环境监测总站 探究PM2.5监测全过程
雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析操作手册

附件6:雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析操作手册一、监测点二、仪器与材料1、PM中、大流量采样器:切割粒径Da50=〔2.5±0.2〕μm;捕集效率的几何标准差为σg=1.5±0.1;采样流速≥100 L/min。
每个采样点至少配备3台中、大流量PM采样器〔1台用于玻纤滤膜采样、1台用于石英滤膜采样、1台备用及进行平行样测定〕。
2、采样亭〔棚〕:采样亭〔棚〕上部有挡板,用于遮蔽雨雪;上部挡板与进气口距离距离≥0.5m,四周采用百叶窗结构,便于周围空气正常流动;下部具有排气孔,采样器排气孔可以直接通向采样亭〔棚〕外;采样器进气口距离地面高度≥1.5m;多台进气口间距离约为1m。
以下图是采样亭设计的一个实例。
图1 采样亭结构图3、滤膜:直径90mm,包括玻璃纤维滤膜和石英纤维滤膜。
滤膜对标准粒子的截留效率不低于99.7%;在气流速度为时,单张滤膜阻力不大于3.5 Kpa;在此气流速度下,抽取经高效过滤器净化的空气5h,每平方厘米的失重不大于。
➢玻璃纤维滤膜:用于PM质量浓度及多环芳烃成分分析。
➢石英纤维滤膜:用于PM重金属和阳阳离子成分分析。
4、分析天平:感量0.01mg。
5、静电去除器:用于滤膜称量前去除静电。
6、滤膜保存盒:用于存放滤膜,应使用对测量结果无影响的惰性材料制造,对滤膜不粘连,方便取放。
7、恒温恒湿箱〔室〕:箱〔室〕内空气温度在〔15-30〕℃范围可调,控温精度±1℃。
箱〔室〕内空气相对湿度控制在〔50±5〕%。
恒温恒湿箱〔室〕可连续工作。
8、流量计:对≥100 L/min流量的测量误差≤2%。
9、PM采样器流量校准连接器:用于连接PM采样器与电子流量计,进行实际采样流量的校准。
10、温度计:用于测量环境空气温度,校准采样器温度测量部件;测量范围〔-30~50〕℃℃。
11、气压计:用于测量环境大气压,校准采样器大气压测量部件;测量范围〔50~107〕kPa,精度:±0.1kPa。
浅析PM_2.5的监测

统计 3个不同地区空气 自动监测站的监测结果 , 并对记录数据进 行相关分析 , 对 监测结果进行分析得知 , 三个 区域 的 P M 浓度范
围在 1 0 到 1 0 0 m g / m , 平均为 4 4 m g / m 。根据 P M 的标准介绍 , 本
省 三 个 地 区的 P M 年 平 均 浓 度 在二 级 范 围 。
的力度 不 足 ,由城市 化带 来 的交通 尾气 和 工业 排放 污染 物严
冬春 季节 由于居 民取 暖需求 而使燃煤量 明显增高 , 这些因素都会
导致 P M 的浓度增高 ; 气候条件有 : 沙尘天气 、 降水情况 、 风向和
重影 响着 大气 环境质 量 , 因此 加强 P M 质 量浓 度监 测 是 当下
工 作 的进展 情 况 . 本 文根 据 云 南省 不 同环 境 中 P M, 的监 测 结果, 对我 省 v的 监测 现状 做 了深入 总结 。 以 目前 对 我 省 大 气 污 染情 况 的分析 和 预 测 。指 出 v 监 测 的 发展 前 景 和 v污
染 的主 要 原 因 , 并提 出相 应 的 治理措 施 。
生P M 2 5 [ 2 1 。
重要 影 响 , 针对 P M 的监测 显 得 非 常迫 切 。 近年来 , 在 国际
社 会 上针 对 P M, 的 监 测分 析越 来越 多, 我 国在 部 分地 区也
