茂名市环保局实习
报告
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环境学概论
实习报告
环境学概论实习报告
日期: 年 月 日
实习的目的和任务
1.通过参观茂名市环保局,了解环境保护监测站的概况以及工作原理和工作
流程
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。
2.通过实习,使学生亲身体会到环境保护的重要性,提高学生的环保意识。
实习报告正文
【茂名市环境保护监测站】
实习时间:2012年5月4日 星期五 实习地点:茂名市环境保护局
一、概况
茂名市环境保护监测站成立于1974年5月16日,是茂名市环保局属下具有政府行为的社会公益性事业单位,具有独立的法人地位。茂名市环境保护监测站在全国环保系统设置体制中属二级站。行政上由市环保局领导,业务上受国家环境监测总站、广东省环境保护监测中心站指导。其任务是承担本市环境监测和环境科研工作,并负责对本市所辖县级环境保护监测站进行业务指导。
茂名市环境保护监测站具有良好的业务工作条件和较强的技术力量,内设办公室、质量管理室、综合室、测试技术室、现场监测室、自动监测室等6个室。现有职工43人(编制43人),各种类型的专业技术人员37人,占全站总人数86%,其中高级职称5人,中级职称17人(包括会计师1人)。
本站现有工作用房约3200多平方米,拥有约1500万元监测仪器设备,其中包括大气自动监测站(三个子站,主要设备从美国API公司引进)、一个水质自动监测站、色谱,质谱联用仪、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、红外光谱仪、离子色谱仪、原子荧光光谱仪、分光光度计等一大批先进仪器设备。
二、实习过程(参观)
我们主要参观的是测试技术室和、大气自动监测室两个部分。
(一)离子色谱测试室:主要是有机物样品的预处理
1、总有机碳的测试
总有机碳分析仪是测定分析有机碳TOC(Total
Or-ganic Carbon)总量的仪器。在测定水中的碳
化物时,以钴(Co)作触媒,在950?的条件下燃
烧。燃烧时产生的CO,用非分散型红外线气体分2
析仪器进行测定。其间把无机的碳酸盐在150?的
低温条件下燃烧,测出其CO的数量。从总碳中减2
去此CO量后,就为有机碳的测定值。 总有机碳分析仪 2
2、气相色谱测试
气相色谱仪是用气相色谱法对物质进行定性、定量分析的仪器。由载气带入,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检
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测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据
峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。
3、色谱-质谱联用测试
色谱-质谱联用仪有六个组成部分,分别是真空系统、
进样系统、离子源、质量分析器、检测器、采集数据和控制
仪器的工作站。
气相色谱仪
色谱-质谱联用仪工作原理 色谱-质谱联用仪
(二)气源室
1、原子吸收光谱测试
原子吸收分光光度计由四大部分组成,即光源(单
色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系
统(包括光电转换器及相应的检测装置)。 其工作原
理:元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原
子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸
收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含
量成正比。 原子吸收分光光度计
2、原子荧光光谱测试
原子荧光的原理是原子蒸汽受具有特征波长的光源
照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然
后去活化回到某一较低能态而发射出特征光谱的物理现
象。各种元素都有其特定的原子荧光光谱,根据原子荧
光强度的高低可测得试样中待测元素含量。
原子荧光分光光度计:主要用于检测食品、自来水、
原子荧光分光光度计
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地表水、污水、农产品、中西药、生物、化妆品、地质等样品中砷、汞、硒、锑、铋、铅、碲、锗、镉、锡、锌等十一种痕量元素的含量。
(三)地表水无机物测试室
1、样品PH值、悬浮物等测试:主要是用电导率测试仪来测定
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
(四)地表水有机物测试室
地表水的有机物测试主要包括:叶绿素A的测试、藻密度的测试、浮游生物的测试和毒素的测试等。
(五)气体污染测试室
1、大气采样:
大气采样是采集大气中污染物样品或受污染空气样品的过程。采样
方法
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有两类:一类是使大量空气通过液体吸收剂或固体吸附剂,将大气中浓度较低的污染物富集起来,如抽气法、滤膜法。另一类是用容器(玻璃瓶、塑料袋等)采集含有污染物的空气。前者测得的是采样时间内大气中污染物的平均浓度;后者测得的是瞬时浓度或短时间内的平均浓度。
2、大气污染物的吸光度测试:主要采用紫外分光光度计仪器进行测定。
(六)煤中含硫测试室:主要采用定硫仪进行测定
