环境监测第三章降水污染源监测资料

合集下载

知识资料环境监测与分析(三)(新版)

知识资料环境监测与分析(三)(新版)

(4)扇形布点法。

扇形布点法以点源所在位置为顶点,主导风向为轴线,在下风向地面上划出一个扇形区作为布点范围。

扇形的角度普通为45℃,也可取60℃,但普通不超过90℃。

采样点设在扇形平面内距点源不同距离的若干弧线上。

每条弧线上设3-4个采样点,相邻两点与顶点连线的夹角普通取10-20℃。

并在上风向应设对照点。

扇形布点法适用于孤立的高架点源,且主导风向显然的地区。

3.1.5采样与样品保存1)地面水样的采集(1)采样前的决定。

采样前,要按照监测项目的性质和采样主意的要求,挑选相宜材质的盛水容器和采样器,并清洗于净,此外,还需决定好交通工具。

交通工具常使用船只。

对采样器具的材质要求化学性能稳定,大小和形状相宜,不吸附欲测组分,容易清洗并可反复使用。

(2)采样主意和采样器(或采水器)。

水样采集器与采集主意见表3.18。

表3.l-8水样采集器与采集主意第 1 页/共 3 页(3)水样的类型。

Ⅰ.瞬时水样。

瞬时水样是指在某一时光和地点从水体中随机采集的凝聚水样。

当水体水质稳定,或其组分在相当长的时偶尔相当大的空间范围内变化不大时,瞬时水样具有很好的代表性;当水体组分及含量随时光和空间变化时,就应隔时、多点采集瞬时样,分离举行分析,摸清水质的变化逻辑。

Ⅱ.混合水样。

混合水样是指在同一采样点于不同时光所采集的瞬时水样的混合水样,偶尔称“时光混合水样”,以与其他混合水样相区别。

这种水样在看见平均浓度时异常实用,但不适用于被测组分在储藏过程中发生显然变化的水样。

Ⅲ.综合水样。

把不同采样点同时采集的各个瞬时水样混合后所得到的样品称综合水样。

这种水样在某些情况下更具有实际意义。

例如,当为几条废水河、渠建立综合处理厂时,以综合水样取得的水质参数作为设计的根据更为合理。

2)水污染源样的采集2(1)采样主意。

Ⅰ.浅水采样。

可用容器直接采集,或用聚乙烯塑料长把勺采集。

Ⅱ.深层水采样。

可使用专制的深层采水器采集,也可将聚乙烯筒固定在重架上,沉人要求深度采集。

(环境监测)第三章水和废水监测

(环境监测)第三章水和废水监测

监测指标
pH值、化学需氧量、氨 氮、总磷、重金属等。
监测方法
在各企业废水排放口设 置在线监测仪器,实时
监控废水排放情况。
监测结果
部分企业废水处理未达 标,需进行整改和加强
监管。
某河流的水质监测案例
监测目的
了解河流的水质状况,评估水环境质量,为 污染治理提供依据。
监测方法
在河流的上游、中游和下游设置监测断面, 定期采集水样进行分析。
pH值监测
通过测量水体的酸碱度, 了解水质的基本化学性质。
溶解氧监测
检测水体中溶解氧的含量, 评估水体的自净能力和生 物活性。
有机物监测
通过分析水体中的有机物 种类和浓度,了解水体的 污染状况。
生物监测方法
微生物监测
通过检测水体中的细菌、病毒等微生 物,评估水体的卫生状况和潜在的健 康风险。
生物群落监测
学依据。
重金属含量
要点一
总结词
重金属含量是衡量水体污染程度的重要指标之一,对环境 和人体健康具有潜在的危害。
要点二
详细描述
重金属是指比重较大的金属元素,如铅、汞、镉、铬等。 这些元素在自然状态下不易溶于水,但在工业生产、采矿 、冶炼等过程中可能被释放到环境中。重金属含量过高会 对人体和生态系统造成严重危害,如致癌、致畸、致突变 等。因此,对重金属含量的监测是水质监测的重要内容之 一,对于预防和控制水体重金属污染具有重要意义。
VS
详细描述
pH值是水质监测的重要参数之一,它反 映了水体的酸碱程度。pH值的范围通常 在0-14之间,其中7为中性。低于7表示 酸性,高于7表示碱性。pH值的异常变化 可能会对水生生物产生毒性效应,影响生 态平衡,同时也会对工业用水造成不良影 响,如腐蚀设备和管道。此外,过酸或过 碱的水体也可能对人类健康产生负面影响 。

