Контроль качества воздуха. Направления исследований воздуха: анализ воздуха рабочей зоны на содержание вредных веществ (в соответствии с аттестацией аккредитации.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Автоматизированные системы управления химико- технологическими процессами Доцент, к.т.н., Вильнина Анна Владимировна 1.
Advertisements

Автоматизированные системы управления химико- технологическими процессами Доцент, к.т.н., Вильнина Анна Владимировна 1.
Метрологические характеристики современных методов анализа 1.Аналитическая химия, как основа методов изучения и контроля химического состава веществ в.
Доклад на тему : Санитарно - микробиологический контроль качества воздушной среды. Оренбург 2012.
Методы очистки выбросов в атмосферу Выполнила студент Группы ОАТ Чуйков Е.О.
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской.
1 Газовые датчики различного назначения. Базовая технология CONSENS ® Разработчики: ведущие специалисты Химического факультета МГУ. Идея: объединение.
…это привнесение в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение естественной среде многолетней.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ОДОРИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ.
Чистота и загрязнение нашей планеты Раков С. Раков С. 231 гр. 231 гр. КГПИ КГПИ 2009 год 2009 год.
Методы качественного и количественного анализа в химии 1. Аналитическая химия как наука 2. Анализ – количественный и качественный 3. Химические, физические.
Качественный элементный анализ Обнаружение углерода и водорода.
Задачей качественного анализа является определение химических элементов, ионов, атомов, молекул и т. д. в анализируемом веществе (объекте).
Результаты ЕГЭ по химии 2009 год Оренбургский район.
Группа: Выполнили: МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.
21 марта 2017 Воздух и качество воздушной среды. 1 Разделы 1.Физический принцип воздуха 2.История открытия 3.Типы вредных веществ в составе воздушной.
Экологический мониторинг информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной.
Загрязнения в атмосфере Выполнила: Ученица 10 т класса Никитина Евгения Проверила: Чередниченко Н.Е.
Формы загрязнения окружающей среды Выполнила: Студентка 3-го курса, гр. 3-4 Павлова Валерия.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДУХА. Загрязнение воздуха.
Транксрипт:

Контроль качества воздуха

Направления исследований воздуха: анализ воздуха рабочей зоны на содержание вредных веществ (в соответствии с аттестацией аккредитации веществ), анализ атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятий и селитебных территорий

Методы: Химический анализ воздуха дает информацию о качественном и количественном составе, на основании чего можно прогнозировать степень загрязнения и планировать выполнение мероприятий по контролю качества воздуха. Выявляет такие показатели, как пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, фенол, аммиак, хлорид водорода, формальдегид, бензол, толуол и т.д. Микробиологический анализ воздуха позволяет установить наличие в помещение биологических аэрозолей (бактерий и грибов). Необходимо проводить на предмет обнаружения патогенных микроорганизмов по таким показателям, как: общее количество микроорганизмов, золотистый стафилококк, плесневые грибы и дрожжи

Способы контроля качества воздуха: Анализ концентрации механических загрязнений (пыль, аэрозоли). Как правило, проводится с помощью оптических счетчиков частиц. Для сверхточного определения состава пыли в воздухе могут применяться импакторы. Для определения состава и концентрации загрязняющих воздух химических веществ используется анализ проб воздуха методом хроматомассспектрометрии. Для определения наличия в воздушной среде определенных химических веществ и их концентрация могут применяться различные полупроводниковые датчики Исследование микрофлоры воздуха проводится, как правило, седиментационным методом. Кроме того, получить информацию об обсемененности воздушной среды можно и с помощью сетчиков частиц: поскольку микробиологические загрязнители (вирусы, бактерии и споры грибов), как правило, находятся на поверхности т.н. биоаэрозолей, то качество воздуха и его обсемененность, зависят от числа таких аэрозолей, т.е. анализ качества воздуха может быть основан на исследовании числа аэрозольных частиц различного размера.

Газовый анализ воздуха Газоанализатор - измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов. Различают газоанализаторы: - ручного действия (абсорбционные газоанализаторы, в которых компоненты газовой смеси последовательно поглощаются различными реагентами) - автоматические. (непрерывно измеряют какую-либо физическую или физико-химическую характеристику газовой смеси или её отдельных компонентов.

