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空气样品的采集方法二、富集采样法一、直接采样法(一)溶液吸收法(二)滤料阻留法(三)自然积集法当被测组分浓度较高,或者监测方法检测下限较低,灵敏度较高时,可直接采样。往往在污染源的废气监测中应用较多。而空气中污染物浓度很低,往往是微量级,甚至是痕量级的,因此需要富集后测定。二、富集采样法(一)溶液吸收法气体分子溶解于溶液物理作用气体分子与溶液发生反应化学反应水吸收氯化氢、甲醛甲醇吸收有机农药乙醇吸收硝基苯NaOH吸收H2S四氯汞钾吸收SO2吸收液采集大气中气态、蒸气态及某些气溶胶态污染物质的常用方法。二、富集采样法(一)溶液吸收法气态物质蒸气态物质气溶胶态物质1.气泡吸收管这种吸收管可装5~10mL吸收液,采样流量为0.5~2.0L/min,适用于采集气态和蒸气态物质。对于气溶胶态物质,因不能像气态分子那样快速扩散到气液界面上,故吸收效率差。2.冲击式吸收管这种吸收管因为该吸收管的进气管喷嘴孔径小,距瓶底又很近,当被采气样快速从喷嘴喷出冲向管底时,则气溶胶颗粒因惯性作用冲击到管底被分散,从而易被吸收液吸收。冲击式吸收管不适合采集气态和蒸气态物质,因为气体分子的惯性小,在快速抽气情况下,容易随空气一起跑掉。3.多孔筛板吸收管(瓶)气样通过吸收管(瓶)的筛板后,被分散成很小的气泡,且阻留时间长,大大增加了气液接触面积,从而提高了吸收效果。它们除适合采集气态和蒸气态物质外,也能采集气溶胶态物质。采样器示意动画(校门口采样)二、富集采样法(二)滤料阻留法将过滤材料(滤纸、滤膜)放在采样夹上,空气中的颗粒物被阻留在过滤材料上,称量过滤材料上富集的颗粒物质量。二、富集采样法(二)滤料阻留法(2)可吸入颗粒物采样器采集可吸入颗粒物(PM10)广泛使用大流量采样器。在连续自动监测仪器中,可采用静电捕集法、β射线吸收法或光散射法直接测定PM10浓度。但不论哪种采样器都装有分离粒径大于10μm颗粒物的装置(称为分尘器或切割器)。分尘器有旋风式、向心式、撞击式等多种。它们又分为二级式和多级式。前者用于采集粒径10μm以下的颗粒物,后者可分级采集不同粒径的颗粒物,用于测定颗粒物的粒度分布。图3.18旋风分尘器原理示意图空气以高速度沿180°渐开线进入分尘器的圆筒内,形成旋转气流,在离心力的作用下,将颗粒物甩到筒壁上并继续向下运动,粗颗粒在不断与筒壁撞击中失去前进的能量而落入大颗粒物收集器内,细颗粒随气流沿气体排出管上升,被过滤器的滤膜捕集,从而将粗、细颗粒物分开。向⼼心式分尘器原理示意图当气流从小孔高速喷出时,因所携带的颗粒物大小不同,惯性也不同,颗粒物质量越大,惯性越大。不同粒径的颗粒物各有一定的运动轨线,其中,质量较大的颗粒物运动轨线接近中心轴线,最后进入锥形收集器被底部的滤膜收集;小颗粒物惯性小,离中心轴线较远,偏离锥形收集器入口,随气流进入下一级。撞击式采样器示意图当含颗粒物气体以一定速度由喷嘴喷出后,颗粒获得一定的动能并且有一定的惯性。在同一喷射速度下,粒径越大,惯性越大,因此,气流从第一级喷嘴喷出后,惯性大的大颗粒难于改变运动方向,与第一块捕集板碰撞被沉积下来,而惯性较小的颗粒则随气流绕过第一块捕集板进入第二级喷嘴。二、富集采样法(三)自然积集法利用物质的自然重力,空气动力和浓度扩散作用,采集大气中的被测物质,如自然降尘量、硫酸盐化速率、氟化物等大气样品的采集。优点:不需动力设备,简单易行,且采样时间长,测定结果能较好反映大气污染情况。二、富集采样法(三)自然积集法采集空气中降尘的方法分为湿法和干法两种。二、富集采样法(三)自然积集法采集空气中降尘的方法分为湿法和干法两种。放置在距地面5-12m高,附近无高大建筑物及局部污染源的地方(如空旷的屋顶上),采样口距基础面1-1.5m,以避免顶面扬尘的影响。为防止冰冻和抑制微生物及藻类的生长,保持缸底湿润,需加入适量乙二醇。采样时间为30±2天。
本文标题:36空气样品的采集方法
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