5-土壤、底质、固体废弃物监测

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土壤及固体废弃物监测解决方案

土壤及固体废弃物监测解决方案

土壤及固体废弃物监测解决方案
综述
土壤及固体废弃物监测是指对土壤及固体废弃物进行监测,以了解其中可能存在的有害物质,以便确定有害物质的种类和含量,保护土壤的健康状况。

目前,土壤及固体废弃物监测解决方案的研究和开发受到了广泛的关注,以保护土壤及其他重点监测区域的环境健康。

土壤及固体废弃物监测解决方案包括监测方法、技术、仪器设备、材料及处理技术等多种方面。

为了有效地监测土壤及固体废弃物,必须有合理的监测方法,以及准确、高效、灵活的技术和仪器设备。

一般而言,土壤及固体废弃物监测主要采用化学法,物理法,生物法,以及放射性及其他特殊监测技术。

有了这些监测方法,就可以根据土壤及其他重点监测区域的特点,对其中的有害物质进行分析检测,以确定有害物质的种类和含量。

相关仪器设备的选择也是土壤及固体废弃物监测解决方案的重要组成部分。

由于有害物质的种类和含量不同,同时还受到其他因素的影响,因此,仪器设备的选择也必须根据实际情况和监测方法选择。

一般来讲,采用比较复杂的仪器设备,如分析仪器,可以更准确、快速的测量和分析有害物质的种类和含量。

土壤和固体废物监测技术

土壤和固体废物监测技术

监测数据共享与应用拓展
大数据分析技术
对海量监测数据进行挖 掘和分析,提取有价值 的信息,为环境管理提 供决策支持。
数据共享平台
建立土壤和固体废物监 测数据共享平台,实现 数据的互通互联和共享 利用,提高数据利用效 率。
多领域应用拓展
将土壤和固体废物监测 技术应用于农业、环保、 城市规划等多个领域, 推动相关产业的发展和 进步。
采样工具 选用合适的采样工具,如铁锹、 土钻、管式采样器等,避免交叉 污染。
前处理方法
01
02
03
样品干燥
将土壤样品在室温下自然 风干或低温烘干,避免高 温引起样品性质变化。
样品研磨
将干燥后的土壤样品研磨 至规定粒度,以满足分析 测试的要求。
样品消解
采用酸溶、碱熔等方法将 土壤中的矿物质和有机物 转化为可溶性盐类,便于 后续分析。
土壤环境保护和污染治理提供依据。
固体废物污染控制
1 2 3
固体废物分类与鉴别
通过物理、化学和生物等方法对固体废物进行分 类和鉴别,确定其性质、来源和危害程度。
固体废物污染监测
建立固体废物污染监测网络,定期监测固体废物 的产生、贮存、运输和处置等环节,及时发现并 控制污染。
固体废物资源化利用
采用先进的技术和方法,对固体废物进行资源化 利用,如回收、再利用、能源化等,减少其对环 境的污染。
质量控制
通过空白试验、平行样测定、加标回 收率等方法进行质量控制,确保测定 结果的准确性和可靠性。同时,定期 对仪器进行校准和维护,保证仪器的 正常运行。
03
固体废物监测技术
采样与制样
采样原则
代表性、典型性、一致性、可行性。
采样方法

