锅炉废气监测方案
企业环境自行监测方案

企业环境自行监测方案一、企业基本情况柳州两面针纸业有限公司原为一家国有大型二类企业,创建于1968年,2009年6月由柳州两面针股份有限公司控股子公司柳州两面针纸品有限公司与广西柳江造纸厂共同出资成立的制浆造纸综合性公司。
公司位于柳州市东北郊,南距柳州市中心26公里,水路可直达梧州、广州及港澳等地;北距湘桂铁路干线约2公里。
公司占地面积908675平方米,其中厂区面积758575平方米,建筑面积180679平方米。
原厂筹建于1968年,经过四十多年的发展,不断对制浆、造纸生产线进行填平补齐改造和设备技术的更新换代,目前公司拥有多条造纸生产线;两条制浆生产线:一条年产2.5万吨漂白化学竹浆制浆生产线;另一条年产5.5万吨漂白化学竹浆制浆生产线;一条年产2.0万吨漂白机械磨木浆生产线;一套日处理90吨黑液固形物和一套日处理280吨黑液固形物的碱回收生产线,以及配套的供热、供电、供水系统,已形成了年产各种纸和浆17万吨的综合生产能力,即年产9万吨文化用纸、生活用纸,年产8万吨漂白化学竹/木浆的生产能力。
二、监测依据1、原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年;2、原国家环境保护总局第39号令《环境监测管理办法》2007年;3、国务院办公厅国办发〔2013〕4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年;4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发〔2013〕14号《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》2013年;5、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(试行);6、《火电厂大气污染物排放标准》表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值(GB13223-2011);7、《锅炉大气污染物排放标准》表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值(燃煤锅炉)(GB13271-2014);8、《制浆造纸工业水污染排放标准》其他制浆和造纸企业标准(GB3544-2008);9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准(GB12348-2008)。
阐述锅炉废气监测的质量控制措施

阐述锅炉废气监测的质量控制措施《固定源废气监测技术规范(HJ/T397-2007)》以及《锅炉烟尘测试方法(GB5468-1991)》均为我国现阶段锅炉废气监测工作的主要参考。
然而,在实际监测过程中,由于锅炉废气监测环境十分复杂,操作人员往往会因细节疏忽等原因,使整个监测结果出现严重偏差。
滤筒规格选择不当、样品采集操作不规范、排放时的流速是否稳定判别在锅炉废气的监测过程中屡见不鲜。
本文针对锅炉废气监测中的质量控制作一综述,以供业内同行参考借鉴。
1 锅炉废气排放监测过程中质量控制的主要内容锅炉废气监测工作中,质量控制的主要内容包括:认真核实采样布点,确定布点的合理性。
在样品采集过程中,按照规范严格执行各项操作,尽量降低外界干扰对监测结果的影响。
在进行样品处理时,要按照相关规章制度,避免杂质成分的进入。
样品的运输与保存工作不可懈怠,以免发生泄漏或变质。
反复确认监测结果,并对数据进行分析与评估。
同时,对监测工作需要使用的相关仪器设备进行定期维护与保养,确保采样设备数量充足,为监测工作的顺利进行提供良好保障。
2 锅炉废气排放监测过程中的质量控制2.1 监测前期工程的质量控制2.1.1 检测仪器的维护。
务必对烟气烟尘测试仪进行定期维护,通过校准提高仪器设备的精准度。
可将此类设备送往专业的计量部门进行检定,获得官方部门检测认可后方可正式投入使用。
另外,除需对监测仪器的精准度进行校对外,还要对仪器的气密性进行检查,确保仪器能够良好运行。
由专人负责仪器设备的保管工作,使用归还均需登记,并做好维护检查的记录工作。
2.1.2 滤筒等用品的选择。
数据监测结果的准确性,很大程度上取决于滤筒的规格与质量。
所以,在选择滤筒时,务必要谨慎对待,认真筛选。
应尽量选择筒壁薄厚均匀的滤筒,因为在监测期间,使用滤筒的筒壁不均匀或过薄,会导致测量、称重工作无法顺利进行,严重影响到检测结果。
