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檢測儀知識百科

惡臭測定儀-惡臭監測分析方法與國家現行標準.ppt 39頁
發布時間:2021-04-03 01:03瀏覽次數:

惡臭監測前沿技術及發展趨勢 天津市環境監測中心 劉彩霞 惡臭監測前沿技術及發展趨勢 惡臭嗅覺測定法的發展史 我國現行惡臭嗅覺測定國標方法存在問題 惡臭嗅覺測定法的質控探討 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術 動態嗅覺技術 臭氣強度測試法 嗅味傳感器 儀器分析方法 惡臭嗅覺測定法的發展史 嗅覺最大的特點就是使用非量化的描述性的語言 敏感性:為了引起感覺,刺激必須達到一定的濃度才能夠讓人們的嗅覺感到有氣味存在,這個剛剛能聞到氣味存在的濃度就是感覺閾值。 感覺強度與刺激濃度的對數成正比:當氣體濃度超過感覺閾值時,刺激濃度增長一倍,感覺強度僅增加1.5倍。 識別能力:在一定范圍內隨著氣體濃度的增加,氣味對人的嗅覺刺激也會提高,使人們可以識別出某種氣體是屬于什么性質的氣味,這個最低的氣體濃度就是識別閾值。 靈敏度:是指能夠識別刺激強度的最小變化值,一般來說,嗅覺夠識別出稀釋倍數大于2倍以上的臭氣濃度的變化。 濃度的進一步增加,人的嗅覺的靈敏度會隨著降低,最后,嗅覺不再有能力區別強刺激之間的微小變化。 惡臭嗅覺測定法的發展史 氣體的物質濃度和嗅覺的反應(感應強度) 惡臭嗅覺測定法的發展史 日本嗅覺測定法的研究工作最早開始于20世紀60年代,最初稱為嗅覺的“官能試驗法”,以后改稱為“嗅覺測定法”。

頒布《惡臭防止法》在日本各地實施。發布“三點比較法臭袋法”(測定排氣臭味)和“三點比較式瓶法”(測定排水臭味),規定了嗅辨員的選擇、測試器材、測試程序等內容。同時注重研究歐美國家的嗅覺測技術,于2001年引進了歐洲的動態嗅覺儀。 中國從80年代中后期開始惡臭污染嗅覺測定技術的研究工作,主要借鑒了日本的技術和方法,研究了惡臭的嗅覺測定法,即臭氣強度法和三點比較式臭袋法。1993年頒布了《空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法》(GB/T14675-93)。 惡臭嗅覺測定法的發展史 從1980年起,歐洲國家即頒布了惡臭污染控制的各種法規和嗅覺測試法,以便解決日益增多的惡臭污染事件。 德國1980年實施了標準VDI3881“嗅覺測定法-氣味閾值測定”; 荷蘭的標準化法案NVN2820“空氣質量-嗅覺儀官能儀測定法”早在1990年即被廣泛采用。 澳大利亞、新西蘭、英國軍采納了NVN2820標準柴油檢測儀,并提出了許多標準草案。 美國在20世紀70年代就制定有ASTMD-1391(1978)”注射器稀釋法測定臭氣濃度”的惡臭測定標準; 1991年發展為ASTME679-91”強制選擇、濃度上升式氣味和閾值的測定系列限制性方法”; 1999年又提出了ASTME544-99“臭氣強度的測定方法”,確立了嗅覺和味覺閾值測定的基本方法。

