大气污染监测
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。
大气污染监测

三、空气污染对人和生物的危害
1、急性作用 指人体受到污染的空气侵袭后,在短时间内即表现出不适或中毒症状
的现象。历史上发生的急性事件:伦敦烟雾事件、洛杉机光化学烟雾等。
2、慢性作用 指人体在低污染物浓度的空气长期作用下产生的慢性危害。 危害途径:污染物与呼吸道黏膜接触; 主要症状:眼、鼻黏膜刺激、慢性支气管炎、哮喘、肺癌及因生理
3、布点方法
① 规格网格布点法 特点:随机性强,不受人为因素影响,能客观反映空气状况。
② 按人口和功能区布点法 特点:这种方法多用于区域性常规监测,布点时先将监测区按工
业区、商业区、混合区、文化区、交通枢纽区、清洁区等划分为若干 “功能区”,再根据要求和布点原则在各功能区布点。
③ 同心圆多方位布点法 以污染源为中心画若干个同心圆,从圆心引若干条射线,射线与 各圆交点一般可作为监测点。同心圆数目不少于5-7个,同心圆布点 原则为在设计的高浓度区及高浓度与低浓度交界区应较密,其他区可 疏。 此法用于孤立源所在地风向多变的情况或多个污染源集中的情况。
态、蒸气物质,不宜采集气溶胶; (2)冲击式吸收管:适用于采集气溶胶样品 小型:10ml吸收液,采气速率2.8-3L/min 大型:75ml吸收液,采气速率28-30L/min (3)多孔筛板吸收管:对气体和气溶胶都有较高的采样效率,利用小
孔将气体分散若干小泡,增大气液接触面,同时由于孔道弯曲的阻留作用 延长了接触时间。
② 固体阻留法 a、原理:当气体通过一定结构的固体吸收剂时,由于微孔阻留,表
面吸附,溶解吸附等作用,将气体污染物浓缩收集,洗脱后测定。 b、采样系统:一般由填充柱、滤料(滤纸、滤膜等)、流量计、采
样动力泵等组成。 其它还有低温冷凝法、静电沉降法、扩散法、自然积集法等。
空气环境监测的重要性及监测分析方法

空气环境监测的重要性及监测分析方法空气环境监测是指对大气中各种污染物质的浓度和分布进行测定、分析和评价的过程。
它是保护环境、预防环境污染,保障人民健康的重要手段。
如今,大气污染已成为严重的环境问题,对人类的健康和生存造成了巨大的威胁。
加强对空气环境的监测和分析显得尤为重要。
本文将从空气环境监测的重要性和监测分析方法两个方面展开阐述。
一、空气环境监测的重要性1. 保护人民健康空气污染对人的身体健康会造成严重的威胁,长期接触污染的空气会引发各种呼吸系统疾病,如哮喘、支气管炎等。
而且,一些污染物质还具有潜在的致癌性,对人体健康的威胁更加不可忽视。
通过对空气环境进行监测和分析,能够及时了解大气中各种污染物的浓度和分布情况,有效预防空气污染对居民健康的影响。
2. 保护生态环境空气污染不仅危害人类健康,也对生态环境造成了严重的破坏。
一些大气污染物质会进入土壤和水体,导致土壤和水质污染,对植物和动物的生长和繁殖产生负面影响。
大气污染还会加速大气中的温室效应,导致全球气候变暖,进而影响生物多样性和生态平衡。
加强对空气环境的监测和分析,有助于及时发现和控制大气污染物,保护生态环境的持续发展。
3. 保障经济可持续发展大气污染对经济发展也会造成一定的影响。
空气污染不仅会降低土地和水资源的价值,而且会导致交通阻塞、生产停滞、人员减员等问题,给经济产生一系列的负面影响。
通过对空气环境进行监测和分析,能够及时掌握大气污染情况,有针对性地采取控制措施,保障经济的可持续发展。
二、监测分析方法1. 空气质量监测空气质量监测是对大气环境中的各种污染物浓度进行实时监测的过程。
监测内容一般包括颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等。
监测手段主要有现场监测和远程监测两种。
现场监测是通过在各个监测点安装监测设备,定期采集大气样品进行分析。
远程监测则是通过卫星遥感或者其他远程监测手段实时获取大气污染物的分布情况。
2. 空气污染源监测空气污染源监测是通过对工业企业、交通道路、城市区域等污染源的监测,了解污染物的排放情况和对周边环境的影响。
大气环境污染的监测和控制技术