筒壁过薄,滤筒的抗压性能则会降低,在进行烟尘监测时,非常容易发生爆裂现象,进而引起安全事故。
自行监测方案

企业自行监测方案
企业名称(公章):******
2019年6月18日
一、企业概况
1.1 企业简介
***
1.2 基本信息
企业名称:
所属行业:
地理位置:经度纬度
联系人:
联系方式:
通讯地址:
二、企业自行监测开展情况
企业监测方式为委托有资质第三方开展手工监测。
1、废气监测情况
2、废水监测情况
锅炉污水经沉淀池沉淀后,进入本小区污水管。
企业监测方式为
委托有资质第三方开展手工监测。
3、噪声监测情况
企业监测方式为委托有资质第三方开展手工监测。
三、质量控制措施
1、遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定。
2、自行监测全部委托有资质单位进行并对检(监)测机构的资质进行确认。
监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境,有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。
3、按照检测规范要求,完善保管手工检测原始数据及检测报告;重点污染源日常巡视表、记录表、维护保养记录及更换药剂记录保存完善。
4、设计记录表格,对监测过程的关键信息予以记录并存档
四、监测点位示意图
附图
公司名称:*****
2019 年6月18 日。
锅炉废气整治方案

锅炉废气整治方案
背景介绍
锅炉在工业生产中具有广泛应用,但锅炉燃烧时会产生大量的废气,其中含有二氧化硫、氧化氮等有害气体以及颗粒物等固体物质,对环境和人类健康造成威胁。
为了保护环境,减少污染,需要对锅炉废气进行有效整治。
整治方案
1. 废气处理设备
对于锅炉废气的治理,可以采取废气处理设备进行处理。
废气处理设备的种类很多,如湿法脱硫、SCR脱硝、除尘器等。
选择适合自己企业的废气处理设备需要考虑设备的技术成熟度、性价比以及所处的具体环境情况。
2. 技术措施
废气整治的另一种方式是采用技术措施来减少废气的产生,如调整燃烧方式、优化燃烧条件、提高锅炉热效率等。
这些措施可以帮助减少废气的产生,从根本上达到减少废气排放的目的。
3. 管理措施
除了技术措施以外,企业还可以采取管理措施来减少废气产生。
可以进行废气监测,及时发现问题并进行解决。
此外,对于废气治理工作要进行全过程管理,严格按照相关法规法规规章制度进行管理,确保企业废气治理工作的正确性和有效性。
应用效果
采用整治方案对锅炉废气进行治理,可以将产生的废气降低到一定的标准,使企业减少了对环境的污染。
同时,对于企业想要获得环保认证、ISO认证等资质,也是非常重要的一项内容。
废气整治的应用效果如下:
1.减少废气产生
2.保护环境减少污染
3.提高企业形象及乘车可持续发展
总结
锅炉废气整治是企业对环保责任的体现,而且是做好环境、做好企业可持续发展的必要举措。
通过技术措施、废气处理设备、管理措施等方面的整治,可以降低环境对废气产生的危害,履行企业社会责任,走向可持续发展。
废气监测方案和质量方案

废气监测方案和质量方案简介废气监测方案和质量方案是为了保护环境和人类健康而制定的一系列措施和规范。
废气是指工业生产和其他活动中产生的不合格的气体排放物,可能包含有害物质和污染物,对大气环境造成污染和破坏。
废气监测方案和质量方案的目的是确保废气排放能够达到规定的标准,并采取措施减少对环境的影响。
废气监测方案废气监测方案是指监测、测试和评估废气排放的方法和程序。
以下是一个典型的废气监测方案的步骤:1.确定监测目标和目的:确定需要监测的废气排放参数和目标,例如排放浓度、流速等。
2.设计监测方案:根据监测目标和目的,设计具体的监测方案,包括监测点的位置、监测设备的选择和配置等。
3.安装监测设备:根据监测方案,安装相应的监测设备,例如废气分析仪、流速仪等。
4.进行监测:按照监测方案进行实际监测操作,收集废气样品并进行分析和测试。
5.数据分析和报告:对监测得到的数据进行分析,生成监测报告,评估废气排放的质量,并及时采取相应的措施和改进方案。
废气监测方案需要根据不同的工业和活动类型进行定制,确保能够准确监测和评估废气排放的质量,以达到环境保护的要求。
质量方案质量方案是指为了控制和提高废气排放质量而采取的管理和改进措施。
以下是一些常见的质量方案的内容:1.监测设备和仪器的校准和维护:定期对废气监测设备进行校准和维护,以确保监测结果准确可靠。