环境监测 第3章(下)

环境监测  第3章(下)

空气污染指数分级浓度限值
污染 指数 污染物浓度/(mg· m-3) SO2 NO2 PM10 TSP SO2 NO2 CO O3 (日均 (日均 (日均 (日均 (小时均 (小时均 (小时均 (小时均 值) 值) 值) 值) 值) 值) 值) 值)
API 50
100 200 300
0.050 0.080 0.050 0.120
臭氧是最强的氧化剂之一,它是空气中的氧在太阳紫 外线的照射下或受雷击形成的。臭氧具有强烈的刺激性, 在紫外线的作用下,参与烃类和NOx的光化学反应。
同时,臭氧又是高空大ห้องสมุดไป่ตู้的正常组分,能强烈吸收紫
外线,保护人和生物免受太阳紫外线的辐射。但是,如O3
超过一定浓度,对人体和某些植物生长会产生一定危害。
测定方法:
空气污染指数(API)是一种向社会公众公布的反 映和评价空气质量状况的指标。它将常规监测的几种 主要空气污染物浓度经过处理简化为单一的数值形式 ,分级表示空气质量和污染程度,具有简明、直观和
使用方便的优点。
根据我国城市空气污染的特点,以 SO2 、 NOx 和 TSP作为计算API的暂定项目,并确定API为50、100、 200时,分别对应于我国空气质量标准中日均值的一、 二、三级标准的污染浓度限值,500则对应于对人体健
烟尘等气溶胶共存时,可加重对呼吸道黏膜的损害。
来源于煤和石油等燃料的燃烧、含硫矿石的冶炼、
硫酸等化工产品生产排放的废气。
测定方法: 分光光度法、定电位电解法
二、氮氧化物
空气中的氮氧化物以一氧化氮、二氧化氮、三氧化 二氮、四氧化二氮、五氧化二氮等多种形态存在,其中 二氧化氮和一氧化氮是主要存在形态,为通常所指的氮 氧化物(NOx)。 NO为无色、无臭、微溶于水的气体,在空气中易被

《环境监测》第三章 空气和废气监测(1)(中英混合)

《环境监测》第三章 空气和废气监测(1)(中英混合)

7、 坎普尔(印度)
128
8、雅加达(印尼)
115
9、沈阳(中国)
112
10、 郑州(中国)
108
11、 济南(中国)
104
12、 兰州(中国)
101
13、 北京(中国)
99
14、 太原(中国)
98
15、 艾哈迈达巴德(印度) 98
Dry Clean Air: Atmospheric moisture and impurities in the air
is removed is called the dry-cleaning air. Nitrogen, oxygen, argon atmosphere accounted for 99% of total volume.
Vapor:Mainly from the oceans, rivers, lakes and other wet surface evaporation and plant transpiration.
Solid impurities:Suspended smoke
particles in the atmosphere,
Atmospheric pollution:
火山爆发( Volcanic eruptions)
森林火灾( Forest fires)
人工源( Artificial source )
洛杉机烟雾( Los Angeles smog)
大气污染(Air Pollution)
世界十大污染城市
(The world‘s ten most polluted cities)
range (such as urban, regional) then use the "atmosphere". Atmospheric composition: 90km or less in the atmosphere, there

