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環境污染測試

發布時間: 2020-12-30 23:57:20

1. 可以監測環境污染的植物有哪些

利用指示植物還可以監測環境污染的情況。比如,在綠化樹種中,樹姿優美、常年碧綠的雪松,對二氧化硫和氟化氫很敏感,若空氣中有這兩種氣體存在時,它的針葉就會出現發黃變枯現象。因此,當見到雪松針葉枯黃時,在其周圍地區往往可以找到排放二氧化硫和氟化氫的污染源。

科學家研究發現,高大的喬木、低矮的灌木和眾多的花草,以及苔蘚、地衣等一些低等植物,都可以作為監測環境污染的指示植物。它們是忠實可靠的「監測員」和「報警器」,在空間的不同層次組成了龐大的監測網。這些植物是:紫花苗蓿、雪松、日本落葉松、核桃、向日葵、灰菜、胡蘿卜、菠菜、芝麻、梔子花等,可監測二氧化硫。

鬱金香、落葉杜鵑、大葉黃楊、桃、杏、唐葛蒲等,可監測氟化氫。海棠、蘋果、山桃、毛櫻桃、小葉黃楊、油松、連翹、玉米、洋蔥等可監測氟化氫。

女貞、樟樹、丁香、牡丹、紫玉蘭,垂柳、葡萄、苜蓿等可監測臭氧。向日葵、杜鵑、石榴等可監測氧化氮。矮牽牛、煙草、早熟禾等可監測光化學煙霧。

此外,落葉松可監測氯化氫;柳樹、女貞可監測汞;紫鴨跖草可監測放射性物質。

2. 環境污染的檢測

地球的表生帶是岩石圈演化及其與大氣圈、水圈、生物圈相互作用形成的土壤圈的活躍地帶。表生帶的物理、化學作用,主要是風化作用、地表水和地下水的地球化學作用、沉積作用以及化學元素的遷移作用,在地質學上稱之為後生作用過程。工業革命之後,人類對自然改造能力日趨強烈。如地下資源大量開采,廢渣、廢水、廢氣大量排放,破壞了物質的自然循環,使表生帶的元素遷移遠大於後生過程;打破了岩石圈表生帶與水圈、大氣圈之間化學元素的自然平衡,也就是改變了生物圈的生存環境。

表生帶污染,主要是土壤和水體。污染物質分為兩類:一類是有機物質,一類是無機物質。在無機污染物質中,主要是重金屬元素。采礦和冶煉是向環境中釋放重金屬的主要污染源。在土壤和水體中的重金屬,不能被微生物分解;在土壤中沉積,隨環境變化而產生各種化學反應,甚至轉化為毒性更強的化合物;通過食物鏈在人體內積蓄,嚴重危害人類健康。

目前土壤環境研究中的重金屬,主要是汞(Hg)、鎘(Cd)、鉛(Pb)、鉻(Cr)、砷(As)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鎳(Ni)、硒(Se)等。其中毒性最大的是汞(Hg),其次是鎘、鉛、砷等。

土壤環境背景值是指在不受或少受人類活動和污染影響的土壤中的成分值。實際上已經很難找到絕對不受污染的土壤,因此環境背景在時間和空間上都具有相對概念。

1961~1984年美國地質調查局先後分兩階段,對國土背景值進行調查,測量39個元素。英格蘭和威爾士土壤調查部1979~1983年進行土壤元素調查,測量19個元素。1978~1984年,日本對全國25個道的土壤進行元素調查,測量8個元素,即Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Mu、Ni、As等。還有前蘇聯、加拿大等30個國家都進行了環境背景元素研究。

1978年,我國農業部對北京、天津、四川等13個省、市進行了土壤調查,分析12個元素;1982年中國環境監測總站在松遼和湘江谷地,測了8個元素的背景值(Cu、Pb、Zn、Cd、Ni、Cr、Hg、As)。「七五」期間由中國環境保護總局主持,對全國進行土壤調查(4095條剖面),測13個元素。「八五」期間(1995年),中國地質科學院又一次組織調查。

局部(或區域)重金屬污染調查,調查的目的在於控制。局部調查都是以排放源為中心,污染物主要隨風向,或隨地上、地下水流向進行遷移。隨著煙氣排放,各金屬成為大氣中顆粒物的重要組成部分,直徑小於10μm的稱為飄塵,直徑大於10μm的稱為降塵。由於重力作用,直徑大的顆粒物在排放源近處沉降;微細的顆粒物,可以在大氣中停留很長時間,分布范圍很廣。