2.标准和规范的制定和遵循:制定适用的废气排放标准和规范,严格按照标准和规范要求执行,确保废气的排放符合法律和环保要求。
3.废气处理设施的改进和升级:对废气处理设施进行改进和升级,提高排放的处理效率和质量,减少对环境的影响。
4.员工培训和意识提升:定期进行员工培训,提高员工对废气监测和质量方案的意识和理解,确保执行的有效性和可行性。
质量方案的目的是为了保证废气排放能够达到规定的标准,并且不断改进和提高废气排放质量,最大限度地减少对环境和人类健康的影响。
结论废气监测方案和质量方案是保护环境和人类健康的重要措施。
锅炉废气监测操作程序及注意事项课件

安全操作规程
操作前检查
在操作前,应检查锅炉废气排 放管道、监测仪器和安全设施 是否完好无损,确保安全可靠
。
遵循操作流程
严格按照操作流程进行废气监 测,避免因操作不当导致安全 事故。
禁止吸烟和饮酒
在锅炉区域严禁吸烟和饮酒, 以防止火灾和爆炸事故。
定期维护和保养
定期对锅炉废气监测仪器和设 备进行维护和保养,确保其正
常运转。
异常情况处理与应急预案
发现异常情况及时报告
在监测过程中发现异常情况,应立即报告给相关部门,并采取紧 急措施。
启动应急预案
在发生事故或紧急情况时,应按照应急预案迅速采取应对措施,确 保人员安全和减少损失。
保持冷静和有序撤离
在遇到紧急情况时,应保持冷静,按照规定的撤离路线有序撤离, 避免混乱和造成不必要的伤害。
监测目的和要求
目的
通过对锅炉废气的监测,了解废气中污染物的排放情况,评估其对环境和人体 健康的潜在影响,为污染控制和治理提供科学依据。
要求
监测应遵循相关法规和标准,确保监测数据的准确性、可靠性和可比性;监测 点应合理布局,能够反映污染物排放的实际情况;监测频率和时间应满足评价 要求。
监测标准和法规
温度、压力等参数。
数据清洗
对异常数据进行筛选和剔除,确保 数据的真实性和可靠性。
数据分析
运用统计分析方法,对数据进行分 析和解读,找出规律和趋势。
报告撰写与提交
报告格式
按照规定的格式撰写报 告,包括监测时间、地 点、设备、方法、结果
等。
数据可视化
运用图表、图像等形式 ,将数据呈现出来,使
报告更加直观易懂。
标准
国家和地方环境保护部门制定了一系列锅炉废气排放标准和 监测技术规范,如《锅炉大气污染物排放标准》、《固定污 染源废气监测技术规范》等。
燃气锅炉烟气在线监测八项标准

标题:燃气锅炉烟气在线监测八项标准1. 概述燃气锅炉烟气在线监测是指通过安装监测设备,对燃气锅炉的燃烧过程中产生的烟气进行实时、连续地监测,以确保燃烧效率、减少污染物排放、保障环境质量和人民健康。
下文将介绍燃气锅炉烟气在线监测的八项标准,以便燃气锅炉用户和运营管理者了解烟气在线监测的要点。
2. 监测点设置标准在进行烟气在线监测时,首先需要确定监测点的设置位置。
一般来说,应该选择燃气锅炉烟气排放口处、燃烧风机进气口处、炉膛内烟气成分均匀分布的位置等作为监测点,以保证监测数据的准确性和代表性。
3. 监测设备选择标准烟气在线监测设备应当选用具有较高准确性和稳定性的仪器,例如红外吸收光谱仪、紫外荧光光谱仪等。
监测设备还应具备自动清洁、自动校准等功能,以确保数据的可靠性。
4. 监测参数标准在进行烟气在线监测时,要监测的参数包括烟气温度、烟气压力、烟气湿度、烟气流速、烟气氧含量、烟尘浓度、二氧化硫浓度和氮氧化物浓度等。
这些参数是评价燃气锅炉燃烧效率和污染物排放的重要指标。
5. 监测数据处理标准监测数据处理应采用先进的自动化处理技术,确保所获取的监测数据准确、稳定、可靠。
监测数据应当进行实时传输和存储,以备日后查询和分析。
6. 监测结果标准烟气在线监测结果应当以图形和表格等形式直观显示,同时应有相应的报告记录。
监测结果应当与国家相关排放标准进行比对,以评价燃气锅炉的排放水平。
7. 监测维护标准监测设备应定期进行维护和检修,保证仪器的正常运行。
做好设备运行记录,及时排除故障,以保证监测数据的准确性。
8. 监测报告标准烟气在线监测报告应当及时提交相关部门,供相关部门进行环保验收和监督。
监测报告还应当与单位的自行监测报告相衔接,以提供给上级监管部门进行核查。
在燃气锅炉烟气在线监测的标准中,监测点设置是非常重要的一环。
监测点的设置位置直接影响监测数据的准确性和代表性。
在实际操作中,监测点应当选择在烟气排放口处、燃烧风机进气口处和炉膛内烟气成分均匀分布的位置。
废气监测方案

废气监测方案简介废气监测是指对工业生产活动中产生的废气进行实时检测和监控,以确保废气排放符合环境保护要求。