惡臭嗅覺測定法的發展史 澳大利亞的多數州規定了定量的定量的環境臭氣影響評價標準。如最早有維多利亞州環保局的嗅覺測定標準-EPA(Vic)方法(1975,1985)昆士蘭州環境保護局在澳大利亞是早期的嗅覺以開發者,他們見了了一種“是/不是”型嗅覺儀。 澳大利亞和新西蘭制定了DR995306“空氣質量-動態嗅覺測定法測定臭氣濃度”、AS4323.3“固定發生源-動態嗅覺測定法測定臭氣濃度”,這些標準成為兩國共同的標準。 惡臭嗅覺測定法的發展史 根據氣體稀釋的原理,惡臭監測儀器可以分為四代: 七十年代的靜態配氣法,日本的三點比較式臭袋法和美國的注射器測定法(D1391)。后者己經被終止使用。 八十年代的動態手工配氣(轉子流量計法),澳洲的B2氣味儀和德國的T06氣味儀 九十年代的動態自動配氣(質量流量計法),荷蘭的Olfakomat氣味儀 二十一世紀的動態數碼配氣(直接稀釋法),澳洲的DynaScent動感動態氣味儀 惡臭嗅覺測定法的發展史 惡臭嗅覺測定法的發展史 惡臭嗅覺測定法的發展史 我國現行國標方法存在問題 三點比較式臭袋法(GB/T 14675-1993 ) 靜態配氣,設備方法對配氣精度難以保證,尤其在配制低濃度標準氣時,會造成配制氣體濃度不準確或其濃度隨放置時間而變化。

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由于人的嗅覺靈敏度受身體健康影響較大,現行國標方法嗅辨員是經嗅覺檢測合格,如無特殊情況,即可連續三年承擔嗅辨員工作。雖然解決了對嗅辨員嗅覺能力的測試,但對日常工作因健康和其它干擾因素造成的臨時嗅能力的降低無法判斷和保障。 惡臭嗅覺測定法的質控探討 改進靜態配氣設備,以定量設備進行配氣供嗅辨員嗅辨; 進行嗅辨員培訓。 惡臭嗅覺測定法的質控探討 嗅辨員經考核后,還需要一種測試技術確定參加惡臭實驗人員嗅閾值變化,從而合理挑選嗅辨員保證惡臭實驗的質量。 由于目前還缺少方便可行的嗅辨員必要的測試技術,參照國外的研究成果,制備一種長期穩定的嗅覺測試組件,作為惡臭實驗質量控制方法,對規范惡臭監測的質量具有重要意義。 惡臭嗅覺測定法的質控探討 嗅辨員培訓測試選用成套正丁醇測試筆(每套16支:2支無味+14支含有不同氣味濃度的正丁醇),每次測試選用一只有氣味的測試筆和一只無味的測試筆(無味的測試筆將被用到兩次),被測試者通過對三個樣品的判斷汽油報警器,區分其中有氣味的樣品,通過對一系列不同稀釋比例的樣品的判斷來表現其嗅覺敏感度。 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術 動態嗅覺技術 臭氣強度測試 嗅味傳感器 儀器分析方法 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術目前惡臭樣品采集一般采用氣袋法和真空瓶法采樣,由于化學性質均比較活潑,對實驗結果易造成一定誤差;國外研究和比較表明不銹鋼罐對含硫化合物、有機化合物有良好的回收結果,此外還有吸附管法采集大氣中的有機物惡臭測定儀,tenax管吸附大氣中揮發性有機物等采樣方法。

惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術-有機惡臭污染物采樣惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭采樣技術-有機惡臭污染物采樣惡臭監測技術的發展趨勢 動態嗅覺技術動態嗅覺方法的原理是將待測的氣體樣品與潔凈空氣同步注入氣體混合室中進行混合,依靠流量控制待測氣體與潔凈空氣注入體積惡臭測定儀,稀釋成各種不同濃度,由一個經挑選和篩選的嗅辨員小組完成分析。 惡臭監測技術的發展趨勢 動態嗅覺技術 質量流量控制器配氣質量流量控制計是動態的,二路氣流通過二個質量流量計混合后,供與嗅辨員進行嗅辨。 直接稀釋配氣采用精密計量閥來調節稀釋比,外接質量流量計來校正閥門的開啟位置,利用機械的原理在實驗中重復閥門的位置來達到所需的稀釋比; 惡臭監測技術的發展趨勢 動態嗅覺技術 氣體的稀釋準確,穩定和重復性好; 氣流的流向是雙向的,在高壓的情況下,設備的清洗更全面徹底; 稀釋范圍更廣; 十幾年的改進完善。 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭監測技術的發展趨勢 惡臭監測技術的發展趨勢 臭氣強度測定方法 臭氣強度是人們對臭氣嗅覺感受程度稱為臭氣強度,臭氣強度的表征是將不同臭氣嗅覺感受狀態分為各種數值。

