常用仪器使用—室内环境污染检测
与室内环境有关的甲醛检测标准及方法

与室内环境有关的甲醛检测标准及方法甲醛是一种常见的有机物,它具有刺激性和毒性。
在室内环境中,甲醛主要来自于装修材料、家具、地板、涂料等,长时间暴露在高浓度的甲醛环境中会对人体健康产生严重影响。
因此,对室内环境中的甲醛进行检测是非常重要的。
本文将介绍一些与室内环境有关的甲醛检测标准及方法。
一、甲醛检测标准甲醛检测标准一般根据不同国家或地区的法规和标准来制定。
以下是一些常见的甲醛检测标准:1. 中国标准中国标准规定了室内空气中甲醛的限制浓度。
目前,中国国家标准《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)中规定了甲醛的限值是0.1mg/m³。
2. 美国标准美国环保署(EPA)对甲醛的限制浓度为0.08 ppm(约合0.1mg/m³)。
此外,美国还制定了一些针对室内空气质量的建议指南,如美国建筑协会(ASHRAE)发布的《室内空气质量指南》。
3. 欧洲标准欧盟对室内空气质量也制定了一些标准。
根据欧盟委员会的建议,室内空气中甲醛的限制浓度为0.1mg/m³。
二、甲醛检测方法目前,常见的室内甲醛检测方法主要有以下几种:1. 试剂法试剂法是一种简单、便捷的甲醛检测方法。
它利用试剂与甲醛反应产生颜色变化来检测甲醛的浓度。
这种方法适用于现场快速检测,但精度和准确度相对较低。
2. 仪器法仪器法是一种准确测量甲醛浓度的方法。
常用的仪器包括甲醛分析仪、气相色谱仪等。
这些仪器通常具有高灵敏度和准确度,可以实时监测甲醛浓度。
3. 传感器法传感器法是一种实时监测甲醛浓度的方法。
它利用化学传感器对甲醛进行检测,具有响应速度快、操作简便等优点。
但传感器法的精度和准确度相对较低,并且对环境条件要求较高。
不同的甲醛检测方法适用于不同的场合和需求。
在选择检测方法时,应根据具体情况综合考虑。
三、甲醛检测注意事项在进行甲醛检测时,还需注意以下几个方面:1. 取样方法取样方法对检测结果的准确性有重要影响。
常用环境污染事件应急处理仪器设备概论

常用环境污染事件应急处理仪器设备概论1. 引言随着工业化和城市化进程的不断加速,环境污染日益成为一个严重的问题。
环境污染事件的发生可能对人类健康和生态系统造成严重影响,因此需要有有效的应急处理措施。
在环境污染事故中,常用的仪器设备在应急处理中发挥着重要的作用。
本文将概述常用的环境污染事件应急处理仪器设备。
2. 应急处理仪器设备2.1 空气污染应急处理仪器设备空气污染是环境污染的重要组成部分,它对人类健康和大气环境产生直接影响。
常见的空气污染应急处理仪器设备包括: - 空气质量监测仪:用于监测空气中各种污染物的浓度,如PM2.5、PM10、臭氧、二氧化硫等。
- 烟气流速计:用于测量烟气的流速和压力差,帮助确定污染源的位置和规模。
- 雾霾天气应急处理仪器:包括空气净化器、活性炭过滤器等,用于净化室内空气,提高室内空气质量。
2.2 水污染应急处理仪器设备水污染是环境污染事件中较为常见的一种形式。
常用的水污染应急处理仪器设备包括: - 水质监测仪:用于监测水中各种污染物的浓度,如重金属、有机污染物等。
- 污水处理设备:包括污水处理厂、污水处理设备等,用于处理工业废水和生活污水,减少水环境的污染程度。
- 水质净化器:用于提供干净饮用水,可以去除水中的杂质和污染物。
2.3 土壤污染应急处理仪器设备土壤污染是环境污染事件中较为隐蔽的一种形式。