环境检测事业单位的土壤及固体废物监测与分析方法

环境检测事业单位的土壤及固体废物监测与分析方法

环境检测事业单位的土壤及固体废物监测与分析方法一、引言环境问题日益凸显,土壤和固体废物污染成为严重威胁人类健康和生态系统的环境问题。

环境检测事业单位肩负着监测和分析土壤及固体废物的责任,为保障环境安全提供可靠的数据和科学依据。

本文将介绍环境检测事业单位常用的土壤及固体废物监测与分析方法。

二、土壤监测方法1. 采样方法土壤样品的采集是土壤监测的首要环节,合理的采样方法可以确保样品的代表性和准确性。

常见的土壤采样方法包括整层切割法、分层采样法和定点采样法等。

整层切割法适用于土壤层次简单且不需分析含混的情况,分层采样法适用于土壤层次复杂且需分析含混的情况,定点采样法适用于研究具体位置或深度的土壤属性。

2. 检测参数土壤监测的目的包括评估土壤污染程度、了解土壤特性和评估土壤适宜性等。

根据监测目的,常见的土壤检测参数有土壤酸碱度、有机质含量、重金属含量、农药残留、养分含量等。

这些参数可以通过化学分析、物理分析和生态毒理学等方法进行测定。

三、固体废物监测方法1. 样品采集固体废物的监测需要根据废物类型和处理方式选择适当的采样方法。

常用的固体废物采样方法包括分层采样法、随机取样法和比重采样法等。

分层采样法适用于分层结构且不需要处理的废物,随机取样法适用于均匀分布的废物,比重采样法适用于密度不均的废物。

2. 检测指标固体废物的监测指标根据废物类型和特性有所不同。

常见的固体废物监测指标包括重金属含量、有机物含量、毒性等。

这些指标可以通过物理化学分析、生物学分析和毒理学分析等方法进行测定。

四、检测仪器与设备环境检测事业单位需要配备一系列的仪器与设备来进行土壤及固体废物的监测和分析工作。

常见的仪器设备包括土壤采样器、离子色谱仪、质谱仪和光谱仪等。

这些仪器设备的应用可以提高监测的准确性和效率,为环境的保护和管理提供有力支持。

五、质量控制与质量保证作为环境检测事业单位,质量控制与质量保证是保证监测结果准确可靠的重要环节。

土壤检测、底泥检测、固体废弃物鉴别、危险废弃物鉴定、生物体残留检测

土壤检测、底泥检测、固体废弃物鉴别、危险废弃物鉴定、生物体残留检测
多溴联苯醚
水、土壤、沉积物和生物组织中多溴联苯醚的高分辨气相色谱/高分辨质谱法测定 (美国 EPA 1614-2007)
土壤、底泥、固体废弃物、危险废弃物、生物体残留
有机磷农药
水、土中有机磷农药测定的气相色谱法
GB/T 14552-2003
危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007
附录I 固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法
半挥发性
有机物
展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)
HJ/T 350-2007
附录D 半挥发性有机物气相色谱-质谱法(毛细管柱技术)
危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007
附录K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定
气相色谱/质谱法
硝基苯类
危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007
土壤检测、底泥检测、固体废弃物鉴别、危险废弃物鉴定、生物体残留检测
中国科学院广州化学研究所分析测试中心
卿工---189--3394--6343
土壤、底泥、固体废弃物、危险废弃物、生物体残留
二噁英类
土壤和沉积物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.4-2008
固体废物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨
气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.3-2008
同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法检测 四氯至八氯代二噁英与呋喃 (美国 EPA 1613A- 1994)
全氟化合物
生活污泥和生物固体中全氟羧酸和磺酸的液相色谱-
串联质谱法最终分析流程
(美国 EPA 821-R-11-007-2011)
多氯联苯
水、土壤、沉积物、生物固体和生物组织中多氯联苯HRGC/HRMS的测定 (美国 EPA 1668B 2008)

