока или общие объемы отбора проб для измерения газообразной и дисперсной ртути различаются, пробы ртути в виде частиц и газообразной ртути отбираются отдельно с использованием линии отбора проб в боковом потоке или двух линий отбора проб (7.1).
В месте отбора проб должна быть предусмотрена безопасная рабочая платформа, чтобы все точки отбора проб могли быть доступны в соответствии с ИСО 10396.
8.2 Положение и точка отбора проб
Отбор проб проводится в месте, отвечающем требованиям ИСО 9096 или ИСО 12141. Отбор проб должен проводиться посредством подходящего порта доступа, через которое пробоотборник может быть введен в трубу. Порт должен быть запломбирован, когда он не используется. При использовании двух линий отбор проб газообразной ртути должен производиться в точке, смежной с точкой отбора проб твердых частиц, в которой физико-химические параметры, такие как концентрация ртути и скорость потока газа, считаются эквивалентными.
8.3 Продолжительность отбора проб и объем пробы
Минимальный период отбора проб и количество отобранных проб зависят от характера процесса, приводящего к выбросам. Если должны быть измерены выбросы от циклического процесса, общий период отбора проб должен охватывать как минимум один цикл технологической операции.
Минимальная продолжительность отбора проб также должна учитывать нижний предел определения аналитического метода. Если процесс работает в установившемся режиме, минимальное время и объем отбора проб можно рассчитать до отбора проб, используя ожидаемую концентрацию.
8.4 Дополнительные измерения, которые необходимо выполнить перед отбором проб
8.4.1 Объемный расход газа через трубу в плоскости отбора проб
Измерение объемного расхода газа в плоскости отбора проб необходимо, если результаты должны быть представлены в виде массы загрязнителя, выбрасываемого в единицу времени. Измерения проводят в соответствии с ИСО 16911-1.
8.4.2 Содержание влаги
Содержание влаги в дымовых газах необходимо для расчета концентрации ртути с учетом влажности и изокинетической скорости потока.
8.4.3 Содержание кислорода в газе
Если результаты должны быть представлены после корректировки на конкретную концентрацию кислорода, измерение концентрации кислорода в дымовых газах необходимо проводить во время всего периода отбора проб.
8.5 Сборка пробоотборного устройства
Собирают оборудование для отбора проб, как показано на рисунках 1, 2 или 3. Оборудование для отбора проб нагревают до рабочей температуры, затем проверяют систему на утечки, как приведено в 8.7.
8.6 Отбор проб
Осторожно вставляют зонд в трубу так, чтобы сопло было направлено навстречу газовому потоку, избегая контакта с любыми частями трубы. Закрывают отверстие порта доступа, чтобы минимизировать попадание воздуха.
8.7 Проверка на герметичность
8.8 Гарантия качества
Перед отбором пробы записывают время и текущие показания газового счетчика. Во время отбора проб необходимо периодически регистрировать расход пробы газа вместе с температурой и давлением на газовом счетчике, чтобы можно было рассчитать среднюю температуру и давление в течение периода отбора проб.
Во время отбора проб периодически проверяют следующее:
- отклонение расхода при отборе проб газа (не более чем на ±10% от выбранного расхода);
- отклонение скорости потока для отбора проб твердых частиц (в пределах ±10% согласно ИСО 9096 или от -5% до +15% в соответствии с ИСО 12141 в отношении изокинетической скорости отбора проб);
- наличие силикагеля.
При изменении цвета силикагеля насос выключают, а пробоотборник извлекают из канала для проверки на утечки, далее в систему помещают дополнительный силикагель;
- образование осадков и изменение цвета в импинджерах.
Если наблюдается сильное образование осадков или изменение цвета в импинджерах с раствором хлорида двухвалентного олова или газопромывочного раствора (фосфатный буфер), то насос должен быть выключен, а пробоотборник извлечен из воздуховода, для проверки на герметичность перед новым импинджером в систему вводится раствор хлорида олова или газопромывочный раствор. Отбор проб меньшего объема или отбор проб при более низкой скорости потока могут свести к минимуму проблему.
