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對煤礦區污染大氣監測分析論文

時間:2023-05-03 10:14:43 論文范文 我要投稿
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對煤礦區污染大氣監測分析論文

  在我國,煤炭依然是最主要的能源,煤礦的分布廣,開采量大。近些年來煤礦的安全事件經常發生,引起社會的廣泛關注。但是與此同時暴露的問題還有礦區的環境問題。煤礦的礦區環境問題的復雜、嚴重,讓各級領導都十分重視。由于礦區的生態環境比較脆弱,環境問題比較復雜,礦區的環境影響評價的環境要素監測可能會遇到各種各樣的技術性問題。

對煤礦區污染大氣監測分析論文

  1大氣監測

  大氣特征污染物主要指項目實施后可能導致潛在污染或對周邊環境空氣保護目標產生影響的特有污染物。大氣污染源排放的污染物按存在形態分為顆粒物污染物和氣態污染物,其中粒徑小于15μm的污染物亦可劃為氣態污染物。采樣點的布設,以監測期間所處季節的主導風向為軸向,在上風向和下風向布點監測。具體監測點位根據局地地形條件、風頻分布特征以及環境功能區、環境空氣保護目標所在方位做適當調整。各個監測點要有代表性,環境監測值應能反映各環境空氣敏感區、各環境功能區的環境質量,以及預計受項目影響的高濃度區的環境質量。環境空氣質量監測點位置的周邊環境應符合相關環境監測技術規范的規定。監測點周圍空間應開闊,采樣口水平線與周圍建筑物的高度夾角小于30°;監測點周圍應有270°采樣捕集空間,空氣流動不受任何影響;避開局地污染源的影響,原則上20米范圍內應沒有局地排放源;避開樹木和吸附力較強的建筑物,一般在15~20米范圍內沒有綠色喬木、灌木等。煤礦礦區大氣監測主要監測項目有顆粒物(TSP、PM10)、氮氧化物(NO2)、二氧化硫(SO2)。根據污染物的不同,其監測方法不同。

  1.1顆粒物(TSP)監測常用重量法其原理是通過具有一定切割特性的采樣器,以恒速抽取定量體積的空氣,空氣中粒徑小于100微米的懸浮顆粒被截流在已恒重的濾膜上。根據采樣前后濾膜的重量差來及采樣體積,計算總懸浮顆粒物的濃度。

  1.2氮氧化物(NO2)分析分析方法采用(HJ479—2009)鹽酸萘乙二胺分光光度法,空氣中的二氧化氮與吸收液的對氨基苯磺酸進行重氮化反應,再與N-1(1,萘基)乙二胺鹽酸鹽作用,生成粉紅色的偶氮染料,在波長540nm處,測定吸光度。

  1.3二氧化硫(SO2)分析分析方法采用(HJ482-2009)甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法,二氧化硫被甲醛緩沖溶液吸收后,生成穩定的羥基甲磺酸加成化合物。在樣品溶液中加入氫氧化鈉使加成化合物分解,釋放出的二氧化硫與鹽酸副玫瑰苯胺、甲醛作用,生成紫紅色化合物,根據顏色深淺,用分光光度計在577nm處進行測定。采樣地點應該盡量開闊,避開鍋爐和有車輛通過的道路。

  1.4烴類監測煤礦礦區因為采礦溢出的瓦斯(主要成分為甲烷),所以空氣當中的烴類含量比較高。這些烴類不僅會給煤礦生產帶來安全隱患,也會成為溫室氣體污染環境。煤礦的礦井中一般設有瓦斯檢測儀,可以監測煤礦當中的瓦斯濃度。瓦斯監測儀的數據一定程度上能夠反映出空氣中烴類含量的動態。大氣現狀監測一般對烴類監測沒做。由安全監督部門進行監控。小結:大氣的環境要素受到氣象影響比較大,特別是風向。因此監測應該在擬建項目主道風向的上風向選擇污染較小大氣污染物濃度穩定的背景監測點。而下風向監測點應該按照扇形布點法和環境影響評價導則的要求來設置環境影響預測監測點。