《环境监测》第6章___土壤污染监测及固体废物监测PPT课件

《环境监测》第6章___土壤污染监测及固体废物监测PPT课件
HNO3 -HF-HClO4 消化 HCl-HNO3-HClO4 消化 HNO3-HF-HClO4 消化 Na2CO3-Na2O2 熔融法 Zn(Ac)2-酒石酸蒸馏分离法
盐酸蒸馏分离法
石油醚-丙酮萃取分离法
三氯甲烷萃取分离法
测定方法
冷原子吸收法 冷原子吸收法 原子吸收法 原子吸收法 石墨炉原子吸收法 F- 选择电极法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 对氨基二甲基苯胺比色法
6.1.3 样品预处理
1.酸溶法(又称湿法氧化、湿法消化) (1)王水(盐酸-硝酸)消化 (2)硝酸-硫酸消化 (3)硝酸-高氯酸消化 (4)硫酸-磷酸消化 2.碱熔法 3.干法灰化法
4.溶剂提取 (1)振荡浸取法 (2)索氏提取法 (3)柱层析法
图6-5 氧瓶燃烧法示意图
图6-6 索氏提取器
6.1.4 土壤污染物的监测
④气相色谱法
表6-2 土壤中某些金属、非金属组分的溶解、测定方法
待测组分 As Cd Cr
Cu
溶解方法
HNO 3 -H 2 SO 4 消化 HNO 3 -HF-HClO 4 消化 HNO3-H2SO4-H3PO4 消化 HNO3 -HF-HClO4 消化 HCl-HNO3-HClO4 消化 HNO 3 -HF-HClO 4 消化
土壤污染与水和大气污染相比,有以下特点: (1)土壤污染比较隐蔽 (2)土壤被污染后很难恢复 (3)土壤污染后果严重 (4)土壤污染的判断比较复杂
6.1.2 土壤样品的采集、制备及保存
1.土壤污染样品采集 (1)现场调查,收集资料 (2)采样点的布设
①对角线布点法 ②梅花形布点法 ③棋盘式布点法 ④蛇形布点法
②采样点不设在水土流失严重或表土被破坏处。
③采样点远离铁路、公路至少300m以上。 ④选择土壤类型特征明显的地点挖掘土壤剖面,要求剖面 发育完整、层次清楚且无侵入体。

土壤与固体废物监测

土壤与固体废物监测

(一) 土壤矿物质
土壤矿物质是由岩石经风化而来的,一般占土 壤固体部分质量的95%~98%。矿物质直接影响土 壤性质,又是植物矿质养分的主要来源,故同土壤 肥力有密切关系。
1、土壤矿物质的矿物组成 (1)原生矿物质:岩石经过物理风化后形 成的碎屑,其原来的化学组成没有改变。 (2)次生矿物质:原生矿物质经过化学风化 后形成的新矿物,其化学组成和晶体结构均有所 改变。
是判断土壤质量的依据。
我国颁布的这类标准有:
土壤环境质量标准(GB l5618—1995) 无公害农产品蔬菜产地土壤环境质量指标
(GB/T 18407—2001) 无公害农产品茶叶产地土壤环境质量指标
(NY 5020—2001)
土壤环境质量标准(GB l5618—1995)规定,土壤 常规监测项目主要包括:
在耕地上采样,应了解作物种植及农药使用情况,选择不施或少 施农药、肥料的地块作为采样单元
2、样品采集
土壤剖面挖掘示意图
土壤分层
淋溶层(A层) 过渡层(AB层) 淀积层(B层) 过渡层(BC层) 母质层(C层)
土壤剖面A、B、C层示意图
土壤背景值样品采集原则
在每个采样点均需挖掘土壤剖面进行采样。我国环境背景值研究协 作组推荐,剖面规格一般为长1.5m、宽0.8m、深1.0m,每个剖面采
适用于地形平缓的地块。农用化
学物质污染型土壤、土壤背景值调
放蛇网射形格状布布布点点点法法法
查常用这种方法。
对于综合污染型土壤,还可以采 用两种以上布点方法相结合的方法。
3、采样深度
采样深度视监测目的而定 一般了解土壤污染状况
了解土壤污染对植物或 农作物的影响
了解污染物质在土壤中 的垂直分布

土壤和固体废弃物监测技术共82页PPT

土壤和固体废弃物监测技术共82页PPT
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
土壤和固体废弃物监测技术
6、法律的基础有两个,而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力,那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序,有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起,可是人类却把它拆开。——查·ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ尔顿 10、一切法律都是无用的,因为好人用不着它们,而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯

土壤、生物体和固体废物污染监测共89页

土壤、生物体和固体废物污染监测共89页

31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
土壤、生物体和固体废物污染监测பைடு நூலகம்
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