常用的土壤污染应急处理仪器设备包括: - 土壤采样器:用于采集土壤样品,进行污染物分析和监测。
- 土壤修复设备:包括生物修复、物理修复和化学修复等方法,用于恢复和修复受污染的土壤。
3. 应急处理仪器设备的作用3.1 环境污染事件的监测和预警应急处理仪器设备能够监测环境污染事件发生后的污染物浓度和分布情况,及时进行预警,帮助相关部门采取措施,避免污染的扩散和加重。
3.2 环境污染事件的处置和治理应急处理仪器设备能够提供有效的治理方案,用于应对环境污染事件的处置。
例如,空气质量监测仪可以帮助确定污染源的位置,污水处理设备可以净化工业废水,土壤修复设备可以恢复受污染的土壤。
室内空气检测的方法

室内空气检测的方法1.空气质量检测仪器:空气质量检测仪器是最常见和常用的室内空气检测方法之一、这些仪器通过监测室内空气中的温度、湿度、PM2.5、甲醛、TVOC(总挥发性有机物)等指标,可以直观地了解室内空气质量的状况。
常见的空气质量检测仪器有空气质量检测器、甲醛检测仪、VOC检测仪等。
2.室内空气采样分析:室内空气采样分析是一种较为精确的室内空气检测方法。
通过采集室内空气样本,然后送至专业实验室进行分析,可以检测到更多的污染物,如氨气、二氧化硫、一氧化碳、苯、臭氧等。
采样分析还可以了解不同房间、不同时间段的空气质量差异,为改善室内空气提供科学依据。
3.人工感官检测:人工感官检测是一种直观、简便的室内空气检测方法。
通过人的感官(嗅觉、视觉等)来评估室内空气的质量。
例如,人们可以通过嗅闻来检测是否存在甲醛等刺激性气体,或者观察空气中的灰尘、异味等。
人工感官检测方法简单易行,但受主管感觉者主观因素和人体感受能力的限制,结果可能不够准确。
4.植物检测法:植物检测法是利用植物对环境的敏感性来评估室内空气质量。
一些室内植物对一氧化碳、苯、二甲苯等有毒气体具有吸附和净化作用。
通过种植这些具有净化作用的室内植物,并观察植物的生长状况和叶片颜色变化,可以初步判断室内空气的污染程度。
在使用以上方法进行室内空气检测时,需要注意以下几点:1.制定检测计划:根据检测目的、需求和环境条件制定相应的检测计划,包括检测时间、检测位置、检测参数等。
2.选择专业机构:选择具备相关资质和设备的专业机构进行室内空气检测,以确保检测结果的准确和可靠性。
3.多参数联合监测:室内空气质量受多种因素影响,因此在进行检测时,应综合考虑多个指标,如温度、湿度、颗粒物浓度、化学污染物等。
4.定期维护检测仪器:检测仪器需要定期校准和维护,以确保仪器的准确性和可靠性。
总之,室内空气检测是了解和改善室内环境质量的重要手段。
通过选择适当的检测方法和科学准确的检测手段,可以更好地评估室内空气状况,并采取相应的措施改善室内空气质量。
测氡仪检定方法范文

测氡仪检定方法范文测氡仪是一种用来检测室内空气中氡浓度的仪器,它可以帮助我们判断室内空气是否存在较高的氡浓度,从而采取相应的措施保护人们的健康。
下面是一种常用的测氡仪检定方法:1.器材准备:-氡检测仪器:通常包括测氡仪本体、氡浓度探头、数据记录仪等。
-氡源:用于校准氡浓度探头。
一般常用的氡源是放射性的氡-222,其半衰期为3.8天,辐射强度可稳定放射,一般能用1年以上。
2.环境准备:-检测仪器使用环境:确保检测仪器处于稳定的环境中,避免外界辐射或其他干扰因素对测量结果的影响。
-检测空间准备:确保待测室内空间是封闭的,尽量保持稳定的空气流动,避免窗户或门的频繁开闭。
3.氡浓度探头校准:-将氡源置于一定距离内,远离人们活动区域。
-打开氡检测仪器,将氡浓度探头置于氡源周围,确保传感器接触到氡源的放射性辐射。
