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除去氮氧化物以外的能氧化碘化钾的物质。

13、急性毒性试验

是指一次或24小时内多次染毒的试验,是毒性研究的第一步。

要求采用啮齿类或非啮齿类两种动物。

通常为小鼠或大鼠采用经口、吸入或经皮染毒途径。

急性毒性试验主要测定半数致死量(浓度),观察急性中毒表现,经皮肤吸收能力以及对皮肤、粘膜和眼有无局部刺激作用等,以提供受试物质的急性毒性资料,确定毒作用方式、中毒反应,并为亚急性和慢性毒性试验的观察指标及剂量分组提供参考。

14、浸出毒性

固体废物遇水浸沥,浸出的物质迁移转化,污染环境,这种危害性称为浸出毒性。

15、危险废物

指在《国家危险废物名录》中,或根据国务院环境保护主管部门规定的危险废物鉴别标准认定的具有危险性的废物。

特性包括易燃性、腐蚀性、反应性、放射性、浸出毒性、急性毒性(包括口服毒性、吸入毒性和皮肤吸收毒性),以及其他毒性(包括生物积累性、刺激性或过敏性、遗传变异性、水生生物毒性和传染性等)。

16、垃圾渗滤液

指在生活垃圾填埋初期,由于地下水和地表水的流入、雨水的渗入及垃圾本身的分解产生的大量污水。

17、土壤背景值(P270)

又称土壤本底值。

是指未受人类社会行为干扰(污染)和破坏时,土壤成分的组成和各组分(元素)的含量。

18、四分法

是指将采集的土壤样品放在干净的塑料薄膜上弄碎,混合均匀并铺成四方形,划分对角线,分成四份,保留对角的两份,其余两份弃去,如果保留的土样数量仍很多,可再用四分法处理,直至对角的两份达到所需数量为止。

19、生物监测(P296)

受到污染的生物,在生态、生理和生化指标、污染物在体内的行为等方面会发生变化,出现不同的症状或反应,利用这些变化来反映和量度环境污染程度的方法称为生物监测法。

20、生态监测(P335)

生态监测是在地球的全部或者局部范围内观察和收集生命支持能力的数据、并加以分析研究,以了解生态环境的现状和变化。

主要包括宏观生态监测和微观生态监测。

21、贝克生物指数P302

贝克提出一个简易的计算生物指数的方法,把从采样点采到的底栖大型无脊椎动物分为两类,即不耐有机物污染的敏感种和耐有机物污染的耐污种,按下式计算生物指数:

生物指数(BI)=2A+B式中A、B----敏感种数和耐污种数。

当BI>

10时,为清洁水域;

BI为1~6时,为中等污染水域;

BI=0时,为严重污染水域。

22、A计权声级P353

通过计权网络测得的声压级称为计权声压级,简称声级。

A声级是模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性。

23、等效连续声级P354

用一个相同时间内声能量与之相等的连续稳定的A声级来表示该段时间内噪声的声级大小,称为等效连续声级。

24、放射性活度P375

是指单位时间内发生核衰变的数目。

可表示为:

A=dN/dt=λN

25、环境标准

环境标准是标准中的一类,它为了保护人群健康、防治环境污染、促使生态良性循环,同时又合理利用资源,促进经济发展,依据环境保护法和有关政策,对有关环境的各项工作(例如,有害成分含量及其排放源规定的限量阈值和技术规范)所做的规定。

环境标准是政策、法规的具体体现。

26、准确度

准确度是用一个特定的分析程序所获得的分析结果(单次测定值和重复测定值的均值)与假定的或公认的真值之间符合程度的度量。

它是反映分析方法或测量系统存在的系统误差和随机误差两者的综合指标,并决定其分析结果的可靠性。

准确度用绝对误差和相对误差表示。

27、精密度

指用一特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测量值的一致程度,它反映分析方法或测量系统所存在随机误差的大小。

