上海市TSP-Pb空气质量监测点位优化研究
上海大气环境健康风险及治理对策
清洁空气对人民的福祉至关重要。
城市的经济活动,特殊是与道路运输、电力和热力生产、 工业和农业有关的经济活动所排放的空气污染物,直接影响城市的空气质量,对人类健康有 直接和间接的影响,对生态系统和文化遗产也产生不利影响。
世界卫生组织(WHO)的国际 癌症研究机构(IARC)在 2022 年进行的一项评估得出的结论是,室外空气污染对人类具有 致癌性,空气污染中的颗粒物成份与增加的癌症发病率(特别是肺癌)密切相关。
已有研究 也观察到室外空气污染与尿道/膀胱癌增加之间的关系。
根据 WHO2022 年发布的研究成果, 世界范围内大气污染中有 29%的死亡和疾病是由肺癌引起的, 17%的死亡和疾病是由急性下 呼吸道感染引起的, 24%的死亡是由哮喘引起的, 25%的死亡和疾病是由缺血性心脏病引起 的, 43%的死亡和疾病是由慢性阻塞性肺病引起的[1] 。
因此,降低大气环境健康风险事关人民群众的健康福祉,必须加以重视。
上海市作为长三角龙头城市,发挥“人民城市人民建,人民城市为人民”的精神,多年来在 大气污染管理领域狠抓政策落实,大气环境取得了明显的改善,人民群众的健康福祉得到了 显著的增加。
本报告主要分析上海市“十三五”时期大气污染的现状,并结合发达国家城市 大气健康风险管理的经验及启示,为上海市构建以健康为导向的大气环境风险管理机制提供 政策支撑。
上海市大气污染对居民健康的影响已经得到了多项学术研究的确认。
其中,许安阳等[2]研究上海市 2022 年 1 月至 2022 年 12 月的主要大气污染物与心血管疾病门急诊人数之间的关 系,发现在控制温度等混杂因素之后,上海市居民心血管内科门急诊人数与大气污染物浓度 呈正相关。
石晶金等[3]对上海市空气污染管理政策健康效应的研究发现, 2022 年上海市城区大气颗粒物污染健康危害造成的经济损失为 7.47 亿~31.83 亿美元,占上海市当年GDP 的1.1%~2.0%。
关于城市环境空气监测点位优化调整工作应注意事项的探讨
吴i 工洲 ( 修武县环境保护局)
摘 要 : 合工 作 中 的实 例 , 空 气 自动 监 测点 位 增 设 和 调 整 工 作 中 , 测 距 离调 整 , 免 监 测 数据 最 终 不 合 格 。 例如 , 市 拟选 的一 调 查 监 测 结 就 监 避 本 仪 器 的选 取 、 备 和 维 护 等 问题 以 及 拟选 点位 时 需要 注 意 的环 小 楼 上 , 围 地 势 平坦 , 测环 境 良好 。 可 就在 准 周 监 析 和探 讨 。 监 测过 程 中 , 紧邻 点位 的一 个 d ̄f \i ,练场 被 租 借 给 了汽校 , 即 汽 车扬 J 随 关键词 : 空气 自动 监 测 点位 优 化 探 讨 尘 和尾 气污 染在 后 半 段 的 监 测数 据 上 就 反 映 出来 ,最 终 该 点 没 有 能
几年 来 , 着 我 国 经 济 的 高 速 发 展 、 市 建 设 规 模 的不 断扩 大 、 随 城 城 市 功 能 区和 产 业 结 构 布 局 的 不 断优 化 、调 整 ,许 多 城市 在 城 市 环
通 过相 对平 均 偏 差 检 验 。
23 不可过分拘泥于监 测点位高度 3到 1 . 5米的要求。《 环境 空
境 、 市 建 成 区规 模 和 人 口数 量 、 城 分布 等 方 面 都 有 了很 大 变化 , 有 气 质 量 监 测规 范 ( 行 )要 求 “ 原 试 》 自动监 测 采 样 口或 监测 光 束 离 地面 的 的城 市环 境 空气 监 测 点 位 都 呈 现 出 数量 上 的不 足 或 者 空 间 分布 上 的 高 度 应 在 3 1 5米 范 围 内 ” 采 样 口周 围 不 能 有 阻 碍 环 境 空 气 流 通 “ 不 科 学 , 能 继 续 满 足 城市 环 境 空 气 监 测 的 技术 要 求 , 而面 l 不 的高 大 建 筑物 、 木 或其 他 障碍 物 ” 实际 上 如 今在 某 些城 区 要 找 到 不 从 临着 树 而 断 增 设 或调 整 等优 化 的需 要 。 者 结 合 优 化 布 点 实 际经 验 , 大气 监 完 全 符 合 这样 的点 位 很 困 难 。 尤 其是 在 新 建 区 域 某 些地 市 甚 至 规定 笔 就 测 点 位优 化工 作 中可 能 出现 的 问题 以及 需要 注 意 的方 面 提 出 以下 建 低 于 X层 楼 禁 建 , 尔 有 高度 符 合 的 , 被 夹 在 高 楼 之 间 , 点 十 分 偶 又 选 议, 以供 探 讨 。 困难 。 到 这种 情 况 , 者 建 议 , 必过 分 拘 泥于 高度 要 求 , 为该 高 碰 笔 不 因 1 监 测 仪 器 的选 择 、 准 和维 护 校 度 本 身 是 一 个原 则 上 的要 求 , 实际 的执 行 中 , 要 充 分 考虑 下 垫 面 在 还 11 仪 器 的选 择 :为 了达 到 不 同点 位 间 监测 数 据 具 有较 好 的可 类型 、 . 平均 高度 、 区地 貌 等 因素 , 以在 新 区 高楼 林 立 , 体 下 垫 面 全 所 整 比性 ,应尽 量 使用 同一 生 产 厂 家和 型号 的监 测 仪 器 ,尽 量减 少 同步 平 均 高 度 被 拾 高 的情 况下 , 以考 虑 适 当提 高 监 测高 度 。 同 时考 虑 可 但 监 测 过 程 中 由 仪器 差 别 引起 的 系 统 误 差 ; 当有 几种 仪器 可 选 时 , 要 还 到 污 染 物 垂 直 分布 特 征 和 人 群 活 动 范 围 ,也 建 议 采 样 高 度不 要 超 出 尽 可 能 选 择在 日常监 测 使 用 过 程 中 表 现稳 定 、性 能指 标较 好 的 仪器 2 5米 。 系列 。 24 优 化 点位 的确 定 一 方 面 要着 眼于 城 市 长期 发 展 , 筹 兼顾 ; . 