  2地表水監測礦區地表水一般是指礦區河流和湖泊水體。

  2.1監測布點與采樣監測斷面布設應該在總體宏觀上反映出礦區的地表水環境質量狀況。所以斷面的選取應該要具有代表性,同時還要考慮采樣的可行性和方便性。對于流動水應該在擬建項目的污水排放口地上下游近處各設采樣斷面。河流長度10千米,應該在河流下游進行水中污染物消減監測斷面。斷面的位置應該避開死水區、回水區、排污口點。應該盡量再河段河床穩定、水流穩定不急處。對于湖泊,應該在進水區、出水區、深水區、淺水區、湖心區、岸邊區,設置不同的監測點。可以應用網格法來進行均勻布設。采樣點的深度應根據水體的深度確定。一般分上、中、下三層。上層指水面下0.5m處,水深不到0.5m時,在水深1/2處中層指1/2水深處。下層指河底以上0.5m處。

  2.2樣品的保存及運輸凡是能夠進行現場測定的項目,應該在現場進行測定。水樣運輸前應將容器的外(內)蓋蓋緊。裝箱時應用泡沫塑料等分隔,以防破損。箱子上應有“切勿倒置”等明顯標志。同一采樣點的樣品瓶應盡量裝在同一個箱子中;如分裝在幾個箱子內,則各箱內均應有同樣的采樣記錄表。運輸前應檢查所采水樣是否已全部裝箱。運輸時應有專門押運人員。水樣交化驗室時,應有交接手續。

  3地下水監測

  地下水指以各種形式埋藏在地殼空隙中的水,包括包氣帶和飽水帶中的水。一般礦區地下水受到煤礦生產工作的影響比較大,同時也是礦區主要工業和生活用水的來源。擬建項目對于地下水的影響預測監測必須要認真慎重對待。

  3.1監測點布設地下水環境現狀監測井點采用控制性布點與功能性布點相結合的布設原則上。具體監測布點要詳細了解擬建項目地址周圍水線和地下水井口的分布。監測井應該是常年使用的民井和生產井。一般不專門開鑿監測井。采樣深度要在地下水水面下0.5m以下。對封閉的生產井可在抽水時從泵房出水管放水閥處采樣,采樣前應將抽水管中存水放凈。對于自噴的泉水,可在涌口處出水水流的中心采樣。采集不自噴泉水時,將停滯在抽水管的水汲出,新水更替之后,再進行采樣。

  3.2樣品的保存與運輸采集水樣后,立即往水樣中加入保存劑,然后將水樣容器瓶蓋緊、密封,貼好標簽,標簽設計可以根據各站具體情況,一般應包括監測井號、采樣日期和時間、監測項目、采樣人等。樣品運輸:(1)不得將現場測定后的剩余水樣作為實驗室分析樣品送往實驗室。(2)水樣裝箱前應將水樣容器內外蓋蓋緊,對裝有水樣的玻璃磨口瓶應用聚乙烯薄膜覆蓋瓶口并用細繩將瓶塞與瓶頸系緊。(3)同一采樣點的樣品瓶盡量裝在同一箱內,與采樣記錄逐件核對,檢查所采水樣是否已全部裝箱。(4)裝箱時應用泡沫塑料或波紋紙板墊底和間隔防震。有蓋的樣品箱應有“切勿倒置”等明顯標志。(5)樣品運輸過程中應避免日光照射,氣溫異常偏高或偏低時還應采取適當保溫措施。