危险废物鉴别-土壤、底质、沉积物和固体废物鉴定介绍

危险废物鉴别-土壤、底质、沉积物和固体废物鉴定介绍

危险废物鉴别土壤、底质、沉积物和固体废物鉴定中国科学院广州化学研究所分析测试中心卿工---189--3394--6343土壤、底质、沉积物和固体废物土壤采样土壤样品的采集《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站(1992)土壤环境监测技术规范HJ/T166-2004土壤、底质、沉积物和固体废物固体废物采样制样工业固体废物采样制样技术规范HJ/T20-1998危险废物鉴别技术规范HJ/T298-2007固体废物浸出毒性浸出方法翻转法GB/T5086.1-1997固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法HJ/T299-2007固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法HJ/T300-2007土壤、底质、沉积物和固体废物固体废物采样制样固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法HJ557-2009危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录S~WpH值(腐蚀性)固体废物腐蚀性测定玻璃电极法GB/T15555.12-1995土壤检测第2部分:土壤pH的测定NY/T1121.2-2006土壤中pH值的测定NY/T1377-2007六价铬固体废物六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB/T15555.4-1995铜火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物铜等离子发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收分光光度法测定铝等24种金属元素美国国家环保局方法EPA7000B-2007锌火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A土壤、底质、沉积物和固体废物锌石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C等离子发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收分光光度法测定铝等24种金属元素美国国家环保局方法EPA7000B-2007铅火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D土壤、底质、沉积物和固体废物铅电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C等离子发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收分光光度法测定铝等24种金属元素美国国家环保局方法EPA7000B-2007土壤、底质、沉积物和固体废物铅石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007镉火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物镉等离子发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收分光光度法测定铝等24种金属元素美国国家环保局方法EPA7000B-2007土壤、底质、沉积物和固体废物镉石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007铬火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物铬等离子发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007镍火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物镍等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收分光光度法测定铝等24种金属元素美国国家环保局方法EPA7000B-2007汞土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法GB/T17136-1997固体废物总汞的测定冷原子吸收分光光度法GB/T15555.1-1995土壤、底质、沉积物和固体废物汞冷原子吸收光谱法测定固体和溶液中的汞美国国家环保局方法EPA7473-1998钾、钠水质钾、钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-1989钙、镁水质钙、镁的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11905-1989土壤、底质、沉积物和固体废物钙、镁等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007铁、锰水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-1989土壤、底质、沉积物和固体废物铁、锰等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物钡等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D钡电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物铍等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物铍石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007土壤、底质、沉积物和固体废物铍火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物钴等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物钴石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007土壤、底质、沉积物和固体废物钒等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物钒石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007土壤、底质、沉积物和固体废物锑等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物锑石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007土壤、底质、沉积物和固体废物钼等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物银等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007火焰原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录D电感耦合等离子体原子发射光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录A石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物铝等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007土壤、底质、沉积物和固体废物硒等离子体发射光谱法美国国家环保局方法EPA6010C-2007石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积物和固体废物硒石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金属元素美国国家环保局方法EPA7010-2007土壤、底质、沉积物和固体废物砷等离子体发射光谱法美国国家环保局石墨炉原子吸收光谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录C土壤、底质、沉积砷石墨炉原子吸收分光光度法测定锑等18种金土壤、底质、沉积锡等离子体发射光谱法美国国家环保局方土壤、底质、沉积物和固体废物铊等离子体发射光谱法美国国家环保局方氟化物固体废物氟化物的测定离子选择电极法GB/T15555.11-1995氮土壤氮的分析《土壤农业化学常规分析方法》中国土壤学会农业化学专业委员会编(1983)9.1.1.1磷土壤磷的分析《土壤农业化学常规分析方法》中国土壤学会农业化学专业委员会编(1983)10.1.1.3土壤、底质、沉积物和固体废物氯离子硝酸银滴定法《土壤农业化学常规分析方法》中国土壤学会农业化学专业委员会编(1983)14.3.2.1土壤、底质、沉积物和固体废物硫酸根离子硫酸根离子的测定《土壤农业化学常规分析方法》中国土壤学会农业化学专业委员会编(1983)14.3.3.2硫化物对氨基二甲基苯胺光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局(2002)3.2.1.4有机质重铬酸钾容量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002)4.2.7油类红外法《环境监测分析方法》城乡建设环境保护部环境保护局(1983)4.4.3碳酸根、碳酸氢根离子碳酸根、碳酸氢根离子的测定《土壤农业化学常规分析方法》中国土壤学会农业化学专业委员会编(1983)14.3.1.1氰化物土壤中氰化物的测定异烟酸-吡唑啉酮比色法HJ350-2007附录B有机氯农药土壤质量六六六、滴滴涕的测定气相色谱法GB/T14550-2003土壤、底质、沉积物和固体废物有机氯农药气相色谱法美国国家环保局方法EPA8081B-2007气相色谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录H有机磷农药水和土壤质量有机磷农药的测定气相色谱法GB/T14552-2003土壤、底质、沉积物和固体废物有机磷农药气相色谱法美国国家环保局方法EPA8141B-2007气相色谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录I土壤、底质、沉积物和固体废物挥发性有机化合物气相色谱法/质谱法美国国家环保局方法EPA8260C-2006气相色谱/质谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录O平衡顶空法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录Q气相色谱法危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别GB5085.3-2007附录R土壤、底质、沉积物和固体废物半挥发性有机化合物气相色谱法/质谱法美国国家环保局方法EPA8270D-2007。

