Газоанализаторы ТМ «ЭКОМЕР» применяются в основном для технологического и экологического контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Тема экологического контроля стала особенно актуальной для многих предприятий после принятия ФЗ-219
Технологический контроль
Контроль концентрации газовых компонент выполняет важную роль в соблюдении технологических процессов и влияет на качество выпускаемой продукции и на экономические и экологические параметры, а также на безопасность
Газоанализаторы под ТМ «ЭКОМЕР» выполняют задачи по технологическом контролю остаточного кислорода в отходящих газах при сжигании топлива
Оборудование — ИКТС-11 и его модификации
Место установки — в газоходах отходящих газов за котлом/печью, работающих на любом виде органического топлива.
Цель — контроль О2 в дымовых газах необходим для поддержания оптимального режима сжигания топлива. Кислород обеспечивает процессы горения и его количество в области горения должно быть оптимально. Для каждого вида топлива существуют нормы остаточного кислорода в дымовых газах (указаны в режимной карте котла/печи) Измерение О2 производится при пуско-наладочных работах (настройка режимной карты)
Зачастую, после пуско-наладочных работ происходит изменение баланса топливо/воздух. Это происходит из-за нестабильности таких параметров, как качество топлива и его теплотворная способность, влажность и температура подаваемого воздуха, в том числе из-за наличия подсосов. Поэтому на больших котлах газоанализатор обязателен к установке на каждый газоход идущий от котла
Согласно СП 89.13 330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35−76″ (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281) стационарный регистрирующий газоанализатор кислорода ставится для паровых котлов с давлением пара свыше 0,07 МПа и производительностью от 4 т/ч и для водогрейных котлов с температурой воды более 115 °C
Ещё для технологического контроля за качеством сжигания топлива контролируют концентрацию угарного газа СО, в идеале его не должно быть совсем, но для снижения излишков подаваемого в топку воздуха концентрацию СО поддерживают на уровне до 50 ррм. это незначительная концентрация говорит о том, что излишков воздуха нет, а его недостаток незначителен и им можно пренебречь
В настоящее время есть множество газоанализаторов контролирующих и О2 и СО одновременно, в том числе и наша продукция ИКТС-11.1 или ПЭМ-4МС
Вместе с тем, пока не существует достаточно точного и надёжного способа непрерывного контроля СО с достоверной точностью в диапазоне до 50 ррм. Рассмотрим основные методы измерения СО в дымовых газах
Электрохимический метод
Достаточно точный метод, но только в том случае если правильно подобрана электрохимическая ячейка (датчик). Если в газоанализаторе стоит ячейка рассчитанная на допустимую точность для диапазона до 100 ррм — то показания будут точными и достоверными пока котёл работает в штатном режиме, но как только будет происходить останов/ затухание или запуск/розжиг котла, неизбежным будет появление большой концентрации СО до нескольких десятков тысяч ррм, что сразу приведёт к выходу из строя ячейки. Если же поставить ячейку, которая будет выдерживать возможные максимальные концентрации СО, то абсолютная погрешность в диапазоне до 50 ррм будет больше самих контролируемых концентраций, что делает контроль бессмысленным.
Термокаталитический метод
В основном используется для сигнализаторов СО в атмосферном воздухе и имеет низкую точность т. к чувствует все горючие вещества. Некоторые производители используют его газоанализаторах дымовых газов, что ещё больше снижает его точность, т. к в дымовых газах кислорода в 2−10 раз меньше чем в атмосферном воздухе. Принцип термокаталитического датчика основан на дожигании СО на электроде датчика, для чего необходим кислород, поэтому высока вероятность занижения фактических концентраций СО
Оптический метод
Обеспечивает и точность и долговечность (не боится внештатных выбросов), но он очень дорогой и требователен к системе пробоподготовки, что приводит к задержке измерений
Контроль О2 в системах углепылеподачи системы углепылеподачи, производства наноматериалов)
Мелкодисперсная пыль в больших концентрациях может быть взрывоопасна, особенно это касается пылеугольного топлива. Чтобы не допустить самовоспламенения пылеугольной смеси в систему её приготовления подаются отработавшие дымовые газы, с целью снижения концентрации кислорода ниже 16%, при такой концентрации самовоспламенения не происходит
На ТЭЦ регулярно происходят несчастные случаи связанные с «хлопком» угольной пыли
Нарушения в соблюдении правил эксплуатации систем топливо приготовления и топливоподачи приводят к
человеческим жертвам
значимому материальному ущербу
после мельничного вентилятора
в дымовых газах (сушильный агент) перед мельничным вентилятором
после пылеугольной мельницы
Например, на Западно-Сибирской ТЭЦ произошёл «хлопок» угольной пыли на котлах второй очереди. В связи с чем 10-й котёл вышел из строя, а здание ТЭЦ получило значительные повреждения
Основные места контроля O2
Бункер угольной пыли (надпылевое пространство)
СО 153−34.03.352−2003 Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива. 3.5.6 В системах пылеприготовления с газовой сушкой топлива предусматривается регистрация содержания кислорода
в пылепроводе перед MB для систем пылеприготовления с бункером пыли, работающих под разрежением
