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利用气相色谱的毛细管谱柱作为采样管的溶蚀器采样装置被用于测定大气中的多氯联苯和多环芳烃。同时采用溶蚀器法和滤膜-四氯基甲酸乙酯泡沫吸附法采集多氯联苯样品,两种不同的采样方法测得的多氯联苯总浓度经t,检验结果表明,在95%的置信度范围内没有显著的不同,并表明采用溶蚀器装置采样具有较好的测量精度,穿透实验表明气样中80%的多氯联苯被吸附在溶蚀器的前1/4部分,而99%的多氯联苯被吸附在溶蚀器的前3/4 相似文献
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于2013年7月1日~8月31日,在天津市南开大学理化楼楼顶,采用蜂窝状溶蚀器进行了溶蚀器涂层溶液最适浓度的探究实验.结果表明,在天津夏季,蜂窝状溶蚀器的碳酸钠涂层溶液最适浓度为3%,柠檬酸涂层溶液最适浓度为6%.含有溶蚀器系统的颗粒物采样法与传统采样法对比发现,含蜂窝状溶蚀器的采样系统所得到的PM2.5样品浓度有86%低于传统方法所得到的PM2.5样品浓度,其原因主要为1酸/碱性气体被去除,使其无法与富集在采样膜上的颗粒物发生反应,也无法吸附到颗粒物上;2溶蚀器系统采样过程中,部分颗粒物被捕集到溶蚀器上;3酸/碱性气体被去除,导致气-粒平衡被打破,部分颗粒物组分向气态转化. 相似文献
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在特定时间特定地点利用溶蚀器PM2.5采样系统进行PM2.5采样前,应首先确定溶蚀器涂层溶液最适浓度.为确定在天津市冬季利用蜂窝状溶蚀器PM2.5采样系统采样的最优化条件,于2014年1月1日~2月24日,在南开大学理化楼楼顶进行蜂窝状溶蚀器涂层溶液最适浓度的条件实验.结果表明:在天津地区冬季, 蜂窝状溶蚀器的碳酸钠涂层溶液最适浓度为4%,柠檬酸涂层溶液最适浓度为5%; 环境空气中HCl气体对PM2.5中Cl-的质量浓度测定影响不大,而HNO3、SO2、NH3等酸/碱性气体对PM2.5中相对应离子的质量浓度测定影响较大. 相似文献
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《环境科学文摘》1997,(1)
来评价通过吸人气溶胶粒子而造成的健康危害。该仪器通过三个探测电极进行采样,每个探测电极提供不同的截止点,并在图形滤膜上采集气溶胶粒子。用p一射线衰减法测量其重量的增加。图6参10(李哲译路振山校)X830.1 9700552用环形脱除器直接测定半挥发性多环芳烃的相分布二Direet determination of the phase distributionsof semivolatile polyeyelie aromatie hydroearbonsusing annular denuders[刊,英〕/Lara A.Gundel…// Atmos.Environ.一1995,29(14)一1719~1733环信6161 研究开发了环形脱除式采样器,即综合有机气体一颗粒采样器(IOV… 相似文献
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1概述在测定大气总悬浮颗粒物(TSP)的过程中,采样气体体积是用标准状态下的采样流量乘以采样时间而得到的。采样时间控制精度可以做到很高,所以TSP测定结果的精度主要取决于采样流量的控制精度,在我们所使用的TSP采样器中,大多数不具备自动恒流功能。这类采样器采样流量是通过人工调节流量阀的开度或抽气泵的转速来进行开环控制的,当滤膜上的阻力发生变化,或电源电压变化时,都会引起采样流量的变化。还有一部分采样器虽然具备了自动恒流功能,但控制电路比较复杂,本文介绍的TSP采样器自动恒流控制系统则克服了上述两采样器的… 相似文献
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在环境监测工作中,采样是进行分析测定的重要步骤,国外一些先进国家的环境保护机构对发展水中痕量污染物的富集采样技术极为重视,自动采样器(装置)得到广泛应用.美国国家环保局(EPA)下属的辛辛那提环境监测与支持实验室编著的《水与废水采样及样品保存手册》一书,专门介绍了一些市售自动采样器,认为自动采样器的使用为进行环境污染监测和筛选环境水样中的优先监测物和致突变物质,提供了方便,使过去因工作量大而无法广泛开展的工作成为可能,采样器以及采样技术的发展水平从而反映了一个国家环境监测水平. 相似文献
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为研究民用固体燃料燃烧大气污染物的排放特征,研制开发了一套紧凑型稀释采样器,主要由烟气进气部分、稀释空气部分、稀释混合部分及采样部分四部分组成.结果表明,该采样器可测量排放的一次PM_(2.5)、CO_2、CO、SO_2、NO_x等气态污染物排放浓度,并可根据碳平衡法获得各污染物的排放因子.稀释采样器的稀释比在20∶1~30∶1范围内,样气在稀释器内的停留时间为10 s.性能评价表明,稀释器气密性良好,稀释空气中颗粒物浓度低于3μg·m~(-3),气流混合均匀,理论稀释比与实际稀释比的偏差均小于2%,细颗粒在采样器内的损失小.利用稀释器测试了两种典型民用炉具和煤种组合的大气污染物的排放,发现高效反烧炉与无烟煤球组合的PM_(2.5)的排放因子要显著低于传统正烧炉与烟煤组合,且前者CO和NO_x的排放因子也要低于后者,两种CO_2排放因子相当. 相似文献
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基于虚拟撞击原理的固定源PM10/PM2.5采样器的研制 总被引:4,自引:3,他引:1