环境监测第三章练习题答案

环境监测第三章练习题答案

环境监测第三章练习题答案本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March环境监测第三章练习题答案一、名词解释1、辐射逆温答:平静而晴朗的夜晚,地面因辐射而失去热量,近地气层冷却强烈,较高气层冷却较慢,形成从地面开始向上气温递增的现象。

2、硫酸盐化速率答:由大气中的含硫污染物二氧化硫、硫化氢、硫酸等经过一系列的氧化演变过程生成对人类更为有害的硫酸雾和硫酸盐雾,大气中硫化物的这种演变过程的速率称为硫酸盐化速率。

3、二次污染物答:由污染源排放到空气中的一次污染物,在空气中相互作用或者与空气中的组分发生了物理、化学等作用所产生的新的污染物。

4、山谷风答:山区往往山坡受热强,谷底受热弱,使得地表受热不均,引起局部气流有规律的变化,在白天,山坡受热快,气温上升,谷底的气流沿山坡上升,形成谷风;夜间,山坡空气冷却较快,重力原因,山坡的空间沿坡下滑至谷底,产生山风。

山谷风转换时往往造成严重的空气污染。

5、海陆风答:海洋由于大量水的存在,温度变化缓慢,而陆地表面温度变化剧烈。

因此,在白天形成海洋指向陆地的气压梯度,形成海风;在夜间陆地表面温度降低的比较快,形成陆地指向海洋的气压梯度,形成陆风,即海陆风。

海陆风形成所产生的循环作用和往返作用加重环境污染。

6、空气污染指数答:空气污染指数是一种向社会公众公布的反映和评价空气质量状况的指标。

它将常规监测的几种主要污染物浓度经过处理简化为单一的数值形式,分级表示空气质量和污染程度,具有简明、直观和使用方便的优点。

7、光化学氧化剂答:除去氮氧化物以外的能氧化碘化钾的物质。

二、填空题1、大气层分为,对流层、平流层、中间层、热层、散逸层,其中,大气污染物的迁移和转化主要发生在对流层。

2、产生急性危害必须满足两个条件:短时间内有大量污染物排入、有不利于污染物迁移和扩散的条件(如天气形势和地理地势引起的逆温)。

《环境监测》8课件 3.7有机污染物监测

《环境监测》8课件   3.7有机污染物监测

切换
分析仪
水样
返回
3.7.5 挥发酚类
定义:根据酚类能否与水蒸气一起蒸出,分 为挥发酚(沸点在230度以下)与不挥发酚 (沸点在230度以上)。
测定方法:容量法、分光光度法、色谱法等。 尤以4-氨基安替比林分光光度法应用最广, 对高浓度含酚废水可采用溴化容量法。
溴化容量法 (GB7491-89)
3.7.3.1五天培养法(20℃)
定义:水样经稀释后,在20±1℃条件下培养5天, 求出培养前后水样中溶解氧含量,二者的差值为 B不O必D进5。行如稀果释水,样可五直日接生测化定需。氧量未超过7mg/L,则
对不含或少含微生物的工业废水,在测定BOD5时应 进行接种,以引入能降解废水中有机物的微生物。 当废水中存在难降解有机物或有剧毒物质时,应将 驯化后的微生物引入水样中进行接种。
第三章 水和污水监测
3.7 有机污染ห้องสมุดไป่ตู้监测
3.7 有机污染物的测定
3.7.1 化学需氧量(COD) 3.7.2 高锰酸盐指数(OC) 3.7.3 生化需氧量(BOD) 3.7.4 总有机碳(TOC) 3.7.5 挥发酚类
3.7.1 化学需氧量(COD)
定义:化学需氧量是指水样在一定条件下,氧化1 升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量, 以氧的mg/L表示。化学需氧量反应了水中受 还原性污染的程度。
返回
3.7.3 生化需氧量(BOD)
定义:生化需氧量是指在有溶解氧的条件下,好氧 微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所 消耗的溶解氧量。
有机物在微生物作用下好氧分解大体上分为两个阶 段。 1、 含碳物质氧化阶段。 2、 硝化阶段。主要是含氮有机化合物在硝化菌的 作用下分解为亚硝酸盐和硝酸盐。约在5-7日后才显 著测进定行BO。D故值目一前般常不用包的括2硝0℃化五阶天段培。养法(BOD5法)

