物源分析方法

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源解析方法摘录

源解析方法摘录

排放源清单法、扩散模型法以及受体模型法排放源清单法存在两个重大的缺陷:第一是需要估计排放量,而大气颗粒物的来源极其广泛,根本没有办法进行准确的估计;第二是空气质量与污染排放源之间关系复杂,源与受体之间并不是简单的线性关系。

随着社会的发展,污染源种类不断增多,排放源清单法渐渐已不能满足人类对于大气颗粒物源解析技术的要求。

一种是以污染源为对象的扩散模型;另一种是以受污染区域为对象的受体模型。

扩散模型通过以污染源排放资料为基础进行污染物空间分布的估算,来判断各种源对于目标区域内大气环境的污染的贡献,它对于小尺度区域内有组织的工业烟尘及粉尘源同区域大气颗粒物浓度间响应关系的建立有较好的效果。

但其需要收集较为详细的污染源的排放资料、气象资料、地形数据以及粒子在扩散输运过程中的主要特征参数。

因此在面对较大尺度范围或无组织开放源问题时,这些参数的取得及其规律性的把握为扩散模型的实际应用带来很大的困难。

总体来说,受体模型分为两大类:一类是无需知道污染源详细信息的源未知受体模型;另一类是需要知道源类及其详细组成特征信息的源已知受体模型。

源已知受体模型最主要的代表模型是化学质量平衡法,其基本原理是质量守恒。

源解析主要有物理法、显微法、化学法。

物理方法主要有两种,即X射线衍射(XRD)法和轨线分析法( Trajectory Analysis),其主要原理是利用XRD确定颗粒物中的物相组成,根据物相组成及相关资料来分析、推断颗粒物的可能来源。

显微法的实质是利用显微镜对颗粒污染物的大小、形貌等表面特征进行分析,以判断其可能的排放源。

根据仪器的不同可分为光学显微镜法(OM)、电子扫描显微镜法(SEM)以及计算机控制电子扫描显微镜法(CC-SEM)等。

该法的基础是某些污染源排放的大气颗粒污染物往往具有特定的形态特征。

显微法的优点是直观,简便,但其需要建立庞大的显微清单源数据库,而且分析时间长,费用昂贵,通常适用于定性或半定量分析。

物源分析方法及研究进展

物源分析方法及研究进展

1. 砂岩 砂岩的研究在沉积学领域一直占有重要的位置。本世纪60年代板块构造理论的兴起,为地质各学科注入了新的生机。进入70年代,砂岩与板块构造的关系研究便应运而生。它将砂岩碎屑组分的物源意义与一定板块构造背景下的沉积盆地类型紧密地联系在一起,并将砂岩成因的大地构造属性分析拓展到与全球构造相对应的更为广阔的应用领域。由于是建立在岩石薄片的微观鉴别和进行样品点的统计学基础上的模型分析,而研究对象为宏观的大地构造分区及较大尺度的物源区,因此有人将这种研究方法喻为大地构造的“指纹”分析法则。
因子分析可以实现用少数几个综合变量(主因子)来代表众多的具有一定相关联系的单因素变量,在此不仅可以利用主因子(重矿物组合)判别物源区的母岩性质,而且可以根据各主因子方差贡献大小确定主要母岩和次要母岩。高尚堡地区和柳赞地区Es33(Ⅱ+Ⅲ)段都存在两个重矿物组合,这表明两地区都存在中深变质岩类和中浅变质岩类两类母岩,但主次正好相反,重矿物组合相对稳定的中深变质岩类母岩主要影响高尚堡地区的拾场缓坡型扇三角洲和高西南扇三角洲,重矿物组合相对不稳定的中浅变质岩类母岩则主要影响柳赞地区的柳赞陡坡型扇三角洲。
重矿物法
01
02
2.1 实例-辉石
重矿物法
实例-石榴石
重矿物法
重矿物法
李任伟,李忠,等. 中国科学,2000,30(增刊).
合肥盆地碎屑石榴石组成及其对源区恢复和地层对比的意义。 对合肥盆地侏罗系沉积砂岩中189粒石榴石化学分析结果, 它们包括:三间铺组39粒,凤凰台组84粒,周公山组35粒, 六安取样处28粒。
合肥盆地侏罗系砂岩碎屑石榴石的组成特征 A, B, C, D, E, F, G, H,I均表示样品层位,ZG28取自六安县城附近露头; FZL为佛坪群的样品.括号内数字代表层位被分析的石榴石样品数

vocs的源解析方法

vocs的源解析方法

(原创实用版5篇)编制人员:_______________审核人员:_______________审批人员:_______________编制单位:_______________编制时间:____年___月___日序言下面是本店铺为大家精心编写的5篇《vocs的源解析方法》,供大家借鉴与参考。