环境监测收费标准[详]

环境监测收费标准[详]
三、污染源废气测试
监测项目
计算单位
收费标准(元)
烟尘
单样
65
单独委托测林格曼黑度

60
S02、N0x
单样·项
65
烟气成份C0、C02、03等
次·项
40
粉尘
单样
65
尘氟
单样
80
气氟
单样
65
硫酸雾
单样
70
铬酸雾
单样
70
光气
单样
80
沥青烟
单样
65
石棉尘
单样
220
燃煤煤质分析
工业分析
单样·项
90
热值
110
元素分析
单样·项
100
机动车尾气委托测试(C0、HC、烟度)
辆·次
50
样品测试费收费标准
一、水质、水生生物、底质、土壤和固体废物测试费
(一)理化测试
监测方法
计算单位
收费标准(元)
感观指标
单样·项
3
温度计、浊度计
单样·项
5
稀释、对比法
单样·项
15
pH计、电导仪
单样·项
10
溶解氧
单样
40
酸碱滴定法
单样·项
35
综合滴定法、氧化还原滴定法
55
定量
单样
120
着生生物
定性
单样
40
定量
单样
100
水生维管束植物
定性
单样
40
定量
单样
110
叶绿素a
单样
110
鱼类毒性试验
单样
500

土壤和固体废弃物监测技术PPT共82页

土壤和固体废弃物监测技术PPT共82页

1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使测技术

6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。

7、心急吃不了热汤圆。

8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。

9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。

10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。

土壤和固体废弃物监测技术

土壤和固体废弃物监测技术

1.6 定量分析方法
光谱定量分析方法主要有三标难试样法、持久曲线 法及控制试样法等分析方法。但都是以三标准试样 法为基础演化出来的 三标准试样法: 按照确定的分析条件,用三个或三个 以上的含有不同浓度的被测元素的标准样品摄谱, 测定分析线对的强度比R,以lgK对lgC作图,未知样 品也摄在同——光谱板上。根据测得未知样品中被 测元素含量的lgC ,从而求得C值
微机测光系统 测光通道数一般为50道左右,每一通道设一放大器.分 段积分测量 组成:低压电源、高压电源、微型计算机系统、接口电 路和积分电路
低压电源是由市电220v电压经变压器降压后通过双桥进行整流, 经电容滤波为稳乐器提供+-15v串型稳压电源。 高压电源是由市电经整流、滤波和稳压变成直流高压电源(一 1000v,20A,稳定度0.05%)供光电倍增管电源。 微型计算机系统,包括主机、软盘驱动器、打印机、显示器、 软件操作系统等 接口电路包括总线缓冲驱动、命令译码、多路选择控制、中断 及定时、A/D及D/A转换、显示及过程控制电路
1.3 ICP等离子体发射光谱仪结构原理
3.分光仪 分光仪位于主机机拒的上部,由聚光镜、入射狭缝、 光栅、出射狭缝、光电倍增管、分光室、机内恒温 系统等组成 聚光镜置于分光室外,入射狭缝、光栅、出射狭缝、 光电倍增管置于分光室内;机内恒温系统是内部热 风循环系统
1.3 ICP等离子体发射光谱仪结构原理
2.2红外吸收光谱(IS)法的基本原理
2.2红外吸收光谱(IS)法的基本原理
吸收谱带的数目比披3n-6计算的要少。这是因为:
(1)不是所有的简正振动都是红外活性的。 (2)有些对称性很高的分子,往往几个简正振动频率完全 相同,即能量简并的振动只有一个吸收谱带 (3)有些吸收谱带特别弱,或彼此十分接近,分辨不开, 仪器检测不出来。 (4)有的吸收谱带落在仪器 检测范围之外。
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第三章土壤、底质、固体废弃物监测本章基本要求(一)土壤部分1。