以固體或液體形式排放的重金屬污染物,在土壤中,隨著氧化、還原、酸鹼度和生物作用的環境變化而轉化,隨地面或地下水遷移,或被植物吸收。

環境重金屬污染,實際是人為重金屬的重新分布,是污染的源泉。

背景調查目前使用的元素分析方法主要是光譜分析,分析速度快,成本較低。

區域性污染主要是一個或幾個污染物引起的。調查是以污染源為中心的局部區域,由於重金屬元素的長時間累積,金屬元素含量較高,一般是採集樣品進行儀器分析。輕便X射線熒光儀在這一領域應當發揮了重要作用。

1.攀枝花重金屬污染研究

攀枝花鋼鐵公司位於金沙江和雅礱江交匯處(庹先國、滕彥國等,2003)。1965年以來,廠礦大量排放廢氣、廢水和廢渣,嚴重污染環境。該地區1965年森林覆蓋率65%以上,到1990年降為30%。除冶金排氣和粉塵之外,尾礦堆積3600×104 t以上,廢棄物6.8×108 t以上。淋濾產生的重金屬元素,沿金沙江而下,對水環境影響直至整個長江中下游,使地下水的硫酸鹽增高。

用能量色散X射線熒光分析技術研究該區重金屬環境污染是比較有利的。儀器採用小功率X光管和放射性同位素為激發源,以(Si-PIN)為探測器的1024道能譜儀,分析Cr、Ni、Cu、Zn、Pb、As、Ti、V等。

2000年,在攀枝花900 km2內系統採集土壤樣品。其中A層深0~5 cm;B層15~25 cm;C層30~50 cm;D層大於50 cm。

土壤中重金屬元素含量如表10-9-1所示。

表10-9-1 土壤中重金屬元素統計值(mg/kg)

根據重元素的富集因子值進行分級。富集因子表示為樣品中某污染元素和背景值中間類元素含量之比:

核輻射場與放射性勘查

式中:Ci為元素i的濃度值,Cin為標准樣品元素i濃度值。

根據富集因子數值大小,Sutherland將元素的污染程度分為五個等級(表10-9-2)。根據表10-9-1的元素值,按照表10-9-2的分級原則得出各元素的污染分布圖。以砷和鉛污染為例,示於圖10-9-1。

表10-9-2 富集因子值與分級

可見砷的污染是比較嚴重的,文化商業區[5]位於冶金區[4]的下游,砷污染富集最嚴重。

2002年,系統採集了本區大小21條河流水系沉積物及河流沉積物樣品。分析結果列於表10-9-3。各種途徑進入水體的重金屬視條件變化,有時由沉積轉為水體懸浮物,或由懸浮物轉為沉積物。

圖10-9-1 金沙江局部地區砷與鉛濃度分布圖

Muller於1997年提出地質累積指數,用以評價污染程度:

核輻射場與放射性勘查

式中:Cn為細粒(<100目)樣品中元素n的含量;CBE,n為平均n元素的背景值(一般取全球頁岩平均含量)。地質指數可分為七個級別,如表10-9-4所列。

在攀枝花地區按水系沉積物中7個元素含量,劃分出污染程度圖。現舉其中砷和鉛為例示於圖10-9-2。

表10-9-3 水系沉積物樣品的測試結果

表10-9-4 根據地質指數劃分污染級別

圖10-9-2 釩、砷濃度分布

2.實例二

城市大氣污染物,一般以顆粒物或氣溶膠形式存在。大氣污染物的測量,一般使用空氣取樣器,抽取一定量的空氣,使沉積物在濾紙上;可以直接使用放射性同位素激發源(如3×109Bq109Cd),使用Si(Li)或其他低能半導體探測器的多道X射線譜儀,進行測量。如圖10-9-3所示,為濾紙上收集元素的特徵X射線譜。根據譜線可以分析空氣中S、K、Ca、Ti、V、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Br、Sr和Pb等多種元素。其中很多元素的檢出限可達10ng/cm2量級。

葡萄牙某大學用輕便X射線熒光儀,用55Fe為激發源和充氣正比閃爍計數器(GPSC),其解析度為11.8%;對煤中硫含量進行測量,檢出限0.15%。硫含量和其特徵X射線計數率呈線性關系,速度快。