惡臭監測技術的發展趨勢 臭氣強度測定方法 將測定樣品用氣袋式真空瓶采集后帶回實驗室,用大型注射器將樣氣注入嗅辨袋內,由6名嗅辨人員進行一次性聞味,按照規定的分級方法,判斷臭氣的等級。取半數以上(4人)的公認強度,作為臭氣強度結果。若個人判斷結果較為分散,難以形成半數以上的相同結果,可去掉一個最高判斷結果,以3人公認強度作為臭氣強度結果。 惡臭監測技術的發展趨勢 臭氣強度測定方法 惡臭監測技術的發展趨勢 嗅味傳感器目前發達國家對與人類有相同的嗅覺感“臭味探測器”進行了許多研究,相應制造出各種類型的嗅味傳感器。 惡臭監測技術的發展趨勢 嗅味傳感器惡臭監測技術的發展趨勢 嗅味傳感器目前制造的半導體傳感器的測定值再現性較差,臭氣傳感器的響應與人類嗅覺的相關性尚存一些問題,所以臭氣傳感器還必須進行改進后才能直接用于環境監測。 惡臭監測技術的發展趨勢 儀器分析方法-有機硫化物的分析方法 分析方法原理及適用范圍用內壁硅烷化的蘇瑪罐采集空氣樣品,樣品在預濃縮系統一級冷阱中經液氮低溫(-150℃)冷凍濃縮后,經二級冷阱去除樣品中的水蒸氣和大部分二氧化碳惡臭測定儀,最后經第三級冷阱冷聚焦后瞬間升溫將試樣導入氣相色譜,經色譜柱分離后,由質譜進行硫化物的定性定量分析。

惡臭監測技術的發展趨勢 儀器分析方法-揮發性有機物的分析方法(熱解析-氣相色譜/質譜法) 分析方法原理及適用范圍本方法根據所要檢測的化合物類型選擇適用的吸附劑,將環境空氣通入吸附劑采樣管,VOCs(揮發性有機物)被富集在采樣管中,將采樣管帶回實驗室,加熱解吸附,將試樣導入氣相色譜,經色譜柱分離后,由質譜進行揮發性有機物的定性定量分析。本方法適用于環境空氣和廢氣中揮發性有機物的測定惡臭測定儀,當取樣體積為4l時,各化合物的檢測限為:0.05μg/m3 (標況)。 惡臭監測技術的發展趨勢 儀器分析方法-揮發性有機物的分析方法(低溫冷凝濃縮-氣相色譜/質譜法) 分析方法原理及適用范圍用內壁硅烷化的蘇瑪罐采集空氣樣品,樣品在預濃縮系統一級冷阱中經液氮低溫(-150℃)冷凍濃縮后,經二級冷阱去除樣品中的水蒸氣和大部分二氧化碳惡臭測定儀,最后經第三級冷阱冷聚焦后瞬間升溫將試樣導入氣相色譜,經色譜柱分離后,由質譜進行揮發性有機物的定性定量分析。本方法適用于環境空氣和廢氣中揮發性有機物的測定,當取樣體積為1000ml時,各化合物的檢測限為0.05μg/m3(標況)。 >30 難以忍受臭 5級 >30 強烈感覺臭 4級 30 明顯感覺臭 3級 ≤30 輕微感覺臭 2級

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