进行 了 P M: 的 分析 和 采 集工 作 , 这表 明 , 针对 P M 的监 测 具 有普 遍 性和 重要 性 。 为 了进 一 步分 析我 省关 于 P M 土工程 中的污染 ; 加强机 动车尾气排
放量 的监督和管理 , 减少 尾气 的污染 ; 研 究新型能源 , 调整能源结 构, 减少能源利用过程中的污染 ; 加强重点工业的污染控制力度 , 控制污染物的排放量[ 3 1 。 植被对 P M 的调控 : 城市植被有益于人们身体健康 , 提 高环 境质量 , 并能明显减 少空气污 染物 的浓 度。树木净化空气 的方 式 有: 间接方式和直接方式 去除污染物 。 间接方式是 , 树木通过蒸发 和荫蔽 使大气温度降低 , 从而使 降温能源减少 , 进 而减少 了污 染 物的排放量 , 同时 , 化学反应活动会 随着空气温度 的降低而减弱 ,
PM2.5监测探讨

PM2.5监测探讨今年入秋以来,迷雾浓云不期而至,成了全国一些城市的不速客。
这种灰霾天气造成多地交通事故频发:汽车相撞、轮船追尾、航班延误。
一时间,灰霾、口罩、PM2.5成为人们热议的话题。
2011年12月5日24时,国家环境保护部《环境空气质量标准》(二次征求意见稿) 征求意见工作截止。
据悉,本次意见反馈表明,将PM2.5纳入标准成为普遍共识。
据介绍,新标准拟于2016年全面实施。
届时,京津冀、长三角、珠三角三大地区及九个城市群可能会被强制要求先行监测并公布PM2.5的数据。
PM2.5,这个曾经超级冷僻的词在2011年的最后一个月迅速窜红,既让普通老百姓拓展了认知视野,又增强了环保意识。
随着第七次环保大会的召开,PM2.5终于进入了空气监测指标,同时国家也制定了有重点、分区域、分步骤的实施规划。
但回顾事件的过程,不难觉察到PM2.5监测的被动与尴尬:早在2007年,我国就在苏州、天津、南京、上海等9个试点城市开展PM2.5监测,但整体监测尚未展开。
为响应民众的呼吁,PM2.5监测提前启动,其被动之处,一是无监测标准,二是未开展相关产品的认证,三是尚未出台监测技术规范。
更不能忽略的是,PM2.5监测只是开始,针对严重的污染必须进行大气治理,调整产业结构,这将使并不富裕的中国背上沉重的包袱。
在PM2.5监测大面积推广之前,有一个更为重要的原因使此项工作的开展更加被动和尴尬,那就是之前媒体报道的“PM2.5未测先低”的问题。
据报道,去年12月,美国大使馆和北京市环保局监测数据出现差异的一个重要原因是监测设备采用的监测方法不同,并称是美国赛默飞世尔公司(Thermo Scientific)将不符合国外认证标准的振荡天平法PM10、PM2.5监测仪在中国大量销售,直接造成北京官方的监测数据明显偏低。
据公开资料,2006年,国际社会开始普遍对振荡天平法的监测结果提出质疑。
针对振荡天平法监测仪测量数值偏低问题,英国环境食品农业事务部(简称DEFRA)及其下属机构委托BUREAU VERITAS进行了详细的研究。
环境空气中PM2.5自动监测方法比较及应用探究

环境空气中PM2.5自动监测方法比较及应用探究近年来,环境空气中PM2.5污染对人们的健康和环境造成了严重影响。
自动监测环境空气中的PM2.5浓度成为了一个重要的研究领域。
本文将对环境空气中PM2.5自动监测的方法进行比较,并探究其应用。
目前常用的PM2.5自动监测方法主要包括激光散射法、重量法和光学方法。
激光散射法是通过激光器发射激光束,然后测量激光束被粒子散射的程度来计算PM2.5浓度。
重量法则是通过称重法来测量PM2.5颗粒物的重量,从而计算浓度。
光学方法则是通过光学传感器来测量颗粒物的光学特性,然后计算其浓度。