圖10-9-3 空氣中顆粒物X射線譜

3. 室內環境主要檢測哪些污染指標

根據CB50325-2001《民用建築室內環境污染控制規范》的規定,要求檢測甲醛、笨、總揮發有機物(TVOC)、氨、氡等室內主要的污染物。甲醛在室內主要源於建築材料、傢具、各種粘合劑塗料、合成織物以及吸煙等。甲醛的主要危害:主要表現為嗅覺異常,特別是剛生小孩不能住進新裝修的房子里。

4. 環境大氣污染物檢測的標準是什麼

氣體檢測項目:
純度、組份、熱值、雜質、水分、密度、鈉含量、鉀含量、磷化氫版、砷化氫等金屬權含量、氫氣含量、氧氣含量、氬氣含量、甲烷含量、氦氣含量、氖氣含量、氪氣含量、氙氣含量、氧化亞氮、一氧化氮、二氧化氮、四氧化二氮、總氮含量、一氧化碳、二氧化碳、三氧化硫、甲硫醇、乙硫醇、苯硫酚、甲硫醚、乙硫醚、噻吩、總硫、總氯、有機氯、氟化物、溴化物、醛值、過氧化物、氮氧化物、苯含量、甲苯含量、對二甲苯含量、間二甲苯含量、鄰二甲苯含量、乙基苯含量、MTBE含量、醇類含量、密度、比重、高位發熱量、低位發熱量、沃泊指數、燃燒勢、顆粒物、烴露點、煤焦油含量、成分分析等。

5. 環境污染是怎麼檢測出來的

現在污染已經很全面了,很多都可以看出來。環境污染分幾種,生物污染,譬如它種生物大量繁殖導致本地生物瀕臨滅絕。譬如水葫蘆,這個看得見,有死魚,藍藻爆發之類。化學污染,土壤,水體很多的,最明顯的就是以前田裡很多泥鰍和沼蝦,現在基本沒有了,可以通過試劑檢測水體含氧量等。鉛汞重金屬污染一般都是用燃燒火焰確定,鑒定黃金白銀等基本也是。

6. 如果懷疑家中是否有環境污染類物質,應怎麼檢測

親 你是想檢測哪方面抄的襲污染物呢?
是氣味呢? 還是水質呢?
如果是氣味的話,應該是指的甲醛吧,可以找專門的檢測公司上門來檢測,也可以在網上購買甲醛檢測試紙,自己簡單測一下。
如果是檢測水質的話,那你就用塑料瓶子取樣然後送到專門的檢測公司去,根據測的樣品數量和指標不同,價格也不一樣,大概就幾百塊錢,大概一周能出檢測結果。

希望能幫到你
滿意請採納 O(∩_∩)O~

7. 在民用建築工程驗收時,對環境污染物濃度現場檢測點的布置,應注意什麼

國標來里有明確的規定的了,遵循執行源就行
6.0.11 民用建築工程驗收時,應抽檢有代表性的房間室內環境污染物濃度,抽檢數量不得少於5% ,並不得少於3間;房間總數少於3間時,應全數檢測.
6.0.12 民用建築工程驗收時,凡進行了樣板間室內環境污染物濃度檢測且檢測結果合格的,抽檢數量減半,並不得少於3間.
6.0.13 民用建築工程驗收時,室內環境污染物濃度檢測點數應按表6.0.13設置:
我們是在西安做室內環境污染檢測的,如果有這方面的問題,也可以打我們的電話,探討探討了:029-82290014
表 6.0.13 室內環境污染物濃度檢測點數設置
房間使用面積(m2) 檢測點數(個)

8. 能檢測環境污染程度的有哪些生物(例如:水螅)