-使用测氡仪器上的功能键,将探头接收到的氡辐射信号校准为标准值,记录标准值。
4.测量室内空气氡浓度:-关闭氡源,保持室内空气流动状态恢复正常。
-打开氡检测仪器,将氡浓度探头置于待测室内空气中,等待一段时间,让仪器稳定下来。
-使用测氡仪器上的功能键,开始测量室内空气的氡浓度。
根据仪器要求,测量时间可根据实际情况设定,通常在数小时至数天不等。
-测量完成后,记录室内空气氡浓度。
5.结果分析和处理:-根据仪器的显示结果,判断室内空气中的氡浓度是否超过安全标准。
常见的氡浓度安全标准为每立方米空气中不应超过200贝克勒尔/立方米(Bq/m³)。
-若氡浓度超过安全标准,应及时采取相关措施进行通风、封堵或其他污染物处理,以降低氡浓度。
-对于超标的原因,需要进一步分析,可能是由于建筑结构、地质条件、水源、室内装修材料等多种因素导致。
总结:。
室内环境空气质量监测技术规范

室内环境空气质量监测技术规范1. 引言室内环境空气质量对人体健康具有重要影响,因此,准确监测和评估室内空气质量的技术规范具有重要意义。
本文档旨在制定室内环境空气质量监测的技术规范,以确保监测结果的准确性和可比性,提供有效的数据分析和决策依据。
本规范适用于各类室内环境空气质量监测活动。
2. 监测目标室内环境空气质量监测的目标是评估室内空气中存在的污染物以及其对人体健康的风险。
常见的监测目标包括但不限于以下几个方面:•二氧化碳(CO2)浓度:反映空气的新鲜程度,高浓度可能导致人员疲劳、头痛等症状。
•PM2.5和PM10颗粒物浓度:衡量空气中悬浮颗粒物的含量,可能引起呼吸系统疾病和心血管疾病。
•甲醛浓度:判断装修材料和家具的污染状况,高浓度可能导致眼疼、喉咙痛、过敏等症状。
•TVOC(总挥发性有机化合物):全面评估室内空气中的有机物含量,可能引起呼吸系统不适、头晕等症状。
•温度和湿度:影响人体的舒适感受和健康状况,高温和高湿度可能引起中暑、脱水等问题。
3. 监测方法3.1 仪器设备室内环境空气质量监测需要使用专业的监测仪器和设备,确保监测结果的准确性和可靠性。
常用的监测仪器包括但不限于以下几种:•CO2浓度监测仪:用于测量室内二氧化碳的浓度,选择具有高精度和实时显示功能的仪器。
•颗粒物浓度监测仪:用于测量室内PM2.5和PM10的颗粒物浓度,选择具有较高分辨率和准确度的仪器。
•甲醛监测仪:用于测量室内甲醛的浓度,选择具有低检测限和高灵敏度的仪器。
•TVOC监测仪:用于测量室内总挥发性有机化合物的浓度,选择具有多功能和多传感器的仪器。
•温湿度计:用于测量室内温度和湿度,选择可靠性高、精度较高的仪器。
3.2 监测方法根据监测目标的不同,采取相应的监测方法进行室内环境空气质量监测。
•CO2浓度监测方法:通常采用红外线传感器或基于化学吸收原理的传感器进行监测,将监测仪器放置在室内合适的位置,记录测量值。
•颗粒物浓度监测方法:采用激光散射原理或光学原理进行测量,根据监测要求选择合适的监测时间和监测位置,保证数据的准确性。
甲醛检测方法介绍

甲醛检测方法介绍甲醛是常见的有害气体物质之一,在我们的日常生活中可能会遇到甲醛污染的情况。
为了保证我们的居住环境和工作环境的安全和健康,甲醛的检测显得尤为重要。
本文将介绍几种常用的甲醛检测方法,以便读者能更好地了解和选择适合自己的方法。
1. 甲醛检测仪器法甲醛检测仪器法是目前使用最为广泛的甲醛检测方法之一。
这类仪器通常基于光学吸收、气体传感技术等原理进行检测。
常见的甲醛检测仪器包括紫外光谱仪、红外光谱仪、气相色谱仪等。
