大气中总悬浮颗粒物的测定实验报告

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环境监测实验四 空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定

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TSP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24 h,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)。

t
Q W W ⋅⋅-90110)(。

TSP的测定

TSP的测定

空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定
一.实验目的
1.了解TSP采样器的构造及工作原理。

2.掌握重量法测定空气中总悬浮颗粒物(TSP)的基本技术及采样方法。

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,则空气中粒径小于100微米的悬浮颗粒物,被截留在滤膜上。

根据采样前、后滤膜重量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的浓度。

三.实验仪器、设备
1.小流量TSP采样器(1L/min)。

2.流量校准装置。

3.超细玻璃纤维滤膜、滤膜保存袋(或盒)、镊子。

4.电子天平(感量0.1mg)。

5.恒温恒湿箱。

四.实验步骤
1.滤膜准备:每张滤膜使用前均需认真检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜。

采样滤膜在称量前需在恒温恒湿箱平衡24小时,平衡温度取15~30℃,并在此平衡条件下迅速称量,精确到0.1mg,记下滤膜重量W0。

称好后的滤膜平展放在滤膜保存袋(或盒)内。

2.采样:打开采样头顶盖,取下滤膜夹,将称量过的滤膜绒面向上,平放在支持网上,放上滤膜夹,再安好采样头顶盖,开始采样,并记下采样时间,采样时的温度T(K)、大气压力P(kPa)和现场采样流量Qt(L/min)。

样品采好后,取下采样头,用镊子轻轻取出滤膜,绒面向里对折,放入滤膜保存袋(或盒)内,若发现滤膜有损坏,需重新采样。

3.称量:将采样后的滤膜放在恒温恒湿箱中,与空白滤膜相同的平衡条件下平衡24小时后,用电子天平称量,精确到0.1mg,记下采样后的滤膜重量W1。

有关数据记录如下:。

总悬浮微粒TSP

总悬浮微粒TSP
可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
三、仪器
1. 中流量采样器:流量50-150L/min,滤膜直径8-10cm。 2. 流量校准装置:经过罗茨流量计校准的孔口校准器。 3. 气压计。 4. 滤膜:超细玻璃纤维滤膜或聚氯乙烯滤膜。 5. 滤膜贮存袋及贮存盒。
6. 分析天平:感量0.1mg 。
四、测定步骤
六、 注意事项:
❖ 滤膜称重时的质量控制:取清洁滤膜若干张,在平衡室内平 衡24h,称重。每张滤膜称10次以上,则每张滤膜的平均值为 该张滤膜的原始质量,此为“标准滤膜”。每次称清洁或样 品滤膜的同时,称量两张“标准滤膜”,若称出的重量在原 始重量±5mg范围内,则认为该批样品滤膜称量合格,否则 应检查称量环境是否复合要求,并重新称量该批样品滤膜。
五、 t
式中: W—采集在滤膜上的总悬浮颗粒物质量(mg); t —采样时间(min); Qn—标准状态下的采样流量(m3/min),按下式计算:
Qn
Q2
T3P2 T2 P3
273 P3 101.3 T3
Q2
P2 P3 273 T2T3 101.3
2.69 Q2
P2 P3 T2T3
式中:Q2—现场采样流量(m3/min); P2—采样器现场校准时大气压力(kPa); P3—采样时大气压力(kPa); T2—采样器现场校准空气温度(K); T3—采样时的空气温度(K)。
若T3 、P3与采样器校准时的T2 、P2相近, 可用T2 、P2代之。
❖ 要经常检查采样头是否漏气。当滤膜上颗粒物与四周白边之 间的界线逐渐模糊,则表明应更换面板密封垫。
❖ 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。
学生实验

