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环境卫生学综合实验课

环境卫生学综合实验课. 陈国青 Tel:86862748 eMail:gqchen@sina.com. Background. 五光十色的汽车为人们的交通提供了便利,提高了生活的品质,增添了生活的色彩,同时也带来了一些问题. 广 州 交 通. 汽车狙击 “ 巡逻兵 ”. “巡逻兵”无法“巡逻”的原因,报道中说是因为大雾导致了能见度低,给人的印象似乎是天公不作美。实际上与大气污染有密切的关系。而所谓的大雾也不是一般的雾,而是烟雾。.

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环境卫生学综合实验课

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Presentation Transcript


  1. 环境卫生学综合实验课 陈国青 Tel:86862748 eMail:gqchen@sina.com

  2. Background 五光十色的汽车为人们的交通提供了便利,提高了生活的品质,增添了生活的色彩,同时也带来了一些问题

  3. 广 州 交 通

  4. 汽车狙击“巡逻兵” • “巡逻兵”无法“巡逻”的原因,报道中说是因为大雾导致了能见度低,给人的印象似乎是天公不作美。实际上与大气污染有密切的关系。而所谓的大雾也不是一般的雾,而是烟雾。

  5. 污染源对有害颗粒的“贡献”分别是:机动车40%以上,扬尘占20%~30%,能源消耗占20%,工业污染占10%,生活污染在10%以下。(据北京市环境科学研究院检测)污染源对有害颗粒的“贡献”分别是:机动车40%以上,扬尘占20%~30%,能源消耗占20%,工业污染占10%,生活污染在10%以下。(据北京市环境科学研究院检测)

  6. 机动车对城市环境质量影响的调查 陈国青 Tel:86862748 eMail:gqchen@sina.com

  7. 机动车对城市环境质量影响的调查 陈国青 Tel:86862748 eMail:gqchen@sina.com

  8. 课题设计的主要内容(一) ●课题的国内外研究现状、水平和发展趋势;研究目的、意义;本研究达到的科学技术水平,预期的社会经济效益和应用前景 ●课题的主要研究内容 ●课题的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

  9. 课题设计的主要内容(二) ●现有工作条件和基础 ●研究计划及预期进展 ●预期研究成果 ●经费概算 ●课题组其他成员情况

  10. 第2~4天 第5天 综合实验总体设计 第1天 调 查 数 据 的 处 理 与 分 析 课 题 设 计 现 场 调 查 采 样 实 验 室 检 验 调查报告(论文)

  11. 一、机动车产生哪些污染环境因素? Automotive exhausts &noise main component? Pb and its compound、 CO、NO、NO2、 SO2 、 IP(inhalable particle)、VOCs

  12. 调查(监测)指标的选择? IP、NOx、CO、甲醛、噪声。

  13. 二、如何监测这些指标? IP NOx CO 甲醛 噪声

  14. P-5L2C型微电脑粉尘仪(北京宾达绿创科技有限公司生产)P-5L2C型微电脑粉尘仪(北京宾达绿创科技有限公司生产)

  15. 计数器 表头 电池检查 时间 电源 风扇 开始终止键

  16. 吸入口 微调孔 选择旋钮

  17. 原 理 • 给暗室里的浮游粉尘照光时,在粉尘性质一定的条件下,粉尘的散射光强度与其质量浓度成正比。因此,可以把浮游粉尘的相对质量单位用散射光的脉冲计数值显示。相对质量单位为CPM(Count Per Minute)即每分钟的脉冲计数。

  18. 使用方法 1、电量检查 按下power键,再按BATT键,表头指针在双红线内表示电量充足。 2、将选择旋钮指向灵敏度调整(SENSI.ADJ)位 置,预热3~5分钟。按START/STOP键,使计数 器读数。对照检验表(S)值(为620CPM),用 小改锥插入微调孔槽内轻轻转动调整,使计数器 读数与检验表(S)值相差±3CPM以内即可(时 间设定为1分钟)