极差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差都可用来表示精密度大小,较常用的是标准偏差。

28、离群数据

所谓离群值(outlier)是指在数据中有一个或几个数值与其他数值相比差异较大。

发现离群值也可以通过观察值的频数表或直方图来初步判断,也可通过统计软件作观察值的箱式图来判断,如果观测值距箱式图底线Q1(第25百分位数)或顶线Q3(第75百分位数)过远,如超出箱体高度(四分位数间距)的两倍以上,则可视该观测值为离群值。

当数据近似正态分布时,有一种较为简单的方法,可用均数加减2.5s来判断,如观测值在此范围以外,可视为离群值。

29、加标回收率

样品加标回收:

相同的样品取两分,其中一份加入定量的待测成分标准物质;

两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准的理论值之比即为样品加标回收率。

加标回收率的测定,是实验室内经常用以自控的一种质量控制技术.对于它的计算方法,文献中均给定了一个理论公式:

加标回收率=(加标样品测量值-样品测量值)÷

加标量×

100%

30、环境监测质量保证

环境监测质量保证是整个监测过程的全面质量管理,包括制定计划,根据需要和可能确定监测指标及数据的质量要求,规定相应的分析监测系统。

其内容包括采样、样品预处理、储存、运输、实验室供应,仪器设备、器皿的选择和校准,试剂、溶剂和基准物质的选用,统一测量方法,质量控制程序,数据的记录和整理,各类人员的要求和技术培训,实验室的清洁度和安全,以及编写有关的文件、指南和手册等。

二、简述题

1、我国的环境标准可分为哪几类,哪几级?

答:

国家环境保护标准包括:

国家环境质量标准、国家污染物排放标准、国家环境监测方法标准、国家环境标准样品标准和国家环境基础标准五类。

中国环境标准体系分为:

国家环境保护标准、地方环境保护标准和国家环境保护行业标准。

2、环境监测全过程的一般程序是什么?

环境监测的过程一般为:

现场调查→监测方案制定→优化布点→样品采集→运送保存→分析测试→数据处理→综合评价

从信息技术角度看,环境监测是环境信息的捕获→传递→解析→综合的过程。

3、污染源对水质影响较大的河段,一般设置三种断面,对这三种断面各应如何设置?

P43

设置的三种断面是对照断面、控制断面和削减断面。

(1)对照断面应设在河流进入城市或工业区以前的地方,避开各种废(污)水流入处和回流处。

一个河段一般只设一个对照断面。

(2)控制断面设在排污区(口)下游,废(污)水与江、河水基本混匀处。

在流经特殊要求地区(如饮用水源地及与其有关的地方病发病区、风景游览区、严重水土流失去及地球化学异常区等)的河段上也应设置控制断面。

(3)削减断面通常设在城市或工业区最后一个排污口下游1500m以外的河段上。

4、对于工业废水排放源,怎样布设采样点和采集代表性的水样?

P47

A、布设采样点:

(1)在车间或车间处理设施的废水排放口布设采样点,监测第一类污染物;

在工厂废水总排放口布设采样点,监测第二类污染物。

(2)已有废水处理设施的工厂,在处理设施的总排放口布设采样点。

如需要了解废水处理效果和为调控处理工艺参数提供依据,应在处理设施进水口和部分单元处理设施进、出水口布设采样点。

B、采集代表性水样:

(1)企业自控监测应根据生产周期和生产特点确定,一般每个生产周期不得少于3次。

水样可以是瞬时水样,也可以是混合水样

(2)监测部门监督性监测每年不少于1次;

如被列为年度监测的重点排污单位,应增加到每年2~4次。

5、水样在分析测定之前,为什么要进行预处理?

预处理包括哪些内容?