в газовоздухопроводе перед мельницами для систем пылеприготовления с прямым вдуванием пыли в топку, работающих под давлением
Нами разработаны решения на базе газоанализаторов ИКТС-11.М, ИКТС-11.Ех, ИКТС-11.1 для контроля кислорода системах пылеприготовления, предлагаемые решения пробоотбора обеспечивают надёжную работу при таких факторах как:
высокая запыленность до 15 кг на м. куб
высокая скорость потока смеси до 40 м/с
высокие температуры до 200 С
Контроль О2 при производстве стеклопакетов
При производстве стеклопакетов в межкамерное пространство окон, для повышения энергоэффективности и шумопоглащения, закачивается инертный газ (как правило аргон). В качественных стеклопакетах содержание аргона более 95% и этот показатель можно контролировать газоанализатором аргона с диапазоном измерения 90% - 100% или более экономичным газоанализатором кислорода. При закачке аргона воздух вытесняется из стеклопакета и поэтому при концентрации кислорода на выходе из стеклопакета в 1% достигается соотношение смеси из 95% аргона и 5% воздуха (в воздухе кислорода 21%)
Контроль О2 в камерах запайки ампул
В нашей практике был случай когда производителю вакцин (НПО «Вектор») нужно было обеспечить присутствие О2 в камере под запайку ампул менее 2%. Кислородомер ИКТС-11 прекрасно справился с этой задачей и работал долгие годы без сервисного обслуживания и замены датчика
Контроль СО2 при производстве цемента
При производстве цемента происходит выделение углекислого газа и контроль за его концентрацией является одним из элементов соблюдения технологии. Т. к СО2 химически нейтральный газ, то основным способом его измерения является оптический метод, который используется в газоанализаторе ПЭМ-2М.
Контроль работы пылевых фильтров
Для снижения выбросов пыли в атмосферу применяются различные типы фильтров. При оценке их КПД необходимо измерять уровень запылённости до и после фильтра. Метод измерения оптической плотности подходит для всех видов фильтров, в том числе и для электрофильтров. Оптический пылемер СОМ-16 (до 2017 г выпускался под названием ПЫЛЕМЕР-ЭКОМЕР) выпускается как в виде зонда, так и в классической двухблочной схеме
Другие задачи контроля состава газов
Наличие собственного отдела разработки позволяет нам адаптировать как оборудование собственного производства, так и стороннее оборудование под решение уникальных задач в области контроля за составом дымовых или технологических газов.
Экологический контроль
В современном мире с каждым днём все острее встаёт вопрос о качестве среды, что мы едим, пьём, и чем дышим. Эти вопросы уже давно перешли в законодательную область и на большинстве предприятий становится нормой постоянный производственный экологический контроль
В 2014 г в России был принят ФЗ № 219, что коренным образом меняет подход к учёту негативного воздействия на окружающую среду и экологической отчётности
С 2016 г все объекты оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) были отнесены к одной из четырёх категорий в зависимости от уровня воздействия выбросов (пост. 1029 от 28.09.2015)
Установлена обязанность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении производственного экологического контроля в обязательном порядке проводить измерения выбросов, сбросов тех загрязняющих веществ, которые характеризуют применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества) (контроль можно производить с помощью стационарных газоанализаторов ПЭМ-2М или ПЭМ-4МС или с помощью переносных ПЭМ-4М2)
Установлена обязанность фиксации результатов ПЭК и представления в уполномоченный орган государственной власти отчёта о результатах ПЭК (За не предоставление отчётов по производственному экологическому контролю взимается штраф)
Установлена обязанность фиксации результатов ПЭК и представления в уполномоченный орган государственной власти отчёта о результатах ПЭК (За не предоставление отчётов по производственному экологическому контролю взимается штраф) Cтатья 67 п 9 ФЗ 7
На объектах I категории стационарные источники, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учёта объёма или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объёме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
Перечень стационарных источников, предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими средствами измерения и учёта объёма или массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации
Что контролировать?
углерода оксид
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
фториды (для производства алюминия)
сероводород (при производстве нефтепродуктов)
Перечень контролируемых веществ и оборудования обозначен в Постановлении правительства РФ № 262 от 13.03.2019 года
серы диоксид (за исключением котельных установок на газу)
взвешенные вещества (за исключением котельных установок на газу)
Оборудование для исполнения ФЗ-219. Экологический контроль состава дымовых газов
Технические требования к средствам измерения, порядку ввода в эксплуатацию и к составу передаваемой информации, форму предоставления информации, порядок передачи, обработки, хранения и использования информации были утверждены приказом Росприроднадзором №382 от 25.08.2022г.
Для требований законодательства необходимо:
измерять концентрацию ЗВ (газоанализаторы ПЭМ-2М оптический или ПЭМ-4МС электрохимический)
измерять концентрацию взвешенных частиц (СОМ-16)
вычислять объём дымовых газов через измерение скорости (ИС-14)
выдавать измеренные и расчётные данные в информационную сеть
Где контролировать?