大气实验报告

大气实验报告
2.大气中颗粒物情况与哪些气象及环境因素有关,气象及环境因素如何影响空气质量(颗粒物)?
答:城市空气污染状况取决于两个因素:污染物的排放情况和大气的扩散能力。在污染源相对稳定的情况下,污染物在大气中的扩散、迁移、流动和转化,与当时的气象条件密切相关,风向、风速、逆温层结、降水等气象因子对污染物的扩散起到、重要作用。如当有降水出现,或有风的时候,往往有利于空气中污染物的扩散;反之当有雾或风很小时,往往容易出现空气污染加重。
答:人为来源:燃烧过程中形成的煤烟飞灰,工业过程中排放的原料及产品微粒,汽车尾气
自然来源:岩石风化,森林火灾,土壤灰尘,植物花粉,真菌孢子
减少燃煤气直接向空气中排放,加大燃料燃烧效率,改良工艺,清洁生产,减少生产过程中废物的排放;研究技术,在汽车尾气排放前净化尾气中有害物质,达到尽可能少的向空气中排放。
3、支起三脚架、放置采样器,注意保持采样器水平安放,确认采样器已经经过流量校准。
4、空白滤膜,打开采样袋,用镊子取出滤膜后放入滤膜袋中,作为空白对照,做好滤膜登记,记录采样人,采样时间。
5、呼尘滤膜,用镊子取出滤膜,装入采样夹,装入采样器中。打开采样器电源开关,调节采样时间为30分钟,开启采样开关,调节采样流量由小至大到20L/min,采样过程注意观察采样流量稳定,采样结束,按下停止按钮,关闭电源开关,将流量调至“零”,小心旋转采样头,防止粉尘洒落,竖向拿采样头、将采样夹取出,置于水平处,双手用镊子取出滤膜,并对折两次,装入采样袋中,采样袋上记录采样时间、采样人。填写采样原始记录表。采样结束后,清点物品,装箱。
四、实验步骤
一、采样前准备
1、准备滤膜袋2个(1个空白对照)、镊子(1个)、呼尘采样头、采样夹、粉尘采样器、湿温度计、记录纸、笔。
2、采样人员要熟悉掌握滤膜装卸方法。

大气中悬浮颗粒物的测定 实验报告

大气中悬浮颗粒物的测定 实验报告
六、讨论、心得
1、注意事项
1) 滤膜上积尘较多或电源电压变化时,采样流量会有波动,应随时注意检查和调节流量。 2) 抽气动力和排气口应放在滤膜采样夹的下风口,必要时将排气口垫高,以避免排气将地面尘土扬起。 3) 称量不带衬纸的过氯乙烯滤膜时,在取放滤膜时,用金属镊子触一下天平盘,以清除静电的影响。 4) 采样高度应高地面 3-5m。
将采样后的滤膜称重,30s 内称完,记下滤膜重量 W1(g),计算 TSP、PM2.5、PM10 的浓度。 2、计算公式 悬浮颗粒物含量(mg/m3)=(W - W0)×1000 / Vt 式中,W――样品滤膜质量,g;
W0――空白滤膜质量,g; Vt――换算为参比状态下的采样体积,m3。
五、实验数据记录和结果
TEOM 微量振荡天平测尘仪是一种直接测量空气中尘质量浓度的方法,其灵敏度与准确度均较上述两 种仪器高出一个数量级,并且能够实现实时在线监测,无需再校准、无放射性源、可自动进行温度和压
1 陈紫燕, 韩雪梅. 湿度对空气质量监测中总悬浮颗粒物量值的影响[J]. 干旱环境监测, 2004, 18(02):124-126. 2 庄马展,吴宇光,周志林,杨青,庄世坚. 空气中总悬浮颗粒物的三种测定方法比较[J]. 环境化学,2000,02:170-175.

二、实验内容和原理
线
环境空气中悬浮颗粒物是一种常规的污染物,大气中首要污染物为可吸入颗粒物,它们对人体健康、
植被生态和能见度等都有着非常重要的直接和间接影响。因此,对这类污染物的浓度进行测定是大气环
境污染研究中一项重要的工作。
1、基本概念
总悬浮颗粒物(TSP):悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm 的颗粒物。以每立方米空气中总悬
1