下载后,可根据实际需要进行调整和使用,希望能够帮助到大家,谢射!(5篇)《vocs的源解析方法》篇1VOCs的源解析方法主要分为以下几种:1. 直接分析法:这种方法通过采集空气中VOCs物质的浓度,然后通过分析气相色谱得出物质组成。

这是一种快速有效的源解析方法,但是对仪器设备的要求较高,花费也会较大。

2. 黑碳纤维管法:这种方法的工作原理是利用黑碳纤维管作为吸附剂,将空气中VOCs物质吸附在纤维管上,然后通过解析过程得出这些物质的组成。

这种方法简单易操作,但对操作人员的技能要求较高。

3. 热脱附-气相色谱-质谱法:这种方法通过采集空气中的VOCs物质,然后通过热脱附技术将它们解析出来,再通过气相色谱-质谱法分析其组成。

这种方法能够准确快速地解析出多种VOCs物质的组成,但设备成本较高。

4. 模型法:这种方法通过建立数学模型,根据气象条件、地理环境等因素,预测空气中VOCs物质的浓度,然后根据已知的VOCs排放源信息,反推出各排放源的贡献量。

这种方法不需要复杂的设备,但需要大量的数据支持。

《vocs的源解析方法》篇2VOCs的源解析方法主要分为以下几种:1. 直接分析法:这种方法通过采集空气中VOCs物质的浓度,然后通过分析采集到的气体样本,直接得出空气中VOCs的组成和含量。

