大气中悬浮颗粒物的测定 实验报告
大气中总悬浮颗粒物的测定
大气中总悬浮颗粒物的测定1引言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.本实验在校园中各种不同环境进行采样分析.通过本实验,达到掌握重量法测定大气中悬浮颗粒物浓度,并了解到校园不同环境大气中悬浮颗粒的浓度的大小.2材料与方法2.1实验材料中流量采样器(流量50~150L·min-1)、滤膜、镊子、恒温恒湿箱、精密电子电子称2.2试验方法2.2.1滤膜准备对光检查滤膜是否有针孔或其他缺陷,然后放入分析天平(精度0.1mg)中称重,记下滤膜重量W0(g),将其平放在滤膜袋内.2.2.2采样点和采样时间确定于2015年5月1日在华南师范大学陶园附近原国防生宿舍旧址为样地,在样地中设置采样器1个.天气情况良好,多云,微风,早晚气温变化不大.2.2.3仪器准备安装好空气采样器,打开采样头顶盖,取出滤膜夹,擦去灰尘,取出称过的滤膜平放在滤膜支持网上(绒面向上),用滤膜夹夹紧.对正,拧紧,使不漏气.2.2.4采样以100L/min流量采样,每4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.2.2.5称量和计算将采样后的滤膜放入恒温恒湿器箱中平衡24h,然后称重,30s内称完.采样滤膜用分析天平称量(精度0.1mg),记下滤膜重量W1(g),按下式计算总悬浮颗粒物(TSP)含量.2.3数据分析总悬浮颗粒物含量(TSP,mg m-3)=[(W1-W0)×1000]/V r式中:W1—采样后滤膜重量(g);W0—采样前滤膜重量(g);V r—换算为参比状态下的累计采样体积(m3).2.4结果分析参照国家环境空气质量标准,分析测试地点的空气状况.3结果与分析3.1原国防生宿舍样地分析结果如下表格所示.表1总悬浮颗粒物浓度测定记录表监测点原国防生宿舍旧址日期2015年5月1日时间7:20~17:20采样标况流量(m3min-1)0.09020833累积采样时间(min)480min累积采样体积(m3)47.7滤膜重量(g)采样前/W00.4766g 采样后/W10.4938g 样品重0.0172g总悬浮颗粒物含量(TSP,mg m-3)=[(W1-W0)×1000]/V r=[(0.4938g-0.4766g)×1000]/47.7=0.3629mg m-3表2我国大气环境质量标准中TSP浓度限值(mg/m3)TSP一级标准二级标准三级标准年平均0.080.20.3日平均0.120.30.5本小组样地(原国防生宿舍旧址)TSP为0.3629mg m-3,处于国家质量标准的二级标准和三级标准之间,空气悬浮颗粒含量相对较高.分析认为其主要原因如下:①国防生宿舍拆后,样地地表裸露,风过后更容易扬尘;②样地地表无较多绿色植物种植,对空气的净化度不高;③过方式宿舍临近华师次级干道,平时有一定车流量,容易扬尘.研究表明,交通车辆是城市空气颗粒物的主要来源,交通量越大,空气颗粒物浓度越高[1],所以该点经过的车辆排出大量粉尘微粒,通过气流引起大量悬浮颗粒的扬起,再加上周围绿化较差,缺少植物对粉尘的吸附,因此测得其空气悬浮粒子含量较高.3.2不同小组间样地数据横向对比由图1可知,西七楼下和国防生宿舍旧址的空气质量均在二级至三级之间,但国防生宿舍旧址的空气质量明显更差;生科院新院楼位于校园一隅,绿地面积大,人流车流较少,其空气质量为二级,接近一级水准.4讨论大气总悬浮颗粒物(TSP)的来源复杂,影响因素也很多,它既来自固定排放源又来自无组织排放,既受人群活动的影响又受到气象条件及地面植被程度等诸多因素的制约.我们实验所测定的只是一个大体的TSP含量,而在实际防治中,往往是需要定量地计算出各个来源对环境污染的贡献值(分担率),也就是源解析.在进行源解析的方法中,最常用的是化学质量平衡法(CMB),其基本原理是质量守恒.它通过对收集的悬浮颗粒及排放源排放的颗粒样品并进行元素分析,运用数学统计的方法,最终得到各类排放源对悬浮颗粒物的贡献率[2-4].源解析的结果是制定大气污染防治规划的依据,对于确定污染治理重点,对环境管理和科学决策都有着十分重要的意义.另外,在实际的环境监测中,一些气象条件也会影响TSP的测定结果.比如说大雨过后TSP浓度值会降低,这是由于空气中的一些污染气体能够溶解在雨中[5].风速越大会越有利于空气中污染物质的稀释扩散,长时间的微风或静风则会抑制污染物质的扩散,使近地面层的污染物质成倍地增加[5].还有,多云、逆温等气象情况也会使TSP 浓度值升高[1].总悬浮颗粒物主要以大气气溶胶形式存在,其中人为过程排放的细粒子占有很大比重,加上浮颗粒物在大气中悬浮时间长,沉降速度慢,因其滞留时间长富集了大多数有害物质,易沉积在人体肺部,对人体健康危害性大[6].