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。

实验9 TSP的测定

实验9 TSP的测定

实验九总悬浮颗粒物的测定实验目的1、掌握大气中悬浮颗粒物的测定原理及测定方法。

2、学会使用大流量采样器采集总悬浮颗粒物并能够进行相应的记录分析。

实验原理见教材第四章第四节。

仪器和试剂1. 大流量采样器流量范围 1.1~1.7m3/min,采集颗粒物粒径范围50~100μm以下。

它由以下6个部件组装而成。

①铝制的采样器外壳它能防雨,并保护整个采样器的各个部件。

②滤料夹可安装面积为200×250mm的采样滤料(滤纸或滤膜)。

③采样动力一个装在圆筒中的大容量涡流风机,可长时间(24h以上)稳定工作。

④工作计时器和程序控制器计时误差小于1min。

⑤恒流量控制器恒流控制误差小于0.01m3/min。

⑥流量记录器空气流量测量误差小于0.01m3/min。

2. U型水柱压差计如采样器不附带流量自动记录器,可用它测量流量,手工记录。

其规格为40cm的U型玻璃管,内装着色的蒸馏水(冬季应灌注乙醇以防冻裂压差计)。

3. 气压计最小分度值为2hPa。

4. 分析天平装有能容纳200×250mm滤料的称量盘,感量为0.1mg。

5. X光看片器用于检查滤料有无缺损或异物。

6. 打号机用于在滤料上打印编号。

7. 干燥器容器能平展放置200×250mm滤料的玻璃干燥器,底层放变色硅胶,滤料在采样前和采样后均放在其中,平衡后再称量。

8. 天平室室温应在20~25℃之间,温差变化小于±3℃。

相对湿度应小于50%,相对湿度变化小于5%。

9. 竹制或骨制品的镊子用于夹取滤料。

10. 滤料贮存盒盒内有能平置滤料用的塑料托板,使滤料在采样前一直处于平展无折状态。

11. 标准孔口流量校准器又称二级标准卢茨流量计(Rootsmeter),流量范围0~2m3/min,流量校准偏差应小于±4%。

校准器限流孔板的孔口内缘,在使用过程中应防止划毛或损伤,其精确度应每1~2年用一级流量标准器进行定期校准。

大气中颗粒物的测定方法确认实验报告

大气中颗粒物的测定方法确认实验报告

大气中颗粒物的测定方法确认实验报告
1. 引言
本实验旨在确认大气中颗粒物的测定方法。

通过验证方法的准确性和可靠性,我们可以确保该方法在大气污染监测中的可行性和有效性。

2. 实验步骤
2.1 样品采集
我们选择了不同地点的空气样品进行采集,以代表不同环境条件下的颗粒物含量。

在每个位置,我们使用毛细管扩散器定向收集颗粒物样品,并注意避免污染和损坏。

2.2 样品处理
收集回来的样品在实验室中经过一系列处理步骤。

首先,我们使用滤膜将颗粒物分离并去除空气中的不纯物质。

然后,将样品转移到试管中,并按照测定方法的要求进行预处理。

2.3 测定方法确认
我们使用了已被广泛接受和应用的颗粒物测定方法进行实验。

在实验过程中,我们重复进行了多次测量,以确认方法的可重复性。

同时,我们还与其他实验室合作,共同进行了方法的验证,以确保
结果的准确性。

3. 结果分析
经过实验测定和数据分析,我们得出了以下结论:
- 所选测定方法在大气中颗粒物的测量方面具有较高的准确性
和可靠性。

- 方法的可重复性良好,不同实验重复进行的测量结果非常接近。

- 与其他实验室进行的合作实验也验证了该方法的准确性。

4. 结论
通过本次实验,我们确认所采用的颗粒物测定方法在大气污染
监测中是可行的,并具有较高的准确性和可靠性。

该方法可以用于
大气颗粒物的定量分析和监测工作。

参考文献
[包括实验中所参考的相关文献及方法文献]。

土壤农化实验:大气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定

土壤农化实验:大气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定
2.抽气动力和排气口应放在滤膜采样夹的下风口,必 要时将排气口垫高,以避免排气将地面尘土扬起。
3.称量不带衬纸的过氯乙烯滤膜时,在取放滤膜时, 用金属镊子触一下天平盘,以清除静电的影响。
4.的滤膜在平衡室内平衡24 h。从平 衡室内取出滤膜,30s内称完,记下滤膜的质量(精 确至0.1 mg)。在规定的采样地点,安装好空气采 样泵,取出滤膜夹,擦掉上面的灰尘。将滤膜的 “绒毛”面向上,放在支持网上,并放上滤膜夹。 拧紧螺丝,使不漏气,以7.2 m3/h的流量采集样品1 -2 h。记录采样流量和采样时间,同时读取现场气 温和气压。
2. 样品测定: 将采样后的滤膜放在平衡室内平衡24 h, 然后称量,称量要迅速,30s内称完。
四、计算
TSP (mg/m3)=(W-W0)×1000/Vt 式中 W――样品滤膜质量,g;
W0――空白滤膜质量,g; Vt――换算为参比状态下的采样体积,m3
五、实验注意事项
1.滤膜上积尘较多或电源电压变化时,采样流量会有 波动,应随时注意检查和调节流量。
大气中总悬浮颗粒物(TSP)的 测定
一、实验目的
1.掌握中流量总悬浮颗粒物采样器的使用 2.大气中总悬浮微粒(TSP)的测定。
二、实验原理
使一定体积的空气,通过已恒重的滤膜,大气中悬 浮微粒(粒径0.1-100μm)即被阻留在滤膜上, 根据采样前、后滤膜质量之差及采样体积,即可 计算总悬浮微粒的浓度。

空气中总悬浮颗粒物的测定

空气中总悬浮颗粒物的测定

智能中流量总悬浮微粒采样器
三、实验步骤
1. 采样滤膜在称量前需在平衡室内平衡24h,记下滤膜 编号和质量。 2. 采样时,将已恒重的滤膜用小镊子取出,毛面向上, 将其放在采样夹的网托上,放上滤膜夹,拧紧,调节 采样流量为100L/min. 3. 采样同时记录环境温度及大气压。 4. 采样结束,用镊子小心取下滤膜,使采样毛面朝内, 沿中心线对叠,将折叠好的滤膜放回采样袋中。 5. 采样后的滤膜在平衡室内平衡24h,迅速称量。读数 准确至0.1mg。
环境监测实验
中南民族大学工商学院
实验六 空气中总悬浮颗粒物的测定
一、实验目的

