第一篇:河南省举办全省辐射环境监测技术培训
科群防辐射
河南省举办全省辐射环境监测技术培训
11月5日至6日,河南省辐射环境安全技术中心在郑州市举办2013年全省辐射环境监测技术培训班。18个省辖市及10个省直管县的监测负责人和监测技术人员共70余人参加了培训。
环境保护部辐射环境监测技术中心对此次培训给予了大力支持,专门派出了电离辐射、电磁辐射监测技术和质量保证方面的专家进行授课。省辐射环境安全技术中心许兵主任在培训班上作了学习动员,通过分析当前辐射安全监管面临的形势,阐述了辐射监测工作的重要性,提出了把握学习机遇,重在应用提高的学习要求。
这次培训班在课程设置、授课形式、考核方式等方面也作了一些大胆的创新和尝试,培训取得了比较明显的效果,提高了业务素养和监测技能,使辐射监测人员更新了知识和观念、增进了了解,加强了沟通,为今后更好地开展辐射环境监测工作打下了良好基础。
第二篇:辐射环境监测方案
辐射环境监测方案
一、我院辐射环境监测工作由放射科组织,委托林区疾控中心或环境监测部门进行周围环境辐射剂量的监测。
二、我院工作人员从事放射诊断操作时必须穿防护服,带铅眼镜和防护手套,配戴个人计量仪。
三、个人计量仪定期送达林区疾控中心或环境监测部门进行剂量监测。
四、放射科每年应对放射防护装置个人防护监测结果进行一次检查和总结,确保空气吸收剂量率等指标达到《电离国徽防护与国徽源安全基本标准》GB18871-2002和《医院X射线诊断卫生防护标准》GBZ130-2002要求。
五、自觉接受卫生行政主管部门和环保行政主管部门对我院进行的辐射环境监测。当防护装置发生变化时,主动邀请卫生、环保部门对新装置的效果进行监测。
第三篇:河南省环境监测中心站认识实习
河南省环境监测中心站认识实习报告
一 认识实习目的了解环境监测的主要任务,初步熟悉环境监测所用主要仪器的原理。
二 实习时间:2013年8月29日
三 实习地点:河南省环境监测中心站
四 气相色谱仪的工作原理、特点和应用范围工作原理
色谱仪利用色谱柱先将混合物分离,然后利用检测器依次检测已分离出来的组分。色谱柱的直径为数毫米,其中填充有固体吸附剂或液体溶剂,所填充的吸附剂或溶剂称为固定相。与固定相相对应的还有一个流动相。流动相是一种与样品和固定相都不发生反应的气体,一般为氮或氢气。待分析的样品在色谱柱顶端注入流动相,流动相带着样品进入色谱柱,故流动相又称为载气。载气在分析过程中是连续地以一定流速流过色谱柱的;而样品则只是一次一次地注入,每注入一次得到一次分析结果。样品在色谱柱中得以分离是基于热力学性质的差异。固定相与样品中的各组分具有不同的亲合力(对气固色谱仪是吸附力不同,对气液分配色谱仪是溶解度不同)。当载气带着样品连续地通过色谱柱时,亲合力大的组分在色谱柱中移动速度慢,因为亲合力大意味着固定相拉住它的力量大。亲合力小的则移动快。4根柱管实际上是一根,只是用来表示样品中各组分在不同瞬间的状态。样品是由A、B、C3个组分组成的混合物。在载气刚将它们带入色谱柱时,三者是完全混合的。经过一定时间,即载气带着它们在柱中走过一段距离后,三者开始分离。再继续前进,三者便分离开。固定相对它们的亲合力是A>B>C,故移动速度是C>B>A。走在最前面的组分 C首先进入紧接在色谱柱后的检测器,而后B和A也依次进入检测器。检测器对每个进入的组分都给出一个相应的信号。将从样品注入载气为计时起点,到各组分经分离后依次进入检测器,检测器给出对应于各组分的最大信号(常称峰值)所经历的时间称为各组分的保留时间。实践证明,在条件(包括载气流速、固定相的材料和性质、色谱柱的长度和温度等)一定时,不同组分的保留时间tr也是一定的。因此,反过来可以从保留时间推断出该组分是何种物质。故保留时间就可以作为色谱仪器实现定性分析的依据。
检测器对每个组分所给出的信号,在记录仪上表现为一个个的峰,称为色谱峰。色谱峰上的极大值是定性分析的依据,而色谱峰所包罗的面积则取决于对应组分的含量,故峰面积是定量分析的依据。一个混合物样品注入后,由记录仪记录得到的曲线,称为色谱图。分析色谱图就可以得到定性分析和定量分析结果.气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流信号经放大后,在记录器上描绘出各组分的色谱峰。特点
(1)分离效率高
复杂混合物,有机同系物、异构体。手型异构体。
(2)灵敏度高
(3)分析速度快
一般在几分钟或几十分钟内可以完成一个试样的分析。
(4)应用范围广