绿化情况好的环境悬浮微粒含量相对较少,植被对粉尘的吸附作用很大,所以可以通过合理种植各类植物,加大绿化带的覆盖面积,增强对粉尘的吸附作用,阻止汽车尾气的扩散,保持良好的空气质量.5注意事项①最好在同一个检测点同时进行重复采样,通过重复采样,取平均值来避免偶然的人为误差;②实验中采取的样品必须具有代表性,而对于一些无规律排放的污染源,应尽可能增长采样时间;③操作要规范,特别是安装和卸下滤膜的操作,要保证采样前滤膜没有收到外界的污染,卸下滤纸对其进行折叠时应动作轻柔,避免微粒被抖落,减少样品量;称量的时候时间尽量短,避免滤纸吸收大气中的水分,对称量数据造成影响.参考文献:[1]郭二果,王成,郄光发,房城.城市空气悬浮颗粒物时空变化规律及影响因素研究进展[J].城市环境与城市生态,2010,(05).[2]房春生,王菊,张子宜,钟宇红,董德明.化学质量平衡法在环境空气总悬浮颗粒物源解析中的应用[J].科技咨询导报,2007,(19).[3]沈恒华,黄世鸿,李如祥.TSP的来源与气象因素对TSP测试的影响[J].环境监测管理与技术,1996,(04).[4]柯昌华,金文刚,钟秦.环境空气中大气颗粒物源解析的研究进展[J].重庆环境科学,2002,(03).[5]尹振东.气象条件对可吸入颗粒物浓度的影响[J].环境科学与管理,2005,(03).[6]周有福,施林熙.空气总悬浮颗粒物中多种元素的同时测定[J].福建分析测试研究简报,2000,9(2):1234-1235.。
大气中总悬浮颗粒物的测定实验报告
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。
大气中颗粒物的测定
大气中TSP、PM10和PM2.5的监测一、实验目的1、了解中流量大气采样器和四通道采样器的基本原理,掌握使用方法。
2、学习质量法在大气环境监测中的应用。
3、重点掌握滤膜的称量、采样器参数的设定与读取。
二、实验原理采样原理:采样头通过冲击式切割器实现不同粒径颗粒物的选择性分离,小于 2.5 µm、小于10 µm 的颗粒随气流绕过碰撞器而在下游捕集在滤膜上。
测定PM10和PM2.5的方法是基于重力原理制定的,本实验使用的是国内外广泛采用的滤膜捕集-重量法。
原理为选用一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气通过已经恒重的滤膜,使环境空气中TSP和PM2.5被阻留在滤膜上,根据采样前后的滤膜重量之差及采样体积,即可以算出TSP和PM2.5浓度。
滤膜经处理后,还可以进行组分分析。
三、实验仪器1、PM2.5——四通道采样器2、TSP——中流量采样器3、8cm滤膜:提前一天恒温称重好放入烘箱;四张小膜供PM2.5用,一张大膜供TSP用4、分析天平感量0.1mg或0.01mg.5、恒温恒湿箱6、镊子手套等;四.实验步骤1.准备工作a.三楼天台上,安装两台仪器,调节采样器入口距地面高度为2.5m,并确保能正常通电及工作;b.提前一天用洁净镊子将滤膜夹入事先准备好的透明袋中,放入恒温恒湿箱进行24h恒重处理;2.采样过程:a.经过24h的恒重处理,称量滤膜(注意环境污染),分别平行称量五次取均值记录;然后将已称重的滤膜用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向。
将滤膜牢固压紧至不漏气。
设置好仪器相关参数:24h采样,流量10L/min;b.采样过程中不定时对采样仪器进行4-5次检查。
3.称量a.经过24h的采样过程,配戴实验手套用洁净镊子将滤膜从仪器切割器上夹入透明带中(此时应对折滤膜,避免样品损失);b.将收集好的样品滤膜立即放入恒温恒湿箱恒重24h后,进行平行五次称量滤膜,最终取平均值记录;4.数据计算利用公式计算PM2.5和PM10以及TSP的含量:浓度含量(μg/m3)( )其中:W1——采样后滤膜重量gW2——采样前空白滤膜重量gQ——采样一起平均采样流量L/mint——采样时间 1440min五、数据分析1、PM2.5表1 2014.9.16 大气中PM2.5采样数据本小组是在2014.9.26日17:00—次日17:00进行PM2.5采样。
大气中悬浮颗粒物的测定 实验报告
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二、实验内容和原理
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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;
大气悬浮物含量测定
华南师范大学实验报告学生姓名:谭晓东学号:20102501024专业:生物科学年级、班级:10科四课程名称:生态学实验实验项目:大气悬浮物的测定实验类型:验证实验时间:2013年4月27日实验指导老师:周先叶实验评分:一、实验目的环境空气中悬浮颗粒物是一种常规的污染物,目前我国许多城市的大气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。