掌握智能中流量TSP采样器的使用方法 掌握TSP采样及测定方法
二、实验原理
空气中总悬浮颗粒物(简称TSP)采用重量法进行测 定: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Leabharlann 气体积,可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
六、思考题 1. 滤膜称量时为何要在平衡后称量?
四、计算
总悬浮颗粒物的含量 C(TSP,mg/m3)=
W1-W0 QN ×T
式中:W1——尘膜质量,mg W0——空白滤膜质量,mg T——采样时间,min QN——标准状况下的采样流量,m3/min
五、注意事项
1. 由于TSP采集尘粒的当量直径<100μm,考虑采样 头构造,在样品采集时应控制气流速度在3m/s内; 2. 应仔细检查滤膜,不得有针孔或任何缺陷,以免采 样时漏气。

大气总悬浮颗粒物的测定

大气总悬浮颗粒物的测定

1.大气采样器:用于短时间内空气的采样,流量范围 0—1L/min。 2.多孔玻板吸收管:10ml 多孔玻板吸收管可用于短时间采样。 3.分光光度计。 4.恒温水浴锅。 5.10ml 具塞比色管。 四、实验试剂 1.实验用水:符合实验室用水质量二级水标准,可用蒸馏、反渗透或离子交换方法制备。 2.环己二胺四乙酸二钠溶液(C=0.050mol/l):称取 1.82g 环己二胺四乙酸,加入 1.50mol/l 的 NaOH 溶液 6.5ml,溶解后用水稀 释至 100ml。 3.甲醛缓冲吸收液贮备液:吸取 36—38%甲醛溶液 5.5ml,0.050mol/l 的环己二胺四乙酸二钠溶液 20.0ml;称取 2.04g 邻苯二甲 酸氢钾,溶解于少量水中;将三种溶液合并,用水稀释至 100ml,贮于冰箱,可保存 10 个月。 4.甲醛缓冲吸收液:用水将甲醛缓冲吸收液贮备液稀释 100 倍而成,此吸收液每毫升含 0.2mg 甲醛,临用现配。 5.NaOH 溶液(C=1.50mol/l)。 6.0.6%(m/V)氨磺酸钠溶液:称取 0.60g 氨磺酸(H2NSO3H)于烧杯中,加入 NaOH 溶液(C=1.50mol/l)4.0ml,搅拌至完全溶解 后稀释至 100ml,摇匀。此溶液密封保存可使用 10 天。 7.碘贮备液[C(1/2I2)=0.10mol/l]:称取 12.7g 碘于烧杯中,加入 40g 碘化钾和 25ml 水,搅拌至全部溶解后,用水稀释至 1000ml, 贮于棕色试剂瓶中。
实验一 大气中总悬浮颗粒物的测定
——中流量采样,滤膜捕集重量法 一、实验目的
1.掌握大气中总悬浮颗粒物的测定的原理、方法和操作过程; 2.掌握干燥平衡、天平称量、采样等操作技术; 3.熟悉颗粒物采样器、分析天平、恒温恒湿箱等的使用。 二、实验原理 中流量采样法的流量为 0.05—0.15m3/min)。其原理是: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(标准状况),即可计算总悬浮颗粒物(TSP)的质量体积浓度。 三、实验仪器 1.中流量采样器:流量 0.05—0.15m3/min。经过流量校准装置校准。 2.恒温恒湿箱:箱内空气温度要求在 15—30℃范围内连续可调,控温精度±1℃。 3.分析天平:感量 0.1mg。 四、实验器材 1.玻璃纤维滤膜,直径 8—10cm,实验前经过镜检,检查滤膜有无缺损。 2.干燥器。 3.气压计、温度计,镊子、滤膜袋等。

