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空气臭量仪

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空气臭量仪相关的论坛

  • 环境测量仪器:监测、改善环境强有力的利剑

    环境测量仪器,顾名思义,是指可以测量周围环境指数的仪器。有了它,人们可以对周围环境进行了解,了解空气中沉浮颗粒密度、一些气体的浓度,生产汽车的公司还可以用它来检测排放汽车尾气各种成分的含量,一些大型企业可以用它来检测工业废水是否超标,有了环境测量仪器, 确实来给人们很大的方便,它的应用范围也是如此的广泛,涉及工业、汽车制造业、环境监测部门也可以用它对空气质量进行监测。虽然总的来说它的功用非常多,但并不是一种关于环境测量仪器可以达到这样的效果,它是各种各样的用于检测环境仪器的总称,有以气体为对象的测量环境的仪器,这种测量仪器可以测量空气和废气的相关参数,像氧气、二氧化硫、氮氧化合物、一氧化氮、臭氧、一氧化碳等等;还有以水为对象的测量环境的仪器:工业污染源或者污水中关于氰化物、矿物油、水体酸碱PH都能检测出来。环境测量仪器的出现使我们对周围的环境有了更清醒的认识,通过对环境的了解我们可以制定出解决的方法,环境的改善势在必行,保护环境也是为了我们自己,环境好我们才有一个舒适的工作环境,有一个健康的身体,保护环境,走可持续发展道路,才能为国家的繁荣发展做出更大的贡献,环境问题已经不容忽视,这个也是国家环境保护部门强烈要求各个企业对环境进行整治,旨在还人类一个舒适的环境。

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 【转帖】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 环境空气中臭氧的测定

    我们按“HJ590-2010紫外光度法"测定环境空气中的臭氧,标准中环境臭氧分析仪有很多校准的工作,比如零点调整、跨度调节等,是要实验室自己做这个校准吗?这样要多购置很多设备啊,请知道的各位指教一下啊!!

  • 司长解读空气自动监测臭氧标准传递

    近期,环境保护部印发了《环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案(试行)》(以下简称实施方案)和《环境空气臭氧一级校准作业指导书(试行)》《环境空气臭氧标准参考光度计间接比对作业指导书(试行)》《环境空气臭氧传递标准间逐级校准作业指导书(试行)》《环境空气臭氧自动监测现场比对核查作业指导书(试行)》等4项作业指导书(以下简称4项作业指导书)。环境保护部环境监测司司长刘志全日前对4项指导书的出台背景、意义和内容等问题进行了深入解读。  [b]问:《实施方案》出台的背景是什么?   答:[/b]2012年国家环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量新标准出台后,我国环境空气自动连续监测得以迅猛发展,目前已建成1436个国家环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测站,主要监测臭氧(O[sub]3[/sub])、颗粒物(PM[sub]2.5[/sub]和PM[sub]10[/sub])、二氧化硫(SO[sub]2[/sub])、二氧化氮(NO[sub]2[/sub])、一氧化碳(CO)等6项基本污染物,监测数据实时向社会公布。与此同时,我部根据国家有关法律法规和环境管理的需要,有计划、有步骤的建立健全环境空气自动监测质量控制体系,确保环境空气监测质控措施与监测活动同步实施,保障监测数据准确可靠。  2017年3月,我部印发了《环境空气自动监测标准传递管理规定(试行)》(以下简称管理规定),明确了臭氧一级、二级和三级标准传递机构的定位和职责,初步构建了我国环境空气臭氧自动监测量值传递和溯源体系。  为进一步明确国家环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测事权上收后对环境空气自动监测运维工作监督管理的具体要求,指导各级臭氧标准传递机构开展臭氧标准传递和臭氧标准参考光度计(SRP)间的比对工作,规范臭氧标准传递工作的操作流程,制定臭氧标准传递和比对合格的标准,完善臭氧标准传递工作技术规范,我部依据现有环保工作的实际情况和需求,以《管理规定》为指导,组织编制了《实施方案》和4项作业指导书,对《管理规定》中关于臭氧标准传递工作的程序和要求等内容进行了细化和补充,编制了臭氧标准参考光度计间接比对、臭氧标准间逐级校准等技术指导文件,进一步完善了我国环境空气臭氧自动监测量值传递和溯源体系。  [b]问:出台《实施方案》的意义是什么?   答:一是完善了我国环境空气臭氧监测质量控制体系。[/b]《实施方案》和4项作业指导书明确了现阶段环境空气臭氧标准传递工作的目的,明晰了臭氧标准溯源与传递路径,提供了臭氧标准传递的技术指导,提出了臭氧标准传递、监督核查和培训考核的具体要求,健全了臭氧监测质量控制工作层面的运行机制,统一了全国各级环境监测机构和运维机构的臭氧传递标准和工作标准,使环境空气臭氧标准传递工作有据可依、有章可循。  [b]二是落实《“十三五”环境监测质量管理工作方案》的具体举措。[/b]2016年11月,我部印发了《“十三五”环境监测质量管理工作方案》(以下简称工作方案)。《工作方案》是“十三五”时期环境空气自动监测质量管理的重要指导性文件,为今后一段时期开展环境空气自动监测质量管理工作提供了基本遵循。《工作方案》要求“建成臭氧自动监测量值溯源传递体系,制定臭氧量值溯源/传递有关技术规范、传递计划并组织实施”。《实施方案》和4项作业指导书的印发,是细化、落实《工作方案》的具体举措,将进一步提升臭氧监测质量管理工作的系统性、科学性和规范性。  [b]问:《实施方案》的主要内容是什么?   答:一是明确了工作目的。[/b]现阶段环境空气臭氧标准传递的工作目的是规范国家环境空气臭氧自动监测量值溯源与传递工作程序,统一各级臭氧标准传递技术要求、核查技术要求和评价方法,强化对运维机构臭氧标准传递工作监督,保证臭氧标准的溯源性和监测数据的准确性、可比性。  [b]二是规定了工作程序。[/b]臭氧一级、二级、三级标准传递机构应定期制定工作计划,采取逐级或跨级传递方式,按照相应的标准技术规范或作业指导书开展臭氧标准溯源、传递和比对工作,按时提交臭氧标准传递和比对工作报告。  [b]三是明晰了传递路径。[/b]监测总站和标样所作为臭氧一级标准传递机构,每年向上溯源到中国计量总院,向下传递至臭氧二级标准传递机构(区域质控中心),或跨级传递至臭氧三级标准传递机构(不承担区域质控任务的省级环境监测机构和运维机构);臭氧二级标准传递机构向下传递至臭氧三级标准传递机构,臭氧三级标准传递机构负责臭氧工作标准和臭氧分析仪的标准传递工作。  [b]四是统一了臭氧量值溯源体系。[/b]国控网和地方网执行国家统一的臭氧标准传递技术规范和要求,全国各级环境监测机构和运维机构的臭氧传递标准和工作标准要溯源至我国统一的环境空气臭氧标准传递体系。  [b]五是提出了监督检查要求。[/b]监测总站负责制定环境空气臭氧监测质量监督检查计划,与区域质控中心按计划共同开展臭氧监测质量监督检查工作,每年对国控网的监督检查比例不低于总点位数的20%。除常规监督检查外,监测总站和区域质控中心应按照环保部要求开展双随机检查和计划外监督检查工作,并按时提交各类检查报告。  [b]六是要求人员持证上岗。[/b]国控网臭氧标准传递以及运维人员必须持证上岗,环保部委托监测总站负责臭氧标准传递持证上岗培训以及考核工作。  [b]问:4项作业指导书解决了哪些问题?   答:[/b]《环境空气臭氧一级校准作业指导书(试行)》适用于臭氧一级标准向臭氧二级标准量值传递的工作质量保证与质量控制;规定了一级标准传递机构开展臭氧一级校准的要求、方法及其质量保证与质量控制程序;规范了一级标准传递机构开展臭氧一级校准的工作程序,使得一级标准传递机构开展臭氧一级校准工作有据可依,保障了环境空气臭氧量值传递和溯源体系中臭氧一级标准量值传递的权威性。  《环境空气臭氧标准参考光度计间接比对作业指导书(试行)》适用于环境保护系统内臭氧标准参考光度计的间接比对和臭氧标准参考光度计的质量保证与质量控制工作;规范了臭氧标准参考光度计的间接比对工作,建立我国环保系统臭氧标准参考光度计间接比对技术,保障了我国环保系统臭氧计量基准、计量标准测量量值一致性、可比性。为建立全国统一、完整的环境空气臭氧溯源链提供了技术保障。  《环境空气臭氧传递标准间逐级校准作业指导书(试行)》适用于经一级校准合格的臭氧二级传递标准对三级传递标准开展的二级校准工作,以及经二级校准合格的臭氧三级传递标准对四级传递标准开展的三级校准工作;规定了各级监测、运维机构使用其经过上一级臭氧传递标准校准合格的传递标准对下一级臭氧传递标准方法开展校准工作的方法及相关质量保证与质量控制措施;规范了各级监测、运维机构的逐级校准操作,使得各级监测、运维机构开展的臭氧逐级校准工作有章可循,保障了环境空气臭氧量值传递和溯源体系体系的规范性和完整性,使各级监测、运维机构的臭氧传递标准能够追溯至臭氧一级标准。  《环境空气臭氧自动监测现场比对核查作业指导书(试行)》适用于各级监测机构对环境空气臭氧自动监测质量进行现场核查,用以评价现场分析仪的性能和状态,评估臭氧自动监测数据质量和变化趋势;结合近年环境空气臭氧自动监测数据质量的现状和国家考核对数据质量的要求,通过数据统计与分析,制定了核查比对数据结果的评判标准;规范了现场比对工作程序、现场核查数据的记录、统计和评价方法,可作为评价运维公司的技术手段,同时可对重点关注数据和可疑数据进行现场检查,及时发现问题并整改,保障国控网环境空气臭氧监测数据的准确、可靠。