目前我国尚无固定源PM2.5采样标准方法,现有商业化的固定源PM2.5采样器在使用中存在明显不足,因此本研究开发了一种固定源PM10/PM2.5双级虚拟撞击采样器.经实验室标定,该采样器切割效率曲线优于国际标准ISO 7708:1995对采样器的规定,采样器横截面直径为74 mm,满足我国固定源采样口尺寸要求.采样器既可以安装滤膜,也可以安装滤筒,适用于不同浓度的烟尘采样.虚拟撞击器的切割点与次流所占比值呈负相关,比值减小时,切割点增大.为降低颗粒物损失,虚拟撞击器喷嘴距收口的距离至少应为喷嘴直径的1.5~2倍. 相似文献
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概述了我国目前水质采样技术规范和水质采样器的现状,阐述了负压式水质采样器的结构组成。工作原理及采样方法。该采样器不需电源、携带方便,可有效地控制采样深度并实现分层采样。 相似文献
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在VOCs(挥发性有机物)污染场地调查中,土壤气采样的重要性日益受到重视.常规的土壤气采样主要依赖吸附管和采样罐等主动采样方法,但主动采样有很多缺点.作为一种新兴的采样技术,被动采样具有成本低、操作简单、更能代表长时间人体暴露、可用于低渗透性地层等优点,已经成为污染场地调查领域的研究热点.对被动采样的理论基础、采样器类型、吸附剂类型、采样误差的来源进行了介绍,对土壤气被动采样中存在的技术难题以及前沿研究方向进行了讨论,并对该技术在我国场地调查领域的应用前景进行了展望和建议.结果表明:在被动采样中准确控制采样器的采样速率(uptake rate)是保证其定量能力的关键,当控制采样速率低于土壤气中VOCs的补给速率时,可以实现良好的定量效果.影响采样速率的主要因素包括待测VOCs的性质、吸附剂种类、采样器结构以及各类环境因素,挥发性强的VOCs较难被捕集且容易发生逃逸.不同被动采样器用于不同种类VOCs采样时的采样速率可以相差6个数量级,从最低的0.005 5 mL/min到最高的125 mL/min.因此,建议在实际采样中应选用结构合理的采样器,控制采样速率不宜过大,以降低饥饿效应的产生;应选用与待测物匹配的吸附剂,对待测物兼具良好的保留能力和脱附能力;应加强环境因素(温度、湿度、土壤性质)对采样速率影响机制及场地校准方法的研究;应该结合研究和实践经验制定符合我国国情的土壤气被动采样技术指南. 相似文献
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《环境科学文摘》1995,(1)
X83O.1 9500566用大气复合源模拟法优化监测站位/朱小鲁…(绍兴市环保监测站)//环境污染与防治/本刊编辑部(杭州)一1994,16(2)一40一42 环信X一3X830.1 9500567硫酸盐化速率采样方法的改进/白强(江苏苏州环境监测站)//中国环境监测/中国环境监测总站一1994,10(2)一41~44环信X一73X83O.1 95r)n568空气环境半挥发有机化合物的采样设备一A阳tn-pling deviee for semivolatile organie eompounds inambient air仁刊,英〕/G.Umlauf…// Chemo-sphere一]993,27(7)一1293一1296 环信6168 介绍一种过滤/吸附采样器,这种采样器可简化操作.减少与… 相似文献
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采样时间对空气微生物采样效果的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
用ANDERSEN生物粒子采样器和微孔滤膜空气微生物采样器,在室内进行了不同采样时间对空气微生物采样效果的研究。结果表明,这两种采样器采集的空气微生物粒子浓度随采样时间增加而减少,呈明显的负相关关系,相关系数分别为:-0.898和-0.911,P值均小于0.05。ANDERSEN采样器采样时间〈7min和微孔滤膜采样器采样时间〈3min时,对采集的空气微生物粒子浓度没有明显影响。采样时间对采集的空 相似文献
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颗粒物再悬浮采样器研制与应用 总被引:6,自引:0,他引:6
研制了颗粒物再悬浮采样器,阐述了颗粒物再悬浮采样器的工作原理及系统结构。对颗粒物再悬浮采样器的PM10和PM2·5捕集效率以及采样时间进行了研究分析,选取了颗粒物再悬浮采样器合适的采样时间。 相似文献
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固定源PM_(2.5)稀释采样器的研制 总被引:4,自引:0,他引:4
为研究固定源PM2.5的排放特征,研制开发了一套紧凑型稀释采样器,能模拟高温烟气排放到大气中的冷却、稀释、凝结等物理化学过程,采集固定源排放的一次PM2.5.稀释采样器主要的技术参数如下:稀释比在20∶1~50∶1范围内,在稀释器里的停留时间为10 s,稀释后的烟气温度和相对湿度分别小于42℃和50%,满足ISO 25597:2013的要求.稀释采样器的性能评价实验表明,稀释器气密性良好,稀释空气中颗粒物浓度低,气流混合均匀性良好,细颗粒在采样器内的损失小,表明稀释采样器可靠性高,适合于对固定源排放PM2.5的采集. 相似文献
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为了满足收集飘尘的需要,北京市环境保护研究所在北京市计算机研究所的协作下研制成功了HV-A型大流量分级自动采样器。该采样器经中科院环化所、北京监测中心等十几个单位鉴定;经中国环境科学研究院、华北石油 相似文献