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环境自动监测技术资料.ppt

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厚德博学,止于至善 SFA的优点 1、空气气泡的先进性和反应及比色过程中的稳定性。空气气泡能够降低扩散与内部带过,保证片断内部可以充分混合,可以实现完全反应。同时肉眼可以直接观察到流动形态是否正确,管路系统中的细微变化能够得到缓冲,如化学反应过程中产生的小气泡不会影响测定结果。 厚德博学,止于至善 2、检测时反应流中物质浓度的稳定性,它不会随时间变化而改变,稳态是片断流动分析(SFA)达到高稳定性和灵敏性的重要因素。系统中的条件是可能变化的,如样品和试剂流速、温度、试剂浓度等,但是当样品和标准品都在同等条件下在稳态进行检测时,这些变化不会影响到准确性。 遥感监测技术 图10.28 土壤、植物和水体对电磁波的反射能力示意图 厚德博学,止于至善 红外扫描技术 图10.29 热红外扫描系统工作过程示意图 厚德博学,止于至善 相关光谱遥测技术 图10.30 相关光谱法原理示意图 图10.31 相关光谱遥测仪组件示意图 厚德博学,止于至善 激光雷达遥测技术 图10.32 拉曼激光雷达系统示意图 厚德博学,止于至善 厚德博学,止于至善 * * * * * * * * * * * * * 第十章 自动检测技术 主讲人: 张金涛 学号:1519189002 河南师范大学 概 述 厚德博学,止于至善 随着经济的快速发展以及环境形势的日益严峻,环境自动监测行业、市场、应用领域得到了迅猛的扩张。采用自动监测手段,可以实时、动态、科学地掌握环境质量和污染源排放的时空分布实际状况。 厚德博学,止于至善 概 述 环境自动监测技术涵盖了实现整个自动监测过程的技术整体,包括了自动控制技术、传感器技术、模拟与数字信号转换技术、信息编码与传输、数据库管理、信息平台发布等。 厚德博学,止于至善 分 类(一) 厚德博学,止于至善 分 类(二) 美、日、中空气自动监测仪器比较 国别 项目 测定方法 自动监测仪器 美 国 SO2 CO NOx O3 总烃 可吸入颗粒物 脉冲紫外荧光法 非色散相关红外吸收法 化学发光法 紫外光度法 气相色谱法(FID) β射线吸收法 脉冲紫外荧光SO2监测仪 相关红外CO监测仪 化学发光NOx监测仪 紫外光度O3监测仪 气相色谱仪 β射线可吸入颗粒物监测仪 日 本 SO2 CO NOx O3 总烃 可吸入颗粒物 紫外荧光法 非色散红外吸收法 化学发光法 紫外光度法 气相色谱法(FID) β射线吸收法 紫外荧光SO2监测仪 非色散红外CO监测仪 化学发光NOx监测仪 紫外光度O3监测仪 气相色谱仪 β射线可吸入颗粒物监测仪 中 国 SO2 CO NOx O3 总烃 可吸入颗粒物 紫外荧光法 非色散红外吸收法 化学发光法 紫外光度法 气相色谱法(FID) β射线吸收法 紫外荧光SO2监测仪 非色散红外CO监测仪 化学发光NOx监测仪 紫外光度O3监测仪 气相色谱仪 β射线可吸入颗粒物监测仪 厚德博学,止于至善 SO2监测仪器 1.紫外脉冲荧光SO2监测仪 图10.3 SO2监测仪荧光计工作原理示意图 厚德博学,止于至善 图10.4 紫外荧光SO2监测仪气路系统示意图 紫外荧光SO2监测仪 厚德博学,止于至善 电导式SO2自动监测仪 图10.5 电导式SO2自动监测仪工作原理示意图 厚德博学,止于至善 氮氧化物监测仪器 图10.7 化学发光NOx监测仪工作原理示意图 厚德博学,止于至善 臭氧监测仪器 单光路型仪器 图10.8 紫外吸收式O3分析仪工作原理示意图 厚德博学,止于至善 图10.9 双光路紫外光度法O3监测仪工作原理示意图 双光路型仪器 厚德博学,止于至善 化学发光法臭氧监测仪器 图10.10 乙烯法O3监测仪工作原理示意图 厚德博学,止于至善 相关红外吸收法CO监测仪 图10.12 相关红外吸收法CO监测仪工作原理示意图 厚德博学,止于至善 总烃监测仪 图10.13 总烃自动测定仪工作原理示意图 厚德博学,止于至善 水污染可自动监测的项目及方法 项 目 监 测 方 法 一 般 指 标 水温 pH 电导率 浊度 溶解氧 铂电阻法或热敏电阻法 电位法(pH玻璃电极法) 电导电极法 光散射法 隔膜电极法(极谱或原电池型) 综 合 指 标 化学需氧量(COD) 高锰酸盐指数 总需氧量(TOD) 总有机碳(TOC) 生化需氧量(BOD) 库仑滴定法或比色法 电位滴定法 高温氧化-氧化锆氧量仪法 燃烧氧化-非色散红外吸收法或紫外催化氧化-非色散红外吸收法 微生物膜电极法 单 项 污 染 指 标 总氮 总磷 氟离子 氯离子 氰离子 氨氮 六价铬 苯酚 密封燃烧氧化-化学发光法 比色法 离子选择电极法 离子选择电极法 离子选择电极法 离子选择电极法

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