比较这些方法,激光散射法具有测量范围广、响应快速等优点,但仪器价格较高。
重量法较为准确,但需要事先称重滤膜,不方便实时监测。
光学方法则比较简单,并且可以实时监测,但在高浓度时会出现测量偏差。
随着技术的发展,一些新兴的方法也逐渐被应用于环境空气中PM2.5的自动监测。
电子鼻技术可以通过气味传感器来检测空气中的PM2.5污染物,具有快速、灵敏等优点。
还有一些基于人工智能和大数据分析的方法,通过对大量数据的处理和分析,可以实现更精确的浓度监测和预测。
在实际应用中,环境空气中PM2.5的自动监测方法已经被广泛应用于城市空气质量监测、工业废气排放监测等领域。
通过实时监测和数据分析,可以及时发现空气污染问题,并采取相应的措施进行调整和改善。
环境空气中PM2.5自动监测方法的比较及应用探究是一个重要的研究领域。
各种方法都有其优缺点,需要根据具体情况选择合适的方法。
未来,随着技术的发展和创新,相信会有更多更准确、更便捷的方法被应用到环境空气中PM2.5的自动监测中,为改善空气质量和保护人们的健康做出更大的贡献。
环境空气中PM2.5自动监测方法分析

环境空气中PM2.5自动监测方法分析摘要:伴随着城市化进程的不断加快,我国的自然环境受到了很大的污染,在这种情况下,国家对生态系统的稳定性更加重视。
现阶段,人们对环境空气中PM2.5加强了监测力度,便于能够及时了解环境中PM2.5的组成。
监测PM2.5的方式比较丰富,不同的检测方法使用的监测仪器,也有着显著的差异。
在本文中,主要分析了环境空气中PM2.5的自动监测方法,希望能够为相关的人员提供参考,促进我国监测技术的不断发展。
关键词:环境空气;PM2.5;自动监测引言:近年来,随着社会经济水平的不断提升,使我国的环境污染问题呈现着较为严重的发展趋势,在一些经济发达的地区中,空气质量受到雾霾的影响,对人们的生命健康造成了一定的威胁,同时,也使得生态系统的稳定性遭到破坏。
国家领导提出要构建生态文明的可持续发展,为人们的生活创造更健康的自然环境。
雾霾的产生,对环境造成的威胁较大,这一现象的发生,使国家对空气中PM2.5的监测加大了力度,通过对此进行分析,来实现对环境的更好保护。
在检测PM2.5的过程中,所使用的监测方式比较多,这些监测方式的使用,要结合不同的环境状况进行选择,才能够为人们提供更加准确的监测结果。
由于我国科学技术不够先进,在PM2.5自动监测技术方面还有地成熟和完善。
一、环境空气中PM2.5自动检测方法的基本认识(一)PM2.5的概念PM2.5主要指的是空气当中含有的颗粒物直径小于2.5Um的物质,这些物质自身的特点,使其长期漂浮在空气当中,在一定程度上,给人们的身体健康造成严重的威胁。
空气当中这类物质的形成来源比较复杂,各个说法都不相同。
我国的地域分布比较广泛,各个地区的环境和气候也存在着显著的差异。
对于我国环境空气当中PM2.5的监测,不同地区所采取的监测方式也有所差别。
只有根据各个地区所在地的差异选择具备针对性的监测方法,才能够为PM2.5监测的准确性提供可靠的保障[1]。
(二)环境空气中PM2.5自动监测方法的组成环境保护目前是我国的重要工作内容,在一些经济较为发达的地区,对环境保护的展开力度较大。
雾霾特征污染物PM25监测和成分分析操作手册

雾霾特征污染物PM25监测和成分分析操作手册操作手册一、引言雾霾是指由颗粒物和气态污染物混合而形成的大气污染现象。
其中,PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,是雾霾污染的主要成分之一。
本操作手册旨在介绍雾霾特征污染物PM2.5的监测以及成分分析的具体操作流程和注意事项。