  • 求推荐测试空气环境臭氧浓度的仪器

    论坛中各位高手,请帮忙推荐一下用于检测环境(空气)张臭氧浓度的仪器好吗?我看了一下紫外线等方法,似乎都要溶于水后再分析,条件所限不可能在标准的测试环境下做,因此溶于水后测试的方法行不通。网上有卖电化学方法测试的,比如用含电化学芯片的探测头的仪器,这种仪器也有便携式的,比较适合我的工作条件。这类仪器里面有比较准确的型号/品牌吗?我主要需要测试车间内的臭氧浓度,属于低浓度环境,测量范围大概在0.1~0.5ppm,灵敏度需要在0.01ppm。先谢过!

  • 温度测量仪表的发展史

    最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。其类别主要有华氏温度计、摄氏温度计、双金属温度计、铂电阻温度计等。  辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。  各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。

  • 【原创】FD216环境氡测量仪

    问大家一个问题:可不可以从环境氡测量仪里面得到已知的数据啊? 也就是说我想让它出的结果是38 怎么操作可以得到(不管空气中的浓度是多少)

  • 【云唐】atp测量仪是什么仪器

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403070915305401_3453_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  ATP测量仪是一种用于测量环境中ATP(三磷酸腺苷)浓度的仪器。ATP是生物体内能量转换的重要分子,广泛存在于各种生物体内,包括细菌、病毒、真菌等微生物。因此,ATP测量仪通常被用于环境监测、食品安全、医疗卫生等领域,以检测微生物的存在和数量。  ATP测量仪的工作原理是基于荧光素酶和荧光素的反应。荧光素酶能够催化ATP与荧光素发生反应,产生荧光信号。荧光信号的强度与ATP的浓度成正比,因此可以通过测量荧光信号的强度来推算ATP的浓度。  ATP测量仪具有快速、简便、灵敏度高、可重复性好等优点,因此在环境监测、食品安全、医疗卫生等领域得到了广泛应用。在环境监测方面,ATP测量仪可以用于检测水、土壤、空气等环境中的微生物污染情况,为环境保护提供科学依据。在食品安全方面,ATP测量仪可以用于检测食品中的微生物污染情况,保障食品的安全性和卫生质量。在医疗卫生方面,ATP测量仪可以用于检测医疗器械、手术室、病房等环境中的微生物污染情况,为医疗卫生提供有效的监测手段。  除了以上应用领域,ATP测量仪还可以用于其他领域,如生物研究、制药工业等。在生物研究方面,ATP测量仪可以用于研究细胞代谢、微生物生长等方面的问题。在制药工业方面,ATP测量仪可以用于检测药品生产过程中的微生物污染情况,确保药品的质量和安全性。  总之,ATP测量仪是一种重要的环境监测仪器,具有广泛的应用前景。随着科学技术的不断发展,ATP测量仪的性能和应用范围也将不断提高和扩大,为环境保护、食品安全、医疗卫生等领域的发展提供有力的支持。

