Showing posts with label instrumen pengukuran. Show all posts
Showing posts with label instrumen pengukuran. Show all posts

Tuesday, 6 November 2012

Atomic Absorption Spectrophotometer


1. Definition
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) is a tool used in analytical methods for the determination of metallic elements and metalloids based on the absorption of radiation absorption by free atoms.

2. Basic Principles
Atomic absorption spectrophotometer (AAS) is a technique kuantitafif analysis of the elements of usage is very wide in many areas because the procedure is selective, specific, cost analysis is relatively inexpensive, high sensitivity (ppm-ppb), can easily create a matrix in accordance with the standards, analysis time is very quick and easy to do. AAS is generally used for elemental analysis, atomic absorption spectrophotometer single beam systems are also known and the double beam UV-VIS spectrophotometer withdrawal. Formerly known flame photometer that can only analyze the elements that can emit particularly groups IA and IIA elements. Generally light used is concave cathode lamps which its use only for the analysis of one element only.
AAS method the principle of absorption of light by atoms. The atoms absorb the light at a particular wavelength, depending on the nature of the element. Atomic absorption method just depends on the comparison and does not depend on temperature. Each tool AAS consists of three components, namely atomized units, sources of radiation, fotometerik measuring system.
AAS technique into a sophisticated tool in the analysis. This is because prior to the measurement does not necessarily require a separation of the elements is determined by the possibility of determining the presence of an element with another element can be done, provided the hollow cathode are available. AAS can be used to measure a total of 61 metal metal.
The light source is a light source in AAS from cathode lamp derived from the element being measured is then passed into the flames that contain samples that have been atomized, then to the radiation passed through a monochromator to a detector. Chopper used to distinguish radiation from sources of radiation, and radiation from the flame. The detector will reject the direction of the direction of the current (DC) from the ignition and emission measure only alternating current from the source of radiation or samples.
Atoms of an element of the ground state will be subject to radiation then the atom will absorb the energy and cause the electrons in the outer shell up to a higher energy level or excited. If an atom is energized, then the energy will accelerate the movement of electrons that
electrons will be excited to a higher energy level and can return to its original state. The atoms of the sample will absorb some of the light emitted by the light source. The absorption of energy by atoms occur at specific wavelengths corresponding to the energy required by the atom.


Work 3.Cara AAS:
1. first gas in the open first, then the compressor and ducting, main unit, and a computer in order.
2. At the opening of SAA program (Spectrum Analyse Specialist), then comes the "if you want to replace the lamp cathode, click Yes if you want to change and if not No..
3. Selected yes to go into individual menu command, put numbers cathode lamps are mounted into the dialog box, then click setup, then cathode lamp socket will rotate towards the top of that new cathode lamps can be replaced or added with ease.
4. Selected No. if do not want to change a new cathode lamp.
5. In the program SAS 3.0, the selected menu element and working mode.Dipilih select elements to be analyzed by clicking directly on the desired element symbol
6. When you have finished click ok, then the condition settings screen appears. Arranged parameters are analyzed by setting fuel flow: 1.2; measurement; concentration; number of samples: 2; units of concentration: ppm; number of standard: 3; standard list: 1 ppm, 3 ppm, 9 ppm.
7. Clicked ok and setup, wait for it to finish warming up.
8. Clickable icon image burner / burners, as burners and lights ready tool used to measure the metal.
9. On the menu select measure sample measurements.
10. Inserted blank, ignored until a straight line is formed, then transferred to a standard of 1 ppm to data out.
11. Blanks inserted to straighten the curve, measured with the same steps for the standard 3 ppm and 9 ppm.
12. If the data is not good there will be no order for repeated measurements, measurement form, until the resulting curves and straight down.
13. Inserted into the sample 1 to curve up and turn a new measurement.
14. Put back blank and sample measurements to 2.
15. After the measurement is completed, the data can be obtained by clicking on the print icon in the menu bar or by clicking on the file and then print.
16. If the measurement has been completed, aspirasikan deionized water to rinse the burner for 10 minutes, the fire and light the burner is turned off, the program on the computer is turned off, then play unit AAS, then compressor, then ducting and gas last.

