环境监测之大气污染物采样方法
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大气污染物的监测方法随着城市化进程的加速,大气污染日益严重,给人们的生活带来了严重的危害。
为了有效的监测大气污染物的浓度,提高治理效果,我们需要了解大气污染物的监测方法。
一、常用的大气污染物监测方法1、直接法:通过使用特定仪器,如气相色谱、质谱仪等,来直接检测空气中的有害气体,例如CO、NOx等。
该方法有高精度和快速响应的优点,但在检测一些低浓度污染物时存在局限性。
2、间接法:该方法利用化学反应的原理,通过将污染物转化为易于测量的物质,在分析、测量中获得污染物的数量。
例如,将SO2氧化后,再利用吸收光谱仪检测SO2转化的SO3的含量。
3、计算法:该方法是通过对环境空气流通、化学反应和物质扩散过程中的数学模型进行计算,获得污染物的数值,如数学模型的模拟、统计模型的拟合等,常常用于模拟健康风险和排放污染物扩散的效果。
二、储备的大气监测设备监测污染物浓度的设备是大气监测的根本。
在我国,国家环境保护局设有大气监测站,在全国范围内布设1500余个从乡镇、村到城镇、城市的不同规模的观测站。
目前,大气污染物监测设备种类已经很丰富,增加了深度和广度。
根据新的标准,其中有自动控制的气相色谱仪、超声波测定仪、电化学分析系统、拉曼分析仪等,都具有高准确性、易操作等优点。
三、现场采样与误差控制样品采集和分析中的误差是影响监测结果和可靠性的主要因素之一,如何有效控制误差是现场采样和分析的重要问题。
1、样品采集:样品采集是检测中的重要环节,只有准确、全面的采样,才能保证得到真实有效的监测结果。
根据监测对象不同,采样时还需进行多种问题的处理,如增温、降温、过滤等。
2、样品处理:样品处理是监测秒变量的有机计量学中最重要的单元之一。
方法有热亚纯化、净化、防扩散等方法,能有效提高分析结果的精度。
以上是大气污染物的监测方法的总结,随着科技的不断发展,监测方法也越来越完善,继续推动大气污染治理和绿色发展的步伐。
空气采样方法空气采样是环境监测中非常重要的一项工作,它可以帮助我们了解空气中的污染物浓度,为环境保护和人体健康提供重要参考。
而空气采样方法的选择对于采样结果的准确性和可靠性至关重要。
本文将介绍几种常见的空气采样方法及其应用。
首先,最常见的空气采样方法之一是袋式采样。
这种方法适用于采集大气中的气体样品,通常使用特制的采样袋进行采集。
通过使用吸管或泵将空气抽入袋内,然后将袋封闭,以保持气体样品的完整性。
袋式采样方法简单易行,适用于采集大气中的各种气体样品。
其次,还有固相吸附法。
这种方法适用于采集大气中的颗粒物样品,通常使用固相吸附剂进行采集。
固相吸附剂可以选择不同类型的吸附材料,如活性炭、硅胶等,根据需要选择合适的吸附剂进行采样。
固相吸附法对于颗粒物的采集效果较好,适用于采集大气中的颗粒物样品。
另外,液相吸附法也是一种常用的空气采样方法。
这种方法适用于采集大气中的气态和颗粒物样品,通常使用吸附液进行采集。
吸附液可以选择不同类型的溶剂,如甲醇、乙醇等,根据需要选择合适的吸附液进行采样。
液相吸附法对于气态和颗粒物的采集效果都较好,适用范围较广。
此外,还有膜法空气采样方法。
这种方法适用于采集大气中的微小颗粒物样品,通常使用特制的膜进行采集。
膜法空气采样方法对于微小颗粒物的采集效果较好,适用范围较广,但操作相对较为复杂。
综上所述,空气采样方法有多种选择,根据需要选择合适的采样方法进行采集。
在进行空气采样时,应根据具体情况选择合适的采样方法,并严格按照操作规程进行采样操作,以确保采样结果的准确性和可靠性。
希望本文所介绍的空气采样方法能为环境监测工作提供一些参考,为环境保护和人体健康做出贡献。