二、PM2.5监测操作流程1. 设备准备a. 检查监测设备是否正常工作,包括颗粒物采样器、穿透式检测器等;b. 确保监测设备与电源连接稳定;c. 校准监测设备,确保准确性和可靠性。
2. 定位监测点a. 选择监测点位,通常为城市中心、工业区等污染程度较高的地方;b. 确保监测点位周围环境稳定,避免影响数据准确性。
3. 采样a. 启动颗粒物采样器,使其开始采集空气样品;b. 采样时间一般为24小时,确保样品覆盖全天不同时间段。
4. 样品收集a. 关闭颗粒物采样器,取出采集好的滤纸样品;b. 将滤纸样品放入密封袋中,并标注好监测点位、日期等信息。
5. 实验室检测a. 将样品送至实验室进行PM2.5的质量测定;b. 遵循实验室所用方法和仪器的操作要求进行检测。
6. 数据分析与报告a. 根据实验室提供的数据,进行PM2.5浓度的计算;b. 生成监测报告,包括监测时间、地点、浓度等信息,并进行分析说明。
三、PM2.5成分分析操作流程1. 样品制备a. 将收集好的滤纸样品放置在干燥器中,去除水分;b. 将干燥后的样品粉碎,以获得可靠的测试样品。
2. 提取目标成分a. 样品提取通常采用溶剂提取法,选择适当的溶剂进行提取;b. 控制提取时间和温度,确保提取效果。
3. 仪器分析a. 将提取得到的样品注入仪器进行分析;b. 常用的分析方法包括质谱仪、红外光谱仪等,根据需要选择合适的分析方法。
4. 数据处理与解释a. 根据仪器提供的数据,分析目标成分的含量和分布规律;b. 结合其他数据和文献资料,对成分的来源和环境影响进行解释。
四、操作注意事项1. 操作人员应具备相关的实验室操作和安全知识,遵循实验室规范和操作流程;2. 监测设备应定期进行校准和维护,确保准确性和可靠性;3. 采样点应选择代表性的监测点,避免环境因素对监测结果的干扰;4. 操作过程中应注意个人防护,穿戴合适的防护装备,避免暴露于有害物质中。
雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析操作手册

附件6:雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析操作手册一、监测点二、仪器与材料1、PM2.5中、大流量采样器:切割粒径Da50=(2.5±0.2)μm;捕集效率的几何标准差为σg=1.5±0.1;采样流速≥100 L/min。
每个采样点至少配备3台中、大流量PM2.5采样器(1台用于玻纤滤膜采样、1台用于石英滤膜采样、1台备用及进行平行样测定)。
2、采样亭(棚):采样亭(棚)上部有挡板,用于遮蔽雨雪;上部挡板与进气口距离距离≥0.5m,四周采用百叶窗结构,便于周围空气正常流动;下部具有排气孔,采样器排气孔可以直接通向采样亭(棚)外;采样器进气口距离地面高度≥1.5m;多台进气口间距离约为1m。
下图是采样亭设计的一个实例。
图1 采样亭结构图3、滤膜:直径90mm,包括玻璃纤维滤膜和石英纤维滤膜。
滤膜对0.3μm标准粒子的截留效率不低于99.7%;在气流速度为0.45m/s 时,单张滤膜阻力不大于3.5 Kpa;在此气流速度下,抽取经高效过滤器净化的空气5h,每平方厘米的失重不大于0.012mg。
➢玻璃纤维滤膜:用于PM2.5质量浓度及多环芳烃成分分析。
➢石英纤维滤膜:用于PM2.5重金属和阳阳离子成分分析。
4、分析天平:感量0.01mg。
5、静电去除器:用于滤膜称量前去除静电。
6、滤膜保存盒:用于存放滤膜,应使用对测量结果无影响的惰性材料制造,对滤膜不粘连,方便取放。
