空气和废气监测大气
空气和废气监测分析方法》

空气和废气监测分析方法》
空气和废气监测分析方法是用于监测和分析大气中空气和废气成分和污染物的方法。
以下是常用的空气和废气监测分析方法:
1.光学法
通过吸收、散射、荧光等现象进行检测。
如,激光示差法、红外吸收法、紫外-可见光吸收法、荧光法等。
2.物理学方法
利用质量、体积、浓度的物理关系,对空气和废气进行采样和分析。
如,气相色谱法、质谱法、电导法、热重分析法、X射线衍射法等。
3.化学分析法
以化学反应为基础,对需要监测的物质进行分析。
如,滴定法、比色法、蒸发测定法、分光光度法、电化学法等。
4.生物学方法
利用微生物或植物对空气和废气中污染物的敏感性进行监测。
如,微生物快速测
定法、生物传感器技术等。
以上是常用的空气和废气监测分析方法,不同的方法适用于不同的实际监测情况。
在实际应用中,需要根据实际情况选择合适的方法,从而达到有效监测和分析的目的。
大气环境监测

第三章空气与废气监测习题一、填空题1.按照污染物的化学性质,空气污染可分为型、型和型,其中,伦敦烟雾型污染是型,而汽车尾气属于型污染物。
2.大气污染物主要的状态为态、态和态。
大部分二次污染物主要是状的。
3.伦敦烟雾的主要大气污染物是和,而导致洛杉矶烟雾的大气污染物主要是、和。
4.大气采样器的流量计在采样前进行校准,因为流量计的读数受和影响。
5.气溶胶的大小与扩散速度密切相关。
气溶胶颗粒越大,其扩散速度。
6.气溶胶与人体健康密切相关,其中因其粒径小,能进入人体支气管肺泡,对人体健康影响较大。
7.用颗粒状吸附剂对气态和蒸气物质进行采样时,主要靠作用,如活性炭。
气态和蒸气物质从活性炭解析的方法一般为和。
8.NH3是大气中唯一的碱性气态物质,对的形成有重要影响。
9.大气污染监测常用的布点方法包括平均布点法、平均布点法、平均布点法和平均布点法。
10.大气环境监测的是由环境监测范围的大小、污染物的、人口分布以及监测精度等因素决定的。
11.冰冻季节,集尘罐内要加入作为防冻剂;为了防止微生物、藻类在其中生长,可加入少量溶液。
12.空气动力学当量直径≦100um的颗粒状,称为,简称;PM10即,是指当量直径的颗粒状。
13.采集TSP时,通常使用滤膜,滤膜的面应向上。
滤膜在使用前应将滤膜放入中浸泡h并洗涤数次后备用。
14.按照流量大小,大气采样器可分为、和采样器。
采样口抽气速度规定为m / s,单位面积滤膜24h滤过的气体量要求在m3范围。
15.标准气体的配制方法包括法和法。
16.用大流量采样器测定TSP时,如标准滤膜的称重偏差mg范围时,则认为该批滤膜称重合格。
17.四氯汞钾法测定大气中时,为消除NO x的影响,应在吸收液中加入。
18.采集PM10时,采样前应将滤膜在干燥器内放置h,用万分之一的分析天平称重后,放回干燥器h再称重,两次质量之差不大于mg为恒重。
19.测定空气中NO x时用含CrO3氧化管的目的是为了。
大气及废气监测-采样方法和采样容器

吸附型填充柱
1.填充剂 活性炭、活性氧化铝、硅胶、分子筛、高分 子多孔微球等。
2.表面吸附作用: 物理+化学
当被采集气样通过填充柱时,利用多孔固体 物质对待测组分的吸附作用达到富集目的。
分配型填充柱
1.填充剂 表面涂高沸点有机溶剂的惰性多孔颗粒物, 如硅藻土,类似于GC中的固定相。
2.过程: 当被采集气样通过填充柱时,在有机溶剂 中分配系数大的组分保留在填充剂上而被 富集。
反应型填充柱
1.填充剂:由惰性多孔颗粒物(如石英沙、玻璃 微球)或纤维状物(如滤纸、玻璃棉等)表面涂 一层能与被测组分发生化学反应的试剂制成。 也可用纯金属丝毛或细粒作填充剂。
2.过程:气样通过填充柱时,被测组分在填充 剂表面因发生化学反应而被阻留。
3.特点:采样量和采集速度大,富集物稳定, 对气态、蒸汽态和气溶胶态物质有较高的富 集效率。
真空采气瓶抽真空装置示意图
