大气监测报告

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空气质量监测报告

空气质量监测报告

空气质量监测报告引言本文档为空气质量监测报告,旨在对某城市的空气质量进行评估和分析。

通过监测和分析空气中的污染物浓度,我们可以评估城市空气污染的情况,为改善环境质量提供决策支持。

监测方法我们采用了先进的空气质量监测设备和方法,包括使用自动气象站、污染物传感器和其他相关仪器进行数据采集。

监测点覆盖了城市的不同区域,确保数据的代表性和准确性。

监测结果根据我们的监测数据,我们对空气质量做出以下评估:PM2.5浓度PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,是空气质量的重要指标之一。

根据我们的监测,PM2.5浓度在过去一个月内整体呈现稳定上升趋势,尤其是在工业区和交通密集区。

二氧化硫浓度二氧化硫是常见的大气污染物之一,主要由燃煤和燃油排放产生。

根据我们的监测,二氧化硫浓度在过去一年内有所下降,但仍超过了国家空气质量标准。

臭氧浓度臭氧是大气中的一种有害物质,对人体和环境有一定危害。

根据我们的监测,臭氧浓度在夏季经常超过国家空气质量标准,特别是在高温和阳光条件下。

这可能与汽车尾气和挥发性有机物的排放有关。

影响因素分析空气质量受多种因素的影响,主要包括工业排放、交通排放、气象条件等。

在进一步的分析中,我们将对这些影响因素进行详细分析,并提出相关的改善措施。

改善措施基于我们的分析结果,我们建议以下改善措施以提高空气质量:1. 加强工业企业和排放源的污染治理,减少大气污染物的排放。

2. 优化交通管理,减少车辆尾气排放,加强公共交通的建设和推广使用。

3. 提高城市绿化覆盖率,增加植被面积吸收空气中的污染物。

4. 宣传和推广环保意识,鼓励市民采取绿色出行和节能减排的行为。

结论通过对空气质量的监测和分析,我们发现城市的空气质量存在一定的污染问题。

然而,通过采取有效的措施,我们可以改善空气质量,保障人民的健康和环境的可持续发展。

我们希望本报告的结果和建议能够为相关部门和决策者提供参考,并推动改善城市空气质量的工作。

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告一、引言随着经济的飞速发展,我们的城市变得越来越繁华,但随之而来的是空气质量的日益下降。

作为环保工作者,我们深知空气质量的重要性,因此,我们开展了大气生态环境质量监测工作。

通过科学的方法和设备,我们努力为市民提供清新的空气,为城市的可持续发展做出贡献。

二、工作内容1. 监测指标的选择与设定在开始监测工作之前,我们首先确定了监测的主要指标,包括PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO等污染物。

这些指标能够全面反映空气质量状况,帮助我们了解污染源和治理效果。

2. 监测设备的选型与安装为了保证监测的准确性,我们选择了高精度的监测设备,并按照科学的方法进行了安装。

这些设备能够实时监测空气中的污染物,为我们提供了准确的数据。

3. 数据的收集与分析通过定期收集和分析数据,我们能够及时了解空气质量的变化趋势,为制定政策提供依据。

我们还对数据进行了深度挖掘,发现了一些潜在的问题,为治理工作提供了指导。

4. 结果呈现与解读我们将监测结果以图表的形式呈现出来,使大家一目了然。

我们也对数据进行了解读,为大家提供了更直观的理解。

三、工作成果通过我们的不懈努力,大气生态环境质量得到了显著改善。

具体表现在以下几个方面:1. PM2.5、PM10浓度大幅下降,空气质量明显好转。

2. SO2、NO2等主要污染物浓度持续降低,空气质量得到进一步改善。

3. CO浓度得到有效控制,空气质量保持稳定。

四、未来展望虽然我们已经取得了一定的成绩,但大气污染问题仍然严峻。

为了进一步提高空气质量,我们将继续加强监测工作,不断完善监测体系,提高监测精度。

我们也将加大治理力度,推动产业结构调整和能源结构优化,减少污染物排放,为市民创造一个更加美好的生活环境。

大气环境监测实验报告[环境监测调研报告]

大气环境监测实验报告[环境监测调研报告]