7、恒温恒湿箱(室):箱(室)内空气温度在(15-30)℃范围可调,控温精度±1℃。
箱(室)内空气相对湿度控制在(50±5)%。
恒温恒湿箱(室)可连续工作。
8、流量计:对≥100 L/min流量的测量误差≤2%。
9、PM2.5采样器流量校准连接器:用于连接PM2.5采样器与电子流量计,进行实际采样流量的校准。
10、温度计:用于测量环境空气温度,校准采样器温度测量部件;测量范围(-30~50)℃,精度:±0.5℃。
PM2.5检测仪之系统揭秘

PM2.5检测仪之系统揭秘从去年以来,PM2.5 污染问题成为人们关注的一个话题。
我们汇总了近期关于PM2.5 检测仪方面的最新动态,系统的揭开她神秘的面纱。
直径还不到人的头发丝粗细的1/20 的“PM2.5”究竟是如何监测的呢?日前,与南昌市环境监测站自动室主任秦文一起走进“空气质量自动监测站子站”的建工学校点,揭开监测PM2.5 的神秘面纱。
揭秘仪器:价值37 万元的PM2.5/PM10 监测仪TEOM1405D 揭秘人员:南昌市环境监测站自动室的秦文主任、监测站工作人员揭秘地点:空气质量自动监测站子站——建工学校站点为何将监测子站选到此处?监测站自动室的秦文主任告诉记者,这个点位于红谷滩新区中心很具代表性,它能客观反应一定空间范围内的空气污染水平和变化规律,在监测点50 米范围内没有明显的污染源;采样口周围环境空气流动不受影响;采样口离地面高度达到国家规定的3~15 米要求等。
监测仪TEOM1405D 解析图监测仪TEOM1405D 解析图南昌市试点之一的位于红谷滩新区的建工学校的监测子站。
它的外表就似一个白色的集装箱,约为20 平方米。
“监测站内常年必须保持20 至30℃的室温、80%以下的湿度,所以站内安装了空调。
”秦文还说,站内还必须安装防雷设施。
整个子站建设要近一百万元。
我国国内监测PM2.5 主要有两种自动监测方法:β射线法和振荡天平法。
目前,南昌采用的是振荡天平法,能实时测量空气中的PM2.5 微粒浓度。
“PM2.5的监测是全自动化的,样气通过采样泵抽进分析单元,根据振荡频率算出颗粒物浓度。
之后,数据会上传到南昌市环境监测站数据平台上。
工作人员将根据这些数据进行综合技术分析,得到监测点的PM2.5 浓度,然后将数据上传到国家环境监测总站大气室和国家。
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环境监测总站探究PM2.5监测全过程
PM2.5是如何测量的?数据是怎么计算出来的?监测结果究竟准不准?相关媒体近日走入中国环境监测总站,对PM2.5的监测全过程一探究竟。
走访后发现,目前我国各空气监测站点主要采用连续自动监测方法监测PM2.5,手工重量法主要用于连续自动监测方法的质量控制。
走进中国环境监测总站探究PM2.5监测全过程
当雾霾来临,PM2.5充斥在每个角落时,我们每个人身处其中,呼吸着、感受着,可以说,对它的存在谁都不会陌生。
但PM2.5是如何测量的?数据是怎么计算出来的?监测结果究竟准不准?
带着这些疑问,相关媒体近日走入中国环境监测总站,对PM2.5的监测全过程一探究竟。
手工监测天平精度可达1微克
要确保PM2.5监测数据的准确性,测量方法很重要。
说到测量,手工重量法不得不提,它可是PM2.5监测的基准方法。
因此,想要清楚认知PM2.5的测量过程,首先必须明白手工重量法的工作原理。
仪器质检室的工程师张杨说:“在监测点位用采样器以恒定采样流量抽取空气,使空气中的PM2.5被截留在提前称重好的空白滤膜上,根据采样前后滤膜的质量变化和累积采样体积,计算出PM2.5的浓度。
”
接下来的问题是,采样滤膜又是如何称重的呢?
