大气常见污染物检测方法(N和S)

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大气污染物的监测方法

大气污染物的监测方法

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。

大气环境中TSP、SO2和NOx浓度测定

大气环境中TSP、SO2和NOx浓度测定

大气环境中TSP、SO2和NOx浓度测定大气环境中TSP、SO2和NOx浓度测定一、实验目的1( 根据布点采样原则,选择适宜方法进行布点,确定采样频率及采样时间,掌握测定空气中SO、NO和TSP的采样和监测方法。

2x2、通过对环境空气中主要污染物质进行定期或连续地监测,判断空气质量是否符合《环境空气质量标准》或环境规划目标的要求,为空气质量状况评价提供依据。

3、根据三项污染物监测结果计算空气污染指数(API),描述我校空气质量状况。

二、测定项目按照我国《空气环境质量标准GB3095-1996》中规定,大气环境污染监测必测项目有:二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物(TSP)、硫氧化物(测定硫酸盐化速率)、灰尘自然沉降量。

根据我院实际情况监测开放实验主要监测项目为:二氧化硫,氮氧化物和总悬浮颗粒物。

三、空气中污染物的时空分布特点空气中的污染物质具有随时间、空间变化大的特点空气污染物的时空分布及其浓度与污染物排放源的分布、排放量及地形地貌、气象等条件密切相关。

武汉属副热带湿润季风气候,雨量充沛,热量丰富,无霜期长,四季分明。

年平均气温16.80?,年平均降水量1093.3毫米。

年晴天日数208(9日,海拔高度在39—43米之间。

图2-1 武汉市风玫瑰图1、风向我们知道理想大陆上的气压带、风带是如此的规则、单一、稳定,但是在现实中,我们是无法找到这样的地区的。

为了表示一个地区在某一时间内的风频、风速等情况,就需要更科学、更直观的统计方式??风玫瑰图,用风玫瑰图来反映一个地区的气流情况,更贴近现实。

风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。

风玫瑰图是以“玫瑰花”形式表示各方向上气流状况重复率的统计图形,所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,其类型一般有风向玫瑰图和风速玫瑰图。

风向玫瑰图又称风频图,是将风向分为8个或16个方位,在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形。

大气污染物有害物质检测方法

大气污染物有害物质检测方法

大气污染物有害物质检测方法一、大气污染物的种类二、大气污染物的检测方法1.固体颗粒物(PM10、PM2.5)检测方法:PM10和PM2.5是大气中非常重要的固体颗粒物,可以通过高体积空气采样装置收集大气颗粒物样品,然后通过离线或在线方法进行检测。