大气环境监测实验报告[环境监测调研报告]环境监测调研报告监测站电话:传真:邮编:地址:2022年__有限责任公司__厂监测报告1、监测目的为加强对污染源的监督管理,及时了解和掌握我市国控重点污染源污染物排放情况,为环境管理和监督提供基础数据和技术支持,依据《全国重点工业污染源监督性监测工作方案》,__市环境保护监测站于__年__月__日至__日对__有限责任公司__厂固定污染源进行第*季监督性监测,依据本次监测数据编写此监测报告。

2、监测依据2.1__监发[20__]__号,关于转发《全国重点工业污染源监督性监测工作方案》的通知。

2.2《__省工业污染源及集中式污染治理设施监测实施细则》。

2.3国家有关监测分析方法、规范及污染物排放标准。

3、监测内容3.1监测项目:粉尘、苯可溶物、苯并[a]芘。

3.2监测点位和频率在各污染源除尘设施后设一个采样点,采样点位符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T__-1996)相关要求,每个监测点均采3个样品,具体见表1。

表1 焦化厂污染源废气监测情况一览表4、监测方法废气按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T__-1996)中方法进行监测,具体监测仪器、监测方法见表2。

表2 监测分析方法一览表5、执行标准粉尘排放执行(GB__-1996)《大气污染物综合物排放标准》表1中三级标准,苯可溶物及苯并(a)芘参照执行《炼焦炉污染物物排放标准》(GB__-1996)表2三级标准,具体情况见表3。

表3 废气污染物排放限值一览表6、监测质量保证措施为了确保监测数据具有代表性、准确性和可靠性,监测过程严格按照(HJ/T373-20__)《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》和《__省环境空气和废气监测质量保证技术规定》中规定进行。

所用监测仪器、量器均通过本年度计量部门检定合格,并在有效期内。

依据《__省环境空气和废气监测质量保证技术规定》,对监测全过程包括采样、样品运输、贮存、实验室分析等各个环节进行严格的质量控制。

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告一、前言随着我国经济社会的快速发展,人民生活水平不断提高,对美好生活的向往日益增强。

在享受美好生活的我们也面临着环境污染、生态破坏等问题。

为了保护生态环境,改善空气质量,我国政府高度重视大气生态环境质量监测工作。

本文将对大气生态环境质量监测工作进行总结,分析存在的问题,并提出相应的建议。

二、大气生态环境质量监测工作的现状1.1 监测网络逐步完善近年来,我国大气生态环境质量监测网络逐步完善,监测点位从最初的几十个发展到现在的数千个,覆盖了全国主要城市和地区。

监测设备不断更新换代,从传统的观测仪器向自动化、智能化方向发展,提高了监测数据的准确性和实时性。

1.2 监测指标体系逐渐健全为了全面评价大气生态环境质量,我国制定了一套完整的大气污染物排放标准和监测指标体系。

包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)等主要污染物,以及各种有害气体、有机物和重金属等污染物。

这些指标可以反映大气污染物的种类、浓度和来源,为环境保护提供科学依据。

1.3 数据公开透明为了保障公众的知情权,我国政府对大气生态环境质量监测数据进行了公开。

通过官方网站、新闻媒体等渠道,定期发布空气质量指数(AQI)、首要污染物浓度等数据,让公众了解空气质量状况,提高环保意识。

三、存在的问题2.1 监测设备精度有待提高虽然我国大气生态环境质量监测设备的技术水平不断提高,但与国际先进水平相比仍有一定差距。

部分地区和监测点的设备精度不够高,可能导致数据失真,影响对空气质量的准确评估。

2.2 监测方法需要创新当前,我国大气生态环境质量监测主要采用被动采样的方法,即通过空气流动将污染物携带到采样点进行采集。

这种方法存在一定的局限性,如无法直接测量空气中的有害物质浓度、无法有效消除干扰因素等。

因此,有必要研究和发展新的监测方法,提高监测效果。

2.3 数据处理和分析能力有待提升大气生态环境质量监测数据的处理和分析是评价空气质量的关键环节。

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告一、前言随着我国经济社会的快速发展,人们对美好生活的向往越来越高,环境保护意识也日益增强。