本文档将介绍一个完整的废气监测方案,包括监测设备的选择、安装布置、数据采集与分析,以及结果报告的生成等内容。
监测设备选择选择合适的监测设备是一个废气监测方案的关键步骤。
以下是几个常用的废气监测设备:1. 气体分析仪气体分析仪是最基础的监测设备,用于定量测量废气中各种气体组分的浓度。
根据监测需要,可以选择单一气体分析仪或多参数气体分析仪。
2. 烟气分析仪烟气分析仪用于测量废气中固体颗粒物的浓度。
可根据测量要求选择适合的烟气分析仪,如颗粒物雷达、激光散射器等。
3. 恶臭分析仪恶臭分析仪用于检测废气中的恶臭物质。
一般采用感官评价和仪器分析相结合的方式进行恶臭监测。
安装布置为了保证监测结果的准确性和可靠性,合理的监测设备安装布置非常重要。
以下是一些建议:1.确保监测点的选择准确,应选择主要排放点或可能有异常排放的区域作为监测点。
2.监测设备的安装位置应尽量靠近源头,以最大程度地捕获废气的真实成分。
3.在安装监测设备时,应避免干扰因素的干扰,如避免设备受到阳光直射、风向影响等。
数据采集与分析数据采集和分析是废气监测方案中的重要环节。
以下是一些常用的数据采集与分析方法:1. 实时数据采集在监测设备中设置数据采集模块,实时采集监测数据,并将其存储在数据库中,以便后续分析。
2. 数据处理与分析通过对采集到的数据进行处理和分析,可以得到废气排放的特征参数,如平均浓度、峰值浓度、排放量等。
3. 数据报警与预警根据监测数据的分析结果,可以设置相应的报警与预警机制,以便及时发现废气排放异常或超标情况。
结果报告生成废气监测方案的最终目的是生成合格的结果报告,以便监管部门的审核和管理。
以下是一些建议:1.报告格式应符合相关环境保护部门的要求,包括报告表头、检测结果、数据分析和结论等内容。
2.结果报告应包含监测设备的相关信息,如设备型号、监测时间、监测地点等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浙江工业大学-毓秀食堂锅炉废气监测方案单位:浙工大生物与环境学院专业:环境工程姓名:项方会郭李悬王云鹏王嘉兴指导老师:李非里目录一、监测目的----------------------------------------------3二、基础资料调查 ----------------------------------------3三、监测采样点的设计------ -------------------------------5四、采样时间和采样频率的确定------------------------------7五、选定监测项目及分析监测技术----------------------------7六、采样 -------------------------------------------------9七、实验方法----------------------------------------------117.1 烟气参数的测定 (13)7.2 二氧化硫的测定 (11)7.3 氮氧化物的测定 (13)7.4 黑度测定.......................... 错误!未定义书签。
7.5 烟尘颗粒物的测定.................. 错误!未定义书签。
7.6 汞及其化合物测定.................. 错误!未定义书签。
八、数据记录----------------------------------------------16九、标准比较及建议 ---------------------------------------18十、附录--------------------------------------------------18一、监测目的➢熟悉监测废气方案的制定及实施,掌握监测项目的测定方法➢了解毓秀食堂排气的现状,提高环保的意识➢复习相关的知识,以便对专业有更深的认识➢培养发现问题,解决问题的能力,提高团队合作能力二、基础资料调查1校园气象、地形资料2土地利用及功能区划情况3人口分布及人群健康情况毓秀食堂:设备运行状况类型FBA-050蒸汽锅炉数量 2位置毓秀锅炉房每天开启时间20h燃料天然气排放主要污染物二氧化硫、二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳、PM10、VOC锅炉高度约2.2m该食堂拥有2台燃气锅炉,但只有一个排气口(注:多台执行不同的最高允许排放浓度的锅炉,烟气经同一条烟囱排放的,每台锅炉应单独设置排放监测断面。
