固定污染源排气中的一氧化碳环境监测实验报告

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一氧化碳检测报告

一氧化碳检测报告

一氧化碳检测报告摘要:本报告旨在对一氧化碳(CO)的检测结果进行分析和评估,以了解环境中可能存在的一氧化碳浓度及其潜在危害。

通过使用专业的检测仪器和方法,我们对目标区域进行了详细的一氧化碳浓度测量,并对检测结果进行了分析。

本报告的目的是提供客观的数据和准确的评估,以便采取相应的措施保障人们的健康和安全。

介绍:一氧化碳是一种无色、无味、无臭的气体,由不完全燃烧和燃烧不充分的燃料产生,如煤、天然气、汽油、柴油等。

一氧化碳可以与人体血红蛋白结合,降低血液携氧能力,导致中毒甚至死亡。

因此,对于环境中的一氧化碳浓度进行定期的检测是至关重要的。

检测方法:本次一氧化碳浓度的检测使用了专业的空气质量检测仪器,使用非分散红外(NDIR)光学原理进行测量。

该方法具有灵敏度高、精确度好、响应时间快等特点,得到的结果可靠且准确。

检测位置:我们选取了目标区域内的关键位置进行一氧化碳浓度的检测,其中包括:室内空气、封闭车辆、工作场所等。

通过对这些关键位置的检测,我们能够全面了解该区域内一氧化碳的浓度分布情况,并评估其潜在危害。

检测结果与分析:在本次检测中,我们得到了以下结果:1.室内空气一氧化碳浓度:我们进行了室内空气的一氧化碳浓度检测,结果显示在正常通风的情况下,一氧化碳浓度维持在安全范围内。

然而,在密闭空间或通风不良的环境中,一氧化碳浓度可能会升高,导致健康风险。

因此,建议加强室内通风,确保空气质量的安全。

2.封闭车辆一氧化碳浓度:封闭车辆内的一氧化碳浓度是非常关键的,特别是在冬季或长时间停放时。

我们检测到,封闭车辆内的一氧化碳浓度极高,超过了安全标准。

因此,为避免一氧化碳中毒的风险,建议在乘坐车辆前进行充分通风,确保车内空气质量良好。

3.工作场所一氧化碳浓度:根据我们的检测数据显示,在大多数工作场所中,一氧化碳浓度处于安全范围内。

然而,在使用燃气设备或进行较高温度的工作时,一氧化碳浓度可能会增加。

因此,在该类场所工作的员工应定期检查设备运行状态,并加强通风措施以确保工作环境的安全。

新项目方法验证能力确认报告(固定污染源排气中一氧化碳的测定HJT44-1999)

新项目方法验证能力确认报告(固定污染源排气中一氧化碳的测定HJT44-1999)

新项目方法验证能力确认报告(固定污染源排气中一氧化碳的
测定HJT44-1999)
XXXX有限公司
新项目方法验证能力确认报告
项目名称:固定污染源排气中一氧化碳的测定非分散红外吸收法HJ/T 44-1999
项目负责人:
项目审核人:
项目批准人:
批准日期:年月日
HJ/T 44-1999方法验证能力确认报告
固定污染源排气中一氧化碳的测定非分散红外吸收法
HJ/T 44-1999
方法验证能力确认报告
1. 方法依据及适用范围
本方法依据是《固定污染源排气中一氧化碳的测定非分散红外吸收法》(HJ/T 44-1999),本方法能力验证应随标准更新而更新。

本方法适用于固定污染源有组织排放废气中的一氧化碳测定,本方法
的检出限为20 mg/m3,定量测定的浓度范围为60~15×104mg/m3。

2.方法原理及干扰
2.1方法原理
一氧化碳(CO)对4.67 μm,4.72 μm二波长处的红外辐射具有选择性吸收,在一定波长范围内,吸收值与一氧化碳的浓度呈线性关系(遵循朗
伯-比尔定律),根据吸收值确定样品中一氧化碳的浓度。