大气中总悬浮颗粒物的测定

大气中总悬浮颗粒物的测定
本实验在校园中通过空气采样器进行采样分析,以恒速抽取定量体积的空气,将空气中粒径小于100μm的悬浮颗粒物截留在已恒重的滤膜上,根据采样前、后滤膜重量之差及采样体积,计算空气中总悬浮颗粒物的浓度,进而达到掌握重量法测定大气中总悬浮颗粒物的目的。
1仪器与方法
1.1实验时间、地点
时间:2015年4月26日
实验结果得大气中总悬浮颗粒物含量较低,这可能跟当天的天气状况有关,测量当天是阴天,还伴有微风,加上前一天下了一场大雨,冲刷掉了大气中大部分的悬浮颗粒物,并使得测量当天空气湿度较大,使得大气中总悬浮颗粒物含量较低。
3结论
本次实验结果表明,XXXXXXXXXX校区内空气质量较好,按照GB 3095-2012《环境空气质量标准》,属于环境空气质量功能区二类区。二类区为城镇规划中确定的居住区、文化区、一般工业区和农村地区。
4讨论
总悬浮颗粒物是指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物。同类的其它常见概念有PM10、PM2.5等,它们都是指粉尘微粒。总悬浮颗粒物是大气质量评价中的一个通用的重要指标。本次试验既测量了空气中的总悬浮颗粒物,也提高了我们的合作能力与实验操作能力。
参考文献
[ 1 ]曾凡刚,大气环境监测[M],北京:化学工业出版社,2003:300-351
将采样后的滤膜再次称重,记下读数W1(g)(精确到0.1g)。
1.3.3结果计算
(W1-W0)×1000
总悬浮颗粒物含量(TSP,mgm-3)=—————————
Vr
公式中:W1为采样后的滤纸重量(g); W0为空白滤纸的重量(g); Vr为换算为参比状态下的累积采样体积(m³)
2结果与分析
表1校园总悬浮颗粒物浓度表
地点:
中流量空气采样器(流量50-150L/min)、滤膜(超细玻璃纤维滤膜)、镊子、干燥器、电子天平。

大气的测定实验报告

大气的测定实验报告

实验名称:大气中悬浮颗粒物的测定实验类型:定量实验一、实验目的和要求1. 掌握中流量总悬浮颗粒物采样器的使用方法;2. 熟悉重量法测定大气中总悬浮微粒(TSP)、PM2.5、PM10的方法;3. 了解大气中悬浮颗粒物的污染状况,为环境保护提供数据支持。

二、实验内容和原理1. 基本概念(1)总悬浮颗粒物(TSP):悬浮在空气中,空气动力学当量直径100微米的颗粒物。

以每立方米空气中总悬浮颗粒物的毫克数表示。

(2)可吸入颗粒物(PM):空气动力学当量直径10微米的颗粒物,可以被人体吸入,沉积在呼吸道、肺泡等部位,引发疾病。

(3)细颗粒物(PM2.5):空气动力学当量直径2.5微米的颗粒物。

2. 实验原理采用重量法测定大气中悬浮颗粒物的浓度。

通过采样器采集空气中的颗粒物,经过处理后,称量其质量,计算出浓度。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:滤膜、采样器、天平、剪刀、镊子等。

2. 实验仪器:中流量总悬浮颗粒物采样器、天平(感量0.1mg)、剪刀、镊子等。

四、操作方法和实验步骤1. 准备工作(1)检查采样器是否完好,确认采样头、采样管等部件齐全;(2)称量滤膜,记录初始质量;(3)调整采样器,确保采样流量稳定。

2. 采样过程(1)将采样头插入采样管,连接采样器;(2)打开采样器,在采样点处进行采样,采样时间根据实验要求确定;(3)关闭采样器,取出采样管,将采样头上的滤膜取下。

3. 滤膜处理(1)用剪刀将滤膜剪成适当大小;(2)用镊子将滤膜放在天平上,称量其质量;(3)记录滤膜的质量,计算颗粒物浓度。

4. 数据处理根据采样体积和滤膜质量,计算出大气中悬浮颗粒物的浓度。

五、实验数据记录和处理实验数据如下:采样点:某城市某区域采样时间:2022年X月X日采样体积:100L滤膜初始质量:X mg滤膜质量:Y mg颗粒物浓度计算公式:浓度(mg/m³)=(Y-X)/100六、实验结果与分析根据实验数据,计算得到大气中悬浮颗粒物的浓度。

实验大气中总悬浮颗粒物的测定(重量法)

实验大气中总悬浮颗粒物的测定(重量法)

大气中总悬浮颗粒物的测定(重量法)一、原理用重量法测定大气中总悬浮颗粒物的方法一般分为大流量(1.1—1.7m3/min)和中流量(0.05—0.15m3/min)采样法。

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。

本实验采用中流量采样法测定。

二、仪器1.中流量采样器:流量50—150L/min,滤膜直径8—10cm。

2.流量校准装置:经过罗茨流量计校准的孔口校准器。

3.气压计。

4.滤膜:超细玻璃纤维或聚氯乙烯滤膜。

5.滤膜贮存袋及贮存盒。

6.分析天平:感量0.1mg。

三、测定步骤1.采样器的流量校准:采样器每月用孔口校准器进行流量校准。

2.采样(1)每张滤膜使用前均需用光照检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜采样;(2)迅速称重在平衡室内已平衡24h的滤膜,读数准确至0.1mg,记下滤膜的编号和重量,将其平展地放在光滑洁净的纸袋内,然后贮存于盒内备用。