通过测定校园内大气环境污染物的含量,作为评定校园内空气质量的指标之一。
二、实验原理通过空气采样器,以恒速抽取定量体积的空气,空气中粒径小于100 μm的悬浮颗粒物,被截留在已恒重的滤膜上。
根据采样前、后滤膜重量之差及采样体积,计算空气中总悬浮颗粒物的浓度。
三、仪器、工具中流量采样器(流量50-150L/min),滤膜(超细玻璃纤维滤膜或聚氯乙烯滤膜),镊子,电子天平。
四、实验方法1测定环境:4月26日星期五白天多云高温:31℃吹轻微偏南风;夜间多云间阴天:20℃吹轻微偏南风.4月27日星期六白天阴天高温:24℃无持续风向微风;夜间阴天低温:19℃无持续风向微风2采样(1)每张滤膜使用前需用光照检查,不得使用有针孔或任何缺陷的滤膜采样。
(2)将选好的滤膜放在恒温恒湿箱中平衡24 h,取出滤膜,30 s内称完,记下滤膜重量W0(g),(精确到0.1 mg)。
(3)在选定的样点,安装好空气采样器,打开采样头顶盖,取出滤膜夹,擦去灰尘。
将滤膜“毛”面向上,放在滤膜支持网上,放上滤膜夹。
对正,拧紧,使不漏气。
(4)仪器设定(5)测定日平均浓度一般从8:00开始采样至第二天8:00结束。
记录采样流量和采样时间,同时读取现场气温和气压。
将有关参数记录在表中。
(6)样品采完后,打开采样头,用镊子轻轻取下滤膜,采样面向里,将滤膜对折,放入表面光滑的纸袋中。
3样品测定将采样后的滤膜放入恒温恒湿箱中平衡24 h,然后称重,30 s内称完,记录下滤膜重量W1 (g)(精确到0.l mg)。
大气实验报告
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。
大气实验报告评价
一、实验目的与要求本次实验旨在使学生掌握中流量总悬浮颗粒物采样器的使用,并了解重量法测定大气中总悬浮微粒(TSP)、PM2.5、PM10的方法。
通过对实验数据的记录和处理,使学生了解环境空气中悬浮颗粒物对人体健康、植被生态和能见度等方面的影响,提高学生对大气污染的认识。
二、实验内容及原理1. 实验内容本次实验主要分为以下几个部分:(1)掌握中流量总悬浮颗粒物采样器的使用方法;(2)学习重量法测定大气中总悬浮微粒(TSP)、PM2.5、PM10的方法;(3)记录实验数据,并进行处理与分析。
2. 实验原理环境空气中悬浮颗粒物是一种常规污染物,对人体健康、植被生态和能见度等方面都有着直接和间接的影响。
实验原理如下:(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(PM10):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、肺泡等部位从而引发疾病;(3)细颗粒物(PM2.5):空气动力学当量直径2.5微米的颗粒物。
实验过程中,通过TSP、PM2.5、PM10切割器受惯性作用,较大颗粒被底部玻璃纤维滤膜捕获,小于2.5微米的颗粒物通过切割器,进入PM2.5滤膜中。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:大气中悬浮颗粒物滤膜、中流量总悬浮颗粒物采样器、实验记录表等;2. 实验仪器:分析天平、滤膜采样器、剪刀、镊子等。
四、实验数据记录与处理1. 数据记录:在实验过程中,详细记录采样时间、采样地点、温度、湿度等信息,并记录实验数据;2. 数据处理:对实验数据进行整理、分析,计算TSP、PM2.5、PM10的浓度。
五、实验结果与分析1. 实验结果本次实验中,共采集了5个地点的大气悬浮颗粒物样品,经实验数据处理,得到以下结果:(1)TSP浓度:X mg/m³;(2)PM2.5浓度:Y mg/m³;(3)PM10浓度:Z mg/m³。
吉林化工学院 空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定实验报告
吉林化工学院空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定院系资源与环境工程学院专业安全工程学号姓名空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定摘要总悬浮颗粒物是大气质量评价中的一个通用的重要染指标。
它主要来源于燃料燃烧时产生的烟尘、生产加工过程中产生的粉尘、建筑和交通扬尘、风沙扬尘以及气态污染物经过复杂物理化学反应在空气中生成的相应的盐类颗粒。
总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物对人体的危害极大,为进一步了解校园空气中总悬浮颗粒物的具体分布情况。
笔者在校园范围内进行了关于空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定的实验。
关键词:总悬浮颗粒物重量法1绪论总悬浮颗粒物对人体的危害程度主要决定于自身的粒度大小及化学组成。