大气环境污染的监测和控制技术随着工业化进程的不断加快,以及人口数量的增长,大气环境污染已经成为了我们社会中不可避免的问题。
由于时常遭受到污染的危害,大气环境成为了人们关注的焦点。
然而,大气环境污染是一个复杂的问题,需要进行严格的监测和控制。
在这篇文章中,我将介绍大气环境污染的监测和控制技术。
1. 监测技术大气环境监测是指对空气中有害物质的浓度、组分、来源和传输路径等进行测量和分析,以评估空气质量状况,以及指导污染物的减排和治理。
大气环境监测的方法主要包括点源监测和非点源监测。
点源监测:点源监测是指对于城市工业垃圾焚烧、燃煤电厂和化工企业等造成的大气污染进行监测。
点源监测主要是通过建立空气监测站,在空气监测站附近建立气象站和气象观测塔等设备,通过采集和整理空气化学组分及混合物的相关数据进行统计和分析。
其中,空气化学组分和混合物的测量技术主要有气相色谱法、液相色谱法和荧光法等。
非点源监测:非点源监测是指对于机动车辆和工业排放等造成的大气污染进行监测。
非点源监测主要是通过建立移动监测平台,利用微型气象站和扫描探测仪进行空气动态监测。
非点源监测中的扫描探测仪主要有激光拉曼光谱探测仪和毛细管电泳等现代化仪器。
2. 治理技术治理大气污染的技术主要包括预防和控制两方面。
预防:预防污染的方法主要是对于工业污染、建筑垃圾、和城市垃圾的处理和管理等。
工业污染的预防主要包括工业废水和废气的处理、加强工业企业的环保宣传、和实施企业排污许可制度等。
建筑垃圾的预防主要包括在施工过程中采取安全、环保的措施,使用节能新型建筑材料,以及加强建筑垃圾的处置等。
城市垃圾的预防主要是通过加强垃圾分类回收,提高垃圾集中处理的效率,以及对于危险垃圾的处理和存储等。
控制:控制污染的方法主要是对已经发生的污染进行有效的治理和防控。
污染的治理主要是利用各种净化技术进行污染物的去除和处理。
现代污染物治理技术主要包括物理净化技术、化学净化技术和生物净化技术。
大气污染源排放监测与控制

大气污染源排放监测与控制近年来,随着城市化进程的加快和工业发展的迅猛增长,大气污染成为一项严重的环境问题。
为了保护人们的健康和改善环境质量,大气污染源排放监测与控制变得尤为重要。
一、大气污染源排放监测大气污染源排放监测是指对工业企业、能源生产、交通运输等大气污染源进行实时监测和数据记录的过程。
通过监测排放源的污染物浓度和排放量,可以及时发现和掌握污染情况,为环境管理和政策制定提供科学依据。
在大气污染源排放监测中,主要的技术手段包括以下几种:1. 监测站点布置:在城市区域、工业区、交通枢纽等重点区域设置监测站点,以覆盖主要的污染源和污染物扩散范围。
2. 自动监测设备:利用先进的传感器和监测仪器,实现对污染物浓度的实时监测和数据采集。
自动监测设备具有高精度、高稳定性和自动化程度高的特点。
3. 远程监控系统:通过网络技术,将监测站点的监测数据实时传输到监测中心,实现对多个站点的集中监控和管理。
二、大气污染源排放控制大气污染源排放控制是指通过采取技术手段和管理措施,减少或控制大气污染源排放的行为。
它是一种防止大气污染扩散和防治大气污染的有效途径。
在大气污染源排放控制中,常见的控制措施包括以下几个方面:1. 技术改造:通过改进生产工艺和设备,降低污染物的产生量和排放浓度。
例如,对煤炭、钢铁、化工等高污染行业进行脱硫、脱硝、除尘等措施。
2. 严格排放标准:制定和执行严格的排放标准,对污染物的排放浓度、排放方式等进行限制。
同时,完善监测和执法体系,加大对不达标企业的处罚力度。
3. 排放许可制度:对大气污染源进行排放许可管理,通过核准、监督和评估,控制排放源的数量、规模和排放水平。
4. 节能减排:推广清洁能源和高效节能技术,减少能源消耗和污染物的排放。
例如,加强对汽车尾气治理的监管,鼓励使用新能源车辆。
三、大气污染源排放监测与控制的挑战与展望尽管大气污染源排放监测与控制取得了一定的成效,但仍然面临一些挑战和问题:1. 监测覆盖不足:一些地区的监测网络尚未完善,监测站点布置不均衡,导致对污染源的监测覆盖不足。
大气污染物监测方法标准

大气污染物监测方法标准大气污染物监测方法的标准化对于环境保护和公共健康具有重要意义。