天平放置在平衡室内,平衡室温度在20-25℃之间,温度变化小于±3℃,相对湿度小于5 0%,湿度变化小于5%;(3)将已恒重的滤膜用小镊子取出,“毛”面向上,平放在采样夹的网托上,拧紧采样夹,按照规定的流量采样;(4)采样5min后和采样结束前5min,各记录一次U型压力计压差值,读数准确至1mm。

若有流量记录器,则可直接记录流量。

测定日平均浓度一般从8:00开始采样至第二天8:00结束。

若污染严重,可用几张滤膜分段采样,合并计算日平均浓度;(5)采样后,用镊子小心取下滤膜,使采样“毛”面朝内,以采样有效面积的长边为中线对叠好,放回表面光滑的纸袋并贮于盒内。

将有关参数及现场温度、大气压力等记录填写在表1中。

表1 总悬浮物颗粒物采样记录——————市(县)——————监测点3.样品测定:将采样后的滤膜在平衡室内平衡24h,迅速称重,结果及有关参数记录于表2中。

大气中悬浮颗粒物的测定 实验报告

大气中悬浮颗粒物的测定 实验报告


二、实验内容和原理
线
环境空气中悬浮颗粒物是一种常规的污染物,大气中首要污染物为可吸入颗粒物,它们对人体健康、
植被生态和能见度等都有着非常重要的直接和间接影响。因此,对这类污染物的浓度进行测定是大气环
境污染研究中一项重要的工作。
1、基本概念
总悬浮颗粒物(TSP):悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm 的颗粒物。以每立方米空气中总悬
其中 PM10 含量远大于 TSP 含量,因为该实验在极精确的水平上进行,可能产生该误差的原因有: ①称量滤膜质量的时间超过 30s,质量不精确; ②分析天平没有调平或质量没有稳定就读数; ③采样地点和高度不一致,导致样本没有一致性; ④采样过程中因为移动仪器或其他不规范操作导致数据出错。
研究结果表明,PM10/TSP 的重量比为 60%—80%,而 PM2.5/PM10 的重量比为 50%—70%,PM2.5/PM10 的重 量比为 30%—56%。而实验所得 PM2.5 占 TSP 的比例为 18.46%,较研究结果偏低,可能的原因是 PM2.5 本身 就很难测定,采样时间不够可能导致其数据偏低。
六、讨论、心得
1、注意事项
1) 滤膜上积尘较多或电源电压变化时,采样流量会有波动,应随时注意检查和调节流量。 2) 抽气动力和排气口应放在滤膜采样夹的下风口,必要时将排气口垫高,以避免排气将地面尘土扬起。 3) 称量不带衬纸的过氯乙烯滤膜时,在取放滤膜时,用金属镊子触一下天平盘,以清除静电的影响。 4) 采样高度应高地面 3-5m。
2、误差分析
1) 湿度。当日为雨天,空气湿度在 90%以上,根据不同湿度范围与总悬浮颗粒物修正值表1,可得当日 湿度范围为>90-81%,修正值为 0.004mg/m3,将平衡前的总悬浮颗粒物浓度值直接减去修正值,可 以增加实验结果的准确性;

空气中总悬浮颗粒物的测定

空气中总悬浮颗粒物的测定

空气中总悬浮颗粒物的测定(供开放实验用)总悬浮颗粒物,简称TSP,系指空气动力学当量直径在100μm以下的固态和液态颗粒物。

1.原理抽取一定体积的空气,通过已恒重的滤膜,空气中粒径在100μm以下的悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采样体积。

