如何分析PM2.5 51 pm2.5数据怎样进行数据分析

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PM2.5 的几种检测方法
PM2.5 是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。
PM2.5 产生的主要来源,是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康的危害甚至要比沙尘暴更大。 
一、重量法
将PM2.5直接截留到滤膜上,然后用天平称重,这就是重量法。但是滤膜并不能把所有的PM2.5都收集到,一些极细小的颗粒还是能穿过滤膜。只要滤膜对于0.3微米以上的颗粒有大于99%的截留效率,就算是合格的。损失部分极细小的颗粒物对结果影响并不大,因为那部分颗粒对PM2.5的重量贡献很小。重量法测量PM2.5浓度普遍采用大流量采样器,原理为采样泵抽取一定体积的空气进入切割器,将空气动力学直径小于30μm的颗粒物切割分离,PM2.5颗粒随着气流经切割器的出口被阻留在已称重的滤膜上。根据采样前后滤膜的质量差及采样体积,计算出PM2.5的浓度。重量法是最直接、最可靠的方法,是验证其它方法是否准确的标杆。重量法大流量采样器测量PM10的缺点是人工工作量大,滤膜采样前后需实验室烘干称重,人工换纸和取样,手工计算PM10的浓度,自动化程度低,不适合进行远距离监测,且取日均值时需连续采样12小时以上,不能反映PM10浓度的短时间变化情况,不能对沙尘暴等恶劣天气的变化进行实时反映。其优点是成本较低。重量法大流量采样器适用于近郊或经济条件相对落后的小城市,也可用于PM10污染变化较小的城市,在国内外环境质量评估中应用比较广泛。
二、β射线吸收法
 将PM2.5收集到滤纸上,然后照射一束beta射线,射线穿过滤纸和颗粒物时由于被散射而衰减,衰减的程度和PM2.5的重量成正比。根据射线的衰减就可以计算出PM2.5的重量。β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。β射线吸收原理自动监测仪测量PM10的优点是要求样品量很少,根据实际需要,采样时间1~99min可调,可每小时自动得出一个监测数据,实时反映空气中PM10浓度的变化情况,并可进行数据传输,有利于远程监测和自动控制,并极大的减少了人工工作量。其缺点是相对成本较高。β射线吸收原理自动监测仪适用范围较广,在24小时空气质量连续自动监测中应用广泛。在污染较重或地理位置重要的地方,β射线吸收原理自动监测仪可有效的反映出空气中PM10污染浓度的变化情况,为环保部门进行空气质量评估和政府决策提供准确、可靠的数据依据。
三、 微量振荡天平法
一头粗一头细的空心玻璃管,粗头固定,细头装有滤芯。空气从粗头进,细头出,PM2.5就被截留在滤芯上。在电场的作用下,细头以一定频率振荡,该频率和细头重量的平方根成反比。于是,根据振荡频率的变化,就可以算出收集到的PM2.5的重量。

PM,英文全称为particulate matter(颗粒物),是评价某一地方空气质量的重要指标。PM包括PM2.5(大气中直径小于2.5微米的可入肺颗粒物,2013年2月28日,“PM2.5”规范中文名,正式命名为“细颗粒物”。 ),PM10(直径小于10um的可吸入颗粒物),和TSP(粒径小于100μm的总悬浮颗粒物)。根据颗粒物的浓度转化得到相应的指数,如PM2.5,PM10,表示颗粒物污染的严重程度,指数越高,污染越严重。

PM虽然不是有毒气体,但PM因直径细小,携带大量的有毒、有害物质,进入人体会影响健康。PM直径越细小对人体危害越大,PM2.5能飘到较远的地方,因此影响范围较大。此外,PM2.5对人体健康的危害要更大,因为直径越小,进入呼吸道的部位越深。10μm直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,2μm以下的可深入到细支气管和肺泡。细颗粒物进入人体到肺泡后,直接影响肺的通气功能,使机体容易处在缺氧状态。而且这种细颗粒物一旦进入肺泡,吸附在肺泡上很难掉落,这种吸附是不可逆的。

PM2.5和PM10与SO2、NO2、O3、CO等作为6种参与评价的污染物,可以通过公式计算转化得到空气质量指数(Air Quality Index,简称AQI),表征整体的空气污染程度。由于AQI评价的6种污染物浓度限值各有不同,在评价时各污染物都会根据不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数AQI。空气污染指数大于500,空气质量按照空气质量指数大小分为六级,相对应空气质量的六个类别,指数越大、级别越高说明污染的情况越严重,对人体的健康危害也就越大。其中,污染最严重的等级为AQI达到301~500,对应的空气质量评价为Hazardous(危险的),而500就是AQI的最高值。超过500,就“爆表”了。

AQI与原来发布的空气污染指数(API)有着很大的区别。API分级计算参考的标准是老的环境空气质量标准,评价的污染物仅为SO2、NO2和PM10等三项,AQI采用分级限制标准更严。AQI较API监测的污染物指标更多,其评价结果更加客观。空气污染指数(Air Polution dex,简称API),是根据1996年颁布的空气质量“旧标准(《环境空气质量标准》GB3095-1996)制定的空气质量评价指数,评价指标有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)3项污染物。

从2011年末开始,多个城市出现严重雾霾天气,市民的实际感受与API显示出的良好形势反差强烈,呼吁改进空气评价标准的呼声日趋强烈,也是从那时起,原本生涩的专业术语PM2.5逐渐成为“热词”。灰霾的形成主要与PM2.5(直径小于等于2.5微米的颗粒物)有关,此外,反映机动车尾气造成的光化学污染的臭氧指标,也没有纳入到API的评价体系中。为此,空气质量新标准――《环境空气质量标准》(GB3095-2012)在2012年初出台,对应的空气质量评价体系也变成了AQI。“污染指数”变成了“质量指数”,在API的基础上增加了细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)3种污染物指标,发布频次也从每天一次变成每小时一次。

其中,PM2.5的标准,是由美国在1997年提出的,主要是为了更有效地监测随着工业化日益发达而出现的、在旧标准中被忽略的对人体有害的细小颗粒物。PM2.5指数已经成为一个重要的测控空气污染程度的指数。 2011年11月10日,张力军表示,我国的PM2.5大气环境质量标准即将出台。2013年2月28日,严重的雾霾天气引起重视,“PM2.5”规范中文名,正式命名为“细颗粒物”。
jd美国进口普卫欣
总之,空气质量评价系统相对落后,但正在不断完善。

  不知道你说的是否是监测环境中的PM2.5浓度?

  一般来说分手工法和仪器法:
  手工法,使用中流量采样器和PM2.5切割头采集环境中的PM2.5颗粒到滤膜上,再拿到实验室使用天平进行称量,通过计算得到PM2.5浓度值。
  仪器法,目前比较主流的有三种原理的监测仪器,微量振荡天平法、β射线法和光散射法。
  微量振荡天平法、β射线法比较常见,多为大型实验室或者环境空气自动监测站使用,相对来说比较准确和稳定。光散射法多在手持式PM2.5检测仪上使用,便携价格便宜但是准确度和稳定性都较差。

  51一般指PM2.5的浓度吧,应该是51μg/L

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