发布日期:2026-09-10 阅读量:194
2026年8月1日,HJ 629-2026《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》正式实施,替代已实施15年的HJ 629-2011版本标准。

新版标准的核心变化之一,是将热湿法(非分散红外吸收法)正式纳入国标方法体系,同时对仪器全程加热温度、响应时间、示值误差等关键指标提出更为明确的技术要求。
对于排污企业、生态环境监测机构和第三方检测服务商机构而言,面临一个现实问题:现有的便携式监测设备,技术性是否能够满足新标准的技术要求?
本文将从标准修订要点、技术路径和选型要素三个维度,梳理便携式仪器选型逻辑,为行业用户提供参考。
— 标准关键修订点 —
方法扩充:热湿法正式纳入国标
旧版标准仅包含冷干法(需冷凝除水后测定),新版增加热湿法——允许直接对热湿态烟气开展测定,无需冷凝除水处理。这一变化的修订背景是:在高温、高湿、低浓度SO₂的工况条件下,冷凝除水过程会造成SO₂等水溶性组分溶解损失,带来测量结果系统性偏低。热湿法从原理上规避了该类数据偏差问题。
技术指标更明确
新标准对仪器全程加热温度、响应时间、示值误差、检出限等指标作出明确规定,为仪器选型提供国标依据。
适用行业场景扩展
方法适用于电力、钢铁、焦化、垃圾焚烧、冶金等多行业固定污染源废气现场监测。
— 三种主流监测技术路径对比 —
当前市场上便携式二氧化硫现场监测设备主要分为电化学法、冷干法红外、热湿法红外三类,原理、适用工况与局限性差异显著:

电化学法

冷干法

热湿法

三种主流监测技术路径对比图
工况越复杂,对技术路径的要求越高
— 选型五要素 —
根据HJ 629-2026标准条款与国内现场实测经验,建议从以下五个维度综合评估便携式监测仪器:
全链路伴热温度是否达标
采样探头、过滤单元、传输管路、分析气室是否均可稳定维持≥180℃。只有采样至分析全流程伴热温度达标,才能有效避免烟气冷凝带来的组分损失,满足热湿法方法要求。
测量精度满足标准要求
仪器示值误差是否满足标定量程±2%的指标要求,测量精度直接决定监测数据是否用于于合规判定。
多组分同步检测能力
现场监测除SO₂外,经常需要同时检测NO、NO₂、CO、CO₂、O₂等参数,多组分同步检测能力能够减少现场多台设备架设,提升外场作业效率。
权威技术背景与验证经历
重点关注产品是否拥有官方技术装备认定、是否参与过标准方法验证试验。权威资质与标准验证经历,是产品技术实力的客观佐证。
售后服务与配件保障能力
便携式仪器长期在粉尘、腐蚀性烟气等恶劣工况下使用,厂商售后响应时效、配件供应能力将直接影响设备可用率。
— 9100HIR 逐项对标选型要素 —

9100HIR便携式高温红外气体分析仪作为参与HJ 629-2026国家标准方法验证的设备,针对上述选型要素的性能情况如下:

— 实操选型建议 —
开展HJ 629-2026标准下设备选型,我们的建议是:
梳理自身现场工况条件:明确监测场景属于高温高湿或是常温低湿,以及日常待测SO₂的浓度区间;
匹配适配的技术路线:针对高温高湿、超低排放工况,优先选择合规热湿法设备;常规工况可结合业务需求综合权衡;
参数逐项对标核验:对照标准指标以及选型五要素逐项核对,以实测参数、验证数据作为选型判断依据。
仪器是监测数据质量的基础,选型适配工况与标准,监测结果才真实可靠。