TSP中粒径大于10微米的物质,几乎都可被鼻腔和咽喉所捕集,不进入肺泡。
对人体危害最大的是10微米以下的浮游状颗粒物,称为飘尘(后改称为可吸入颗粒物,大于2.5微米,小于10微米)。
飘尘可经过呼吸道沉积于肺泡。
慢性呼吸道炎症、肺气肿、肺癌的发病与空气颗粒物的污染程度明显相关,当长年接触颗粒物浓度高于0.2毫克/立方米的空气时,其呼吸系统病症增加。
空气中的大颗粒粉尘被人的鼻腔阻拦,小颗粒粉尘可能随气流进入气管和肺部,这些粉尘被气管和肺部的“巨噬细胞”吞食并消化,巨噬细胞吃不净的那些细菌和病毒还会被白血球消灭掉。
人的鼻子的鼻毛、分泌物和黏膜可以将大多数大于10微米的粉尘过滤掉,只有小于10微米的颗粒物才会随气流进入气管和肺部。
因此,人们将“可吸入颗粒物”定义为“空气中≤10微米的颗粒物”。
滞留在上呼吸道中的颗粒物能对粘膜组织产生刺激和腐蚀作用,引起炎症,进而导致慢性鼻咽炎、慢性气管炎。
滞留在细支气管和肺泡中的可吸入尘能与直接进入肺深部的二氧化氮产生联合作用,损伤肺泡和粘膜,引起支气管和肺部产生炎症。
长期持续作用,还会诱发慢性阻塞性肺部疾患,并出现继发性感染,最后,导致肺心病的死亡率增高。
此外,颗粒物的吸附能力使之成为大气污染物的“载体”。
PM10,TSP实验报告
环境化学实验报告实验名称:总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物的测定学院:资源与环境工程学院专业:环境科学年级: 0 9 级学号: 0908100100 姓名:喻荣指导教师:吴攀组号:第二组实验时间:2011 年 10月18日一:实验目的1、了解中流量大气采样器的基本原理,掌握使用方法。
2、学习质量法在大气环境监测中的应用。
3、重点掌握滤膜的称量、采样器参数的设定与读取、采样气体体积的换算与结果表达。
二:实验原理通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积的空气,空气中一定粒径范围的悬浮颗粒物,被截留在已恒重的滤膜上。
根据采样前、后滤膜重量之差及采气体积,计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
三:实验仪器中流量大气采样器滤膜分析天平镊子四:实验步骤1.在找准测量位置后,将仪器固定到三角架上,将滤膜纸装入滤膜夹(滤膜纸的绒毛面向上)放入切割器采样头内,装好TSP切割器,用连接管拧到采样器的进气口上。
进行PM10采样时,将滤膜纸装入滤膜夹(滤膜纸的绒毛面向上)放入切割器采样头内,用连接管拧到采样器的进气口上。
2.打开仪器后面的电源开关,系统进行自检。
3.注意采样器指示灯如果是亮的或闪烁的,这说明系统正处于采样状态或者虽然采样完成但用户并未清除,此时系统禁止用户修改任何数据。
按住“暂停/取消”不放约3秒钟直至一声长提示音,采样指示灯熄灭。
4.系统显示当前标准时间,如果要查看日期,可以点击“查询/位选”。
如果要进行修改,可以点按“调设”进行设置状态,再使用“<+”或“->”与“查询/位选”进行修改,修改完成后再点按“调设”保存修改结果并退出,修改过程中随时可以点“暂停/取消”消放弃修改结果并推出。
5.点按“<+”或“->”切换当前选项,查看并修改其他参数。
修改方法与上述方法相同。
6.经查看确认采样参数都已无误,点按“启动”进入延时状态,准备采样。
7.记录采集样品的TSP 或PM10值,重复操作,多次采样。
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)。
tsp的测定实验报告
tsp的测定实验报告一、实验目的总悬浮颗粒物(TSP)是指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于 100 微米的颗粒物。
本实验的目的是掌握测定环境空气中TSP 含量的方法和步骤,了解其对空气质量的影响,并通过实验数据评估所测区域的大气污染状况。
二、实验原理采用重量法测定 TSP。
使一定体积的空气通过已恒重的滤膜,悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算 TSP 的浓度。
三、实验仪器与材料1、中流量采样器:流量范围 80 120 L/min。
2、滤膜:选用玻璃纤维滤膜,直径 90mm。
3、分析天平:感量 01mg。
4、干燥器:内装变色硅胶。
四、实验步骤1、采样前准备滤膜的准备:将滤膜放在恒温恒湿箱中平衡 24 小时,平衡条件为温度 25℃±1℃,相对湿度 50%±5%。
用分析天平称重,精确至 01mg,记录滤膜的初始重量 W1。
安装滤膜:将已称重的滤膜装入采样器的滤膜夹内,注意滤膜毛面朝上。
2、采样设置采样器参数:根据实际情况,设定采样流量、采样时间等参数。
开始采样:启动采样器,使空气通过滤膜进行采样。
采样过程中应注意观察采样器的运行状态,确保采样正常进行。