При замене любого из компонентов повторно выполняют испытание на утечки.
Скорость потока утечки, измеренная во время испытания на герметичность, не должна превышать 2% номинального расхода. В противном случае результат недействителен.
8.9 Восстановление пробы
Выключают насос и вынимают зонд из воздуховода и оставляют до полного охлаждения.
Снимают каждую золотосодержащую амальгамационную ловушку с пробоотборной линии и закрывают оба конца. Вытирают остатки материала снаружи ловушки. Помещают ловушку в хорошо закрытую емкость и хранят в темном прохладном месте.
Маркируют контейнеры для хранения золотосодержащих амальгамационных ловушек, фильтра, а также промывочного раствора с указанием даты и уникального идентификатора, чтобы можно было проследить пробу до измерения.
Если используют отбор проб в боковом потоке, части от сопла к тройнику и передаточная линия от тройника к первому соплу импинджера раствора хлорида олова должны быть промыты промывочным раствором (6.10) отдельно. Затем переносят каждый раствор для промывания в разные мерные колбы и доливают воду до постоянного объема. Записывают объем раствора в каждой мерной колбе. Восстановленные промывочные растворы должны храниться в каждом контейнере для хранения проб.
8.10 Холостой реагент
Холостой реагент должен быть отобран с каждой партией путем пропускания очищенного воздуха или газообразного азота вместо вытягивания выхлопных газов через оборудование для отбора проб в лаборатории. Ртуть, присутствующая в виде примеси, например в растворе хлорида двухвалентного олова и растворе для промывки газов (фосфатный буфер), улавливается золотосодержащей амальгамационной ловушкой и измеряется, как описано в 10.1. Результаты холостого реагента должны быть указаны вместе с основными пробами. Если значение холостого реагента равно или более минимальной концентрации количественной оценки или более 1/5 концентрации в соответствующих пробах, в зависимости от того, что больше, результаты для соответствующих реагентов могут быть результатом загрязнения. Если есть подозрение на загрязнение холостого реагента, следует определить источник загрязнения и принять меры по исправлению положения.
8.11 Холостая проба
Холостая проба должна быть сделана на каждом участке, на котором проводятся измерения, путем выполнения всех этапов процедуры отбора проб газа, но без пропуска выхлопных газов через оборудование для отбора проб. Полученный фильтр, золотосодержащая амальгамационная ловушка и промывочный раствор следует обрабатывать и маркировать так же, как и с основными пробами. Результаты для холостой пробы должны быть сообщены вместе с пробами с этого места. Если значение холостой пробы равно или более минимального значения количественного определения или более 1/5 значения концентрации в связанных пробах, в зависимости от того, какое из значений больше, результаты для связанных проб могут быть результатом загрязнения. Если существует подозрение на загрязнение холостой пробы, следует определить источник загрязнения и принять меры по исправлению положения.
9 Подготовка проб
9.1 Общие положения
9.2 Подготовка проб для анализа твердых частиц ртути
Осушают фильтр и держатель фильтра без нагрева (не нагревают фильтры для ускорения сушки), а затем взвешивают высушенную пробу.
При приготовлении и анализе проб, содержащих плавиковую кислоту, использовать стеклянную посуду для фильтрующего аппарата и мерной колбы не допускается.
10 Аналитическая процедура
10.1 Аналитическая процедура для ртути, отобранной с помощью золотосодержащей амальгамационной ловушки
Стандартным методом определения ртути, отобранной с помощью золотосодержащей амальгамационной ловушки, является термодесорбция с последующей атомно-абсорбционной спектрометрией (ААС) или атомно-флуоресцентной спектрометрией (АФС). Типичная процедура с ААС выглядит следующим образом.
Для измерения холостого реагента и холостой пробы помещают золотосодержащую амальгамационную ловушку, используемую для холостого опыта реагента и холостой пробы соответственно, выполняют те же процедуры, что и с пробой, для получения значения этих холостых тестов.
Определяют массу ртути на полученном градуировочном графике и вычисляют массу ртути в золотосодержащей амальгамационной ловушке.