确实不能单独设置的,烟气混合排放口浓度及混合过量空气系数应执行按锅炉出力折算后的限值。
)三、采样点的设计采样地点:锅炉房与废气烟囱口锅炉房:锅炉产生的废气绝大部分通过烟囱排出,少量废气会从锅炉以及管道向锅炉房溢出,停留在房内,并通过门窗与外界交流后排出。
由于锅炉房内空间狭小、空气流动缓慢,故选择靠近门口处及锅炉房中心位置处选取两个采样点。
采样高度与两锅炉废气管道结合处下方。
烟囱:(烟囱高度待实地测量)锅炉废气排放烟囱外观为矩形,规格约为1.2m*0.8m,面积约0.96m2,两侧有规格0.4m*0.2m 的排气口各一个。
故在排气口下方约0.5m气流平稳处设置采样断面,并将断面按等面积划分为9个矩形,每个矩形中央设置一个采样点。
四、采样时间和采样频率的确定由于除0-3点锅炉都处运行状态选取早上8点中午12点晚上6点进行采样每个测点连续采样时间不得小于3分钟,取其平均值持续1星期(正常工作日)五、选定监测项目及分析测定技术固定污染源的污染物监测主要包括各种炉、窑在运行燃烧过程中产生的烟尘、工艺粉尘以及废气污染物的监测。
除特定工艺排放外,其主要监测内容为烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、氟化物以及烟气林格曼黑度等。
根据国家现行标准要求,锅炉设备主要监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物及烟气林格曼黑度等;相关测试项目包括锅(窑)炉运行负荷(出力)测定、烟气温度、流速、氧含量、湿度等。
本次我们监测国家标准要求的烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物及烟气林格曼黑度、汞及其化合物,和部分相关测试项目。
大气污染物基准含氧量排放浓度折算方法实测的锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度,应执行GB5468或GB/T16157规定,按下公式折算为基准氧含量排放浓度。
各类燃烧设备的基准氧含量按下表规定执行。
式中:ρ――大气污染物基准氧含量排放浓度,mg/m3;ρˊ――实测的大气污染物排放浓度,mg/m3;ψˊ(O2)——实测的氧含量;ψ(O2)——基准氧含量六、采样采样系统与装置采样系统由采样管、颗粒物捕集器、干燥器、净化器、流量计、控制装置、抽气泵等组成。
采样步骤(皮托管平行测速采样法)1、确定采样点数、与采样口相对位置、设定采样时间,在采样枪管上作出标记。
2、记录并在仪器上输入滤筒编号,系统校零同时选定所需采样嘴。
3、用含湿量枪测定管道内湿度,需12分钟,自动保存。
4、开始采样,第一采样点采样完成,系统提示,立即将采样枪管移到第二采样点,依次移动采样枪。
5、采样完毕,自动关闭抽气泵。
小心取出采样枪,用镊子取出滤筒,轻轻敲打采样弯管,并用细毛刷将弯管内的尘粒刷入滤筒内,包好滤筒,放入专用盒中保存,滤筒之间避免接触。
后在实验室内处理。
采样准备一、滤筒的准备滤筒准备时需要进行认真的筛选,滤筒应采用玻璃纤维滤筒,太薄,太厚及厚薄不均匀的要剔除。
监测过程中,还需有空白滤筒的全程伴随。
滤筒预处理,采样后处理。
还可采用失重预处理。
二、仪器性能的检查采样前,应检查仪器的各项功能是否正常,干燥器中的硅胶是否失效,如果烟气的含湿量较大或采样时间较长,应另外准备备用的硅胶干燥剂。
气密性在采样过程中直接影响气流的动压/静压,从而对采样流速、采样体积有很大的影响,连接好仪器,选用等速流量采样,用手指压住进气端口,如泵的声音突然加大,松手后恢复正常,则气密性正常。
三、为了从烟道得到有代表性的烟尘样品,须等速采样,即气体进入采样嘴的速度和采样点位的烟气流速相等。
采样过程中注意的问题1、在锅炉烟尘监测采样前,首先应当保证锅炉设备的正常运转和工况负荷的稳定性,锅炉的最低负荷率为70%2、将采样管插入烟道中,对距离采样孔最远的采样点逐个向内进行监测,采样结束的同时,从烟道中迅速取出采样管。
3、烟温的漂移在开始对烟尘采样时,如果发现烟气温度有很明显的向上漂移增高现象,此时,锅炉系统正处于升温阶段,工况尚不稳定;如果在测试过程中,出现烟温向下滑落降低现象,可能是炉排停止推进输煤造成。
出现上述两种情况,应当停止采样,待锅炉运行正常稳定后再进行。
采样的质量保证1、采样前对采样仪器进行全面检查,并进行系统检漏实验。
