空气质量监测站仅提供室外环境的合并或平均数据,而并不包含相应的室内空气质量数据。
这些检测站无法生成个性化信息,仅会测量一段时间内所在地附近的平均空气质量,因此缺乏实时效应,无法用于跟踪我们周围多变的环境状况,或监测当地PM水平的波动。
用于空气污染测量的便携式空气质量测量设备或剂量计(例如装于我们的智能手机或可穿戴设备中)可以解决此问题。
到目前为止,对于移动设备而言,PM2.5传感器的尺寸依然过大。
Bosch Sensortec近开发了一种传感器技术,可监测个人暴露在空气污染中的程度。
实验室分析方法主要包括气相色谱法(GC
实验室分析方法主要包括气相色谱法(GC)、气相色谱质谱法(GC-MS)、液相色谱法(HPLC)。
经过调研和踏勘,选择较为具有代表性的点位:通常包括上风向、VOCs高浓度点、臭氧高浓度点和下风向点位;也可按功能区设置背景点、城市评价点、交通点和传输点位。
依据国标《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱质谱法》(HJ 759-2015)和环境空气臭氧前体物手工监测技术要求(试行) 附录B,使用惰性化的不锈钢“SUMMA”罐采集环境空气样品,运回实验室后,空气中voc检测,样品进入大气预浓缩仪,液氮冷却浓缩仪中的捕集阱到-180℃,空气中voc检测装置,有机物通过冷凝和吸附作用被富集在捕集阱中,而水分、氧气、氮气和二氧化碳等被吹脱除去;
固相微萃取法(SPME):固相微萃取装置由萃取头和手柄两部分组成。
采样时利用手柄将萃取头推出,空气中voc检测系统,使其直接暴露于室内空气中进行采样,无需动力。
SPME操作简单方便、无需,集采样、萃取、浓缩和进样于一体。
溶剂解吸法:溶剂解吸具有成本低廉和操作简单等优点。
但由于解吸液体积远大于样品体积,因此对样品的解吸将导致灵敏度降低; 溶剂不纯或实验室污染等会引入较大误差。
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