Градуировочный график получают следующим образом.
Примечание - Вместо устройства (показанного на рисунке A.1 приложения A) для эталонного газа ртути допускается использовать устройство для производства газа ртути (показанное на рисунке A.2 приложения A). Оно состоит из газового насоса и импинджера раствора хлорида олова, в который добавляется стандартный раствор ртути, содержащий известное ее количество.
|
1 - установка удаления ртути; 2 - порт ввода эталонного газа ртути; 3 - газонепроницаемый шприц; 4 - нагревательная печь; 5 - золотосодержащая амальгамационная ловушка; 6 - газоочистной импинджер; 7 - осушающий импинджер (пустой); 8 - трубка для повторного улавливания ртути; 9 - абсорбционная ячейка; 10 - трехходовой кран; 11 - устройство для удаления ртути; 12 - всасывающий насос; 13 - регулирующий клапан для расхода; 14 - расходомер
Рисунок 5 - Принципиальная схема атомно-абсорбционного спектрометра термического испарения
10.2 Методика анализа ртути в промывочном и гидролизном растворах
Стандартным методом определения ртути в промывочном и гидролизном растворах является ААС холодного пара (ХП ААС) и АФС холодного пара (ХП АФС).
После подготовки (9.2) пробы их следует сразу проанализировать.
Атомно-абсорбционная спектрометрия
Анализ концентрации ртути в пробах в соответствии с ИСО 12846.
Атомно-флуоресцентная спектрометрия
Анализ концентрации ртути в пробах в соответствии с ИСО 17852.
11 Выражение результатов
11.1 Расчет объема сухого дымового газа, отобранного в условиях отбора проб
11.2 Расчет объема сухой пробы дымового газа, приведенный к стандартным условиям
11.3 Массовая концентрация ртути, выраженная в виде элементарной ртути в дымовых газах, в пересчете на сухое вещество при стандартных условиях
Массовую концентрацию общей ртути рассчитывают как сумму концентраций ртути в газах и твердых частицах
Для расположения основного потока
Для расположения бокового потока
11.4 Массовая концентрация ртути, выраженная в виде элементарной ртути в дымовых газах, в пересчете на сухое вещество при стандартном рабочем давлении и эталонной объемной доле кислорода
11.5 Скорость массового выброса ртути, выраженная в виде элементарной ртути
Скорость выброса определяют по произведению концентрации ртути в стандартных условиях в микрограммах на кубический метр на средний расход в газоходе в стандартных условиях
11.6 Массовая концентрация ртути, выраженная в виде элементарной ртути в дымовых газах во влажной среде при стандартных условиях
11.7 Массовая концентрация ртути в дымовых газах, выраженная в виде элементарной ртути, во влажной среде при стандартном давлении и эталонной концентрации кислорода
12 Эксплуатационные характеристики
12.1 Пределы обнаружения
12.2 Оценка неопределенности измерения
Рассчитывают неопределенность измерения в соответствии с ИСО 20988 или Руководством ИСО/МЭК 98-3 (см. приложение В).
13 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать ссылку на настоящий стандарт и включать, по крайней мере, следующую информацию:
a) идентификация места отбора проб, в том числе:
- дату;
- время и продолжительность отбора проб;
- персонал лаборатории;
b) описание условий эксплуатации установки или технологического процесса, включая:
- любые изменения в процессе, произошедшие во время отбора проб;
- нагрузку на установку при мониторинге;
- режим максимальной загрузки установки;
c) идентификация места отбора проб, включая:
- размеры воздуховода;
- позицию отбора проб;
d) характеристики дымовых газов в месте отбора проб, включая:
- скорость дымовых газов;
- статическое давление дымовых газов;
- профили температуры и кислорода;
- содержание водяного пара в дымовых газах;
e) методика измерения:
- производился ли отбор проб изокинетически, в точках отбора проб в соответствии с ИСО 9096 или ИСО 12141 с обоснованием;
- диаметр входного порта;
- расположение фильтра;
- температура фильтрации;
- продолжительность каждого отбора проб;
f) результаты испытания:
- отобранный объем дымовых газов в условиях отбора проб;
- средний расход измеряемого газа, любые особые обстоятельства или происшествия;
- переданная на анализ порция приготовленного раствора пробы;
- концентрация ртути в пробе, измеренная в лаборатории;
- скорректированная концентрация при стандартных условиях;
g) обеспечение качества:
- результат проверки на герметичность;
- холостой реагент;
- холостая проба;
- информация о неопределенности измерения;
- эффективность отбора;
h) комментарии:
- любые особые обстоятельства, которые могли повлиять на результаты;
- отчет о любых изменениях метода.