统 12 仪器 检 查 和 校 准 :为 了确 保监 测 结 果具 有 良 好 的 准确 性和 . 另 一 方面 又 要 充 分 考 虑空 气 监 测 对 区 域环 境 相 对 稳 定 的 要 求。 这 种 可靠 性 , 仪器 、 附件 、 接 件 在使 用前 的校 准 和 检查 非 常 重要 。 连 要严 格 情 况 多见 于 城 市 新 区 点位 增 设 。 由 于 新 区 的发 展 , 市 面 积 扩 大 、 城 城 按 照《 环境空气质 量手工监测技术规范》 要求 , 制定质量控制措 施和 市 布 局 改变 , 有监 测 点 位 不 再代 表 整 个 城 区环 境 , 要 新增 或调 整 原 需 实施 方案 , 格 校 准 和 质 控 程序 , 面 细 致 的检 查 各项 指 标 是 否 在 仪 点位 的 时候 , 方面 要 考 虑 到 新 区 未来 的发 展 方 向和 规 模 , 时还 要 严 全 一 同 器 规 定 范 围 , 除 隐 患 , 仪 器 状 态 调 整到 最 佳 , 议 经 1至 2天 试 考虑 城 市 建 成 区 的建 设进 度 , 排 把 建 以及 周 边 环 境 是 否相 对 稳 定 。 两者 相 结 运 行 , 认合 格 后 , 用 于 优 化 布 点 监 测 。 整 个优 化监 测过 程 中 , 确 再 在 要 合 , 要 求 新 区拟 选 点 位 时 , 是 尽 可 能 的在 位 于 新 区规 划范 围 的 中 就 一 严 格 执 行 环境 监测 质 量 保 证 和 质 量 控 制 措施 ,进 行 必 要 的 期 间核 查 间 区域 , 不是 实际 建 成 范 围 的 中 间区 域 : 而 二是 点 位 周 围至 少 为一 块 和 仪 器 性 能 审核 , 时 发 现 问题 , 时 进 行 改进 。 随 随 约 4平 方 公 里 以 上 的建 成 区 , 周 边 环 境 基 本 稳 定 , 者 其 主 导 风 且 或 13 仪器 备 品、 机 和 易损 件 的 准 备 。 通 过 仪 器 准 备 、 准 等工 向上 的 区域 环 境 , 较 长 时 期 内 能够 保 持 相 对稳 定 。 . 备 校 在 作 , 仪器 的使 用 有 了很 大 的 保 障 , 考 虑 到 长 时 间 的运 转 下还 是 可 使 但 25 环 境 空气 点 位 优 化 监 测 要尽 可 能 与其 他 环 境 空 气 监 测 工 作 . 能 出现 的 问题 , 行 适 量 的 备机 、 材和 易损 件 的准 备 , 必不 可 少 。 进 耗 也 结 合起 来 , 高数 据 利 用 率 , 免 相 似 监 测 工作 的重 复 。 点位 优 化 监 提 避
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单(征求意见稿)编制说明
附件2《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 修改单(征求意见稿)编制说明环境空气质量标准修改单编制组二O一八年七月项目名称:修改《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)项目统一编号:2018-80承担单位:中国环境科学研究院、中国环境监测总站编制组主要成员:武雪芳、王宗爽、郭敏、唐桂刚、王帅等标准所技术管理负责人:谭玉菲大气司项目管理负责人:段光明科技司项目管理负责人:李晓弢目 录一、 工作背景 (7)二、 主要国家、地区及国际组织的有关情况 (9)三、 我国情况及与国外对比 (13)四、 标准修改单主要内容 (14)《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单(征求意见稿)编制说明一、工作背景现行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)于2012年2月29日发布,并从2013年1月1日起在全国直辖市、计划单列市、省会城市和京津冀、长三角、珠三角区域的74个重点城市率先实施。
除属于上述74个城市的青岛、济南、太原外,山东、山西两省的25个其他地级及以上城市也从2013年开始实施该标准。
此后,其他地区陆续加快标准实施进程,到2015年1月1日全国338个地级及以上城市已全面实施该标准。
2015年8月29日修订通过的《中华人民共和国大气污染防治法》第十二条规定“大气环境质量标准、大气污染物排放标准的执行情况应当定期进行评估,根据评估结果对标准适时进行修订”。
2017年3月,考虑到首批99个城市已经实施《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)超过四年、全国实施该标准超过两年,且第一阶段《大气污染防治行动计划》即将到期,为全面评估标准的科学性、适用性,充分发挥该标准对下一阶段大气污染防治行动的引领作用,原环境保护部委托中国工程院对标准技术内容和实施情况开展了专题评估。
中国工程院高度重视此项工作,组织了环境、能源、气象、管理等多领域的50多位院士、专家开展评估,于2017年底形成评估意见并向原环境保护部反馈。
关于环境空气质量自动监测点位调整的初步分析
关于环境空气质量自动监测点位调整的初步分析近年来,随着工业化发展及人口激增,空气污染在全球各地不断恶化,影响了大量居民的健康和生活质量。
为了有效治理空气污染,许多国家都积极推出空气质量监测系统,以识别污染源和定位污染状况。
其中,自动监测点位调整是提高空气质量监测系统效率的重要措施。
空气质量监测点位调整是在发生污染时,根据污染物浓度、气象要素及其他影响调整监测点位方向,使监测点位分布适度分散,以满足空气质量实时监测范围需求。
有针对性地调整空气质量监测点位位置,可以更准确地反映出空气质量的空间分布,以便相应地采取有效的治理措施,改善空气质量。