  • 【资源整理】空气中臭氧的分析测定等资料汇总贴

    本贴为空气中臭氧的分析、测定等问题以及相关资料汇总贴,请勿灌水!臭氧的相关资料:臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。臭氧主要存在于距地球表面20公里的同温层下部的臭氧层中。它吸收对人体有害的短波紫外线,防止其到达地球。1.臭氧发生器的规格是按照臭氧产生的重量单位划分的。臭氧产量的单位是mg/h或g/h(毫克/小时、克/小时),即臭氧发生器工作1小时能够产生多少重量单位的臭氧。   2.臭氧在空气中的浓度单位是ppm或mg/m?;臭氧在水中的浓度单位是ppm或mg/L。换算方法:在空 气中时1ppm=2 .144mg/m?;在水中时,1ppm=1mg/L。  3.臭氧在大气中达到一定的浓度时就会造成环境污染。我国规定在居住环境,臭氧浓度超过0.16mg/m3时就构成空气污染;在作业场所,臭氧浓度超过0.2mg/m3时就构成污染。低浓度的臭氧可消毒。一般森林地区臭氧浓度即可达到0.1ppm) 但超标的臭氧则是个无形杀手!它强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿; 臭氧会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退;   臭氧会对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用,致使人的皮肤起皱、 出现黑斑;   臭氧还会破坏人体的免疫机能,诱发淋巴细胞染色体病变,加速衰老, 致使孕妇生畸形儿;   而复印机墨粉发热产生的臭氧及有机废气更是一种强致癌物质,它会引发各类癌症和心血管疾病。   因此,臭氧和有机废气所造成的危害必须引起人们的高度重视。臭氧层臭氧层是指天空中的那些臭氧。臭氧层很重要没有他紫外线就会更强烈。但是人们仍然继续破坏而造成南极上空有个臭氧层空洞而使那里的生物遇到了困然。所以我们应该不要继续破坏。其中工业的破坏程度最强。求助类:【求助】求教关于臭氧--靛蓝二磺酸钠风光光度法【求助】用分光光度法测臭氧【求助】靛蓝二磺酸钠法测定空气中的臭氧浓度【求助】臭氧 硼酸碘化钾分光光度法【求助】求臭氧测定仪UV100操作方法【求助】哪位同仁用过ECO公司的臭氧分析仪?【求助】有谁知道检气管(测臭氧和氮氧化物)信息【求助】如何测定等离子体中的臭氧、氮氧化物?【求助】求教臭氧其他的干扰因数排除【求助】求关于臭氧的检测方法【求助】关于空气中臭氧的测定及计算方法【求助】职业卫生臭氧的测定讨论类:【讨论】臭氧发生器的臭氧浓度测试

  • GB/T 14675-1993空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

    对这个标准有几个问题:1.标准臭液请问有什么推荐品牌?我让代理问了几家,最便宜的也要3000+2.样品的稀释气,用的是无臭空气对吧。标准中有一个空气净化装置,请问这个装置哪里可以买到?就是通过这个装置来获取的稀释气吗?3.对臭气样品进行梯度稀释时用的注射器,推荐一下。大概要准备哪些规格的?材质有要求吗?可以重复使用吗?我了解到价格在十几块一支。4.还有那个无臭袋也贵,3L的20元一个,一次用量至少18个。无臭纸(层析滤纸纸条)这个也推荐一下,自己没找到,不知道具体有啥要求。感谢大家!