Приложение A
(справочное)
Приготовление эталонного газа ртути
На рисунке A.1 приведен пример подготовки аппарата для эталонного газа ртути. Помещают небольшое количество ртути в емкость и дают ей постоять при постоянной температуре не менее 1 ч. Считают температуру в контейнере с помощью термометра и определяют концентрацию ртути в емкости, используя таблицу A.1. Отбирают определенный объем этого газа с помощью газонепроницаемого шприца и считают его эталонным газом ртути.
|
Рисунок A.1 - Аппарат для приготовления эталонного газа ртути (пример)
Таблица A.1 - Таблица концентрации паров ртути в калибровочном аппарате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпе- ратура, °C | Конце- нтра- ция ртути, нг/см | Темпе- ратура, °C | Конце- нтра- ция ртути, нг/см | Темпе- ратура, °C | Конце- нтра- ция ртути, нг/см | Темпе- ратура, °C | Конце- нтра- ция ртути, нг/см | Темпе- ратура, °C | Конце- нтра- ция ртути, нг/см |
0,0 | 2,179 | 0,2 | 2,225 | 0,4 | 2,271 | 0,6 | 2,319 | 0,8 | 2,368 |
1,0 | 2,417 | 1,2 | 2,465 | 1,4 | 2,514 | 1,6 | 2,564 | 1,8 | 2,614 |
2,0 | 2,666 | 2,2 | 2,716 | 2,4 | 2,766 | 2,6 | 2,818 | 2,8 | 2,871 |
3,0 | 2,924 | 3,2 | 2,978 | 3,4 | 3,033 | 3,6 | 3,089 | 3,8 | 3,146 |
4,0 | 3,204 | 4,2 | 3,264 | 4,4 | 3,325 | 4,6 | 3,388 | 4,8 | 3,451 |
5,0 | 3,516 | 5,2 | 3,583 | 5,4 | 3,650 | 5,6 | 3,719 | 5,8 | 3,789 |
6,0 | 3,861 | 6,2 | 3,933 | 6,4 | 4,007 | 6,6 | 4,083 | 6,8 | 4,159 |
7,0 | 4,237 | 7,2 | 4,316 | 7,4 | 4,396 | 7,6 | 4,478 | 7,8 | 4,561 |
8,0 | 4,645 | 8,2 | 4,731 | 8,4 | 4,817 | 8,6 | 4,905 | 8,8 | 4,994 |
9,0 | 5,085 | 9,2 | 5,178 | 9,4 | 5,273 | 9,6 | 5,369 | 9,8 | 5,467 |
10,0 | 5,567 | 10,2 | 5,666 | 10,4 | 5,767 | 10,6 | 5,870 | 10,8 | 5,974 |
11,0 | 6,079 | 11,2 | 6,187 | 11,4 | 6,296 | 11,6 | 6,407 | 11,8 | 6,519 |
12,0 | 6,633 | 12,2 | 6,751 | 12,4 | 6,870 | 12,6 | 6,992 | 12,8 | 7,115 |
13,0 | 7,240 | 13,2 | 7,369 | 13,4 | 7,501 | 13,6 | 7,635 | 13,8 | 7,771 |
14,0 | 7,909 | 14,2 | 8,049 | 14,4 | 8,191 | 14,6 | 8,335 | 14,8 | 8,481 |
15,0 | 8,630 | 15,2 | 8,781 | 15,4 | 8,935 | 15,6 | 9,092 | 15,8 | 9,251 |
16,0 | 9,412 | 16,2 | 9,575 | 16,4 | 9,742 | 16,6 | 9,910 | 16,8 | 10,081 |
17,0 | 10,255 | 17,2 | 10,429 | 17,4 | 10,604 | 17,6 | 10,783 | 17,8 | 10,964 |
18,0 | 11,148 | 18,2 | 11,337 | 18,4 | 11,529 | 18,6 | 11,724 | 18,8 | 11,922 |
19,0 | 12,123 | 19,2 | 12,328 | 19,4 | 12,536 | 19,6 | 12,747 | 19,8 | 12,961 |
