HJ 1012-2018 (Англоязычная версия) Выбросы в окружающий воздух и из стационарных источников. Технические характеристики и процедуры испытаний портативного прибора для мониторинга общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов. - Стандарты и спецификации PDF

HJ 1012-2018
Выбросы в окружающий воздух и из стационарных источников. Технические характеристики и процедуры испытаний портативного прибора для мониторинга общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов. (Англоязычная версия)

Стандартный №
HJ 1012-2018
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2018
Разместил
Professional Standard - Environmental Protection
Последняя версия
HJ 1012-2018
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

HJ 1012-2018 — первая в моей стране техническая спецификация для портативных газоанализаторов общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов. В ней четко определены дифференцированные требования к приборам типа I (атмосферный воздух) и типа II (стационарный источник). Стандарт также впервые устанавливает комплексную систему оценки эффективности, охватывающую 12 ключевых показателей и 14 методов испытаний.


Сравнение классификации приборов и технических требований

Технические параметры Прибор типа I Прибор типа II
Предел обнаружения (по углероду) ≤0,07 мг/м³ ≤0,8 мг/м³
Температура отбора проб Опционально ≥120℃ Обязательно ≥120℃ и на 20℃ выше, чем у дымового газа
Степень защиты IP55 (пыле- и водонепроницаемость)
Помехоустойчивость Помехи от кислорода ≤ 5% полной шкалы, коэффициент чувствительности соответствует требованиям Таблицы 1

Подробное объяснение ключевых показателей эффективности

1. Метод испытания предела обнаружения

Шум нулевой точки (S0) рассчитывался с использованием метода 7-повторных измерений, а предел обнаружения определялся по формуле RDL=3.143S0. При практическом применении обратите внимание на следующее:

  • Приборы типа I должны использовать нулевую концентрацию газа <0,3 мг/м³
  • Приборы типа II должны проверять свою стабильность при отрицательном давлении в дымоходе

2. Проверка эффективности преобразования

Для проверки эффективности каталитического окисления требуется использование стандартного газа пропана (диапазон 50–80%), рассчитанного по формуле η = (1-C/D) × 100%, с требованием ≥95%. Типичные случаи показывают, что эффективность катализаторов низкого качества может упасть ниже 85% после трёх месяцев использования.


Рекомендации по внедрению и применению

Вопросы выбора

  1. Для мониторинга чрезвычайных экологических ситуаций отдавайте приоритет приборам типа I с функцией низкотемпературной предварительной концентрации.
  2. Для мониторинга промышленных источников выбирайте приборы типа II, оснащенные высокотемпературными подогреваемыми трубопроводами.
  3. Для участков со сложными компонентами ЛОС необходимо проверить коэффициент чувствительности (особенно для ароматических углеводородов).

Точки технического обслуживания

  • Выполняйте тест на интерференцию кислорода каждый месяц (пункт 7.3.11)
  • Заменяйте фильтры твердых частиц каждый квартал (требуется согласно 5.2.4.1.4)
  • Проверяйте эффективность устройств каталитического окисления каждые шесть месяцев.

Анализ развития технологий

Основные достижения этого стандарта по сравнению с методом газовой хроматографии HJ 38-2017:

  • Адаптивность к полевой среде: Добавлены испытания на факторы влияния окружающей среды, такие как вибрация, изменения температуры и влажности
  • Надежность данных: Впервые установлено требование к параллельности приборов ≤ 5%
  • Расширенные области применения: Охватывает два сценария мониторинга: окружающий воздух и источники загрязнения

Возможные будущие пересмотры включают добавление требований к специфическому обнаружению ряда бензола и спецификаций для передачи данных Интернета вещей.

HJ 1012-2018 Ссылочный документ

  • GB 3836.1 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование. Общие требования.
  • GB/T 16157 «Определение содержания твердых частиц в выхлопных газах стационарных источников загрязнения и методы отбора проб газообразных загрязняющих веществ» Изменение № 1
  • GB/T 4208 Уровень защиты корпуса (код IP) «Поправка № 1» GB/T 4208-2017
  • HJ 168 Технические рекомендации по разработке стандартов методов анализа экологического мониторинга*2020-12-29 Обновление
  • HJ 38 Выбросы из стационарного источника. Определение общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов. Газовая хроматография.
  • HJ 604 Атмосферный воздух.Определение общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов.Прямая инжекция/газовая хроматография.

HJ 1012-2018 История

  • 2018 HJ 1012-2018 Выбросы в окружающий воздух и из стационарных источников. Технические характеристики и процедуры испытаний портативного прибора для мониторинга общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов.
Выбросы в окружающий воздух и из стационарных источников. Технические характеристики и процедуры испытаний портативного прибора для мониторинга общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов.

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

HJ 604-2017 Атмосферный воздух.Определение общего содержания углеводородов, метана и неметановых углеводородов.Прямая инжекция/газовая хроматография HJ 1013-2018 Технические требования и методы обнаружения системы непрерывного мониторинга содержания неметановых общих углеводородов в отходящих газах стационарных SAE J1151-1991 (R) Измерение метана с использованием газовой хроматографии SAE J1151-2011 Измерение метана с помощью газовой хроматографии HJ 1286-2023 Технические условия на непрерывный мониторинг содержания неметановых общих углеводородов в стационарных источниках загрязнения SAE J1151-1983 Измерение метана с помощью газовой хроматографии SAE J1151-1976 Измерение метана с помощью газовой хроматографии ASTM D7675-15 Стандартный метод определения общего содержания углеводородов в водороде с помощью анализатора общего содержания углеводородов (THC) на основе ПИД HJ 1011-2018 Технические требования и методы обнаружения портативного инфракрасного монитора с преобразованием Фурье летучих органических соединений в окружающем воздухе



© 2025. Все права защищены.