  • 空气中臭氧的测定方法

    公共场所空气中臭氧检验方法1 原理(GB/T 18204.27-2000)空气中的臭氧使吸收液中蓝色的靛蓝二磺酸钠褪色,生成靛红二磺酸钠。根据颜色减弱的程度比色定量。2 试剂本法中所用试剂除特别说明外均为分析纯,实验用水为重蒸水。重蒸水的制备方法:在第一次蒸馏水中加高锰酸钾至淡红色,再用氢氧化钡碱化后,进行重蒸馏。2.1吸收液 靛蓝二磺酸钠溶液,量取25ml靛蓝二磺酸钠贮备液,用磷酸盐缓冲液稀释至1L棕色容量瓶中,冰箱内贮放可使用一月。2.2淀粉指示剂(2.0g/L)临用现配。2.3硫代硫酸钠标准溶液C(Na2S2O3)=0.1000mol/L。2.4溴酸钾标准溶液C(1/6KBrO3)=0.1000mol/L,准确称取1.3918g(优级纯,经180烘2h)溶于水,稀释至500ml。2.5溴酸钾-溴化钾标准溶液C(1//6KBrO3)=0.0100mol/L,吸取10.00ml 0.1000mol/L溴酸钾标准溶液于100ml容量瓶中,加1.0g溴化钾,用水稀释至刻度。2.6硫酸溶液(1+6)。2.7磷酸盐缓冲溶液(pH6.8)称6.80g磷酸二氢钾(KH2PO4)、7.10g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)溶于水,稀释至1L。2.8靛蓝二磺酸钠(简称IDS)。2.9靛蓝二磺酸钠贮备液称取0.25gIDS溶于水,稀释在500ml棕色容量瓶内,在室温暗处存放24h后标定。标定后的溶液冰箱内可稳定一月。标定方法:准确吸取20.00mlIDS贮备液于250ml碘量瓶中,加入20.00ml溴化钾-溴酸钾溶液,再加入50ml水。在(19.0±0.5)℃水浴中放置至溶液温度与水浴温度平衡时,加入5.0ml硫酸溶液,立即盖塞混匀并开始计时,水浴中暗处放置30min。加入1.0g碘化钾,立即盖塞轻轻摇匀至溶解,暗处放置5min,用硫代硫酸钠溶液滴定至棕色刚好褪去呈淡黄色,加入5ml淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消褪,终点为亮黄色。平行滴定所消耗硫代硫酸钠标准溶液体积不应大于0.05ml。靛蓝二磺酸钠溶液相当于臭氧的质量浓度C(μgO3/ml)由下式表示:C(O3)=(M1V1-M2V2)×48.00/(Vs×4)×1000式中:C___臭氧的质量浓度,μg/ml;M1___溴酸钾-溴化钾标准溶液的浓度,mol/L;V1___加入溴酸钾-溴化钾标准溶液的体积,ml;M2___滴定时所用硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L;V2___滴定时所用硫代硫酸钠标准溶液的体积,ml;48.00___臭氧的摩尔质量,g/mol;4___化学计量因数,Br2/IDS;Vs___IDS贮备液吸取量,ml。2.10靛蓝二磺酸钠标准使用液 将标定后的标准备液用磷酸盐缓冲液逐级稀释成1.000ml含1.00μg臭氧的IDS溶液,置冰箱可保存二周。3 仪器3.1多孔玻板吸收管 普通型,内装9ml吸收液,在流量0.3L/min时,玻板阻力应为4~5kPa,气泡分散均匀。3.2空气采样器 流量范围0.2~1.0L/min,流量稳定。使用时,用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量,误差应小于5%。3.3具塞比色管 10ml。3.4恒温水浴。3.5水银温度计 精度为±0.5℃。3.6分光光度计 用20mm比色皿,在波长610nm处测吸光度。4 采样用硅橡胶管连扫两个内装9.00ml吸收液的多孔玻板吸收管,配有黑色避光套,以0.3L/min流量采气5~20L。当第一支管中的吸收液颜色明显减退时立即停止采样。如不褪色,采气最少应不小于20L。采样后的样品20℃以下暗处存放至少可稳定一周。记录采样时的温度和大气压力。5 分析步骤5.1绘制标准曲线5.1.1取10ml具塞比色管6支,按下表制备标准色列管  1 2 3 4 5 6IDS标准溶液ml磷酸盐缓冲溶液ml臭氧含量μg/ml 10.00 00 8.00 2.000.2 6.00 4.000.4 4.00 6.000.6 2.00 8.000.8 0 10.001.05.1.2各管摇匀,用20mm比色皿,以水作参比,在波长610mm下测定吸光度。以标准系列中零浓度与各标准管吸光度之差为纵坐标,臭氧含量(μg)为横坐标,绘制标准曲线,并计算加归线的斜率。以斜率的倒数作为样品测定的计算因子Bs(μg/ml)。5.2样品测定采样后,将前后两支吸收管中的样品分别移入比色管中,用少量水洗吸收管,使总体积分别为10.oml。按5.1.2方法操作,测定样品吸光度。同时另取未采样的吸收液,作试剂空白测定。6 结果计算C=[(A0-A1)+(A0-A2)]×Bs/V0式中:C__空气中臭氧浓度,mg/m3;A0____度剂空白溶液的吸光度;A1_____第一支样品管溶液的吸光度;A2_____第二支样品管溶液的吸光度;Bs_____用标准溶液绘制标准曲线得到的计算因子,μg/ml;V0_____换算成标准状况下的采样体积,L。7 精密度、准确度和测定范围7.1当臭氧含量2~10μg/10ml范围内 五个实验室的平均相对标准偏差为4.7%;平均回收率为95~108%。7.2本法检出限为0.18μg/10ml 测定范围0.18~10μg/ml臭氧,采样体积为20L时,可测定浓度范围为0.009~0.500mg/m3。方法灵敏度10ml溶液含1.0μg臭氧产生0.832吸光度。

  • 为什么要采购进口环境空气自动监测设备?

    [size=4] 新年伊始,不少城市掀起了采购环境空气自动监测设备的浪潮,在这场浪潮中不少城市选择了进口仪器,但是按照国家规定进口仪器需通过专家论证和公示。下面是四川某县环境保护局采购进口环境空气自动监测设备在中国招标网的公告内容。一、采购项目名称:(选自中国招标网) 环境空气自动监测设备(二氧化硫监测仪、二氧化氮监测仪、空气PM10、PM2.5监测仪、一氧化碳监测仪、臭氧监测仪、动态气体校准仪、零气发生器、系统标准配置及附件、气象五参数测量仪、电脑等)一套。[/size]

  • 环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求

    为贯彻落实《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024号)有关要求,规范环境空气臭氧前体有机物手工监测工作,环保部下发了《[b]关于印发《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》的通知[/b]》(环办监测函240号),要求各地遵照执行。具体技术要求详见:附件:[url=http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201802/W020180228354900679758.pdf]环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)[/url]

  • 呗环境空气臭氧标准曲线

    请问,有做过环境空气中臭氧的吗,校准系列零浓度的吸光度都做到多少啊?我做到0.972,这个吸光度大于0.8了,标准曲线可以用吗?曲线斜率0.971,比标准范围0.863-0.935高了,是我IDS工作液浓度配制高了吗?

  • 【仪器心得】天津智易时代AQMS-350 环境空气臭氧(化学发光法)在线监测系统使用心得

    [align=center][size=21px]天津智易时代[/size][size=21px]AQMS-350 [/size][size=21px]环境空气臭氧(化学发光法)在线监测系统使用心得[/size][/align] [size=18px]天津智易时代AQMS-350 环境空气臭氧(化学发光法)在线监测系统是一套监测环境空气中臭氧(O3)的仪器,是一种利用新原理、新方法制造而成的仪器。之前的仪器大多都是采用紫外吸收光谱法原理、方法制造的。这种原理是结合氮氧化物在线监测仪的原理和结构研究而成的,仪器内部结构和氮氧化物有很多类似的地方。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310755375288_3112_2369266_3.jpeg[/img][size=16px] [/size][size=18px]这套仪器是一套可以单独在线监测的仪器,主要部件包括臭氧(O3)分析仪、动态校准仪(附带有可发生臭氧的发生器)、零气发生器、空气压缩机(或叫空气泵、空气压缩净化器等)、工业用数据采集控制器(工业电脑)等。 大家可能发现上面那套机柜里的仪表有些别扭,装的满满当当的,而且好像每一种仪表都装了两台。确实是这样,像臭氧分析仪、动态校准仪、零气发生器、空气压缩机等是都装了两台,这样做的目的是同时对两套仪器进行测试,尤其是要测试一下平行性指标到底怎么样,并对各指标进行一个比对测试。 这套仪器监测空气中臭氧比传统的紫外吸收光谱法有一定的优势,性能稳定,检出限低,制造成本低,很容易改造成氮氧化物分析仪,本身也具有监测氮氧化物像一氧化氮、二氧化氮浓度等功能,功能也较强大。 这种原理的仪器刚起步不久,还没有大规模推广,像这样性能指标好、功能多、价格便宜的仪器,大量上市推广可能是迟早的事。[/size]