定硫仪是测定煤样中全硫含量的测试仪器,由空气净化装置、控制器、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。
分析原理:煤样在 1150 ?高温条件下在净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解出来,被空气流带到电解池内与水化合生成 HSO ,由于其破坏了电解池内原有的碘 - 碘离子对的动态平23
衡,仪器便立即输出电流电解碘化钾溶液生成碘,去恢复原来的动态平衡,也就是 GB/T214-1996 中的库仑滴定原理。具体恢复到原来的动态平衡所耗用了多少电流,是与煤样中燃烧分解硫的多少有直接关系的,它可由微处理器测量并计算出来,故而可以得出煤中的全硫含量。
(七)化学需氧量测试室:
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand) 是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。实验室主要采用的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾法:氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。重铬酸钾(KCrO)法:氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 227
(八)大气自动监测站
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茂名市的大气自动监测站主要包括:健康路子站、高岭子站和
茂石化七小子站。采用的仪器是从美国Teledyne-API 公司进口的环
境酸性气体分析仪。
TAPI的气体分析仪器以其优异的性能被全球越来越多的用户
所追捧,近年来其市场占有率持续保持了强进的增长。TAPI的气体
分析仪不仅广泛应用于污染源监测和大气监测方面,在半导体制造、
水净化和水处理、净化室监测、气体净化、空气分离、医疗、食品
饮料、安全监测等方面也得到广泛的应用。
主要由以下6个部分组成:
1、Model 100E 二氧化硫分析仪
环境酸性气体分析仪
100E型二氧化硫分析仪采用紫外荧光原理,结合最先进的微处理器技术,提供了精确可靠的低含量水平的SO2检测,适合于大气监测和稀释法污染源在线监测的应用要求;通过采用光学快门来补偿光电倍增器PMT的漂移和采用参比检测器来校正紫外灯的光强变化,实现了独一无二的稳定性;由于采用了碳氢化合物切割器和先进的光学设计,有效地消除了由干扰物所带来的不准确;多任务软件提供了大量工作参数的实时指示,在超出诊断极限时自动报警。
2、Model 200E 氮氧化物分析仪
200E型氮氧化物分析仪采用化学发光的检测原理,结合最先进的微处理器技术,提供了精确可靠的低含量水平的NOX检测,适合于大气监测和稀释法污染源在线监测的应用要求;该仪器所采用的多任务软件,在对所有功能进行完全控制的同时,还可以提供重要工作参数的在线指示;测量过程中,对温度和压力的变化进行实时自动补偿;此外,仪器的稳定性还通过一个连续提供实时零点参比的自动调零电路,予以进一步的保障。即使在最苛刻的条件下,也保证能得到灵敏、精确、可靠的测试结果。
3、Model 300E 一氧化碳分析仪
300E型一氧化碳自动气体分析仪基于Beer-Lambert定律,通过对比红外光在被测样品气和参考气体的不同吸收量,从而达到对低浓 度CO浓度的测量;仪器内部有一个气体过滤轮,该装置可以允许高能量的光交替通过充满CO的气体室和不含CO的参考气体室;光路经过样品室,光在样品室内多次往返,光程达到14米;将通过样品室的红外光能损失量与气体过滤器产生的
标准
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参考信号作比较,产生的信号与样品气浓度成比例,而与样品中干扰气体无关;这样的设计使仪器具有优越的零/标稳定性和高信噪比,因而具有高灵敏度。
4、Model 400E 臭氧分析仪
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400E型紫外吸收法臭氧分析仪基于Beer-Lambert定律,用于监测环境空气中低浓度的O3浓度;一束254nm紫外光通过样品池,被样品池中O3吸收,吸收值与O3的浓度成一定比例;通过切换阀每三秒交替通过样品气和不含O3的样品气进行测量;最后,得到一个真实稳定的O3测量浓度。
5、Model 700E 质量流量校准仪
700E型质量流量校准仪是基于微处理器技术的用于高精度气体分析仪的校准仪;它使用两个高精度的质量流量控制器,配置标准气源,提供多点校准和零点检查;最多可用4种标准气源配置。
6、Model 701 零气发生器
701型零气发生器是洁净、干燥空气源;它也可以作为渗透管炉冲洗气或者配备FID分析仪的助燃气;仪器内部的分子筛可以将空气中的水分去除,产生低于-20?露点的空气,不受入口空气露点的影响;分子筛也有助于其它气体的去除,极大地延长了化学去除器的寿命。
三、总结
通过此次实习,我对茂名市环境监测站有了一定的了解,对基本监测仪器有了进一步的认识,也见到了不少高端监测仪器。在参观中,明显感觉到国外的仪器以灵敏度、准确度、抗干扰能力等性能的优越性占领中国的市场,我们每年都得花巨资购买各类高端检测仪器,我再次深刻感受到先进科学技术的重要性。环境监测站的老师也告诉我们,分析仪器产业具有广阔的前景,同时我国的环境监测与发达国家相比有将近20年的差距,也可以看到我国环保工作者任重而道远。
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