
可吸入颗粒物(PM10):指空气动力学直径小于或等于10微米的颗粒物,可进入人体上呼吸道,长期暴露会引发呼吸系统疾病。
细颗粒物(PM2.5):指空气动力学直径小于或等于2.5微米的颗粒物,可深入肺泡并进入血液循环,对心血管和呼吸系统危害极大。
总挥发性有机化合物(TVOC):室内空气中多种挥发性有机物的总称,是衡量室内空气污染程度的重要综合性指标。
甲醛:一种无色、有强烈刺激性气味的气体,被世界卫生组织列为致癌物,常见于装修材料及家具中。
苯系物:包括苯、甲苯、二甲苯等,具有特殊芳香气味,主要来源于溶剂、油漆,对人体有致癌和神经毒性作用。
二氧化碳(CO2):室内人员密集或通风不良时浓度升高,是评价空气新鲜度和通风效率的关键指标。
一氧化碳(CO):一种无色无味的有毒气体,主要来自不完全燃烧,与血红蛋白结合会导致组织缺氧。
臭氧(O3):一种具有强氧化性的气体,近地面臭氧是光化学烟雾的主要成分,会刺激呼吸道和损伤肺功能。
氨气(NH3):一种有强烈刺激性气味的气体,主要来自混凝土添加剂和室内清洁剂,对眼和上呼吸道有刺激作用。
氡气(Rn):一种天然放射性惰性气体,来源于土壤和建筑材料,是导致肺癌的第二大原因。
住宅与公寓室内环境:评估装修污染、家具释放及日常居住活动对室内空气质量的影响。
办公与商业楼宇:监测因人员密集、中央空调系统运行及办公设备产生的空气污染物浓度。
工业与生产车间:重点监控特定工艺过程中产生的职业性有害物质,保障劳动者职业健康。
学校与教育机构:确保教室、图书馆等人员密集场所的通风与空气质量,保护青少年健康。
医院与医疗机构:控制手术室、病房等特殊区域的微生物、消毒剂及麻醉气体污染。
公共交通内部空间:包括地铁车厢、飞机客舱、高铁车厢等密闭交通工具内部的空气循环质量。
地下停车场与隧道:监测汽车尾气积聚导致的一氧化碳、氮氧化物及颗粒物浓度水平。
城市环境空气背景点:代表城市区域整体空气质量水平的长期监测点位。
道路交通监测点:设在主干道旁,用于评估机动车尾气对路边空气的污染贡献。
工业园区边界与敏感点:监控工业排放对周边社区及环境的影响,属于污染源监控范围。
重量分析法:通过滤膜采集颗粒物样本,在恒温恒湿条件下称重,计算质量浓度,是PM10/PM2.5的基准方法。
β射线吸收法:利用β射线穿过颗粒物滤膜后的衰减程度来实时测量颗粒物的质量浓度。
光散射法:基于颗粒物对光的散射原理,通过测量散射光强度来快速测定颗粒物的相对浓度。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):用于复杂挥发性有机物(如苯系物、TVOC)的定性和定量分析,精度高。
高效液相色谱法(HPLC):主要用于分析空气中醛酮类化合物(如甲醛、乙醛)的衍生物样品。
分光光度法:利用特定试剂与目标污染物(如甲醛、氨)反应生成有色化合物,通过吸光度测定浓度。
非分散红外吸收法(NDIR):基于气体对特定波长红外光的吸收特性,常用于测量CO2、CO浓度。
紫外荧光法:用于测量二氧化硫(SO2),样品中的SO2受紫外光激发产生荧光,其强度与浓度成正比。
化学发光法:主要用于测量氮氧化物(NOx),基于NO与O3反应产生激发态NO2并发出光信号的原理。
被动式采样法:利用气体分子扩散或渗透原理进行长时间累积采样,适用于区域污染水平调查与评估。
大气颗粒物监测仪:集成β射线法、微量振荡天平法或光散射法,用于连续自动监测PM2.5和PM10浓度。
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS):用于空气中复杂挥发性有机物的高灵敏度、高选择性定性与定量分析。
甲醛分析仪:通常采用电化学传感器或光电光度法原理,可进行现场快速检测或连续监测甲醛浓度。
多参数气体检测仪:便携式设备,集成多种传感器,可同时实时检测CO2、CO、TVOC、O3等常见气体参数。
氡气测量仪:采用活性炭盒、α径迹或脉冲电离室等探测技术,用于测量环境空气中氡及其子体的浓度。
空气采样泵:与各种采样头(如滤膜夹、吸收管、吸附管)配合使用,以恒定流量采集空气样品供实验室分析。
红外气体分析仪:基于非分散红外(NDIR)技术,精确测量CO2、CO等对红外光有特征吸收的气体浓度。
臭氧分析仪:通常采用紫外吸收法原理,通过测量254nm波长紫外光的吸收量来准确测定臭氧浓度。
粒子计数器:利用光散射原理,实时测量并统计不同粒径通道的颗粒物数量浓度分布情况。
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