基于以上原因,如何建立一个有效的自动监测点位调整机制成为当前空气质量监测系统面临的一个重要问题,也是本文研究的重点。
空气质量自动监测点位调整机制的建立,应从多个方面来完善,包括制定技术标准、建立规范机制、明确评估指标、加强管理监督等等。
首先,空气质量监测点位调整机制要建立在已有的监测技术标准的基础上。
这些技术标准包括监测装备的技术参数、监测仪器的质量和误差、监测点位的布局、正确的采样方法以及数据采集等,这些技术标准可以更有效地引导监测点位调整机制的建立,从而更好地改善空气质量。
其次,建立自动监测点位调整机制应建立规范机制,明确监测点位调整的步骤、流程和程序,以便更加准确地掌握空气质量变化的规律。
此外,规范机制还应明确的评估指标,以掌握空气质量的变化情况,以及调整监测点位的成效,以更有效地改善空气质量。
最后,以上规范机制的实施,要通过加强管理监督来保障,包括完善培训及考核制度,建立空气质量审核机制,以及定期进行空气质量监测点位调整效果评估等等,以便更充分有效地发挥调整监测点位的作用,及时有效地改善空气质量。
总结而言,空气质量监测点位调整是提高空气质量监测系统效率的重要措施,但是要有效地建立自动监测点位调整机制,必须从多个方面来完善,包括制定技术标准、建立规范机制、明确评估指标、加强管理监督等。
上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)_企业报告(业主版)
上海市环境监测中心(上海长三 角区域空气质量预测预报中心) 环境空气挥发性有机物监测单一 来源单一来源公示
上海金艺检测技术 有限公司
上海市环境监测中心上海市浅层 地下水环境质量监测评估
上海市环境监测中心道路移动监 测项目
上海市环境监测中心高精度大气 环境温室气体监测仪器项目
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
目标单位: 上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质
量预测预报中心)
报告时间:
2023-02-19
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
本报告于 2023 年 02 月 19 日 生成
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1.4 行业分布
近 1 年上海市环境监测中心(上海长三角区域空气质量预测预报中心)的招标采购项目较为主要分布 于环境与生态监测检测服务 会计、审计及税务服务 办公设备行业,项目数量分别达到 7 个、6 个、4 个。其中环境与生态监测检测服务 海洋服务 农业服务项目金额较高,分别达到 868.10 万元、477.50 万元、329.20 万元。 近 1 年(2022-03~2023-02):
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................6 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................7 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................7 三、采购供应商 .............................................................................................................................8 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................8 3.2 主要供应商项目 ................................................................................................................9 四、采购代理机构........................................................................................................................10 4.1 主要代理机构分析 ..........................................................................................................10 4.2 主要代理机构项目 ..........................................................................................................11 五、信用风险 ...............................................................................................................................12 附录 .............................................................................................................................................13
上海市各区县环境空气自动监测站的运维与管理
