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空气环境监测分析样例十一篇

时间:2023-07-10 09:25:13

空气环境监测分析

空气环境监测分析例1

环境空气监测是一个系统的过程,为了获得准确一致的数据,应从监测布点、采样、现场测试、分析测试和数据评价等全过程实施质量控制,中间若有一个环节出现质量问题,其监测结果必然不符合实际的。环境空气监测的质量对于提高环境保护效果有着重要的意义。因此,必须引起相关工作人员的重视。必须要清楚现场采样的流程,然后制定符合实际情况的采样方案,保证采样的准确率。 以下就环境空气监测现场的采样进行探讨

1环境空气监测现场采样中的问题

环境空气监测是环境保护工作的基础,而准确可靠的监测数据是环境空气监测工作的生命线,因此要把环境空气监测质量管理贯穿到环境空气监测工作的全过程,建立健全的环境空气监测质量管理体系并使之有效运行。

环境空气监测质量管理重点大多放在实验室内部环节,而现场采样过程的质量管理重视程度和研究深度不够,缺乏有效、系统的质量管理和控制。现场采样除现场平行、全程空白等少数的质控手段外,基本游离于环境空气监测质量管理之外,而大多数环境空气监测站没有专职的现场质量管理人员,质量管理机构不能发挥足够的作用,特别是在工作繁忙的情况下,现场质量管理没体现其相应的独立性和监督性。环境采样误差往往是最大且是最重要的误差,大多数单位都认为采样是环境空气监测中最简单、最容易的工作,认为谁都可以采样,相关人员没有严格按照质量管理标准进行操作,导致采样误差,因此在环境空气监测工作中要改变以往忽视采样环节的错误做法。

2环境空气监测现场采样的流程分析

2.1合理选择采样点的位置,并根据实际需要调整和优化采样点的位置,经过验收后才能够正式开始监测工作。在实际监测过程中,对优化后的最佳测点数、站位、覆盖范围进行定期复验,当发现环境条件和周边污染状况有较大变化时,应作适当调整并报批。严格按照标准采样方法、采样规范的简单的监测任务,不必编制采样方案。

2.2采样人员应提前做好采样设备、器具、物资等准备工作,如大气和废气采样设备的流量校准、采样管的清洗与干燥、噪声测量仪的声级校准、水和废水采样器具和盛样容器的清洗、固定剂的配制等。

2.3监测任务的布点、采样应根据监测目的,确定采样点位、采样时间、频次、间隔时段和采样方法,使样品在数量上、时空分布上能正确反映被测物质的浓度水平和变化规律,保证所采样品数据有足够的代表性、完整性和可比性。项目负责人负责制订监测方案,方案应包含有布点、采样内容。监测方案应经技术负责人批准,必要时报同级行政主管部门备案。采样工作主要由监测业务科室承担,每个点位应由两人协同采样,其中至少有1人参加过同类采样工作。

2.4现场采样必须要符合国家相关标准,工作人员在开展采样工作时应该按照实现制定好的方案进行。如需加固定剂保存的水质样品,由采样人员在现场加入。采样过程中不得离开现场,以便应对仪器或环境的突发状况。每个样品采完后及时在包装容器上贴好标签、作好标识,并在采样记录表上做好详细采样记录(包括采样方法、环境条件、采样点位说明及相关图示、采样时间、样品数量及其表观描述、采样人签名等)。防止采样过程中样品被污染,环境空气监测采样时尽可能采集现场空白样,现场空白和实验室空白两种试验结果之间应无明显不合理差异。

3环境空气监测现场采样的质量控制

3.1建立现场采样质量管理制度

每次环境空气监测任务确定一名现场负责人,制定详细现场监测采样计划并组织实施。现场负责人要对现场采样的各个环节熟练掌握,同时做好人员分工和质量监督检查工作,发挥现场质量监督员的作用。现场质量监督员应对现场进行踏勘,审查采样点的设置和采样时段选择的合理性和代表性,在采样现场检查样品管理制度是否标准、仪器运转是否正常、吸附剂是否有效、采样数量是否符合要求、采样点位置和采样高度是否符合采样要求、污染源的影响是否避开。现场监测人员要依照规范进行操作认真做好采样记录,并妥善保管好样品,并附现场监测点位图或流程图,保证溯源性。建立现场采样科室内部的质量例会,定期对现场监测采样过程中出现的不规范操作或影响监测质量的问题进行培训学习,加强现场监测采样人员的质量意识和规范操作技能。

3.2加强现场采样仪器与设备管理

现场采样涉及到的仪器与设备种类和台数较多易产生混乱,每台监测用仪器与设备均应设立档案,粘贴唯一性标识。除经常对仪器维护保养外,每年须将采样仪器送交国家技术监督部门进行检定,核发准用证后才能使用。每次现场采样前,需提前准备采样仪器与设备,确保每台仪器与设备能够正常使用,同时需要保证使用的仪器与设备在检定或校准的有效期内,仪器设备使用后及时填写好仪器设备的使用记录,监测时,应准备备用仪器,以便在突发监测仪器故障时,及时补充,保证监测质量。现场采样完成后,采样人员要对仪器设备进行清理、检查,核对仪器的数量及编号,做好入库记录。现场仪器与设备应定期维护保养,填写维护保养记录,保证仪器与设备处于完好状态。

3.3样品运输和保存中的质量控制

在环境采样分析时,不同项目样品需要选择不同的保存条件,样品久放会受生物因素、化学因素和物理因素影响,某些组分的浓度可能会发生变化,从而导致最终监测结果的失真。在采样过程中,容器材质对环境样品中某些组分有吸附作用,为了控制这类误差,必须根据监测项目的要求来选择材质合适的采样工具和容器。样品采集后根据不同项目及时添加固定剂,对需要冷藏或避光保存的样品从采集、保存到运输应及时冷藏或贮存于暗处。样品采集结束后及时贴好标签,填写好采样记录单,如有特殊情况应如实在采样记录单上注明。样品采集后应立即送回实验室,移交实验室时办妥交接手续,并签字确认,如样品不能及时进行分析测试,考虑到样品的稳定性,样品应贮存在温度低于4℃冰箱里。

3.4提高现场采样人员素质

要保证环境空气监测质量体系有效施行,那就要对现有的环境空气监测工作人员加强管理培训,提高监测人员综合业务素质。现场监测人员操作技能的高低、责任心的强弱、工作态度的好坏将会主观地导致环境空气监测结果的准确性。现场监测人员须通过上岗理论考试和实际操作考核,监测单位应定期组织现场采样业务培训和交流以提高现场采样人员的业务技能。环境空气监测人员的素质不仅包含业务能力,更重要的是敬业精神和责任心,要定期进行监测人员的职业道德教育来提高现场采样人员的工作责任心。

结束语:

综上所述,环境空气监测全过程中的质量控制是保证监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性的前提,现场采样是整个环境空气监测活动的开始,处于基础和核心位置。

参考文献:

空气环境监测分析例2

中图分类号: X83 文献标识码:A文章编号:

近年来,我国政府始终高度重视大气环境治理工作,监测标准更加明确,监测仪器更加准确,监测手段更加多样,监测结果更加科学。但是,由于空气污染源的多样性和复杂性,空气质量评价等级往往与公众的实际感受有所偏差,无法全面、客观和科学的反映出空气质量的好坏程度。所以,学习了解发达国家或地区的相关工作的特点和优点,对于我国空气质量监测与评价体系的完善具有重要意义。