第三章 3.2-3.3水和污水监测

第三章 3.2-3.3水和污水监测
排放水体
④在排污渠道上,采样点应设在渠道较直、 水量稳定,上游无污水汇入的地方。 应设标志!
(2)进入集中式污水处理厂和城市污水管网的污水采 样点位置,应根据地方环境保护行政主管部门的 要求确定。一般应选择: ① 城市的主要排污口或总排污口处。 ② 污水处理厂的进出口处。 ③ 污水泵站的进水和安全溢流口处。 ④ 市政排污管线的入水口处。
3.2.7 采样记录和水样标签
现场:① 采样现场记录 ② 水样标签 现场测试项目样品记下平行样份数和体 积,同时记录现场空白样和现场加标样的处 置情况。 运达:③ 水样登记表 ④ 送检表
3.3 水样的运输、保存和预处理
3.3.1 水样的保存
水样采集后常需送至实验室 进行测定,这就涉及样品的保存 和运输。由于痕量物质容易在保 存过程中发生物理的、化学的和 生物化学的变化,而使水质变化, 失去代表性。所以从采样到测定 时间间隔越短越好。某些指标则 必须在现场测定(如温度、pH等) 或现场固定后再运输(如DO等)。 现场测定
对采集的每一个水样,都应做好记录,并 在采样瓶上贴好标签,运送到实验室。在运输 过程中,应注意以下几点: (1) 要塞紧采样容器器口塞子,必要时用封口胶、 石蜡封口(测油类的水样不能用石蜡封口)。 (2) 将样瓶装箱,并用泡沫塑料或纸条挤紧。 (3) 需冷藏的样品,应配备专门的隔热容器,放 入致冷剂,将样品瓶置于其中。 (4) 冬季应采取保温措施,以免冻裂样品瓶。
(4) 容器的洗涤 见教材表3-7 3. 采样器的准备 用洗涤剂洗涤,自来水冲洗,蒸馏水 冲洗,晾干待用。 4. 交通工具的准备 最好有专用的监测船或采样船 5. 采样量 教材表3-7列出了常见监测项目正常浓 度水样的最低采样量。
3.2.6
水体流量的测量

第03章环境监测

第03章环境监测

第一节 水样的采集、保存和运输
1.水样类型
连续水样
(1)在固定流速下采集连续样品(取决于时间或时间平 均值)
在固定流速下采集的连续样品,可测得采样期间存在的全部 组分,但不能提供采样期间各参数浓度的变化。
(2)在可变流速下采集的连续样品(取决于流量或与流 量成比例)
采集流量比例样品代表水的整体质量。即便流量和组分都在 变化,而流量比例样品同样可以揭示利用瞬时样品所观察不 到的这些变化。因此,对于流速和待测污染物浓度都有明显 变化的流动水,采集流量比例样品是一种精确的采样方法。
第一节 水样的采集、保存和运输
4.地表水水样的采集
地表水监测点位的设置
河流监测点位的设置
河流监测断面的布设原则 ▪ (3)避开死水及回水区,选择河段顺直、河岸稳定、水流 平缓、无急流湍滩且交通方便处。 ▪ (4)尽量与水文断面相结合。 ▪ (5)断面位置确定后,应设置固定标志,不得任意变更; 需变动时应报原批准单位同意。
样品容器的洗涤方法
容器洗涤是处理容器内壁,以减少其对样品的污染或其 它相互作用。
容器的洗涤方法按样品成分和监测项目确定,按照HJ 493-2009《水质采样 样品的保存和管理技术规定》的要 求共有四种洗涤方法。每个监测项目要求容器的洗涤方 法见表3-11。
第一节 水样的采集、保存和运输
4.地表水水样的采集
全国主要水系131个重点断面
全国主要水系131个重点断面
八项指标:
水温、pH、浊度、溶解氧、电导率、高锰酸盐指 数、氨氮和总有机碳
第一节 水样的采集、保存和运输
4.地表水水样的采集
地表水监测点位的设置
河流监测点位的设置
河流监测断面的布设原则 ▪ (1)充分考虑本河段(地区)取水口、排污(退水)口数量和分 布及污染物排放状况、水文及河道地形、支流汇入及水 工程情况、植被与水土流失情况、其它影响水质及其均 匀程度的因素等。 ▪ (2)力求以较少的监测断面和测点获取最具代表性的样品, 全面、真实、客观地反映该区域水环境质量及污染物的 时空分布状况与特征。