第16期2019年8月猱艺科枚Journal of Green Science and Technology上海市各区县环境空气自动监测站的运维与管理陈恰1,顾慈影(1.同济大学 环境科学与工程学院,上海200082;2.上海市纺织节能中心,上海200082)摘要:指出了随着上海市对环境空气质量监测数据的要求不断提升,各区等建了环境空气自动监测站,并 建殳了完整的质量管理体系,保证自动站数据科学、准确、可靠。
管理措施涉及对站房、安全、标准物质、校 准、监管体系等方面。
环境空气自动监测系统的质量保证和质量控制是保证监测数据准确可靠的关键,也是科学管理环境空气自动监测站的重要手段,提出了其运维与管理的制度与措施,以供参考。
关键词:自动监测;环境空气;运维中图分类号:X830 文献标识码:A文章编号:1674-9944(2019)16-0152-021引言近年来,上海市环境空气污染问题突出,PM 2.5,臭氧等各类污染物引发的环境空气污染问题牵动着广大市民的心,对环境空气污染水平的评价提出更高要求。
作为评价大气环境污染程度以及环境空气治理成果的 基础数据,全市各区县承建多座环境空气自动监测站建 设并投入使用,考核政府、管理部门业绩,为公众提供出行与生活的参考。
2环境空气自动监测体系的质量管理 准则目前,各区县的环境空气自动监测站均已实现实时、在线、准确地播报各类主要大气环境污染物浓度水平,包括PM 10 ,PM 2.5、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳和 臭氧,并且连续公布每时、每日大气环境质量综合指数, 为环境评价、污染预警和应急处置提供全面、及时的基 础数据,形成一套完整的“实时监测一在线分析一同步发布一预警响应”机制。
2.1自动站点的建设要求由于各自动站点的监测数据将作为区域环境质量分析、环境治理成果的基础数据,对其数据的科学性、真 实性提出了高要求。
国家出台了一系列法律法规以及技术规范,对站房建设与仪器性能做出了严格规定,例如,HJ 654 — 2013《环境空气气态污染物(03, SO 2,NO :、CO )连续自动监测系统技术要求及检测方法》、HJ 655 — 2013《环境空气颗粒物(PM 】。
上海市近地表大气颗粒物污染特征及来源分析研究
上海市近地表大气颗粒物污染特征及来源分析探究引言近年来,随着工业化进程的加快和城市化程度的提高,上海市的大气污染问题日益突出,其中大气颗粒物污染对空气质量影响巨大。
本探究旨在探讨上海市近地表大气颗粒物的污染特征及其来源,并提出相应的控制对策,以改善上海市的空气质量和居民的健康状况。
一、上海市近地表大气颗粒物污染特征1.1 大气颗粒物的组成大气颗粒物主要由悬浮颗粒物(包括可吸入颗粒物和细颗粒物)和沉降颗粒物组成。
依据其直径大小,可以将大气颗粒物分为可吸入颗粒物(PM10,直径小于等于10微米)、细颗粒物(PM2.5,直径小于等于2.5微米)和超细颗粒物(直径小于等于0.1微米)等。
1.2 大气颗粒物的污染水平依据上海市环境监测数据显示,上海市近地表大气颗粒物污染程度严峻。
尤其是细颗粒物(PM2.5)的浓度持续高位运行,多年平均浓度超过国家二级标准。
大气颗粒物污染不仅在冬季高峰期出现,而且在全年各个季节都普遍存在。
1.3 大气颗粒物的空间分布上海市大气颗粒物的空间分布存在一定的非匀称性。
主要受到城市建设、交通状况、工业排放等因素的影响。
一般而言,大气颗粒物的浓度在城市中心和工业区较高,在郊区和近海地区较低。
然而,由于复杂的气象和地形条件,污染物的扩散和沉降过程在不同时段和天气条件下也会发生变化。
二、上海市近地表大气颗粒物的来源分析2.1 工业源排放上海市工业发达,工业源排放是大气颗粒物的主要来源之一。
工业过程中的燃烧、烟尘、工艺排放、尾气等都会释放大量固定和挪动源的颗粒物污染物。
特殊是工业园区和化工企业的排放对周边地区的大气环境造成较大的影响。
2.2 交通源排放上海市交通拥堵问题日益突出,汽车尾气排放成为主要的大气颗粒物来源之一。
汽车尾气排放中的燃油燃烧产生的颗粒物和刹车粉尘等都会对空气质量产生影响。
2.3 建筑施工源排放上海市建筑行业进步迅速,建筑施工期间颗粒物的排放也相对较高。
建筑施工现场开掘、搬运、拌和等活动会产生大量的粉尘颗粒物,对周边居民和环境造成污染。
《2024年基于小波分析的上海市环境空气质量变化及与气象关系研究》范文
《基于小波分析的上海市环境空气质量变化及与气象关系研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,环境空气质量问题日益突出,成为社会关注的焦点。
上海市作为我国经济、文化、科技的中心城市之一,其环境空气质量的变化与气象条件之间的关系显得尤为重要。
因此,本文旨在运用小波分析的方法,研究上海市环境空气质量的变化及与气象因素之间的关系,为改善上海市环境空气质量提供科学依据。
二、研究背景近年来,上海市的环境空气质量状况有所改善,但仍然面临着一系列问题,如雾霾、PM2.5超标等。
环境空气质量的变化不仅直接影响市民的健康和生活质量,还对城市的经济社会发展产生深远影响。
因此,研究上海市环境空气质量变化及与气象因素之间的关系具有重要的现实意义。
三、研究方法本文采用小波分析的方法,对上海市环境空气质量及气象数据进行分析。
小波分析是一种基于傅里叶变换的信号处理方法,能够有效地处理非平稳信号和时变信号。
通过收集上海市的环境空气质量数据(如PM2.5、PM10、SO2、NO2等)和气象数据(如温度、湿度、风速、风向等),进行小波变换,分析各因素的时间序列变化特征和周期性变化规律。
四、研究结果1. 环境空气质量变化特征通过小波分析,我们发现上海市的环境空气质量呈现出明显的季节性变化特征。
在冬季,由于气象条件的影响,环境空气质量较差,PM2.5、PM10等污染物浓度较高。
而在夏季,由于降水较多,环境空气质量相对较好。
此外,环境空气质量的变化还受到其他因素的影响,如工业排放、交通拥堵等。
2. 气象因素与环境空气质量的关系通过小波分析,我们发现气象因素对上海市的环境空气质量有着显著的影响。