大气监测布点采样方法近几年,朋友圈里晒蓝天白云照片的人渐渐多了起来,而其实蓝天白云天气的增多离不开大气的监测、治理,其中采样则是最基础且重要的一环,如果采样出现误差,之后的监测和治理步骤都无法进行。
那么,大气采样有几种方法?具体实施起来又需要哪些条件呢?大气采样点布设不是随意进行的,简单来说,其原则主要包括:采样点应设在监测区域污染浓度高、中、低三种不同的地方;采样点应选择在有代表性的区域内;要选择在开阔地带、风向的上风口,在交通密集区则应设在距人行道1.5m处;各个采样点的设置条件要尽可能一致或标准化;采样高度应根据采样目的而定。
具体到采样点布设的方法,主要有以下5种:1.功能区布点法。
该布点法多用于区域性常规监测,适用于工业区、商业区、居民区、交通密集区等等;2.网格布点法。
多用于多个污染源,且污染源分布比较均匀的情况下;3.同心圆布点法。
主要用于多个污染源构成的污染群,且重大污染源较集中的地区;4.扇形布点法。
适用于孤立的高架点源,且主导风向明显的地区,例如高立的烟囱;5.平行布点法,适用于线性污染源,如公路、斑马线等。
值得注意的是,以上几种采样布点方法可以单独使用,亦可综合使用,目的就是要有代表性地反映污染物浓度,为大气环境监测提供可靠的样品。
此外,在大气采样过程中,采样时间(每次从开始到结束所经历的时间,也称采样时段)和采样频率(一定时间范围内的采样次数)要根据监测目的、污染物分布及人力物力等因素决定。
如短时间采样,其试样缺乏代表性,检测结果不能反映污染物浓度随时间的变化,因此仅适用于事故性污染、初步调查等的应急监测;增加采样频率就相应地增加了采样时间,积累足够多的数据,样品就具有较好的代表性。
大气污染物采样技术规范一、范围本导则在进行环境空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。
本导则适用于环境空气中各种化学污染物的采样。
二、采样环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求按《环境监测技术规范》大气部分执行。
sOz采样:空气采样器:用于短时间采样的普通采样器,流量范围0-1L/min。
用于24h 连续采样的采样器应具有恒温、恒流、计时、自动控制仪器开关的功能。
流量范围0.2-0.3L/min,采样器均应在采样前进行气密性检查和流量校准。
吸收器的阻力和吸收效率应满足技术要求。
1.短时间采样:根据空气中二氧化硫浓度的高低,采用内装10ml吸收液的U形多孔吸收管,以0.5L/min的流量采样。
采样吸收液温度的最佳范围在23-29℃,采样时间为45min—1h。
2.24小时连续采样:用内装50ml 的吸收液的多孔吸收管,以0.2—0.3L/min 的流量连续采样18—24h。
吸收液温度须保持在23-29℃的范围。
一、范围本导则在进行环境空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。
本导则适用于环境空气中各种化学污染物的采样。
二、采样环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求按《环境监测技术规范》大气部分执行。
sOz采样:空气采样器:用于短时间采样的普通采样器,流量范围0-1L/min。
用于24h 连续采样的采样器应具有恒温、恒流、计时、自动控制仪器开关的功能。
流量范围0.2-0.3L/min,采样器均应在采样前进行气密性检查和流量校准。
吸收器的阻力和吸收效率应满足技术要求。
1.短时间采样:根据空气中二氧化硫浓度的高低,采用内装10ml吸收液的U形多孔吸收管,以0.5L/min的流量采样。
