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环境空气监测的质量控制探析

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【摘要】随着社会物质文明的进步,人们生活水平的提高,人类不断给环境制造压力,如过度开采资源,随意排放废气废水等,这些都导致了人类赖以生存的地球以及整个大气环境受到了严重的污染和破坏。尤为严重的是城市环境的空气质量,大量车辆的尾气排放、工厂排出的废气使得城市空气质量令人担忧。本文主要针对环境空气质量监测方法和内容进行分析,并有效进行质量控制,对保护环境具有重大意义。

【关键词】空气质量;污染;监测;控制

一、我国环境空气污染现状

人类物质文明的不断提高、人口的不断增长、资源的短缺以及各种自然灾害都已经成为人们面临的可持续发展的问题。我国许多城市的环境空气质量都呈现出恶化趋势,环境空气重污染事件频发,影响范围越来越广,包括北京在内的我国多个城市都曾经出现在世界大空气污染城市名单之中,对居民健康和社会经济的危害日趋显著。随天气的恶化,污染物的排放量增加等多种原因,造成的大气环境污染,危害人体健康。尤其是近几年的雾霾天气,提醒着人们PM2.5污染已经相当严重。

我国环保部在2014年2月份了京津冀、长三角、珠三角区域以及直辖市、省会城市和计划单列市等74个城市的空气质量状况,数据显示,74个城市空气质量平均超标天数比例为39.7%,其中京津冀地区13个城市空气质量超标最为严重,比例达68.5%,其中重度污染占22.6%,严重污染占19.3%。复杂严峻的大气污染形势,对监测设备提出了更高的要求。然而,现有的监测技术和手段已经难以全面反映污染特征,特别是在污染物防控和污染源解析方面,现有的设备明显力不从心。

二、环境空气监测质量控制

1、气体污染物监测的控制

气体污染物监测方法主要是手工监测法、长光程空气自动监测法和点式空气自动监测法。从采样的空间范围看,手工监测方法和点式自动监测系统均是采集采样口附近狭小范围内的空气。长光程自动监测仪的采集样本更能代表这一地带气体浓度的平均值。从采样的时间看,手工监测方法要在24h内连续不间断的进行采样,而且每天采集的样品只能监测到该日的日均值。而点式空气自动监测法,对不同空气成分都会有对应的监测仪器,能够在各个时间段监测到气体浓度的变化。因此不同方法的特点来进行选择使用。

2、样品分析过程的控制

根据不同方法的优缺点,在实际的具体情况下选择最佳的监测防范,并根据国家制定的环境空气质量标准,来对其进行有效的控制。其标准见表1、表2。

(1)手工分析方法采用特定的吸收液吸收特定气体,然后采用分光光度法测定,该方法或多或少存在吸收液吸收气体不完全的弊端。

(2)长光程自动监测系统是利用光学差分吸收光谱的方法,借助气体分子所吸收的波长的不同这一特征,从而确定气体分子的浓度。该方法较手工监测法更为准确的测定出气体浓度,避免了气体吸收不完全的缺陷。但是,在运用该种方法时,要注意天气情况,在风雨、浓雾等影响较大的天气不能使用。

(3)点式空气自动监测仪能够对每种气体进行分开监测,每种分析仪都会配备单独的采样设备,并通过采样仪进行特定的分析。点式空气自动监测仪不仅避免了气体吸收不完全的弊端,而且在风雨、浓雾等恶劣天气也可以进行使用。

表1 API对应污染物浓度限值

3、对固体颗粒物监测的质量控制

按照对固体颗粒物的监测分析方法,自动监测方法有TEOM微量振荡天平法和Beta射线法,手工监测方法即为重量法。

(1)采样过程的控制

三种监测方法均是对采样口附近狭小范围的气体采样。手工监测方法能够保证一天的总采样时间,从而保证了日均值的准确性。TEOM微量振荡天平法和Beta射线法则能够自动监测系统每天的总采样时间小于24h,可以出具时均值,能够反映出该日颗粒物浓度的变化趋势。

(2)分析过程的控制

手工监测方法是重量法,即根据采样前后的重量差来计算颗粒物的浓度。手工监测方法的滤膜在采样前后只需进行恒温干燥即可测量,挥发性物质损失极其微小。

TEOM微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在空心锥形管振荡端上安放可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特性和它的质量。为了减少加温过程造成挥发性物质的损失,TEOM微量振荡天平法监测仪器可配置膜动态测量装置,能够最大限度减少挥发损失。

Beta射线法则是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的浓度。

三、结语

我国现阶段环境空气污染已经相当严重,空气污染不仅对人类健康造成极大的损害,而且对植被和大气圈都造成了一定程度的影响,通过控制环境空气质量监测方法,可以有效的、准确的实施空气质量监测工作,为环境保护提供有力保障。

参考文献

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[2]陈健鹏,李佐军.中国大气污染治理形势与存在问题及若干政策建议[J].发展研究,2013(10)

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