环境监测_第三章_空气和废气监测.例题和习题

环境监测_第三章_空气和废气监测.例题和习题

例题1.对某拟建企业厂址进行监测时,环境温度为15℃,气压为101.1kPa ,以0.50L/min 流量采集空气中SO 2样品30min 。

已知测定样品溶液的吸光度为0.263,试剂空白吸光度为0.021,SO 2校准曲线回归方程斜率为0.0623,截距为0.019。

计算该拟建地标准状态(0℃,101.325kPa)下SO 2的浓度(mg/m 3)(暂不考虑采样器的阻力)。

解:采样体积V l =0.5×30=15L根据L P T T V P V T V P T V P 19.1415)15273(325.1012731.101221112222111=⨯+⨯⨯=⨯=⇒=标准状态下SO 2的浓度为:320/252.019.140623.0019.0)021.0263.0()(m mg aV b A A C =⨯--=--=例题2.已知25℃、102.5kPa 大气压时,CO 的浓度为2.3mg/m 3,换算成mL/m 3浓度为多少? 解:解法1 由 )325.1010(/84.13.2284.224.223kPa m mL Cm M Cv ℃,=⨯=⨯=将所得浓度转化为题设状态:3112212/99.184.12735.102)25273(325.101m mL V T P T P V =⨯⨯+⨯=⨯=解法233/99.128105.1022.298314.83.2m mL pM mRT V RT M m pV =⨯⨯⨯⨯==⇒=例题3.使用大流量采样器(1.05m 3/min)采集大气中的总悬浮颗粒物,采样期间现场平均大气压为101.5kPa ,平均温度为13℃,采样器累积采集时间为23h ,在采样前调整采样器使其工作在正确的工作点上,采样结束后,滤膜增重436mg 。

