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- 伤感街角既 2016-12-30 00:00:00
- 臭氧的测定方法主要有靛蓝二磺酸钠分光光度法、紫外光度法和化学发光法。 G.1靛蓝二磺酸的分光光度法 G.1.1 相关标准和依据 本方法主要依据GB/T15437 《环境质量 臭氧的测定 靛蓝二磺酸的分光光度法》。 G.1.2 原理 空气中的臭氧,在磷酸盐缓冲溶液存在下,与吸收液中蓝色的靛蓝二磺酸钠等摩尔反应,褪色生成靛红二磺酸钠。在610nm处测定吸光度,根据蓝色减褪的程度定量空气中臭氧的浓度。 G.1.3 测定范围 当采样体积为30L时,Z低检出浓度为0.01mg/m3。当采样体积为(5~30)L,时,本法测定空气中臭氧的浓度范围为 0.030~1.200 mg/m3。 G.1.4 仪器 G.1.4.1 采样导管:用玻璃管或聚四氟乙烯管,内径约为3mm,尽量短些,Z长不超过2m,配有朝下的空气入口。 G.1.4.2 多孔玻板吸收管: 10mL。 G.1.4.3 空气采样器。 G.1.4.4 分光光度计。 G.1.4.5 恒温水浴或保温瓶。 G.1.4.6 水银温度计:精度为±5℃。 G.1.4.7 双球玻璃管:长10cm,两端内径为6mm,双球直径为15mm。 G.1.5 试剂 除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂和重蒸馏水或同等纯度的水。 G.1.5.1 溴酸钾标准贮备溶液C(1/6KBrO3)=0.1000mol/L:称取1.3918g溴酸钾(优级纯,180℃烘2h )溶解于水,移入500mL容量瓶中,用水稀释至标线。 G.1.5.2 溴酸钾—溴化钾标准溶液C(1/6KBrO3)=0.0100mol/L:吸取10.00mL溴酸钾标准贮备溶液于100mL 容量瓶中,加入1.0g溴化钾(KBr),用水稀释至标线。 G.1.5.3 硫代硫酸钠标准贮备溶液C(Na2S2O3)=0.1000mol/L。 G.1.5.4 硫代硫酸钠标准工作溶液C(Na2S2O3)=0.0050mol/L:临用前,准确量取硫代硫酸钠标准贮备溶液用水稀释20倍。 G.1.5.5 硫酸溶液:(1 6)(V/V)。 G.1.5.6 淀粉指示剂溶液,2.0g/L :称取0.20g可溶性淀粉,用少量水调成糊状,慢慢倒入100mL沸水中,煮沸至溶液澄清。 G.1.5.7 磷酸盐缓冲溶液C(KH2PO4—Na2HPO4)=0.050mol/L:称取6.8g磷酸二氢钾(KH2PO4)和7.1g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4),溶解于水,稀释至1000mL。 G.1.5.8 靛蓝二磺酸钠(C6H18O8S2Na2 简称IDS),分析纯。 G.1.5.9 IDS标准贮备溶液:称取0.25g靛蓝二磺酸钠(IDS),溶解于水,移入500mL棕色容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,24h后标定。此溶液于20℃以下暗处存放可稳定两周。 标定方法:吸取20.00mL IDS标准贮备溶液于250mL碘量瓶中,加入20.00mL溴酸钾—溴化钾标准溶液,再加入50mL水,盖好瓶塞,放入16℃±1℃水浴或保温瓶中,至溶液温度与水温平衡时,加入5.0mL(1 6)硫酸溶液,立即盖好瓶塞,混匀并开始计时,在16℃±1℃水浴中,于暗处放置35min±1min。加入1.0g碘化钾(KI)立即盖好瓶塞摇匀至完全溶解,在暗处放置5min后,用硫代硫酸钠标准工作溶液滴定至红棕色刚好褪去呈现淡黄色,加入5mL淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消褪呈现亮黄色。两次平行滴定所用硫代硫酸钠标准工作溶液的体积之差不得大于0.10mL。
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烟尘浓度测定仪的工作原理
烟尘浓度测定仪通过多种不同的技术手段进行烟尘的测量。常见的两种技术为光散射法和光吸收法。