本文对包括美国、英国、中国香港等发达国家及地区在环境空气监测与评价工作方面的进展进行梳理,从中总结出各国及地区的先进经验和科学方法,并与我国现有方法和制度进行比较,提出一些改进建议,为我国空气质量监测和评价工作提供有益参考。

1.中国香港

1987年香港依据国际标准制订了适用于全香港的空气质量标准,列出7种需要控制的空气污染物。该标准以科学方法分析空气中的污染物浓度与市民健康受空气污染影响的相互关系。

1.1 空气监测现状

香港环境保护署在全港设立了14个固定监测站,分别为11个一般监测站和3个路边监测站。一般监测站主要装设于4至6层高大厦,代表了市民大部份时间所接触的空气污染情况,较有参考价值。

除了一般监测站外,还设置3个路边监测站,分别位于铜锣湾、旺角及中环交通繁忙的道路旁边,用于制定市区内繁忙路旁的空气污染指数,会比一般空气污染指数为高。对那些经常在车辆繁忙的街道上连续停留数小时的市民来说,路边空气污染指数则较为重要。

香港这种分类安排,既能兼顾到广大市民的不同需求,又能掌握城市总体空气质量状况和道路汽车尾气污染情况。

1.2 空气质量评价体系

香港环保署采用的空气污染指数(API指数),是将可吸入颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧和二氧化氮等5种污染物浓度转化为0至500的数字来表征环境质量状况。空气污染指数分级详见表1。

表1. 香港的空气污染指数分级

空气污染指数 空气污染水平 对健康的影响

0至25 轻微 预料没有影响

26至50 中等 预料没有影响

51至100 偏高 预料不会有急性的健康影响,但如果长时间在这空气污染水平中,可能引致慢性不良影响。

101至200 甚高 患有心脏或呼吸系统毛病者的健康情况可能轻微转坏,而一般人或会稍感不适。

201至500 严重 患有心脏或呼吸系统毛病者的健康情况可能会明显地受影响,而一般人普遍会有不适的情况(例如眼睛不适、气喘、咳嗽、痰多、喉痛等征状)。

香港还通过统计各测点不同污染物的达标情况来表征全市环境空气质量的变化。其中1小时、8小时和24小时浓度限值为短期空气质量标准,3个月和1年浓度限值为长期。

1.3 小结

纵观香港地区环境空气监测的相关规范与评价体系,可以总结出以下几个优点:

1、针对人口密集的城市特点,香港监测站点分布更为合理和人性化。让不同区域的市民都能准确及时地了解自身所处的空气质量状况,做好自身预防措施。

2、香港的环境空气质量监测标准所涉及的指标更为全面,标准的限值更为细致。不同时段的标准,对于监测数据的综合分析提供的更为详尽的依据。

3、香港的环境空气质量评价体系更为关注环境空气质量对人体健康的影响,详尽地列出了不同污染物达到高浓度时对健康构成的影响。这对于市民了解不同污染物的危害有警示作用。

2.美国

2.1 空气监测现状

自1970年《清洁空气法案》颁布生效以来,美国逐步整合各州资源建立起国家空气监测系统。全美大约4000个空气监测点位,分为:州和地方、国家和特定目的等三类监测站。后来新增了光化学评估监测站用于监测臭氧化学前体物质。目前,全美监测站规模和分布范围取决于州和地方空气污染控制部门的需要。有的着重于污染物高浓度和人口高密度地区,有些根据部门需要服务于特定研究。

2.2 空气质量评价体系

最新修订的美国《清洁空气法案》制定两类空气质量标准:初级标准设定限值以保护公众健康,包括敏感人群,如哮喘病人、老人。小孩等;次级标准设定限值保护公众福利,包括减轻能见度降低以及对动物、植物、农作物和建筑的损害等。

美国采用空气质量指数(AQI)评价每日空气质量,依据臭氧、颗粒物、一氧化碳、二氧化硫和二氧化氮5种主要空气污染物,告诉公众空气清洁或污染状况以及可能对健康造成的影响。AQI被划分为6个类别,详见表2。

表2.美国空气质量指数AQI等级划分

AQI 健康关注水平 标注颜色

0~50 好 绿

51~100 中等 黄

101~150 对敏感人群不健康 橙

151~200 不健康 红

201~300 极不健康 紫

301~500 危险 粟

AQI计算公式如下:

式中,为 污染物的指数值;为污染物的浓度值;为所在浓度区间的临界值高值;为所在浓度区间的临界值低值;为与对应的AQI;为与对应的AQI。AQI的值为根据各项污染物浓度计算的分指数的最大值。

2.3 小结

通过上述美国环境空气监测评价体系的相关资料,优点如下:

1、美国的四类环境监测站的侧重点不同,针对性强。美国充分考虑了其国土面积广阔,但人口分布极不均匀的特点。

2、特定目的监测站并非固定站点,而是可改变和调整优先次序的流动站点,这是受环境和资源限制的固定监测网络的有益补充。

3、美国的环境空气质量监测标准分级针对不同人群而设定。这样既兼顾到特殊铭感人群的生存状况,又适用于普通公众。

3.英国

3.1 空气监测现状

当前英国共有超过400个国家控制的空气质量监测点位,共同组成自动监测网络和手工监测网络。与自动监测给出的即时浓度不同,手工监测点位只监测特定采样周期(典型为一天或一月)的平均浓度。其中,城乡自动网络监测点位在英国的分布情况见下表(截至2007年),运行概况见表3。

表3. 英国空气监测网络运行概况

空气环境监测分析例3

【摘要】对松原市环境空气质量监测点位调整的必要性、调整方案的确定及点位调整可行性等进行阐述。

关键词 空气质量;点位调整;分析

实施空气质量新标准监测工作是贯彻落实第七次全国环境保护大会精神和《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)的重要内容,是落实环保为民、满足公众需求和提高政府公信力的重要举措,是健全和完善环境质量评价体系的具体步骤。《中共吉林省委吉林省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》中明确提出“全面推进大气环境质量新标准实施,各市州在2014年年底前实现对大气臭氧、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳等新增污染物指标进行适时监测要求。随着社会经济高速发展,城市建设面积的不断扩大,原有的环境空气质量监测点位周边环境和建筑发生了巨大的变化,需要重新调整。

1点位调整必要性

1.1原有点位布设情况

松原市环境空气质量监测点位始建于2003年,依据环保部环发【2012】42号文《关于印发国家地表水、环境空气监测网(地级以上城市)设置方案的通知》,2012年松原市两个点位正式纳入国家环境空气质量监测网,江南站经度:124°49′45″,纬度:45°05′16″,江北站经度:124°51′10″,纬度:45°09′51″。2个点位均位于宁江区,属于二类功能区内。

1.2点位调整必要性和依据

由于原有的环境空气质量监测点位周边环境和建筑发生了巨大的变化,导致现有城市点位采样空间缩小,现有江北监测点位一侧已建高楼;江南监测点位所在办公楼搬迁,原办公楼已划归开发商使用。两个点位均不符合《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664-2013)标准要求。依据《环境空气质量监测规范(试行)》(原国家环境保护总局公告2007年第4号)中的相关规定,原点位已不能满足监测点位设置的要求,有必要对城市点位进行调整。

2点位调整方案

2.1调整原则

(1)因城市建成区建筑发生较大变化,导致现有城市点采样空间缩小或采样高度提升而不符合本标准要求的,可变更点位。

(2)因城市建成区建筑发生较大变化,导致现有监测点位采样空间缩小或采样高度提升而不符合本规范,在最近连续3年城市建成区内用包括拟撤消点位在内的全部点位计算的各监测项目的年平均值与剔除拟撤消点后计算出的年平均值的最大误差小于5%,且该城市建成区内的监测点数量在撤消点位后仍能满足本规范要求时,可撤消点位,否则应按要求变更点位。

