蔣建勇++王晉生
摘 要:當前,社會發展對環境質量關注度越來越高,其中大氣監測作為環境質量控制的主要手段,實施全方位監測、全過程質量控制,以實現環境質量的全面控制保障是極有必要的。文中探析了當前環境大氣監測的全程序質量控制過程,并以某縣人工采樣監測大氣環境,實施全程序質量控制為案例進行了相關問題實證論述。
關鍵詞:環境大氣監測 全程序質量控制 人工采樣 數據
中圖分類號:X831 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(c)-0136-02
近年來,環境大氣監測受到社會各界普遍重視,全程序質量控制方法也成為其主要監測方法,它能夠確保大氣監測數據的完整性與準確性,為環境大氣質量控制提供有效參考依據,在及時治理與控制大氣污染的同時實現環境保護,確保城鄉人民生活質量及安全性的有效提升。
1 環境大氣監測全程序控制及其實施意義
1.1 環境大氣監測全程序控制
傳統環境大氣監測主要以大氣中所存在的污染物為主要監測對象,具體來講就是對大氣污染物濃度、類別、性質變化和影響的有效監測,在掌握大氣污染物要素并分析大氣質量的基礎上來提出相應改進方案,例如對氮氧化合物、二氧化硫、空氣漂浮固體顆粒物分布狀況與濃度的全面監測分析。近年來,根據國家相關部門所頒布的環境監測質量法律規定,我國開始圍繞環境大氣監測實施全程序控制監測,希望以不斷的數據反饋與檢查過程來完善大氣環境質量監控體系,為環境大氣改善制定行之有效的科學性方案。從科學層面來看,全程序質量控制能夠提高技術工作人員的質量及責任意識,同時提高監測質量與效率,更重要的是它能通過全程序質量控制找到環境大氣監測中所存在的諸多不足問題,并第一時間實施相應完善調整改進,確保環境大氣質量監測時刻保持科學性。
1.2 環境大氣監測全程序控制實施的現實意義
在環境大氣監測質量控制過程中,其主要圍繞樣點分布、存儲、測定與數據處理審核等活動展開,它基于質量控制來實現環境大氣監測規范要求,同時保證質量控制過程中所有監測數據的完整性與精密性,所以說可以將其視為是當前環境保護科學管理的重要方法,即通過增強環境大氣監測數據來確保環境監測過程更加可靠,同時發現質量體系中所存在的不適應項,全面調整體系內容,滿足環境質量控制的一切目標要求[1]。
2 環境大氣監測的全程序質量控制過程分析
環境大氣監測全程序質量控制過程主要包括3大步驟:監測前準備、質量控制以及數據處理。文章以某縣級環境大氣監測站為主來探討他們基于人工采樣監測的環境大氣監測過程。具體來講,他們針對NOx、SO2、TSP等進行了區域性調查、預測和例行監測評價過程,并根據過往實踐經驗積累,實現了大氣監測全程序質量控制過程。
2.1 監測前準備分析
該縣環境監測站在環境大氣監測前首先要實施監測前準備,對采樣儀器流量進行全面校正檢查,看儀器運轉是否處于健康正常狀態,再次對儀器氣路系統進行“檢漏”檢查,看系統是否存在漏氣現象、乳膠管老化現象等,如果存在則要對系統設備進行換新處理。另外,還要對智能電子轉子流量計流量進行全面校正,將其中的氣路流量調節到合理刻度,例如0.3/0.5 L/min刻度,同時要對采樣儀器氣溫、氣壓進行記錄校正。另外由于儀器能夠對TSP(total suspended particulate,總懸浮顆粒)方面進行自動計算,所以不再對該方面實施流量校正調整工作。
分析實驗室也要進行前期監測準備,由于實驗室中主要儀器為分析天平和分光光度計,所以要利用NO2進行分析測試,監測大氣中的NO2。為此,要專門制備三氧化鉻和砂子氧化管,篩取河砂,再配合鹽酸溶液浸泡10 h,最后用水將鹽酸溶液洗到中性并烘干,按照河砂與三氧化鉻20∶1的比例混合,再加入少量水均勻調配,在烘箱中烘干(105 ℃~110 ℃),將烘干好的三氧化鉻放在雙球玻璃管中備用。