  • 气动量仪的组成、原理及优势

    [b][font='Times New Roman'][font=宋体]气[/font][/font][font=宋体]电[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]量仪的组成[/font][/font][/b][font=宋体][font=Times New Roman]1)[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]精密[/font][/font][font=宋体]减[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]压阀,为[/font][/font][font=宋体]量仪提供工作压力。[/font][font=宋体][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体])测头,[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]传递工件表面的气流或气压值。[/font][/font][font=宋体]测头[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]可以是塞规、环规或其他形状,都是根据被测工件的具体尺寸而配制的。[/font][/font][font=宋体]测头两个重要部件喷嘴孔和排气槽。[/font][font=宋体][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体])压力变送器(气电转换器)将测头感知的压力信号转换为电信号[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体])单片机控制系统:由显示单元、按键操作单元和[/font][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]构成[/font][/font][font=宋体]显示单元用于显示测量值和测量判断结果按键操作单元用于操作量仪:如设定参数,触发保存数据上传数据[/font][font=宋体][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]:把气电转换器转换后的信号经过[/font][font=Times New Roman]AD[/font][font=宋体]采样,[/font][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]处理运算后,转换成显示值送给显示单元直观显示。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体])电源:为量仪电路部分提供工作电压[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]标定规是用于标定[/font][/font][font=宋体]量仪[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]测量系统。[/font][/font][font=宋体]一般根据公差上下限制作极限标定规尺寸。[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]标定规的材质分为钢、铬或硬质合金[/font][/font][font=宋体]。[/font][b][font='Times New Roman'][font=宋体]电子柱式[/font][/font][font=宋体]气电量仪和[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]浮标式[/font][/font][font=宋体]气动量仪的比较[/font][/b][font=宋体]气电量仪特点:测量范围大,一台气电量仪包含了各种倍数的气动量仪[/font][font=宋体]测量精度高,读数准确,显示直观[/font][font=宋体]可组网做在线自动化数据收集和统计分析,实现无纸化数据记录。[/font][font=宋体]弊端:须专业人员进行售后维护,对气源质量要求较高,单台成本较高[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]浮标式[/font][/font][font=宋体]气动量仪特点:不需电源供电,对气源质量要求较低,操作简单,单台成本低[/font][font=宋体]弊端:不同公差要求需配备不同放大倍数的量仪,综合成本较高,数据统计须人工记录[/font][b][font=宋体]气动量仪术语[/font][/b][font='Times New Roman'][font=宋体]放大器[/font] – [font=宋体]气动量仪的数据显示设备。放大器包括空气流量和压力的调节装置,能在一个标尺上显示出测量得到的尺寸值,当它同一个气动测量工具相接时,能够将得到的数据成倍放大后显示出来以便于操作者读出。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]平衡状态[/font] – [font=宋体]当气动测头的一个喷嘴孔较之另一喷嘴孔靠近被测工件的表面,远离工件表面的那个喷嘴孔的流量补偿了靠近被测工件表面的喷嘴孔的流量时,放大器的读出数据保持稳定的状态。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]显示柱[/font]–[font=宋体]一个气电放大器或流量放大器特性显示为一个柱状图形条或是流量计锥管。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]满量程值([/font]FSV[font=宋体]) [/font][font=Times New Roman]– [/font][font=宋体]刻度显示出的最大值。[/font][font=Times New Roman]FSV[/font][font=宋体]通常为[/font][font=Times New Roman]1.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]倍被测尺寸的最大公差值,以显示被测尺寸接近或超差的情况。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]放大倍数[/font] – [font=宋体]放大器给出的尺寸增量。对于气动量仪中放大倍率可调的系统,这种调节是通过使用校对规调节背压的大小来实现的,而对于具有固定放大倍数的系统,为了得到精密的测量值,就只能对气动测头提出更高的精度要求。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]喷嘴[/font] – [font=宋体]气动测头上对被测工件喷出空气的阻尼孔。喷嘴孔的直径由所用的气动量仪系统决定。喷嘴孔的数目和位置则由测量工件的应用决定。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]分辨率[/font] – [font=宋体]放大显示的量程范围内的最小增量值。例如,爱德蒙得的电气柱型图有一百个分度值,分辨率就是满量程的[/font][font=Times New Roman]1/100[/font][font=宋体]。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]调压阀[/font] – [font=宋体]气动量仪系统用于调节空气的流量或压力的设备。例如一个具有精确尺寸的阻尼孔,或者一个针阀,或者是二者一起使用。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]零位[/font] – [font=宋体]放大器设置放大率过程中确定放大后测量范围的位置的过程。零位常选择在满量程的中点位置,而显示的值可以位于全量程范围内的任何位置。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]零位尺寸[/font] – [font=宋体]被测尺寸的期望值或者是名义尺寸值。在背压系统中,零位尺寸通常是最大值与最小值的中间值,而在流量系统中,零位尺寸通常是最小值。[/font][/font][b][font=宋体]气电量仪的工作原理[/font][/b][font='Times New Roman'][font=宋体]气[/font][/font][font=宋体]电[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]量仪的测量原理是比较测量法。其测量方法是将长度信号转化为气流[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]信号,通过有刻度的玻璃管内的浮标示值,称为浮标式气动测量仪;或通[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]过气电转换器将气信号转换为电信号由发光管组成的光柱示值,称为电子[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]柱式气动测量仪。气动量仪是一种可多台拼装的量仪,它与不同的气动测[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]头搭配,可以实现多种参数的测量。气动量仪[/font][/font][font=宋体]与其它量仪相比[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]优点如下:[/font][/font][font='Times New Roman']1[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]仪难以解决的测量,例如:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。[/font][/font][font='Times New Roman']2[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械磨擦,所以没有回程误差。[/font][/font][font='Times New Roman']3[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、操作方法简单,读数容易,能够进行连续测量,很容易看出各尺寸是否合格[/font][/font][font='Times New Roman']4[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,同时避免划伤被测件表面,对薄壁零件和软金属零件的测量尤为适用。[/font][/font][font='Times New Roman'][/font][font='Times New Roman']5[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、由于非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用期限。气动量仪主体和测量头之间采用软管连接,可实现远距离测量。[/font][/font][font=宋体]距离不影响数据准确度,会影响反应时间[/font][font=宋体]([/font][font=宋体][font=Times New Roman]1.5[/font][font=宋体]米[/font][/font][font=宋体])[/font][font='Times New Roman'][/font][font='Times New Roman']6[/font][font=宋体][font=Times New Roman])[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]、结构简单,工作可靠,调整、使用和维修都十分方便。[/font][/font][font='Times New Roman'][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]可测量项目:内径、外径、槽宽、两孔距、深度、厚度、圆度、锥度、同轴度、直线度、平面度、平行度、垂直度、通气度和密封性[/font][/font][font=宋体][font=宋体]气动量仪基于[/font][font=宋体]“喷嘴挡板”的机构(如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]),把被测量的尺寸变化转换为空气流量变化的一种测量仪器。当喷嘴和挡板间的间隙发生变化时,从间隙中流出的气体流量将发生变化,从[/font][/font][font=宋体]而[/font][font=宋体][font=宋体]引起内部气体压力发生变化。由内部差压传感器感知的变化,相当于喷嘴和挡板间的距离变化。当[/font][font=宋体]“挡板”为被测尺寸时,量仪就会指示出被测尺寸的变化量。 当喷嘴孔径[/font][font=Times New Roman]d[/font][font=宋体]固定不变时,流量[/font][font=Times New Roman]Q[/font][font=宋体]与间隙[/font][font=Times New Roman]S[/font][font=宋体]的特性曲线如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【原创】臭氧设备在空气消毒灭菌方面的应用

