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24-200010【臭氧】环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ504-2009公共场所空气中臭氧测定方法GB/T18204!27-200011【二氧化硫】环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法GB/T15262-1994甲醛缓冲溶液吸收-副玫瑰苯胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》〔第四版〕国家环保总局2003年12【氮氧化物】空气质量氮氧化物的测定萘比色法GB/T8969-1988环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定奈分光光度法HJ479-2009固定污染源排气中氮氧化物的测定萘分光光度法HJ/T43-199913【二氧化氮】环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定奈分光光度法HJ479-200914【硫化氢】空气中硫化氢的测定亚甲基蓝光度法GB/T11742-1989亚甲基蓝光度法《空气和废气监测分析方法》〔第四版〕国家环保总局2003年空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-9315【氟化物】环境空气氟化物质量浓度的测定滤膜-氟离子选择电极法HJ955-2018大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法HJ/T67-200116【氨】环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ14668-2009空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法GB/T14679-1993公共场所空气中氨测定方法GB/T18204。
环境监测是通过对反映环境质量的指标进行监视和测定,以确定环境污染状况和环境质量的高低!环境监测的内容主要包括物理指标的监测、化学指标的监测和生态系统的监测。[1]环境监测(environmentalmonitoring),是科学管理环境和环境执法监督的基础,是环境保护必不可少的基础性工作!环境监测的核心目标是提供环境质量现状及变化趋势的数据,判断环境质量,评价当前主要环境问题,为环境管理服务。环境监测就是运用化学、物理、生物、医学、遥测、遥感、计算机等现代科技手段监视、测定、监控反映环境质量及其变化趋势的各种标志数据,从而对环境质量作出综合评价的学科!
25-200017【氯气】固定源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法HJ/T30-199918【硝基苯类】空气质量硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定锌还原-萘分光光度法GB/T15501-199519【苯胺类】空气质量苯胺类的测定萘分光光度法GB/T15502-199520【硫酸雾】硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定铬酸钡比色法GB/T4920-198521【铬酸雾】固定污染源排气中铬酸雾的测定二碳酰二肼分光光度法HJ/T29-199922【酚类化合物】固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ/T32-199923【甲醛】环境空气甲醛的测定乙酰分光光度法GB/T15516-1995公共场所空气中甲醛的测定方法GB/T18204!
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[2]既包括对化学污染物的检测和对物理(能量)因子如噪声、振动、热能、电磁辐射和放射性等污染的监测;又包括对生物因环境质量变化所发出的各种反映和信息测试的生物监测,以及对区域群落、种群迁移变化进行观测的生态监测等相关检测方法分别如下:1【温度】公共场所空气温度测定方法GB/T18204。13-20002【相对湿度】公共场所空气湿度测定方法GB/T18204。14-20003【空气流速】公共场所风度测定方法GB/T18204!
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空气废气一般的废气有:发电机废气、食堂油烟、食堂火烟、焊焬废气、窑炉废气、锅炉废气、金属废气、酸雾(、硫酸),氮氧化物,总悬浮颗粒物,废气,恶臭,温度,相对湿度,空气流速,新风量,锅炉烟尘,工业炉窑烟尘,烟气林格曼黑度,可吸入颗粒物,铬酸雾,氨,氟化物,,二氧化氮,氮氧化物,恶臭,臭氧,二氧化硫,二硫化碳,一氧化碳,氨,氯气,酚类化合物,饮食业油烟,苯胺类,苯系物,苯、甲苯、二甲苯,苯乙烯,甲醇丙烯醛,非甲烷总烃,总烃,丙烯醛,乙醛,氯化烯,硝基苯,甲烷,镍,镉,锡,硒等等!
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政府事业部门生态环境局下辖环境监测站,几乎每个省市县(区)都有环境监测站,例如:深圳市环境监测站、北京市环境监测站.环境监测站,涉及到国家军事的环境监测由的环境监测站实施,学校科研单位一些学校拥有实验室,并通过国家认证,开展环境监测,主要目的是教学科研,也接受一些委托性质的环境监测业务,例如:广东省环境保护学校实验室、长沙环境保护职业技术学院实验室等.社会化环境监测机构环境保护日益被重视起来,随之环境监测市场不断扩大,传统的环境监测站已经不能完全满足社会的环境监测需求,国家逐步开放了环境监测领域渠道,对于专业从事环境监测,具备CMA环境检测资质的社会化环境检测机构,作为第三方检测的有生力量,已成为社会委托性质的环境监测,环境监测,是指环境监测机构对环境质量状况进行监视和测定的活动。
空气污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物(TVOC)工作场所废气包括甲醛、粉尘、氨、苯系物等有机物、挥发性有机化合物含量、铅、锡等金属、等酸性物、土壤对PH值、水分、铅、镉、铜、锌、汞、铬等等。固体弃物土壤、底质和固体废弃物固废物中的检测项目有:汞、铅、锌、铜、镉、镍、铍、钡、硒、硼、磷、钼、氨、铵、恶臭、COD、BOD、PH值、大肠菌、硫化氢、悬浮物、氟化物、氰化物、氯化物、放射性核素、总铬/六价铬等等.
(一)水生生态系统的环境特点
水的密度大于空气,许多小型生物如浮游生物可以悬浮在水中,借助水的浮力渡过它们的一生。
水的密度大还决定了水生生物在构造上的许多特点。水的比热较大,导热率低,因此水温的升降变化比较缓慢,温度相对稳定,通常不会出现陆地那样强烈的温度变化。在海洋中至今还保留着原始的软骨鱼类和有活化石之称的矛尾鱼等古老的生物类群,这与海洋的水温均匀和环境无大的变化有关。(二)水生生态系统的营养结构特点
水生生态系统的生产者在其生态特征上与陆地差别很大,除一部分水生高等植物外,各类水域的生产者主要是体型微小但数量惊人的浮游植物。这类生产者的特征是代谢率高、繁殖速度快,种群更新周期短,能量的大部分用于新个体的繁殖。
生物圈中大的生态系统是海洋,固定的能量占生物圈各类生态系统总量的33%左右,但生产者的个体小,寿命短,其生物量还不及陆地森林生态系统的1/500,总量也只有3.3×109t。消费者层次的组成状况在淡水和海洋两类生态系统中的差别较大。在淡水水域,消费者一般是体型较小、生物学分类地位较低的变温动物,新陈代谢过程中所需热量比常温动物少,热能代谢受外界环境变化的影响较大。(三)水生生态系统的功能特点
与陆生生态系统相比,水生生态系统初级生产者对光能的利用率比较低。据奥德姆对佛罗里达中部某银泉的能流研究,太阳总有效能中75.9%不能为初级生产者所利用,22.88%呈不稳定状态,而实际用于总生产力的有效太阳能仅有1。
22%,除去生产者自身呼吸消耗的0。7%,初级生产者净生产力所利用的光能只有0.52%。