您好:
⌒_⌒很高興為您解答問題,希望您會滿意⌒_⌒ 水污染指示生物 在一定的水質條件下生存、對水體環境質量的變化反應敏感而被用來監測和評價水體污染狀況的水生生物.
20世紀初德國學者B.科爾克維茨和M.馬松提出指示生物的概念,並把能夠表示河流污染特性的生物稱為水污染指示生物.以後,許多學者相繼補充和發展了這一概念.
浮游生物、水生微型動物、大型底棲無脊椎動物、顫蚓、溞、搖蚊幼蟲、硅藻、小球藻、柵藻、水生維管束植物等均可用來作為水污染的指示生物.
水體嚴重污染的指示生物,如顫蚓類、毛蠓(Psуchoda alternata)、細長搖蚊幼蟲(Tendipes attenuatus)、綠色裸藻(Euglena viridis)、靜裸藻(E.caudata)、小顫藻(Oscillatoria tenuis)等,均有在低溶解氧條件下生活的能力.顫蚓類在溶解氧為15%的水體中,仍能正常生活,所以成為受有機物污染十分嚴重的水體的優勢種.美國學者提出以單位面積顫蚓的數量作為評價水體污染的指標,顫蚓數量愈多,表示水體污染愈嚴重.中國學者曾以顫蚓為指示生物,對第二松花江等水系進行監測和評價.中國常見的顫蚓類有霍甫水絲蚓(Limnodrilus hoffmeisteri)、中華擬顫蚓(Rhуacodrilus sinicus)和正顫蚓 (Tubifex tubifex)等.
指示水體中度污染的生物,如居櫛水虱(Asellus communis)、瓶螺(Phуsaheteroteropha)、被甲柵藻(Scenedesmus armatus)、四角盤星藻(Pediastrum tetras)、環綠藻 (Ulothrix zonata)、脆弱剛毛藻(Cladophora fracta)、蜂巢席藻(Phormidium favo-sum)和美洲眼子菜(Potamogeton americanus)等,對低溶解氧也有較好的耐受能力,會在中度有機物污染的水體中大量出現. 指示清潔水體的生物,如紋石蠶(Hуdropsуche sp.)、扁蜉(Heptagenia)和蜻蜓 (Anax junius)的稚蟲以及田螺(Compeloma decisum)、肘狀針桿藻 (Synedra ulna)、簇生竹枝藻(Drapar naldia glomerata)等, 只能在溶解氧很高、未受污染的水體中大量繁殖. 利用指示生物可以對水體污染程度作出綜合判斷,而且還可以利用某些生物的行為變化和生理指標等對水體污染進行定性分析.如牡蠣(Ostrea)肉體顏色的改變可以反映海水中銅離子的污染,白鰱、鯉魚、團頭魴的腦膽鹼酯酶活力的變化可以反映有機磷農葯的污染.
各種生物雖然都有一定的適應范圍,但生物種類和數量的分布並不單純決定於污染,其他條件如地理、氣候,以及河流的底質、流速、水深等對生物的生存和分布也有重要影響,而且河流上游和下游的生物區系也存在天然差異.利用指示生物監測和評價水體質量必須注意這些因素.
參考書目
津田松苗:《水質污濁の生態學》,公害對策技術同友會,東京,1972.
大氣污染指示生物 對大氣污染反應靈敏,用來監測和評價大氣污染狀況的生物,包括大氣污染指示植物和大氣污染指示動物.
大氣污染指示植物 19世紀中期,就有人注意到城市中地衣植物逐漸消失,在燒煤的煙囪附近,植物葉片出現「病斑」,後發現這與空氣污染有關,並認為可利用植物來監測和評價空氣污染狀況.到20世紀40~50年代,空氣污染日趨嚴重,對指示植物的研究也進一步開展起來.70年代初,中國也開始了這方面的工作,例如用唐菖蒲(Gladiolus gandavensis)等指示植物監測大氣的氟化物污染;分析加拿大白楊(Populus canadensis)、懸鈴木 (Platanus orientalis)等植物葉片的氟和硫的含量來監測較大范圍大氣中的氟化物和二氧化硫 (SO2)的污染; 測定刺槐(Robinia pseudoacacia)、 皂角(Gleditsia sinensis)等植物葉片中鉛、鎘等的含量以監測大氣中的重金屬污染等.同時,選擇出適合於一些地區應用的指示植物,如金蕎麥(Fagopуrum cуmosum)等.
指示植物的作用 植物生長發育與周圍環境有密切的聯系,環境條件的變化、生態平衡的破壞都會在植物體內以某種形式表現出來.大氣受到污染時,敏感的植物反應最快,最先發出污染信息,如出現污染症狀,生長發育受阻,生理代謝過程發生變化和污染物在體內發生積累等.人們可以根據植物發出的各種信息來判斷大氣污染的狀況,對大氣質量作出評價.