    一、家庭 居室中空气污浊程度比室外严重,而目前并没有有效的产品解决这个问题。由于家庭居室装修与空调安装已很普及,冬暖夏凉的环境和密封度的提高,都给细菌繁殖创造了条件,而且装修后的空气污染,热水器(燃气),燃气灶的污染,老年人或病人散发的异味,卫生间的异味、吸烟、家人的呼吸代谢、客人的来访等,都给家庭的空气带来污染,因此,家庭采用臭氧设备进行空气净化是十分必要的。 二、工业场所 食品果蔬业加工车间,药品加工车间等,这些与人类生活密切相关的制造场所,消毒灭菌手段是必须的,是一个极其广大的臭氧应用市场。另外,臭氧设备还可清除印刷、化工车间的空气污染,鱼类产品的腥味以及养殖厂的臭味。还可用于种禽(雏)的防瘟保健。臭氧设备用于蔬菜温室大棚的空气消毒并可取代农药。 三、食品保鲜 臭氧设备用于食品、果品、蔬菜等保鲜在欧美、日本等国非常普及,已经浸透到生产、储存、运输的各个环节,在我国尚属罕见。臭氧用于保鲜,其主要应用市场是冷库、恒温库、轮船、运输车辆,它可使肉类食品在很长时间内不致变质;也可使果品、蔬菜在保存期内完整如初,对草莓、樱桃、葡萄等浆果还可在保鲜的基础上增强芳香,其最大优越性是可使存货在高湿度条件下储存,重量损失少,储存质量高。 四、公共场所 股票交易厅、会议厅、候车(机)室、酒店、舞厅、夜总会、宾馆等,人员的流动性大,除空气污浊外,病毒细菌的交叉感染对人们的健康直接造成威胁,特别是乙肝病毒,感冒病毒以及令人谈及色变的各类肺炎等使人们防不胜防,而这些场所目前都没有有效的消毒灭菌手段,对臭氧设备的市场需求潜力很大。 五、医院 医院是病人聚集的场所,病毒、细菌的发生及传播都较为严重,医院为了保证病人的康复和避免交叉感染,都有很严格的消毒灭菌规程和制度。目前医院的消毒灭菌手段主要是: (1)房间空气消毒多用紫外线杀菌 紫外线杀菌缺点在于灭菌速度慢,成本高,有死角,紫外线对人体皮肤可构成伤害,使用时要求十分严格; (2)医疗器械消毒多用高锰酸钾,过氧乙酸药液及烧、蒸、煮等手段;器械用品的消毒存在保管过程中的二次污染,影响使用的寿命等问题。 (3)大面积的普杀手段多用来苏水泼洒,使医院具有特殊的令人不适的气味。 (4)使用臭氧产品具有快速、彻底、无味、无副作用、方便、低成本等优点。[URL=http://www.njhxg.com/chouyang/]http://www.njhxg.com/chouyang/[/URL]

  • 靛蓝二磺酸钠法测定空气中的臭氧

    最近在做环境空气臭氧的测定,但是一开始就出现好多问题,标定不准第一天标定是32.41ug/ml第二天标定是14.08/ml,这也变的太快了吧,可能是没密封的原因吗?再一个,曲线的斜率也达不到要求,最大浓度的吸光度测出是负值,伤脑筋啊!用的仪器是紫外可见光分光光度计,望各位同胞给予帮助啊!

