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时间:2019-05-10
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1、环境监测第七章环境监测新技术第一部分在线自动监测系统在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核,运用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。主页退出后退上一页下一页目录一空气自动监测系统二水质自动监测系统三水质在线自动分析仪器的分析方法一空气自动监测系统(一)、空气自动监测系统的构成环境空气质量自动监测系统是由监测子站、中心计算机室、质量保证实验室和系统支持实验室等部分组成,如图1所示。主页目录上一页下一页后退退出(二)、各部分主要任务监测子部的主要任务:对环境空气质量和气象
2、状况进行边连续自动监测;采集、处理和存储监测数据;按中心计算机指令定时或随时向中心计算机传输监测数据和设备工作状态信息。主页目录上一页下一页后退退出中心计算机室的主要任务:通过有线或无线通信设备收集各子部的监测数据和设备工作状态信息,并对所收取的监测数据进行判别、检查和存储;对采集的的监测数据进行统计处理分析;对监测子站的监测仪器进行远程诊断和校准。质量保证实验室的主要任务:对系统所用监测设备进行标定、校准和审核;对检修后的仪器设备进行校准和主要技术指标的运行老核;制定和落实系统有关监测质量控制的措施。系统支持实验室的主要任务:根据仪器设备的运行要求,对系统仪器
3、设备进行日常保养、维护;及时对发生故障的仪器设备进行检修、更换。(三)、空气在线自动分析仪器的分析方法1、二氧化硫监测仪二氧化硫在线自动分析仪的主要技术原理有:(1)溶液电导法(EC):其原理是利用酸性过氧化氢溶液吸收空气中的SO2,由测定溶液电导率的变化求出空气中SO2的含量。(2)动态库仑法:通常采用三电极态库仑滴定法,一对Pt电极,外加一个恒电流,当SO2气进入库仑时由于SO2+Br2+2H2O===H2SO4+2HBr,破坏了电极反应平衡,阴极电流降低,降低的部分从第三个活性炭参考电极流出,由测定参考电极电流即可求出与之成正比例的SO2含量。主页目录上一
4、页下一页后退退出(三)、空气在线自动分析仪器的分析方法1、二氧化硫监测仪(3)色谱火焰光度法(FPD):空气中的硫化物进入富氢火焰时,在还原焰中形成的硫原子结合成激发状态的硫分子,当它返回到基态发射出光子,用光电倍增管经一窄带滤光片接收总硫的特征光谱即可求出空气中的总硫含量。(4)紫外荧光法:二氧化硫分子吸收紫外光转化成激发态,当它回到基态时,放射出荧光,荧光强度与二氧化硫浓度成正比。用光电倍增管接受荧光,并转化为电信号,经过放大器输出,即可测定出二氧化硫浓度。主页目录上一页下一页后退退出(三)、空气在线自动分析仪器的分析方法2、氮氧化物监测仪氮氧化物在线自动分
5、析仪的主要技术原理有:(1)比色法:将空气中的NO转换成NO2,与Saltzman试剂反应生成偶氮染料再进行比色测定。(2)化学发光法:其检测原理是基于一氧化氮与臭氧发生化学反应时,产生激发态的二氧化氮分子,激发态的二氧化氮分子回到基态时发出光。发出的光强与一氧化氮的浓度成正比关系。通过检测发光强度进行一氧化氮浓度的检测。主页目录上一页下一页后退退出(三)、空气在线自动分析仪器的分析方法3、一氧化碳连续监测仪一氧化碳在线自动分析仪的主要技术原理为非色散红外光谱法(NDIR),这是监测CO最常见的方法,利用CO对红外线的特征吸收来测定CO的浓度。由炽热金属丝辐射出
6、红外线,不经分光直接照射到参比池及测定池,两池之间的红外吸收差由薄膜微音式检测器检出,该检测器利用光—声效应吸收差在膜的两端形成压力差,此压差改变了电容器极间距离从而产生充放电电流,测此电流即可求出CO浓度。主页目录上一页下一页后退退出(三)、空气在线自动分析仪器的分析方法4、飘尘监测仪可吸入颗粒物(飘尘)在线自动分析仪的主要技术原理有:(1)光学法:对空气中粒度中0.1~10μm范围的飘尘浓度的测定,可根据微粒的光学效应采用各种光学方法。(2)压电晶体差频法:传感器由一对完全相同的石英晶片及振荡器组成,一片晶片作参比,另一片作测量用。石英片位于采样室内由振荡器
7、振荡获得一定的谐振频率,当飘尘微粒通过采样室时,由于被高压静电针放电电离,成为带负电的微粒,沉积于测量晶片的表面,从而使振动频率降低,由测得频率的变化,即可求得飘尘的浓度。主页目录上一页下一页后退退出(三)、空气在线自动分析仪器的分析方法4、飘尘监测仪(3)β射线吸收法:将β射线通过特定物质后,其强度衰减程度与所透过的物质质量有关,而与物质的物理、化学性质无关。通过测清洁带(未采尘)和采尘滤带(已采尘)对β射线吸收程度的差异来测定采尘量。主页目录上一页下一页后退退出(四)、空气在线自动监测系统主要监测项目空气在线自动监测系统子站监测项目分为两类:一类是温度、湿度
8、、大气压、风速、风向及日
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