大气污染物的监测方法是什么?

发布于2022-01-13 07:51:59
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admin
网友回答2022-01-13
监测方法分类及优缺点 : 1、烟尘监测子系统  烟尘在线自动监测采用的原理主要有激光透射法、激光散射法、β射线法和电荷法等。  激光透射法:根据烟尘对光吸收符合朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律原理研制而成。根据光检测器与光源位置不同,可分为单光程和双光程;  优点:成熟可靠,与国标法一致性好;缺点:安装定位复杂,标定工作量大。  散射法:根据烟道内烟尘散射光原理研制而成;  优点:准确度高;缺点:价格高。  β射线吸收法:先将颗粒物样品采样道滤纸上,根据样品对β射线吸收符合朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律原理研制而成;  优点:可直接测量质量浓度;缺点:需采样单元,数据代表性低。  电荷法:根据烟道内颗粒物与探头摩擦生电原理研制而成。  优点:结构简单,价格低;缺点:测量结果与流速相关,准确度低。  2、烟气监测子系统  气态污染物国际上通用的监测方法分为三种:1、完全抽取法;2、稀释采样法;3、直接测量法。  完全抽取法:是最传统的烟气连续监测方法,它通过加热管线将烟气抽取、经过采样探头和过滤装置,进入分析测试仪器,SO2、NOx的测量采用红外、紫外、热导法测量(见图1-1)。但由于采用全程加热保温,预处理系统复杂,维护工作量大,总体价格较高。目前安装的比例为9.5%。  优点:单台分析仪器多参数测量,可实现1拖多功能,可标定仪器;缺点:采样管路需加热、除湿,管路复杂。  直接测量法:是将测量单元直接在烟道内部测量,可分为红外、紫外以及紫外差分吸收法。本方法是目前最为简明的监测方法,免去了复杂的采样管路和预处理系统,维护工作量相对较小,几乎没有消耗品,但由于其安装在烟道上,难以实现实时校准,并且由于监测器直接放置在工作现场,受环境影响较大。  优点:直接测量烟气成分;缺点:价格高,不能实现1拖多,标定复杂。  稀释采样法:是在直接抽取的基础上,用干净的零空气将烟气稀释至可以直接测量的干烟气,SO2采用紫外荧光法测量、NOx采用化学发光法测量(见图1-2)。由于零气的预处理在前,消除了空气中水分对测量的影响,无须加热和保温,大大减少了维护量,后期的样品监测采用国际通用的物理光谱测试技术,监测精度高,实时性好,因而被列为美国EPA的优选方法。此种方法目前安装比例大约占85.5%。  优点:采样管路不需加热、除湿,测量准确度高,可实现1拖多功能,可全程标定,维护量低;缺点:增加测量参数需增加仪器。  3、流速测量单元  流速测量的原理主要有皮托管差压法、热导法、超声波法和靶式流量计法等。  皮托管差压法:皮托管实现流速-动压转换、差压变送器实现动压-电信号转换;  热导法:采用双铂电阻温度计测量流速带走热量原理;  超声波法:采用超声波法测量。
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网友回答2022-01-13

当大气中污染物质的浓度达到有害程度,以至破坏生态系统和人类正常生存和发展的条件,对人或物造成危害的现象叫做大气污染。造成大气污染的原因,既有自然因素又有人为因素,尤其是人为因素,如工业废气、燃烧、汽车尾气和核爆炸等。随着人类经济活动和生产的迅速发展,在大量消耗能源的同时,同时也将大量的废气、烟尘物质排入大气,严重影响了大气环境的质量,特别是在人口稠密的城市和工业区域。所谓干洁空气是指在自然状态下的大气(由混合气体、水气和杂质组成)除去水气和杂质的空气,其主要成分是氮气,占78.09%;氧气,占20.94%;氩,占0.93%;其它各种含量不到0.1%的微量气体(如氖、氦、二氧化碳、氪等)。

]大气污染物的分类  大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。   颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。   硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。   碳的氧化物: 主要是一氧化碳。(二氧化碳不属于大气污染物)   氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。   碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。   其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。

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网友回答2022-01-13
监测方法分类及优缺点 : 1、烟尘监测子系统 烟尘在线自动监测采用的原理主要有激光透射法、激光散射法、β射线法和电荷法等。 激光透射法:根据烟尘对光吸收符合朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律原理研制而成。根据光检测器与光源位置不同,可分为单光程和双光程; 优点:成熟可靠,与国标法一致性好;缺点:安装定位复杂,标定工作量大。 散射法:根据烟道内烟尘散射光原理研制而成; 优点:准确度高;缺点:价格高。 β射线吸收法:先将颗粒物样品采样道滤纸上,根据样品对β射线吸收符合朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律原理研制而成; 优点:可直接测量质量浓度;缺点:需采样单元,数据代表性低。 电荷法:根据烟道内颗粒物与探头摩擦生电原理研制而成。 优点:结构简单,价格低;缺点:测量结果与流速相关,准确度低。 2、烟气监测子系统 气态污染物国际上通用的监测方法分为三种:1、完全抽取法;2、稀释采样法;3、直接测量法。 完全抽取法:是最传统的烟气连续监测方法,它通过加热管线将烟气抽取、经过采样探头和过滤装置,进入分析测试仪器,SO2、NOx的测量采用红外、紫外、热导法测量(见图1-1)。但由于采用全程加热保温,预处理系统复杂,维护工作量大,总体价格较高。目前安装的比例为9.5%。 优点:单台分析仪器多参数测量,可实现1拖多功能,可标定仪器;缺点:采样管路需加热、除湿,管路复杂。 直接测量法:是将测量单元直接在烟道内部测量,可分为红外、紫外以及紫外差分吸收法。本方法是目前最为简明的监测方法,免去了复杂的采样管路和预处理系统,维护工作量相对较小,几乎没有消耗品,但由于其安装在烟道上,难以实现实时校准,并且由于监测器直接放置在工作现场,受环境影响较大。 优点:直接测量烟气成分;缺点:价格高,不能实现1拖多,标定复杂。 稀释采样法:是在直接抽取的基础上,用干净的零空气将烟气稀释至可以直接测量的干烟气,SO2采用紫外荧光法测量、NOx采用化学发光法测量(见图1-2)。由于零气的预处理在前,消除了空气中水分对测量的影响,无须加热和保温,大大减少了维护量,后期的样品监测采用国际通用的物理光谱测试技术,监测精度高,实时性好,因而被列为美国EPA的优选方法。此种方法目前安装比例大约占85.5%。 优点:采样管路不需加热、除湿,测量准确度高,可实现1拖多功能,可全程标定,维护量低;缺点:增加测量参数需增加仪器。 3、流速测量单元 流速测量的原理主要有皮托管差压法、热导法、超声波法和靶式流量计法等。 皮托管差压法:皮托管实现流速-动压转换、差压变送器实现动压-电信号转换; 热导法:采用双铂电阻温度计测量流速带走热量原理; 超声波法:采用超声波法测量。

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