可计算TSP质量浓度。

2.仪器①中流量采样器:流量50~150L/min。

②超细玻璃纤维滤膜,滤膜直径9cm。

③滤膜贮藏袋及贮存盒。

④分析天平,感量0.1mg。

3.步骤一、采样1.采样滤膜在称重前需在平衡室内平衡24h,然后在规定条件下称重,读数准确到0.1mg,记录滤膜编号和重量。

将滤膜平展地放在滤膜保存盒内备用。

采样前的滤膜不能弯曲和折叠。

2.将已恒重的滤膜,用摄子小心取出,“毛”面向上平放在切割器的网托上(网托事先用滤膜擦净),用卡环固定后拧紧切割器。

3.到达采样点后,将切割器和采样器连接,安放好仪器,并将仪器后面的温度传感器拉出。

4.接上电源,按“on”键,屏幕显示为“00∶00”,按“数显”键,使“设定流量”指示灯亮,使用“递增/温度、“移位/流量”键设定流量:100L/min。

5.按“数显”键,使“大气压”指示灯亮,输入当时的大气压以便仪器进行自动标准体积校正,方法同4。

6..按“采时”键,输入采样时间:12小时,方法同4。

7.按“间隔”键,输入采样间隔:24小时,方法同4。

从按“on”键起,5分钟后仪器开始工作,连续采样12小时后自动停止。

采样停止后,不要立即按“on”键先按“查询”键,记录以下参数:累计体积、标况体积、累计时间、平均温度。

然后再按“on”键切断电源。

采样结束后,打开切割器,用摄子小心取下滤膜,使采样“毛”面朝内,以采样有效面积的长边为中线对叠。

如果样品在滤膜上分布不均匀,则以采集样品的痕迹线为中线对叠。

将折叠好的滤膜放入表面光滑的纸袋做上标记。

二、测定采样后的滤膜在平衡室内平衡24h以上,并迅速称重。

4.分析结果的表述表1 现场采样记录采样地点:实验人:样品测定记录填入表2。

大气实验报告格式

大气实验报告格式

实验报告格式:实验一环境空气中总悬浮颗粒物的测定(验证性)一、实验目的1、掌握中流量-重量法测定空气中总悬浮颗粒物的原理和方法;2、了解监测区域的环境质量;3、了解大气中总悬浮颗粒物的来源和有关分析方法。

二、实验仪器和设备(1)中流量采样器(流量50~150L/min,可显示温度和气压);(2)滤膜(超细玻璃纤维滤膜或聚氯乙烯滤膜,直径8~10cm);(3)滤膜贮存袋及贮存盒;(4)分析天平(感量0.1mg)。

三、实验原理四、实验操作步骤五、实验数据处理及结果分析(一)实验数据处理(二)结果分析六、实验体会一、实验目的通过本实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解。

1 管道中各点流速和气体流量的测定2 旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定3 旋风除尘器的除尘效率的测定二、实验仪器和设备1、旋风除尘器性能测定仿真软件。

2、计算机(1)处理器:Pentium Ⅲ500,使用800MHz以上CPU。

(2)内存:最低256MB。

(3)显示器:1024×768VGB,真色彩(最低)。

(4)硬盘:安装空间300MB以上。

(5)CD-ROM驱动器:任意速度。

(6)硬件:Open GL兼容的三维显卡。

(7)操作系统:Windows2000/XP。

三、实验原理四、实验操作步骤五、实验数据处理及结果分析(一)实验数据处理(二)结果分析六、实验体会一、实验目的通过本实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解。

1 管道中各点流速和气体流量的测定2 旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定3 旋风除尘器的除尘效率的测定二、实验仪器和设备1、旋风除尘器性能测定仿真软件。

2、计算机(1)处理器:Pentium Ⅲ500,使用800MHz以上CPU。

(2)内存:最低256MB。

(3)显示器:1024×768VGB,真色彩(最低)。

空气中总悬浮颗粒物的测定

空气中总悬浮颗粒物的测定
中南民族大学工商学院实验六实验六空气中总悬浮颗粒物的测定空气中总悬浮颗粒物的测定一实验目的一实验目的掌握智能中流量掌握智能中流量tsptsp采样器的使用方法采样器的使用方法掌握掌握tsptsp采样及测定方法采样及测定方法空气中总悬浮颗粒物简称空气中总悬浮颗粒物简称tsptsp采用重量法进行测采用重量法进行测定
环境监测实验
中南民族大学工商学院
实验六 空气中总悬浮颗粒物的测定
一、实验目的

掌握智能中流量TSP采样器的使用方法 掌握TSP采样及测定方法
二、实验原理
空气中总悬浮颗粒物(简称TSP)采用重量法进行测 定: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,可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
智能中流量总悬浮微粒采样器
三、实验步骤
1. 采样滤膜在称量前需在平衡室内平衡24h,记下滤膜 编号和质量。 2. 采样时,将已恒重的滤膜用小镊子取出,毛面向上, 将其放在采样夹的网托上,放上滤膜夹,拧紧,调节 采样流量为100L/min. 3. 采样同时记录环境温度及大气压。 4. 采样结束,用镊子小心取下滤膜,使采样毛面朝内, 沿中心线对叠,将折叠好的滤膜放回采样袋中。 5. 采样后的滤膜在平衡室内平衡24h,迅速称量。读数 准确至0.1mg。
六、思Байду номын сангаас题 1. 滤膜称量时为何要在平衡后称量?
四、计算
总悬浮颗粒物的含量 C(TSP,mg/m3)=
W1-W0 QN ×T
式中:W1——尘膜质量,mg W0——空白滤膜质量,mg T——采样时间,min QN——标准状况下的采样流量,m3/min
五、注意事项
1. 由于TSP采集尘粒的当量直径<100μm,考虑采样 头构造,在样品采集时应控制气流速度在3m/s内; 2. 应仔细检查滤膜,不得有针孔或任何缺陷,以免采 样时漏气。