注射器采样 用100mL注射器连接一个三通活塞,适用于采集有 机蒸气样品 。 采样时先用现场空气抽洗3~5次,然后抽样,密封 进气口,将注射器进气口朝下,垂直放置,使注射 器内压力略大于大气压。 样品存放时间不宜太长,一般要当天分析完毕。
塑料袋采样
应选择与样气中污染组分既不发生化学反应, 也不吸附、不渗漏的塑料袋。常用的有聚四氟乙烯 袋、聚乙烯塑料袋及聚酯袋等。为了减少对组分的 吸附,可在袋的内壁衬银、铝等金属膜。采样时, 先用二连球打进现场气体冲洗2~3次,再充样气、 夹封进气口,带回实验室分析。
物质(也就是分子态污染物)。
②冲击式吸收管:适合采集气溶胶(也就
是粒子态污染物)。
③多孔筛板吸收管(瓶):采集分子态污染
物和粒子态污染物都可以。
空气和废气监测分析方法

空气和废气监测分析方法
空气和废气监测分析方法是环境保护领域中的重要内容,它涉及到对大气环境
质量的监测和评估,对工业废气排放的监管和治理。
而有效的监测分析方法是保障环境质量和人民健康的重要手段。
本文将从空气和废气监测的意义、方法和技术要求等方面进行探讨。
首先,空气和废气监测的意义非常重大。
大气环境质量的好坏直接关系到人们
的健康和生活质量。
而工业废气排放则直接影响到环境的污染程度。
因此,通过监测和分析空气和废气的质量,可以及时发现和解决环境污染问题,保障人们的健康和生活环境。
其次,空气和废气监测的方法多种多样。
其中,常见的空气监测方法包括使用
气体分析仪器、颗粒物监测仪器、气象观测仪器等设备进行实时监测。
而废气监测方法则包括对工业废气排放口进行定点监测、对工业生产过程中的废气进行采样分析等。
这些方法都需要依靠先进的仪器设备和技术手段,以确保监测数据的准确性和可靠性。
另外,空气和废气监测的技术要求也非常严格。
在进行监测时,需要考虑到监
测点的选择、监测时间的确定、监测数据的处理和分析等方面。
同时,还需要考虑到监测设备的校准和维护,以确保监测数据的准确性和可比性。
此外,还需要考虑到监测数据的传输和存储,以便进行后续的分析和评估。
综上所述,空气和废气监测分析方法是环境保护工作中不可或缺的重要环节。
通过科学、准确的监测和分析,可以及时发现和解决环境污染问题,保障人民的健康和生活质量。
因此,我们需要不断完善监测分析方法,提高监测设备和技术水平,以更好地保护环境、促进可持续发展。
环境监测 第3章(2)——空气和废气监测

低温冷凝采样器
5、自然积集法
① 原理:利用物质的自然重力、空气动力和浓差扩散作用采 集大气中的被测物质。 ②影响因素: 概念:大气中自然降落于地面的颗粒物
降 尘 干法:不加水,用标准集尘器,利于尘自然降落其中 试 样 采 集
湿法:在圆筒形玻璃缸中加入一定量的水
标准集尘器示意图
干法采样集尘器示意图
吸收液的吸收原理:
气体分子溶解于溶液中的物理作用; 气体分子和溶液发生化学反应。
吸收液的选择原则? 与被采集的物质发生化学反应快或对其溶解度大;
污染物质被吸收液吸收后,要有足够的稳定时间,以满 吸收管的类型 :
足分析测定所需时间的要求; 气泡吸收管:适宜采集气态、蒸气态物质
冲击式吸收管:适宜采集气溶胶态物质 多孔筛板吸收管(瓶):多元化
1.采集气态和蒸气态污染物质效率的评价方法
绝对比较法 相对比较法
c1 K 100% c0
c1 K 100% c1 c2 c3
2.采集颗粒物效率的评价方法 用另一个已知采样效率高的方法同时采样,或串联在后面
进行比较得知。
五、采样记录
被测污染物的名称及编号;
采样地点和采样时间;
Hale Waihona Puke 多孔筛板吸收管4. 二氧化硫的测定方法
①四氯汞钾溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 空气中的SO2被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚 硫酸盐络合物,该络合物与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺作用,生 成紫色络合物,其颜色深浅与SO2含量成正比,可用分光光度