大气生态环境质量作为衡量一个地区环境质量的重要指标,关系到人民群众的生活质量和身体健康。

为了更好地保护大气环境,提高生态环境质量,我们对大气生态环境质量监测工作进行了全面总结,以期为今后的工作提供借鉴。

二、监测工作的总体情况1.1 监测网络的完善近年来,我国大气生态环境质量监测网络不断完善,从城市到农村,从沿海到内陆,监测站点遍布全国。

这些监测站点通过与国家气象局、环保部门等相关机构的数据共享,实现了对大气环境质量的实时、准确监测。

1.2 监测设备的先进化为了提高监测数据的准确性和可靠性,我国在大气生态环境质量监测设备方面进行了大量的投入和创新。

如今,我国已经拥有了一批具有国际先进水平的大气环境质量监测设备,如激光雷达、光谱仪等,这些设备的使用大大提高了监测数据的精度。

1.3 监测方法的科学化为了更好地掌握大气环境质量的变化规律,我国在大气生态环境质量监测方法上进行了一系列研究和探索。

通过采用多种监测手段,如自动站、手工观测、卫星遥感等,形成了一套科学、系统的大气环境质量监测方法体系。

三、监测工作的主要成果2.1 大气污染物浓度的准确监测通过完善监测网络、更新监测设备、改进监测方法,我国成功实现了对大气污染物浓度的准确监测。

这些数据为政府部门制定环境保护政策提供了有力支持,也为公众了解大气环境质量变化提供了重要依据。

2.2 大气污染物来源的初步识别通过对大气污染物浓度数据的分析,我们初步识别出了大气污染物的主要来源。

这些信息有助于政府部门有针对性地制定污染控制措施,减少大气污染物排放。

2.3 大气环境质量变化的趋势预测通过对历史大气污染物浓度数据的统计分析,我们可以预测未来大气环境质量的变化趋势。

这些预测结果为政府部门制定未来的环境保护目标和计划提供了重要参考。

四、存在的问题及建议尽管我们在大气生态环境质量监测工作中取得了一定的成果,但仍然存在一些问题和不足。

大气tsp监测实验报告

大气tsp监测实验报告

大气tsp监测实验报告1. 简介本实验旨在探究大气中总悬浮颗粒物(Total Suspended Particulate,TSP)的浓度,并通过实测数据对大气质量进行评估。

通过建立采样点位和使用合适的设备进行TSP的采样,可以对大气污染情况进行科学监测和分析。

2. 实验设计与方法2.1 选址为了全面了解所监测区域的空气质量情况,我们在城市、工业区、居民区等场所选取了不同的监测点位。

确保每个监测点位都能有效地代表其所代表的区域。

2.2 仪器与设备本实验使用了TSP采样器、空气采样泵和TSP采样头。

其中,TSP采样器能够将空气中的悬浮颗粒物收集下来,而空气采样泵则提供了充足的负压,确保样品能够被有效地吸附在采样头上。

2.3 采样方法1. 将TSP采样器安装在选定的监测点位上,保证其稳定性和通风情况。

2. 使用接通电源的空气采样泵,将采样泵连接到TSP采样器的进气口。

3. 调整空气采样泵的流量,使其达到所需的采样速率。

4. 开启采样器和采样泵,开始采样过程。

5. 采样时间约为24小时,确保足够的数据量用于分析。

6. 采样结束后,关闭采样器和采样泵,并将采样头从采样器中取出。

3. 数据处理与结果分析3.1 数据处理从所有采样点位中收集的数据被导入计算机进行处理和分析。

首先,将所得数据进行单位统一,并计算每个采样点位的TSP浓度。

然后,使用适当的统计方法计算各个点位的平均TSP浓度。

3.2 结果分析通过对所获得的数据进行统计和分析,我们得到了每个监测点位的TSP平均浓度。

通过对比这些数据,我们可以评估不同区域的大气污染程度以及其对人体健康的影响。

例如,在工业区域的监测点位,TSP浓度可能会明显高于居民区的监测点位。

这是因为工业区域通常有着工厂排放的大量颗粒物,这些颗粒物会污染大气并影响空气质量。

而居民区则相对没有这么多的工业排放源,因此其TSP浓度较低。

此外,通过实验,我们还可以比较不同季节或不同天气条件下大气中TSP的变化情况。

大气污染调查报告

大气污染调查报告

大气污染调查报告大气污染调查报告1我校位本市西部,与大型综合化工厂相邻,该总厂每天排放的烟气,含有大量的煤烟、粉尘、二氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、铅等有害物质,使周围空气遭受严重污染,严重危害我们的身体健康。

