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常用的环境颗粒物监测方法有哪些?

时间:2021-12-4 阅读:4851
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随着我国经济的快速发展,城市化进程加快,日趋严重的大气污染对人类的健康和生活都造成了巨大的影响。PM 2.5是环境空气中空气动力学直径≤2.5μm的颗粒物",可通过呼吸进入人体的肺泡和血液当中,从而引发多种呼吸系统和心血管疾病。因此,通过对PM 2.5的准确监测,提出有效及时的防治和应对措施,显得尤为重要。
 
目前我国颗粒物监测设备常用的三种监测方法有:
β射线法:当β射线映照介质时,β粒子与介质中的电子相互碰撞损失能量而被吸收,在低能条件下,吸收程度取决于介质的质量,与颗粒物粒径、成分、颜色及分散状态无关。环境气体由采样头吸入采样管,经过滤纸后排出,颗粒物堆积在滤纸上,当β射线经过堆积着颗粒物的滤纸时能量衰减,经过对衰减前后的β射线能量测定,可以计算出颗粒物的质量浓度。
光散射法:该方法的基本原理是用一个激光光源发出的光映照至被测颗粒物上惹起光散射,在一定的方向上用光电转换元件接纳散射光的信号,包括散射光次数和光强。检测到的散射光的次数表示粒子数,光强信号代表粒子的大小。该方法可直接得到粒子数,但要经过统计计算换算成质量浓度。
微量振荡天平法:微量振荡天平法是在质量传感器内运用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可改换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流经过滤膜,其中的颗粒物堆积在滤膜上,滤膜的质质变化招致振荡频率的变化,经过振荡频率变化计算出堆积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物标志的质量浓度。

Fidas®200 E光散射颗粒物监测系统利用成熟的单颗粒光散射尺寸分析原理,并配备高强度(dp,min = 180 nm)、高度稳定的光输出和长寿命的LED光源。可以使用单分散测试气溶胶验证仪器的校准结果,并在必要时随时方便、快捷地进行调整,即使在现场安装时也是如此。可以连续分析环境空气中存在的细粉尘颗粒,测量尺寸范围为180 nm – 18 µm,并同时计算PM10和PM2.5排放值,以通过法律进行监控。同时计算并记录PM1,PM4,PMtot,颗粒数浓度Cn和粒度分布。因此,它仅通过计数、单颗粒测量原理即可提供有关细尘颗粒的全面信息。

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