适用于沸点低于400摄氏度的各种有机或无机试样的分析。应用范围
环境保护: 大气水源等污染地的痕量毒物分析、监测和研究
生物化学: 临床应用,病理和毒理研究;
食品发酵: 微生物饮料中微量组分的分析研究;
中西药物: 原料中间体及成品分析;
石油加工: 石油化工,石油地质,油品组成等分析控制和控矿研究;有机化学: 有机合成领域内的成份研究和生产控制;
卫生检查: 劳动保护公害检测的分析和研究;
尖端科学: 军事检测控制和研究;
物质的定性定量分析。
六 原子吸收分光光度计工作原理、分类和应用范围工作原理
元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被测元素的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A=-lg I/Io=-lgT= KCL,式
中I为透射光强度;Io为发射光强度;T为透射比;L为光通过原子化器光程(长
度),每台仪器的L值是固定的;C是被测样品浓度;所以A=KC。
利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。它有单光束,双光束,双波道,多波道等结构形式。其基本结构包括光源,原子化器,光学系统和检测系统。它主要用于痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性好两大主要优点。广泛应用于各种气体,金属有机化合物,金属醇盐中微量元素的分析。但是测定每种元素均需要相应的空心阴极灯,这对检测工作带来不便。分类
火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;
石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较严重,一般都需要校正背景。应用范围
原子吸收光谱分析现巳广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析。
(1)在理论研究中的应用:
原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。用电热原子化器所测定的一些有元素离开机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度、蒸气压等。
(2)在元素分析中应用
原子吸收光谱分析,由于其灵敏度高、干扰少、分析复合快速,现巳广泛地应用于工业、农业、生化、地质、冶金、食品、环保等各个领域,目前原子吸收巳成为金属元素分析的最有力工具之一,而且在许多领域巳作为标准分析方法。原子吸收光谱分析的特点决定了它在地质和冶金分析中的重要地位,它不仅取代了许多一般的湿法化学分析,而且还与X-射线荧光分析,甚至与中子活化分析有着同等的地位。目前原子吸收法巳用来测定地质样品中40多种元素,并且大部分能够达到足够的灵敏度和很好的精密度。钢铁、合金和高纯金属中多种痕量元素的分析现在也多用原子吸收法。原子吸收在食品分析中越来越广泛。食品和饮料中的20多种元素巳有满意的原子吸收分析方法。生化和临床样品中必需元素和有害元素的分析现巳采用原子吸收法。有关石油产品、陶瓷、农业样品、药物和涂料中金属元素的原子吸收分析的文献报道近些年来越来越多。水体和大气等环境样品的微量金属元素分析巳成为原子吸收分析的重要领域之一。利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。
(3)在有机物分析中的应用
利用间接法可以测定多种有机物。8-羟基喹啉(Cu)、醇类(Cr)、醛类(Ag)、酯类(Fe)、酚类(Fe)、联乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、维生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎宁(Zn)、有机酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(Cu)、葡萄糖(Ca)、环氧化物水解酶(PbO)、含卤素的有机化合物(Ag)等多种有机物,均通过与相应的金属元素之间的化学计量反应而间接测定。
(4)在金属化学形态分析中的应用
