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环境监测报告

沪昆客专江西段站前工程

HKJX-1标二分部

 

 

中铁十五局集团沪昆客专江西段站前工程HKJX-1标二分部项目经理部

目录

水质监测1

一、监测目的1

二、进行调查研究,收集沿线基础资料1

三、监测对象1

四、采样时间和采样频率1

六、采集设备和方法1

七、水样保存1

八、水样检测方法1

大气污染监测2

一、实验目的2

二、测定项目2

三、调研及资料收集2

四、采样点设置3

五、采样时间和频率3

六、采样具体要求3

七、监测方法3

噪声监测方案8

一、实验目的8

二、监测条件8

三、监测项目8

四、采样点设置8

五、实验步骤8

六、数据记录与处理9

水质监测

一、监测目的

1、根据布点采样原则布点,确定采样频率及采样时间,掌握测定水质一些常规测定项目的测定方法。

2、对我项目部水体中的污染因子进行经常性的检测,以掌握水质现状及其变化趋势。

二、进行调查研究,收集沿线基础资料

1、沿线的水文、气候、地质、地貌资料,沿线的水量、水位、降雨量、蒸发量以及湖泊沉积物的特性;

沿线的水文:

沿线湖水流动性小,变化性小,主要污污染源大致可以分为两类:

一是天然污染源;二是人为污染源。

其中天然污染源包括水生动植物生化作用产生的代谢产物,以及死亡或者衰败后的自身组织,湖两岸植物等。

如水生植物睡莲在其生殖过程中,其老叶的枯亡,腐烂销蚀败坏过程中所产生的大量腐殖质和有机悬浮物进入水体;人为污染源主要来源于人为活动所产生的污染,如施工废弃物等人为活动里有意识或者无意识间的行为对水质造成的影响。

沿线的气候和降水量:

上饶市属亚热带湿润季风气候,雨量充沛、日照充足,四季分明。

总体气候环境良好,近30年来,年均降雨量1269毫米,且多集中在6~8月。

国家防汛抗旱总指挥部办公室消息显示,今年年初以来,年均气温15.8℃~17.5℃,年无霜期一般为211天~272天,年日照总时数1810小时~2100小时。

三、监测对象

pH值、COD、六价铬、总磷、氨氮的含量。

四、采样时间和采样频率

本组在同一天分4个时间段采集瞬时水样制成混合水样和综合水样,采集一次瞬时水样混合制成综合水样,共七组水样。

填写《水样采集记录表》。

采集时间段为:

早晨7:

00-7:

30,中午13:

00-13:

30,下午18:

00-18:

30,晚上9:

30-10:

00。

六、采集设备和方法

找一根长度合适的竹竿,用绳子将开口采水瓶固定在竹竿末梢,在竹竿上方距离瓶口0.5m处做好标记,即为采样器。

在布设的采样点旁迅速将采样器垂直插入水中,到达预定水层,待水灌满后迅速提出水面,得到水样。

七、水样保存

水样采集后,将采集的瞬时水样贴好标签,尽快运回实验室,将其制成综合水样,保存在4℃冷藏柜中。

八、水样检测方法

COD的测定:

重铬酸钾法(空气冷凝回流)(GB11914-89);

氨氮测定:

蒸馏法预处理,纳氏试剂分光光度法(GB7479-87);

Cr6+的测定:

二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T7467);

溶解性磷酸盐的测定:

HNO3消解法预处理,抗坏血酸分光光度法(GN11893-89);

PH的测定:

玻璃电极法。

大气污染监测

一、实验目的

1、根据布点采样原则,选择适宜方法进行布点,确定采样频率及采样时间,掌握测定空气中SO2、NOx和TSP的采样和监测方法。

2、通过对环境空气中主要污染物质进行定期或连续地监测,判断空气质量是否符合《环境空气质量标准》或环境规划目标的要求,为空气质量状况评价提供依据。

3、根据三项污染物监测结果计算空气污染指数(API),描述我项目部空气质量状况。

二、测定项目

按照我国《空气环境质量标准GB3095-1996》中规定,大气环境污染监测必测项目有:

二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物(TSP)、硫氧化物(测定硫酸盐化速率)、灰尘自然沉降量。

根据我院实际情况监测开放实验主要监测项目为:

二氧化硫,氮氧化物和总悬浮颗粒物。

三、调研及资料收集

(一)污染源分布及排放情况

上饶市主要的大气污染源主要有交通车辆的尾气以及施工废弃物等。

主要的污染物质有二氧化硫,氮氧化合物,烯烃类,烟尘等。

(二)气象资料

空气中的污染物质具有随时间、空间变化大的特点空气污染物的时空分布及其浓度与污染物排放源的分布、排放量及地形地貌、气象等条件密切相关。

上饶属副热带湿润季风气候,雨量充沛,热量丰富,无霜期长,四季分明。

年平均气温16.80℃,年平均降水量1093.3毫米。

年晴天日数208.9日,海拔高度在39—43米之间。

理想大陆上的气压带、风带是如此的规则、单一、稳定,为了表示一个地区在某一时间内的风频、风速等情况,就需要更科学、更直观的统计方式──风玫瑰图,用风玫瑰图来反映一个地区的气流情况,更贴近现实。

风玫瑰图在气象统计、城市规划、工业布局等方面有着十分广泛的应用。

风玫瑰图是以“玫瑰花”形式表示各方向上气流状况重复率的统计图形,所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,其类型一般有风向玫瑰图和风速玫瑰图。

风向玫瑰图又称风频图,是将风向分为8个或16个方位,在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形。

在图中该地区最大风频的风向为北风,约为20%(每一间隔代表风向频率5%);中心圆圈内的数字代表静风的频率。

以下用上饶市风向玫瑰图简单明了的说明了上饶市一年中主导风向的统计结果。

全年主导风向为东北风NNE14%,夏季主导风向及频率:

C(静风)12%,NNE9%(即夏季风向以东北偏北风为主)。

秋季主导风向为东南风或者南风。

四、采样点设置

我组在确定采样点的时候按网格布点法,这种方法在污染源较为均匀的情况下能较好地反映污染物的空间分布,决定将采样点设在整个监测区域内。

此外因为上文提到上饶11月份(秋季)的主导风向为东南风或者南风,考虑到主导风向比较明显时应该对下风向作为主要监测范围和采样点尽量避开树木,具有良好的开阔的视野,采样点水平线与周围建筑高度夹角小于30°。

根据我国空气环境污染例行监测采样点设置数目规定,测量TSP、SO2、NOX是推荐的采样点数为5。

由于考虑到实验设备与仪器的限制,我们设置采样点数为4。

五、采样时间和频率

采取间断采样方法,采样一天,每天采样三次,每次采样1小时(9:

00—10:

00,13:

00-14:

00,17:

00—18:

00)。

填采样纪录表,表中温度,气压系指采样口处的温度、压力,采样体积Vs=Qs×t(min),天气情况指晴、雨、雪、雾、风等情况的描述,1百帕(HPa)为0.75mmHg柱。

六、采样具体要求

1、采样点的周围应开阔,采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30°。

2、二氧化硫,氮氧化物,总悬浮微粒的采样高度为3-15m,以5-10m为宜,总悬浮物的采样口应与基础面有1.5mm以上的相对高度。

根据我院现有条件,采样高度将以仪器架高度为准。

七、监测方法

(一)SO2的测定:

盐酸副玫瑰苯胺分光光度法。

一实验原理

空气中SO2被四氯汞钾吸收后,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,此络合物与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺发生反应,生成紫红色络合物,据其颜色深浅,用分光光度法测定。

二实验仪器

多孔玻板吸收管;多孔玻板吸收瓶;空气采样器(流量0~1L/min);分光光度记。

三实验试剂

1、四氯汞钾吸收液(0.04mol/L):

称取10.9g氯化汞、6.0g氯化钾和0.07g乙二胺四乙酸二钠盐,溶解于水,稀释到1000ml。

此溶液在密闭容器中贮存,可稳定6个月。

2、甲醛溶液(2.0g/L):

量取36%-38%甲醛溶液1.1ml,用水稀释到200ml,临用时现配。

3、氨基磺酸铵溶液(6.0g/L):