为此,我们特组织了环保科研,以增强公民的环保意识和参与意识。

一、活动目的:通过活动,培养我们的环境科学意识,提高我们的社会实践能力,拓宽我们的知识面,同时我们对环境问题的深入思考,从而增强保护环境的责任感,一共同保护我们的生存家园——地球。

二、活动内容:1.请有关专家为我们作指导,并开设环保知识讲座。

2.调查大气污染对人类的危害。

3.在有关专家的指导下,设定专门监测点,对污染物质的环境浓度进行实测,并取得各污染物的浓度值。

4.通过实践活动,依据真实、具体的各类技术参数,撰写科学小论文。

三、大气污染监测记录:晨雾环保调查小组在20__年2月1日到2月5日期间,在西郊检测点对污染物质的环境浓度进行实测四、问题及危害我们将每一类污染物以5天为单位,计算出实测数据的5日平均值,和标准值作比较,计算们的环境,尤其是臭氧缺少,会改变地球气候。

五、措施和建议:大气层是我们人类赖以生存的重要外界环境因素之一。

在通常情况下,每人每日平均吸入10~20m3的空气,以维持人的正常生理活动。

因此,大气正常化学组成是保证人体生理机能和健康的必要条件。

大气污染调查报告10同学们,你们是否觉察到我们周围的环境正遭受到日益的严重破坏呢?是否意识到乱砍树木、污染环境、破坏生态平衡等现象日趋严重呢?无数的事实已经告诉我们,保护环境刻不容缓,这不仅是国家和政府部门的责任,同时也是我们学生的责任。

这几天,我进行了一次环境调查。

我的调查项目主要有两个:一是我们周围的空气受污染的程度,二是空气污染对人类身体健康的危害。

我根据自己家周围的环境特点和身边所发现的问题,确定了调查重点。

调查重点:工业造成的空气污染、生活造成的空气污染、交通造成的空气污染。

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告

大气生态环境质量监测工作总结报告一、前言大家好,今天我们来聊一聊咱们国家的大气生态环境质量监测工作。

这个工作可不简单,它关系到咱们老百姓的呼吸健康,也关系到地球的生态平衡。

那么,这项工作到底是怎么做的呢?接下来,我就给大家详细介绍一下。

二、工作的主要内容1.监测点的设立为了全面掌握大气环境质量状况,我们需要在全国范围内设立大量的监测点。

这些监测点包括城市、乡村、山区、海边等各种地形地貌。

每个监测点都要配备先进的仪器设备,确保数据的准确性。

2.监测数据的收集与分析监测点收集到的数据会通过无线电波等方式传输到数据中心。

我们的专业团队会对这些数据进行详细的分析,找出其中的规律和问题。

这些数据可不是小打小闹的,它们是我们了解大气环境质量的关键。

3.污染源的排查与治理根据监测数据分析的结果,我们会找出污染源的位置和类型。

针对不同的污染源,我们会采取相应的措施进行治理。

比如,对于工业企业,我们会要求它们安装环保设施,减少排放;对于燃煤企业,我们会推广清洁能源,减少煤炭的使用。

4.宣传教育与公众参与为了让更多人了解大气环境质量的重要性,我们会开展各种宣传教育活动。

我们也鼓励公众参与到大气环境保护工作中来。

比如,大家可以举报污染行为,也可以参加志愿者活动,为改善空气质量做出自己的贡献。

三、工作的成果与展望经过大家的共同努力,我国大气环境质量得到了明显改善。

空气质量指数(AQI)逐年下降,重污染天数减少,人民群众的呼吸健康得到了保障。

我们还需要继续努力,因为大气环境质量的问题还没有完全解决。

未来,我们将继续加大监测力度,完善数据系统,提高数据分析能力。

我们还将加强污染源治理,推动产业结构调整,发展绿色经济。

我们将继续加强宣传教育,提高公众的环保意识,让更多人参与到大气环境保护工作中来。

大气生态环境质量监测工作是一项长期而艰巨的任务。

但只要我们齐心协力,相信咱们的蓝天一定会越来越蓝,空气一定会越来越清新!让我们携手共进,为建设美丽中国而努力奋斗!。

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环监1033第11小组
小组成员:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
一、监测项目
校园空气质量与室内空气质量监测
二、监测对象
1、SO2:甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(GB/T15262-1994)
2、NO2盐酸萘乙二胺分光光度法(GB 15436-1995)
3、仪器测定法放射性氡
三、大气监测浓度标准
四、采样记录表
二氧化硫采样记录表
采样
人:、、、、、、、、、填表人:、、、、、、、、、、
二氧化氮采样记录表
采样人:、、、、、、、、填表人:、、、、、、、
五、各参数的测定及结果
参数一:二氧化硫的监测
1.监测方法:甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(GB/T15262-1994)。