另外對SO2濃度的監測應該采用溶液吸收法配合空氣采樣器來采樣,采樣后測定。測定過程中選擇采用四氯汞鹽吸收,并配合副玫瑰苯胺分光光度法來進行采樣指標測定,最后用TSP來實施濾料阻留法測定,在大氣中抽取懸浮顆粒物,再根據采樣器流量與時間來計算空氣實際體積,最后得出TSP濃度。氮氧化物也與SO2相同,采用上述采樣法配合溶液吸收法,但是不同之處在于它要接入CrO3-石英氧化管,而且要利用到鹽酸萘乙二胺分光光度測定法[2]。
2.2 質量控制分析
環境大氣監測的全程序質量控制主要劃分為現場采樣質量控制與實驗室分析質量控制。
首先是現場采樣質量控制方面,要充分考慮現場采樣可能涉及的各種影響因素,以做到對采樣效率的有效提升。具體來說該縣監測站也做到了以下3點內容:第一,他們基于被測物質在空氣中的理化性質、存在狀態與測定方法靈敏度來選擇合適的收集器及吸收液;第二,該監測站通過確定環境大氣中的可吸入顆粒物采樣速度來制定采樣效率標準,要保證采樣效率高且監測結果正確;第三,該監測站首先確定了采氣量與采樣時間,保證采氣量結果不會影響到監測過程分析靈敏度,如果分析靈敏度過高,則要適當減小采氣量,反之則要適當增加采氣量。
其次是實驗室分析質量控制方面,該監測站主要開展的是試劑空白實驗,主要通過密碼樣測定與采樣現場空白來實施分析室分析質量控制。值得注意的是,在測試品紅純度時要保證品紅不要放置時間過長,并同時保證室溫在27 ℃以下,因為如果實驗室不符合品紅放置條件則會出現試劑空白過高、質量控制靈敏度下降的狀況,如此一來品紅樣品與標準液褪色也會較快,測試準確度無法達到理想目標。所以要選擇那些提純符合要求的對品紅,保證顯色反應基于顯色化合物溫度的敏感性和穩定性,必要時還要采用冰水浴降低氣溫來完成顯色反應,保證測定結果的準確度。因為實驗室測定方法條件要求苛刻,技術性要求較高,所以在顯色反應過程中要時刻控制溫度變化,同時對每一批樣品測定密碼樣,且在濾膜稱量過程中都要配備標準濾膜,并由同一名分析人員進行全程序質量控制操作。
2.3 數據處理分析
該監測站所有大氣采樣都是在低壓環境下進行的,所以應該將空氣視為是采樣過程中的最理想氣體,具體要看大氣采樣體積隨外界空氣壓強、體積的變化來得出理想氣體狀態方程式。在實際的大氣監測過程中,要適當記錄當地當時的環境溫度以及大氣壓等重要參數指標,在合理校正狀態后進行詳細比較。該監測站嚴格遵循當前的《環境監測技術規范》中有關氣體體積的換算公式如下[3]:
Vr=Vt×(273+25)/(273+t)×P/76
再借助流量“校正系數”方法來繼續計算環境大氣采樣體積,最后得出在標準狀態下大氣的實際采樣體積。該實驗室在數據處理后也交出完整的監測報告,保證監測數據的有效性、代表性、完整性和可比性,看其最高值與最低值是否正常,并剔除其中出現的異常值,確保所校正的大氣采樣品溫度、壓力與空氣指標一致,以完成整個監測全程序質量控制過程。
3 結語
環境大氣監測全程序質量控制涉及城鄉空氣質量及國民居住環境整潔性、安全性,所以相關監測工作必須做到技術優先、思路創新,對其監測控制方式進行不斷調整,以提高整體監測控制工作有效性。最后就是要盡可能降低監測誤差與各種風險可能性,為監測質量控制過程提供最精確、真實、安全可靠的相關數據信息。
參考文獻
[1] 張小仙.環境大氣監測的全程序質量控制淺析[J].科技風,2014(17):99.
[2] 麥明焯,孔繁國.解析環境大氣監測中的布點方法與意義[J].科技與創新,2015(10):96-97.
[3] 張存軍.關于環境空氣監測全程質量控制的探討[J].建筑工程技術與設計,2016(12):2839.