20,0 | 13,179 | 20,2 | 13,400 | 20,4 | 13,623 | 20,6 | 13,851 | 20,8 | 14,081 |
21,0 | 14,315 | 21,2 | 14,553 | 21,4 | 14,795 | 21,6 | 15,040 | 21,8 | 15,289 |
22,0 | 15,542 | 22,2 | 15,800 | 22,4 | 16,061 | 22,6 | 16,326 | 22,8 | 16,569 |
23,0 | 16,869 | 23,2 | 17,148 | 23,4 | 17,431 | 23,6 | 17,718 | 23,8 | 18,101 |
24,0 | 18,306 | 24,2 | 18,606 | 24,4 | 18,911 | 24,6 | 19,220 | 24,8 | 19,534 |
25,0 | 19,852 | 25,2 | 20,174 | 25,4 | 20,500 | 25,6 | 20,830 | 25,8 | 21,166 |
26,0 | 21,506 | 26,2 | 21,853 | 26,4 | 22,204 | 26,6 | 22,560 | 26,8 | 22,922 |
27,0 | 23,289 | 27,2 | 23,660 | 27,4 | 24,036 | 27,6 | 24,418 | 27,8 | 24,805 |
28,0 | 25,198 | 28,2 | 25,598 | 28,4 | 26,033 | 28,6 | 26,415 | 28,8 | 26,832 |
29,0 | 27,255 | 29,2 | 27,685 | 29,4 | 28,121 | 29,6 | 28,564 | 29,8 | 29,012 |
30,0 | 29,467 | 30,2 | 29,928 | 30,4 | 30,395 | 30,6 | 30,868 | 30,8 | 31,348 |
31,0 | 31,835 | 31,2 | 32,329 | 31,4 | 32,830 | 31,6 | 33,339 | 31,8 | 33,854 |
32,0 | 34,376 | 32,2 | 34,908 | 32,4 | 35,448 | 32,6 | 35,995 | 32,8 | 36,549 |
33,0 | 37,111 | 33,2 | 37,681 | 33,4 | 38,258 | 33,6 | 38,843 | 33,8 | 39,437 |
34,0 | 40,038 | 34,2 | 40,647 | 34,4 | 41,264 | 34,6 | 41,889 | 34,8 | 42,523 |
35,0 | 43,165 | 35,2 | 43,819 | 35,4 | 44,481 | 35,6 | 45,152 | 35,8 | 45,832 |
Справочник по химии и физике, 53-е издание, с.150 (1972). |
На рисунке A.2 приведен еще один пример устройства для введения определенного количества ртути в золотосодержащую амальгамационную ловушку. Подсоединяют трубку импинджера, содержащего соответствующий объем раствора хлорида олова, к отверстию для ввода эталонного газа ртути. Включают всасывающий насос и добавляют раствор хлорида ртути с известным количеством ртути к раствору хлорида олова с помощью микропипетки. Помещают образовавшиеся пары ртути в золотосодержащую амальгамационную ловушку.
|
1 - импинджер; 2 - раствор хлорида олова; 3 - порт для ввода раствора хлорида ртути; 4 - блок удаления ртути
Рисунок A.2 - Аппарат для производства эталонного газа ртути (пример)
Приложение B
(справочное)
Результат оценки неопределенности измерений
Стандартная и расширенная неопределенности измерений были рассчитаны на основе результатов парных измерений дымовых газов, образующихся при сжигании угля, с использованием формулы (A.1) в соответствии с ИСО 20988:2007. Оба пробоотборных зонда были размещены в соседних точках на плоскости отбора проб, отбор проб проводился одновременно.