P56

因为被污染的水样所含组分复杂,并且多数污染组分含量低,存在形态各异,所以在测定前需要进行预处理,以得到欲测组分适合测定方法要求的形态、浓度和消除共存组分干扰的样品体系。

预处理包括水样的消解、富集与分离。

其中水样的消解包括

(1)湿式消解法、

(2)干灰化法和(3)微波消解法。

富集与分离包括

(1)气提、顶空和蒸馏法、

(2)萃取法、(3)吸附法、(4)离子交换法、(5)共沉淀法。

6、怎样采集测定溶解氧的水样?

采集水样时,要注意不使水样曝气或气泡残存在采样瓶中。

可用水样冲洗溶解氧瓶后,沿瓶壁直接倾注水样或用虹吸法将细管插入溶解氧瓶底部,注入水样至溢流出瓶容积的1/3~1/2左右。

7、冷原子吸收测定水样中汞的原理是什么?

P78

水样经消解后,将各种形态的汞转变成二价汞,用氯化亚锡将二价汞还原为单质汞。

利用汞易挥发的特点,在室温下通入空气或氮气建起载入冷原子吸收测汞仪,测量对特征波长253.7nm的光的吸光度,与汞标准溶液的吸光度进行比较定量。

在一定浓度范围内,吸光度与浓度成正比。

8、简述用分光光度法测定氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和总氮的方法和原理。

P108

测定氨氮使用纳氏试剂法:

其原理在经预处理的水样中,加入碘化汞和碘化钾的强碱溶液,则与氨反应生成黄棕色胶体化合物,在410~425nm波长范围内用分光光度发测定。

测定亚硝酸盐氮使用N-(1-萘基)乙二胺分光光度法:

在pH为1.8±

0.3的磷酸介质中,亚硝酸盐与对氨基苯磺酰胺发生重氮化反应,再与N-(1-萘基)乙二胺偶合生成红色偶氮染料,于540nm波长处进行吸光度测定。

测定硝酸盐氮使用紫外分光光度法:

基于硝酸根离子对220nm波长光有特征吸收,而溶解性有机物在220nm处也有吸收,故根据实践,引入一经验校正值。

该校正值为275nm波长处测得吸光度的两倍。

在220nm处的吸光度减去经验校正值即为硝酸根离子的净吸光度。

总氮的测定通常用碱性过硫酸钾氧化水样,使有机氮和无机氮化合物转变为硝酸盐,再用紫外分光光度法测定。

9、简述GC-MS方法分析含多组分有机污染物水样的原理。

(1)GC是一种以气体为流动相的柱色谱法。

当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。

吸附力弱的组分容易被解吸下来,最先离开色谱柱进入检测器,而吸附力最强的组分最不容易被解吸下来,因此最后离开色谱柱。

如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。

(2)MS是通过对被测样品离子的质荷比的测定来进行分析的一种分析方法。

被分析的样品首先要被轰击成碎片而离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱。

(3)通过质谱图比对,可以对各组分进行定性;

通过积分得出信号强度可以进行定量。

10、高锰酸盐指数和化学需氧量在应用上和测定方法上有何区别?

二者在数量上有何关系?

为什么?

高锰酸盐指数的测定是在水样中准确加入高锰酸钾标准溶液,与沸水浴上加热30min,再加入过量的草酸钠标准溶液,最后用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠而得出。

一般来说,水中不含氮的有机物质容易被高锰酸钾氧化,而含氮的有机物质就较难分解。

因此,它适用于测定天然水或含容易被氧化的有机物的一般废水。

测定化学需氧量的标准方法是重铬酸钾法。

在强酸性条件下,用一定量的重铬酸钾在催化剂作用下氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾通过硫酸亚铁铵返滴定,因此,它几乎可以表示出水体中有机物质的全部含量,适用于测定有机工业废水。

由于重铬酸钾法的氧化率可达90%,而高锰酸钾法的氧化率只有50%左右,因此化学需氧量>

高锰酸盐指数。

11、简述COD、BOD、TOD、TOC的含义。

对一种水来说,它们之间在数量上是否有一定关系,并解释之?