采样吸收液温度的最佳范围在23-29℃,采样时间为45min—1h。
2.24小时连续采样:用内装50ml 的吸收液的多孔吸收管,以0.2—0.3L/min 的流量连续采样18—24h。
大气污染物采样方法项目采样方法依据说明固定源SO2标定流量、浓度;仪器计数稳定后读数,同一工况下连续测定三次,取平均值。
HJ/T57-2000定电位电解法环境空气中SO2短时间采样:采用内装10mL甲醛缓冲吸收液的多孔玻板吸收管,以0.5L/min流量采气45-60min。
长时间采样(24h):用内装50mL吸收液的多孔玻板吸收管,以0.2L/min流量连续采样24小时。
吸收液温度保持在23-29℃HJ482-2009现场空白,采样、运输中应避免阳光照射。
空气中NOX 短时间采样(1h以内):取两支内装10.0mL吸收液的多孔玻板吸收瓶和一支内装5-10mL酸性高锰酸钾溶液的氧化瓶(液柱高度不低于80mm),用尽量短的硅橡胶管将氧化瓶串联在二支吸收瓶之间,以0.4L/min流量采气4-24L。
长时间采样(24h):取两支大型多孔玻板吸收瓶,装入25.0或50.0mL吸收液(显色液)液柱高度不低于80mm),取一支内装50mL酸性高锰酸钾溶液的氧化瓶接入采样系统,将吸收液恒温在20±4℃,以0.2L/min流量采气288L。
HJ479-2009每次至少2个现场空白暗处存放,低温保存;空气中O3用内装10.00±0.02mlIDS吸收液的多孔玻板吸收管,罩上黑色避光套,以0.5L/min流量采气5-30L。
当吸收液褪色约60%时(与现场空白比较),停止采样。
HJ504-2009严格避光,现场空白。
空气中氨采样系统由内装玻璃棉的双球玻管、吸收管、流量计和抽气泵组成,吸收瓶中装有10mL吸收液(1/2H2SO4)。
厂界恶臭:以1.0L/min的流量采气1-4min;环境空气:以0.5-1.0L/min的流量采气至少45minHJ534-2009现场空白环境空气:用10ml吸收管,以0.5-1L/min流量采气至少45min。
工业废气:用50ml吸收管,以0.5-1L/min流量采集,时间视情况而定。
空气采样及检查方法空气质量的检测是重要的环境监测工作之一,对于保护人们的健康有着重要的意义。
空气中存在着各种有害物质和微生物,例如颗粒物、气体污染物和细菌等。
本文将介绍空气采样及检查的方法。
空气采样有两种常见的方法,一种是主动采样法,另一种是被动采样法。
主动采样法是指通过一定的装置主动地吸取和收集空气中的颗粒物和气体,一般分为高流速和低流速两种方法。
高流速主动采样法是利用一种称为颗粒物采样器的仪器,该仪器可以将空气中的颗粒物通过抽吸的方式收集到采样器的滤膜上。
这种方法适用于大气中颗粒物浓度较高的情况,例如在工厂、交通枢纽等地。
低流速主动采样法是利用一种称为颗粒物采样器的仪器,该仪器可以将空气中的颗粒物通过抽吸的方式收集到采样器的滤膜上。
这种方法适用于大气中颗粒物浓度较高的情况,例如在工厂、交通枢纽等地。
被动采样法是指通过自然扩散的方式收集空气中的颗粒物和气体。
常见的被动采样器有扩散板、渗透等方法。
这种方法适用于大气中颗粒物浓度较低的情况,例如在居民区、公园等地。
采样之后,需要将采样器中收集的颗粒物和气体进行检查。
颗粒物的检查主要有物理方法和化学分析两种。
物理方法主要是通过显微镜对颗粒物形状和大小进行观察和测量。
常见的物理方法有显微镜观察、光学计数器和电子显微镜等。
通过这些方法可以了解颗粒物的来源和性质,对于进行环境评估有一定的参考价值。
化学分析是通过对颗粒物进行化学性质的检测和分析,可以了解颗粒物中的化学成分和污染物的浓度等信息。
常见的化学分析方法有原子吸收光谱法、质谱法和红外光谱法等。