使用这类仪器进行甲醛检测的优势在于其准确度高、结果可靠且实时性强。
操作相对简单,只需将仪器放置在待检测的空气中,仪器即可自动测量甲醛的含量。
此外,这种方法还可以检测到其他有害气体,提高了检测的全面性。
2. 甲醛检测试剂法甲醛检测试剂法是一种快速而简单的甲醛检测方法。
这种方法通常使用试剂盒,试剂盒中的试剂能与甲醛发生特定的化学反应,通过观察化学反应的颜色变化来判断甲醛的含量。
通过试剂法进行甲醛检测的优点在于其成本低、操作简便。
这种方法不需要太多的专业知识和仪器设备,适用于一些家庭和小型场所的甲醛检测。
然而,试剂法的准确度和可靠性相对较低,仅能提供一个大致的甲醛含量范围。
3. 甲醛传感器法甲醛传感器法是一种基于传感器技术进行甲醛检测的方法。
这种方法使用了特殊的传感器,传感器能对接触到的甲醛气体进行电化学反应或者物理吸附等过程,从而测量出甲醛的含量。
甲醛传感器法的优点在于其灵敏度高、结果快速且实时性强。
这种方法通常用于一些易受甲醛污染的环境,如装修后的房屋、办公室等。
然而,由于不同厂家生产的传感器性能不同,使用时需要注意传感器的质量和准确性。
4. 室内空气质量监测法除了以上的直接甲醛检测方法,我们还可以通过室内空气质量监测来间接了解甲醛的含量。
这种方法侧重于全面监测室内空气中的各种污染物,包括甲醛、有机物、颗粒物等。
在室内空气质量监测中,可以采集空气样品后送至专业实验室进行分析,也可以使用室内空气质量监测仪器进行现场监测。
空气采样器的使用方法

空气采样器的使用方法空气采样器是一种用于采集空气中污染物的仪器,广泛应用于环境监测、室内空气质量评估、污染源排放监测等领域。
它能够帮助人们了解空气中的各种污染物浓度,为环境保护工作提供重要参考。
一、空气采样器的基本原理空气采样器的基本原理是利用物理或化学方法将空气中的污染物转化成可测量的物质,并通过仪器的分析系统进行测量和分析。
其中,常用的物理方法有吸附、吸附-解吸、膜过滤等;常用的化学方法有化学反应、氧化还原等。
通过不同的采样方法和分析技术,可以对不同种类的污染物进行定量分析。
二、空气采样器的使用步骤1. 准备工作:检查仪器是否完好无损,包括采样装置、分析系统、电源等是否正常工作。
同时,需要确认采样装置的清洁度,避免采样时出现污染。
2. 设置参数:根据需要采集的污染物种类和浓度范围,设置好采样装置的参数,如采样时间、流量等。
这些参数的设置需要根据具体的采样要求进行调整,以确保采样的准确性和可比性。
3. 安装采样装置:将采样器的采样头连接到采样点,确保连接紧固,并尽量避免采样头受到其他物体的干扰。
同时,要注意避免采样头与湿度较高的环境接触,以防止采样装置受潮。
4. 开始采样:按下采样器上的启动按钮,开始采样。
在采样过程中,要保持采样点的环境稳定,避免干扰因素对采样结果的影响。
同时,要监测采样装置的流量,确保其在正常范围内。
5. 采样结束:根据设定的采样时间,采样装置会自动停止工作。
此时,可以断开采样装置与采样点的连接,并将采样器关闭。
注意,采样结束后要及时将采样装置进行清洗和消毒,以避免污染传播。
6. 数据分析:将采集到的样品送往实验室进行分析,得到污染物的浓度数据。
根据实际情况,可以采用不同的分析方法,如色谱法、质谱法等。
三、空气采样器的注意事项1. 采样点的选择:采样点的选择应代表性,能够反映出所关注的区域或场所的空气质量。
同时,要避免采样点受到人为干扰或其他因素的影响。
2. 采样时间的选择:采样时间的选择应根据所关注的污染物的特性和浓度范围来确定。