首先,对称重环境要求极高。
用于采样的滤膜受温度、湿度、震动等人为因素的干扰较大,从现场采样后的滤膜需要进行24小时平衡再进行称重,平衡条件则需要温度保持在20℃±1℃左右,湿度保持在50% RH±5%RH左右。
“只有在同一个温湿度环境下进行称重,得出的数据才能够保持一致性。
”除了对外部环境有要求,张杨还介绍了称重设施包括滤膜和天平在内的具体情况:“一片滤膜的重量很轻,只有145~150毫克,这只是滤膜的重量,相比颗粒物的增量就更少了,在0.1~11.5毫克之间,对应的污染物浓度为4~500微克/立方米。
所需天平的条件需要达到百万分之一,精度称量分辨率为1微克。
”
想看称重先过急速风吹关
为了从各个因素控制称量误差,一个具备高要求的实验室是必需的。
2015年6月,中国环境监测总站质检室筹建了国家大气监测网颗粒物称重中心(以下简称称重中心),以满足国控点位颗粒物(PM10、PM2.5)比对采样滤膜的称重。
想走进称重中心,可不是一件容易事。
称重中心对人员、设备的出入条件限制有严格的要求。
由于对外部环境洁净度的要求极高,外来人员在进入称重中心最外围空间时必须更换中心配备的拖鞋,以减少对室内环境的影响。
接下来,步入更衣室更换工作服,紧接着在智能风淋室开启风淋设备,通过急速风吹进一步减少衣物携带的颗粒物。
这些准备都是为了最大化减少对称重环境的影响,确保手工比对工作科学、准确。
进入实验室,一台承载了320片滤膜的称重系统正在进行编码/读码和称重工作。
“为了确保每片滤膜的唯一性以及加强滤膜管理,编码采用14位编码原则,包括站点编号、采样信息、年份月份等。
”工作人员解释说,就好比是每个人都有唯一的身份证号,编码工作锁定了滤膜的唯一性,以保障比对工作的准确、无误。
从实验室的工作节奏来看,320片滤膜进行平衡的时间需要24小时,每片滤膜需要进行两次称重,每次误差需要保持小于0.04毫克,每片测量时间大概需要5分钟,这样整个称重320片滤膜就需要3~4天的时间。
那么,不合格的称重滤膜会不会成“漏网之鱼”流入监测环节呢?工作人员说:“天平中会放置一块标准滤膜,相当于质控,很早称好了,如果测量结果显示变化很大,说明其中有污染,这时就要及时进行处理。
”
据工作人员介绍,2015年12月起,称重中心已经完成了直管站的5次比对工作,每次比对20个站点,比对内容包括PM10、PM2.5。
可以说,比对工作极大地提高了PM2.5监测的科学性和准确性。
自动监测每五分钟出一个数值
从全国范围来看,目前,地方各个监测点位对PM2.5多采用连续自动监测法下的β射线法和震荡天平法进行测量。
市面上的检测仪器也主要依据这两种方式进行工作。
“这根长长的管子就是采样管,一头连接监测仪器,另一头连接室外的空气,它的顶部有个采样头,上面有个切割器,通过切割器将空气中的PM2.5拦截下来后,顺着采样管进入监测仪器中。
”来到颗粒物实验室,大气室研究员潘本锋首先介绍了采用β射线法监测PM2.5的自动监测仪。
近距离观察这台仪器,可以发现密闭的舱体内有一个白色传输纸带,纸带上按照一定的间隔已经分布了一些黑色的斑点。
“这就是昨天通过仪器自动采样得到的PM2.5。
”潘本锋解释了仪器的工作原理:传输进来的空气经过纸带,把所含的颗粒物过滤在纸带上。
仪器可以发射β射线,如果纸带上附着颗粒物,就会使射线能量衰减,衰减的量与颗粒物的浓度有直接关系,这样我们就测量出颗粒物的浓度含量。