2. 物料平衡法:这种方法通过测量进入和离开VOCs源的物质,然后通过计算得出VOCs的排放量。

3. 排放系数法:这种方法通过将已知VOCs源的排放系数相加,得到其他未知VOCs源的排放量。

4. 活性炭采样器法:这种方法通过采集空气中的VOCs物质,然后通过活性炭分析仪分析采集到的气体样本,得出VOCs的组成和含量。

物源区分析

物源区分析

根据碎屑成分可以推断物源。

砂岩中主要的碎屑成分为石英、长石、岩屑。

石英:有波状消光现象,表明受过挤压性质的构造应力,反映强烈变形作用,可能来自动力变质岩、区域变质岩(造山带)。

保留火山岩斑晶的结构,呈自形—半自形结构,无包裹体,一致消光,有溶蚀港湾结构、溶蚀浑圆结构,则石英来自于火山碎屑物质。

有自生加大边的石英,可能受到滩向波浪作用的改造。

若石英中气液包体含量高,且分布均匀,说明石英结晶时周围水的含量高,石英来自于石英脉。

若石英中富含针状电气石、层状包体、蠕虫状绿泥石,石英来自于热液型石英脉。

对于多晶石英,如果定向性明显,亚晶颗粒有波状消光现象,颗粒之间呈微锯齿状接触、缝合线式接触,且极少含有原生气液包体,多为固态包体,则石英来自于变质岩。

如果颗粒排列无定向性,等粒,颗粒之间的接触界线简单平直,则来自于花岗岩。

石英亚颗粒化,类似于“小米粒”,为变质岩型石英。

长石:长石中包裹石英颗粒,可能来自于变质岩;长石石英共生,长石包裹石英,多来自混合岩石。

在花岗岩中,由于石英最后结晶,会充填在长石颗粒之间。

若观察到显微文象结构,即石英穿插生长在长石之中,多为花岗岩型石英。

条纹长石,具有条纹结构,其中,正条纹结构多见于花岗岩,反条纹多见于变质岩。

岩屑:玄武岩屑,常见间粒结构、间隐结构。

安山岩屑,基质几乎全为斜长石,常见交织结构。

花岗岩屑,常见文象结构。

根据矿物颗粒的形态—磨圆度,极棱角状—棱角状—次棱角状—次圆状—圆状—极圆状,可以判断岩石从物源区被搬运距离的远近。

磨圆越好,搬运的越远。

根据分选度,好—中等—差,可以判断水动力的强弱。

分选好的,水动力条件强。

根据填隙物、杂基的含量,也可以判断水动力的强弱。

几乎无杂基,反映水动力条件强。

一般碎屑岩多来源于深成岩、火山岩、出露地表的变质岩。

物源分析

物源分析

1.5 地质年代学方法 单颗粒碎屑矿物的同位素测年在物源分析中的应用方面,目前 应用的方法主要有:碎屑颗粒的 (磷灰石、锆石)裂变径迹测 年法[52]、含铀微相 (锆石、独居石和榍石)U—Pb测年法 [53~55]、 (碎屑云母和角闪石)40 Ar/39 Ar测年法[56]、 Rb—Sr法[57]、 Sm—Nd
1.1 沉积学方法 沉积学法主要依据沉积学原理,对碎屑岩进 行物源分析,如根据碎屑岩粒度由物源向盆 地方向逐渐变 细、地层厚度变大、砂/地比值向盆地中心方 向总体呈降低趋势;古流向测量及玫瑰花状、 古地貌分析 、结合沉积相分析结果判断物源
1.2 岩石学方法 根据盆地陆源碎屑岩来自母岩的陆源碎屑组合 可以推断物源区母岩类型。 尤其是砂砾岩中的 砾石成分,可反映基底和物源区母岩的成分, 也反映磨蚀的程度、气候条件以及构造背景
1.4 元素地球化学方法 元素地球化学已成为地质构造复杂地区研究的有效手段[33],元素地球化学 法已被国内外学者广泛运用,包括常量元素、特征元素及其比值法、微量元素 (含稀土元素)法[34~37]。 一些元素在母岩风化、剥蚀、搬运、沉积及成 岩过程中不易迁移,几乎被等量地转移到碎屑沉积物中,故可被作为沉积物物 源的示踪物,如 Th、 Sc、 Al、 Co、 Zr、 Hf、 Ti、 Ga、 Nb及稀土元素(REE) 等,尤其是其中的 REE 因其具有特殊的地球化学性质而在物源示踪中运用很广 [38] 。 保存在沉积物 (岩)中的环境和物源信息,可用多种元素地球化学方法释读, 如通过研究元素的组成、组合、相对含量、分布规律、比值关系、多元图解、 配分模式,以及元素与同位素的关系等,进行物源示 踪。
依据大量的砂岩碎屑成分统计数据,建立了砂质碎屑矿物成分 与物源区之间的系统关系,绘制了多个经验判别三角图解 至今仍然被广泛应用物源区的构造背景分析

沉积物物源分析及其对沉积环境的指示意义研究

沉积物物源分析及其对沉积环境的指示意义研究

沉积物物源分析及其对沉积环境的指示意义研究沉积物是指通过水流、风力或其他力量在地表或水体底部沉积下来的岩石、矿物质、有机质等物质。

沉积物的物质组成和来源可以通过物源分析来解读,这对于研究沉积环境以及地质过程具有重要意义。

物源分析是通过分析沉积物中的矿物成分、化学元素、沉积结构等特征,来确定其物质来源。

有多种方法可以用于物源分析,比如矿物学分析、地球化学分析、同位素分析等。

这些方法可以提供关于沉积物物源的定量或定性信息,帮助科学家了解沉积物的起源、运输和沉积过程。

首先,矿物学分析是常见的物源分析方法之一。

不同物质来源的沉积物中矿物的种类和比例可能会有较大的差异。

例如,河流携带的沉积物通常含有较多的石英、长石和云母等矿物;而由冰川带来的沉积物则富含碎屑岩石碎片。

通过对沉积物中矿物的鉴定和计数,可以初步判断沉积物的物源类型,进而推测沉积环境的变化。

其次,地球化学分析也是重要的物源分析手段之一。

通过分析沉积物中的元素含量、元素组成和各元素之间的比例关系,可以确定其物源类型。

不同物质来源的沉积物中常含有不同的元素组成特征。

例如,来自陆地的沉积物通常富含铁、铝等元素;而来自海洋的沉积物则富含钙、镁等元素。

通过地球化学分析,可以进一步了解沉积环境的物质来源和变化过程。

此外,同位素分析是物源分析的一种重要手段。

同位素是同一元素不同质量的原子,可以通过比较不同物质来源的沉积物中同位素的比值,来确定其物质来源。

不同物质来源的沉积物中同位素比值常常有较大差异,通过对沉积物中同位素的分析,可以判断沉积物的来源及其在环境中的演化过程。

例如,利用氧同位素比值可以判断沉积物中的水来源是来自海洋、湖泊还是降水。

总的来说,沉积物物源分析是研究沉积环境演化和地质过程的重要手段。

通过分析沉积物中的矿物成分、地球化学特征以及同位素比值等信息,可以了解沉积物的物质来源、运输过程以及沉积环境的变化。

这对于研究地球历史变迁、环境演化以及资源勘探具有重要意义。

环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南

环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南

环境空气颗粒物源解析监测技术方法指南下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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大气环境中挥发性有机物源解析分析