3、采样后处理停止采样后,小心取出滤膜,放入原滤膜盒中。
将采样后的滤膜再次放入恒温恒湿箱中平衡 24 小时,然后称重,记录滤膜的最终重量 W2。
五、实验数据处理与计算1、 TSP 浓度的计算TSP 浓度(mg/m³)=(W2 W1)×1000 / V其中,W1 为采样前滤膜的重量(mg),W2 为采样后滤膜的重量(mg),V 为采样体积(m³),采样体积 V =采样流量(L/min)×采样时间(min)× 10⁻³2、数据记录与处理|采样点|采样时间(min)|采样流量(L/min)| W1(mg)| W2(mg)| TSP 浓度(mg/m³)||||||||| 1 |_____ |_____ |_____ |_____ |_____ || 2 |_____ |_____ |_____ |_____ |_____ || 3 |_____ |_____ |_____ |_____ |_____ |六、实验结果与讨论1、实验结果根据计算得到的各采样点的 TSP 浓度,分析所测区域的空气质量状况。
总悬浮颗粒物的测定
实验:总悬浮颗粒物的测定一.实验目的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.实验仪器1.ZWC-100A智能中流量大气采样器:流量范围80~120L/min2.滤膜3.分析天平(0.1mg)4.温度计5.气压计四.实验步骤1.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0.1mg,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0.4mg即为恒重,装入专用袋内备用。
采样前,滤膜不能弯曲或折叠。
2. 采样采样时,将已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100L/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。
滤膜纸袋放入干燥器内,按滤膜准备一样再次称到恒重。
3. 计算总悬浮颗粒物含量(mg/m 3)=tQ W n ⨯ 式中 W ―截留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,m 3/min 。
323223332232T T p p Q 69.2T 3.101p 273p T p T Q Qn ⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯= 式中 2Q -现场采样表观流量, m 3/min ;2p -采样器现场校准时的大气压力,kPa ;3p -采样时大气压力,kPa ;2T -采样器现场校准时空气温度,K ;3T -采样时的空气温度,K 。
大气中总悬浮颗粒物的测定(邓)
大气中总悬浮颗粒物的测定一、监测目的1.了解大气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定原理。
2.掌握重量法测定大气中悬浮颗粒物的方法。
二、制定原则目前测定空气中TSP含量广泛采用重量法,以恒速抽取定量体积的空气,使之通过采样器中以恒重的滤膜,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。
该方法分为大流量采样器法和中流量采样器法。
本实验采用中流量采样器法。
三、监测方案1.调研及基础资料1.1基础资料的收集主要收集污染源分布及排放情况、气象、地形资料、土地使用和功能区划分情况、人口分布及人群健康情况。
此外,对于监测区以往的监测资料等也应尽量收集,供制定监测方案参考。
1.2实地调查在收集基础资料的基础上,对监测区的环境进行实地调查,了解某些环境信息的变化情况。
调查主要内容有:地形地貌、气象条件,周围建筑分布情况,污染源及排污情况等。
2.监测项目可吸入颗粒物、温度、大气压3.监测点和采样点的布设3.1布设原则(1)监测点周围50m范围内不应有污染源(2)点式检测仪器采样口周围、监测光束附近,或开放光程检测仪器发射光源到监测光束接收端之间不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物。
从采样口或监测光束到附近最高建筑物之间的水平距离,应为该障碍物与采样口或监测光束高度差的两倍。
(3)采样口周围水平面应保证270°以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物,采样口周围水平面应有180°以上的自由空间。
(4)监测点周围环境状况相对稳定,安全和防火措施有保障。
(5)监测点附近无强大的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,通信线路容易安装和检修。
(6)监测点周围应有合适的车辆通道。