  • 浅谈环境空气中臭气的测定三点比较式臭袋法

    浅谈环境空气中臭气的测定三点比较式臭袋法

    [align=center][b][font=宋体]浅谈环境空气中臭气的测定[/font][font=宋体]三点比较式臭袋法[/font][/b][/align][font=宋体]【前言】恶臭污染是恶臭气味扩散到环境中而形成的一种特殊的空气污染,已被列入世界七大公害之一,其危害日益受到世界各国的重视。[/font][font=宋体]恶臭污染可刺激人类嗅觉器官,对人们的心理和生理产生影响,如出现恶心、呕吐、头痛等症状或引起呼吸道疾病等[/font][font=宋体]。工业生产过程中,排放出大量的苯系物、酚类化合物、硫化物、有机氯、有机磷农药、菊酯类杀虫剂、多环芳烃等等恶臭物质,大致可分为挥发性有机物和半挥发性有机物,这些物质大都能对人和其他动物都能产生导致畸形、致癌和致突变作用。很多挥发性有机物和半挥发性有机物与空气中悬浮的颗粒物相结合,对环境影响深远。工业企业的生产排放是臭气的主要来源。[/font][font=宋体]【关键词】环境空气;臭气;三点式比较法[/font][font=宋体]一、方法原理[/font][font=宋体]三点比较式臭袋法测定臭气,是先将三只无臭袋中的两只充入无臭空气,另一只则按一定稀释比例充入无臭空气和被测臭气样品供嗅辨员嗅辨,当嗅辨员正确识别有臭气袋后,再逐级进行稀释、嗅辨,直至稀释样品的臭气浓度低于嗅辨员的嗅觉阈值时终止实验。每个样品由若干名嗅辨员同时测定,最后根据嗅辨员的个人嗅觉阈值和嗅辨小组成员的平均阈值,求得臭气浓度。[/font][font=宋体]二、实验人员基本情况[/font] [table=475][tr][td] [align=center][font=宋体]姓名[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]职务[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]从事相关分析工作年限[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]3[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]3[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]1[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]2[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]3[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]5[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]*** [/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]采样员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]3[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]采样员[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]5[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]判定师[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]10[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]***[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]判定师[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]11[/font][font=宋体]年[/font][/align] [/td][/tr][/table][font=宋体]三、仪器设备及型号(厂家)[/font][font=宋体]无臭气体制备系统,[/font]SOW-02[font=宋体]电子天平,岛津[/font][font=宋体]循环水式真空泵,[/font]SHZ-D[font=宋体]([/font]III[font=宋体])[/font][font=宋体]四、试剂和材料[/font] [table=516][tr][td] [align=center][font=宋体]名称[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]生产厂家[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]规格/浓度[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]甲基环戊酮[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]麦克林[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]95%[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]β-苯乙醇[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]麦克林[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]99%[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]γ-十一烷酸内酯[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]麦克林[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]98%[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]β-甲基吲哚[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]麦克林[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]98%[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]异戊酸[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]麦克林[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]99%[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]正丁醇标准气体[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]环标所[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]60[/font][font=宋体]μmol/mol[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]无臭空气净化装置[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]/[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]/[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]配气衬袋[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]/[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]10L[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]嗅辨袋[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]/[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]3L[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]真空瓶[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]/[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]10L[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font=宋体]注射器[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]/[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]硼硅玻璃材质300mL、100mL、50mL、10mL、5mL、1mL、500μL、100μL[/font][/align] [/td][/tr][/table][font=宋体]五、分析步骤[/font][font=宋体]①嗅辨员的考核:[/font][font=宋体]用恒重的称量瓶分别称取0.632g甲基环戊酮,0.2012gβ-苯乙醇,0.632g(精确至0.1mg)γ十一烷酸内酯,0.202gβ-甲基吲哚,0.200g异戊酸,再向以上称量瓶中加入液体石蜡,继续称量至20.000g。用玻璃棒搅拌,使臭液纯品于液体石蜡中充分溶解、混匀,配制成为浓度(w/w)分别为10[sup]-1.5[/sup]的甲基环戊酮,10[sup]-2.0[/sup]的β-苯乙醇,10[sup]-1.5[/sup]的γ-十一烷酸内酯,10[sup]-2.0[/sup]的β-甲基吲哚,10[sup]-2.0[/sup]的异戊酸标准臭液贮备液。将各贮备液转移至棕色瓶中,密封,4℃条件下冷藏。移取标准贮备液甲基环戊酮100ml,β-苯乙醇10.0ml,γ-十一烷酸内酯1.00ml,β-甲基吲哚1.00ml和异戊酸1.00ml,于5个1000ml棕色容量瓶中,以液体石蜡定容。混匀后分装于安瓿瓶,配制成所需浓度的标准臭液使用液,4℃条件下冷藏。[/font][font=宋体]嗅辨员需嗅辨出五种标准臭液,嗅辨测试使用标准臭液使用液,必须在嗅辨室内进行。将五条无臭的三条浸入无臭液[/font]1cm[font=宋体],另外两条浸入一种标准臭液[/font]1cm[font=宋体],然后将五条浸液纸间隔一定距离平行放置,同时交给被测者嗅辨,被测者能正确嗅辨出有臭液的纸条,再按上述方法嗅辨其他四种标准臭液。标准臭液的测试顺序为甲基环戊酮、β[/font]-[font=宋体]苯乙醇、γ[/font]-[font=宋体]十一烷酸内酯、β[/font]-[font=宋体]甲基吲哚、异戊酸。[/font][font=宋体]能够嗅辨出五种标准臭液纸条者作为嗅辨员。[/font][font=宋体]②[/font][font=宋体]样品的采集:采样前,先将真空瓶抽真空至负压1.0×10 [sup]-5[/sup] Pa以下,真空瓶带至采样点位,手持真空瓶,真空瓶进气口与呼吸带平行。待嗅到臭气,立即打开真空瓶旋塞,使气体进入真空瓶,然后关闭旋塞,将真空瓶取下放入真空瓶箱,避光保存。带至实验室后应尽快测定。[/font][font=宋体]③样品稀释:环境空气稀释倍数为[/font]10[font=宋体]倍、[/font]100[font=宋体]倍、[/font]1000[font=宋体]倍[/font][font=宋体]④[/font][font=宋体]嗅辨员嗅辨:配气人员将臭气样品按稀释梯度配制嗅辨气袋。将[/font]18[font=宋体]只[/font]3L[font=宋体]嗅辨气袋分成[/font]6[font=宋体]组,每一组的[/font]3[font=宋体]只气袋上分别标明[/font] A[font=宋体]、[/font]B[font=宋体]、[/font]C[font=宋体]号,其中一只按稀释倍数,将样品气体定量注入充有无臭空气的嗅辨气袋,其余两只仅充满无臭空气,然后将[/font]6[font=宋体]组嗅辨气袋发给[/font]6[font=宋体]名嗅辨员嗅辨,每个稀释倍数实验重复进行三次。