实验八、总悬浮颗粒物的测定(实验报告书写要求)

实验八、总悬浮颗粒物的测定(实验报告书写要求)

实验八、总悬浮颗粒物的测定同组者姓名日期成绩教师一、实验目的和要求1、学习和掌握质量法测定大气中总悬浮颗粒物(TSP)的方法。

2、掌握中流量TSP采样器基本技术及采样方法。

二、实验原理大气中悬浮颗粒物不仅是严重危害人体健康的主要污染物,也是气态、液态污染物的载体,成分复杂,并具有特殊的理化特性及生物活性,是大气污染监测的重要项目之一。

总悬浮颗粒物(TSP)指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物。

测定方法借助具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,空气中粒径小于100μm的悬浮颗粒物被截留在已恒重的滤膜上,根据采样前后滤膜质量之差及采样体积,可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。

滤膜经处理后,也可进行颗粒物组分分析。

三、仪器与试剂1、FC-A-Ⅲ粉尘取样仪:流量范围4-40 L/min2、温度计3、气压计4、8 cm超细玻璃纤维滤膜5、分析天平(感量0.1 mg)6、滤膜储存袋四、实验步骤A、滤膜准备滤膜使用前需用光照检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜。

滤膜放入专用袋中,在干燥器内放置24h,迅速称量,读数准确到0.1 mg,记下滤膜的编号和质量。

放回干燥器内1h后再次称重,二次称量之差不大于0.4 mg即为恒重,装入专用袋内备用。

采样前,滤膜不能弯曲或折叠。

B、采样采样时,将恒重的滤膜用镊子取出,“毛”面向上,平放在采样头的网板上(网板上事先用纸擦净),放上滤膜夹,拧紧采样器顶盖,然后开机采样,调节采样流量为30 L/min。

采样后,用镊子将已采样滤膜“毛”面向里,对折两次成扇形放回专用袋。

记下采样日期和采样地点,记录采样期的温度、压力。

滤膜纸袋放入于干燥器内,按滤膜准备一样再次称到恒重,读数准确到0.1 mg。

五、数据记录及处理日期采样点名采样时间(min)现场表观流量(m3/min)温度(℃)气压(kPa)标态采样流量(m3/min)采样前滤膜质量(mg)采样后滤膜质量(mg)备注六、注意事项①要经常检查采样头是否漏气。

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大气中总悬浮颗粒物的测定实验报告
一、实验目的:
通过测定大气中总悬浮颗粒物的含量,了解空气中悬浮颗粒物的来源和分布情况,为环境保护提供科学依据。

二、实验原理:
大气中总悬浮颗粒物是指在空气中漂浮的所有固体微粒和液体微粒的总和,包括可吸入颗粒物(PM10)、可吸入颗粒物(PM2.5)以及细颗粒物(PM3.5)等。

测定大气中总悬浮颗粒物的方法有多种,其中常用的是激光散射法、重量法、滤膜法等。

本实验采用重量法进行测定。

首先将待测空气通过滤膜,使其中的颗粒物被阻留在滤膜上,然后称取滤膜的质量并计算出其中的颗粒物质量,从而得出大气中总悬浮颗粒物的含量。

三、实验仪器和试剂:
1.电子天平:用于称取滤膜和待测空气的质量。

2.滤膜:直径为0.45μm,过滤效率达到99.97%以上。

3.空气采样器:用于采集待测空气样本。

4.干燥箱:用于将滤膜样品在高温下烘干至恒重。

5.称量瓶:用于称取干燥后的滤膜样品。

四、实验步骤:
1.将电子天平调零并清洁干净。

2.用空气采样器采集一定量的室外空气样本,并将采样瓶密封好。

3.将采样瓶放入干燥箱中加热至恒重,取出后冷却至室温并称重。

4.用去离子水将采样瓶中的空气样本稀释至适当浓度(一般为1%),并倒入称量瓶中。

5.在称量瓶中加入一定量的滤膜,用电子天平称取滤膜的质量并记录下来。

6.将称量瓶放在恒温水浴中加热至恒重,取出后冷却至室温并再次称重。

此时称量瓶中除去滤膜的质量即为大气中总悬浮颗粒物的含量。

五、实验注意事项:
1.在采样过程中应避免空气流动和污染源的影响,以保证测量结果的准确性。

2.在加热和冷却过程中应注意温度控制,避免因温度变化过大而导致测量误差。

3.在称量过程中应注意操作规范,避免因人为因素导致测量误差。

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