4.Bagian-section at AAS

a. Cathode Lamp
Cathode lamp is a light source at AAS. Cathode lamps have a life or a life of over 1000 hours. Cathode lamps on each element to be tested vary depending on the elements to be tested, such as Cu cathode lamps, only be used for the measurement of Cu element. Cathode lamps are divided into two types, namely:
Cathode Lamp Monologam: Used to measure one element
Cathode Lamp Multilogam: Used for measurement of several metals at once, it's just more expensive.
Socket on the black cathode lamp, which is used more prominently for easier installation cathode lamp when the lamp is inserted into the socket on the AAS. The black is the most prominent of the four other iron.
Cathode lamp serves as the light source to provide energy, so the element of metal to be tested, will be easily excited. Tape is added, so that there is no empty space for the passage of gas from the outside and the release of gas from the inside, because if there is gas coming out of the can cause toxicity to the surrounding environment.
How cathode lamp maintenance is when after use, the lights removed from the socket on the main unit of AAS, and the lights are put in place foam in a box again, and storage boxes closed. We recommend that after use, duration of use were recorded.

b. Gas Cylinder
AAS gas cylinders that are used on a gas cylinder containing acetylene gas. Acetylene gas in the AAS has a temperature range ± 20000K, and there are also gas cylinders containing N2O hotter than acetylene gas, with a temperature range of ± 30000K. regulator on the gas cylinder acetylene gas serves for setting the number to be issued, and the gas inside the tube. Speedometer on the right side of the regulator. Is a pressure regulator inside
tube.
Tests for detecting leaking gas cylinders or not, that is a close ear to the nearby gas regulator and given little water, to pengecekkan. When you hear the sound or the air, then menendakan that leaking gas cylinders and gas out there. Another thing you can do is to give a little soapy water on the top of the regulator and see if there are air bubbles are formed. If there is, then it is positive leaking gas cylinder.
Instead pengecekkan leak, do not use oil, because the oil will cause clogged gas line. Gas inside the tube to come out because it caused in the tube at the bottom of the tube containing acetone can be easy to make gas out, in addition to gas has pressure.

c. Ducting
Ducting is part of the chimney to suck the fumes or residue on the AAS, which is directly connected to the outside of the chimney on the roof of the building, so that the smoke generated by the AAS, not harmful to the environment. The smoke generated from burning the AAS, processed in such a way in the ducting, so that the resulting ppolusi harmless.
How maintenance ducting, ducting is by closing sections horizontally, so that the top can be sealed, so that no insects or other animals that can be entered into the ducting. Because if there is an insect or other animal that comes into the ducting, it can cause clogged ducting.
The use of ducting that is, pressing a small section on the ducting towards the side, as if straight horizontally, indicating ducting closed. Ducting serves to suck pembakara results that occurred in AAS, and expelled through the chimney connected to ducting


d. Compressor
The compressor is a separate tool to play unit, because this tool serves to supply air to be used by the AAS, at the time of burning atom. Compressor has 3 key regulator of pressure, which in part that the black box is the ON-OFF, spedo in the middle is the size of the air to be removed, or a function of pressure, while the right button to adjust the settings merupakantombol much / little air be sprayed onto the burner.
Section on the back of the compressor air is used as a storage area after the end of the use of AAS. This tool serves to filter the air from the outside, so bersih.posisi to the right, an open position, and position to the left meerupakan closed position. Water vapor is released, it will splatter and can lead to tight around the floor gets wet, therefore it should be the right time to push this section, should be accommodated with a cloth, so that the floor does not become soggy., And moisture will be absorbed into the cloth.

e. Burner
Burner is the most important unit in the game, because it serves as a place pancampuran burner acetylene gas, and aquabides, to mix evenly, and can burn the lighter properly and evenly. Holes are located on the burner, a cigarette lighter hole, where the hole is the beginning of the process pengatomisasian flame.
Care burner ie after the measurement is made, aspirator hose is inserted into the bottle containing aquabides for ± 15 minutes, it is the process of washing the aspirator and burner after use. Aspirator hose used to suck or siphon samples and standard solutions to be tested. Aspirator hose on the hose are colored orange on the right burner. While the hose is left, is the drain hose for acetylene gas. Metals to be tested is a metal in the form of the solution and must be diluted prior to use concentrated nitric acid solution. Metals that are in solution, will undergo excitation energy from low to high energy. Excitation value of each metal has a different value. The resulting flame color varies depending on the level of metal concentrations measured. When the color of red fire, then it indicates that too much gas. And the blue color of fire, is the best color of fire, and the heat, with a concentration

f. Exiles at AAS
Exiles on AAS stored in drigen and placed separately on AAS. Exhaust hose connected to the exhaust made a circle in such a way, so that the residue previously not climb back up, because if it happens to turn off the flame pengatomisasian during sample measurements, so that the resulting curve will look bad.
Place waste containers (drigen) placed on the board is also equipped with indicator lights. When the indicator light is lit, indicating that the tool or flame AAS on the pengatomisasian lit, and is the process pengatomisasian flame. In addition, the board also serves to place or not tersenggol foot container waste. When the waste is full, the contents in the container should not be made empty, but spared a little, so as not to dry.