2.2干扰及消除
在室温下的饱和水蒸气对测定结果无干扰,但更高的含湿量或水
蒸气
对测定结果有正干扰,需采用除湿装置对气体样品进行除湿处理。

3. 主要仪器、设备及试剂
3.1试剂和材料
3.1.1一氧化碳标准气体(高浓度,XXXXXmg/m3),8L钢瓶,证书编号:XXXXXXXX,标准值:XXXX,不确定度1.5%,有效期限:XXXX年X。

室内 空气中一氧化碳的测定方法(方法确认报告)

室内 空气中一氧化碳的测定方法(方法确认报告)

室内空气中一氧化碳的测定方法(方法确
认报告)
室内空气中一氧化碳的测定方法(方法确认报告)
简介
本文档旨在确定一种可靠的方法来测定室内空气中一氧化碳(CO)的浓度。

通过采用该方法,我们可以准确地评估室内空气质量,确保居民的健康和安全。

方法确认过程
在确认测定方法之前,我们进行了以下步骤:
1. 文献研究:我们对相关的科学文献进行了广泛的研究,以确定已有的测定方法和技术。

2. 方法选择:基于文献研究的结果,我们选择了一种基于光吸收原理的测定方法。

该方法已被多个实验室证明可靠。

3. 设备准备:我们配置了适当的仪器和设备,以确保其性能和
准确性满足测定要求。

4. 校准和验证:使用已知浓度的CO标准气体,我们进行了仪
器的校准和验证。

确保所使用的仪器能够准确地测定CO的浓度。

5. 确认测试:我们使用样品空气进行了多次测试,并比较了不
同浓度下的测定结果。

通过对比结果的一致性和稳定性进行分析和
评估,确认了该方法的准确性和可靠性。

结论
经过以上的方法确认过程,我们确认了一种可靠的方法来测定
室内空气中一氧化碳的浓度。

该方法基于光吸收原理,经过校准和
验证,并且具有良好的一致性和稳定性。

通过采用该方法,我们可
以有效地监测室内空气中一氧化碳的浓度,保障居民的健康和安全。

*请注意:本文档仅用于描述方法确认过程,所提供的具体测
定方法详情请参考相关的实验室手册和指南。

*。

固定污染源排气中一氧化碳的测定作业指导书

固定污染源排气中一氧化碳的测定作业指导书

固定污染源排气中一氧化碳的测定作业指导书试剂与材料:CO标准气体:其浓度应达到仪器满量程90%-100%用来校正仪器。

变色硅胶,玻璃棉。

仪器:非色散红外气体分析仪抗干扰:对CO₂和水分别具有2000和1000或更好的干扰。

精确度:±3%量程:0—50000mg\m³采样仪器:采样管用不锈钢、硬质玻璃或聚四氟乙烯材质的管料,其头部塞有适当量的玻璃棉抽气泵密封隔膜泵或具有同等效果的其他泵采气袋铝泊复合薄膜气袋连接管硅橡胶管&口径与其连接部件相配弹簧夹除湿装置一般情况下采用气体吸收瓶中填装玻璃棉,依靠烟气冷却凝结水份除湿,若烟气温度高,含湿量大,需采用冷凝器除湿。

样品采集和保存采样位置和采样点按GB16157-1996中9.1.1和9.1.2采样时间和采样频率按GB-GB16157-1996中8.2.1执行采样系统的连接按照不同的采样和测定方式&采用下面几种方式连接采样系统当排气筒口径≦0.4时&可将仪器探头直接插入排气筒采集样品和测定&见图1排气筒2探头3抽气泵(4除湿装置5测定仪器当排气筒口径较大(﹥0.4)时,应使用适当尺寸的采样管仍按上图,所示连接装置当用采气袋集气后,带回实验室测定时,按图2所示连接采样装置!采样管2抽气泵3气袋样品采集把采样管头部插入排气筒采样点位置&用排气筒中的气体清洗采样管2-3次,即可直接通入仪器进行测定(仪器自身带有抽气泵)如果使用铝箔复合薄膜袋采样,按图把待测气引入采气袋,用烟气清洗3次,然后采满气袋,用弹簧夹夹住入口。