通过气相色谱和液体色谱分离然后以原子吸收光谱加以测定,可以分析同种金属元素的不同有机化合物。例如汽油中5种烷基铅,大气中的5种烷基铅、烷基硒、烷基胂、烷基锡,水体中的烷基胂、烷基铅、烷基揭、烷基汞、有机铬,生物中的烷基铅、烷基汞、有机锌、有机铜等多种金属有机化合物,均可通过不同类型的光谱原子吸收联用方式加以鉴别和测定。
七 感受
通过此次实习,我深刻感受到了作为环境科学的学生,学好基础知识尤其有机、无机和分析化学以及动手能力的重要性。我基本了解了环境监测站的基本概况和工作流程,也见识了一些先进的仪器,收获很大。
第四篇:爱爱医资源-目录15---------医院辐射环境监测方案
___________医院辐射环境监测方案
一、我院辐射环境监测工作由放射防护领导小组组织,放射科具体实施。
二、我院工作人员从事放射诊断操作时必须穿防护服,带铅眼镜和防护手套,配戴个人计量仪。
三、个人计量仪定期送达市疾控中心或环境监测部门进行剂量监测。
四、放射防护领导小组每季度应对放射防护装置个人防护监测结果进行一次检查和总结,确保空气吸收剂量率等指标达到《电离国徽防护与国徽源安全基本标准》GB18871-2002和《医院X射线诊断卫生防护标准》GBZ130-2002要求。
五、自觉接受卫生行政主管部门和环保行政主管部门对我院进行的辐射环境监测。当防护装置发生变化时,主动邀请卫生、环保部门对新装置的效果进行监测。
第五篇:河南省环境监测中心站认识实习报告
河南省环境监测中心站认识实习报告
一、实习目的了解环境监测的主要任务,初步熟悉环境监测所用主要仪器的原理、特点和应用范围。
二、实习时间:2011年9月7日
三、实习地点:河南省环境监测中心站
河南省环境监测中心站是国家一级环境监测站,隶属于河南省环境保护厅,业务上受中国环境监测总站指导,是社会公益性科学技术事业单位。它已成为全省环境监测系统的技术中心、质量保证中心、数据信息中心、培训中心、网络中心,为我省环境管理和决策提供了强有力的技术支撑。
河南省环境监测中心站的主要任务:
(一)参与制定环境监测工作规划及计划,负责收集、整理、审查、汇总和编印全省环境监测数据、资料。
(二)承担国家和省下达的环境监测指令性任务,为全省环境管理、执法提供技术支持、监督和服务。
(三)负责全省环境监测业务、技术管理,指导全省环境监测网络建设。
四、实习内容
1、环境监测的目的:
准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。具体归纳为:
1)根据环境质量标准评价环境质量;
2)根据污染分布情况,追踪寻找污染源,为实现监督管理、控制污染提供依据;
3)收集本底数据,积累长期监测资料,为研究环境容量、实施总量控制和目标管理、预测预报环境质量提供数据;
4)为保护人类健康、保护环境,合理使用自然资源,制订环境法规、标准、规划等服务。
2、环境监测的主要任务:
(1)水污染监测、大气及室内空气监测、土壤及固体废物监测;
(2)生物监测;
(3)噪声、振动、放射性等物理监测。
3、环境监测的特点:
(1)综合性
①监测手段包括化学、物理、生物、物理化学、生物化学及生物物理等一切可以表征环境质量的方法。
②监测对象包括空气、水体、土壤、固废、生物等客体。
③对监测数据进行统计处理、综合分析时,涉及该地区的自然和社会各个方面的情况,必须综合考虑。
(2)连续性
由于环境污染具有时空性等特点,只有坚持长期测定,才能从大量的数据中揭示其变化规律。
(3)追踪性
为保证监测结果具有一定的准确性、可比性、代表性和完整性,需要有一个量值追踪体系予以监督。
4、环境监测的手段:化学手段、物理手段、生物及微生物手段
5、环境监测的步骤:
(1)监测规划和布点(2)样品采集和预处理(3)分析方法选择(4)数据处理及报告
6、参观监测中心站实验室及对应工作对象范围(数字表示房间号):
二楼:202应急监测,205样品交接室,206原子吸收(通过原子最外层电子跃迁情况判断原子类型,分析铜、铅、锌、镉、钾、纳、钙、镁、银、铁等),207钢瓶室(氮气瓶,空气瓶,氦气瓶),208气相色谱,209半挥发性有机物,210液相色谱(多环芳烃类,醛类,酮类),212有机前处理,213色质前处理,216无机前处理,221原子荧光
三楼:305嗅辨室,306样品分析(挥发成分,总磷,硫化物),307分光光度,308室内空气,309仪器室,310容量分析(COD,BOD5,高锰酸盐指数),311环境空气(二氧化硫,氮氧化物,TSP),312挥发性有机物,313固体,315废气分析(烟尘,沥青烟,氟化物,氨),317生物生态(细菌总数,浮游生物,大肠杆菌,叶绿素),318天平室,319干燥室,321样品分析(氨氮,总氮)