5. Advantages AAS method
AAS method's advantages compared to regular spectrophotometers are specific, low detection limits of the same solution can measure different elements, direct measurement of the sample, the output can be read directly, fairly economical, can be applied to many types of elements, boundary determination extensive levels (from ppm to%). The disadvantage of the chemical effect which AAS are not able to describe the influence of a substance into atoms such as phosphate on Ca, the ionization effect is when atoms excited (not just dissociation) giving rise to emission at the same wavelength, as well as the influence of the matrix as a solvent.

Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)


skip to main | skip to sidebar
1.     Pengertian
Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorbsi radiasi oleh atom bebas.
2. Prinsip Dasar
Spektrofotometer serapan atom (AAS) merupakan teknik analisis kuantitafif dari unsur-unsur yang pemakainnya sangat luas di berbagai bidang karena prosedurnya selektif, spesifik, biaya analisisnya relatif murah, sensitivitasnya tinggi (ppm-ppb), dapat dengan mudah membuat matriks yang sesuai dengan standar, waktu analisis sangat cepat dan mudah dilakukan. AAS pada umumnya digunakan untuk analisa unsur, spektrofotometer absorpsi atom juga dikenal sistem single beam dan double beam layaknya Spektrofotometer UV-VIS. Sebelumnya dikenal fotometer nyala yang hanya dapat menganalisis unsur yang dapat memancarkan sinar terutama unsur golongan IA dan IIA. Umumnya lampu yang digunakan adalah lampu katoda cekung yang mana penggunaanya hanya untuk analisis satu unsur saja.
Metode AAS berprinsip pada absorbsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Metode serapan atom hanya tergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Setiap alat AAS terdiri atas tiga komponen yaitu unit teratomisasi, sumber radiasi, sistem pengukur fotometerik.
Teknik AAS menjadi alat yang canggih dalam analisis. Ini disebabkan karena sebelum pengukuran tidak selalu memerlukan pemisahan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur lain dapat dilakukan, asalkan katoda berongga yang diperlukan tersedia. AAS dapat digunakan untuk mengukur logam sebanyak 61 logam.
Sumber cahaya pada AAS adalah sumber cahaya dari lampu katoda yang berasal dari elemen yang sedang diukur kemudian dilewatkan ke dalam nyala api yang berisi sampel yang telah teratomisasi, kemudia radiasi tersebut diteruskan ke detektor melalui monokromator. Chopper digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari sumber radiasi, dan radiasi yang berasal dari nyala api. Detektor akan menolak arah searah arus (DC) dari emisi nyala dan hanya mengukur arus bolak-balik dari sumber radiasi atau sampel.
Atom dari suatu unsur pada keadaan dasar akan dikenai radiasi maka atom tersebut akan menyerap energi dan mengakibatkan elektron pada kulit terluar naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Jika suatu atom diberi energi, maka energi tersebut akan mempercepat gerakan elektron sehingga
elektron tersebut akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan dapat kembali ke keadaan semula. Atom-atom dari sampel akan menyerap sebagian sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Penyerapan energi oleh atom terjadi pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh atom tersebut.


3.Cara Kerja AAS :
1. pertama-tama gas di buka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu ducting, main unit, dan komputer secara berurutan.
2. Di buka program SAA (Spectrum Analyse Specialist), kemudian muncul perintah ”apakah ingin mengganti lampu katoda, jika ingin mengganti klik Yes dan jika tidak No.
3. Dipilih yes untuk masuk ke menu individual command, dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog, kemudian diklik setup, kemudian soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan mudah.
4. Dipilih No jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru.
5. Pada program SAS 3.0, dipilih menu select element and working mode.Dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada symbol unsur yang diinginkan
6. Jika telah selesai klik ok, kemudian muncul tampilan condition settings. Diatur parameter yang dianalisis dengan mensetting fuel flow :1,2 ; measurement; concentration ; number of sample: 2 ; unit concentration : ppm ; number of standard : 3 ; standard list : 1 ppm, 3 ppm, 9 ppm.
7. Diklik ok and setup, ditunggu hingga selesai warming up.
8. Diklik icon bergambar burner/ pembakar, setelah pembakar dan lampu menyala alat siap digunakan untuk mengukur logam.
9. Pada menu measurements pilih measure sample.
10. Dimasukkan blanko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar.
11. Dimasukkan blanko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm.
12. Jika data kurang baik akan ada perintah untuk pengukuran ulang, dilakukan pengukuran blanko, hingga kurva yang dihasilkan turun dan lurus.
13. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran.
14. Dimasukkan blanko kembali dan dilakukan pengukuran sampel ke 2.
15. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print.
16. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit, api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting dan terakhir gas.