(1) 求大气中的总悬浮颗粒物的浓度。

(2) 判断大气中总悬浮颗粒物的浓度是否超过二级标准。

(3) 计算TSP 污染分指数。

降水监测

降水监测

降水监测的主要内容:
• 1.监测项目及频率 • 2.监测点布设 • 3.采样器 • 4.降水样品的处理与保存 • 5.测定方法
• 1.监测项目及频率
• 1)测定项目和测定频次
• 对于I级测点
• A.必测项目:降水量、pH、电导率、K+、Na+、 Ca 2+、Mg 2+、NH4+、SO4 2- 、NO2-、 NO3-、F-、Cl-。
• B.采样器应高于基础面1.2m以上。
• C.样品采集后,应贴上标签,编好号,记录采样 地点、日期、采样起止时间、雨量等。
• 2.监测采样点的布设
• 根据我国《大气降水样品的采集与保存》 (GB13580.2—92)
• 标准中规定: • 1)采样点数目,根据研究的目的和需要来确定。 • 一般常规监测按照人口数确定 • A.人口≥50万的城市布设三个点; • B.人口<50万的城市布设二个点; • C.采样点的布设应兼顾城区、农村和清洁对照
• B.选测项目: HCO3-、Br-、HCOO-、 CH3COO-、PO4 3- 、SO3 2-等。
• C.频率:每月测定不少于一次,每月选一个或几个 随机降水样品分析上述项目。省、市监测网络中 的Ⅱ、Ⅲ级测点视实际需要和可能决定测定项目。
• 2)采样方法
• A.从每次降雨(雪)开始,要采集全过程(开始 到结束)雨(雪)样。如遇连续几天降雨(雪), 每天上午8:00开始,连续采集h为一次样。
降雪(选配)采样器
4.水样的保存和处理
• A.采样后应尽快测定; • B.如需要保存,一般不主张添加保存剂,水样
密封后放于冰箱中,保存时间见表3-10 • C.按照GB13580.2—92“大气降水样品的采
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、样品的采集
(一)采样器
图3.39 雨水自动采样器示意图
图3.40 降水采样器实物照片
(二)采样方法 (1)从每次降雨(雪)开始,要采集全过
程(开始到结束)雨(雪)样。如遇连续 几天降雨(雪),每天上午8:00开始, 连续采集24 h为一次样。
(2)采样器应高于基础面1.2m以上。
(3)样品采集后,应贴上标签,编好号, 记录采样地点、日期、采样起止时间、 雨量等。
(四)含湿量的测定 1、重量法
▪ 烟气中的含湿量:
2. 冷凝法:抽取一定体积的烟气通过冷凝器, 根据获得的冷凝水量和从冷凝器排出的烟气
的饱和水蒸气量计算含湿量。
▪ 3、干湿球温度计法 《固定源废气监测技术》
▪ 道断面上各测点烟气平均流速按下式计算:
vs
v1
v2
n
vn
标准状态下的烟气密度:
▪ 测量状态下的烟气密度: ▪ 烟气流速:
▪ 各测定烟气的平均流速:
▪ 当干烟气的组成与空气近似,烟气露点温度 在35-550C之间,烟气绝对压力在97-103KPa 之间时,烟气流速可简化为:
气流量按下式计算:
▪ 先检查压力计液柱内是否有气泡,微压计和皮 托管是否漏气,然后按下图连接,测烟气动压 和静压.
S形皮托管 热电偶
采样头
采样管
滤筒
玻璃纤维滤筒采样管 刚玉滤筒采样管
3、流速和流量的计算 在测出烟气的温度、压力等参数后,按
下式计算各测点的烟气流速(vs):
vs K p
2 pv
vs——烟气流速,m/s; Kp——烟皮托管校正系数; pv——烟气动压,Pa; ρ——烟气密度,kg/m3。
(三)水样的保存
采样后应尽快测定;如需要保存, 一般不主张添加保存剂,水样密封后放 于冰箱中。
三、降水组分的测定
(一)测定项目和测定频次
▪ I 级 测 点 为 : pH 、 电 导 率 、 K+ 、 Na+ 、 Ca2+ 、 Mg2+ 、 NH4+ 、 SO42 - 、 NO2 - 、 NO3 - 、 F-、Cl-。每月测定不少于一次,每月 选一个或几个随机降水样品分析上述项 目。
烟道。测定时水银球插入烟道中心位置, 读数时不要取出。 热电偶温度计:适用于直径大、温度高的烟道。 镍铬-康铜热电偶:<8000C 镍铬-镍铝热电偶:<13000C 铂-铂铑热电偶:<16000C 电阻温度计:
2、烟气压力的测量
全压(Pt)=动压(Pv)+静压(Ps)
测量仪器: 测压管 压力计
(1)测压管:
一般原则:阻力构件上游>3D处或下游 >6D处 (D为管道直径),客观条件不能 满足时,至少>1.5D,并适当增加测点数.
采样点数目: 根据烟道的形状、尺寸 和流速分布确定。 圆形烟道
▪ 采样点数:
烟道直 分环 各采样点距烟道壁的距离
径/m 数/个 (以烟道直径D为单位)
<0.3
中间一个采样点
0.3-0.6 1
0.146 0.854
0.6-1.0 2
0.067 0.250 0.933 0.750
1.0-2.0 3
0.044 0.146 0.296 0.956 0.854 0.704
2.0-4.0 4
0.033 0.105 0.194 0.323 0.967 0.895 0.806 0.677
>4.0 5
0.026 0.082 0.146 0.226 0.342 0.974 0.918 0.854 0.774 0.658
Qs 3600vs S
:Qs——烟气流量,m3/h; S——测定断面面积,m2。
标准状态下干烟气流量按下式计算:
Qnd
Qs
1பைடு நூலகம்
xw
pa ps
101325
273 273 ts
▪ :Qnd ——标准状态下烟气流量,m3/h; ps—烟气静压,Pa; pa—大气压力,Pa; xw—烟气含湿量体积分数,%。
第七节 污染源监测
▪ 一、固定污染源排气监测 ▪ (一)监测目的和要求
▪ 监测目的: ▪ 检查排放的废气中有害物质含量是否符合国
家或地方的排放标准和总量控制标准;评价 净化装置及污染防治设施的性能和运行情况, 为空气质量评价和管理提供依据。
▪ 进行监测时,要求生产设备处于正常运 转状态下,对因生产过程而引起排放情 况变化的污染源,应根据其变化特点和 周期进行系统监测。
省、市监测网络中的Ⅱ、Ⅲ级测点 视实际需要和可能决定测定项目。
(二)测定方法 1. pH的测定—玻璃电极法 2. 电导率的测定-电导率仪 3. 硫酸根的测定-硫酸钡比浊法、离子色谱
法、 4. 亚硝酸根和硝酸根的测定 5. 氟离子的测定 6. 氯离子的测定 7. 铵根离子的测定 8. 钾、钠、钙、镁离子的测定
标准皮托管:测量精度高,测孔小,易堵塞,适用 于测量含尘量少的烟气.
S皮托管: 测孔大,适用于测量含尘量较高的烟 气。测量前需用标准皮托管校正。
▪ (2)测压计 U形压力计和斜管式微压计
▪ U形压计:P= g h
▪ 斜管式微压计: P=L (sina+f/F) g