где u(y) - стандартная неопределенность;
n - количество парных измеренных значений.
Таблица B.1 - Рабочие этапы и результаты анализа газообразной ртути
|
|
|
|
Шаг | Элемент | Инструкция | Результат |
1 | Спецификация проблемы | ||
| Оценочное количество | Результат измерения | y |
| Требуемые параметры | Стандартная неопределенность y | u(y) |
| неопределенности | Расширенная 95% неопределенность y | U0,95(y) |
| Входные данные | Серия наблюдений и с j = от 1 до n , полученная при парном применении двух идентичных измерительных систем, работающих независимо друг от друга | См. таблицу B.2 |
| Справочные значения | Средние значения
| См. таблицу B.2 |
| Дополнительная информация | Стандартная неопределенность u(y)
| Постоянный |
|
| Стандартная неопределенность несмещенных эталонных значений | Постоянный |
| Представительность | Оцененные исходные данные считаются представительными для применения рассматриваемого метода измерения на двух типах стационарных источников | - |
2 | Обработка данных | ||
| Уравнение модели | с отклонением
| - |
| Уравнение дисперсии | - | |
| Ковариация | 0 | |
| Смещение | -0,033 мкг/м | |
3 | Результаты анализа неопределенности | ||
| Стандартная неопределенность y | 0,53 мкг/м | |
| Количество степеней свободы | v=n | 15 |
| Коэффициент охвата | 2,14 | |
| Расширенная неопределенность y | 1,13 мкг/м | |
| Область применения | 1,02 23,3 мкг/м |
Таблица B.2 - Исходные данные газообразной ртути
|
|
|
|
Индекс j | Первая измерительная система , мкг/м | Вторая измерительная система , мкг/м | Замечания |
1 | 3,50 | 3,64 | Завод по сжиганию отходов A |
2 | 9,48 | 8,24 |
|
3 | 8,72 | 9,18 | : 70 мг/кг; |
4 | 9,40 | 8,78 |
|
5 | 6,50 | 5,53 | : 0,5 мг/кг;
|
6 | 3,86 | 3,86 | CO: 4,5 мг/кг;
HCI: 115 мг/кг |
7 | 3,56 | 3,89 | Завод по сжиганию отходов B |
8 | 3,47 | 3,44 |
|
9 | 2,84 | 2,78 | : 22,4 мг/кг; |
10 | 2,09 | 1,82 |
: не обнаружено; CO: 6,2 мг/кг;
: 9,8%; : 9,4 % |
11 | 4,90 | 5,40 | Установка сжигания угля |
12 | 4,00 | 4,00 |
: 271 мг/кг; : 6,0 мг/кг; CO: 31 мг/кг;
: 14,0%; : 6,0% |
13 | 1,02 | 1,06 | Завод по сжиганию отходов C |
14 | 21,1 | 23,3 |
|
15 | 1,90 | 1,91 | : 161 мг/кг; : 1,6 мг/кг; CO: 2,5 мг/кг;
: 11,3%; : 7,6% |
Приложение C
(справочное)
Сравнение аналитических результатов, полученных с применением нагретой твердой установки каталитического восстановления и раствора хлорида олова
Сравнение аналитических результатов, полученных с помощью обоих методов, приведенных в таблице C.1 и на рисунке C.1, указывает на приемлемое совпадение. Влияние со стороны HCI было незначительным.