嗅辨员对每组三只分别标有[/font]A[font=宋体]、[/font]B[font=宋体]、[/font]C[font=宋体]号的嗅辨气袋进行嗅辨比较,挑出注入臭气样品的嗅辨气袋,将袋子的标号填写在嗅辨记录上。[/font][font=宋体]实验终止判定:当[/font] M[font=宋体]值大于[/font] 0.58 [font=宋体]时,则继续下一级稀释倍数实验,重复上述步骤,直至当[/font]M[font=宋体]值计算结果小于或等于[/font] 0.58 [font=宋体]时,实验结束。进行两次及以上稀释时,得到两个[/font]M[font=宋体]值[/font](M1[font=宋体]、[/font]M2)[font=宋体],其中[/font]M2[font=宋体]值为小于或等于[/font] 0.58 [font=宋体]时稀释倍数的小组平均正解率,[/font]M1[font=宋体]值为[/font]M2[font=宋体]值稀释倍数的上一级稀释倍数的小组平均正解率。当初始稀释倍数为[/font]10[font=宋体]的样品的[/font]M[font=宋体]值小于或等于[/font]0.58[font=宋体]时,则实验自动结束,样品臭气浓度以“[/font]10[font=宋体]”或“[/font]=10[font=宋体]”表示。[/font][font=宋体]五、计算[/font][img=,362,132]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011529092266_5419_1623757_3.jpg!w453x165.jpg[/img][align=center]Y=t[sub]1[/sub][font=宋体]×[/font]10[sup][font=宋体]αβ[/font][/sup][/align][font=宋体]式中:[/font]Y —[font=宋体]样品臭气浓度,[/font] t[sub]1[/sub]—[font=宋体]小组平均正解率为[/font] M1 [font=宋体]时的稀释倍数;[/font] α[font=宋体],[/font]β —[font=宋体]幂参数。[/font][img=,554,149]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011529157592_9791_1623757_3.jpg!w453x165.jpg[/img][align=center][img=,111,52]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011529219153_4850_1623757_3.png!w690x185.jpg[/img] [/align][align=left][img=,242,34]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011529264659_7057_1623757_3.jpg!w690x185.jpg[/img][/align][font=宋体]六、某点位环境空气臭气浓度计算结果[/font][align=center][font=宋体]点位[/font]1[font=宋体]臭气浓度计算结果[/font][/align] [table][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]臭气浓度[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨结果[/font][/align] [/td][/tr][tr][td=1,6] [align=center][font=宋体]测定结果[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]1[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]12[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]2[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]10[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]3[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]13[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]4[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]14[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]5[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]12[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]6[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]10[/font][/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]测定均值(无量纲)[/font][/align] [/td][td] [align=center]11[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]标准偏差[/font][font='Times New Roman',serif]S[/font][/align] [/td][td] [align=center]1.6[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][font='Times New Roman',serif]RSD[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman',serif]%[/font][font=宋体])[/font][/align] [/td][td] [align=center]13.5[/align] [/td][/tr][/table][align=center][font=宋体]点位[/font]2[font=宋体]臭气浓度计算结果[/font][/align] [table][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]臭气浓度[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]嗅辨结果[/font][/align] [/td][/tr][tr][td=1,6] [align=center][font=宋体]测定结果[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]1[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]17[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]2[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]20[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]3[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]16[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]4[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]24[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]5[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]18[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]6[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]22[/font][/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]测定均值(无量纲)[/font][/align] [/td][td] [align=center]19[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]标准偏差[/font][font='Times New Roman',serif]S[/font][/align] [/td][td] [align=center]3.1[/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][font='Times New Roman',serif]RSD[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman',serif]%[/font][font=宋体])[/font][/align] [/td][td] [align=center]15.8[/align] [/td][/tr][/table][font=宋体]七、结论[/font][font=宋体]①人的嗅觉灵敏度受很多因素影响,比如心情、天气、疾病等,嗅觉灵敏度不稳定直接影响恶臭监测结果的客观性和准确性。需要做好嗅辨员的日常管理,不符合要求的嗅辨员及时替换。[/font][font=宋体]②多频次检测的臭气浓度,不易出具多频次的平均值,应该用该频次中最高值表示最终结果。[/font][font=宋体]③环境空气的检测,采样这个环节最为关键,需对采样员重点培训,确保其在能采集到有代表性的样品。[/font][font=宋体]④需对采样设备、实验设备和耗材等进行验收,确保其不影响检测结果。[/font][font=宋体]【参考资料及文献】[/font]1.[font=宋体]《[/font][font=宋体]空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量[/font][font=宋体]恶臭的测定[/font][font=宋体]三点比较式臭袋法[/font][font=宋体]》[/font][font=宋体],[/font]GB/T 14675-19932.[font=宋体]《环境空气和废气[/font][font=宋体]臭气的测定[/font][font=宋体]三点比较式臭袋法》,[/font]HJ 1262-20223.[font=宋体]谭泉峰[/font] [font=宋体]臭气浓度无组织排放现场监测中常见问题的探讨[/font][J] [font=宋体]环境科学与管理[/font] 2012[font=宋体]年[/font]04[font=宋体]期[/font]4.[font=宋体]杨萍[/font] [font=宋体]周志洪[/font] [font=宋体]区晖[/font] [font=宋体]徐丽莉[/font] [font=宋体]吴清柱[/font] [font=宋体]环境空气中臭气浓度测定的影响因素及对策[/font][J] [font=宋体]环境科学导刊[/font] 2010[font=宋体]年[/font]03[font=宋体]期[/font]5.[font=宋体]许建光[/font] [font=宋体]刘甜恬[/font] [font=宋体]三点比较式臭袋法与动态稀释嗅觉计测定臭气浓度的比较[/font][J] [font=宋体]三峡环境与生态[/font] 2010[font=宋体]年[/font]03[font=宋体]期[/font]6.[font=宋体]许建光[/font] [font=宋体]刘甜恬[/font] [font=宋体]三点比较式臭袋法与动态稀释嗅觉计测定臭气浓度的比较[/font][J] [font=宋体]现代测量与实验室管理[/font] 2010[font=宋体]年[/font]05[font=宋体]期[/font]

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