2.2调整实施方案

松原市原有环境空气质量监测点只有2个,因1个采样空间缩小,1个面临拆迁,点位均不符合规范要求,经对建成区重新规划、专家论证,确定在勘探研究院内和采油工艺研究院院内新建两个点位,点位名称仍为“江南”、“江北”。

拟新建“江南”点位位于勘探研究院院内,具体地址在吉林省松原市源江西路。经度:124°48′4″,纬度:45°7′17″,海拔高度:125.6m。因松原市环境空气功能区未进行划分,均按二类区。

拟新建“江北”点位位于采油工艺研究院院内,具体地址在吉林省松原市长宁北街。经度:124°48′25″纬度:45°11′30″,海拔高度:142.2m ,功能区类别为二类区。

3拟新建点位与原监测点位对比监测试验

3.1近三年原点位空气质量监测数据

松原市2010、2011、2012年市区空气中的可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三项污染因子监测数据详见表1。

监测结果表明,松原市近三年空气污染物变化趋势基本平稳。各项污染物的浓度限值均达到国家二级标准。

3.2拟新建点位监测数据统计表及结果分析

拟新建的两个监测点位分别于2013年6月3日至6月17日进行了连续15天的手工对比监测。监测统计数据详见表2。

根据监测结果分析:拟新建两个监测点污染物浓度日均值与原有两个点位可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮污染物浓度日均值相对偏差分别在-6.5~9.1%、-12.5~2.9%和-9.1~6.2%之间,符合环境空气质量监测规范中新建点位技术要求。

4点位调整结论

拟新建的两个环境空气质量评价城市监测点位,周围50米内无污染源,附近无高大建筑物,监测点位周围无强电磁干扰,周围环境状况稳定,安全和防火措施有保证,有可靠的电力供应,交通方便,通信线路易安装和检修。监测点周围有合适的车辆通道,便于设备运输和安装维护。

新建的江南站和江北站监测点位与原监测点位平均浓度偏差在±15%以内,符合环境空气质量监测规范中新建点位技术要求。

参考文献

[1]环境空气质量监测规范(试行)[Z].原国家环境保护总局公告2007年第4号.

[2]HJ664-2013 环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)[S].

[3]关于增设和调整城市环境空气质量监测点位的通知[Z].原国家环境保护总局环办【2007】48号.

空气环境监测分析例4

中图分类号:Q89 文献标识码:A 文章编号:

所谓环境空气监测就是指,环境监测机构对环境空气监测的程序及法规进行规定,对表示环境空气质量和发展趋势的各种要素进行全面的技术监测,并对环境行为符合相关法律法规的状况进行相应的执法监督、控制和评价。近些年来,我国的经济取得了高速的发展,城市化、工业化进程不断提升,城市原有的环境、规划和人口分布产生了巨大的变化,城市原有的环境空气监测网络已经无法满足当前环境空气检监测的需要,环境空气监测质量需要进一步的提升。

一、环境空气监测中质量控制存在的问题

当前影响环境空气监测质量的主要问题表现为:一些高精度监测点位的筛选确定及评估体系还不是非常完善;缺少高频次、高准确度、高分辨率的立体监测方法和设备;一些空气监测设备的质量控制技术已经无法适应当前的监测需求;监测所获得的数据信息无法得到充分深入的分析;缺少必要的环境空气质量和污染源归因和反控制技术;缺少必要的环境空气监测预警技术等。

二、环境空气监测质量控制的有效措施

2.1、不断优化环境空气监测点位布局

随着我国城市化的不断发展,工业水平正在不断提高,原有的环境空气质量监测点位已经无法满足当前社会环境管理的需要,因此,建立科学合理的环境空气监测点位已经成为一项迫切的需要。首先,对环境空气监测的点位网络进行优化,坚持、系统化、完整化及代表性的点位设置原则,对现有的环境空气监测点位进行充分的优化调整,实现点位网络的科学布局和设置。其次,点为网络应该逐步朝着基层和农村延伸,在基层和农村建立专门的环境空气自动监测站,从而实现空气质量监测的城乡一体化,从而建成一个覆盖面广,符合当前社会环境空气监测要求的环境空气监测网络。

2.2、不断提升环境空气监测的准确性和公信力

环境空气监测能力的高低主要是有科技水平决定的,科学技术水平的高低直接影响着环境空气监测质量。当前,环境空气监测工作的复杂性越来越高,这也给环境空气监测科技水平提出了更高的要求,同时也是环境空气监测科技提升和变革的一次重大机遇。

2.3、以综合防治为基础,不断提升空气质量

环境空气质量的提升需要长时间的努力,不能简单的依靠某一种方式或手段来实现,应该多种方式共同努力的方法。环境空气监测是环境空气质量控制的第一步,只有实现科学有效地监测,才能够更好的实现联合防治和控制。首先,不断加强部门间的协同合作;其次,实施环境空气防治责任制;再次,不断加强法律法规建设;最后,加强各种治污工程的建设。此外,还应该加大对机动车的监测和治理工作,利用旧车淘汰、标准升级、区域限行、油气回收等手段,强化对机动车尾气的治理工作。

2.4、加强相关环境空气监测技术的培训

要想实现环境空气监测质量的提升,全面提高生态文明建设水平,必须重视社会对环境空气信息的知情权和监督权,大力推动环境空气监测信息的公开化。首先,利用各种技术讲座的形式,对当前的环境空气质量标准进行深入的分析和解读,并对相关的空气监测技术人员进行全面的技术培训。其次,邀请领导、专家、设备厂家进行环境空气监测知识的讲座,加强对PM2.5相关监测设备的技术培训,不断提升环境空气监测人员的技术水平。此外,还应该不断培养环境空气监测人员良好的学习氛围,举办各种形式的环境空气知识竞赛活动,调动相关人员的学习积极性,形成一种良好的学习环境空气监测技术知识的分为,最终实现提升环境空气监测质量的提升。

2.5、加强空气自动监测系统联网

利用空气自动监测可获得连续监测结果的特点,实现省级和国家自动监测网络的联网,为省级和部级监测站实时分析评价区域性的空气质量,及时为环境管理服务提供了方便,各省级站将根据自己情况,逐步建立空气自动监测网络。空气自动监测系统联网控制体系,同时空气自动监测已成为空气质量监测的主要手段,原有城市环境空气自动监测系统质量保证和质量控制体系也需要完善。随着国家现代化发展的进程,国家环境空气监测网将根据国家环境管理的需要,确定全国的环境空气质量变化趋势、空气污染的背景全水平和全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求,及时准确地提供监测和分析结果。

总之,判断大气质量是否符合国家制定地大气质量标准,科学监测是科学治理的基础,对环境空气的监测点选择应科学规范,最真实反映城市总体空气质量,避免人为因素影响监测结果。

参考文献

空气环境监测分析例5

前言

随着社会的进步、经济的发展和人们环保意识的增强,环境空气质量监测越来越被人们所重视。环境空气质量的好坏直接关系到环境的改善和人类的健康,为了能及时准确地反映出环境空气质量,丹东市于2000年、丹东市下属的东港市于2012年相继开展了环境空气质量自动监测[1],取代了原先采用的环境空气质量手工监测方法[2],丹东市的其他县级监测站还在采用手工监测方法。本文就环境空气质量的自动监测方法与手工监测方法及原理进行对比分析,并指出它们的优缺点。