离线方法主要是将样品溶解在适当的溶剂中,然后通过透射电子显微镜、能谱分析仪等手段来分析颗粒物的大小和元素成分。

在线方法主要是利用光散射、拉曼散射、激光粒径仪等原理,直接测量气溶胶颗粒物的直径和数量。

2.挥发性有机物(VOCs)检测方法:VOCs主要包括苯、甲醛、甲苯、二甲苯等有机化合物。

传统的检测方法是通过高效液相色谱、气相色谱等分析技术进行分离和定量测定。

然而,这些方法通常需要昂贵的设备和复杂的操作步骤。

目前,发展中的技术,如气体传感技术,为VOCs的快速、实时检测提供了新的选择。

这些技术基于气体传感器,能够测量特定VOCs的浓度。

3.氮氧化物(NOx)检测方法:氮氧化物主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。

传统的检测方法是通过化学方法将氮氧化物转化为其他化合物,然后通过色谱、光谱等分析技术来测定。

然而,这些方法需要昂贵的设备和时间较长的分析步骤。

基于光吸收和光致荧光的技术是近年来发展的一种非常有前景的在线检测方法。

这些技术利用特定气体分子在特定波长下的光吸收或荧光特性来测量氮氧化物的浓度。

4.二氧化硫(SO2)检测方法:传统的SO2检测方法包括化学法和光谱法。

化学法是通过将SO2转化为其他化合物,然后通过滴定等方法来测定SO2的浓度。

光谱法是通过SO2吸收特定波长的光来测定SO2的浓度。

此外,经过多年发展,电化学传感技术已经成为一种常用的在线SO2检测方法。

这种传感器可以测量SO2在电化学电池中的电流或电位变化,从而确定SO2的浓度。

5.一氧化碳(CO)检测方法:CO是一种无色无味的有害气体,在室内和室外空气中普遍存在。

传统的CO检测方法主要是通过化学方法将CO转化为其他化合物,然后通过色谱、光谱等分析技术来测定。

空气中污染物测试方法

空气中污染物测试方法

3
试剂和材料
3.1 Tenax-TA 采样管:内装 200mg 粒径为 60 目~80 目 Tenax-TA 吸附剂的不锈钢采样管。使用前应通氦气加热老 化,老化温度依次为 250℃>300℃>330℃>350℃,各温度点活化时间均为 15min,活化总时间 60min。活化后 的采样管需用 GC-MS 进行检测,确保无杂质峰。 3.2 试剂:苯(Benzene)、甲苯(Toluene)、邻二甲苯(o-Xylene) 、间(对)二甲苯(m,p -Xylene)、二硫化 碳(Carbon Bisulfide) ,以上均为色谱纯。 3.3 载气:氦气(纯度不小于 99.999%) 。 3.4 ATD 驱动气:氮气(确保干燥) 。
2
仪器及设备
2.1 STS-25 全自动大气采样器:要求采样过程中流量稳定,采样前后流量误差<5%。此测试需将流量设定为 0.1 L/min 左右。 2.2 ATD150 全自动热脱附仪:用来对吸附管进行热解吸,解吸温度、时间、载气流速可调。 2.3 Clarus 600 GC-MS 气质联用仪:用来分离和检测采样后的化合物。 2.4 Elite-5MS 毛细管柱:规格为 30m*0.25mm*0.25µm 的石英毛细管柱。 2.5 注射器:需要 1µL、10µL、100µL、1mL 注射器若干个。 2.6 气体采样柜(Test Chamber) :用来模拟室内环境,使用时注入一定量BTEX,使其均匀挥发,放入空气净化器, 测试净化效果。
7 标准曲线
ATD-GC-MS 法分析采样管标准系列,以各组分的含量(µg)为横坐标, 峰面积为纵坐标,分别绘制标准曲线, 并计算回归方程。
8
样品分析
每支样品采样管及未采样管,按标准系列相同的 ATD-GC-MS 分析方法进行分析,以质谱图定性,TIC 流图中各组 分的峰面积定量。

大气常见污染物检测方法(N和S)

大气常见污染物检测方法(N和S)
水泥、电子玻璃、炼焦、火电厂
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
(HJ 482-2009)
环境空气中二氧化硫
10 ml吸收液,30 L气,检出限0.007mg/m3,范围0.028mg/m3-0.667 mg/m3;50mL,288L,0.004mg/m3,0.014-0.347mg/m3。
分光光度计(具紫外部分),采样装置(采样管、样品吸收瓶、负压表、真空抽气泵、温度计等)
水泥、电池、砖瓦、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结、火电厂、稀土工业、硝酸工业
固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法
(HJ/T 43-1999)
固定污染源有组织排放氮氧化物
当采样体积为1L,检出限为0.7mg/m3,范围2.4-208mg/m3
分光光度计、空气采样器、吸收瓶、氧化瓶
炼焦、稀土工业、硝酸工业
分光光度计、采样仪器(采样管、多孔玻板吸收瓶、流量计量装置、抽气泵、连接管)
水泥、电池、砖瓦、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结、火电厂、稀土工业、
环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法
(HJ 479—2009)
环境空气中氮氧化物
检出限为0.12μg/10 ml吸收,。吸收液10 ml,采样为24 L,空气氮氧化物检出限0.005 mg/m3,测定范围为0.020~2.5 mg/m3;50 ml,288 L,0.003 mg/m3;
固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法
(HJ/T 57-2000)
固定污染源排气中二氧化硫浓度、二氧化硫排放总量
15-14300 mg/m3
定电位电解法二氧化硫测定仪、带加热和除湿装置的二氧化硫采样管、不同浓度二氧化硫标准气体系列或二氧化硫配气系统、烟测试仪