Под организованными выбросами понимаются выбросы, поступающие в атмосферный воздух через специально сооружённые газоходы, воздуховоды и трубы
В случае, если выбросы в атмосферный воздух от нескольких стационарных источников (источников выделения выбросов) осуществляются через один источник организованных выбросов, допускается оснащение средствами автоматического контроля всех стационарных источников выделения выбросов вместо источника организованных выбросов.
Что может АО «Проманалитприбор»
Разработать, произвести и поставить и газоаналитическое оборудование в виде автоматизированного газоаналитического комплекса который будет
выдавать нужные данные токовым и цифровым выходом в АСУ ТП и на ПК в табличном и графическом виде
по мере обновления законодательства мы, как и другие производители будем адаптировать свои решения
обеспечить шеф-монтаж и шеф-наладку поставляемого оборудования
Библиотека эколога
Актуальный Перечень НПА по САКВ
Федеральный закон N 177-ФЗ от 28.04.2023 "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ …"
Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"
Федеральный закон N 96-ФЗ от 04.05.1999 "Об охране атмосферного воздуха"
Приказ Росприроднадзора № 382 от 25.08.2022 "Об утверждении формата передачи данных .."
Распоряжение Правительства РФ №428 от 13.03.2019 «Об утверждении видов технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов …»
Постановление Правительства РФ №39 от 22.01.2024 «Об особенностях создания и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе "Об охране окружающей среды", на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ»
Постановление Правительства РФ №1847 от 16.11.2020 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Постановление Правительства РФ №262 от 13.03.19 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов ..»
Постановление Правительства РФ №263 от 13.03.19 «О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ ..»
Актуальный перечень стандартов для САКВ (АИС)
ГОСТ Р 113.05.02-2024 «НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Системы автоматического контроля и учета выбросов загрязняющих веществ при производстве листового и тарного стекла. Основные требования»
ГОСТ Р 71187-2023 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕКТАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ. Основные требования»
ГОСТ Р 70803-2023 «Автоматические измерительные системы для контроля выбросов загрязняющих веществ. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 70804.1-2023 «Автоматические измерительные системы для контроля выбросов загрязняющих веществ. Система сбора и обработки данных Часть 1. Требования к системам сбора и обработки данных»;
ГОСТ Р 70804.2-2023 «Автоматические измерительные системы для контроля выбросов загрязняющих веществ. Система сбора и обработки данных Часть 2 Требования к обработке данных и отчетности»;
ГОСТ Р 70805-2023 «Автоматические измерительные системы для контроля выбросов загрязняющих веществ. Методика расчета массового выброса»;
ГОСТ Р 113.06.01-2023 «Наилучшие доступные технологии. Системы автоматического контроля выбросов в производстве цемента. Общие требования к организации автоматического контроля и выбору измерительных секций и мест измерений»
ГОСТ Р ИСО 10849-2023 «Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации оксидов азота. Характеристики автоматических измерительных систем»;
ГОСТ Р ИСО 17179-2022 «..Определение массовой концентрации аммиака в дымовых газах. Эксплуатационные характеристики автоматизированных измерительных систем»
НДТ ИТС-22.1-21 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения»
ГОСТ Р 113.38.03—2021 «Системы автоматического контроля и учета выбросов загрязняющих веществ тепловых электростанций в атмосферный воздух. Основные требования»
ГОСТ Р 8.958-2019 «АИС ДЛЯ КОНТРОЛЯ .. ВЫБРОСОВ. Методы и средства испытаний»
ГОСТ Р 8.959-2019 «АИС ДЛЯ КОНТРОЛЯ .. ВЫБРОСОВ. Методика поверки»
ГОСТ Р 8.960-2019 "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИС… Основные положения"
ГОСТ Р ЕН 15259-2015 «.. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, …»
ГОСТ Р 56717-2015/CEN/TS 15674 «Выбросы стационарных источников. Руководство по разработке методов измерений»
ГОСТ Р ИСО 10396-2012 "Выбросы стационарных источников. Отбор проб при автоматическом определении содержания газов с помощью постоянно установленных систем мониторинга."
ГОСТ Р ИСО 12039-2011 Выбросы стационарных источников. Определение содержания монооксида углерода, диоксида углерода и кислорода. Характеристики и калибровка автоматических измерительных систем в условиях применения.
ГОСТ Р 52931-2008 «ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Общие технические условия»
ГОСТ Р ИСО 7935-2007«.. Определение массовой концентрации диоксида серы. Характеристики автоматических методов измерений в условиях применения»
ГОСТ Р 8.596-2002 «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Основные положения»
ГОСТ Р 50759-95 «АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ВЫБРОСОВ. Общие технические условия»
Следите за новостями и обзорами законодательства по системам контроля выбросов на нашем ТГ-канале "Экомер про САКВ" https://t.me/eco_mer