1.空气质量自动监测与手工监测的比较

目前环境空气质量分析监测项目主要是二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)三种污染物。环境空气质量自动监测方法是一套自动监测仪器为核心的自动“测—控”系统,主要由自动监测中心站和各个监测子站组成,中心站由微机控制,进行数据监控、调用、处理、存储、上传等,子站主要由样品采集、空气自动分析仪、气象参数传感器、动态自动校准系统、数据采集和传输系统以及条件保证系统等组成,无需化验室化验。手工监测由现场采样和化验室分析两部分组成。

1.1 自动监测PM10与手工监测PM10的比较

自动监测PM10是现在采用3种方式,β射线法、振荡天平法和光散射法,以β射线法进行比较和说明。

β射线法就是将β射线通过特定物质后,其强度衰减程度与所透过的物质质量有关,而与物质的物理、化学性质无关。通过测清洁滤带(未采尘)和采尘滤带(已采尘)对β射线吸收程度的差异来测定采尘量。β射线法测定PM10就是采用β射线原理,利用抽气泵对大气进行恒流采样,经PM10切割器切割后大气中的PM10颗粒物吸附在β源和盖革计数管之间的滤纸表面上,采样前后盖革计数管计数值的变化反映了滤纸上吸附灰尘的质量变化,由此可以得到采样空气中PM10的浓度。气路中温度检测器、压力检测器及流量检测器保证了气体流量的稳定及数据的准确。

手工监测PM10[3]的分析主要采用重量法进行测量:根据在现场PM10采样,那会实验室进行恒重、称重,根据采样前后滤膜重量之差及采样体积计算PM10的浓度值。

1.2 自动监测NO2与手工监测NO2的比较

NO2自动分析仪:NO与O3发生反应生成激发态的NO2,在返回基态时发射特征光,发光强度与NO浓度成正比。NO2不与O3发生反应,可通过钼催化还原反应(315℃)将NO2转换成NO后进行测量。如果样气通过钼转换器进入反应管,则测量的是NOx,NOx与NO浓度之差即为NO2。

手工监测NO2[4]是采用大气采样器采集环境空气,用吸收液采集吸收。采样器主要是采取单片机控制系统的原理控制恒流和恒温,在恒流和恒温的条件下,通过抽气泵作用将大气通过进气嘴进入装有吸收液的采样瓶,被有选择吸收后,经干燥瓶、过滤器,抽气泵、缓冲瓶、转子流量计、排气嘴排出到大气。在现场采集的样品用HJ 479—2009盐酸萘乙二胺分光光度法来测定二氧化氮:空气中的二氧化氮与吸收液中的对氨基苯磺酸进行重氮化反应再与N—(1—萘基)乙二胺盐酸作用,生成粉红色的偶氮染料,在波长540—545nm之间处测得吸光度,吸光度与浓度值成正比,从而测出NO2浓度值。

1.3 自动监测SO2与手工监测SO2的比较

SO2自动分析仪:基于SO2分子接收紫外线(214 nm)能量成为激发态分子,在返回基态时,发出特征荧光,由光电倍增管将荧光强度信号转换成电信号,通过电压/频率转换成数字信号送给CPU进行数据处理。当SO2浓度较低,激发光程较短且背景为空气时,荧光强度与SO2浓度成正比。采用空气除烃器可消除多环芳烃(PAHs)对测量的干扰。自动监测SO2是采用非脉冲Zn灯发出的光线经过过滤为单色光并聚集在SO2的反应室进行的。这种紫外激发光速的强度同时被光通量检测器测定,反应室样气中的SO2分子被紫外光激发辐射出高波长的荧光,通过检测荧光强度得到SO2浓度。

手工监测SO2[5]是采用大气采样器采集环境空气:采样器主要是采取单片机控制系统的原理,控制恒流和恒温的条件下,通过抽气泵作用将大气通过进气嘴进入装有吸收液的采样瓶,被有选择的吸收后,经干燥瓶、过滤器、抽气泵、缓冲瓶、转子流量计、排气管排出到大气中去。SO2分析是根据HJ 482—2009副玫瑰苯胺分光光度法来进行,SO2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加成化合物分解,释放出的SO2与盐酸副玫瑰苯胺作用,生成紫色化合物,用分光光度计在577nm处进行测定,所测得的吸光度与浓度值成正比,从而得出SO2浓度值。

2.空气质量自动监测与手工监测优缺点比较

(1)空气质量自动监测能够及时、准确地测量出空气中每一时刻污染物的浓度,不仅能够提供日均值,而且每天的最高值、最低值都能及时反映出来,避免人为因素所造成的误差。这种自动监测的方法不用把采集的样品拿回到实验室,不需要化验分析,直接读出测试结果。但自动监测仪器昂贵,运行费用高,对供电要求严格,操作相对复杂,不易掌握。

(2)手工监测经过多年的使用,逐渐被人们所认同,但手工监测采样时间长,不能及时报出空气中污染物的浓度,只能提供日均值,易发生人为误差。这种方法在外面采集的样品要拿回到实验室进行化验分析,要有实验室仪器设备和人员与之配套。但运行费用低,操作简单、易掌握。

3.结语

对比两种监测方法,综合分析和环境空气监测的现状和发展趋势,建立空气质量自动监测系统是大气环境监测技术发展方向,现已经被我国各大、中城市普遍采用。随着环境监测技术和监测仪器的不断发展及我国经济实力的增强,空气质量自动监测系统会越来越完善,越来越为人们所重视,空气质量日报及实时报告会更加及时准确,以利于社会经济不断发展和满足人们对环境的了解等需求。

参考文献:

[1]HJ/T193-2005,环境空气质量自动监测技术规范[S]

[2] HJ/T 194-2005, 环境空气质量手工监测技术规范[S]