环境监测常用仪器分析方法(8类方法)

固定相是色谱柱的填充剂,可分为气固色谱固定 相和气液色谱固定相。
32
色谱柱分离条件的选择
气化温度:应以能将试样迅速气化而不分解为准, 一般高于色谱柱温度30—70℃。 柱温:提高色谱柱温度,可加速气相和液相的传 质过程,缩短分离时间,但过高将会降低固定液 的选择性,增加其挥发流失,一般选择近似等于 试样中各组分的平均沸点或稍低温度。
21
色谱法的分类
分类依据:固定相的形式
◦ 柱色谱法 ◦ 纸层析法 ◦ 薄层色谱法
分类依据:分离机制
◦ 吸附色谱法、分配色谱法、离子色谱法等
22
色谱法
应用
◦ 色谱法是现代分析中最有效、用得最多的分离分析方法 ◦ 痕量分析的主要手段
环境监测中,色谱法是有机污染物分离分析的主 要手段
◦ 气相色谱法、液相色谱法、高压液相色谱法、离子色谱 法使用较多
敏度。 ◦ 氢化物原子化器 ◦ 无火焰原子化法的测定精密度比火焰原子化法差。
16
3.离子交换法
有机离子交换剂(离子交换树脂)
◦ 是一种具有渗透性的三维网状高分子聚合物小球,在网 状结构的骨架上含有可电离的活性基团,与水样中的离 子发生交换反应。
◦ 分类(依据:官能团) ◦ 阳离子交换树脂 ◦ 阴离子交换树脂 ◦ 特殊离子交换树脂
17
无机离子交换剂
பைடு நூலகம்
强酸性阳离子交换树脂
阳离子交换树脂 R-SO3H树脂, 如国产732
弱酸性阳离子交换树脂
R-COOH, R-OH 树脂
有机离子交换剂 (离子交换树脂)
强碱性阴离子交换树脂
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V0
Vt
273 273 t
Pt P0
三、室内空气监测技术规范(2)
5.室内环境空气质量监测项目与方法
三、室内空气监测技术规范(3)
6.记录:采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、 时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相 对湿度、风速以及采样者签字等做出详细记录,随样 品一同报到实验室。见表3 检验时应对检验日期、实验室、仪器和编号、分析 方法、检验依据、实验条件、原始数据、测试人、校 核人等做出详细记录。
(3)氨气 室内氨气主要来源于混凝土防冻剂,氨对人体的危害主要是对呼吸道、 眼黏膜及皮肤的损害,出现流泪、头疼、头晕症状等
(4)TVOC 指沸点在50℃—250℃的有机化合物,是芳香烃(苯、甲苯、二甲 苯)、酮类、醛类、胺类、卤代类、不饱和烃类等有机化合物的总称,具有 强烈的刺激性气味.主要来源于溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂、汽车尾气、家具、 壁纸、化纤地毯、玩具、煤气热水器、杀虫喷雾剂、清洁剂、香水、化妆品、 抽烟、厨房油烟等。对人体危害有粘膜发炎,中枢神经系统改变、头痛、疲 倦、怕冷怕热、过敏反应、呼吸道炎症等。
8.民用建筑工程室内环境污染控制规范:GB 50325—2001于2 0 0 2 年 l 月 1 日施行(建设部发布),见表2
三、室内空气监测技术规范(1)