大气污染物有害物质检测方法

大气污染物有害物质检测方法

备注
1
烟尘
GB/T 161571996
固定污染源排气中颗粒物与 气态污染物采样方法
2
二氧化硫
HJ/T 56-2000
固定污染源排气中二氧化硫 的测定 碘量法
液体吸收 多孔玻板吸收管 法
————
冷凝法以25L/min 流量采 集,抽气泵最低40L/min的 抽气能力;干湿球法以 15L/min 流量采集;重量法 以1L/min 流量采集,抽气 泵在2L/min ,不漏气; 用2个75ml串联的多孔玻板 (各30-40ml吸收液)吸收 管,以0.5L/min 流量采集空气样品。烟气二 同一工况下连 氧化硫浓度低于 续测量三次 1000mg/min,采样在2030min;烟气二氧化硫浓度 高于1000mg/min,采样在 13-15min;
17
甲醇
HJ/T 33-1999 气相色谱法 注射器法 100ml注射器 ————
用空气样品抽洗100ml 注射 器3 次,然后抽100ml 空气 样品,用橡胶帽封闭注射器 口,垂直放置,置清洁的容 器内运输和保存。样品应当 天尽快测定
锅炉大气污染物采集表
序号
毒物名称
标准
方法
收集器
吸收液
采样
备注
烟尘
12
镉及其化合物
HJ/T 64.1-2001
大气固定污染源 镉的测定 火 焰原子吸收分光光度法
13
镍及其化合物
HJ/T 63.1-2001
0.8μm微孔滤膜 大气固定污染源 镍的测定 火 滤料采样 IFC-2防爆型粉尘 ———— 法 焰原子吸收分光光度法 采样仪
80L/min * 15min
14
酚类
15
氰化氢

大气污染的检测方法

大气污染的检测方法

大气污染的检测方法大气污染严重威胁人类健康和环境质量。

现代生活中的一些工业活动和交通运输等对大气环境的影响越来越大,因此大气污染的检测方法也显得越来越重要。

本文将介绍一些目前常见的大气污染检测方法。

一、传统方法传统的大气污染检测方法主要是基于物理化学性质的,比如测量大气中某些化学物质的浓度、PH值和其他一些物理和化学指标。

这种方法在数十年前应用广泛,检测手段多样,比如重量法、容积法和光电法等。

但是,这种方法有许多局限性,比如测量准确性较低、需要人工操作、需要复杂的仪器等。

二、光谱法随着科技的进步,光谱法成为一种新型的大气污染检测方法。

从目前的研究来看,光谱法检测大气污染的准确性和灵敏度都比传统方法高,而且不需要样品的预处理。

这种方法主要是通过光谱设备测量样品的光谱信号,从而分析出样品的成分和浓度。

光谱法分为很多类型,比如红外光谱法、紫外光谱法、拉曼光谱法和荧光光谱法等。

其中,拉曼光谱法和荧光光谱法相对于其他光谱法具有更高的灵敏度和选择性。

不同类型的光谱法适用于不同的样品类型和检测目的,需要根据实际情况进行选择。

三、电化学传感器电化学传感器是一种载体较小、且灵敏度高的大气污染检测方法,大量使用于现代环保领域。

它通过电极与化学物质之间的相互作用,测量被检测物质的电化学性质来实现检测。

电化学传感器的设计非常灵活,可以根据需求进行自定义。

电化学传感器最大的优势在于其采集数据的实时性和连续性,同时还具有自动化操作和质量控制的能力。

四、气象学方法另一种常见的大气污染检测方法是气象学方法。

这种方法主要是基于大气运动规律的研究,比如分析云的运动轨迹和分布情况,以及分析大气温度、动力和湛蓝天率等指标。

通过这些指标可以推断出大气中的污染物种类和浓度等信息。

气象学方法主要是基于大气中污染物浓度的分布规律,相对于物理化学性质测量方法更能全面而准确的解决现代化产生的大气污染问题。

总之,不同的大气污染检测方法各具特色,适用于不同的检测环境和监测目的。

大气常见污染物检测方法(N和S)