  19. 3、调整好灵敏度后,再将选择电钮指向测量(MEASURE)位置,同时按下风扇(FAN)键3、调整好灵敏度后,再将选择电钮指向测量(MEASURE)位置,同时按下风扇(FAN)键 4、将时间按钮设定为1分钟(如选择其他时间设 定钮,应的换算成1分钟)。 5、按START/STOP键,自动进行1分钟计数。

  20. 浓度换算 • 相对质量浓度(CPM)换算成质量浓度(mg/m3) • 粉尘质量浓度( mg/m3)=RK • 式中:R:粉尘仪测定值(CPM) • K:质量浓度转换系数为选定值,选0.02。 测量者将结果每组的记录单上

  21. CO―TY9500CO分析仪

  22. 原 理 • 使用高可靠性的化学传感器,检测空气中的CO浓度。CO催化传感器内部的化学反应,传感器的输出电流与CO(催化剂)的含量成正比。

  23. 仪器调零 • 按ON/OFF键打开仪器电源,待显示稳定后进行调零。用于手指按住传感器的进气口中(约1mm直径)。传感器内的CO全部反应后(几秒至几十秒),仪器显示下降到最低,然后逐渐上升。记下转折点数值K(可能是正值,也可能是负值),放开按住传感器手指。待仪器稳定(约一分钟后),调整ZERO电位器。若K是正值,调整ZERO使仪器显示值减少K,若K是负值,调整ZERO使仪器显示值增大|K|。

  24. 测 量 • 调整完成后,将仪器放到要检测的环境中,即可得到要检测的CO数据。测定值为ppm,用下式可换算成mg/m3单位。      (M为CO分子量,                M=28 ) 测量者带计算器,结果每组的记录单上

  25. 备 注 • 当电池电压低于5V时,在显示屏的左上角会出现“LOBAT”,这时需更换一节新电池(碱性电池)。 • 仪器校准一般一年进行一次,校准前先调零,然后给仪器通CO标准标准气,通气流量为0.5L/min。如果仪器显示值与标准气间的差值超过±2%。调整CAL电位器使显示值达到准确度要求。

  26. 甲醛―INTERSCAN4160数字便携式甲醛分析仪(美国Interscan公司)甲醛―INTERSCAN4160数字便携式甲醛分析仪(美国Interscan公司)

  27. 原 理 • INTERSCAN电压型传感器,是一种电化学气体检测器。样气的气体分子被吸收到电化学敏感电极,经过扩散介质后,在适当的敏感电极电位下气体分子发生电化学反应,这一反应产生一个与气体浓度成正比的电流,这一电流转换成电压值并送给仪表读数。

  28. 使用方法 • 测试可充电电池状况 把功能开关置于BAT·TEST“A”,测试镍镉电池状况。这组电池向泵及报警供电。如电量不足,则在显示板上显示高于1.00的值,如低于1.00则需充电。 • 测试2号碱性电池状况 把功能开关置于BAT · TEST“B”,测试碱性电池的状况,此电池向传感器供电。为保证仪器正常工作,最好在显示板显示值低于1.00 之前替换电池。(更换电池后仪器需被放置12~24h)。

  29. 仪器调零(一)  仪器在采样前必须加装采样管并在现场调零。 • 将过滤器(内装活性炭)两头的小红冒去除(用完后需将小红帽再盖严)。取出由两个不同管径软管连成的管子,将粗的一端接过滤器的任意一端,将细的一端接到采气管上,采气管与仪器背面的进气口相接。(采气管的软管端在拔出仪器背面的进气口时,需按住进气口处灰色的园形卡子,再向外拔管) 。

  30. 仪器调零(二) • 将功能开关置于SAMPLE(取样)模式下,现场空气经过滤器过滤成零气,当仪器指示值稳定时,用调零旋钮调零。

  31. 测 量 • 仪器调零后,取下过滤器,仪器上的读数即为现场的甲醛浓度(ppm)。采样高度约1.5m。 • 可用公式将ppm换算成mg/m3      (M为甲醛分子量,                  M=30 ) 测量者带计算器,计算结果记录到每组单上