1.选点要求: (1)采样点的数量:根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正 确反映室内空气污染物的水平。原则上小于50㎡的房间应设1—3个点;50—100㎡设 3~5个点;100㎡以上至少设5个点。多点采样时在对角线上或梅花式均匀分布。(2) 采样点的位置:采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m,离门窗距离应大于 1m。(3)采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致,相对高度0.5m—1.5m 之间。
复合,被抽出测试腔。
五、甲醛测定-电化学传感器法
实验原理:
由泵抽入的样气通过电化学传感器,受扩散 和吸收控制的甲醛气体分子在适当的电极电 压下发生氧化反应,产生的扩散电流与空气 中甲醛的浓度成正比 。
仪器:XP-308型高敏度便携式甲醛检测仪(日 本NEW COSMOS公司)
操作
六、氨气测定
实验原理
(8)电磁辐射 是指在电子电路中,任何交变电路都会向其周围空间放射电磁能, 形成交变电磁场。主要感应场源或辐射场源有:家用电器类、电脑、手机、 通信发射台站、广播电视发射台站、雷达站、电子仪器、医疗设备、工频高 压送电线与变配电设施等,
(9)电离辐射 电离辐射是一切能引起物质电离的辐射总称,其种类很多,高速带 电粒子有α粒子、β粒子、质子,不带电粒子有中子以及X射线、γ射线。 人类主要接收来自于自然界的天然辐射。它来源于太阳,宇宙射线和在地壳 中存在的放射性核素。从地下溢出的氡是自然界辐射的另一种重要来源。从 太空来的宇宙射线包括能量化的光量子,电子,γ射线和X射线。在地壳中发 现的主要放射性核素有铀,钍和钋,及其他发射性物质。它们释放出α,β或γ 射线。人造辐射主要来源于:医用设备(例如医学 及影像设备);研究及教学 机构;核反应堆及其辅助设施,如铀矿以及核燃料厂。诸如上述设施必将产 生放射性废物,其中一些向环境中泄漏出一定剂量的辐射。电离辐射可引起 放射病 ,机体的反应程度取决于电离辐射的种类、剂量、照射条件及机体的 敏感性。
4.质量保证措施 :(1) 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行 检查 不得漏气(2)流量校准:采样系统流量要能保持恒定.采样前和采样后要用一 级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过5%。(3)空白检验:在一批现场采样 中,应留有两个采样管不采样 并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验, 若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。 (4)仪器使用前,应按仪器说明书对 仪器进行检验和标定 (5)每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过 20%。 (6)在计算浓度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积:
2.室内空气中最主要的污染物
(1)甲醛 装修材料及家具中的胶合板、大芯板、中纤板、刨花板(碎料板)的 粘胶合剂遇热、潮解时甲醛就释放出来,是室内最主要的甲醛释放源;甲醛 可以致癌,也可能导致胎儿畸形。
(2)苯系物 如苯、甲苯和二甲苯。它存在于油漆、胶以及各种内墙涂料中。如 果在散发着苯气味的密封房间里,人可能在短时间内就会出现头晕、胸闷、 恶心、呕吐等症状,若不及时脱离现场,便会导致死亡。另外苯也可致癌, 引发血液病等,已经被世界卫生组织确定为致癌物质.