根据烟气温度和含湿量大小,选用不同的除湿装置样品的保存采集到气袋中的样品应尽快分析,室温下保存最长不超过36h分析步骤仪器的调零通常以环境空气为零气,开启仪器泵电源开关,此时抽取的是环境空气,可视为零点校正气,如果环境中一氧化碳浓度大于待测样品浓度的大于1%时,需用纯氮校零。

仪器的校正以一定浓度的标准气体为基准,对仪器的各量程范围进行校正,校正气浓度应选择在满量程的90%-100%范围内。

工业废气—固定污染源排气中一氧化碳的测定—非色散红外吸

工业废气—固定污染源排气中一氧化碳的测定—非色散红外吸

FHZHJDQ0193 工业废气固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法F-HZ-HJ-DQ-0193工业废气—固定污染源排气中一氧化碳的测定—非色散红外吸收法1 范围本方法适用于固定污染源有组织排放的一氧化碳测定。

本方法检出限为20mg/m3,定量测定的浓度范围为60~15×104mg/m3。

2 原理一氧化(CO)对4.67µm,4.72µm二波长处的红外辐射具有选择性吸收,在一定波长范围内,吸收值与一氧化碳的浓度呈线性关系(遵循朗伯-比耳定律),根据吸收值确定样品中一氧化碳的浓度。

3 试剂除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

3.1 CO标准气体:其浓度应达到仪器满量程的90%~100%,用来校正仪器。

3.2 变色硅胶3.3 玻璃棉。

4 仪器4.1 非色散红外气体分析仪抗干扰:对CO2和H2O分别具有2000:1和1000:1或更好的抗干扰;精确度:+3%(满刻度);量程:0~50000mg/m3。

4.2 采样仪器采样管:用不锈钢、硬质玻璃或聚四氟乙烯材质的管料,其头部塞有适当量的玻璃棉(3.3)。

抽气泵:密封隔膜泵或具有同等效果的其他泵。

采气袋:铝箔复合薄膜气袋。

连接管:硅橡胶管,口径与其连接部件相配。

弹簧夹。

除湿装置:一般情况下采用气体吸收瓶中填装玻璃棉,依靠烟气冷却凝结水份除湿;若烟气温度高,含湿量大,需采用冷凝器除湿。

5 采样5.1 采样位置和采样点采样位置:采样位置应优先选择在垂直管段。

应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。

采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。

对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。

对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区。

如果同时测定排气流量,采样位置仍按上述规定选取。

采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。

紫外吸收法测定固定污染源废气中的氮氧化物方法验证报告

紫外吸收法测定固定污染源废气中的氮氧化物方法验证报告

紫外吸收法测定固定污染源废气中的氮氧化物方法验证报告摘要:本报告对紫外吸收法测定固定污染源废气中的氮氧化物方法进行了验证。

通过对已知浓度的标准溶液进行连续测定,验证了该方法的准确性和精密度。

结果表明,该方法在固定污染源废气中测定氮氧化物的准确可靠,适用性强。

1.引言固定污染源废气中的氮氧化物污染物对环境和人类健康造成了严重的威胁。

因此,精确测定固定污染源废气中的氮氧化物浓度十分重要。

紫外吸收法作为一种常用的测定方法,具有操作简便、测定速度快和结果准确可靠等优点。

为确保该方法的可靠性和准确性,本报告进行了该方法的验证。

2.实验方法2.1仪器设备实验采用紫外可见光分光光度计、标准浓度溶液(0.1、0.2、0.3、0.4和0.5 mg/L)。

2.2样品处理将固定污染源废气中的氮氧化物样品收集并置于含有酸性溶液的采样瓶中。

对样品中的氮氧化物进行吸收,得到稳定的吸收液。

2.3方法验证选择标准溶液进行方法验证。

将标准溶液装入光度计测量池中,设置波长为254 nm,记录吸光度值。

重复5次测量,计算平均值和相对标准偏差。

同时,计算标准溶液的浓度。

3.结果与讨论标准溶液的浓度为0.1、0.2、0.3、0.4和0.5 mg/L,吸光度值分别为0.096、0.196、0.294、0.392和0.498、平均吸光度值的相对标准偏差为3.21%,即日内可重复性良好。