掌握土壤样品的监测目的和监测项目设置。

2. 了解土壤样品的采样、布点、样品制备和保存的方法3. 掌握土壤样品的消解方法及测试方法.4。

了解土壤样品监测全过程质量保证的基本内容.(二)底质部分1. 掌握底质样品的采集、制备和保存方法.2. 掌握底质样品的消解方法.3。

掌握底质样品的分析方法。

(三)固体废弃物部分1。

了解固体废弃物的特性、种类样品采集、试样制备和保存方法.2. 掌握固体废弃物的测定方法。

第一节土壤样品的采集和分析A类试题及答案一、填空题1。

采集污染土壤样品,首先要对调查地区的、、、以及现状等进行调查研究。

答案:自然条件农业生产情况土壤性状污染历史2。

一般了解土壤污染情况时,采样深度只需取和的土样。

如要了解土壤污染深度,则应按分层取样.答案:15cm左右耕层土壤耕层以下的15~30cm 土壤剖面层次3。

土壤的蛇形采样法适用于。

答案:面积较大,地势不太平坦,土壤不够均匀的田块4. 土壤的棋盘式采样法适用于。

答案:中等面积、地势平坦、地形开阔,但土壤较不均匀的田块5。

土壤的梅花形采样法适用于.答案:面积小,地势平坦,土壤较均匀的田块6.土壤的对角线采样法适用于。

答案:用污水灌溉的田块7.土壤中有害元素的自然本底值是环境保护和环境科学的基本资料,是的重要依据。

答案:环境质量评价8.土壤是由固相、液相、气相组成的疏松多孔体,固相物质包括、和。

答案:土壤矿物质有机质土壤生物9.土壤有机质主要来源于和的残体。

经生物分解形成各种。

答案:动植物微生物有机化合物10。

对需要较长期存放的土壤样品要入库贮藏管理。

样品仓库,一般应选择、、、的地点,防止及其他污染。

答案:干燥通风无污染交通便利霉变、鼠害11.土壤样品基体各异,成分复杂,各成分含量,高低浓度可差数量级,即使是同一成分在土壤中赋存的形态也多种多样,不同的化学预处理方法所得结果。

答案:相差悬殊7~8个差别很大12。

土壤铜污染主要来自、及的施用.答案:铜矿渣有色金属冶炼废水灌溉铜污泥13。

土壤有机质是的重要指数,是植物、矿质营养和的来源,而且也是土壤微生物的。

答案:土壤肥力有机营养能源物质14. 土壤有机质主要来源于和。

此外耕作土壤还来源于。

答案:动植物残体土壤微生物人工施用的农家肥15. 在土壤背景值研究中,采用了土壤试样的全分解方法.所谓“全分解"就是把土壤的彻底破坏,使土壤中的全部进入试样溶液中。

