更新时间:2026-03-04
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随着人们的环保认识不断加深,人们已经不再满足于仅仅知道PM2.5的浓度,而是希望对PM2.5中所含有各类有毒物质有深入的了解。重金属污染物(也包括As等类重金属)作为人们耳熟能详的有毒污染物,PM2.5重金属的危害性有目共睹。因此,加强PM2.5中重金属元素的监测是必由之路。
大气重金属在线大气重金属在线监测设备是天瑞仪器的双功能全自动在线分析仪器。它创新地将技术——X射线荧光(XRF)无损检测技术、β射线吸收检测技术与空气颗粒物自动富集技术完美结合,不仅可以监测空气颗粒物质量浓度, 还可以同时对颗粒物中元素成分进行定量分析。该仪器具有pg/m3
图1 天瑞仪器EHM-X200大气重金属在线监测设备图片(从左到右分别为仪器主机、站房机柜上的仪器和车载仪器)
仪器以恒定的工况流量将空气吸入颗粒物切割器中,以PM2.5为例,动力学直径在2.5um附近及以下的颗粒污染物进入到仪器的富集系统中。经过一段时间的富集后,富集系统自动切换成β射线分析系统,利用β射线的衰减与颗粒物的质量浓度成指数的关系,对颗粒物的质量浓度进行分析。然后卷膜系统地将富集有空气颗粒物的滤纸移动到X射线荧光分析系统,分别利用X射线荧光的能量和强度对颗粒物中的元素成分进行定性和定量的分析。
(1)空气颗粒物浓度、大气重金属浓度一体式协同测量,为污染溯源及源解析提供更精准数据;(2)TSP、PM10、PM2.5三种切割器可供用户选择,应用于不同的环境评价场合;
3量级;(4)从光管、探测器、数字多道分析器(DCMA)到整机,数十项XRF技术发明;(5)具有技术证书和测试,仪器的可靠性、准确性得到充分验证。1.3 技术参数
(1)重金属的测量方法基于美国EPA方法IO-3.3的非破环性X射线荧光(XRF)原理;
(2)颗粒物质量浓度的测量方法基于《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续监测系统技术要求及检测方法》(β射线吸收法);
(1)可监测TSP/PM10/PM2.5空气颗粒物(PM)质量总浓度;
(2)可同时监测Pb(铅)、Cu(铜)、Cd(镉)、Hg(汞)、As(砷)、Cr(铬)、Zn(锌)、Ni(镍)、Ba(钡)、Fe(铁)、Ag(银)、Se(硒)、Br(溴)、Te(碲)、Sb(锑)、Sn(锡)、Ti(钛)、Co(钴)、Mn(锰)、Pd(钯)、Tl(铊)、Sc (钪) 、Mo(钼)、V(钒)、Cs(铯)、Ga(镓)、Ca(钙)、K(钾)、Sr(锶)、Cl(氯)30种元素,并可按用户要求扩展测量其它元素;
30~1440分钟连续采样,可自定义。采样流量(0~20)L/min 可调节,DHS 动态加热。采样与分析同时进行,无采样间隔。
采样滤膜为PTFE滤纸材质,对0.3μm颗粒物的截留效率≥99.7% ,不含重金属元素成分;
辐射剂量符合《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》规定,具有相关部门X射线表面辐射剂量检测,距离机箱5cm处,辐射剂量小于2.5μGy/h;
(1)提供设备配套数据分析管理软件,开放通讯协议,可接入已有数采平台;中文操作界面,触摸屏操作,显示实时采样流量,采样时间,测量状态,重金属浓度值、含量曲线)数据符合《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)。
正如十年前我们认识中的大气颗粒物只有PM10和TSP而完全没有PM2.5的概念一样,现如今我们也仅仅是简单地关注PM2.5的浓度值,而忽视PM2.5中具体的有毒有害物质是什么,有多少。《柴静雾霾调查:穹顶之下》中多次强调控制PM2.5中重金属元素浓度的必要性,“PM2.5颗粒物进入人体后,巨噬细胞难以消化大气颗粒物中的重金属,使得巨噬细胞破裂而死,从而降低了人们的免疫力”。通过大气重金属在线分析,能够快速有效的了解当地的PM2.5中所含有的重金属和非重金属物质的种类和浓度,就像如今实时获取PM2.5的浓度一样,公众可以及时知道居住地的大气重金属浓度值,合理安排自己的工作生活,及时采取措施保护自身受到污染伤害。
常规大气重金属监测手段只监测重金属元素的日平均浓度的测量,但是大气重金属随着气象参数与温度在每天的不同时间段有着较大的变化,日平均浓度无法反应这些变化。大气重金属实时在线监测可以实现每天重金属浓度的小时值测定,有利于分析总结大气重金属和非重金属元素的日变化规律。
通过主成分分析与相关性分析等模型处理,可以告诉政策制订者污染来自哪里、贡献比率,为源解析工作提供辅助成果。天瑞仪器EHM-X200大气重金属监测设备对北方某城市长时间段大气重金属在线分析仪测量的数据进行主成分分析后,得到表1。表1 EHM-X200大气重金属监测仪监测数据组成分分析
通过风向与PM2.5中三组分的关系图可以确定各组分污染物的来源方向(图6)。
图6 EHM-X200大气重金属监测仪监测数据PM2.5中元素主成分分析得到的各组分与风向关系图。图A是组分1(工业、生活燃料燃烧)的浓度与风向关系图,从图中可以看出组分1主要来源于监测点位的西南方向(深域);图B是组分2(冶金工业废气)的浓度与风向关系图,从图中可以看出组分2来源于监测点自身范围内(深域);图C是组分3(扬尘)的浓度与风向关系图,从图中可以看出组分3主要来源于监测点位的东方及北方(深域)。图中颜色深浅由浅到深代表污染的程度由小到大。