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光散射法 这一方法利用烟尘颗粒在光束照射下产生的散射现象来测量浓度。烟尘浓度越高,颗粒数量越多,散射光的强度也就越大。测定仪通过光电传感器捕捉这些散射光,并通过算法将其转化为烟尘浓度的具体数值。这种方法具有高灵敏度和实时监测的优势,适用于大气污染监测和排放源监测。
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光吸收法 光吸收法是通过测量烟尘颗粒对特定波长光的吸收程度来确定其浓度的。烟尘颗粒会吸收一定波长的光,吸收的程度与颗粒的浓度成正比。测定仪发出一定波长的光束,通过烟尘颗粒后接收透过光的强度差异,从而计算出烟尘的浓度。这种方法常用于工业排放烟尘的检测,尤其适合于浓度较高的环境。
烟尘浓度测定仪的检测步骤
使用烟尘浓度测定仪进行检测时,通常按照以下几个步骤进行:
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样品采集 检测过程首先需要通过管道或采样装置采集待测区域的空气样本。通常,采样装置会配备过滤装置,以避免较大的颗粒物对测量结果的影响。采集的样本将被送入测定仪中进行分析。
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光束照射与数据采集 在样品进入测定仪后,仪器会向样本发射一定波长的光束。根据所选择的检测方法,烟尘颗粒的光散射或光吸收现象被转化为信号。这个信号随后被仪器内部的传感器接收,并转化为数字数据。
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数据处理与分析 采集到的数据经过处理后,会显示出相应的烟尘浓度值。一般来说,测定仪会自动进行浓度的换算,输出标准的浓度单位(如mg/m³或µg/m³)。测定仪通常配有数据记录功能,能够保存历史数据,供进一步分析使用。
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结果反馈与调整 通过数据分析后,检测结果会实时反馈给用户,帮助企业或环境监测人员了解烟尘的排放状况。如果发现浓度过高,相关部门可根据数据结果调整生产工艺或加强排放控制,以保证符合环保标准。
烟尘浓度测定仪的应用领域
烟尘浓度测定仪在多个领域都有广泛应用,主要包括以下几个方面:
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工业生产监控 在钢铁、煤矿、电力等重工业领域,烟尘排放是环境污染的重要来源之一。企业使用烟尘浓度测定仪实时监测烟尘排放,能够确保其符合环保排放标准,避免因超标排放而遭受罚款或其他处罚。
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空气质量监测 城市环境空气质量的监测离不开烟尘浓度的测量。通过在多个监测点布置烟尘浓度测定仪,可以及时评估空气中的PM2.5、PM10等颗粒物的浓度水平,从而为政府制定空气质量改善政策提供依据。
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环保执法 各级环保部门利用烟尘浓度测定仪进行现场检测,可以有效掌握企业排放状况,对污染严重的企业进行处罚或整改。这种方式为环保执法提供了科学的技术支持,提升了监管的效率和准确性。
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科研与技术开发 在大气污染研究和新技术开发方面,烟尘浓度测定仪也是不可缺少的工具。科研人员通过分析不同环境下的烟尘浓度变化,能够进一步了解污染源、传播途径及其对人体健康的影响,从而为制定更有效的环保政策提供数据支持。
专业总结
烟尘浓度测定仪作为环境监测的重要工具,在现代社会中发挥着至关重要的作用。其采用的多种测量技术,如光散射法和光吸收法,能够快速、地测定空气中的烟尘浓度,广泛应用于工业、环境监控、空气质量评估等多个领域。随着环保要求的日益严格,烟尘浓度测定仪的检测精度和实时监测能力将不断提升,为保护环境、改善空气质量提供更强有力的技术支持。
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