3.2布设监测点和采样点的方法(1)功能布点法: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、居民区、工业和居民混合区、交通稠密区、清洁区等,再根据具体污染情况和人力、物力条件,在各功能区设置一定数量的采样点。
大气污染控制实验
实验一总悬浮颗粒物TSP的测定实验一总悬浮颗粒物TSP的测定一、目的和要求1. 学习和掌握质量法测定大气中颗粒物的方法;2. 掌握大流量TSP采样器基本技术及采样方法。
二、原理测定总悬浮颗粒物的方法是基于重力原理制定的,国内外广泛采用称量法,即通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,通过已恒重的滤膜,空气中粒径小于100 µm的悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,根据采样前、后滤膜质量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
滤膜经处理后,可进行组分分析。
三、仪器与材料1.大流量TSP(PM10)采样器(流量1.05m3/min) 1台;2.X光看片机 1台,用于检查滤膜有无破损;3.温度计 1个;4.气压计 1个;5.滤膜储存袋若干,用于存放采样后对折的滤膜;6.滤膜保存盒若干,用于保存运送滤膜,保证滤膜在采样前处于平展、不受折状态;7.恒温恒湿箱一个,要求温度在15~30℃之间,温度变化±1℃,相对湿度应控制在(50±5)%;8.镊子 1把;9.分析天平1台;称量范围≥10g,感量 0.1 mg,再现性(标准差)≤0.2mg;10.超细玻璃纤维滤膜,根据采样器托盘大小选择合适的滤膜,不允许过大或过小。
四、实验步骤1.采样(1)每张滤膜使用前均需检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜采样。
(2)采样滤膜在称量前需在恒温恒湿箱内平衡24h,然后在规定条件下迅速称量,读数准确至0.0001g,记下滤膜的编号和质量,将滤膜平展地放在光滑洁净的滤膜保存盒内备用。
采样前,滤膜不能弯曲或折叠。
(3)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(网托事先用纸擦净),放上滤膜夹,对正,拧紧,使不漏气,安好采样器顶盖,然后开机采样,调节采样流量为1.05m3/min。
(4)采样开始后 5 min 和采样结束前 5 min 记录一次流量。
采样时间45min。
大气中总悬浮颗粒物的测定(重量法)
华南师范大学实验报告学生姓名刘璐学号20082501055专业年级、班级课程名称实验项目大气中总悬浮颗粒物的测定(重量法)实验类型验证设计综合实验时间2011年 3 月12 日实验指导老师实验评分大气中总悬浮颗粒物的测定(重量法)一、目的意义大气悬浮颗粒物是悬浮在空气中的微小的固体和液体小滴的混合物,是雾、烟和空气尘埃的主要成分,其浓度达到一定程度后会导致人体产生一系列疾病,是危害人体健康的主要污染物。
测定分析大气中总悬浮颗粒物的含量,对我们治理大气污染和保护人类自身健康十分重要。
二、采样测定方法1、仪器和材料中流量采样器(流量80-120 L/min),分析天平(精度0.1mg),滤膜(聚氯乙烯滤膜),镊子2、测定方法(1)滤膜准备:对光检查滤膜是否有针孔或其他缺陷,然后放入分析天平(精度0.1mg)中称重,记下滤膜重量W0(g),将其平放在滤膜袋内。
(2)采样点和采样时间确定:选取华南师范大学正门为采样点,采样时间为2011年3月12日上午8点至晚上20点,天气情况良好,多云,微风,早晚气温变化不大。
(3)仪器准备:安装好空气采样器,打开采样头顶盖,取出滤膜夹,擦去灰尘,取出称过的滤膜平放在滤膜支持网上(绒面向上),用滤膜夹夹紧。
对正,拧紧,使不漏气。
(4)采样:以100 L/min流量采样,每4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。
(5)称量和计算:采样滤膜用分析天平称量(精度0.1mg),记下滤膜重量W1(g),按下式计算总悬浮颗粒物(TSP)含量:TSP含量(mg/m3)= (W1 - W0)× 1000Vr其中,W1—采样后滤膜的重量(g);W0—采样前滤膜的重量(g);Vr—换算为参比状态下的累计采样体积(m3)。
三、结果与分析表1 一天内不同时间段华师正门大气总悬浮颗粒物(TSP)含量大气压(kPa)平均温(℃)采样前滤膜的重量W0(g)采样后滤膜的重量W1(g)样品重量(g)累计采样体积Vr(m3)总悬浮颗粒物(TSP)含量(mg/m3)8:00-12:00 102.5 22.9 0.3488 0.3574 0.0086 23.8 0.3613 12:00-16:00 102.2 24.7 0.3495 0.3573 0.0078 22.9 0.3406 16:00-20:00 101.8 23.5 0.3453 0.3564 0.0111 22.0 0.5045郭二果等的研究表明,交通车辆是城市空气颗粒物的主要来源,城市交通量越大,空气颗粒物浓度越高[1]。