COD:

即化学需氧量,是指在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的质量浓度(mg/L为单位)表示。

BOD:

生化需氧量,是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量,常用单位mg/L。

TOD:

总需氧量,它几乎能反映全部有机物燃烧所需要的氧量。

TOC:

总有机碳,是以碳的含量表示水体中有机物总量的综合指标,采用燃烧法测定,能将有机物全部氧化。

对于同一种水来说,TOD值最大,TOC比BOD、COD更能反映水中有机物的含量。

在数值上,TOD〉TOC,COD〉BOD

TOD比BOD、COD更接近于理论需氧量值。

但它们之间也没有固定的相关关系。

有的研究者指出,BOD5/TOD=0.1-0.6;

COD/TOD=0.5-0.9,具体比值取决于废水的性质。

TOD和TOC从理论上说,TOD=2.67TOC。

若某水样的TOD/TOC为2.67左右,可认为主要是含碳有机物;

若TOD/TOC>

4.0,则应考虑水中有较大量含S、P的有机物存在;

若TOD/TOC<2.6,就应考虑水样中硝酸盐和亚硝酸盐可能含量较大。

12、怎样用分光光度法测定水样中的六价铬和总铬?

废水中铬的测定常用分光光度法,其原理基于:

在酸性溶液中,六价铬离子与二苯碳酰二肼反应,生成紫红色化合物,于540nm波长用分光光度法测定;

如果测定总铬,需先用高锰酸钾将水样中的三价铬氧化为六价铬,再用上述方法测定。

13、什么是生化需氧量?

简述五天培养法的原理及计算公式。

将水样或经稀释后充满溶解氧瓶,密闭后在暗处于20±

1℃条件下培养5天,求出培养前后水样中溶解氧含量,二者的差值为BOD5。

非稀释不接种法:

BOD5(mg/L)=ρ1-ρ2

非稀释接种法:

BOD5(mg/L)=(ρ1-ρ2)-(ρ3-ρ4)

稀释法:

BOD5(mg/L)=((ρ1-ρ2)-(ρ3-ρ4)*f1)/f2

ρ1水样(或接种水样)在培养前溶解氧的质量浓度

ρ2水样(或接种水样)在培养后溶解氧的质量浓度

ρ3空白水样(已稀释水代替水样与接种液配制而成)在培养前溶解氧的质量浓度

ρ4空白水样(已稀释水代替水样与接种液配制而成)在培养后溶解氧的质量浓度

f1稀释水(或接种稀释水)在培养液中所占的比例

f2原水样在培养液中所占的比例

14、大气中的颗粒物可分为哪几种,如何划分?

对颗粒物通常按其在重力作用下的沉降特性可分为降尘(粒径一般大于100微米)和总悬浮颗粒物(粒径小于100微米)。

按照粒径不同:

将粒径小于10微米的颗粒物用PM10表示,称为可吸入颗粒物.

烟:

粒径为0.01~1微米。

雾:

粒径为10微米以下

烟雾:

是烟和雾同时构成的固液混合气溶胶,如硫酸烟雾/化学烟雾等.

尘,是分散在空气中的固体颗粒物.

15、简述空气中总悬浮颗粒物(TSP)和可吸入颗粒物(PM10)的测定方法?

⑴测定TSP,国内外广泛采用滤膜捕集-重量法。

根据采样流量不同,采样分为大流量、中流量和小流量采样法。

⑵测定PM10的方法是首先用切割粒径d=(10±

1)μm、Sg(几何标准偏差)=(1.5±

.1)的切割器将大颗粒物分离,然后用重量法或β射线吸收法、压电晶体差频法、光散射法测定。

16、简述用重量法测定空气中总悬浮颗粒物(TSP)和可吸入颗粒物(PM10)的原理。

TSP采用滤膜捕集-重量法的原理为用采用动力抽取一定体积的空气通过已恒重的滤膜,则空气中的悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜质量之差及采样体积,即可计算TSP。

用重量法测定PM10的原理是使用安装有大粒子切割器的大流量采样器采样,将PM10收集在已恒重的滤膜上,根据采样前后滤膜质量之差及采气体积,即可计算出PM10的质量浓度。

17、简述空气采样器基本组成部分和各部分的作用,以及影响采样器效率的主要因素?