4.Bagian-Bagian pada AAS
a. Lampu Katoda
Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur yang akan diuji, seperti lampu katoda Cu, hanya bisa digunakan untuk pengukuran unsur Cu. Lampu katoda terbagi menjadi dua macam, yaitu :
Lampu Katoda Monologam : Digunakan untuk mengukur 1 unsur
Lampu Katoda Multilogam : Digunakan untuk pengukuran beberapa logam sekaligus, hanya saja harganya lebih mahal.
Soket pada bagian lampu katoda yang hitam, yang lebih menonjol digunakan untuk memudahkan pemasangan lampu katoda pada saat lampu dimasukkan ke dalam soket pada AAS. Bagian yang hitam ini merupakan bagian yang paling menonjol dari ke-empat besi lainnya.
Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji, akan mudah tereksitasi. Selotip ditambahkan, agar tidak ada ruang kosong untuk keluar masuknya gas dari luar dan keluarnya gas dari dalam, karena bila ada gas yang keluar dari dalam dapat menyebabkan keracunan pada lingkungan sekitar.
Cara pemeliharaan lampu katoda ialah bila setelah selesai digunakan, maka lampu dilepas dari soket pada main unit AAS, dan lampu diletakkan pada tempat busanya di dalam kotaknya lagi, dan dus penyimpanan ditutup kembali. Sebaiknya setelah selesai penggunaan, lamanya waktu pemakaian dicatat.

b. Tabung Gas
Tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu ± 20000K, dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen, dengan kisaran suhu ± 30000K. regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk pengaturan banyaknya gas yang akan dikeluarkan, dan gas yang berada di dalam tabung. Spedometer pada bagian kanan regulator. Merupakan pengatur tekanan yang berada di dalam
tabung.
Pengujian untuk pendeteksian bocor atau tidaknya tabung gas tersebut, yaitu dengan mendekatkan telinga ke dekat regulator gas dan diberi sedikit air, untuk pengecekkan. Bila terdengar suara atau udara, maka menendakan bahwa tabung gas bocor, dan ada gas yang keluar. Hal lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan sedikit air sabun pada bagian atas regulator dan dilihat apakah ada gelembung udara yang terbentuk. Bila ada, maka tabung gas tersebut positif bocor.
Sebaiknya pengecekkan kebocoran, jangan menggunakan minyak, karena minyak akan dapat menyebabkan saluran gas tersumbat. Gas didalam tabung dapat keluar karena disebabkan di dalam tabung pada bagian dasar tabung berisi aseton yang dapat membuat gas akan mudah keluar, selain gas juga memiliki tekanan.

c. Ducting
Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS, yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh AAS, tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Asap yang dihasilkan dari pembakaran pada AAS, diolah sedemikian rupa di dalam ducting, agar ppolusi yang dihasilkan tidak berbahaya.
Cara pemeliharaan ducting, yaitu dengan menutup bagian ducting secara horizontal, agar bagian atas dapat tertutup rapat, sehingga tidak akan ada serangga atau binatang lainnya yang dapat masuk ke dalam ducting. Karena bila ada serangga atau binatang lainnya yang masuk ke dalam ducting , maka dapat menyebabkan ducting tersumbat.
Penggunaan ducting yaitu, menekan bagian kecil pada ducting kearah miring, karena bila lurus secara horizontal, menandakan ducting tertutup. Ducting berfungsi untuk menghisap hasil pembakara yang terjadi pada AAS, dan mengeluarkannya melalui cerobong asap yang terhubung dengan ducting




d. Kompresor
Kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit, karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AAS, pada waktu pembakaran atom. Kompresor memiliki 3 tombol pengatur tekanan, dimana pada bagian yang kotak hitam merupakan tombol ON-OFF, spedo pada bagian tengah merupakan besar kecilnya udara yang akan dikeluarkan, atau berfungsi sebagai pengatur tekanan, sedangkan tombol yang kanan merupakantombol pengaturan untuk mengatur banyak/sedikitnya udara yang akan disemprotkan ke burner.
Bagian pada belakang kompresor digunakan sebagai tempat penyimpanan udara setelah usai penggunaan AAS. Alat ini berfungsi untuk menyaring udara dari luar, agar bersih.posisi ke kanan, merupakan posisi terbuka, dan posisi ke kiri meerupakan posisi tertutup. Uap air yang dikeluarkan, akan memercik kencang dan dapat mengakibatkan lantai sekitar menjadi basah, oleh karena itu sebaiknya pada saat menekan ke kanan bagian ini, sebaiknya ditampung dengan lap, agar lantai tidak menjadi basah., dan uap air akan terserap ke lap.