  32. 充 电 • 将充电器连到仪器的背面,充电时间为16小时,充足电后仪器可连续使用2小时。充电时功能开关应被置于“OFF”处。(仪器没有显示时需更换电池)

  33. 噪声―HS5633型声级计 仪 器 使 用

  34. 仪器使用 1、打开声级计电源(power on) 2、响应选择固定为“S” (slow) 3、测量时开关打向MEAS(measure),显示屏显示瞬间声级值(dB) 4、如按下“Max Hold”,则声级数值固定于测量时间段某最大值,再按此键,则恢复正常测量状态。

  35. 测量方法 1、测量点选择 测量高度约1.2米。 2、测量条件 测量一定时间间隔的A声级瞬时值,动态特性取“慢”响应。 3、读数方法:每个测点,每隔5秒读一个瞬时A声级(慢响应 ),连续读取200个数据

  36. 数据处理 1、L10、L50、L90的计算 L10 :表示10%的时间超过的噪声级,相当于峰值。 L50 :表示50%的时间超过的噪声级,相当于表平均值 L90 :表示90%的时间超过的噪声级,相当于表本底值

  37. 2、计算 交通噪声测定值都为正态分布,可用下列公式计算等效声级。 LAeq(dB)=L50+d2/60 d=L10-L90 最后计算的值

  38. NOx―盐酸萘乙二胺比色法

  39. 1、原 理 • 大气样品首先通过三氧化管将NO氧化成NO2吸收在水中,生成的亚硝酸与对氨基苯磺酸起重氮化反应,然后再与盐酸萘乙二胺偶合生成玫瑰红色偶氮化合物,根据颜色深浅,比色定量,最大吸收波长为540nm。

  40. 2 、仪器 • U型多孔玻板管或多孔玻板吸收管 • 空气采样器 • 10ml具塞比色管 • 氧化管 • 分光光度计

  41. 3、试剂 • 吸收液:吸收原液和吸收液(p25) • 氧化剂: 呈绿棕色需更换 • 标准溶液:准确称量0.1500g干燥的优级纯亚硝酸钠,移入1000ml容量瓶中,并加水至刻度。此溶液含NO2-为0.1mg/mL。(为什么?)使用时,用水稀释成5µg/mL NO2-的标准应用液。

  42. 4、采样 用一个内装5mL吸收液的多孔玻板吸收管,进气口接上一个氧化管,并使管口略向下倾斜,以免潮湿空气将氧化管弄湿,以0.5L/min流量避光采气至吸收液变为淡玫瑰色为止。如不变色,采气应不少于5L。如何装入和取出吸收液? 将吸收管膨大部位与缓冲管相连,再与 采样器连接,不得接反,否则可能将吸 收液吸入采样器,损坏采样器。

  43. 5、分析步骤(一) • 绘制标准曲线:按下列表制备标准色列管 将各管摇匀,放置15min ,用1cm比色杯,在波长540下, 测光度。以光密度为坐标,以NO2-含量为横坐标,绘制 标准曲线

  44. 分析步骤(二) • 样品测定: • 采样后,将吸收液全部移入比色管中,测吸光度,查标准曲线,得NO2-质量(µg)。也可计算直线回归方程,计算出NO2-质量(µg) 。

  45. 6、计算 • C---氮氧化物(以NO2表示)质量浓度(mg/m3) • a---查标准曲线得的NO2-质量。 • Vo---换算成标准状态下的采样体积(L)。 • P1、V1、T1为实际测得值。 • 0.76--- NO2 (气)转换成NO2-的系数

  46. 7、注意事项 • 吸收液必须无色,如有微红色,可能有亚硝酸根污染; • 日光照射能引起吸收液呈色,需避光。 • 对氨基苯磺酸质量不好时,配制吸收液也会呈 色。 • 氧化管中氧化剂颜色应为暗红色,使用过程中若为绿棕色者需更换。

  47. 三、调查地点和监测时间 1、调查地点 选择的依据? 选择几个主要交通路口作为调查地点, 另在校园内选一点为对照点。

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