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《烟尘测定基本内容》课件.pptVIP

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烟尘测定基本内容烟尘是指工业生产和生活活动中排放到大气中的固体颗粒物,对人体健康和环境造成严重危害。

课程简介课程目标了解烟尘测定的基本知识,包括相关法律法规、采样方法、测定原理等。掌握烟尘浓度的计算方法,并能对监测结果进行分析和应用。课程内容从烟尘的定义、来源及危害,到测定方法、数据分析、应用实例等,全方位介绍烟尘测定知识体系。涉及重量法、光学法、电化学法等常见测定方法,并结合实际案例进行讲解。

烟尘的定义及特性悬浮颗粒烟尘由固体颗粒组成,通常小于100微米,悬浮在空气中。气体混合物烟尘通常与各种气体混合,如二氧化硫、氮氧化物和重金属。沉降性烟尘颗粒受重力影响,会逐渐沉降到地面,污染环境。扩散性烟尘颗粒会随气流扩散,造成区域性污染。

烟尘的来源及危害工业生产工厂排放的废气、燃煤锅炉排放的烟尘。交通运输汽车尾气、飞机燃油燃烧产生的烟尘。建筑施工建筑材料的粉尘、施工现场的扬尘。农业生产农药喷洒、秸秆焚烧产生的烟尘。

烟尘测定的重要性烟尘危害人体健康,可导致呼吸道疾病、肺癌等。烟尘污染大气环境,影响能见度、酸雨形成。烟尘测定为环保监管提供科学依据,评估污染程度。烟尘测定结果指导污染防治措施,改善环境质量。

相关法律法规及标准11.大气污染防治法对烟尘排放标准、监测要求等进行规定,确保空气质量达标。22.国家环境保护标准例如《固定污染源烟气(粉尘)排放标准》等,提供了不同行业烟尘排放限值。33.地方性法规部分地区会制定更加严格的烟尘排放标准,以适应本地环境保护需求。44.行业标准针对不同行业特点,制定了更细化的烟尘排放标准,例如钢铁行业、水泥行业等。

烟尘测定的基本原理1采样过程使用特定设备采集含有烟尘的空气样品,并将其收集到过滤器中。2称重使用分析天平准确称量过滤器在采样前后的重量,从而计算出烟尘的质量。3浓度计算通过烟尘的质量和采样体积,得出烟尘浓度,通常以mg/m3表示。

烟尘采样的仪器及方法烟尘采样器采样器根据采样原理,可分为多种类型,如滤膜采样器、重量法采样器、光学法采样器等。烟尘采样操作采样操作应严格按照操作规程进行,确保采样数据的准确性。采样现场选择合适的采样点,并根据环境条件调整采样参数,以确保采样结果的代表性。数据记录记录采样时间、地点、环境条件等相关信息,便于后期分析和汇总。

烟尘采样的注意事项11.环境影响注意周围环境的因素,例如风速、风向和温度,这些因素会影响采样结果。22.设备检查确保采样设备处于良好的工作状态,并定期校准,确保数据准确性。33.采样时间选择合适的采样时间,确保采样期间排放稳定,减少干扰。44.安全操作注意安全操作规程,避免意外事故,保护自身安全。

采样点的选择及布设代表性选择代表性强的采样点,以反映整体烟尘排放状况。例如,选择烟囱出口、排气口等位置。均匀性采样点应均匀分布,避免采样点过于集中或偏向一侧,确保结果的客观性。可达性采样点应方便到达,便于采样操作,并应注意安全问题。稳定性选择稳定可靠的采样点,避免受环境因素的影响,确保采样结果的准确性。

烟尘样品的预处理1干燥去除水分,防止样品腐烂。2称重准确测量烟尘样品的重量。3消解将有机物分解为无机物。4过滤去除样品中杂质,避免干扰测定。预处理过程的目的是消除干扰因素,确保测定结果的准确性。常见的预处理方法包括干燥、称重、消解和过滤。

烟尘浓度的测定方法重量法重量法是最传统的烟尘测定方法。该方法通过采集烟气中的烟尘颗粒,并称重其质量来计算烟尘浓度。重量法简单易行,但需要较长的采样时间和繁琐的操作步骤。光学法光学法是基于烟尘颗粒对光线的吸收和散射特性来测定烟尘浓度的。该方法具有快速、准确的优点,适合在线监测烟尘浓度。电化学法电化学法是通过测量烟气中的烟尘颗粒对电极的电化学反应来测定烟尘浓度的。该方法灵敏度高,适用于低浓度烟尘的测定。其他方法除上述方法外,还有其他一些方法可用于测定烟尘浓度,例如,气相色谱法、质谱法等。这些方法各有优缺点,应根据实际情况选择合适的测定方法。

重量法原理利用滤膜捕集烟尘,通过测量滤膜增重,计算烟尘浓度。步骤包括采样、滤膜称重、滤膜干燥、再次称重、数据计算等步骤。优势方法简单、操作方便、结果准确可靠,是烟尘测定的经典方法。应用广泛应用于环境监测、工业排放等领域,是烟尘测定的基础方法。

光学法散射光强烟尘颗粒散射的光线强度与浓度成正比。激光束激光束通过烟尘,散射光被探测器接收,测量烟尘浓度。光谱分析不同波长的光对不同尺寸颗粒的散射强度不同,通过光谱分析可以获得颗粒大小分布信息。

电化学法电化学传感器利用烟尘颗粒与电解质溶液之间的反应,产生电流信号。工作原理基于法拉第定律,电流强度与烟尘浓度成正比。优点实时监测响应速度快灵敏度高

其他方法放射性同位素法利用放射性同位素示踪技术,通过分析气体中放射性同位素的含

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