2.测定原理:大气中二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后,生成稳定的亚硫酸盐络化合物,此络合物为紫红色络合物。

其颜色深浅与二氧化硫的含量成正比。

根据颜色深浅,用分光光度法测定。

3.仪器
3.1空气采样器
3.2分光光度计
3.3多孔玻板吸收管
3.4恒温水浴器。

3.5具塞比色管
4、试剂
4.1试验用蒸馏水及其制备:水质应符合实验室用水质量二级水(或三级水)的指标。

可用蒸馏、反渗透或离子交换方法制备。

4.2环己二胺四乙酸二钠溶液
4.3甲醛缓冲吸收液
4.4氢氧化钠溶液C(Na OH)=1.5mol/L。

4.5 0.60%(m/V)氨磺酸钠溶液
4.6碘贮备液C(1/2I2)=0.10mol/L
4.7碘使用液C(1/2I2)=0.05mol/L
4.8 0.5%(m/V)淀粉溶液
4.9碘酸钾标准溶液C(1/6KIO3)=0.1000mol/L
4.10盐酸溶液
4.11硫代硫酸钠贮备液C(Na2S2O3)=0.10mol/L
4.12硫代硫酸钠标准溶液C(Na2S2O3)=0.05mol/L
4.13 0.05%(m/V)乙二胺四乙酸二钠盐(Na2EDTA)溶液
4.14二氧化硫标准溶液
4.1
5. 0.20%(m/V)盐酸副玫瑰苯胺(pararosaniline简称PRA,即副品红、对品红)贮备液
4.16.0.05%(m/V)盐酸副玫瑰苯胺使用溶液
5 .步骤
(1)标准曲线的绘制
取14支10ml具塞比色管,分A、B两组,每组7支,分别对应编号,A组按表3-1-1配制标准系列。

表3-1-1 二氧化硫标准系列
B组各管加入0.05%PRA使用溶液1.00ml,A组各管分别加入0.06%氨磺酸钠溶液0.5ml和1.50mol/L氢氧化钠溶液0.5ml,混匀。

再逐管迅速将溶液全部倒入对应编号并装PRA使用溶液的B管中,立即具塞摇匀后放入恒温水浴中显色。

显色温度与室温之差应不超过3℃。

在波长577nm处,用1cm比色皿,以水为参比,测定吸光度。

用最小二乘法计算标准曲线的回归方程式:y=bx+a
式中:y-标准溶液吸光度A与试剂空白吸光度A0之关(A-A0);
x-二氧化硫含量,ug;
b-回归方程式的斜率,A/ug·SO2/12ml
a-回归方程式的截距(一般要求小于0.005)。

(2)样品测定
(3)所采集的环境空气样品溶液中如有混浊物,则应离心分离除去。

样品放置20min,以使臭氧分解。

①短时间采样:将吸收管中样品溶液全部移入10ml比色管中,用少量甲醛缓冲吸收液洗涤吸收管,倒入比色管中,并用吸收液稀释至10ml标线。

加入0.60%氨磺酸钠溶液0.50ml,摇匀。

放置10min以除去氮氧化物的干扰,以下步骤同标准曲线的绘制。

②连续24h采样:将吸收瓶中样品溶液移入50ml比色管(或容量瓶)中,用少量甲醛缓冲吸收液洗涤吸收瓶,洗涤液并入样品溶液中,再用吸收液稀释至标线。

吸取适量样品溶液(视浓度高低而决定取2~10ml)于10ml比色管中,再用吸收液稀释至标线,加入0.60%氨磺酸钠溶液0.50ml,混匀。

放置10min以除去氮氧化物的干扰,以下步骤同标准曲线的绘制。

6.数据计算
二氧化硫(SO2,mg/m3)=(A-A0)/(Vs*b)*(Vt/Va)
式中:A-样品溶液的吸光度;
A0-试剂空白溶液的吸光度;
b-回归方程的斜率,A/ug·SO2/12ml;
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精确到小数点后第三位。