大气环境中挥发性有机物源解析分析

大气环境中挥发性有机物源解析分析随着工业化的快速发展和城市化进程的加速推进,大气污染问题也日益严重。

挥发性有机物(VOCS)是造成大气污染的主要元凶之一。

了解和分析大气环境中挥发性有机物的源是制定科学有效的环境保护策略的重要基础。

本文将从大气环境中挥发性有机物的来源解析与分析两个方面进行探讨。

一、挥发性有机物的来源解析1. 自然源挥发性有机物的自然源主要包括植物释放和地表水挥发。

植物通过光合作用产生挥发性有机物,例如植物的气孔会释放出苯、甲苯、二甲苯等。

此外,湖泊、河流等地表水也是挥发性有机物的重要来源,其中包括各种有机化合物,例如酚类和脂肪酸等。

2. 人为源人为活动是挥发性有机物的主要人为源。

工业生产、交通运输、燃料燃烧等都会产生大量的VOCs。

例如,化工厂的生产过程中会释放出苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,而汽车尾气排放中含有一系列挥发性有机物,如甲烷、乙烯和乙烷等。

二、挥发性有机物的来源分析1. 挥发性有机物的化学组成分析进行挥发性有机物的来源分析的第一步是对其化学组成进行分析。

常用的方法有气相色谱质谱联用技术(GC-MS)和液相色谱质谱联用技术(LC-MS)。

这些技术可以对挥发性有机物进行定性和定量分析,明确分析样品中的有机物种类和浓度水平。

2. 时间和空间变异分析通过分析挥发性有机物浓度的时间和空间分布,可以揭示其来源。

例如,对工业区周边的空气样品进行采集和分析,可以发现特定的有机物浓度水平明显高于其他区域,这可能是由于附近工厂的排放所致。

同时,对不同季节和不同天气条件下的挥发性有机物浓度进行比较分析,可以揭示不同季节和天气对其浓度的影响。

3. 同位素分析同位素分析是一种用于确定挥发性有机物来源的高级方法。

不同来源的挥发性有机物具有不同的同位素组成。

通过分析挥发性有机物中的稳定同位素比值,可以判断其来源。

例如,油气田中的挥发性有机物经过同位素分析后,可以确定其为石油或天然气的挥发性有机物。

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重矿物法
合肥盆地侏罗系砂岩碎屑石榴石的组成特征
医学资料 10
重矿物法
2.1 实例
A.C.Morton用辉石 矿物对南Uplands 地区奥 陶系Portpatrik组进行物 源判断,依据 Letterier(1982)提出的 Ca-Ti-Cr-Na-Al组分图解, 用Ti-(Ca+Na)来判定 其物源是拉斑玄武岩或碱 性玄武岩,用(Ti+Cr)Ca图解区分辉石源区为造 山带还是非造山带环境。 钙碱性-拉斑玄武岩系 列。指出该区辉石源自钙 碱性火山岩.
医学资料
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2.1 实例-辉石
重矿物法
医学资料
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2.1 实例-石榴石
重矿物法
医学资料
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实例分析
重矿物法
在物源分析的重矿物中,石榴石比辉石和角闪石稳定。 不易在分化、搬运和沉积过程中发生变化。故用电子探针 对其成份进行分析可获取有关源区的信息。 合肥盆地碎屑石榴石组成及其 对源区恢复和地层对比的意义。
医学资料
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锰铝榴石可产于花岗岩的伟晶岩,以及流纹岩的气孔中,
也产于变质岩中。富锰铝榴石的石榴石可能在非常低的压力
下形成,若石榴石含有相当数量的锰铝榴石成分,其变质程 度较之富铁榴石成分的石榴石低的多。 在大别山高压和超高压变质的石榴石中锰铝榴石成分的含 量都很低。大别山变质程度最低的岩石属石佛岭群(绿片岩
医学资料
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单颗粒重矿物含量的平面变化可用来判定物源方向, 如磁铁矿等。 石榴石在物源分析中有极广泛的应用。
稳定的重矿物
不稳定的重矿物
石榴石、锆石、刚玉、电气石、 锡石金红石、白钛矿、板钛矿、 磁铁矿、榍石、十字石、蓝晶 石、独居石
重晶石、磷灰石、绿帘石、 黝帘石、阳起石、符山石、 红柱石、硅线石、黄铁矿、 透闪石、普通角闪石、透辉 石、普通辉石、斜方辉石、 橄榄石、黑云母
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医学资料
b.单颗粒重矿物含量比值的源区意义
重矿物法
Morton等认为水动力条件和埋藏成岩作用是 影响物源信息的两个主要因素。因此,在相似 水动力条件和成岩作用下,稳定重矿物的质量 比值能更好地反映物源特征,将这些比值称为 重矿物特征指数。 ATi(磷灰石-电气石指数):指示层序是否受到酸 性地下水循环的影响. RZi(含TiO2矿物-锆石指数),MZi(独居石-锆石指 数):可显示深埋砂岩物源区的情况. GZi(石榴石-锆石指数):用来判断层序中石榴石 是否稳定). CZi(铬尖晶石-锆石指数)等重矿物 特征指数,用来指示物源特点.
相)。
因此,采集了石佛岭群的18颗石榴石样品进行了分析。
医学资料
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该群绿片岩中石榴石组成的变化范围较窄,除1粒样品外,镁铝榴石(Py)含量 范围从6.43%~7.74%;铁铝榴石(Al)为46.26%~50.68%,钙铝榴石 (Gr)12.18%~18.20% ,锰铝榴石(Sp)27.09%~30.42%。虽然在佛子岭群岩石的 石榴石中锰铝榴石成分含量较高,但仍低于合肥盆地侏罗系许多沉积岩的样品。 显然,现今大别地块的变质岩不大可能为合肥盆地侏罗系富锰铝榴石成分石榴 石的沉积物提供物源,原有的物源可能已遭受剥蚀。 18 医学资料
医学资料
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解决的问题: 沉积物源区的位置 沉积物源区的性质 搬运路径以及影响沉积岩成分的各种因 素(地形起伏、气候和构造背景)
医学资料
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重矿物分析法 二、主要方法