空气环境监测分析例6

1997年1月,国务院第三届环委会第十二次会议审议了由国家环境监测总站提交的“关于在部分城市开展空气污染预报工作的建议”的报告,提出为更好地反映环境污染变化势态,为环境决策提供及时、准确、全面的环境质量信息,并使环保工作更好地接受公众监督、促使我国环境监测工作与国际接轨,建议在我国开展城市空气质量日报及空气污染预报工作。一、开展环境空气质量周报 建设海口市环境空气质量自动监测站1997年,国家环保总局要求,全国47个重点城市分三批实施空气污染周报,第一批实施时间1997年10月1日,第二批实施时间1997年12月1日,海口市安排在第二批。为了确保周报工作的顺利进行,1997年12月底,海口市政府安排300万元专项资金,从美国引进具有90年代先进水平的空气质量自动监测系统仪器,建立由四个子站、一个中心监控站组成的空气质量自动监测站,1998年1月开始子站站房建设,子站站房建在由海口市环保监测站1993年优化布设并经国家环保总局认定的大气质量监测国控点上,3月份安装仪器,4月份整套仪器系统试运行,5月份正式投入开展了空气污染周报工作。海口市环境空气质量监测采用美国热电子公司空气质量自动监测系统进行实时监测,整个系统由电脑联网的四个监测子站和一个中心监控站组成,每个子站备有二氧化硫脉冲荧光分析仪、氮氧化物化学发光分析仪、可吸入颗粒物β射线分析仪,其中的一个子站还备有小型气象测试仪器。系统二十四小时连续对环境空气进行自动采样、分析,完全无人值守,能实时显示海口市空气污染物浓度的变化值。为了保障子站仪器设备的正常运行,提高仪器使用寿命,必须加强对仪器的维护,为此,在空气自动监测站建成后,成立自动站工作小组,制定了相关的管理制度和子站仪器安全巡查工作制度。子站仪器由两位责任心强、技术水平高的工作人员负责维护,每周对四个子站各巡查三次,记录仪器运行状态的数据参数以及外部保养、易耗品更换等。二、实施环境空气质量日报 建立日报工作管理制度2000年6月5日,国家环保总局要求全国47个重点城市实施空气污染日报,海口市环境保护监测站每天中午12点由中心监控站从四个子站电脑提取三种污染物浓度(二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物)监测数据后,对数据进行整理、汇总并生成报表,经技术主管人员审核,确认无误后,通过电脑登录国家环境监测总站网站向国家环境监测总站报送。国家总站根据上报污染物的浓度计算出空气污染指数(api)后,报中央电视一台于每日晚间新闻后播出。日报工作形成由监测站业务主管副站长监管,大气室主任督促,自动站工作小组固定二位工作人员采集数据及汇总并生成报表的管理制度。三、建立海口市环境空气质量预测模型 开展海口市环境空气质量预报工作2001年初,国家环保总局要求全国47个重点城市在继续开展空气质量日报工作的基础上于2001年6月5日“世界环境日”开展空气质量预报。2001年1月至4月,海口市环境保护监测站大气室会同技术室研制了海口市环境空气污染预测模式,利用环境空气质量自动监测站近两年的每日监测数据,并对影响大气污染水平的气象因素进行研究,使用线性回归方法和平稳时间序列分析方法,找出气象因子与大污染物浓度之间响应关系,及污染物浓度日变化之间联系,建立海口空气质量预报模型。5月试行预报,6月5日正式向国家环境监测总站通报。即时后每日的中午12点、下午2点分别向国家环境监测总站报送空气质量日报和预报,国家总站根据上报污染物的浓度计算出空气污染指数(api)后,报中央电视一台于每日晚间新闻后播出。从2001年到2002年的预测结果统计,准确率69%—92%。四、1998年—2002年海口市环境空气质量变化趋势从海口市环境空气质量自动监测站中心监控站数据库提取1998至2002年的监测数据进行统计分析,海口市五年的环境空气质量处一级水平(见表1),两项气态污染物年均浓度远低于一级水平(见表2、3、4)。空气污染物每年的年月变化特性一样,呈春、冬两季高,夏、秋两季低。以1999年的tsp监测数据为例,图1体现出该污染物年月变化趋势。表1 1998—2002年海口市环境空气污染指数及首要污染物年份 1998 1999 2000 2001 2002污染指数api 74 75 65 36 31空气质量级别 级 ⅰ ⅰ ⅰ ⅰ ⅰ首要污染物 tsp tsp tsp pm10 pm10表2 1998—2002年海口市so2浓度变化趋势年份 1998 1999 2000 2001 2002浓度 mg/m3 0.004 0.008 0.007 0.009 0.008级别 级 ⅰ ⅰ ⅰ ⅰ ⅰ表3 1998—2000年海口市nox浓度变化趋势年份 1998 1999 2000浓度 mg/m3 0.014 0.013 0.017级别 级 ⅰ ⅰ ⅰ表4 2001—2002年海口市no2浓度变化趋势年份 2001 2002浓度 mg/m3 0.012 0.013级别 级 ⅰ ⅰ表5 1998—2000年海口市tsp浓度变化趋势年份 1998 1999 2000浓度 mg/m3 0.074 0.075 0.065级别 级 ⅰ ⅰ ⅰ表6 2001—2002年海口市pm10浓度变化趋势年份 2001 2002浓度 mg/m3 0.036 0.031级别 级 ⅰ ⅰ五、下步的打算1、进一步健全自动站的管理制度,加强自动站巡查力度,确保自动站正常运转。2、开展新海口大气优化布点研究,积极争取政府资金,增设两个自动监测子站。

空气环境监测分析例7

[引言]:

工业经济的发展提高了人们的经济生活水平,同时也由于环境污染日趋严重而正在付出代价。越来越多的污染物被释放到空气中,使得空气质量下降并威胁到人们的生命健康。环境保护部门承担着环境空气质量监控的责任,面对目前的环境空气质量污染问题,就需要采用自动监测系统以执行连续监测工作,不仅可以提高监测效率,而且还能够保证获得准确的数据。但是,当自动监测系统运行的过程中,会受到诸多因素的干扰而影响监测质量,这就需要实施必要的管理工作,并采取有效的技术维护措施,以确保环境空气质量自动监测系统稳定运行。

1、环境空气自动监测系统的构成

环境空气自动监测系统包括中心站、子站、分析检验室和流动监测站。系统处于自动运行状态,从对空气的采样、对样品进行分析到获得分析结果,都可以通过监控系统获得[1]。子站将所采集的信息传递给中心站,中心站将所收到的信息进行汇总之后,指导子站的监测工作,子站则会按照中心站的指导对空气样品进行分析,并将监测所获得的数据传递给中心站。对于子站的样品分析工作中所存在的不足,流动监测站会予以补充,使得指定区域的环境空气检测工作能够高质量地完成。对于空气样品的分析是在检测实验室中完成的。

2、环境空气自动监测系统的维护特点

要确保所获得的采样数据分析结果准,就要注重对自动监测系统的保养工作,并定期地对改系统进行维护,以确保自动监测系统能够在环境空气质量检测中准确运行。环境空气自动监测系统的维护工作中,点式监测系统和开放光程检测仪都是重点的维护对象。

2.1点式监测系统的维护

点式监测系统从构成上来看,包括空气采样装置、监测仪器、数据校准设备、数据分析系统。主要监测的对象为空气中所含有的一氧化碳、二氧化硫以及氮氧化物等等,包括空气中所悬浮的颗粒也需要进行检测[2]。对点式监测系统进行维护,主要是维护好空气采样系统和空气监测系统。

2.2开放光程检测仪的维护

开放光程检测仪没有采样系统,所采用的测量方式是非接触测量,除了对一氧化碳气体进行检测之外,还要监测空气中的其他气体成分。在对开放光程检测仪的维护进行维护的工作中,主要的维护内容是监测仪器、子站系统。

3、对子站监测系统的检查

要确保环境空气自动监测系统所采集的数据准确,就要做好监测子站的检查工作,包括采样系统、检测仪器等等的性能都要进行检查,确保一周检查一次,而且还要根据实际工作情况调整检查的周期。检查子站监测系统的时候,要检查子站的站房内和站房外。在检查子站的站房外的时候,要根据不同的仪器,选择相应的检查方式。如果所选择的是点式监测仪器,就是要对观测点周围的物态进行检查,包括建筑物、山等等都要予以准确定位,对系统的检查主要对采样器进行检查,看采样头以及管路是否出现了松动,采样点的四周是否存在污染点[3]。此外,还要检查各种相关的设备,包括气象杆、避雷针等等。对站房内各项影响因素进行检查,诸如室内空气质量,空气的湿度和空气的温度等等,要求各项指标都界定在标准范围内容,同时,还要对供电线路的运行情况进行检查,诸如仪器的清洁程度、房屋是否有漏雨的现象等等。在检查仪器的时候,要对监测仪器的运行状况进行检查,诸如仪器监测过程中所获得的数据等等。此外,还要对标准气体的消耗情况进行见检查,并对PM10 纸带的使用情况进行检查。检查点式仪器的时候,要对空气中所含有的氮氧化物的漂移量以及二氧化硫漂移量进行检查,要求所获得的数据在规定的范围内。