通过这些方法可以定量测定颗粒物中有害物质的浓度,从而评估空气质量的好坏。
气体污染物的检测主要有物理检测和化学分析两种方法。
物理检测是通过气体仪器对空气中的气体浓度进行测量。
常见的物理检测仪器有气体检测仪和气体分析仪等。
这些仪器可以根据其原理对不同的气体进行测量,例如氧气、二氧化碳、硫化氢等。
化学分析是通过对气体进行化学性质的检测和分析,可以了解气体中的化学成分和污染物的浓度等信息。
环境监测中的大气污染分析方法一、引言近年来,随着工业化进程的加快和城市化规模的扩大,大气污染已成为全球关注的焦点。
大气污染不仅给人们的生活带来了巨大的威胁,也对环境和生态系统造成了严重的破坏。
因此,开展大气污染的监测和分析是提高环境质量、保护人类健康的重要举措。
本文将介绍目前环境监测中常用的大气污染分析方法。
二、传统方法1. 大气采样法大气采样法是一种常见的传统方法,通常采用气相色谱法和液相色谱法来测量大气中有机物和无机物的组分。
这种方法通过采集大气样品,然后将其转化为可分析的形式,通过仪器对样品进行分离和测定。
然而,该方法存在着样品收集和分析过程中易受到外界环境影响的问题,且操作较为繁琐,所需时间较长。
2. 常规测量法常规测量法主要包括光学吸收法、质谱法和电化学法等。
其中,光学吸收法通过对大气中污染物的吸收光谱进行测量,来推断其浓度;质谱法则通过检测不同质荷比的离子来分析大气中的污染物;电化学法则基于电化学反应,通过电极反应的变化来测量大气中的污染物。
这些方法都在大气污染分析中有一定的应用,但其精确度和准确性相对较低,且对于部分污染物的检测有一定的局限性。
三、现代方法1. 激光吸收光谱法激光吸收光谱法利用激光的高度单色性和高能量密度,测量大气中污染物的浓度。
通过对污染物与激光的相互作用,分析出吸收峰的峰高和峰宽,进而计算出污染物的浓度。
该方法具有高灵敏度、高选择性和实时监测的优势,能够准确测量各种大气污染物的浓度。
2. 质谱联用技术质谱联用技术是一种将质谱仪与色谱仪联用的方法,可以实现对大气污染物的快速分析。
利用色谱技术对样品进行分离,然后将分离后的物质通过质谱仪进行检测,从而实现对大气污染物的快速、准确的定性和定量分析。
该方法具有高分析速度和高分辨率的特点,能够有效地应对复杂大气样品的分析需求。
3. 传感器技术传感器技术是近年来快速发展的一种新型大气污染分析方法。
传感器能够将感受到的物理或化学量转化为电信号,并通过对电信号的分析来测量污染物的浓度。
环境空气、废气监测技术规范讲解稿一、空气污染物种类(一)气体污染物1、无机气体污染化石燃料及生物质能源在燃烧过程中、冶金、石油化工、建材生产、生活取暖、烹调等人类活动会排放出大量有害的无机气态污染物,如SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S、HCL、NH3等。
2、有机气体污染有机气体污染物种类很多,大体可分为挥发性有机物(VOC S)和半挥发性有机物(S-VOC S)。
挥发性有机物以气态形式存在于环境空气中,主要包括烷烃类、烯烃类、苯系物、卤代烃类、醛类、酮类、醇类、酸类、酯类、有机胺、有机硫化合物等。
半挥发性有机物多吸附在颗粒物上,主要包括多环芳烃类、有机氯农药、多氯联苯类、酞酸酯类等。
(二)颗粒物污染1、降尘:较粗的粒子,靠自身的重量可较快沉降到地面上的颗粒物,粒径范围大约为100~1000um。
2、TSP:指空气动力学直径小于100um颗粒物的总称,又名总悬浮颗粒物。
3、PM10:指空气动力学直径小于10um颗粒物,可通过呼吸进入人体的上、下呼吸道,又名可吸入颗粒物。