=LK
▪ (3) 测定方法:
第六节 降水监测
一、采样点的布设
(GB13580.2—92)标准中规定: (1)采样点数目,根据研究的目的和需要 来确定。一般常规监测,人口在五十万以上的 城市布三个点,人口在五十万以下的城市布设 二个点。
(2)采样点的布设应兼顾城区、农村和清 洁对照点。要尽可能照顾到气象地形、地貌。
(3)采样点位应尽可能的远离局部污染源, 四周无遮挡雨、雪的高大树木或建筑物。
矩形(或方形)烟道
矩形烟道的分布和测点数
烟道面积/m2 测点数
0.1-0.5 0.5-1.0 1.0-4.0 4.0-9.0 >9.0
1-4 4-6 6-9 9-16 >=20
等面积小块边 长 /m <0.35 <0.50 <0.67 <0.75 <1.0
(三)基本状态参数的测量
1、温度的测量: 长杆水银温度计:适用于直径小、温度不高的
▪ 监测内容包括废气排放量、污染物质 排放浓度及排放速率(kg/h)。
▪ 在计算废气排放量和污染物质排放浓度 时,都使用标准状态下的干气体体积。
▪ (二)采样点的布设
采样位置:采样位置应选在气流分布均 匀稳定的平直管段上,避开弯头、变 径管、三通管及阀门等易产生涡流的 阻力构件。优先考虑垂直管道.
相关文档
最新文档