空气自动监测试题题库.docx

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空气自动监测系统考试题

一、填空

环境空气自动监测系统是由(监测子站)、(中心计算机室)、(质量保证实验室)和(系统支持实验室)等4部分组成。

采样气体在总管内的滞留时间应小于(20s),总管进口全抽气风机出口之间的(压降)要小,所采集气体样品的压力应接近(大气压)。

监测仪器与支管接头连接的管线应选用与被监测污染物不发生(化学反应)和不释放(干扰物质)的材料。

为了防止因室内外空气温度的差异而致使采样总管内壁结露对监测物质吸附,需要对总管和影响较大的管线外壁加装保温套或加热器,加热温度一般控制在

(30?50°C)。

监测仪器与支管接头连接的管线长度不能超过(3m),同时应避免空调机的出风直接吹向(采样总管)和(与仪器连接的支管线路)。

为防止灰尘落入监测分析仪器,应在监测仪器的采样入口与支管气路的结合部之间,安装孔径不大于(5颇)聚四氟乙烯过滤膜。

站房应有良好的接地线路,接地电阻应小于(4Q)。

对于低浓度未检出结果和在监测分析仪器零点漂移技术指标范围内的负值,取(监测仪器最低检出限的1/2)数值,作为监测结果参加统计。

每日气态污染物不少于(18)个有效小时平均值,可吸入颗粒物有不少于(12)个有效小时平均值的算术平均值为有效日均值。

每月不少于(21)个有效日均值的算术平均值为有效月均值。

自动监测系统的采样可采用(集中)采样和(单机分别)采样两种形式。

自动监测系统中监测仪器所有的外部连接气路管道都应是(不锈钢)管或(聚四氟乙烯)管。

为保护自动监测仪器,子站内应配有(断电)、(过压)保护装置。

自动监测仪器每天零点校准时间应避开当地污染物浓度的(高峰)时间,最好在(午夜)进行。

光学类大气自动监测仪器,若发现响应缓慢,则表明管道有(吸附)。

监测仪器经修理或重新安装后,最主要的操作是(检漏)、(零点)和(跨度)校准。

紫外荧光法SO分析仪响应时间应小于(5)分钟。

紫外荧光、化学发光分析仪输出均为(直流电压)信号。

通常,二级标准物质具有(1%?3%)的准确度。

对于气体滤波相关红外吸收法CO分析仪,通零气时,相关系数越小,CO浓度(越高),相关系数一般在(1.14?1.18)之间。

二氧化硫监测仪采用除烃器去除空气中(炭氢化合物)对测量数据带来的十扰。

二氧化硫监测仪紫外灯光源的强度是由(光电检测器)检测的。

紫外灯发出的紫外线激发SO分子产生荧光反应,由(光电倍增管)将光信号转换成电信号,通过(电压/频率转换板)转换为数字信号,然后送CPU进行数据处理。

当使用光学测试LED(发光二极管)检查紫外灯强度时,紫外灯应处于(关

闭)状态。

气态污染物仪器内部流量采用(限流孔)控制,(质量流量控制器)检测。

SO监测仪校标时显示值响应慢的原因:(反应室脏)、(气路脏)、(标准气源不纯)。2

仪器零点漂移(±2%)满量程时,应检查和调节仪器;跨度漂移(±10%)满量程时,数据无效,应对仪器进行维修和校准。

“技术规定”中要求NO2、SO监测仪进行标气多点校准时,校准曲线相关系数(大于0.995)、斜率为(0.85~1.15)、截距(±3%满量程)。

“技术规定”中要求动态校准仪每年进行(2次)流量(多点)校准、校准曲线相关系数(大于0.999)、斜率为(0.99?1.01)、截距为(±1%满量程)。

零气一般是除去空气中的(0)、(SO)、(HS)、(NO)、(HC化合物)等。

氮氧化物监测仪在正常工作时,在反应室内臭氧浓度是(过量的),气相滴定系统臭氧与NO反应时,臭氧浓度是(偏低的)。

光电倍增管温度及反应室温度超出范围都会引起(光电倍增管输出)的漂移。

“技术规定”中要求NO、SO监测仪每周手动校零(2次)、每周单点校标(1次)、每年多点校标(2次)2、每年校准流量(2次)。

零背景信号主要是由于(电路上的偏移)、(光电倍增管的暗电流)和(散射光)的影响等综合作用所引起的。

SO监测仪的限流孔在反应室的(后面),NO监测仪的限流孔位于反应室的

(前面)。 2

二氧化硫监测仪紫外光通过(214)nm的窄光带虑光片进入反应室,使样品气体中的二氧化硫变成激发态,在返回基态时产生荧光,荧光通过一个(350)nm的虑光片,进入光电传感器部件,进行光电转换。

标准气的主要来源为(渗透管)、(钢瓶标准气)。

测量数据偏小的原因一般是(标定零点太高)、(活性炭失效)。

日报的内容包括(城市名称)、(监测时段)、(空气污染指数)、(首要污染物)、(空气质量级别)、(空气质量状况)。

大气环境自动监测系统是对环境大气进行(连续或瞬时)的监测,以获得大气污染信息。

大气污染与(气象)密切相关,在进行环境监测的同时,还要进行(气象)观测。

所谓干法即(物理化学)原理,所谓

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