二、空气污染监测方法(一)空气质量监测方法1、瞬时采样法2、24h连续采样-实验室分析法3、空气质量自动监测系统(二)污染源监测方法1、固定源锅炉、窑炉以及石油化工、冶金、建材等生产过程中产生的废气通过排气筒向空气中排放的污染源叫固定源。
采用烟尘仪和烟气仪进行监测,国控污染源安装在线连续监测系统。
2、无组织排放源生产装置在生产过程中产生的废气和污染物直接向外排放,即不通过排气筒无规则排放的污染源,叫无组织排放源。
应在车间或厂房外的上风向设对照点,在下风向按扇形面布设采样点进行监测,以监测到的最高浓度作为评价依据。
3、流动源机动车辆、轮船和飞机等属于流动污染源。
多采用机动车尾气监测方法。
4、污染事故监测方法污染事故监测多采用便携式快速监测仪和快速检测管。
对一些复杂的成分要采用现场采样、实验室分析的方法相配合。
三、污染物的采样方法(一)气态污染物的采样方法1、直接采样法当空气中被测组分浓度较高,或所用的分析方法灵敏度很高时,可选用直接采取少量气体样品的采样法。
环境空气采样空气是我们生存的基本条件之一,然而如今,随着工业的发展和人口的增加,环境污染问题也日益严重。
为了解决环境空气质量问题,我们需要进行环境空气采样。
本文将介绍环境空气采样的相关内容,包括采样方法以及其在环境监测中的应用。
一、采样方法环境空气采样是通过一系列的技术手段,将大气中的污染物收集起来,用于后续的分析和监测。
下面是几种常见的环境空气采样方法:1.袋式采样袋式采样是一种简单且经济的采样方法。
它通过将空气直接吸入一个采样袋中,然后用于分析和检测。
袋式采样适用于对大气中一些易挥发性有机物的监测,如苯、甲醛等。
2.活性碳管采样活性碳管采样是一种常用的环境空气采样方法。
它利用活性碳的吸附作用,将大气中的污染物吸附到活性碳管中。
活性碳管采样适用于对挥发性有机物、气溶胶和二氧化硫等进行监测。
3.吸附剂采样吸附剂采样是一种利用吸附剂吸附污染物的方法。
常用的吸附剂包括硅胶、聚酯纤维等。
吸附剂采样适用于对大气中的颗粒物、二氧化氮等进行监测。
二、环境空气采样的应用环境空气采样在环境监测中起着重要的作用。
它可以用于以下几个方面:1.大气污染监测环境空气采样可以用于大气污染物的监测和评估。
通过采集大气中的污染物样品,可以分析和检测其含量,从而判断环境空气质量是否符合相关标准和规定。
2.环境影响评估环境空气采样也可以用于环境影响评估。
在一些重大工程项目的前期,可以采集环境空气样品,分析其中的污染物含量,评估项目对大气环境的影响程度,从而采取相应的环境保护措施。
3.环境监测数据分析环境空气采样所得到的样品可以进行进一步的分析和数据处理。
通过对样品中的污染物含量进行分析,可以得到环境空气质量的数据指标,为环境保护和治理提供科学依据。
结论环境空气采样是解决环境污染问题的重要手段之一。
通过选择合适的采样方法,可以有效地收集大气中的污染物样品,为后续的分析和监测提供基础数据。
环境空气采样在环境监测、环境影响评估等方面有着广泛的应用前景,对于改善环境质量、保护人们的健康具有重要意义。
实验一大气及室内空气采样方法大气及室内空气采样方法是研究大气污染以及室内空气质量的重要手段之一、本文将介绍两种常用的采样方法:袋式采样和活性碳管吸附法。
1.袋式采样方法袋式采样法是通过将气体样品进行封闭收集,利用袋内气体的等温性质来保证样品的稳定性,其优点是简便易行。
袋式采样适用于一些易挥发的气体以及短时间采样的场合。
袋式采样方法的步骤如下:首先,选择合适材质和尺寸的采样袋,采样袋内要干燥无杂质。
然后,在采样点位打开采样袋,并调节采样流量。
采样持续时间通常为15分钟至数小时不等。
采样完成后,将袋口封好,并标记好样品信息。
袋式采样方法的缺点是对一些气体的稳定性要求高,且不能进行长时间采样。
2.活性碳管吸附法活性碳管吸附法是一种常用的大气及室内空气采样方法,适用于各类气体污染物的采样。