监测仪器必须定期检定/校准、每年还须进行期间核查和仪器间比对,监测仪器在进行废气监测后,必须充分清洗传感器。
2、监测采样应当在锅炉运行稳定状态下进行,并有专人负责对工况的监督。
3、打开烟道的采样孔,清除孔中的积灰。
4、采样嘴不得与烟道壁捧碰撞,以免造成烟道壁上附着的烟尘吸入滤筒中和采样嘴变形。
5、滤筒要用镊子小心取放并轻轻敲打前弯管,用细毛刷将附着在前弯管内的尘粒刷到滤筒中,将滤筒用纸包好,妥善保存。
6、采样后再测量一次采样点的流速,与采样前的流速相比,相差如大于20%,则样品作废,重新采样。
7、每个断面采样次数不得小于3次,每个测点连续采样时间不得小于3分钟,取其平均值;当烟气流速低或含尘浓度低时,可以使用较长的时间采样;反之则可以采用较短时间采样。
七、实验方法7.1 烟气参数的测定一、温度常用仪器有玻璃管水银温度计、热电偶温度计、热电阻温度计及红外测温仪等。
二、含湿量测定方法用重量法重量法测定含湿量的计算公式:三、压力测压力使用皮托管和压力计。
四、流速气体流速与气体动压的平方根成正比。
7.2 二氧化硫的测定甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法(一)原理二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后,生成稳定的羟甲基磺酸加成化合物。
在样品溶液中加入氢氧化钠使加成化合物分解,释放出二氧化硫与副玫瑰苯胺、甲醛作用,生成紫红色化合物,用分光光度计在577nm处进行测定。
(二)采样30~60min采样用一个内装8ml吸收液的普通型多孔玻板吸收管,以0.5L/min流量,采气15~30L。
采样期间应避免日光照射样品。
吸收液温度保持在30℃以下。
记录采样时的温度和大气压力。
(三)干扰与消除:主要干扰物为氮氧化物、臭氧及某些重金属元素。
样品放置一段时间可使臭氧自动分解;加入氨磺酸钠溶液可消除氮氧化物的干扰;加入CDTA可以消除或减少某些金属离子的干扰。
在10mL样品中存在50μg钙、镁、铁、镍、镉、铜等离子及5μg二价锰离子时,不干扰测定。
n PtKVnidi sp s∑=⋅+=1273076.0(四)样品测定短时间采样:将吸收管中样品溶液全部移入10mL比色管中,用吸收液(3.4)稀释至标线,加0.5mL氨磺酸钠溶液(3.5)、混匀,放置10min以除去氮氧化物的干扰。
用分光光度计测定由亚硫酸钠标准溶液配制的标准色列、试剂空白溶液和样品溶液的吸光度,以标准色列二氧化硫的质量浓度为横坐标,相应相应吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
(五)数据处理计算空气中二氧化硫的浓度按式(4)计算:式中:A——样品溶液的吸光度;A0——试剂空白溶液的吸光度;Bs——校正因子,μg·SO2/12mL/A;Vt——样品溶液总体积,mL;Va——测定时所取样品溶液体积,mL;Vs——换算成标准状况下(0℃,101.325kPa)的采样体积,L。
二氧化硫浓度计算结果应准确到小数点后第三位。
7.3 氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法一、原理大气中的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮。
在测定氮氧化物浓度时,应先用三氧化铬将一氧化氮氧化成二氧化氮。
二氧化氮被吸收液吸收后,生成亚硝酸和硝酸,其中,亚硝酸与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,再与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色偶氮染料,据其颜色深浅,用分光光度法定量。
因为NO2(气)转变为NO2—(液)的转换系数为0.76,故在计算结果时应除以0.76。
二、仪器1.多孔玻板吸收管。
2.双球玻璃管(内装三氧化铬-砂子)。
3.空气采样器:流量范围0-1L/min。
4.分光光度计。
三、测定步骤1.标准曲线的绘制:取7支10mL具塞比色管,按数据配制标准色列。
溶液摇匀,避开阳光直射放置15min,在540nm波长处,用1㎝比色皿,以水为参比,测定吸光度。
以吸光度为纵坐标,相应的标准溶液中NO2—含量(ug)为横坐标,绘制标准曲线。
2.采样:将一支内装5.00mL吸收液的多孔玻板吸收管进气口接三氧化铬-砂子氧化管,并使管口略微向下倾斜,以免当湿空气将三氧化铬弄湿时污染后面的吸收液。