4、对子站监测系统的维护

维护点式监测仪器的主要工作是对更换二氧化硫的滤膜、氮氧化物的滤膜以及颗粒物的滤膜,对滤膜的完整性进行检查。如果发现滤膜出现了空洞,就要停止气泵的运行,更换滤膜。在清洗氮氧化物以及二氧化硫的管路,在清洗完毕之后就要测试好防漏工作,以确保管路质量合格。清洗采样头的工作中,要保证采样工作能够准确执行。在检查空压机的时候,要对空压机定期清洗,对过滤网进行检查,但是否存在堵塞的现象。在检查站内的空调设备的时候,要对过滤网进行清洗,确保过滤网能够正常使用并发挥作用。在检查各种仪器的时候,要熟悉各种部件的维护说明,根据说明检查部件或者更换部件。在对各种仪器部件进行安装的时候,要做好校准工作[4]。在对标气进行更换的时候,要使用新标气冲洗减压阀。当测定氮氧化物的时候,要对仪器进行校标并调零,冷却器的温度要归零,确保反应室的空气压力处于恒定状态。在维护开放光程监测系统的时候,要注意更换氙灯的周期,每间隔六个月至八个月就要更换一次氙灯,还要对风扇进行清扫。维护望远镜的工作中,要注重清洗窗镜和反射镜,根据望远镜的使用实际情况对清洗频率加以确定。

结语

空气质量自动监测系统的运行是否正常,直接关乎到环境空气的检测质量。每个子站的检测工作都要按照技术规范执行,但是,往往会由于自动监测系统的质量问题而影响到检测数据的准确性。对自动检测系统实施管理和维护工作是非常必要的。

[参考文献]:

[1]王普力,陈程.空气自动监测站的运行维护与远程故障诊断[J].仪器仪表与分析监测, 2012(01): 36―38.

空气环境监测分析例8

中图分类号:B82 文献标识码: A

引言

环境空气质量自动监测系统的质量保证和质量控制是复杂和长久性的,在监测系统的每个环节都要做好质量控制和质量保证,在平时的巡检和日常维护中,要按照规范的要求严格执行,精心维护好每台仪器,定期对仪器进行零点和跨标校准,多研究解决仪器故障的方法,把工作做在平时,使监测仪器做到正常运行,监测数据能够准确可靠。

1. 环境空气自动监测质量控制的现状

硬件方面,为使质控数据的获取愈加方便准确,又能增强数据的可比性,应运用同一品牌类型的分析仪器,并将数据传输模式从原来的模拟信号改为串口数字信号。在各个子站中,应将各台分析仪器及质控仪器串联到现场,经过网络连接到中间体系。这样,在现场或远程都可以控制仪器进行质量控制,并可实时监控仪器的质控情况。软件方面,可在现场的软件中设置所有分析仪器的质控命令,令其在指定的时间内执行,命令完成后可自行结束进程。质控命令执行过程中的数据都被标上对应的标识,命令执行结束后,软件可依据各种标识分辩各类质控数据,并将其存储构成进行陈述,再依据质控标准判别质控数据是否合格,最终将其传输到中间体系。

2. 建立环境空气自动监测系统质量保证体系

2.1环境空气自动监测体系是一套集仪器仪表、光谱分析、化学分析、计算机技术、数据传输等专业技术于一体的高科技监测体系。

环境空气自动监测体系对环境空气的监测与通用的实验室分析有着显著不同。首先,此体系是由采样体系、监测仪器、计算机系统及通讯体系和质量操控体系构成。不论哪个环节呈现细微偏差,都将影响全部体系的正常运转,乃至导致体系失灵。其次,体系是无人值守、主动运转,维护管理周期较大,运转过程中呈现的问题有时不能及时发现。并且体系每天的数据收集量极大,如果数据不精确也会影响监测成果的精确性,进而影响环境管理决策的正确性。因而, 对自动监测体系施行质量管理和质量保证显得非常重要, 并且对于整个环境空气自动监测行为具有十分重要的作用。

2.2环境空气自动监测系统的质量控制和目标监测数据的精确牢靠,关系到环境质量评估和环境管理的经济问题。树立完善的环境空气质量保证和质量控制系统,目的是定时对环境空气自动监测系统进行评估,以保证监测数据的精确可信。

2.3监测数据的代表性、可比性和有效性。监测数据的代表性体现在每个子站的数据必须能反映子站所在地及周围的环境水平,而可比性则要求在有关的时间与空间范围内,空气质量数据库可用共同的数据单位树立数学模型。

3.环境空气监测的质量控制

3.1气体污染物监测的操控

气体污染物监测法主要是手工监测法、长光程空气自动监测法和点式空气自动监测法。从采样的空间范围看,手工监测法和点式自动监测体系均是收集采样口邻近狭小范围内的空气。长光程自动监测仪的收集样本更能代表这一地带气体浓度的平均值。从采样的时间看,手工监测法要在24h内接连不间断的进行采样,并且每天收集的样品只能监测到该日的日均值。而点式空气自动监测法,对不一样的空气成分都会有对应的监测仪器,能够在各个时刻段监测到气体浓度的改变。因此,不一样的监测方法要根据具体情况需要来进行挑选运用。

3.2样品分析过程的控制

手工监测法选用特定的吸收液吸收特定气体,然后选用分光光度法测定,该方法或多或少存在吸收液吸收气体不完全的坏处。长光程自动监测体系是运用光学差分吸收光谱的方法,凭借气体分子所吸收的波长的不一样这一特征,从而断定气体分子的浓度。该办法较手工监测法更为精确的测定出气体浓度,避免了气体吸收不完全的缺点。但是,在运用该种办法时,要注意气候情况,在风雨、浓雾等影响较大的气候不能运用。点式空气自动监测仪能够对每种气体进行分隔监测,每种分析仪都会装备独自的采样设备,并经过采样仪进行特定的剖析。点式空气自动监测仪不只避免了气体吸收不完全的坏处,并且在风雨、浓雾等恶劣气候也能够进行运用。

4. 环境空气自动监测系统的质量保证和质量控制

4.1环境空气质量

确保包含了能够保证环境监测数据正确牢靠的全部活动和方法,如断定监测数据的质量需求,拟定相关的采样校准数据分析的规程等内容。质量控制分为内部质量控制和外部质量控制,内部质量控制包含比如仪器的功能监测,标气和分析仪的平行实验以及仪器设备的定时校准等; 外部质量控制需由上一级进行定期的现场核查和评价。

4.2标准物质

运用国家一级规范物质作为基准,对商业级校准物质进行验证,关于标定仪器则按计量需求定时核证,并依照监测技术规范对监测仪器进行抽测。这样的实验是实验室状态下严格进行的。校准过程中运用的规范气体,应选用国家规范物质研究中心出产的规范气体,运用半年后替换。钢瓶减压阀运用双级调压稳压构造。