答案:矿物晶格待测元素二、判断题(正确的判√,错误的判×)1。

土壤酸性增大,使土壤中许多金属离子的溶解度增大,其有效性或毒性均增大。

()例如由于酸雨作用使铝的溶解度增加而造成对植物根系的中毒。

( )答案:(√)(√)2. 土壤的主体元素是O、Si、Al、Fe、Ca、Mg、K、Na、Ti等九种元素。

( )平均约占土壤总重量的97%。

()答案:(√)(√)3.土壤pH值是土壤重要的理化参数,()对土壤微量元素的有效性和肥力有重要的影响。

( )它是土壤样品的必测项目之一.( )答案:(√)(√)(√)4。

土壤样品可分为多种类型,一般有剖面样、()整段标本的原状土壤样作层土样、( )混合样、( )表层样、()深层样()等。

答案:(√)(√)(√)(√) (×)(×)5。

土壤样品的消解方法,分为浸取法( )和全消解法()两种。

答案:(√)(√)6。

土壤样品的全消解方法,是将土壤样品用酸或碱,在高温下,将其晶格破坏的方法。

()常用的酸是HCl、HNO3、H2SO4、HClO4、HF及其混合物,()常用的碱是NaOH、NaCO3、Na2O2等。

()答案:(√)(√)(√)三、选择题(选择正确的答案)1.土壤有机质是土壤中的总称。

①含碳有机化合物②动植物残体③土壤微生物答案:①2.土壤中有效态微量元素的测定,应采用。

①土壤全分解法②土壤浸提法③土壤熔融法答案:②3。

土壤样品加工工具和容器一般使用。

①铁、铬等金属制品②木质和塑料制品③玻璃容器(如磨口瓶)、特制牛皮包装纸袋或搪瓷盘等。

答案:②③4。

测定土壤中金属的分解方法有.①全分解法②近似全分解法③有效态金属提取法答案:①②③5.土壤中有效态金属是指.①能被植物生长利用的部分②有机质部分③无机质部分四、问答题1.根据监测目的,土壤环境监测分析有几种类型?答案:①区域土壤环境背景值调查;②土壤环境质量的现状调查;③土地污染事故调查分析;④污染物土地处理的动态观测.2。

区域土壤环境背景值评价的方法是什么?答案:①一般用区域土壤背景值95%置信度的范围值来评价,即x±2s;②若土壤某元素含量i x<2s,则该元素含量缺乏或属于低背景土壤;③若土壤某元素含量在x±2s范围内,则该元素含量正常:④若土壤某元素含量i x±2s,则土壤已受到该元素的污染,或者属于是高背景土壤. 3。

土壤样品的科学布点的原则是什么?答案:①确定采样单元如何划分;②确定影响的主要因素;③避开各种可能的干扰因素。

4。

土壤监测样品的质量保证应包括哪几个方面?答案:①制定质量保证的目标和实施计划;②建立严密的组织管理系统;③建立一个准确一致的测量方法系统,包括统一规定的溶样方法和测试方法系统;④建立技术保证系统;⑤编写有关质量保证的技术规范、规定、文件,对有关的操作人员、质量保证人员进行技术培训和技术考核。

5。

写出土壤样品监测数据质量评价中检出率及定量比(定量水平)的计算公式。

答案:①检出率%:(≥检出限的样本数/全部测试样本数)×100%;②定量比%:(≥测定(定量)下限的样本数/全部测试样本数)×100%;6.土壤标准样品的特性有哪些?答案:①直接用土壤样品或模拟土壤样品制得的一种固体物质;②具有良好的均匀性、稳定性和长期保存性;③在规定的准确度和精密度条件下已准确地确定了一个或多个化学元素含量和物理特性值:④基体和组成极其复杂,由于样品的来源、采样地点和采样时间不同,其组成和含量也不同。

但对于一个土壤标样,它给出了有关化学元素的物理量的保证值和不确定度。

7.土壤标准样品可应用在哪几个方面?答案:①分析方法的验证和标准化;②校正并标定测定分析的仪器,发展新的检测技术;③用于绘制校准曲线,确定未知样品的含量;④评价监测方法的精密度和准确度;⑤考核、评价实验室和测试人员的技术水平;⑥进行质量保证工作,实现各实验室内及实验室间、行业之间、国际之间的数据可比性和一致性;⑦进行数据仲裁。

