基本信息
发布历史
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2023年01月
研制信息
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- 页数:16页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
ICS13.020.10
56
CCSNDB3212
泰州市地方标准
DB3212/T1125—2023
碳排放在线监测系统建设规范
Specificationforconstructionofonlinecarbonemissionmonitoring
system
2023-01-30发布2023-01-30实施
泰州市市场监督管理局发布
DB3212/T1125—2023
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由泰州海陵城市发展集团有限公司提出。
本文件由泰州市生态环境局归口。
本文件起草单位:泰州市生态环境局、泰州海陵城市发展集团有限公司、江苏坤奇智能工程有限公
司、泰州艾华生物科技有限公司、泰州市标准化院。
本文件主要起草人:刘晓蕾、周爱玲、周维民、徐茂山、卞剑飞、殷俊桦、徐伟华、丁睿康、刘寅、
徐轶繁、吴薇、陈蓝生、郭健、王友成、李海鹏、张婧娴。
I
DB3212/T1125—2023
引言
为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,落实碳达峰、碳中和工作。根据《中共中
央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作发意见》精神,结合地区实际情况,
建立泰州市碳排放在线监测系统,为碳排放在线监测系统的建设提供标准化指导,通过明确其建设原则、
组成结构、技术要求和性能指标等具体要求,为碳排放数字化、智能化、在线监测提供技术支撑。
通过建设碳排放在线监测系统对重点排污企业、重点污染源的碳排放实现在线精准监测,提供实时
分析数据,对碳核算结果和减碳技术进行智能分析,形成减碳方案;实现碳排放监测、核查和预警,形
成碳核查报告,为主管部门监督管理提供决策方案。
II
DB3212/T1125—2023
碳排放在线监测系统建设规范
1范围
本文件规定了碳排放在线监测系统的建设原则、组成结构、技术要求、性能指标、站房设置、安装
及评估的要求。
本文件适用于泰州市工业污染源、工业有组织排放等碳排放在线监测系统的建设,其他领域可参照
执行。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T4208外壳防护等级(IP代码)
GB/T16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB50057建筑物防雷设计规范
GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范
GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB50343建筑物电子信息系统防雷技术规范
GA/T670安全防范系统雷电浪涌防护技术要求
GA/T1211安全防范高清视频监控系统技术要求
HJ75—2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范
HJ76—2017固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法
HJ212污染物在线监控(监测)系统数据传输标准
3术语和定义
HJ75—2017、HJ76—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
碳排放在线监测系统onlinecarbonemissionmonitoringsystem,OCEMS
对大气污染源排放的气态污染物或颗粒物进行浓度和排放总量连续在线监测,利用计算机网络、自
动化、云计算、物联网等技术实现对前端监测站点的数据进行统计分析,并将信息实时传输到主管部门
的装置,简称OCEMS。
3.2
响应时间responsetime
响应时间包括仪表响应时间和系统响应时间。
仪表响应时间指从观察到分析仪示值产生一个阶跃增加或阶跃减少的时刻起,到其示值达到标准气
体标称值90%或10%的时刻止,中间的时间间隔。
系统响应时间指从OCEMS系统采样探头通入标准气体的时刻起,到分析仪示值达到标准气体标称值
90%的时刻止,中间的时间间隔。包括管线传输时间和仪表响应时间。
3.3
零点漂移zerodrift
在仪器未进行维修、保养或调节的前提下,OCEMS按规定的时间运行后通入零点气体,仪器的读数
与零点气体初始测量值之间的偏差相对于满量程的百分比。
1
DB3212/T1125—2023
3.4
量程漂移spandrift
在仪器未进行维修、保养或调节的前提下,OCEMS按规定的时间运行后通入量程校准气体,仪器的
读数与量程校准气体初始测量值之间的偏差相对于满量程的百分比。
4建设原则
4.1兼容性
OCEMS应采用模块化设计,具有良好的互联互通及迭代能力,模块间数据传输应符合HJ212的要
求,任何一个模块的升级短期内都不应影响到其他模块的正常运行。