称取0.60g氨基磺酸铵溶解于100ml水中,临用时现配。

4、盐酸副玫瑰苯胺贮备液(0.2%):

称取0.20g经提纯的盐酸副玫瑰苯胺,溶解于100ml1.0mol/L的盐酸溶液中。

5、盐酸副玫瑰苯胺使用液(0.016%):

吸取0.2%盐酸副玫瑰苯胺贮备液20.00ml于250ml容量瓶中,加入3mol/L磷酸溶液200ml,用水稀释到标线。

至少放置24方可使用。

6、磷酸溶液(3mol/L):

最取41ml85%的浓磷酸,用水稀释至200ml。

7、碘贮备液(0.10mol/L):

称取12.7g碘于烧杯中,加入40g碘化钾和25ml水,搅拌至全部溶解后,用水稀释至1000ml,贮于棕色试剂瓶中。

8、碘使用液(0.010mol/L):

量取50ml碘贮备液,用水稀释至500ml,贮于棕色试剂瓶中。

9、淀粉指示剂5g/L:

称取0.5g可溶性淀粉,加5ml水调成糊状,再加入100ml沸水,继续煮沸,直至透明,冷却后使用。

10、碘酸钾标准溶液(0.1000mol/L):

称取3.5668g碘酸钾,溶解于水,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线。

11、硫代硫酸钠贮备液(0.1mol/L):

称取25g硫代硫酸钠,溶解于1000ml新煮沸并已冷却的水中,加入0.20g无水碳酸钠,贮于棕色瓶中,放置一周后标定其浓度。

标定方法:

精确量取25.00ml〔c(1/6KIO3)=0.1000mol/L〕碘酸钾标准溶液,于250ml碘量瓶中,加入75ml新煮沸放冷的水,再加入3g碘化钾及10ml1mol/L盐酸,摇匀后放于暗处静置5min。

用0.1mol/L硫代硫酸钠溶液滴定析出的碘,至淡黄色,再加1ml5g/L淀粉指示剂,呈蓝色,再继续滴定至蓝色刚刚消失,即为终点。

记录硫代硫酸钠溶液的用量(V,ml)。

重复滴定一次,两次滴定所用硫代硫酸钠溶液体积误差不超过0.05ml。

计算出硫代硫酸钠标准溶液的准确浓度。

12、硫代硫酸钠使用溶液(0.0100mol/L):

精确量取100ml经标定后的硫代硫酸钠标准储备液于1L容量瓶中,用新煮沸放冷的水稀释至刻度。

此溶液不稳定,必须在临用前新配。

13、亚硫酸钠标准溶液:

称取0.20g亚硫酸钠用0.010g乙二胺四乙酸二钠,将其溶解于200ml新煮沸并已冷却的水中,轻轻摇匀。

放置2h后标定。

此溶液每毫升相当于含320-400μg二氧化硫,用碘量法标定出其准确的浓度。

准确量取适量亚硫酸盐标准溶液,用四氯汞钾溶液稀释成每毫升含2.0μg二氧化硫的标准使用液。

碘量法:

吸取三份20.00mlSO2标准溶液,分别置于250ml碘量瓶中,加入50ml新煮沸但已冷却的水,20.00ml碘储备液级1ml冰乙酸,塞盖摇匀,于暗处放置5min,用硫代硫酸钠标准溶液滴定溶液至浅黄色,加入2ml淀粉溶液,继续滴定至溶液蓝色刚好退去为终点,记录硫代硫酸钠溶液的体积V。

另取三份Na2EDTA溶液20.00ml,用同法进行空白实验,记录滴定硫代硫酸钠溶液的体积V0.

平行滴定所消耗的硫代硫酸钠体积之差不应大于0.04ml,取其平均值,SO2标准溶液的浓度按下式计算:

C=(V0-V)×C(Na2S2O3)×32×1000/20.00

C:

SO2的标准溶液浓度,ug/ml;

V0:

空白滴定所耗硫代硫酸钠标准溶液体积ml;

V:

滴定体积ml;

C(Na2S2O3):

标准浓度mol/L.