指示植物對大氣污染的指示作用主要表現在四個方面:①能夠綜合反映大氣污染對生態系統的影響強度.這種影響強度一般是無法用理化方法直接進行測定的.大氣受到多種污染物復合污染時,一些污染物之間會發生協同作用,使它們的影響比它們各自單獨的影響強烈;有時則產生拮抗作用,其影響要比它們各自的影響微弱.這些影響只有通過對生物各種反應進行觀察、分析和測定來了解.②能較早地發現大氣污染.植物對大氣污染的反應比人敏感得多,人在SO2濃度達1~5ppm時才能嗅到,接觸3~10ppm超過8小時,才對健康有影響;而一些植物接觸0.5ppm,在2~4小時內就會出現傷害症狀.因而利用植物能及時發現污染,盡早防治.③能檢測出不同的大氣污染物.不同污染物會使植物的葉片出現不同的受害症狀.SO2污染常使葉片的脈間出現有色的斑點或漂白斑;氟污染常使葉片的頂端和邊緣出現傷斑,受害組織與正常組織之間有明顯的界線;臭氧引起的典型症狀是葉表面近小葉脈處產生點狀或塊狀傷斑,因為柵欄組織對臭氧敏感,所以症狀大多出現在上表面;受到過氧乙醯硝酸酯(PAN)急性危害後,大部分雙子葉植物在葉片背面出現玻璃狀或古銅色傷斑.④能反映一個地區的污染歷史.通過對植物進行年輪生長量的分析以及測定積累在植物體內的污染物的數量,能夠推測過去的污染狀況和污染的歷史,對大氣質量做出回顧評價.
常用指示植物 大氣污染指示植物應具備的條件是:對污染物敏感;受污染後的症狀明顯;干擾症狀少;生長期長,能不斷萌發新葉;栽培管理和繁殖容易;並盡可能具有一定的觀賞或經濟價值,以起到美化環境和監測環境質量的雙重作用.指示植物可以通過人工熏氣試驗、污染地區的植物調查、污染區栽培比較試驗和葉片浸蘸等方法進行篩選.那些最易受害、反應最快的植物便是敏感植物.較常用的指示植物如下:
SO2污染指示植物──紫花苜蓿(Medicago sativa)、蕎麥(Fagopуrum esculentum)、金蕎麥、芝麻(Sesamu mindicum)、向日葵(Helianthus annuus)等;
氟化氫(HF)污染指示植物──唐菖蒲、鬱金香(Tulipa gesneriana)、金蕎麥、小蒼蘭(Freesia refracta)、 杏(Prunus armeniaca)、葡萄(Vitis vinifera)等;
臭氧(O3)污染指示植物──煙草(Nicotiana tabacum)、矮牽牛 (Petunia hуbrida)、光葉櫸 (Zelkova serrata)、牽牛花(Pharbitis nil)等; 乙烯(C2H4)污染指示植物──芝麻、香石竹(Dianthus fragrans)、番茄(Lуcopersicum esculentum)等;
PAN污染指示植物──早熟禾(Poa annua)、矮牽牛、菜豆(Phaseolus vulgaris)等.
此外,地衣對大氣污染也很敏感,在SO2年平均濃度為 0.015~0.105ppm時就無法生存.但是它對污染的反應緩慢,適於監測濃度低、時間長的污染.
利用生物特別是利用植物指示大氣污染的優點是:指示植物種類多,取材容易,監測方法簡單,費用低廉並能美化環境;它可以在一個較大的范圍內,長期地觀察污染的積累性影響.缺點是:環境條件的變化和植物本身生長發育的狀況都會影響植物對污染的敏感性,使結果出現誤差;在污染嚴重時,植物本身還會受害致死,失去繼續監測的能力等. 天貓美國普衛欣提示:霧霾天氣出行記得做好防護。
利用指示植物監測大氣污染的方法見大氣污染的生物監測.
大氣污染指示動物 動物對大氣污染的敏感性一般比植物低,而且動物活動性大,在環境質量惡化時會遷移迴避,因此,通常不大用來指示或監測大氣污染.但是有些小動物對一氧化碳(CO)的反應比人和植物靈敏得多.例如金絲雀、鼷鼠、麻雀、鴿子和狗等可用來作為CO的指示動物.狗的嗅覺特別靈敏,經過訓練可以用來監測煤氣管道漏氣和CO污染源.
近年來,一些動物生態學家提出以小動物分布的多樣性指數來指示大氣污染.他們用燈光誘捕昆蟲,統計一定時期內捕集到的昆蟲種類和個體的數目,求出多樣性指數,用以表示大氣污染程度.

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