  3.3監測項目地下水水質現狀監測項目的選擇,應根據建設項目行業污水特點、評價等級、存在或可能引發的環境水文地質問題而確定。因為監測水樣是密封保存,同時內部含有一些微生物,在密封條件下微生物的代謝會受到影響,進而影響到水樣內的各種物質的監測準確性。所以應該盡可能的減少采樣和檢驗之間的時間間隔。凡能在現場測定的項目,均應在現場測定。①現場監測項目包括:水位、水量、水溫、pH值、電導率、渾濁度、色、臭和味、肉眼可見物等指標,同時還應測定氣溫、描述天氣狀況和近期降水情況。②水位地下水水位監測是測量靜水位埋藏深度和高程。水位監測井的起測處(井口固定點)和附近地面必須測定高度。可按SL58-93《水文普通測量規范》執行,按五等水準測量標準監測。手工法測水位時,用布卷尺、鋼卷尺、測繩等測具測量井口固定點至地下水水面豎直距離兩次,當連續兩次靜水位測量數值之差不大于±1cm/10m時,可將其均值作為監測數據。水位監測結果以米(m)為單位,記至小數點后兩位。

  3.4地下水監測方法地下水監測的成分較多,因此要求較高,所涉及的監測方法較多較復雜。具體監測各種污染物成分的方法應該嚴格按照國家地下水監測的標準執行。

  4礦井水的監測

  煤炭開采和選煤過程中產生的廢水,包括采煤廢水和選煤廢水。采煤廢水:煤炭開采過程中,排放到環境水體的煤礦礦井水或露天煤礦疏干水。選煤廢水:在選煤廠煤泥水處理工藝中,洗水不能形成閉路循環,需向環境排放的那部分廢水。礦井水的監測嚴格按照《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)執行。①采樣:煤炭工業廢水采樣點應設置在排污單位廢水處理設施排放口(有毒污染物在車間或車間處理設施排放口采樣),按規定設置標志。采樣口應設置廢水計量裝置,宜設置廢水在線監測設備。②采樣頻率:采煤廢水和選煤廢水,每次采樣應在正常生產條件下進行,每3h采樣一次,每次監測至少采樣3次。任何一次pH值測定值不得超過標準規定的限值范圍,其他污染物濃度排放限值以測定均值計。

  5噪聲污染監測

  環評噪聲監測方案一般要根據擬建項目法定的廠界和建址周圍的環境功能特征,在廠界周圍布點監測。同時,按照國家規定,工業區和生活區的噪聲監測達標標準是不同的,所以噪聲的監測要根據目標區域的不同而區別對待。對于噪聲敏感點要多設幾個位點進行監測。

  5.1監測設備和監測點的布設按照國家規定,噪聲測量的一起精密度要達到II級以上。可以使用聲級計或者環境噪聲自動檢測儀。測量靈敏度相差不大于0.5dBA。噪聲污染受到人類活動和氣象影響較大。所以,監測的條件要十分嚴格。其中,氣象條件應為:無雪、無雨,風速在5.5m/s以下。不符合上述氣象條件停止測量。監測的時間上應該確保在礦區正常生產工作時間內進行監測,同時保證晝夜兩個時間段的噪聲變化情況。確保正常準確的反應礦區噪聲的污染等級。監測點的設置,應該從礦區的生產區向外發散布設,要求既要反映出礦區生產和運輸產生的噪聲數量級。一般情況監測點在生產區內和廠區外均要設置。生產區內要根據區域大小均勻布點,生產區外,應選在法定廠界外1m,高度1.2m之上的噪聲敏感處。如果有圍墻,監測點的設置要高于圍墻。礦區環境條件一般較為惡劣,所以噪聲監測點在居民區的布設應該室內外均做監測。室外要在建筑物外0.5m以內。室內要在室內地面中央。監測儀器要避免放置地毯、草地、殺敵和雪地等松軟地面上,以防干擾拾振器監測靈敏度。靠近聲源處布點要密集,遠離生源處布點可以相對稀疏。

  5.2做好記錄與分析噪聲監測應該多次連續測量,在數據分析盡量去除干擾項的影響,真實的反應出礦區的噪聲分布和層級變化。以便更準確反映出擬建項目的預測環境影響。

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