Группы газоанализаторов: Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные химические реакции. При помощи таких газоанализаторов, называемых объёмно- манометрическими или химическими, определяют изменение объёма или давления газовой смеси в результате химических реакций её отдельных компонентов. Приборы, основанные на физических методах анализа, включающих вспомогательные физико- химические процессы (термохимические, электрохимические, фотоколориметрические, хроматографические и др.). Термохимические, основанные на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления (горения) газа, применяют для определения концентраций горючих газов. Электрохимические определяют концентрацию газа в смеси по значению электрической проводимости раствора, поглотившего этот газ. Фотоколориметрические, основанные на изменении цвета определённых веществ при их реакции с анализируемым компонентом газовой смеси, применяют для измерения микроконцентраций токсичных примесей в газовых смесях. Хроматографические наиболее широко используют для анализа смесей газообразных углеводородов. Приборы, основанные на чисто физических методах анализа (термокондуктометрические, денсиметрические, магнитные, оптические и др.). Термокондуктометрические, основанные на измерении теплопроводности газов, позволяют анализировать двухкомпонентные смеси (или многокомпонентные при условии изменения концентрации только одного компонента). При помощи денсиметрических газоанализаторов, основанных на измерении плотности газовой смеси, определяют содержание углекислого газа. Магнитные газоанализаторы применяют для определения концентрации кислорода, обладающего большой магнитной восприимчивостью. Оптические газоанализаторы основаны на измерении оптической плотности, спектров поглощения или спектров испускания газовой смеси. При помощи ультрафиолетовых газоанализаторов определяют содержание в газовых смесях галогенов, паров ртути, некоторых органических соединений.

Все приборы газового анализа могут быть классифицированы: по функциональным возможностям (индикаторы, течеискатели, сигнализаторы, газоанализаторы); по конструктивному исполнению (стационарные, переносные, портативные); по количеству измеряемых компонентов (однокомпонентные и многокомпонентные); по количеству каналов измерения (одноканальные и многоканальные); по назначению (для обеспечения безопасности работ, для контроля технологических процессов, для контроля промышленных выбросов, для контроля выхлопных газов автомобилей, для экологического контроля).

Классификация по функциональным возможностям Индикаторы - это приборы, которые дают качественную оценку газовой смеси по наличию контролируемого компонента (по принципу «много - мало»). Горят все индикаторы - компонента много, горит один - мало. Сюда же можно отнести и течеискатели (при помощи течеискателей, снабженных зондом или пробоотборником, можно локализовать место утечки из трубопровода). Сигнализаторы также дают весьма приблизительную оценку концентрации контролируемого компонента, но при этом имеют один или несколько порогов сигнализации. При достижении концентрацией порогового значения, срабатывают элементы сигнализации (оптические индикаторы, звуковые устройства, коммутируются контакты реле). Газоанализаторы - дают не только дают количественную оценку концентрации измеряемого компонента с индикацией показаний (по объему или по массе), но и могут быть снабжены любыми вспомогательными функциями: пороговыми устройствами, выходными аналоговыми или цифровыми сигналами, принтерами и так далее.

Классификация по конструктивному исполнению Приборы газового анализа могут иметь разные массогабаритные показатели и режимы работы. Этими свойствами и обуславливается разделение приборов по исполнению. Тяжелые и громоздкие газоанализаторы, предназначенные, как правило, для длительной непрерывной работы, являются стационарными. Менее габаритные изделия, которые могут быть без особого труда перемещены с одного объекта на другой и достаточно просто запущены в работу - переносные. Совсем маленькие и легкие - портативные.

Классификация по количеству измеряемых компонентов Газоанализаторы могут быть сконструированы для анализа сразу нескольких компонентов. Причем анализ может производиться как одновременно по всем компонентам, так и поочередно, в зависимости от конструктивных особенностей прибора.

Классификация по количеству каналов измерения Приборы газового анализа могут быть как одноканальными (один датчик или одна точка отбора пробы), так и многоканальными. Как правило, количество каналов измерения на один прибор бывает от 1 до 16. Следует отметить, что современные модульные газоаналитические системы позволяют наращивать количество каналов измерения практически до бесконечности. Измеряемые компоненты для разных каналов могут быть как одинаковыми, так и различными, в произвольном наборе. Для газоанализаторов с датчиком проточного типа (термокондуктометрические, термомагнитные, оптико-абсорбционные) задача многоточечного контроля решается при помощи специальных вспомогательных устройств - газовых распределителей, которые обеспечивают поочередную подачу пробы к датчику из нескольких точек отбора.

Газоанализаторы:

Пробоотборники (аспираторы): Аспиратор (газовый пробоотборник) устройство (как правило, электромеханическое), предназначенное преимущественно для контроля качества воздуха, а также для изучения состава газов (промышленных выбросов) для определения содержания в них вредных веществ, примесей, пыли. В основе принципа аспиратора лежит пропускание заданного объема исследуемого газа через фильтр, который затем подвергается тщательному анализу. По известному значению объема прошедшего через фильтр газа и количества частиц и веществ, осевших на нем, можно косвенно судить о концентрации данных веществ в газе. Процесс отбора газа называется аспирацией.

Аспираторы