4.2安全性
OCEMS应有抵抗恶性攻击、抵抗入侵系统和企图从系统中获取敏感数据和信息的能力,应具有一定
的防暴力破坏和防窃取信息的能力,保证数据的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。
4.3可扩展性
OCEMS应考虑预留接口和容量,可根据要求加装其他测量单元,满足监测系统扩展、升级、改进的
需要。
4.4易维护性
OCEMS应易于维护,应符合以下要求:
a)应符合业内通用规范,易于维护;
b)软件界面应友好,易安装、使用、维护;
c)业务流程应清晰,符合常规业务处理习惯;
d)数据维护应方便,数据备份及恢复应快速简单;
e)软件配置应简便,应避免复杂的系统配置程序。
5系统组成和结构
5.1系统组成要求
5.1.1系统组成
OCEMS由直接监测系统、数据采集与传输系统、数据核算及校核系统、实时监测监控平台等组成(见
图1)。系统测量烟气中一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体浓度、烟气参数(温度、湿度、流速或流量、
压力、含氧量等),同时计算烟气中污染物排放速率和排放量,也可通过增加间接排放监测模块或采集
燃煤耗量、燃煤低位发热量及收集燃油、燃气等相关参数,核算得到的碳排放量,显示、记录各种数据
和参数,形成相关图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部门。
2
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图1OCEMS系统组成
5.1.2直接监测系统
采用直接抽取法测量原理监测烟气中污染物浓度,采用梯度式过滤技术、非红外散射技术、急速冷
凝采样技术以及计算机网络通讯采集技术,可对烟气中一氧化碳、二氧化碳、甲烷和其他气态污染物的
浓度,以及氧含量、烟气流量、温度、压力、湿度和排放总量的连续监测。
5.1.3数据采集与传输系统
应采用高可靠性的工控机,采集烟气浓度、流速、湿度、温度、压力等数据,并进行实时有效的控
制和处理,可通过网络传输至监测平台,也可通过RS485传输至监测平台。
5.1.4数据核算及校核系统
可根据需求增加排放测量模块,通过数据采集与传输系统获取数据系统相关数据实现碳排放的监测
及计量,并通过自动运算,得出碳排放量,实现数据校核和烟气参数测定。
5.1.5实时监测监控平台
5.1.5.1实时监测系统
通过专线实时将碳排放监测数据汇聚至监测中心,并对数据进行统计分析,以及对仪器运行状况进
行远程管理维护,将实时监测数据、日报月报、历史数据、设备状态等碳排放的监测、统计、核算信息
通过可视化图表呈现,数据可同步共享,可汇入政务大数据平台,通过政务网进行数据的共享互通。
3
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5.1.5.2视频监控系统
通过高清视频监控系统,应能看到监测对象现场的实时情况以及异常警示情况,监控系统应符合以
下要求:
a)应符合GA/T1211的要求,配置全彩摄像头,并实现24小时不间断监控;
b)视频存储时长不应少于3个月,并支持回放查看;
c)当系统发出警示或环境发生异常时,应自动抓拍异常对象。
5.2系统结构要求
5.2.1系统结构
OCEMS系统结构主要包括采样单元、预处理单元、烟气分析仪、温压流测量仪、湿度测量仪、颗粒
物监测仪、核算仪、数据采集设备、数据传输设备和报警模块等。
5.2.2采样单元
采样单元主要包括采样管、过滤器、电加热快、法兰对接和金属固定支架外壳等,将烟道中气体取
出并输送到预处理单元,不应发生尘埃堵塞。采样探头示意图,见图2。
图2采样探头示意图
5.2.3预处理单元
预处理单元主要包括样品过滤设备和除湿设备等,预处理单元的材料和安装应不影响仪器测量。
5.2.4烟气分析仪
烟气分析仪宜采用AH(安时)非红外散射技术,仪器测量应准确,能有效避免烟气组分的交叉干
扰,对采集的污染源烟气样品进行测量分析。烟气分析仪检测原理示意图,见图3。
4
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图3烟气分析仪检测原理示意图
5.2.5温压流测量仪
温压流测量仪宜采用温度、压力、流速一体化设计结构,适用于高温、高粉尘、高腐蚀性的烟气环
境下长期连续测量。
5.2.6湿度测量仪
湿度测量仪宜具备精度高、稳定性强、寿命长等特性,在高温高湿环境中对烟气湿度进行在线测量。
5.2.7颗粒物监测仪
颗粒物监测仪宜采用激光散射原理对烟道的颗粒物进行测定,测量结果不受粉尘形状、颜色、颗粒
物大小影响。
5.2.8核算仪
核算仪宜具备高速处理器,内置高速工业级内存,存储器具有独立坏块管理和磨损均衡功能,满足
用户大批量数据的存储,通过算法计算得出外购的电力或热力等间接排放产生的温室气体。
6技术要求及性能指标
6.1外观要求
6.1.1OCEMS应具有产品铭牌,铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信
息。
6.1.2OCEMS仪器表面应完好无损,无明显缺陷,各零部件连接可靠,各操作键、按钮使用灵活,定
位准确。
6.1
定制服务
推荐标准
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