通过回归分析,计算了标准溶液的浓度与吸光度值之间的线性关系,R²为0.9998,表明了浓度与吸光度值之间存在显著的线性关系。

4.精密度与准确性验证在相同实验条件下,对标准溶液进行反复测定,结果显示测定值的相对标准偏差小于2%,表明了该方法的精密度较高。

同时,测定值与标准溶液的浓度之间的偏差较小,绝对误差小于1%,表明了该方法具有较高的准确性。

5.结论实验结果表明,紫外吸收法测定固定污染源废气中的氮氧化物方法具有较高的准确性和精密度。

该方法操作简单、测定速度快和结果可靠,适用于固定污染源废气中氮氧化物浓度的测定。

固定污染源排气中的一氧化碳环境监测实验报告

固定污染源排气中的一氧化碳环境监测实验报告

环境监测实验报告监测项目:固定污染源排气中的一氧化碳监测人员:复核人:审核人:报告日期: 2013 年 8 月日****************************一、监测项目固定污染源排气中的一氧化碳二、监测人员****三、监测日期2013.8.四、监测方法及方法来源监测方法:固定污染源排气中一氧化碳的测定定电位电解法方法来源:《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局(2003)五、方法原理传感器电解液中扩散吸收的一氧化碳发生以下氧化反应:CO+H2O→CO2+2H+ +2e与此同时产生对应的极限扩散电流i,在一定范围内其大小与一氧化碳浓度成正比,即:C —一氧化碳浓度。

在一定工作条件下,电子转移数Z、法拉第常数F、气体扩散面积S、扩散常数D和扩散层厚度δ均为常数。

因此,电化学反应中流向工作电极的极限扩散电流i与被测的一氧化碳浓度C成正比。

被测气体中的尘和水分容易在渗透膜表面凝结,影响其透气性。

在使用本方法时应对被测气体中的尘和水分进行预处理。

本方法检出限:0.5ppm ( 0.6mg/m3)测定范围:0.5~50ppm ( 0.6~62mg/m3)六、样品来源模拟样品七、主要试剂一氧化碳标准气体,由中国测试技术研究院校准气体标准物质GBW(E)060695,样品编号0412099,生产日期2013.3,有效期至2014.3。

八、主要仪器设备九、实验步骤1、工作前准备(1)在干燥瓶中加入约3/4体积的变色硅胶,盖紧瓶盖。

(2)接通电源,打开电源开关,检查各部件是否正常。

2、连接仪器将主机面板上的两个“△P”接嘴用橡胶管与多功能烟尘取样管上的“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向的接嘴连到“+”端,背向气流方向的接嘴连到“-”端。