5. 环境空气自动监测系统运行管理制度

环境空气自动监测档案是对环境空气自动监测体系的筹建和发展进程开展的文献性记载,如子站初始设置,包含站号,站名,经纬度,点位大气功能区,监测项目,子站周围环境情况描绘等。从仪器开箱检验之日起即对仪器的类型,称号,出厂日期,出厂标识,检验日期,检验进程,检验成果,参加检验人员,检验审阅及仪器在体系的编号作详细的记载,并保留仪器设备完好的说明书及装置调试,运转操作规程等。在仪器使用进程中进行跟踪记载,如标定记录,运转维护记录,质控记录等。定时整理、备份环境空气自动监测体系完好的初始数据和与初始记载对应的运转时刻记录,确保初始数据的完好性和不可更改性,并进行材料的分类整理归档,树立环境空气自动监测体系的采样体系维护规程,标定规程,仪器定时审验规程,标准传递准则和体系功能,数据传输的验证准则,以确保体系在牢靠的质量控制当中。对环境空气自动监测体系要树立操作规程,工作人员应遵守持证上岗准则、工作人员岗位责任准则、子站巡检准则,体系运转记载准则和值勤记载准则。空气质量日报要实施三级审核准则,将人为因素对体系运转进程中的影响降到最低。

结束语

随着社会的不断发展,我们的生活水平的不断的发展,国家越来越注重环境空气质量。为了对环境空气质量进行有效监控,我国引进了领先的自动化监测技术,在各个地方设立监测站,确保空气质量监测数据的准确性、一致性和实时性,确保了环境空气自动监测体系的正常运营。

参考文献

[1]闫静. 盆地气候条件下成都市城区臭氧污染特性研究[D].西南交通大学,2013.

[2]但德忠. 环境空气PM_(2.5)监测技术及其可比性研究进展[J]. 中国测试,2013,02:1-5.

[3]岳玎利,钟流举,周炎,区宇波,袁鸾. 珠三角地区区域空气质量实况体系建设[J]. 环境监测管理与技术,2013,03:1-5.

[4]吴迓名. 新空气质量标准实施后空气质量自动监测质保审核的建立探讨[J]. 环境监控与预警,2013,03:53-56.

空气环境监测分析例9

[中图分类号] X83 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-1-162-1

环境监测是我国环境保护体系中不可缺少的重要组成部分,承担着为环境管理与决策提供技术支持,为环境执法提供技术监督,为经济建设提供技术服务等重要任务。

党和国家领导人对环境保护工作非常重视,对环境监测工作多次提出了更高的要求,环境监测作为环保执法的重要组成部分,迫切需要加强能力建设。

1 存在的主要问题

我国环境监测能力建设中存在的主要问题是:投入不足、管理体制不顺。

1.1投入不足。

长期以来,国家和地方对环境监测的投入十分有限,仪器设备装备整体水平较差,这是造成我国现阶段环境监测能力薄弱的最直接原因。目前,全国环境监测系统共有仪器设备原值7亿元,平均30万元/站;国控网监测站仪器设备原值约3亿元,平均160万元/站。

近年来,环境监测的影响虽日益扩大,但环境监测经费投入十分有限的问题仍未从根本上得到解决,尚未建立稳定的经费筹措渠道与投入保障机制。财政事业经费作为环境监测经费的主要渠道,纳入同级地方财政的做法在有些地区尚未得到落实,因而无法满足正常环境监测工作需要。执行国家任务的环境监测网络的运行也缺乏足够的经费支持,仪器装备经费十分有限,运行管理困难。

环境监测从质量监测发展到污染源监测、从常规项目监测发展到有毒有害项目监测、从城市环境监测扩展到生态和区(流)域环境监测、从浓度监测发展到总量监测、从手工监测发展到自动监测,其范围、项目、频次、技术、时效性等要求也随之发生变化,这对环境监测技术和仪器装备水平提出了更高的要求。经费投入不足客观上已成为制约环境监测事业发展的重要因素。

1.2管理体制不顺。

我国现行的环境监测网络管理体制具有计划经济色彩,是按行政隶属关系运作的管理模式。在环保系统内部,条条管理任务、块块管理人财物,这是导致低水平投入,进而导致区域间环境监测能力明显差异的重要原因;在管理部门之间,农、林、水利、工业、资源等部门的环境监测机构各自为政,彼此独立,重复交叉,缺乏统一管理,客观上造成了重视地方和部门的局部需要,而轻视国家和全局利益。

由于我国的环境监测站大多建于计划经济时期,因此,环境监测网络也是"先建网后规划"。各地、各部门均建立了为各自服务的环境监测网,网络结构缺乏总体优化,既重复又分散,技术结构缺乏梯度,运行机制与管理体制缺乏活力,各管理部门之间环境信息互相封锁,共享程度低,严重影响了环境监测系统整体能力的发挥。

2 建议

"十五"期间我国应健全环境监测体系,加快环境监测能力建设和现代化建设步伐。

2.1加强管理。尽快修订、颁布《全国环境监测管理条例》,理顺环境监测管理体制,加强环境监测管理法制化建设,建立全国环境统一监测、统一技术规范、统一信息的机制。

2.2加大基础能力建设投入。"十五"期间必须加大国家和地方对环境监测基础能力建设的投入,加快环境监测站标准化建设,尽快形成对生态与环境各要素的监测能力,提高为经济建设、社会发展、环境管理及执法监督服务的水平。

2.3完成水质自动监测站建设。完成全国十大流域重要断面100个水质自动监测站的建设,地方也应加快水质自动监测系统的建设,严密监视主要流域重点断面的水质变化趋势和污染物总量变化趋势。通过水质自动监测站的建设,开展流域水质周报工作,并落实各省出省断面主要污染物排放总量目标责任制。

2.4支持空气质量自动监测系统建设。国家和地方共同支持环境保护重点城市空气质量自动监测系统的建设,建成110多个城市空气质量自动监测点、50个乡村空气质量自动监测点和6个国家空气质量自动监测背景点。所有地级市全部实现空气质量自动监测,并开展城市空气质量日报,在100个环境保护重点城市逐步开展空气质量预报工作。

2.5建设重点污染源自动监控系统。在环境保护重点城市建成一批重点污染源自动监测监控系统。对占65%以上污染负荷的排污大户实现在线自动监测,在中小型排污企业安装等比例采样设备,提高样品的代表性和数据的可靠性。建立国家、省和市级重点污染源在线自动监测网络,并与空气、地表水自动监测系统相结合,形成污染源-环境质量相配合的环境实时监控系统。

2.6建设部级开放式环境分析实验室。建设1个~2个部级开放式环境分析实验室,加强对有机污染物的分析能力,代表国家环境监测分析的最高水平,承担重大环境监测分析任务。

2.7建立全国生态与环境监测网络。应由国家环境保护部门牵头,会同各有关资源部门,建立全国生态与环境监测网络,实现信息共享,避免重复投资。建设全国及重要区域的卫星遥感解析中心,共同承担国家重点生态监测项目。同时,加快地面生态功能监测站能力建设。

2.8加强应急监测能力。加大对应急监测的投入,建立应急监测队伍,配备必要的应急监测仪器和交通通讯工具,尽快提高对突发性环境污染事故应急监测的能力,建立完整的应急监测体系。

空气环境监测分析例10

一、我国环境空气污染现状

人类物质文明的不断提高、人口的不断增长、资源的短缺以及各种自然灾害都已经成为人们面临的可持续发展的问题。我国许多城市的环境空气质量都呈现出恶化趋势,环境空气重污染事件频发,影响范围越来越广,包括北京在内的我国多个城市都曾经出现在世界大空气污染城市名单之中,对居民健康和社会经济的危害日趋显著。随天气的恶化,污染物的排放量增加等多种原因,造成的大气环境污染,危害人体健康。尤其是近几年的雾霾天气,提醒着人们PM2.5污染已经相当严重。