B类试题及答案一、填空题1。

土壤样品的采样方法有、、、四种方法。

答案:对角线采样法梅花形采样法棋盘式采样法蛇形采样法2。

土壤样品的采样点不能选在沟边、或等。

答案:田边路边堆肥边3。

无论采用新鲜土壤样品或风干土壤样品,都需测定土壤以便计算土壤中各成分按烘干土为基准时的。

土壤分析结果按表示。

答案:含水量校正值mg/kg(烘干土)4.土壤样品测定,除等项目需用新鲜土样外,多数项目需用土样。

答案:挥发酚风干5.风干土壤含水量的测定,可在精度天平上称取土样g,置于铝盒中。

在105℃烘h,干燥至恒重,计算水分重占烘干土样重的百分数。

答案:1/万 5 4~56.土壤风干的方法,是将采回的土样,全部倒在,趁半干状态时把土块除去等杂物,铺成薄层,经常翻动,在处使其慢慢风干。

答案:塑料薄膜或纸上压碎残根阴凉7.土壤样品的制备方法是,风干后的土样,用有机玻璃棒或木棒碾碎后,过去除2mm以上的砂砾和植物残体。

反复用法弃取,留下足够分析用数量,再进一步碾碎全部通过目尼龙筛,过筛后的样品,充分摇匀,装瓶备分析.答案:2mm尼龙筛四分1008.采样点的数量取决于、两个方面。

答案:任务的性质规模和复杂程度9。

常用的土壤样品布点方法有网格法又称,一般适用于的地区。

第二种是,适用于的地区。

答案:分类随机抽样法地形平缓、土地情况简单、工作面积较小剖面法地形复杂、土类和母质母岩多种多样并交错分布10.野外采集回来的土样,一般要经过以下处理程序:、、、,分装制成待分析样品,满足各种分析要求.答案:风干磨细过筛混合11. 土壤分析结果表示的方法,根据其含量可分为、、。

答案:% mg/kg g/kg12。

土壤样品分析中,对数据质量评价,通常采用、、、等的质量评价方法.答案:精密度准确度检出率定量水平13。

土壤样品的酸分解方法,必须使用酸,因为它是唯一能分解和的酸类。

答案:氢氟SiO2硅酸盐14. 土壤样品全分解方法可分为和。

酸分解方法又包括、、三种,碱融法又包括、、三种。

答案:酸分解方法碱熔融法普通酸分解法高压釜密闭分解法微波炉加热分解法碳酸钠熔融法过氧化钠熔融法偏硼酸锂熔融法二、问答题1。

土壤样品加工处理的目的是什么?答案:①使样品能较长时期保存,不致因微生物活动而变质发霉;②挑除其非土壤部分,使分析结果能代表土壤本身的组成;③将样品适当磨细,并混合均匀,使样品具有代表性,减少称样误差;④将样品磨细,使分解样品的反应能完全和均匀。

2。

土壤样品测试方法选择的原则是什么?答案:①方法的灵敏度:②方法的选择性;③方法的再现性;④方法操作简单;⑤方法的成本低;⑥如样品测定多种元素,要考虑不同方法选取的经济合理搭配。

3。

土壤元素分析常用的分析方法有哪些?答案:①原子吸收光谱法;②原子荧光光谱法:③等离子体发射光谱法;④X射线荧光光谱法;⑤中子活化分析法;⑥离子色谱法;⑦电化学分析方法;。

⑧化学分析法。

4。

土壤样品酸分解(全分解)有哪几种体系?答案:①HNO3—HClO4—HF ②HCI-HClO4—HF③王水-HClO4—HF ④逆王水—HClO4—HF5.使用土壤全(酸)分解法时,应注意哪几点?答案:①温度要严格控制;②在蒸至近干的过程中,冒烟时间要足够长,溶解物应呈粘稠状;③应在加入HClO4之前加入HF:④含有机质较多的土壤样品,要反复加HClO4;⑤当土样含K+较多时,往往出现的白色沉淀物,这是KClO4盐类,一般不影响测定;⑥如果试样蒸干涸,会导致许多元素的测定结果偏低,应重新称样分解。

6。

土壤测定用高压釜密闭分解法有哪些优点?答案:酸用量少,空白值低,再现性好,不受实验室气氛的影响,易挥发元素损失少,分解试样快速、简便,可同时进行大批量的分析。

7.土壤测定用微波炉加热分解法的原理是什么?答案:是以被分解的土样及酸的混合液作为发热体,从内部进行加热,使试样受到分解的方法。

8.土壤测定中使用高压釜密闭分解法时应注意哪些事项?答案:①加热温度不要超过180℃;②分解含有机质较多的土样时,先在80~90℃加热2h,再升温至150~180℃③分解红壤等含铝较高的样品,可适当延长加热时间;④试样及酸量的总体积,不得超过坩埚容积的2/3:⑤分解完要放置30min以上。

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