在放射医学和人体辐射防护中,辐射剂量的单位有多 种衡量模式和计量单位。较为完整的衡量模式是“当 量剂量”,是反映各种射线或粒子被吸收后引起的生 物效应强弱的辐射量。其国际标准单位是希沃特,记 作Sv。定义是每公斤(千克、kg)人体组织吸收1焦耳
(J),为1希沃特。
二、室内空气质量有关术语、定义、标准
四、总挥发性有机化合物(TVOC)的检测
TVOC检测仪特点
采用原装进口高精度PID光离子原理 USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选) 液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,
气体浓度值,测量最大值,当地时间,环境温度等 支持中英文操作界面,切换简单方便 气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示 内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调 防爆合格认证,防爆等级:ExiaⅡCT4
纳氏试剂分光光度法:氨吸收在稀硫酸溶液中,与纳 氏试剂作用生成黄棕色化合物,根据颜色深浅用分光 光度法测。
便携式现场氨测定仪的原理就是基于被测样品中氨与 显色剂反应生成黄色化合物对可见光有选择性吸收而 建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成 光电传感器和微处理器构成,可直接在液晶屏上显示 出被测样品中氨的含量
声、光、振动 205*75*
工作时间Operating time 重 量 Weight
≤10S ≤±1% 液晶点阵显示技术 支持多个气体单位切 换显示 0-95%RH IP66 100小时(关泵)
PID(光离子化检测器)工作原理
PID的关键部件是一个能发出特定波长的紫外光光源 (用特殊材 料制作的灯泡),将该紫外光束射入一个测试腔,当被测有机 挥发性气体由泵抽入该测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电 离,分裂成带正负电性的二个基团。在测试腔的出口处,装有 一对施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电 基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC 浓度的电流。通过测 量该电流大小,确定VOC 浓度。分裂的基团经过电极后又重新
一、常见室内污染物
1.室内污染源:室内环境污染包括物理、化学、 生物和放射性污染,来源于室内和室外两部分。 室内非放射性污染主要来源于各种人造板材、油 漆、涂料等化学建材类产品,这些材料会在常温 下释放出许多种挥发性有毒有害物质,造成空气 污染。放射性污染主要来自无机建筑装修、装饰 材料,还与工程地点的地质情况有关,主要是氡 气等。常见的污染物主要有甲醛、苯系物、氨、 总挥发性有机化合物、一氧化碳、二氧化碳、氡 以及电磁辐射、电离辐射、噪声污染等。
2.采样时间和频率 :年平均浓度至少采样 3个月,日平均浓度至少采样 18 h,8 h平均浓 度至少采6h、1h平均浓度至少采样 45 min,采样时间应函盖通风最差的时间段。
3.采样方法和采样仪器:根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪 器 ,用于室内的采样器的噪声应小于 50 dB(A)。具体采样方法应按各个污染物检 验方法中规定的方法和操作步骤进行 。分两种方法:筛选法采样——采样前关闭门 窗12h,采样时关闭门窗,至少采样45min。累积法采样——当采用筛选法采样达不 到本标准要求时,必须采用累积法(按年平均、日平均、8h平均值)的要求采样。
USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选)
≤10S
恢复时间 Recovery Time
≤±1%
线性误差 Linearity error
≤±1%(F.S/年) 显示技术 Display
支持中英文
气体单位 Gas unit
-40℃~70℃ ExiaⅡCT4
工作湿度 Humidity 防 护Degree of protection
(5)CO 一氧化碳是一种无色、无味、无臭、无刺激性的窒息性气体。几乎不溶 于水,在空气中不易与其他物质产生化学反应。其主要来源于人群吸烟、取 暖设备及厨房中使用的燃料的不完全燃烧。
(6) 气CO、2燃二料氧燃化烧碳和为生无物色发、酵无。臭气体。室内CO2主要来自人体及动植物的呼出
(7)氡 氡是一种天然产生的放射性气体,无色,无臭,来源于自然界中铀的放射 性衰变,它本身会发生天然衰变并产生具有放射性的衰变产物。广泛存在于 自然界中,如土壤、硅酸盐、矿碴砖和装饰石材等。受到氡和氡衰变产物的 照射会使患肺癌的危险性增加。
1.室内环境:室内环境是指人们工作、生活、社交及其它活动所 处的相对封闭的空间,包括住宅、办公室、学校教室、医院、 候车(机)室、交通工具及体育、娱乐等室内活动场所。
2.标准状态:指温度为 273K,压力为 101.325kPa 时的干物质状 态。
3.年平均浓度: 指任何一年的日平均浓度的算术均值。
仪器:GDYK-221S现场氨测定仪
七、室内空气中苯系物的测定
实验原Байду номын сангаас GDYK-211S室内空气苯•苯系物速测仪的原理
是基于被测样品中苯•苯系物与显色剂反应生成 有色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比 色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光 电传感器和微处理器构成,可直接在液晶屏上 显示出被测样品中苯系物的含量。 仪器:GDYK-211S室内空气苯•苯系物速测仪
规格参数
有机挥发物总和(TVOC) PID光离子原理 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、 0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、 0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) 1%FS