法比色定量。 ②甲醛缓冲液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
燃料燃烧过程中NOx的形成机理 ① 燃料中的含氮化合物在燃烧过程中氧化生成 NOx,即 含氮化合物+O2→NOx。 ② 燃烧过程中空气中的 N2 在高温( >2100℃ )条件下氧化 生成NOx。其机理为链反应机制:
大气和废气监测颗粒物大气污染指数

(3)对气象和环境的影响 :
随着气溶胶增加,致使大气能 见度降低;
使空气质量恶化,造成大气污 染,对局部环境的影响很大。
产生酸沉降,对生态环境危害 很大。
气溶胶对大气能见度、大气光化学烟雾 、酸沉降有极大的影响。
250 天数
200
150
203 180
150
100 60 50
0 50年代 70年代 80年代 1994年
风险就开始上升。浓度每增加10微克/立方米,总的死
亡风险就上升4%,得心肺疾病的死亡风险上升6%,得
肺癌的死亡风险上升8%。
12
从全社会的角度出发,降低PM2.5这些看似不大的风险, 收益却是很大的。美国环保局在2003年做了一个估算: “如果PM2.5达标,全美国每年可以避免数万人早死、数 万人上医院就诊、上百万次的误工、上百万儿童得呼吸 系统疾病”。相比当前的中国,美国当时的空气质量已 经相当不错,只有很少的地区略微超标。如果中国的 PM2.5能够达标,社会收益无疑将会是巨大的。 上述关于PM2.5死亡风险的数据源自2002年发表于《美 国医学会杂志》的一篇论文。
➢ 与自然界硫、氮、碳循环有关的转化产物,如由H2S、SO2氧化生 成的硫酸盐,由NH3、NO和NO2氧化生成的硝酸等。
2、人为来源
燃料燃烧过程中产生的固体颗粒物,如煤烟、飞灰等。 各种工业生产过程中排放的固体微粒,汽车尾气排出
的卤化铅凝聚而形成的颗粒物。 人为排放SO2在一定条件下转化为硫酸盐粒子等的二次
空气污染指数为185, 空气质量等级为轻度污染, 首要污染物为二氧化氮。
【例题】某城市环境空气质量经监测后综合整理,该城市当日
主要污染物数据如下:
CCSN0022==00..220100((mmgg//mm33)),,试C确TS定P =该0城.4市53的(m环g境/空m3气),污染指数、 首要污染物和环境空气质量级别。
环境监测空气、废气现场采样技术要求(采样流量等).

采样方法
采气流量
采气量/采样时间
样品保存时间
吸收瓶
其他特殊要求
标准号
2、NO2
空气
空气:Saltzman法:
短时间采样(1h以内):10ml吸收液(5g对氨基苯磺酸)乙二胺盐酸盐)大气综合采样器
长时间采样(24h以内):25.0ml或50ml吸收液液柱不低于80mm,采气时吸收液温度保持在20±4℃,空气采样器
项目
采样方法
采气流量
采气量/采样时间
样品保存时间
吸收瓶
其他特殊要求
标准号
1、总悬浮颗粒物(TSP)
重量法(大流量、中流量):
玻璃纤维滤膜(恒重)
大气综合采样器
100—200L/min
1小时(滤膜增重不少于10mg)
/
/
用X光看片机检查每张滤膜不得有针孔或缺陷,在15~30℃任一点条件下,滤膜在干燥器中平衡24h,称重。
GB/T15262-94《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》
废气
废气:定电位电解法
/
/
/
/
仪器示值稳定后读数,测定结束后继续吹扫仪器传感器。直到一直显示为零。
HJ/T57-2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电极法》
《空气和废气监测分析方法》见454页
15、二氧化碳
空气
采样引管用聚四氟乙烯管。内径6-7mm,引气管前段带有玻璃纤维滤料。
GB/T15501-95《空气质量硝基苯类(一硝基和二硝基化合物锌还原-盐酸奈乙二胺分光光度法)》
9、总烃
空气
气象色谱法
100ml注射器
/
/
样品当天分析
/
环保工程师-专业基础-环境监测与分析-大气和废气监测与分析