四实验步骤

1、标准曲线的绘制:

取6支10ml具塞比色管,在以上个比色管中加入6.0g/L氨基磺酸氨溶液0.5ml,摇匀。

再加入2.0g/L甲醛溶液0.5ml及0.016%盐酸副玫瑰苯胺使用液1.5ml,摇匀。

当室温为15~20℃时,显色30min;室温为20~25℃时。

显色20min;室温为25~30℃时。

显色15min。

用1cm比色皿,与575nm波长处,以水为参比,测定吸光度,试剂空白值不大于0.050吸光度。

以吸光度对二氧化硫绘制标准线并SO2含量与其吸光度的比值,直线斜率即为计算因子。

如图3-1.

将各管混合均匀,在室温下放置30min,用1cm比色皿于540nm波长处以水为参比,测定吸光度,以二氧化硫含量为横坐标,相应的校准吸光度为纵坐标绘制标准曲线.

2、采样:

对吸收管进行编号,A、B、C、D点分别编号1、2、3、4。

量取5ml四氯汞钾吸收液与多空玻璃吸收管内(棕色),通过塑料管连接在采样器上,在各采样点以0.5L/min流量采气10~20L。

采样完毕,避光封闭进出口,带回实验室供测定。

3、样品测定:

将采样后的吸收液放置20min后,转入10ml比色管中,用少许水洗涤吸收管并转入比色管中,使其总体积为5ml,在加入0.5ml6g/l的氨基磺酸铵溶液,摇匀,放置10min,以消除Nox的干扰,以下步骤同标准线的绘制。

按下列式计算空气中SO2浓度:

C(mg/m3)=(A-A0)*Bs/VN

式中:

A-样品溶液的吸光度

A0-试剂空白溶液的吸光度

Bs-计算因子(ug/吸光度),18.06.

VN-换算成标准状况下的采样体积,L

空气中的二氧化硫被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,该络合物再与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺作用,生成紫色络合物,其颜色深浅与二氧化硫含量成正比。

(二)NOX的测定:

盐酸萘乙二胺分光光度法

【实验原理】

用冰乙酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配成吸收液采样,空气中的NO2被吸收转变成亚硝酸和硝酸。

在冰乙酸存在的条件下,亚硝酸与对胺基苯磺酸发生重氨化反应,然后再与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰色偶氨燃料,其颜色深浅与气样中NO2浓度成正比,因此可用分光光度法测定。

【实验仪器】

三氧化铬-石英砂氧化管;多孔玻板吸收管(装10ml吸收液);便携式空气采样器(流量范围0--1L/min);分光光度计。

【实验试剂】

所用试剂除亚硝酸钠为优级纯(一级)外,其他均为分析纯。

所用水为不含亚硝酸根的二次蒸馏水,用其配制的吸收液以水为参比的吸光度不超过0.005(540nm,1cm比色皿)。

1、N-(1-奈基)乙二胺盐酸盐贮备液:

称取5.0gN-(1-奈基)乙二胺盐酸盐[C10H7NH(CH2)2NH2·2HCl]于500ml容量瓶中,用水稀释至刻线。

此溶液贮于密闭棕色瓶中冷藏,可稳定存在三个月。

2、显色液:

称取5.0g对氨基苯磺酸(NH2C6H4SO3H)溶解于200ml热水中,冷至室温后转移至1000ml容量瓶中,加入50.0mlN-(1-奈基)乙二胺盐酸盐贮备液和50ml冰乙酸,用水稀释至刻线。

此溶液贮于密闭的棕色瓶中,25℃以下暗处存放可稳定三个月。

若呈现淡红色,应弃之重配。

3、吸收液:

使用时将显色液和水按体积比4:

1比例混合而成。

4、亚硝酸钠标准贮备液:

称取0.3750g优级纯亚硝酸钠(NaNO2,预先在干燥箱内放置24小时),溶解于水,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至标线。

此溶液每毫升含250μgNO2-,贮于棕色瓶中于暗处存放,可稳定存在三个月。

5、亚硝酸钠标准溶液:

吸取亚硝酸钠贮备液1.00ml于100ml容量瓶中,用水稀释至标线。

此溶液每毫升含2.5μgNO2-,在临用前配置。

(三)空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定:

重量法

【实验原理】

以恒速抽取定量体积的空气,使之通过采样器中已恒重的滤膜,则TSP被截留在滤膜上,根据采样前后之差及采气体积计算TSP的浓度。

该方法分为大流量采样器法和中流量采样器法。

本次实验采用中流量采样器法。

【实验仪器和材料】

中流量采样器;分析天平:

称量范围大于或等于10g,感量0.1mg;玻璃纤维滤膜;镊子和滤膜袋(或盒);恒温恒湿箱:

箱内空气温度15-30℃可调,控温精度±1℃,箱内空气相对湿度控制在(50±5)﹪;中流量孔口流量计:

量程70-160L/min。

【实验步骤】

将滤膜放入恒温箱中恒温24小时。

用孔口流量计校正采样器的流量。

插上电源,打开采样器,设定好各数。

称重并记录滤膜夹与滤膜总质量。

按设定流量25L/min采样1小时,待采样完毕后,记录现场采样流量和温度及大气压。

按照步骤4在一天中分三次采样。

每次实验完毕后,称滤膜夹与滤膜总质量,进而求得滤膜增重质量。

按下式计算TSP含量:

          TSP含量(μg/m3)=(W0-W1)·109/(Q·t)

式中:

W1——采样后的滤膜重量,g;

   W0——空白滤膜的重量,g;

   Q——采样器平均采样流量,L/min;

   T——采样时间,min。

标准体积换算:

V标准=V测量·

·

V测量=Q*T

噪声监测方案

噪声就是人们生活工作所不需要的声音。

从物理现象上来说,一切无规律的声信号叫噪声,或人们主观上一切不希望存在的干扰声都叫噪声。

环境噪声监测是环境监测的一个重要组成部分,是为环境保护事业服务、为创造清洁、优美、安静环境的一项基础性工作。

一、实验目的

1.掌握声级计的使用方法和环境噪声的监测技术。

2.熟悉对非稳定噪声监测数据的处理方法。

3.对施工现场内噪声源及周边环境进行监测。

二、监测条件

1.天气条件选在无雨、无雪,风力小于四级(5.5m/s)的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。

2.测量仪器为普通声级计,了解如何使用仪器。

3.手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。

三、监测项目

我项目部流芳校区泰塑学生公寓内学生活动噪声监测、学校教学区噪声监测和教辅楼与工程实践中心间道路交通噪声监测。

四、采样点设置

我组根据定点测量法共拟定4个测量点。

a.教辅住宿区b。

四教c.图书馆前d学校大门较为符合实验要求。

设点依据:

a点处于施工现场内工人生活区之中及施工工作区,以施工噪音为主;

五、实验步骤

1.小组成员分工到各点测量。

测量时间定为6:

30~8:

30、13:

00-15:

00、17:

00-19:

00。

2.测量时,传声器水平设置,于道路边沿20厘米处,垂直指向道路,于所设六个测量点进行测量。

监测时,三人一小个组。

3.每个测点位在三个时间段各测200个数据,读数方式使用慢档,每隔五秒读一个瞬时A声级,连续读取200个数据,求取各测点等效连续声级。

测量时记录过往车流量、附近主要噪声来源(如交通噪声、施工噪声等)、天气条件及测量时间、点位位置和测量人姓名。

六、数据记录与处理

“城市各类区域环境噪声标准”规定了城市五类区域的环境噪声最高限值,适用于城市区域。

表中“0类标准”适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域,位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行;“1类标准”适用于以居住、文教机关为主的区域,乡村居住环境可参考执行该类标准;“2类标准”适用于居住、商业、工业混杂区;“3类标准”适用于工业区;“4类标准”适用于城市中的道路交通干线道路的两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域,穿越城区的锦铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。

由于环境噪声是随时间无规则变化的,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示。

因数据符合正态分布,可用近似公式:

等效连续声级:

Leq=d2/60+L50,d=L10-L90

噪声污染级:

LNP=Leq+d

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