|
|
|
|
|
|
|
N измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Твердое каталитическое восстановление с подогревом | 112 | 131 | 91,8 | 63,2 | 81,3 | 88,8 |
Раствор двухлористого олова | 120 | 144 | 104 | 75,6 | 91,1 | 91,4 |
|
Рисунок C.1 - Сравнение аналитических результатов, полученных на нагретой твердой установке каталитического восстановления и установке раствора хлорида олова
Приложение D
(справочное)
Сравнение аналитических результатов, полученных в соответствии с настоящим стандартом и ЕН 13211
|
|
|
|
|
N измерения | Данный метод | ЕН 13211 | Период отбора проб, мин | Замечания |
1 | 7,14 | 7,09 | 60 | Установка для сжигания |
2 | 6,04 | 6,16 | 62 | отходов |
3 | 5,60 | 6,19 | 61 |
|
4 | 4,78 | 5,58 | 60 |
|
5 | 5,61 | 6,07 | 65 |
|
6 | 6,37 | 6,77 | 60 | Печь для плавки шлака |
7 | 7,33 | 8,61 | 60 |
|
8 | 8,80 | 8,56 | 60 |
|
9 | 3,73 | 3,76 | 119 | Завод по сжиганию отходов B |
10 | 2,81 | 2,70 | 120 |
|
11 | 1,96 | 2,47 | 120 | NO: 22,4 мг/кг;
: (не обнаружено); CO: 6,2 мг/кг;
: 9,8%; : 9,4% |
12 | 1,04 | 1,11 | 56 | Завод по сжиганию отходов C |
13 | 22,2 | 20,0 | 58 |
NO: 161 мг/кг;
: 1,6 мг/кг; CO: 2,5 мг/кг;
: 11,3%; : 7,6% |
14 | 8,82 | 9,68 | 86 | Установка для сжигания |
15 | 10,8 | 10,7 | 84 | отходов D |
16 | 10,1 | 10,0 | 81 |
|
17 | 6,36 | 6,67 | 92 | NO: 39,8 мг/кг; |
18 | 7,74 | 8,51 | 120 |
: (не обнаружено); CO: 14,8 мг/кг;
: 9,5%; : 8,9% |
19 | 5,15 | 4,05 | 97 | Угольный комбинат |
20 | 4,00 | 4,00 | 99 |
: 271 мг/кг; : 6,0 мг/кг; CO: 31 мг/кг;
: 14,0%; : 6,0% |
|
Рисунок D.1 - Сравнение аналитических результатов, полученных с помощью данного метода с использованием золотосодержащей амальгамационной ловушки и ЕН 13211
Приложение E
(справочное)
|
Рисунок E.1 - Экспериментальная установка для оценки влияния диоксида серы на извлечение элементарной ртути и окисленной ртути
|
|
|
|
|
|
|
|
Время, прошедшее с момента введения , мин | 0 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 |
Извлечение добавленной элементарной ртути , % | 101 | 110 | 101 | 105 | - | 102 | - |
Извлечение добавленной окисленной ртути , % | 102 | - | - | - | 101 | - | 100 |
, мг/кг | - | 1,5 | 1,4 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 |
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Таблица ДА.1
|
|
|
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ISO 3696 | MOD | ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) "Вода для лабораторного анализа. Технические условия" |
ISO 9096 | IDT | ГОСТ Р ИСО 9096-2006 "Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации твердых частиц ручным гравиметрическим методом" |
ISO 10396 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10396-2012 "Выбросы стационарных источников. Отбор проб при автоматическом определении содержания газов с помощью постоянно установленных систем мониторинга" |
ISO 12141 | - | * |
ISO 12846:2012 | - | * |
ISO 16911-1 | - | * |
ISO 17852:2006 | - | * |
ISO 20988 | - | * |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT - идентичные стандарты;
- MOD - модифицированные стандарты.
|
Библиография
|
|
[1] | Dumarey R., Dams R., Hoste J. Comparison of the collection and desorption efficiency of activated charcoal, silver, and gold for the determination of vapor-phase atmospheric mercury.//Anal. Chem., 57, 2638-2643, 1985
|
[2] | Dumarey R., Brown R.J.C., Corns W.T., Brown A.S., Stockwell RB. Elemental mercury vapour in air: the origins and validation of the "Dumarey equation" describing the mass concentration at saturation.//Accreditation and Quality Assurance, 15, 409-414, 2010 |
|
|
УДК 504.3:006.354 | ОКС 13.040.40 |
| |
Ключевые слова: выбросы стационарных источников, дымовые газы, ртуть, твердые частицы ртути, газообразные соединения ртути |