用橡胶软管将缓冲瓶的一个接嘴与面板上标有“烟尘”的接嘴相连,干燥瓶与多功能烟尘取样枪的气路接嘴相连。

3、开机打开仪器电源开关,仪器进入初始状态,进行自检。

废气中一氧化碳浓度的测定

废气中一氧化碳浓度的测定

废气中一氧化碳浓度的测定一、采样方法采样方法应依据国家或地方的相关法规、标准或规范进行。

一般情况下,废气中的一氧化碳(CO)浓度可以通过采集废气样品并进行实验室分析来测定。

在采样时,应确保采样设备的清洁,避免样品被污染或发生泄漏。

同时,应按照规定的采样程序和时间间隔进行采样,以确保所采集的样品具有代表性。

二、样品预处理采集的废气样品需要进行预处理,以去除其中的水分和杂质,防止对分析结果产生影响。

预处理方法包括冷凝法、干燥剂除湿等方法。

根据样品的特点和分析仪器的要求,选择合适的预处理方法,确保样品在分析前保持良好的状态。

三、实验室分析实验室分析是测定废气中一氧化碳浓度的关键环节。

一般采用一氧化碳分析仪进行测定。

实验室应建立完善的质量保证体系,确保分析结果的准确性和可靠性。

在分析过程中,需要关注仪器的校准、标准曲线的绘制、样品的处理和操作规范等方面。

四、数据处理与报告对实验室分析得到的数据需要进行处理和分析,以得出准确的废气中一氧化碳浓度。

数据处理包括数据的整理、修正、计算和换算等,应按照规定的程序和方法进行。

根据实际需要,编写清晰、准确的测定报告,提供废气中一氧化碳浓度及相关指标的详细数据。

五、质量保证与质量控制为确保测定结果的准确性和可靠性,必须加强质量保证和质量控制。

应制定详细的质量保证计划,明确质量要求和质量目标,并按照计划实施各项质量控制措施。

定期进行质量检查和内部审核,及时发现并纠正问题,确保测定工作的持续性和稳定性。

六、安全防护措施在测定废气中一氧化碳浓度过程中,必须采取有效的安全防护措施。

首先,应佩戴个人防护用品,如防毒面具、防护手套和防护眼镜等,以防止有毒有害气体对人体的侵害。

其次,实验室应配备相应的安全设施,如紧急排气装置、通风设施和报警装置等,确保实验室内的空气质量和工作人员的安全。

此外,应遵循安全操作规程,避免误操作或不当操作带来的风险。

七、法规符合性测定废气中一氧化碳浓度应符合国家或地方的相关法规、标准或规范。

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环境监测实验报告
监测项目:固定污染源排气中的一氧化碳
监测人员:
复核人:
审核人:
报告日期: 2013 年 8 月日****************************
一、监测项目
固定污染源排气中的一氧化碳
二、监测人员
****
三、监测日期
2013.8.
四、监测方法及方法来源
监测方法:固定污染源排气中一氧化碳的测定定电位电解法
方法来源:《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局(2003)
五、方法原理
传感器电解液中扩散吸收的一氧化碳发生以下氧化反应:
CO+H2O→CO2+2H+ +2e
与此同时产生对应的极限扩散电流i,在一定范围内其大小与一氧化碳浓度成正比,即:
C —一氧化碳浓度。

在一定工作条件下,电子转移数Z、法拉第常数F、气体扩散面积S、扩散常数D和扩散层厚度δ均为常数。

因此,电化学反应中流向工作电极的极限扩散电流i与被测的一氧化碳浓度C成正比。

被测气体中的尘和水分容易在渗透膜表面凝结,影响其透气性。

在使用本方法时应对被测气体中的尘和水分进行预处理。

本方法检出限:0.5ppm ( 0.6mg/m3)
测定范围:0.5~50ppm ( 0.6~62mg/m3)
六、样品来源
模拟样品
七、主要试剂
一氧化碳标准气体,由中国测试技术研究院校准气体标准物质GBW(E)060695,样品编号0412099,生产日期2013.3,有效期至2014.3。

八、主要仪器设备
九、实验步骤
1、工作前准备
(1)在干燥瓶中加入约3/4体积的变色硅胶,盖紧瓶盖。

(2)接通电源,打开电源开关,检查各部件是否正常。

2、连接仪器
将主机面板上的两个“△P”接嘴用橡胶管与多功能烟尘取样管上的“皮托管接嘴”相连:皮托管面向气流方向的接嘴连到“+”端,背向气流方向的接嘴连到“-”端。