温度、湿度、风速、风向等因素的变化都会导致环境空气质量的波动。
例如,在高温、低湿、静风的条件下,污染物容易积聚,导致环境空气质量变差。
而风速较大、风向有利于污染物的扩散时,环境空气质量则会相对较好。
3. 周期性变化规律通过小波分析,我们还发现上海市的环境空气质量和气象因素都具有一定的周期性变化规律。
环境空气质量标准、评价及指数考试题库大全
37.下列说法错误的是。()
A.日报时间周期为24h,时段为当日零点前24h
B.实时报周期为1h,每个整点时刻后即可发布各监测点的实时报,滞后时间不应
超过2hC.日报数据不能用于空 Nhomakorabea质量达标评价
D.环境空气质量指数及空气质量分指数的计算结果应全部进位取整数,不保留小数
答案:B
38.下列污染物在样过程中,用mg/m3单位显示浓度的是。()
A.30B.40
C.60D.80
答案:B
26.环境空气质量指数及空气质量分指数的计算结果应保留
位小数。()
A.01
B.23
答案:A
27.要获得1h的平均浓度值,样品的采样时间应不少于min。()
A. 40B.45
C.50D.55
28.要获得日平均浓度值,气态污染物的累计采样时间应不少于h。()
A.18B.20
()
A.易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
B.进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
C.心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状
D.健康人群运动耐受力降低,提前出现某些疾病
34.当空气质量指数达到5级时,建议采取的措施是。()
A.儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动。
答案:B
53臭氧(O3)日最大8h平均的一级和二级浓度限值分别是μg/m3、
μg/m3。()
A. 100,160B. 160,200
C. 100,200D. 80,200
答案:A
54. PM2.524h平均的二级浓度限值是μg/m3。()
A. 35B. 70
环境空气质量标准
GB/T15264环境空气GB/T15432环境空气GB/T15439环境空气HJ479 HJ482 HJ483 环境空气环境空气环境空气环境空气环境空气环境空气环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法二氧化硫的测定四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法臭氧的测定靛兰二磺酸钠分光光度法铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法(暂行)臭氧的测定紫外光度法PM10和PM2.5的测定重量法环境监测质量管理技术导则1适用范围本标准规定了环境空气功能区分类、标准分级、污染物项目、平均时间及浓度限值、监测方法、数据统计的有效性规定及实施与监督等内容。
本标准适用于环境空气质量评价与管理。
2规范性引用文件本标准引用下列文件或其中的条款。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准GB8971空气质量飘尘中苯并[a]芘的测定乙酰化滤纸层析荧光分光光度法GB9801空气质量一氧化碳的测定非分散红外法铅的测定火焰原子吸收分光光度法总悬浮颗粒物的测定重量法苯并[a]芘的测定高效液相色谱法HJ/T193环境空气质量自动监测技术规范HJ/T194环境空气质量手动监测技术规范《环境空气质量监测规范(试行)》(国家环境保护总局公告2007年第4号)《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》(国办发【2010】33号)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1环境空气ambientair指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气。
3.2总悬浮颗粒物totalsuspendedparticle(TSP)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于100um的颗粒物。
3.3颗粒物(粒径小于等于10um的颗粒物)particulatematter(PM10)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于10um的颗粒物,也称为可吸入颗粒物。
3.4颗粒物(粒径小于等于2.5um的颗粒物)particulatematter(PM25)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5um的颗粒物,也称细颗粒物。
试论大气环境监测点位及优化调整方式
试论大气环境监测点位及优化调整方式摘要:我国的工业生产企业的数量逐渐增多,在生产过程中所排放的气体当中含有大量的化学污染物质,这些有害物质在大气中对环境造成严重的污染。
环境保护工作就迫在眉睫,大气环境监测工作对环境保护与治理有非常重要的作用,但需要检测人员对大气环境点位进行准确的布置与调整,才能提高检测的准确性。
因此笔者对大气环境监测点位及优化调整方式进行论述分析。
关键词:大气环境;监测点位;优化;调整方法一、大气环境监测的重要性新时期我国的经济飞度发展,工业化的生产也逐渐增多,环境的污染和破坏问题也接踵而来,尤其是我国各地区雾霾等恶劣气象频繁发生,因此环境改善与保护的问题就成为我国重点关注对象。