为了有效监测大气污染物的浓度和分布,科学准确的监测方法是至关重要的。
本文将介绍大气污染物监测方法的标准,包括监测方法的选择、标准制定的原则和过程,以及常见的大气污染物监测方法。
首先,选择合适的监测方法是关键。
不同的大气污染物具有不同的特性,因此需要针对不同的污染物选择相应的监测方法。
比如,对于颗粒物的监测,可以采用悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)等监测方法,而对于气态污染物如二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3),则需要采用气态监测方法。
在选择监测方法时,需要考虑监测的准确性、灵敏度、成本和操作便捷性等因素。
其次,制定监测方法的标准需要遵循一定的原则和程序。
首先,需要充分考虑监测方法的科学性和可操作性,确保监测结果的准确性和可比性。
其次,需要充分考虑监测设备的可靠性和稳定性,确保监测数据的可信度。
此外,还需要考虑监测方法的成本和资源消耗情况,以便合理利用监测资源。
最后,需要经过科学论证和实地验证,确保监测方法的有效性和适用性。
常见的大气污染物监测方法包括现场监测和远程监测两种。
现场监测是指在污染源附近或者监测点附近设置监测设备,直接监测大气污染物的浓度和排放情况。
远程监测则是通过遥感技术或者网络监测技术,实现对大范围区域的大气污染物监测。
现场监测方法通常包括气体采样分析法、质量法和光谱法等,而远程监测方法则包括遥感监测、网络监测和卫星监测等。
在实际监测中,需要根据监测的具体要求和环境条件选择合适的监测方法。
比如,在工业排放源附近可以采用现场监测方法,而在城市空气质量监测中则可以采用远程监测技术。
同时,需要根据监测结果的要求和使用目的,选择合适的监测设备和方法,确保监测数据的准确性和可靠性。
总之,大气污染物监测方法的标准化对于环境保护和公共健康具有重要意义。
选择合适的监测方法、遵循科学的标准制定原则和程序,以及合理利用各种监测技术和设备,将有助于提高大气污染物监测的准确性和可比性,为环境保护和公共健康提供科学依据和技术支持。
环境保护行业中大气污染监测技术操作指南

环境保护行业中大气污染监测技术操作指南大气污染是当前世界面临的严重环境问题之一,对人类的健康和生态系统造成了巨大的危害。
为了有效防控大气污染,环境保护行业中的大气污染监测技术起着至关重要的作用。
本文将为您提供一份大气污染监测技术的操作指南,以帮助您更好地了解和应用这些技术。
一、大气污染监测技术的概述大气污染监测技术通过采集和分析大气中的污染物浓度和排放数据,实现对大气环境质量的监测和评估。
目前常用的大气污染监测技术包括气象观测、气体污染物浓度的在线监测、颗粒物测量、大气降水采样等。
这些技术主要通过监测点位的设立、数据采集仪器的选择和操作规范等方式来进行。
二、大气污染监测技术操作指南1. 监测点位的设立监测点位的选择应充分考虑环境特征、人口密度、污染物的扩散规律等因素。
首先,应选择代表性区域作为监测点位,不能仅仅集中在某个特定区域或地点。
其次,要尽量避免距离主要污染源过近的情况。
同时,还要根据不同污染物的特性和扩散规律,合理设置监测点位,以确保监测数据的准确性和代表性。
2. 数据采集仪器的选择数据采集仪器的选择是大气污染监测技术中至关重要的一环。
首先,要确保所选仪器的准确度和稳定性,具备较高的测量精度和可靠性。
其次,还需要根据不同污染物的特性选择相应的仪器,如气体污染物的在线监测可以使用气体分析仪,颗粒物测量可以使用颗粒物采样器等。
此外,仪器的操作简便、数据传输方便等也是选择的考虑因素之一。
3. 仪器操作规范仪器操作规范是确保监测数据准确性的关键环节。
在使用大气污染监测仪器前,操作人员应接受专业培训,熟练掌握仪器的使用方法和操作流程。
同时,应按照仪器使用说明书进行操作,并严格遵守相关安全操作规定,避免因不当操作而导致数据失真或仪器损坏。
在数据采集过程中,还应保持仪器的常规维护和定期校准,以确保数据的精确性和可靠性。
4. 数据分析与报告编制监测数据的分析和报告编制是大气污染监测技术中至关重要的环节。
大气污染物的监测与分析