实验室里还有另外一种依靠振荡天平进行监测的仪器。
潘本锋说,仪器的设计灵感来自于航天技术,“太空中有质量没有重量,质量不变怎么测颗粒物质量浓度?在太空里称重就用了振荡天平。
”
观察这台振荡天平测量仪,可以发现仪器中有个振荡原件,以及空气中不断收集的颗粒物。
振荡原件随着颗粒物的多少出现不同的振荡频率,当颗粒物越来越重,振荡原件摆动的频率就会越来越慢。
通过实时测量振荡的频率,进一步测算出颗粒物含量的浓度是多少。
翻阅现场数据记录可以看到,两种监测仪器可以做到实时测量,每隔几秒进行一次更新,每5分钟出一个数值,可以做到边采样边测量,而工作人员则每小时读取一次PM2.5浓度。
据了解,为确保PM2.5监测的准确性,我国出台了PM2.5监测的一系列技术规范,对PM2.5监测的运行维护、人员资质和质保质控提出了明确的要求。
空气质量监测实行联网管理
对PM2.5监测数据实时公开发布,在为公众提供健康指引的同时,强化了社会监督,进一步提高PM2.5监测的准确性。
“全国城市空气质量实时发布平台自2013年1月1日正式对外发布。
”大气室高级工程师孟晓艳一边在电脑上调取各地PM2.5实时监测数据,一边说道:“监测数据每小时都会从子站传过来,不会有人为干扰,这些指标包括AQI和PM2.5在内的6项基本污染物。
公众可以自行通过网络上的实时发布平台进行24小时历史查询。
”
除了实时发布平台,在孟晓艳的办公电脑上,还看到了另外一套系统,“这是我们的国家空气质量监测联网管理平台,用于管理审核、评价各地上报的PM2.5等监测数据,以进一步保障监测数据的准确性。
”孟晓艳解释说,这套系统的应用本身就是对PM2.5监测数据的一种质量控制。
“十二五”以来,依据建成区面积和人口密度,兼顾代表性、科学性、稳定性和维护的便利性,我国对城市空气质量监测点位进行了优化和调整,使监测数据能全面客观反映空气质量状况。
目前,我国的监测点位已经涵盖了338个城市的1436个站点。
运维质量关系数据质量。
2016年,按照“谁考核谁监测”的原则,环境保护部积极推进空气质量监测事权上收工作,截至2016年11月底,全国1436个国家空气质量监测站点已全面上收,由国家统一委托运维公司负责运行维护,监测数据直报国家并对外公开,从体制机制上切断地方干预监测数据的风险。
多知道点
测量方法有哪些?
手工监测与自动监测各有优缺、互为补充
按测量方式划分,PM2.5的监测方法主要有手工重量法和连续自动法两种。
连续自动监测法按照不同原理划分又可分为两种:振荡天平法和β射线法。
手工重量法是PM2.5监测的基准方法,用于判定连续自动监测方法的准确性和可靠性。
美国和欧洲均以手工重量法作为PM2.5监测标准方法,并作为认证PM2.5自动监测仪器的基础方法。
我国也规定不同原理的PM2.5自动监测方法只有与手工重量法监测结果比对一致,才能应用于测量PM2.5。
但手工重量法耗时较长,需要将样品在恒温、恒湿条件下平衡24小时后进行测量,作为PM2.5自动监测的质控手段必不可少,但无法满足空气质量信息实时发布的需要。
连续自动监测法必须与手工重量法进行比对,且满足相关技术要求,才能用于PM2.5监测,是手工重量法的等效方法。
它的特点是能够实时读取监测数据、时效性强,可及时向社会公众提供PM2.5实时数据和健康指引,在国内外得到广泛应用。
目前,我国各空气监测站点主要采用连续自动监测方法监测PM2.5,手工重量法主要用于连续自动监测方法的质量控制。