而大气环境监测对环境保护措施的实施是有重要的作用的,大气环境监测利用现代科技手段对大气环境中的污染程度与状态进行实时的检测,将大气浓度与污染物种类、含量以及大气环境遭受污染的范围等都会以数据的形式精准的监测出来。
根据监测的数据可以清晰的掌握大气环境当中污染情况,从而有针对性的采取科学的手段与措施对大气环境进行改善,降低环境污染。
因此大气环境监测对环境的保护与改善是非常重要的,而大气环境监测点位的布置与优化调整方式的研究也是具有现实意义与价值的。
二、大气环境监测的方式说明现阶段大气环境监测的方式被分为很多种,根据大气环境条件特点的不同而采用不同的检测仪器和方式,同时大气监测人员的专业技术方向也是不同的,术业有专攻,在不同的区域所呈现出来的大气环境是存在差异的,需要有相应的技术人员对大气环境进行监测。
下面对几种主要的大气监测方式进行具体说明。
1.物理化学监测方式这种大气环境检测方式是需要检测人员熟练的操作相应的监测仪器,通常采用的监测仪器灵活度较高,属于高科技手段,检测的质量与效率都非常高,是使用较为广泛的监测方式之一。
2.化学监测方式化学监测方式是以化学实验为基础对大气环境中的污染元素进行监测,这种监测方式的实施过程非常便捷也易操作,而且检测的准确性也很高。
《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)练习题
《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)一、填空题:1、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)规定了环境空气质量功能区划分、标准分级、污染物项目、取值时间及浓度限值,采样与分析方法及的有效性规定。
答案:数据统计。
2、总悬浮颗粒物(TSP):指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径μm的颗粒物。
答案:≤100。
3、可吸入颗粒物(PM10):指悬浮在空气中,空气动力学当量直径的颗粒物。
答案:≤10μm。
4、氮氧化物(以NO2计):指空气中主要以和形式存在的氮的氧化物。
答案:一氧化氮二氧化氮。
5、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),铅(Pb)是指存在于中的铅及其化合物。
答案:总悬浮颗粒物。
6、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),苯并[α]芘(B[α]P)是指存在于中的苯并[α]芘。
答案:可吸入颗粒物。
7、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),氟化物(以F计):以及形式存在的无机氟化物。
答案:气态颗粒态。
8、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),月平均指任何一月的日平均浓度的。
答案:算术均值。
9、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),指任何一小时的平均浓度。
答案:一小时平均。
10、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996),环境空气是指、植物、动物和所暴露的室外空气。
答案:人群建筑物。
11、标准状态是指温度为K,压力为kPa时的状态。
答案:273 101.325。
12、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中,环境空气质量功能区分为三类,其中一类区为自然保护区、和其它需要特殊保护的地区。
答案:风景名胜区。
13、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中,环境空气质量功能区分为三类,其中二类区为、商业交通居民混合区、、一般工业区和农村地区。
答案:城镇规划中确定的居住区文化区。
14、《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中,环境空气质量功能区分为三类,其中三类区为。
上海空气污染指数 (SHAPI)
上海空气污染指数 (SHAPI)介绍上海空气污染指数 (SHAPI) 是一个衡量上海市空气质量的指标。
它通过监测空气中的污染物浓度,包括细颗粒物 (PM2.5)、可吸入颗粒物 (PM10)、二氧化硫 (SO2)、二氧化氮 (NO2) 等,来评估空气的污染程度。
SHAPI是根据国家和地方的环境标准计算得出的,是评价上海市空气质量的重要依据。
评级系统SHAPI的评级系统分为六个级别:优、良、轻度污染、中度污染、重度污染和严重污染。
每个级别对应的空气质量状况和对人体健康的影响有所不同。
通过不同颜色和级别的指示,人们可以快速了解当前的空气污染水平。
- 优:空气质量极好,对健康没有任何危害。
- 良:空气质量好,对大多数人无害,但对极少数特殊人群可能有较低的健康风险。
- 轻度污染:空气质量一般,对健康有轻微影响,对特殊人群可能有适度风险。
- 中度污染:空气质量较差,对健康有一定影响,对特殊人群可能有较高风险。
- 重度污染:空气质量很差,对健康有很大影响,对特殊人群可能有严重风险。
- 严重污染:空气质量极差,对健康有巨大影响,对特殊人群可能有极高风险。
数据发布上海市政府每天会根据实时监测数据和模型计算结果发布SHAPI的最新数据。
这些数据通常通过官方网站、手机应用和媒体等渠道进行发布,供市民和相关部门参考。
影响和应对措施空气污染对人体健康和环境都有严重影响。
上海市政府采取了一系列应对措施来改善空气质量,包括减少污染物排放、增加绿化覆盖、推广清洁能源等。
但空气污染的治理也需要全社会的共同努力,每个人都应该注意自己的生活方式和行为对空气质量的影响,积极参与减排和环保活动。