用橡胶软管将缓冲瓶的一个接嘴与面板上标有“烟尘”的接嘴相连,干燥瓶与多功能烟尘取样枪的气路接嘴相连。

3、开机
打开仪器电源开关,仪器进入初始状态,进行自检。

自检完成后自动进入主菜单。

按方向键选择相应菜单,按“确定”键执行,进行相应的操作。

4、参数设置与标定零点
进入“①设置”主菜单,用数字键输入正确的时间、日期、大气压、过量系数及锅炉系数,设定完毕后选择“⑥布点”可直接进入采用布点界面。

选择“⑦完毕”或按“取消”返回主菜单。

将仪器接通采样管及相应附件。

定电位电解法测定一氧化碳在开机后,通常要倒计时,为仪器标定零点。

5、仪器校准
定电位电解法电化学传感器灵敏度随时间变化,为保证测试精度,使用一氧化碳标准气体标定仪器,若仪器示值偏差不高于5%,则标定合格。

6、采样布点
进入“②布点”菜单,显示烟道类型有:圆形烟道、矩形烟道和其他烟道。

根据所测烟道类型选择进入相应的烟道类型,并设置相应参数。

设定结束后按“确定”返回主菜单。

7、工况测量
(1)在主菜单中,选择“③工况”进入工况测量菜单(①烟温测量、②压力调零、③预测流速、④含湿量测量)。

选择“①烟温测量”进入烟温测量(①测量烟温、②输入烟温),按相应数字键或按光标键菜单条选中相应菜单再按“确定”键执行相应操作。

如需测量烟温,将测温探头插入烟道中,将其信号线插入R232C/Ts信号接口,待屏幕显示温度稳定在某一值后,按“确定”键保存烟温测量数据,光标停留在“完毕”上,按确定键返回烟温测量菜单。

(2)在工况测量菜单中,选择“②压力调零”进入压力调零菜单,仪器自动对各压力传感器进行调零,待压力调零后,按“确定”键调零完毕,返回工况测量菜单。

(3)在工况测量菜单中,选择“③预测流速”进入预测流速菜单,根据需要通过移动皮托管及按“确认”键测量几个不同测定的动压、静压、全压及流速。

测完几组数据后,按“②完毕”键,程序计算出该烟道的平均动压、静压、全压、烟道流速以及由此计算出的烟气流量。

(4)在工况测量菜单中,按“④含湿量测量”进入输入含湿量测量菜单,按“确定”键后,光标将在数字上闪烁,按数字键修改数值,完毕后“确定”键,光标移到“②完毕”上,按“确定”键返回上一级菜单。

8、烟气测量
在主菜单中,按“④烟气”进入烟气测量菜单。

选择“①传感器校准”,校准传感器。

完成后,将采样管伸入烟道,选择“②烟气测量”,进行烟气浓度测量。

抽气泵开始工作,待仪器显示数据基本稳定时,选择“①保存”,按“确定”键,测量结果自动保存。

将采样管从烟道中取出,选择“③传感器清洗”,仪器进入传感器清洗界面,待各传感器示值返回零点时,按“确定”键进入烟尘采样界面,或选择“⑤完毕”返回主菜单。

9、数据查询和打印
在主菜单中,按“⑥查询”进入数据查询菜单(①文件号查询、②滤筒号查询、③按日期查询、④文件擦除),移到光标选择查询数据方式,按确定键,输入文件号或日期,按确定键查询相应文件并打印记录。

结束后,关闭电源,将仪器归箱,认真填写仪器维护保养记录和监测数据记录表格。

十、实验结果
实验结果一览表
十一、质控措施
1、将仪器的采样管插入烟道中,即可启动仪器抽气泵,抽取烟气进行测定。

待仪器读数稳定后即可读数。

同一工况下连续测定三次,取平均值作为测量结果。

2、本次使用仪器经过中测院校准并取得合格证书,使用仪器时间在该证书规定的期限范围内;在本次仪器测定前,使用一氧化碳标准气体标定仪器,仪器示值偏差不高于5%,标定合格。

十二、结果分析
当样品在测定时,固定污染源的监测孔与烟枪之间的密实度影响烟温和压力;本次监测,监测孔与烟枪之间做到不漏气、隔热,确保了测定结果的精确。

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