碎屑岩类分析法 矿物裂变径迹法 沉积法 地球化学法
医学资料
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(一)重矿物法
由于电子探针技术的应用及其分析水平、精度的不断提 高,重矿物分析法应用广泛。 重矿物因其耐磨蚀、稳定性强,能够较多的保留其母岩 的特征,在物源分析中占有重要地位。物源分析中重矿物 是物源区的重要标志。 地质学家很早就根据重矿物的物性特征(如颜色、形态、 粒度、硬度、稳定性等)及其组合关系来判别物源。 随着电子分析技术的应用,单颗粒重矿物的地球化学 分异特征得到充分利用,不少学者利用不同的重矿物(如 锆石、电气石、石榴石、辉石、角闪石、尖晶石等)分析 提出了判断物源的指标和端元图。
医学资料 7
2. 单矿物分析法
重矿物法
用于重矿物分析的单矿物颗粒主要有:辉石、 角闪石、绿帘石、十字石、石榴石、尖晶石、 硬绿泥石、电气石、锆石、磷灰石、金红石、 钛铁矿、橄榄石等。
a. 用电子探针可分析上述矿物的含量、化学 组分及其类型、光学性质等,针对每个重矿 物的特性及其特定元素含量,用其典型的化 学组分判定图或指数来判定其物源。
对合肥盆地侏罗系沉积砂岩中 189粒石榴石化学分析结果,
它们包括:三间铺组39粒,凤 凰台组84粒,周公山组35粒, 六安取样处28粒。
李任伟,李忠,等. 中国科学,2000,30(增刊) . 医学资料
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医学资料
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分析结果为:除六安地区外,合肥盆地碎屑石榴石组成中锰铝榴石(Sp) 成分的含量高。在防虎山组、周公山组、三尖铺组和凤凰台组中,它们含量高 超过40%;在后三者中可达70%以上,最高为86%-88%。
物 源 分 析 方 法
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医学资料
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主 要 内 容
一、物源分析的意义
二、物源分析的主要方法
三、存在问题
医学资料
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一、意

物源分析在确定沉积物物源位臵和性质及沉 积物搬运路径,甚至整个盆地的沉积构造演化 等方面意义重大。 近年来已发展成为多方法、多技术的一门综 合研究领域,电子探针、质谱分析、阴极发光 等先进技术在物源分析中应用日益广泛;同时, 各种沉积、构造、地震、测井等地质方法与化 学、物理、数学等学科的应用及相互结合,使 物源判定更具说服力。它在评估古地理、限定 造山带的侧向位移量,确定地壳的特征,验证 断块或造山带演化模型,绘制沉积体系图,进 行井下地层对比以及在评价储层的品质等方面, 都可起到重要作用。
医学资料
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重矿物法
1. 分 析 步 骤
利用重矿物分析(HMA)来确定物源方法可分为三步: (1) 利用传统的重矿物分析方法鉴别出岩石类型,限定源 区位臵; (2) 选择一种或几种单颗粒矿物与源区矿物进行地球化学 对比,进一步获得源区岩石的信息; (3) 利用同位素测年进一步厘定源区的时代。 三种方法的综合利用为正确评价源区提供准确信息。
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