结论SHAPI是评价上海市空气质量的重要指标,它提供了对空气污染状况的直观了解,并促使政府和市民采取相应的措施来改善空气质量。
通过共同努力,我们可以创造一个更健康的环境和生活。
上海市环境空气监测点位调整流程
上海市环境空气监测点位调整流程一、规划筹备1.成立调整工作小组:由相关部门和专家组成的调整工作小组,负责调整工作的统筹协调与具体实施。
2.制定调整方案:调整工作小组根据城市规划、环境状况和监测需求等因素,制定调整方案,包括调整目标、调整原则和调整范围等内容。
二、论证评估1.数据分析和建模:收集历史监测数据,进行数据分析和建模,评估原有监测点位的布局合理性和监测覆盖情况。
2.模拟预测和风险评估:基于建模结果,进行监测点位布局的模拟预测和风险评估,分析监测点位调整对环境空气监测的影响和潜在风险。
三、程序审批1.决策论证:将调整方案和专家评估结果提交相关政府部门,进行决策论证,确保调整方案符合相关政策和法规要求。
2.环评手续办理:按照相关环境保护法规,办理环境影响评估手续,评估调整方案对环境的影响,并提出相应的环境保护措施。
3.批准程序:相关政府部门根据决策论证和环境影响评估结果,依法对调整方案进行审批和批准。
四、实施调整1.基础设施建设:根据调整方案,进行新监测点位的基础设施建设,包括设备安装、通信网络建设等。
2.数据采集和传输:确保调整后的监测点位能够正常采集环境空气数据,并将数据传输到监测中心。
3.原有监测点位的撤除或调整:对于不再需要的原有监测点位,进行撤除或调整,并做好相应的修复工作。
五、结果评估1.监测数据比对与分析:对调整后的监测点位的数据进行统计、比对和分析,评估监测效果和监测数据的可靠性。
3.公众参与和问卷调查:通过公众参与和问卷调查等方式,了解市民对调整后的监测点位布局和监测结果的满意度和意见。
综上所述,上海市环境空气监测点位调整流程包括规划筹备、论证评估、程序审批、实施调整和结果评估等一系列步骤,通过科学论证和合理安排,确保调整后的监测点位布局更加合理,能够更好地反映上海市的环境空气质量。
环境监测实验四空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定
实验六空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定一、实验目的及要求掌握空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定方法掌握中流量采样器的使用及注意事项二、实验原理以恒速抽取定量体积的空气,使之通过采样器中已恒重的滤膜,则TSP被截留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采气体积计算T SP的浓度。
三、实验仪器中流量采样器;中流量孔口流量计:量程70~160 L/min;大气压力计X光看片机:用于检查滤膜有无缺损分析天平恒温恒湿箱玻璃纤维滤膜;镊子、滤膜袋(或盒)温度计五、实验步骤1、用孔口流量计校正采样器的流量;2、滤膜准备:首先用X光看片机检查滤膜是否有针孔或其他缺陷,然后放在恒温恒湿箱中于15~30℃任一点平衡24h,并在此平衡条件下称重(精确到0.1 mg),记下平衡温度和滤膜重量,将其平放在滤膜袋或盒内。
3、采样:取出称过的滤膜平放在采样器采样头内的滤膜支持网上(绒面向上),用滤膜夹夹紧。
以100 L/min流量采样1小时,记录采样流量和现场的温度及大气压。
用镊子轻轻取出滤膜,绒面向里对折,放入滤膜袋内。
4、称量和计算:将采样滤膜在与空白滤膜相同的平衡条件下平衡24 h后,用分析天平称量(精确到0.1 mg),记下重量(增量不应小于10 mg),按下式计算TSP含量:TSP 含量(μg/m 3)=式中:W 1—采样后的滤膜重量(g); W 0—空白滤膜的重量(g);Q —采样器平均采样流量(L/min); T —采样时间(min)。
tQ W W ⋅⋅-90110)(。
TSP的测定
4、计算
总悬浮颗粒物浓度(TSP,mg/m3)=(W!-W0)×103/V
5、注意事项
1.要经常检查采样头是否漏气。
2.称量不带衬纸的聚氯乙烯滤膜时,在取放滤膜时,用金属镊子触一下天平盘,以消除静电的影响。
五、数据处理
采样记录
采样地点:食堂采样时间:2012年11月1日
七数据处理和监测质量保证体系质量保证体系概括了保证大气监测数据正确可靠的全部活动和措施质量保证贯穿监测工程的全过程此必须认真测量记录
项目二地段属于北亚热带海洋性气候,常年气候温和,雨量充沛,四季分明。常州春末夏初时多有梅雨发生,夏季炎热多雨,最高气温度常达35℃以上,冬季空气湿润,气候阴冷,地形平坦。
(七)数据处理和监测质量保证体系
质量保证体系概括了保证大气监测数据正确可靠的全部活动和措施,质量保证贯穿监测工程的全过程,此必须认真测量记录。
二、采样分析测试
指标12 空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定(重量法)
组员:张伦、陈浩洋、马驰
一、实验原理
其原理基于:抽取一定体积的空气,使之通过已恒重的滤膜,则悬浮微粒被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采气体积,即可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
二、仪器
1.中流量采样器 2. 气压计 3. 分析天平 4.干燥器
5.滤膜贮存袋及贮存盒 6.滤膜: 7.竹制或骨制品的镊子
四.测定步骤
1.滤料准备
2.采样
(1)仪器安装 (2)滤纸安装
(3)采样5min后和采样结束前5min,各记录一次压力。
(4)采样后 镊子小心取下滤纸,“毛”面上,对叠(两次),放回滤膜袋并贮于盒内。
空气污染检测方案