7、重要仪器
(1)原子吸收分光光度计
利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。它有单光束,双光束,双波道,多波道等结构形式。其基本结构包括光源,原子化器,光学系统和检测系统。它主要用于痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性好两大主要优点。广泛应用于特种气体,金属有机化合物,金属醇盐中微量元素的分析。但是测定每种元素均需要相应的空心阴极灯,这对检测工作带来不便。
原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,前者原子化的温度在2100℃~2400℃之间,后者在2900℃~3000℃之间。火焰原子化法的优点是:操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品。石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较严重,一般都需要校正背景。
原子吸收分光光度计的工作原理:元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律:A=-lgI/IO=-lgT=KCL,式中I为透射光强度;I0为发射光强度;T为透射比;L为光通过原子化器光程(长度),每台仪器的L值是固定的;C是被测样品浓度;所以A=KC。
(2)离子色谱仪
分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离,适用于亲水性阴、阳离子的分离。
例如几个阴离子的分离,样品溶液进样之后,首先与分析柱的离子交
换位置之间直接进行离子交换(即被保留在柱上),如用NaOH作淋洗液分析样品中的F-、Cl-和SO42-,保留在柱上的阴离子即被淋洗液中的OH-基置换并从柱上被洗脱。对树脂亲和力弱的分析物离子先于对树脂亲和力强的分析物离子依次被洗脱,这就是离子色谱分离过程,淋出液经过化学抑制器,将来自淋洗液的背景电导抑制到最小,这样当被分析物离开进入电导池时就有较大的可准确测量的电导信号。
离子色谱主要用于环境样品的分析,包括地面水、饮用水、雨水、生活污水和工业废水、酸沉降物和大气颗粒物等样品中的阴、阳离子,与微电子工业有关的水和试剂中痕量杂质的分析,另外在食品、卫生、石油化工、水及地质等领域也有广泛的应用。经常检测的常见离子阴离子:F-, Cl-, Br-, NO2-, PO43-, NO3-, SO42-,甲酸,乙酸,草酸等。阳离子:Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+等。
离子色谱仪分离测定常见的阴离子是它的专长,一针样品打进去,约在20分钟以内就可得到7个常见离子的测定结果,这是其他分析手段所无法达到的,关于阳离子的测定离子色谱法与AAS和ICP法相比则未显示出优越性。
(3)高效液相色谱仪
高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附--解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。
(4)气相色谱仪
气相色谱仪是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。
气相色谱仪一般包括(Ⅰ)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。(Ⅱ)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)。(Ⅲ)色谱柱和柱温:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)。(Ⅳ)检测系统:包括检测器,控温装置。(Ⅴ)记录系统:包括放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站。
五、实习总结
这次对河南省环境监测中心站的认识实习,我了解了环境监测的主要任务,初步熟悉了环境监测所用的主要原理、特点和应用范围,以及环境监测中所采用的仪器。参观过程中看到的仪器、设备以及工作场所使我深刻感悟到了环境监测要抱有严谨的科学态度才能更好更准确的做好环境监测工作。