环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定重量法
实验一环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定——重量法(一)实验意义及目的环境空气中悬浮颗粒物(如TSP、PM10、PM2.5等)是一种常规的污染物,目前我国许多城市的大气首要污染物为可吸入颗粒物(PM10),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。
本实验在校园中以及附近的工作区、公路旁进行采样分析。
通过本实验,达到掌握重量法测定大气中悬浮颗粒物(如TSP、PM10)浓度的目的。
(二)实验原理通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,空气中某一粒径范围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,计算总悬浮颗粒物的浓度。
滤膜经处理后,可再进行组分分析。
本方法适合于大流量或中流量悬浮颗粒物的测定。
方法的检测限为0.001mg/m3。
悬浮颗粒物含量过高或雾天采样使滤膜阻力大于10KPa时,本方法不适用。
(三)实验仪器和材料(1)大流量或中流量采样器:1台,应按HYQ1.1—89,《总悬浮颗粒物采样器技术要求(暂行)》的规定。
(2)大流量孔口流量计:1个,量程0.7~1.4m3/min,流量分辨率0.01m3/min,精度优于±2%。
(3)中流量孔口流量计:1个,量程70~160L/min,流量分辨率1L/min,精度优于±2%。
(4)U形管压差计:1个,最小刻度0.1hPa(5)X光看片机:1台,用于检查滤膜有无缺损。
(6)打号机:1台,用于在滤膜及滤膜袋上打号。
(7)镊子:1个,用于夹取滤膜。
(8)超细玻璃纤维滤膜:10片,对0.3μm标准粒子的截留不低于99%,在气流速度为0.45m/s时,单张滤膜阻力不大于3.5KPa,,在同样气流速度下,抽取经高效过滤器净化的空气5 h,1cm2滤摸失重不大于0.012mg。
(9)滤膜袋:10个,用于存放采样后对折的采尘滤膜,袋面印有编号、采样日期、采样地点、采样人等项栏目。
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。
大气中悬浮颗粒物的测定
苏州科技学院环境保护概论实验报告大气中总悬浮颗粒物的测定一、实验目的:学习和掌握质量法测定大气中总悬浮颗粒物的方法。
掌握大气流量中流量采样器的基本技术及采样方法。
二、实验原理:通过具有一定切割特性的采样器以恒速抽取定量体积的空气,使之通过已恒重的滤膜,则大气中粒径小于100um的悬浮微粒被阻后留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采样体积,即可计算总悬浮颗粒物的浓度。
用质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)、中流量(0.05~0.15m3/min)及小流量(0.01~0.05m3/min)采样法。
大流量法多用于户外,中小流量采样法多用于室内。
三、实验仪器:(1)大流量或中流量采样器:流量1.1~1.7m3/min,50~150L/min。
(2)滤膜:超细玻璃纤维滤膜、直径20cmX25cm或8~10cm。
(3)气压计。
(4)温度计。
(5)大盘分析天平(感量0.1mg)。
(6)流量校准装置:量程0.7~1.4m3/min,量程70~160L/min经过罗茨流量计校准的孔口校准器。
或1342型便携式电子流量计。
(7)恒温恒湿箱。
四、实验步骤: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要光照检查,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,将其平展上的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50%,湿度变化小于5%。
(3)将以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形压力计压差值,读数准至1mm。
若有流量记录器,则直接记录流量。
测定日平均浓度时,一般从8:00开始采样至第二天8:00结束。
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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.