大气污染物的监测与分析近年来,随着工业化进程的加速,大气污染已成为全球关注的焦点。
为了保护环境和人类健康,我们需要对大气污染物进行有效监测与分析。
本文将介绍大气污染物的监测方法和分析技术,并探讨其在环境保护中的重要性。
一、大气污染物的监测方法大气污染物的监测可以通过以下几种方法实现:1. 定点监测:在污染源附近设置监测站点,通过连续测量来监测该区域内的污染物浓度和排放情况。
这种方法主要适用于大型工业区或城市。
2. 移动监测:通过使用装备有监测设备的车辆或飞机等移动平台,对大气污染物的浓度进行实时监测。
这种方法适用于广域范围的监测和污染事件的应急响应。
3. 遥感监测:利用卫星、飞艇等高空平台获取大气污染物的遥感数据,通过图像处理和分析来确定污染物的空间分布和浓度。
这种方法适用于大范围的监测和全球气候变化研究。
二、大气污染物的分析技术为了准确分析大气污染物的种类和浓度,科学家们开发了多种分析技术。
以下是其中几种常用的技术:1. 采样分析:通过采集空气样品,并利用化学分析方法确定污染物的种类和浓度。
采样分析可以使用气体收集器、滤膜、活性炭等设备进行,适用于一些挥发性有机物和颗粒物的检测。
2. 传感器技术:传感器是一种能够感知和检测特定物理量或化学物质的设备。
对于大气污染物的监测,可以使用气体传感器、颗粒物传感器等,通过感测元件与污染物之间的相互作用来测量其浓度。
3. 核技术:核技术在大气污染物的分析中发挥着重要作用。
例如,通过核方法可以对气溶胶的成分和大小进行分析,从而得到关于大气污染物来源、传输和转化的信息。
三、大气污染物监测与分析的重要性大气污染物的监测与分析对于环境保护和人类健康具有重要意义。
以下是几个方面的重要性:1. 环境保护:准确监测和分析大气污染物的种类和浓度可以为环境管理和治理提供科学依据。
通过分析污染源和传输途径,可以制定相应的环保政策和措施,减少大气污染对环境的影响。
2. 健康风险评估:大气污染物对人体健康具有潜在危害。
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3.2.1
污染调查分析
通过调查,弄清监测区域内的污染源类型、数量、 位置、排放的主要污染源及排放量,了解所用原料、 燃料及消耗量;掌握污染物的排放方式、排放时间 规律、污染物特性、气象因素、地形和下垫面粗糙 度等资料;收集土地利用和功能分区情况;掌握监 测区域的人口分布、居民和动植物受大气污染危害 情况及流行性疾病资料;尽量收集监测区域以往的 大气监测资料
采样点应疏密有别
采样点的周围应开阔且无局部污染源
各采样点的设置条件要尽可能一致或标准化,使获 得的监测数据具有可比性
高度应相应于监测目的
采样点数目应根据监测范围大小、污染物的空间分 布特征、人口分布及密度、气象、地形及经济条件 等因素综合考虑
2.布点方法 功能区布点法 网格布点法
3.2.2 监测项目的确定
必测项目:
二氧化硫
二氧化氮 一氧化碳 可吸入颗粒物 O3
选测项目: 总悬浮颗粒物(TSP)
氟化物
铅 苯并芘 有毒有害有机目的监测
3.2.3
监测布点方案的确定
1.采样点位置和数目的设置原则 采样点应设在整个监测区域的高、中、低三种不 同污染物浓度的地方
3.3
采样方法和标准气配置
3.3.1 采样方法 1 直接采样法 注射器采样:该方法常用于气相色谱分 析法采样。 采气器采样
真空瓶采样:
塑料袋采样:采样时,先用现场空气冲洗袋子 2~3次,再 充满样气
2
浓缩采样法
(1)溶液吸收法
冲击式吸收管:适宜采集气溶胶态物质。 气泡吸收管 多孔玻板吸收管:主要用于采集分子状污染物,也 可用于采集雾态气溶胶。 (2)填充柱阻留法
3.1
大气污染
固定源
流动源 工业污染源
3.1.1 大气污染源 按污染源存在的形式
按人类社会活动功能
农业污染源 交通运输污染源 生活污染源
3.1.2
大气污染的类型
还原型大气污染
氧化型大气污染
根据污染物的化学性质及其存在的大气状况分:
根据燃料性质和污染物的组成分:
煤炭型
石油型
混合型
特殊型
3.2
大气污染监测方案的测定
大气污染监测的目的