环保工程师-专业基础-环境监测与分析-大气和废气监测与分析[单选题]1.进行大气污染监测时,采集空气体积100L,测得采样点的温度为20℃,大气压为101.1kPa,标准状态下的采(江南博哥)样体积为()。
[2014年真题]A.90.3LB.93.0LC.93.2LD.99.8L正确答案:B参考解析:已知标准状态下p=101.3kPa,T=273K。
根据理想气体状态方程pV=nRT可得,,代入数据计算可得:,则标准状态下的采样体积V2=93.0L。
[单选题]2.采用四氯化汞钾—盐酸副玫瑰苯胺光度法测定某采样点大气中SO2时,用装有5mL吸收液的筛板式吸收管采样,采样体积18L,采样点温度5℃,大气压力100kPa,采样吸收4.00mL,进行样品溶液测定,从标准曲线查得1.00mL样品中含SO20.25μg,气体样中的SO2的含量为()。
[2013年真题]A.0.05mg/m3B.0.25mg/m3C.0.071mg/m3D.0.012mg/m3正确答案:C参考解析:将实际采样体积换算为标准状态下的体积:标准状态下5mL吸收液中SO2的含量为:5/4=1.25μg,则标准状态样品SO2的浓度c=m/V0=1.25/17.68=0.071mg/m3。
[单选题]3.进行大气污染监测时,采集空气体积为100L,测得采样点的温度为25℃,大气压为99.9kPa,计算标准状态下的采样体积为()。
[2012年真题]A.91.6LB.98.62LC.90.3LD.83.3L正确答案:C参考解析:设标态下的采样体积为V0,根据理想气体状态方程:PV=nRT(在标准状态下,P=101.325kPa,T=273.15K),得:[单选题]4.用溶液吸收法测定大气中的SO2,吸收液体积为10ml,采样流量为0.5L/min,采样时间1h。
采样时气温为30℃,大气压为100.5kPa。
将吸收液稀释至20ml,用比色法测得SO2的浓度为0.2mg/L。
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3.1 空气和废气基本知识
4、什么叫空气污染:
当空气中污染物浓度超过环境所能允许的极限 并持续一定时间后,就会改变大气\特别是空 气的正常组成,破坏自然的物理、化学和生态 平衡体系.从而危害人们的生活、工作和健康, 损害自然资源及财产、器物等。这种情况被称 为大气污染或空气污染。
3.1 空气和废气基本知识
3.1 空气和废气基本知识
三、空气污染源
1、自然污染源:火山爆发、森林火灾等.
2、人为污染源:
工业:燃烧、工艺、无组织排放等废气等。 农业:施农药、化肥、秸秆焚烧等。 交通:汽车、火车、轮船等尾气。 室内污染:油漆、胶合板、涂料等含甲醛、挥
发有机物、氨、放射性等污染物。
3.1 空气和废气基本知识
3.1 空气和废气基本知识
粒子状态污染物,根据其沉降特性又分为:
(1)降尘:直径>10um为,能较快的沉到地面。 (2)飘尘(PM10):直径<10um的颗粒物,能长时间的 漂浮在空气中,故称为可吸入颗粒物或飘尘。具有胶 体性质,又名气溶胶(如雾,烟,灰尘)。可随空气吸 入肺部、进入血液输入全身,对人体危害较大,是空 气污染监测的常规项目。 (3)总悬浮颗粒物(TSP):直径<100um颗粒物总称。
3.2 监测方案的制定
三、确定监测项目 我国要求的空气常规监测项目,见表3-2:
1、空气质量标准11项:SO2、NO2、TSP等。
2、污染物排放标准33项: SO2、NO2、TSP、甲醛、非甲烷烃、氯气、氯化氢等。
3.2 监测方案的制定
四、监测点的布设 (一)大气布点原则 1、采样点分布: 应设在监测区域的高、中、低三种污染浓度处。 2、方 位:
四、污染物及其存在状态:
1、污染物:造成大气污染的物质。种类很多,在《大气 污染物综合排放标准》中列出33种。
2、污染物存在状态:
(1)根据污染物形成过程不同,分一次污染物和二次污 染物:
a、一次污染物: 直接从污染源排放到空气中的有害 物质。如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、苯乙烯、 颗粒性物质等。
主导风向污染源的下风向作为主要监测范围,布设 较多的采样点,上风向布设和收集资料 1、污染源分布及排放情况:类型、数量、位置、主要 污染物、消耗的主要原材料、低架源、高架源等情况, 布点时充分考虑低架源和二次污染物。 2、气象资料:风向、风速、气温、气压、降水、逆温 层高等,进行预测时考虑。一般采用近三年气象资料。 3、地形资料:河谷、丘陵、山地、平原等地形。同样 的情况不同地形评价等级不同,采样点数也不同。 4、功能分区:工业、商业、混合、居民区等。功能不 同标准不同,布点要求也不同。 5、人口分布和人群健康情况调查。
3.1 空气和废气基本知识
一、大气、空气和空气污染
1、什么是大气: 大气系指包围在地球周围的气体, 其厚度达约1400km。
2、什么是空气:起着重要作用的是近地面约10km 内的气体层(对流层),称为空气层。 空气的范围比大气范围小的多,但空气层的质量 却占大气总质量的95%左右。在环境污染领域中, “空气”和“大气”常作为同义词使用。 每人每日平均吸入空气l0—12m3。
3.1 空气和废气基本知识
五、大气污染物分布的特点 在不同的时间和空间,大气污染物变化较大,称为 时空性。影响时空性的因素: 1、气象条件:风向、风速、大气稳定度的变化。 2、污染源的类型:污染物排放规律及污染物的性质 都影响大气污染的时空性。如排放方式:连续、间断、 季节、高空、低排等排放方式都影响污染物污染程度。 因此,对大气污染物描述,常采用日均、月均、季均 和年均值表示检测结果,而不用瞬时值。
3.1 空气和废气基本知识
b、二次污染物
是一次污染物在空气中相互作用或它们与大气中的正 常组分发生反应所产生的新污染.
二次污染物的化学、物理性质与一次污染物完全不同, 多为气溶胶,毒性比一般比一次污染物更大。
常见的二次污染物有:硫酸盐、硝酸盐、臭氧、醛类 (乙醛和丙烯醛等)、过氧乙酰硝酸酯等。
3.1 空气和废气基本知识
3.1 空气和废气基本知识
六、空气中污染物浓度表示方法 1、单位体积质量:如 mg/m3、ug/m3 2、体积比浓度:ml/m3、ul/m3 气体单位的换算: V0=Vt.[273/(273+t)](P/101.325) 式中: V0---标准状态下采样体积 M3 Vt---采样体积 M3 t---采样现场的温度 K P—采样现场气压,KPa
(2)根据污染物存在状态分类:
分为分子状态和粒子状态污染物。
a、分子状态污染物:常压下以气体分子形式存在于 空气中,如:SO2、NO2、CO、HCL等。这种污染物的 特点是运动速度快,扩散快,在空气中分散均匀。 b、粒子状态污染物:是分散在大气中的微小液体或 固体颗粒。粒径多在0.01-100um之间,是一个复杂 的非均匀体系。
3.1 空气和废气基本知识
3、大气的成分和组成 干洁空气含:氮:78.06%;氧:20.95%;氩: 0.93%和不到0.1%其它气体。
湿空气:实际上空气中水蒸汽是重要组成部
分,其浓度随地理位置和气象条件不同而异, 一般在0.01-4%.
杂
质:工业、农业、交通、建筑等排放的 尘和气体,即为空气中的杂质。
二、空气污染带来的危害
1、对人的危害:产生急性和慢性中毒。
2、动植物的危害:影响繁殖、生长或造成死亡。 3、对材料的损坏: 腐蚀材料和设备,腐蚀建筑物,使橡 胶制品脆裂,损坏艺术品,使有色材料退色等。 4、对大气的影响: 污染物能改变大气的性质和气候条 件:产生温室效应、造成臭氧层空洞、酸雨等问题。
3.2 监测方案的制定
一、监测目的 1. 主要污染物的定期或连续监测,以判断大气质 量是否符合国家制定地大气质量标准,为编写 大气环境质量状况评价报告提供数据; 2. 为研究大气质量的变化规律和发展趋势,对大 气污染的预测提供依据; 3.为政府部门执行有关环境保护法规、开展环境质 量管理、环境科学研究及修订大气环境质量标 准等提供基础资料和依据。