我国环保部在2014年2月份了京津冀、长三角、珠三角区域以及直辖市、省会城市和计划单列市等74个城市的空气质量状况,数据显示,74个城市空气质量平均超标天数比例为39.7%,其中京津冀地区13个城市空气质量超标最为严重,比例达68.5%,其中重度污染占22.6%,严重污染占19.3%。复杂严峻的大气污染形势,对监测设备提出了更高的要求。然而,现有的监测技术和手段已经难以全面反映污染特征,特别是在污染物防控和污染源解析方面,现有的设备明显力不从心。

二、环境空气监测的质量控制

1、气体污染物监测的控制

气体污染物监测方法主要是手工监测法、长光程空气自动监测法和点式空气自动监测法。从采样的空间范围看,手工监测方法和点式自动监测系统均是采集采样口附近狭小范围内的空气。长光程自动监测仪的采集样本更能代表这一地带气体浓度的平均值。从采样的时间看,手工监测方法要在24h内连续不间断的进行采样,而且每天采集的样品只能监测到该日的日均值。而点式空气自动监测法,对不同空气成分都会有对应的监测仪器,能够在各个时间段监测到气体浓度的变化。因此不同方法的特点来进行选择使用。

2、样品分析过程的控制

根据不同方法的优缺点,在实际的具体情况下选择最佳的监测防范,并根据国家制定的环境空气质量标准,来对其进行有效的控制。其标准见表1、表2。

(1)手工分析方法采用特定的吸收液吸收特定气体,然后采用分光光度法测定,该方法或多或少存在吸收液吸收气体不完全的弊端。

(2)长光程自动监测系统是利用光学差分吸收光谱的方法,借助气体分子所吸收的波长的不同这一特征,从而确定气体分子的浓度。该方法较手工监测法更为准确的测定出气体浓度,避免了气体吸收不完全的缺陷。但是,在运用该种方法时,要注意天气情况,在风雨、浓雾等影响较大的天气不能使用。

(3)点式空气自动监测仪能够对每种气体进行分开监测,每种分析仪都会配备单独的采样设备,并通过采样仪进行特定的分析。点式空气自动监测仪不仅避免了气体吸收不完全的弊端,而且在风雨、浓雾等恶劣天气也可以进行使用。

表1 API对应污染物浓度限值

3、对固体颗粒物监测的质量控制

按照对固体颗粒物的监测分析方法,自动监测方法有TEOM微量振荡天平法和Beta射线法,手工监测方法即为重量法。

(1)采样过程的控制

三种监测方法均是对采样口附近狭小范围的气体采样。手工监测方法能够保证一天的总采样时间,从而保证了日均值的准确性。TEOM微量振荡天平法和Beta射线法则能够自动监测系统每天的总采样时间小于24h,可以出具时均值,能够反映出该日颗粒物浓度的变化趋势。

(2)分析过程的控制

手工监测方法是重量法,即根据采样前后的重量差来计算颗粒物的浓度。手工监测方法的滤膜在采样前后只需进行恒温干燥即可测量,挥发性物质损失极其微小。

TEOM微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在空心锥形管振荡端上安放可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特性和它的质量。为了减少加温过程造成挥发性物质的损失,TEOM微量振荡天平法监测仪器可配置膜动态测量装置,能够最大限度减少挥发损失。

Beta射线法则是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的浓度。

三、结语

我国现阶段环境空气污染已经相当严重,空气污染不仅对人类健康造成极大的损害,而且对植被和大气圈都造成了一定程度的影响,通过控制环境空气质量监测方法,可以有效的、准确的实施空气质量监测工作,为环境保护提供有力保障。

参考文献

[1]潘本锋,李莉娜,解淑艳,王瑞斌.如何加强我国环境空气质量监测体系建设[J].环境保护,2014(04)

[2]陈健鹏,李佐军.中国大气污染治理形势与存在问题及若干政策建议[J].发展研究,2013(10)

空气环境监测分析例11

【Abstract】: This paper describes the methods of sampling and analyzing the organic contaminants in the atmosphere at home and abroad, especially for the collection and analysis of volatile organic compounds and semi volatile organic compounds. On line monitoring system is the trend of environmental monitoring of atmospheric organic contaminants.

【Key words】: environmental atmosphere; organic contaminants; monitoring and analysis

随着我国经济的快速发展,各生产、服务企业对大气排放的有毒有害物质已经超过了大气所能承受的限度,部分地区环境污染严重。大气污染物中挥发性、半挥发性和颗粒有机物等有机物污染物。本世纪特别是近几年来,随着对于环境中 VOCs和SVOCs的存在、来源、分布规律、迁移转化及其对人体健康的影响研究,VOCs和SVOCs的危害越来越受到人们的重视,并成为国内外研究的焦点。目前国内外针对大气有机污染物的检测主要有以下几种:

一、吸附剂吸附-脱附-气相色谱/质谱分析

采用吸附剂吸附再用溶剂洗脱或热解析的方式脱附后进气相色谱分析的方式是国内外目前的主流检测方法。

吸附剂又分为活性炭、 担体和热脱附管等类。目前已颁布的环境空气中半挥发性有机化合物的采样和分析方法最全的是美国EPA-TO系列的监测分析方法,在该系列标准中涵盖了大气中有机氯农药、多氯联苯、亚硝胺类、二f英以及多环芳烃的采样及分析方法。

国际标准化组织关于环境空气中挥发性有机物分析测定有:ISO 16017溶吸附管/热解吸/气相色谱仪法测定室内空气、环境空气和工作场所空气中挥发性有机物、ISO 16200-2001溶剂解吸/毛细管气相色谱仪法测定工作场所空气中挥发性有机物。

我国早期的分析方法中大多是固体吸附剂吸附-溶剂解吸-气相色谱法,吸附剂对空气样品有富集的作用,方法的检出限比较低,测定成本低,但存在采样时间长、吸附剂穿漏、解吸/解析效率以及二次污染等缺陷。

二、罐采样分析法

美国 EPA 针对环境空气中挥发性有机物汇编了标准方法体系《环境空气中有毒有机物分析方法》(第二版,1999 年)。其中: TO-14A采用罐采样气相色谱法(或质谱法)测定环境空气中挥发性有机物,主要针对常见的 42 种挥发性有机物,该方法前处理采用渗透膜除水,除水时会损失部分极性化合物,同时对罐的惰性处理要求不高。TO-15 采用罐采样气相色谱-质谱法测定环境空气中挥发性有机物,其目标化合物比较多,有 97 种,此方法降低了水溶性 VOCs 的损失,可分析大多数挥发性有机物。

美国材料与测试协会(ASTM)方法D5466(空气中挥发性有机物的测定,罐采样方法)于 2007 年进行了修订,使用范围是环境空气、室内空气和工作场所。

我国2015年也了环境的罐采样新标准《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》(HJ 759-2015)用内壁惰性化处理的不锈钢罐采集环境空气样品,经冷阱浓缩,热解析后,进入色谱分离,质谱检测器检测。采样和分析方法上正逐步和国际先进方法接轨。

三、注射器和采样袋采样检测

注射器和采样袋采样,采样袋采样多用于检测非甲烷总烃,我国现行检测标准是HJ/38-1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》,注射器的标准为GBZ/T160.38-2007《工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物》。但是该两种方法由于精密度不高,未在挥发性有机化合物的检测标准中使用。

四、在线监测

鉴于在线监测能够实现快速分析现场空气状态,在线监测仪器开发成为了近年的热点课题。1997年在美国召开的“21世纪环境实验室”研讨会上,明确提出对现场监测设备和可移动实验室的设计与研究的迫切要求。