主要由收集器、流量计和采样动力三部分组成。

⑴收集器是采集空气中欲测污染物的装置。

⑵流量计是测量气体流量的仪器,而流量是计算采气体积的参数。

⑶采样动力为抽气装置,要根据所需采样流量、收集器类型及采样点的条件进行选择,并要求其抽气流量稳定、连续运行能力强、噪声小和能满足抽气速率要求。

影响采样器效率的主要因素:

收集器的形式、空气的湿度、采样流量、污染物浓度、采样时间等。

18、采用溶液吸收法富集采集大气污染物时,对吸收液有何要求?

⑴与被采集的污染物发生化学方应快或对其溶解度大。

⑵污染物被吸收液吸收后,要有足够的稳定时间,以满足分析测定所需时间的要求。

⑶污染物被吸收液吸收后,应有利于下一步分析测定,最好能直接用于测定。

⑷吸收液毒性小、价格低、易于购买,最好能回收利用。

19、直接采样法和富集采样法各适用于什么情况?

怎样提高溶液吸收法的富集效率?

P161

直接采样法适用于大气中被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高的情况,这时不必浓缩,只需用仪器直接采集少量样品进行分析测定即可。

富集采样法:

是使大量的样气通过吸收液或固体吸收剂得到吸收或阻留,使原来浓度较小的污染物质得到浓缩,以利于分析测定。

提高吸收速率和增大样气与吸收液的接触面积可提高溶液吸收法的富集效率。

20、生活垃圾有何特性?

其监测指标有哪些?

P249

生活垃圾是一种极不均匀、种类各异的异质混合物。

其监测指标有:

粒度分级、淀粉的测定、生物降解度的测定、热值的测定。

21、生活垃圾渗沥水有什么特点?

P252

(1)成分的不稳定性;

(2)浓度的可变性;

(3)组成的特殊性

22、什么是危险废物?

其主要判别依据有哪些?

P235

危险废弃物是指在《国家危险废物名录》中,或根据国务院环境保护主管部门规定的危险废物鉴别标准认定的具有危险性的废物。

判别依据:

(1)是否引起或严重导致人类和动、植物死亡率增加;

(2)是否引起各种疾病的增加;

(3)是否降低对疾病的抵抗力;

(4)在贮存、运输、处理或其他管理不当时,对人体健康或环境会造成现实或潜在的危害。

23、如何采集固体废物样品?

采集后应作怎样处理才能保存?

为什么固体废物采样量与粒度有关?

P238-244

准备采样工具,采样前进行采样方案的设计,确定采样份数和采样量,再按实际情况用不同的采样方法进行采样。

样品采集后需进行干燥、破碎、筛分后保存。

份样量取决于固体废物的粒度,固体废物的粒度越大,均匀性就越差,份样量就应越多。

24、土壤样本预处理的程序以及预处理的目的是什么?

P282

预处理的程序:

分解、提取、净化和浓缩。

目的是将欲测组分转变为适合测定方法要求的形态、浓度,并消除共存组分的干扰。

25、土壤污染监测有哪几种布点方法?

各适用于什么情况?

P276

(1)对角线布点法:

适用于面积较小、地势平坦的废(污)水灌溉或污染河水灌溉的田块;

(2)梅花形布点法:

适用于面积较小、地势平坦、土壤物质和污染程度较均匀的地块;

(3)棋盘式布点法:

适用于中等面积、地势平坦、地形完整开阔,但土壤较不均匀的地块;

(4)蛇形布点法:

适用于面积较大、地势不很平坦、土壤不够均匀的地块;

(5)放射状布点法:

适用于大气污染型土壤;

(6)网格布点法:

适用于地形平缓的地块。

26、生物监测的特点是什么?