活性碳管具有较大的比表面积和吸附能力,能够高效地吸附气体污染物。
在进行活性碳管吸附法采样前,首先需要选择合适规格的活性碳管。
然后,在采样位置将活性碳管固定在采样器上,并设置适当的流量。
采样持续时间通常为数小时至数天不等。
采样完成后,将活性碳管用硅胶固定,封装保存,并标记好样品信息。
活性碳管吸附法采样的优点是适用于各类气体污染物的采样,可以长时间采样,且具有较好的稳定性。
然而,活性碳管的吸附物有一定饱和量,需要及时更换。
总结:袋式采样和活性碳管吸附法是两种常用的大气及室内空气采样方法。
袋式采样方法简单易行,适用于一些易挥发气体和短时间采样;活性碳管吸附法适用于各类气体污染物的采样,可以长时间采样。
根据研究需要和具体场景,选择合适的采样方法对于保证采样质量是十分重要的。
检测大气金属污染物的五种方法大气金属污染物是指由于工业排放、交通排放、焚烧废物等活动导致大气中金属元素超过环境容忍度而引起的空气污染现象。
大气金属污染物对人体健康和环境造成了严重损害,因此,准确检测和有效控制大气金属污染物是非常重要的。
以下是五种常用的方法来检测大气金属污染物。
一、气溶胶采样方法:气溶胶采样是通过精密的气溶胶采样器在大气中收集颗粒物样品。
这种方法适用于对大气中的微小颗粒物,如PM2.5或PM10进行检测。
在采集过程中,可以根据颗粒物的特性,使用不同的过滤材料,如玻璃纤维滤膜、聚酯纤维膜等。
采样后,样品可以用于后续的物理和化学分析,以确定其中的金属元素含量。
二、湿沉降采样方法:湿沉降采样是通过设置采样器在大气中收集降水样品。
这种方法适用于检测大气中的水溶性金属元素。
在采集过程中,可以设置雨水桶、雨水过滤器等设备,以避免大气中颗粒物的混入。
采集到的降水样品可以进行原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等设备测定,以确定其中的金属元素含量。
三、地面监测方法:地面监测方法是通过设置监测站点,对大气中金属元素进行定量监测和分析。
常用的地面监测技术包括:X射线荧光光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪等。
地面监测方法适用于长期和连续监测大气中金属元素的浓度和组分,可以对大气污染源和分布进行分析和评估。
四、卫星遥感方法:卫星遥感方法通过卫星传感器获取大气中金属元素的遥感信息。
这种方法可以实时监测大范围地区的大气金属污染情况,对于跟踪大气污染的时空分布、监测大规模污染源等方面有着重要的作用。
利用遥感技术,可以获取大气金属污染物的浓度和分布信息,为大气环境的保护和管理提供重要数据参考。
五、源排放测量方法:综上所述,针对大气金属污染物的检测,可以采用气溶胶采样方法、湿沉降采样方法、地面监测方法、卫星遥感方法和源排放测量方法等五种常用的方法。
这些方法可以从不同角度获得大气中金属元素的浓度和组分信息,为大气环境的保护和管理提供重要数据参考。
环境监测空气废气现场采样技术要求首先,空气和废气的采样方法有不同的选择。
例如,常见的空气采样方法包括活性气体采样、吸附管采样、整流采样等。
活性气体采样常用于测量大气中一氧化氮、二氧化氮等活性气体的浓度,吸附管采样常用于测量有机污染物等,整流采样常用于测量悬浮颗粒物。
对于废气的采样方法,根据具体的废气组分和特点,选择合适的取样方法。
例如,对于高温废气的采样,可以采用雾化冷却取样、膜取样等方法。
其次,采样设备的选择是环境监测中的关键环节。
对于空气采样,需要选择适用于不同空气组分的采样设备。
常见的采样设备包括活性气体采样器、吸附管、整流器、高速采样器等。
活性气体采样器通常由高精度流量计、雾化器、储气瓶、分离器等组成,能够精确地调节采样流量和湿度等参数。