中北大学的空气污染监测方案一、监测目的(1) 通过对环境空气中主要污染物质进行定期或连续地监测,判断空气质量是否符合《环境空气质量标准》或环境规划目标的要求,为空气质量状况评价提供依据。
(2) 为研究空气质量的变化规律和发展趋势,开展空气污染的预测预报,以及研究污染物迁移转化情况提供基础资料。
(3) 为政府环保部门执行环境保护法规,开展空气质量管理及修订空气质量标准提供依据和基础资料。
二、调研及资料收集(一) 污染源分布及排放情况通过对中北大学校园的调研和实际情况的了解,我们发现学校的污染来源分布主要记下及各种,(1)学校印刷光产生的废气,(1)商业街的综合气体,(3)交通运输工具排放的废气,(4)实验楼实验过程产生的废气,(5)各大餐厅产生的废气,(6)居民区公寓楼产生的废气。
(二) 气象资料经过观察中北大学的气候条件是以西北风向为主,风速一般比较大,尤其是早晨。
另外学校所在地区降水不多,气候干燥,早中晚三个里温差比较,这些气候条件都对空气污染产生了较大的影响。
(三) 地形资料中北大学地处太原郊区北部,西依二龙山南邻汾水河北面环山海拔较高地势高出太原市。
(四) 土地利用和功能分区情况中北大学土地利用情况是,按功能主要分为实验区,工业区、商业区、教学区居民区等。
校园绿化面积比较大风景优美。
(五) 人口分布及人群健康情况中北大学人口有教职工3万多人人口密度比较大,易爆发流行性疾病,但目前为止健康状况良好无疾病史。
三、监测项目空气中的污染物质多种多样,应根据监测空间范围内实际情况和优先监测原则确定监测项目,并同步观测有关气象参数。
空气常规监测项目如下表。
四、监测站(点)的布设监测点的选取采用功能区布点法按功能区划分布点法多用于区域性常规监测。
先将监测区域划分为工业区、商业区、居住区、工业和居住混合区、交通稠密区、清洁区等,工业区:印刷广商业区:二道门铁轨处,五道门,六道门,七道门,交通密集区:一道门,七道门,13号楼前面的公交站,二道门处,金虎超市前面,教职工宿舍停车区,行知广场,教学楼停车场,11号楼道路两侧,清洁区:二龙山,柏林园,学生公寓,足球场和篮球场,居民区:西园教职工宿舍,文灜院单身公寓,文灜院餐厅,文韬餐厅,田园餐厅,中苑教职工宿舍区等,以上全在下面如图上画标。
微型空气质量监测站在虹口区的建设和应用
微型空气质量监测站在虹口区的建设和应用
魏亚龙;张莎;金志浩
【期刊名称】《绿色科技》
【年(卷),期】2022(24)18
【摘要】阐述了虹口区微型空气质量监测站点位布置情况和系统功能情况,简要分析了北外滩区域的环境空气质量,通过数据分析发现了污染的类别及其源头。
结果表明:该微型空气质量监测站的设立,进一步完善了虹口区的环境监测评估预警体系,对提升北外滩区域及虹口区环境空气质量起到了积极作用。
微型空气站在虹口区的应用证明,将其应用于大气环境污染防治是完全可行的,起到的作用也是立竿见影的,对于提升大气环境质量的监测效率具有积极意义。
【总页数】5页(P167-171)
【作者】魏亚龙;张莎;金志浩
【作者单位】上海市虹口区环境监测站
【正文语种】中文
【中图分类】X513
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环境科学与管理
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Vo . 2 1 3 Nn 9 Sp 0 e .2 07
文 章编 号 :6 3—1 1 2 0 O 17 2 2(0 7)9—0 3 0 1 1- 4
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考 虑只 用 T P数据对站 点进 行优化. S 通过对各站 点 T P数 据的 聚类分析 , 所有站 点分为 6类 , S 将 然后 对 包含 多个站 点的类 , 将类 中各站 点 与本 类均 值一 同进 行 再聚 类 , 取代 表站 点. 选 最终 选取 6个 站 点作 为上 海 市
T P—P S b污 染水 平的代表站点. 优化前后 的对 比分析表 明, 化结果合理 , 息损 失量小。 优 信 关键 词 :S ;P ; T P b 点住优化 ; 聚类 分析 ; 差 误
中 图分 类 号 : 8 1 X 3 文 献 标 识 码 : A
Su e n t e Op i z t n o P — Pb M o i rn i si h n h i t dis o h tmiai fTS - nt i g S t n S a g a o o e
上 海 市 T P—P S b空 气 质 量 监 测 点 位 优 化 研 究
段 玉森 魏 海萍 黄嵘 高松 陈端伟 , , , ,
(. 1 上海 市环境监测中心 , 上海 20 3 2 宝 山区环境 监测站 , 0 0 0;. 上海 2 0 4 0 9 0)
摘
要: 通过对上 海市 2 3个站点 的 T P—P S b监测数据 的分析 , 发现 T P与 P S b之 间具有 良好 的相关性 . 因此
c a s Re u l ls 、 s h y,Mi y ,Z a e , C o g n n i h b i h n mi g,Na h i n u ,Ba s a z a n h l r ee td t e r s n h o l t n l v 1 o h n h n a d Xu u we e s l ce o r p e e tte p l i e e . u o T e c mp r t n b t e h r i a d t n h e u t n a e h tt eo t z t n r s l i e s n b e n o so e i f r h o a a o ewe n t e o g n l aa a d t e r s l i c ts t a p i a i e u t sr a o a l ,a d l s ft n o - i i h mi o h