P296

(1)生物监测反映的是自然的、综合的污染状况;

(2)能直接反映环境质量对生态系统的影响;

(3)可以进行连续监测,不需要昂贵的仪器、设备;

(4)可以选择性地富集某些污染物;

(5)可作为早期污染的“报警器”;

(6)可监测污染效应的发展动态;

(7)可在大面积或较长距离内密集布点,甚至在边远地区也能布点进行监测。

27、有哪些水生生物可作为生物群落法监测水污染的指示生物?

其依据是什么?

水污染指示生物是指能对水体中污染物产生各种定性、定量反应的生物,如浮游生物、着生生物、底栖生物、鱼类和微生物等。

依据是当水体受到污染后,水生生物的群落结构和生物个体数量就会发生变化,使自然生态平衡系统被破坏,最终结果是敏感生物消亡,抗性生物旺盛生长,群落结构单一。

28、简要说明用污水生物系统法测定河水水质污染程度的原理

当水体受到污染后,生物在吸收营养的同时,也吸收了污染物质,并在体内迁移、积累,从而受到污染。

受到污染的生物,在生态、生理和生化指标、污染物在体内的行为等方面会发生变化,出现不同的症状或反应,利用这些变化就可以反映和度量环境污染程度。

29、怎样采集植物样品和根据监测项目的特点进行制备?

根据现场调查和收集的资料,先选择采样区,在每个采样小区内的采样点上分别采集5-10处植物的根、茎、叶、果实等,将同部位样混合,组成一个混合样;

也可以整株采集后带回实验室再按部位分开处理。

采集后的样品装入布袋或聚乙烯塑料袋,贴好标签,注明编号、采样地点、植物名称、分析项目,并填写采样登记表。

测定植物内易挥发、转化或降解的污染物、营养成分,以及多汁的瓜、果、蔬菜样品,应使用新鲜样品。

鲜样的制备方法是:

1、将样品用清水、去离子水洗净,晾干或拭干;

2、将晾干的鲜样切碎、混匀,秤取100g于电动高速组织捣碎机中制浆;

3、对含纤维素较多或较硬的样品,可用不锈钢刀切成小片或小块,混匀后在研钵中加石英砂研磨。

分析植物中稳定的污染物,如某些金属元素或非金属元素、有机农药等,一般用风干样品。

干样的制备方法是:

1、将洗净的植物鲜样尽快风干或烘干,以减少化学和生物化学变化;

2、将风干或烘干后的样品去除灰尘、杂物,用剪刀剪碎,再用磨碎机磨碎,谷类作物的种子样品应先脱壳再粉碎;

3、将粉碎后的样品过筛,一般要求通过1mm孔径筛即可,制备好的样品贮存于磨口玻璃广口瓶或聚乙烯广口瓶中备用。

30、环境噪声监测的基本任务是什么?

1.对城市各功能区、道路交通噪声、区域环境噪声进行常规性监测。

2.对噪声的辐射情况进行监督性监测。

 

3.为执行噪声控制法规、噪声控制标准做仲裁性监测。

4.为环境噪声的环境影响评价进行的监测。

31、如何得到城市交通噪声的等效连续声级

等效连续声级是用噪声能量按时间平均方法来评价噪声对人影响,记为符号“LAeq,T”

对于城市交通噪声,测点选在两路口之间,道路边人行道上,离车行道的路沿20cm处,此处离路口应大于50m,这样该测点的噪声可代表两路口间的该段道路交通噪声.在规定的测量时段内,各测点每隔5s记录一个瞬时A声级(慢档),连续记录200个数据,因为交通噪声基本符合正态分布,可用近似公式计算,

L10,L50,L90

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