0 1 2 3 4 5 6 样品编号
标准体积/mL 0 0.50 1.00 2.00 5.00 8.00 10.00
二氧化硫含量/ug 0 0.50 1.00 2.00 5.00 8.00 10.00
吸光度0.000 0.026 0.028 0.072 0.166 0.250 0.280 0.141 皿差0.000 0.008 0.004 0.008 0.008 0.004 0.008 0.008 实吸光度0.000 0.018 0.024 0.064 0.156 0.246 0.272 0.133
测定记录表
y=0.133 由y=0.0285x+0.0036得x=4.540
二氧化硫的含量计算(mg/m3)
SO2=W/Vn*(V/Va)
W-----测定时所取样品中二氧化硫的含量ug
V-----样品溶液体积ml
Va---测定时所取样品溶液体积ml
Vn--标准状态下的采样体积L
Vt=0.6L/min*60min=36L
Vn=Vt *273*P/(273+t)*101.325
=36*273*96.7/(273+26)*101.325
=31.4L
SO2 =W/Vn*(V/Va)
=4.540/31.4*(10/10)
=0.1446
根据一小时的国家浓度标准得知此次二氧化硫的浓度测定结果为国家一级标准。

参数二:二氧化氮的测定
1.测定方法:盐酸萘乙二胺分光光度法(GB 15436-1995)
2.测定原理
二氧化氮被吸收液吸收后,生成亚硝酸和硝酸。

亚硝酸与对氨基苯磺酸起重氮化反应,再与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色偶氮染料,根据颜色的深浅,在540nm处进行分光光度测定。

3. 仪器
3.1 多孔玻璃吸收管10ml。

3.2大气采样器。

3.3 10ml比色管。

4.测定步骤
(1)采样
将一个内装5ml吸收液的10mL多孔玻璃吸收管,管口微向下倾斜,以免潮湿空气将氧化剂弄湿,污染后面的吸收管。

以0.3L/min的流量,采气至吸收液呈微红色为止,记录采样时间,算出采样体积,并记录采样时的气温和气压。

(2)取7支10ml比色管,按表配制标准系列。

按表中要求加好试剂后,摇匀,避开阳光直射,放置15min,用1cm比色皿,于540nm处,以水为参比,测定吸光度。

标准系列的配制
结果计算:
用最小二乘法计算标准曲线的回归方程式:
y=bx+a
式中:y——标准溶液吸光度(A)与试剂空白液吸光度(A0)之差(A-
A0);
X——NO2-含量(μg)
b——标准曲线回归方程的斜率;
a——标准曲线回归方程的截距。

样品测定
(3)采样后,将吸收液移入比色皿中,浓度过高时超出标准曲线的上限,应用空白实验溶液稀释,再按照制作标准曲线的方法测定吸光度。

计算公式为:
氮氧化物(NO2,mg/m3)=
式中:A、A0——分别为样品和空白实验样品的吸光度
a——为标准曲线的截距;
b——为标准曲线的斜率(吸光度·mL/μg);
V0——换算为标准状况(273K,101.3kPa)下的采样体积(L);
V——采样用吸收液体积,mL
D——样品的稀释倍数
f——为NO2(气)→NO2-(液)的转换系数(也称Saltzman实验系数),
0.88(当空气中NOx浓度超过0.720mg/m3时,f值为0.77)。

测定记录表
项目编号0 1 2 3 4 5 6 样品二氧化氮含量/μg 0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
吸光度0.000 0.012 0.177 0.326 0.471 0.646 0.832 0.052 皿差0 -0.006 -0.001 -0.001 -0.006 -0.001 -0.001 -0.006 实吸光度0.000 0.018 0.178 0.327 0.477 0.647 0.833 0.058
y=0.058,由y=0.1449x-0.0803得x=0.9545
二氧化氮的含量计算(mg/m3)
NO2=W/Vn*(V/Va)
W-----测定时所取样品中二氧化氮的含量ug
V-----样品溶液体积ml
Va---测定时所取样品溶液体积ml
Vn--标准状态下的采样体积L
Vt =0.5L/min*60min=30L
Vn=Vt *273*P/(273+t)*101.325。

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