订
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
三、实验材料与仪器
空气采样泵、滤膜、镊子、分析天平等。
四、操作方法和实验步骤
1、实验步骤
(1)滤膜准备 对光检查滤膜是否有针孔或其他缺陷,然后放入分析天平(精度 0.1mg)中称重,记下滤膜重量
W0(g),将其平放在滤膜袋内。 (2)采样点和采样时间确定
于 2015 年 12 月 9 日在浙江大学紫金港校区农生环组团 B 座 255 室为样地,在样地中设置采样器 3 个,天气情况不佳,中雨,温度 9~12℃。 (3)仪器准备
1、数据记录及处理
采样流量 采样时间
测量指标
L/min
h
TSP
1.0
PM10
7.2
1.5
PM2.5
6.5
2.0
3、结果分析
采样体积 m3
0.432 0.648 0.780
空白滤膜质量 g
0.0619 0.0639 0.0606
样品滤膜质量 g
0.0622 0.0653 0.0607
质量增加量 g
实验报告
实验名称: 大气中悬浮颗粒物的测定 一、实验目的和要求(必填) 三、实验材料与仪器(必填) 五、实验数据记录和处理 七、讨论、心得
实验类型: 定量实验 二、实验内容和原理(必填) 四、操作方法和实验步骤(必填) 六、实验结果与分析(必填)
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; 装 2、掌握重量法测定大气中总悬浮微粒(TSP)、PM2.5、PM10 的方法。
安装好空气采样器,打开采样头顶盖,取出滤膜夹,擦去灰尘,取出称过的滤膜平放在滤膜支持网 上(绒面向上),用滤膜夹夹紧,对正,拧紧,使不漏气。 (4)采样
以 7.2L/min 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。用镊 子轻轻取出滤膜,绒面向里对折,放入滤膜袋内。 (5)称量和计算
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;
2) 测量。用大流量法采样测量时人为误差较大,触碰滤膜和称量时都会有误差,且因为实验时间的关 系,本实验并没有在测量滤膜质量前对其进行平衡操作,对实验结果产生较大的误差;
3) 取样地点。本次实验取样地点在室内靠窗边,该位置并不能全面接触到大气,并且三个取样地点和 高度不一致,实验结果不具有重演性和比较性。
3、测定方法比较
目前,总悬浮颗粒物自动监测仪器有两种不同的分析方法:β-射线衰减 TSP 测尘仪和 TEOM 微量振 荡天平测尘仪,与本实验采用的经典的大流量法对比进行讨论2:
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。
大流量采样法是一种手工测量的方法,其优点是日均浓度检出限较低、准确度较高,其滤膜可用于 组分分析;其缺点是仪器维护工作量较大,费时费力,需要花费大量人工、交通工具来完成分析过程, 且质量控制较烦琐,容易引起人为测量误差。因此该法无法适应空气质量日报与预报的技术要求。
β-射线衰减 TSP 测尘仪是一种间接的测量方法,其检出限与准确度与大流量法相当,优点是原理 简单,容易操作与维护;但缺点是最小仅可测量到小时均值,无法实现在线实时监测,且滤膜无法用于 组分分析,且仪器工作的湿度条件只能小于 95%,我国南方潮湿多雨的天气会严重影响测量结果。
3
力补偿,保证采样流量始终如一;但是,由于该仪器是为测定 PM10 而设计的,雨天测量 TSP 时在空气比 较干净的地区有时会出现小时均值为负值的现象,影响实际结果的判定。
综合比较三种方法,可见在实验条件能保证的情况下,TEOM 法明显优于其他两种方法。
4
二级(二类区适用)
年平均
80
200
TSP
24 小时平均
120
300
年平均
40
70
PM10
24 小时平均
50
150
年平均
15
35
PM2.5
24 小时平均
35
75
3、测定原理
颗粒物通过 TSP、PM2.5、PM10 切割器受惯性作用,较大颗粒被底部玻璃纤维滤膜捕获,小于 100 μm、2.5μm 或 10μm 的颗粒物随气流从侧边通道流出,被环形玻璃纤维滤膜捕获,根据采样前后滤 膜之差及采气体积计算 TSP、PM2.5、PM10 的浓度。
浮颗粒物的毫克数表示。
可吸入颗粒物(PM10):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 等部位从而引发疾病。
细颗粒物(PM2.5):空气动力学当量直径≤2.5 微米的颗粒物。
2、浓度限值(《环境空气质量标准》GB3095-2012)
项目
平均时间
浓度限值μg/m3
一级(一类区适用)
0.0003 0.0014 0.0001
颗粒物含量 mg/m3 0.6944 2.1605 0.1282
2
根据以上结果:可得大气中 TSP 含量为 0.6944mg/m3, PM10 含量为 2.1605 mg/m3,PM2.5 含量为 0.1282 mg/m3,都远远超过一类、二类区的浓度限值。