大气常见污染物检测方法(N和S)
瓦砖、炼焦、钒工业、稀土
环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
(HJ 483-2009)
环境空气中二氧化硫
10 ml吸收液,30 L气,检出限m3,范围m3m3;50mL,288L,m3,。
分光光光度计、多孔玻板吸收管、恒温水浴、空气采样器(短时间采样,min,保温;连续采样 L/min,恒温、恒流、计时、自动开关控制。)
炼焦、稀土工业、硝酸工业
固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法
(HJ 629-2011)
固定污染源有组织排放废气中二氧化硫的瞬时监测和连续监测
检出限3mg/m3,测定下限为10mg/m3。
非分散红外法二氧化硫气体分析仪、采样管及样气处理器(采样管、样品传输管线、抽气泵、样品流量控制、除湿装置、颗粒物过滤器)397、 47
项目
检测标准
适用及测量范围
所用仪器
行业
二氧化硫
固定污染源排气中
二氧化硫的测定 碘量法
(HJ/T 56-2000)
固定废气污染源排气中二氧化硫浓度、排放速率
100-60 00mg/m3
烟气采样器、多孔玻板吸收瓶、大气压力计、烟测试仪(测管道气体参数)棕色酸式滴定管
水泥、瓦砖、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结球团、钒工业、火电厂、稀土
固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
(HJ/T 43-1999 )
固定污染源有组织排放氮氧化物
当采样体积为1L,检出限为mg/m3,范围mg/m3
分光光度计、采样仪器(采样管、多孔玻板吸收瓶、流量计量装置、抽气泵、连接管)
水泥、电池、砖瓦、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结、火电厂、稀土工业、
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分光光光度计、多孔玻板吸收管、恒温水浴、空气采样器(短时间采样,0.1-1L/min,保温;连续采样0.1-0.5 L/min,恒温、恒流、计时、自动开关控制。)
瓦砖、炼焦、钒工业、稀土
氮氧化物
固定污染源排气中氮氧化物的测定紫外分光光度法
(HJ/T 42-1999)
固定污染源有组织排放氮氧化物
当采样体积为1L,检出限为10 mg/m3,范围34-1730mg/m3
水泥、电子玻璃、炼焦、火电厂
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
(H硫
10 ml吸收液,30 L气,检出限0.007mg/m3,范围0.028mg/m3-0.667 mg/m3;50mL,288L,0.004mg/m3,0.014-0.347mg/m3。
固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法
(HJ 629-2011)
固定污染源有组织排放废气中二氧化硫的瞬时监测和连续监测
检出限3mg/m3,测定下限为10mg/m3。
非分散红外法二氧化硫气体分析仪、采样管及样气处理器(采样管、样品传输管线、抽气泵、样品流量控制、除湿装置、颗粒物过滤器)397、47
分光光光度计、多孔玻板吸收管、恒温水浴、空气采样器(短时间采样,0.1-1L/min,保温;连续采样0.1-0.5 L/min,恒温、恒流、计时、自动开关控制。)
瓦砖、炼焦、钒工业、稀土
环境空气二氧化硫的测定四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
(HJ 483-2009)
环境空气中二氧化硫
10 ml吸收液,30 L气,检出限0.005mg/m3,范围0.020mg/m3-0.18mg/m3;50mL,288L,0.005mg/m3,0.020-0.19mg/m3。
项目
检测标准
适用及测量范围
所用仪器
行业
二氧化硫
固定污染源排气中
二氧化硫的测定碘量法
(HJ/T 56-2000)
固定废气污染源排气中二氧化硫浓度、排放速率
100-60 00mg/m3
烟气采样器、多孔玻板吸收瓶、大气压力计、烟测试仪(测管道气体参数)棕色酸式滴定管
水泥、瓦砖、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结球团、钒工业、火电厂、稀土
分光光度计(具紫外部分),采样装置(采样管、样品吸收瓶、负压表、真空抽气泵、温度计等)
水泥、电池、砖瓦、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结、火电厂、稀土工业、硝酸工业
固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法
(HJ/T 43-1999)
固定污染源有组织排放氮氧化物
当采样体积为1L,检出限为0.7mg/m3,范围2.4-208mg/m3
分光光度计、采样仪器(采样管、多孔玻板吸收瓶、流量计量装置、抽气泵、连接管)
水泥、电池、砖瓦、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁、钢铁烧结、火电厂、稀土工业、
环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法
(HJ 479—2009)
环境空气中氮氧化物
检出限为0.12 μg/10 ml吸收,。吸收液10 ml,采样为24 L,空气氮氧化物检出限0.005 mg/m3,测定范围为0.020~2.5 mg/m3
分光光度计、空气采样器、吸收瓶、氧化瓶
炼焦、稀土工业、硝酸工业
;50 ml,288 L,0.003 mg/m3;
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固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法
(HJ/T 57-2000)
固定污染源排气中二氧化硫浓度、二氧化硫排放总量
15-14300 mg/m3
定电位电解法二氧化硫测定仪、带加热和除湿装置的二氧化硫采样管、不同浓度二氧化硫标准气体系列或二氧化硫配气系统、烟测试仪
水泥、瓦砖、电子玻璃、炼焦、轧钢、炼铁钢铁烧结球团、钒工业、火电厂、稀土
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