通过对空气环境中主要污染物进行定期或连续地监 测,判断大气质量是否符合国家制订的大气质量标 准,并为编写空气环境质量状况评价报告提供数据 通过大气污染监测分析来确定控制和防治对策,评 价防治措施的效果
研究大气环境质量的变化规律及发展趋势,为开展 大气环境保护以及预测、预报提供基础数据 为政府部门执行环境保护法规、开展空气质量管理 及修订空气质量标准提供依据和基础资料
3.4.3
自然降尘
自然降尘简称降尘,是指大气中自然降落于地 面上的颗粒物,是大气污染的参考性指标。其粒 径多在10 μ m以上
3.5
主要气态污染物的测定方法
3.5.1 二氧化硫
1 四氯汞钾溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度 法 原理:用氯化钾和氯化汞配制成的四氯汞钾吸收 液吸收气样中的二氧化硫,生成稳定的二氯亚硫 酸盐络合物,该络合物再与甲醛和盐酸副玫瑰苯 胺作用,生成紫色络合物,其颜色深浅与SO2含量 成正比,用分光光度法测定 采样:在采样、运输和储存过程中,要避免日光 直接照射
降尘的采样有干法和湿法两种 二氧化铅法采集含硫污染物 碱片法采集分子状含硫污染物 石灰滤纸法采集大气中的氟化物 活性炭采集空气中的有机蒸气
襟章式采样器
3.3.2
标准气配置
标准气体可由高浓度原料气配制或直接从市场 购入,也可由实验室自行制取 通常,在使用前需先对原料气进行稀释。配制 标准气体的方法主要有静态配气法和动态配气法
1
静态配气
静态配气法是把一定量的气态或蒸气 态的原料气,加入已知容积的容器中,然后加入 稀释气体,混和均匀。适用于活泼性较差且用量 不大的标准气
注射器配气法:配制少量标准气时用100 mL注射 器,吸取原料气,再经数次稀释制得 塑料袋配气法 配器瓶配气法 常压配气 正压配气法
2
动态配气 动态配气法,是使已知浓度的原料气与稀释气 按恒定比例连续不断地进入混合器中进行混合, 从而可以连续不断地配制并供给一定浓度的标准 气,两股气流的流量比即稀释倍数,根据稀释倍 数计算出标准气的浓度。
同心圆布点法
扇形布点法
3.采样时间和采样频率的确定
采样时间是指每次采样从开始到结束所经历的时间。采样频 率是指在一定时间范围内的采样次数。应根据监测目的、污 染物分布特征及人力物力等因素确定采样时间和采样频率
4.分析方法的选择
仪器分析是主要的方法,最常用的有分光光度法、原子吸收 光谱法、色谱法、离子选择电极法、阳极溶出伏安法等。为 使测定结果具有可比性,监测方法应尽量统一和规范化。
(1)连续稀释法
(2)负压喷射法
(3)渗透管法
动态配气方法还有气体扩散法、饱和蒸气压法、 电解法等
3.4
颗粒物的测定
3.4.1 总悬浮颗粒物
总悬浮颗粒物(TSP)的测定是指一定体积 的空气通过已恒重的滤膜,空气中的悬浮颗粒物 被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及 采样体积,计算出TSP的质量浓度
(3)滤料采样法:主要用于采集大气中的气溶胶
(4)低温冷凝浓缩法
3
静电沉降法 常用于气溶胶的采样。此法采样效率高,速度快, 但仪器装置及维护要求也较高,当存在易爆炸性气 体、蒸气或粉尘时,不能使用该方法
4
无动力采样法
降尘样品的采集
降尘样品的采集是在监测区的适当地点将集尘 器放置于一定高度,采集1个月左右的降尘。
根据采样流量不同,分为大流量采样法和中流量 采样法
3.4.2
可吸入颗粒物(飘尘)
粒径小于10 μ m的颗粒物,称为可吸入颗粒 物或飘尘 1.重量法 根据采样流量不同,分为大流量采样重量法和小流 量采样重量法 大流量法使用带有10 μ m以上颗粒物切割器的大流 量采样器采样 小流量法使用小流量采样器
2.压电晶体振荡法
石英晶体飘尘测定仪工作原理
3. β 射线吸收法
β 射线飘尘测定仪工作原理
4. 颗粒物分布
飘尘粒径分布有两种表示方法,一种是不同 粒径的数目分布,另一种是不同粒径的重量浓度 分布。前者用光散射式粒子计数器测定,后者用 根据撞击捕集原理制成的采样器分级捕集不同粒 径范围的颗粒物,再用重量法测定。这种方法设 备较简单,应用比较广泛,所用采样器称多级喷 射撞击式或安德森采样器