吸附管采样设备由吸附管、采样泵、流量计等组成,能够对吸附管进行定量的采样。
整流器则可以通过调整采样气流流速和方向,实现对颗粒物的采样。
高速采样器则适用于快速采集空气中的瞬时浓度。
对于废气采样,需要选择适用于不同废气组分和条件的取样设备。
常见的废气采样设备包括直接取样系统、间接取样系统、吸附管取样系统等。
直接取样系统通常由取样探头、管道、吸附剂等组成,适用于高浓度、高温、高湿度等废气的取样。
间接取样系统则通过取样探头采集废气样品,再通过泵等设备将其送至后续分析设备进行分析。
吸附管取样系统则使用吸附管对目标物质进行吸附采样,再通过热解或溶剂提取等方法进行后续分析。
最后,采样流量是环境监测中重要的技术指标之一、采样流量是指单位时间内通过采样设备或取样探头的气体体积。
采样流量需要根据具体监测要求和采样设备的特性进行选择和调整。
在进行空气和废气采样时,采样流量的选择要符合监测方法和标准的要求,并且要保证采样流量的稳定性和准确性。
通常,空气采样流量范围为0.1-5L/min,废气采样流量范围为0.3-5L/min。
总结起来,环境监测空气、废气现场采样技术要求包括采样方法的选择、采样设备的选择和采样流量的调整。
《环境监测》电子教材污染物采样空气中的气态污染物种类繁多,按污染物类别可分为:气态无机污染物和气态有机污染物。
由于二者分析测试手段差别较大,选择采样方法时存在较大差异。
总的来说,气态污染物常用的采样方法及仪器如下所述。
1、采样方法1.1直接采样法直接采样法按采样容器不同分为玻璃注射器采样法、塑料袋采样法、球胆采样法、采气管采样法和采样瓶采样法等。
① 玻璃注射器采样:用大型玻璃注射器(如100ml 注射器)直接抽取一定体积的现场气样,密封进气口,送回实验室分析。
注意:取样前应必须用现场气体冲洗注射器3次,样品需当天分析完。
② 塑料袋采样:用塑料袋直接取现场气样,取样量以塑料袋略呈正压为宜。
注意:应选择与采集气体中的污染物不起化学反应,不吸附、不渗漏的塑料袋;取样前应先用二联橡皮球打进现场空气冲洗塑料袋2-3次。
③ 球胆采样:要求所采集的气体与橡胶不起反应,不吸附。
用前先试漏,取样时同样先用现场气冲洗球胆2-3次后方可采集封口。
④采样管采样:采气管是两端具有旋塞的管式玻璃容器,其容积为100-500ml (图)。
采样时,打开两端旋塞,将二联球或抽气泵接在管的一端,迅速抽进比采样管容积大6-10倍的欲采气体,使采气管中原有气体被完全置换出,关上两端旋塞,采气体积即为采气管的容积。
⑤ 采样瓶采样:采样瓶是一种用耐压玻璃制成的固定容器,容积为500-1000ml (图)。
采样时先将瓶内抽成真空并测量剩余压力,携带至现场打开瓶塞,则被测空气在压力差的作用下自动充进瓶中,关闭瓶塞,带回实验室分析。
采样体积按式计算:10P P V V P-=式中:V — 采样体积,L ;V0 — 真空瓶容积,L ;P —大气压力,kPa;P1 —真空瓶中剩余气体压力,kPa。
图1 采样容器1.2 富集(浓缩)采样法:浓缩采样法有以下几种,可根据监测目的和要求进行选择:a 溶液吸收法:用抽气装置使待测空气以一定的流量通入装有吸收液的吸收管,待测组分与吸收液发生化学反应或物理作用,使待测污染物溶解于吸收液中。
环境监测第四章:大气和废气监测前言随着工业和城市化的快速发展,大气污染和废气排放问题日益凸显。
为了保护环境和人民健康,需要进行大气和废气监测。
本文将介绍大气和废气监测的相关知识。
大气监测大气污染的主要污染物大气污染的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭氧、苯等有机物质。
大气监测的方法监测站点选取大气监测站点选取应考虑以下因素:1.考虑大气污染源的分布情况,选取有代表性的站点。
2.确保监测站点的环境背景基本一致,排除由于环境差异所引起的误差。
3.不同监测点之间距离应足够远,避免相互影响。
监测方法大气监测的方法包括点源监测和面源监测两种:1.点源监测:在污染源周围设置监测站点,以分析该污染源周围环境中大气污染物的浓度。
2.面源监测:对全市区域中的空气质量进行监测。
大气监测指标大气污染监测的指标主要包括:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、铅、苯等有组织化合物。
废气监测废气排放的主要污染物废气排放的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯气等无机物质以及苯、甲苯、二甲苯、苯酚、氯苯等有机物质。
废气排放标准废气排放标准的设置涉及到国家大气污染防治政策,其目的是为了确保废气排放对环境和人体的影响在容许范围内。
废气监测方法废气监测方法主要分为以下几类:1.常规监测方法:如测量流量、温度、湿度、压力等物理参数,同时测定废气中的主要污染物浓度。
2.现场连续监测方法:采用现场连续监测仪器进行监测,能够实现对污染物浓度、流量、温度、相对湿度等参数进行自动监测。
3.抽取样品监测方法:如取样后采用物理化学方法分析测定污染物浓度。
本文介绍了大气和废气监测的相关知识,包括大气污染的主要污染物、大气监测的方法和指标,以及废气排放的主要污染物、排放标准和监测方法。
希望能够引起人们对环境保护的关注,共同保护我们的地球家园。
环境保护监测方法手册一、引言环境保护监测是指对环境中的污染物进行监测和评估,旨在保护和改善环境质量。
本手册旨在介绍一些常见的环境保护监测方法,以帮助相关从业人员更好地进行环境监测工作。
二、大气环境监测方法1. 空气采样与分析a. 采样方法:利用高净化率的气体采样器采集环境空气,并按照相关标准进行预处理。
b. 分析方法:通过气相色谱法、质谱法等对采样得到的气体样品进行分析,得到各种污染物的浓度。
2. 大气颗粒物监测a. 采样方法:通过高体积采样器采集大气中的颗粒物,并选取代表性位置设置样品站点。
b. 分析方法:采用重量法、电镜法等对采集的颗粒物样品进行分析,得到不同粒径的颗粒物浓度。
三、水环境监测方法1. 水样采集与处理a. 采样方法:根据监测要求,在不同水体中选择适当的采样点,并使用专业的采样设备进行采样。
b. 处理方法:根据水样的性质,进行预处理,如过滤、调节pH值等。
2. 水质分析a. 化学分析:常规水质分析项目包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮等。
b. 生物监测:通过浮游植物和浮游动物的数量和种类变化,评估水体的富营养化程度。
四、土壤环境监测方法1. 土壤采样与处理a. 采样方法:根据实地调查结果,选择合适的采样点,并使用专业工具采集土壤样品。
b. 处理方法:将采集的土壤样品进行干燥、粉碎和筛分等处理。
2. 土壤分析a. 基础性指标:包括土壤颜色、质地、有机质含量等。
b. 污染物分析:通过土壤中重金属、有机污染物等的含量和分布,评估土壤的污染程度。
五、噪声环境监测方法1. 噪声测定仪器a. 声级计:可测定环境中的噪声水平,并生成相应的噪声频谱图。
b. 振动测量仪:用于测定机械设备所产生的振动水平。
2. 噪声评估方法a. 等效声级法:将复杂的噪声信号转换为等效声级值,以评估噪声对环境和人体健康的影响。
b. 噪声源辐射定位:通过声学相机等仪器,确定噪声的来源和远离程度。
六、总结本手册介绍了一些常见的环境保护监测方法,包括大气、水、土壤和噪声环境的监测方法。