e. Burner
Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit, karena burner berfungsi sebagai tempat pancampuran gas asetilen, dan aquabides, agar tercampur merata, dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Lobang yang berada pada burner, merupakan lobang pemantik api, dimana pada lobang inilah awal dari proses pengatomisasian nyala api.
Perawatan burner yaitu setelah selesai pengukuran dilakukan, selang aspirator dimasukkan ke dalam botol yang berisi aquabides selama ±15 menit, hal ini merupakan proses pencucian pada aspirator dan burner setelah selesai pemakaian. Selang aspirator digunakan untuk menghisap atau menyedot larutan sampel dan standar yang akan diuji. Selang aspirator berada pada bagian selang yang berwarna oranye di bagian kanan burner. Sedangkan selang yang kiri, merupakan selang untuk mengalirkan gas asetilen. Logam yang akan diuji merupakan logam yang berupa larutan dan harus dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan asam nitrat pekat. Logam yang berada di dalam larutan, akan mengalami eksitasi dari energi rendah ke energi tinggi. Nilai eksitasi dari setiap logam memiliki nilai yang berbeda-beda. Warna api yang dihasilkan berbeda-beda bergantung pada tingkat konsentrasi logam yang diukur. Bila warna api merah, maka menandakan bahwa terlalu banyaknya gas. Dan warna api paling biru, merupakan warna api yang paling baik, dan paling panas, dengan konsentrasi

f. Buangan pada AAS
Buangan pada AAS disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada AAS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa, agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk.
Tempat wadah buangan (drigen) ditempatkan pada papan yang juga dilengkapi dengan lampu indicator. Bila lampu indicator menyala, menandakan bahwa alat AAS atau api pada proses pengatomisasian menyala, dan sedang berlangsungnya proses pengatomisasian nyala api. Selain itu, papan tersebut juga berfungsi agar tempat atau wadah buangan tidak tersenggol kaki. Bila buangan sudah penuh, isi di dalam wadah jangan dibuat kosong, tetapi disisakan sedikit, agar tidak kering.




5. Keuntungan metode AAS
Keuntungan metode AAS dibandingkan dengan spektrofotometer biasa yaitu spesifik, batas deteksi yang rendah dari larutan yang sama bisa mengukur unsur-unsur yang berlainan, pengukurannya langsung terhadap contoh, output dapat langsung dibaca, cukup ekonomis, dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur, batas kadar penentuan luas (dari ppm sampai %). Sedangkan kelemahannya yaitu pengaruh kimia dimana AAS tidak mampu menguraikan zat menjadi atom misalnya pengaruh fosfat terhadap Ca, pengaruh ionisasi yaitu bila atom tereksitasi (tidak hanya disosiasi) sehingga menimbulkan emisi pada panjang gelombang yang sama, serta pengaruh matriks misalnya pelarut.




Saturday, 23 June 2012

Pengukuran Pencemaran Udara


I.Pendahuluan

Kebanyakan orang memahami benar mengenai  pentingya pengukuran pencemaran udara. Kebanyakan orang awam tidak mengetahui tentang pengukuran-pengukuran teliti yang harus terlebih dahulu dilakukan agar dapat melaksanakan pengendalian  secara efektif.
Pengukuran-pengukuran  itu penting,pertama untuk menetapkan tingkat pencemaran udara yang dapat diterima dengan memperhatikan data biologi yang relevan pada manusia dan hewan. Kedua,pengukuran itu perlu dilakukan berbagai tempat untuk menentukan sumber-sumber pencemaran dan derajat pengendalian yang diperlukan.      Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.   Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.         Kelembaban udara bergantung pada konsentrasi uap air, dan H2O yang berbeda-beda konsentrasinya di setiap daerah. Kondisi udara di dalam  atmosfer tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih, melainkan sudah tercampur dengan gas-gas lain dan partikulat-partikulat yang tidak kita perlukan. Gas-gas dan partikulat-partikulat yang berasal dari aktivitas alam dan juga yang dihasilkan dari aktivitas manusia ini terus-menerus masuk ke dalam udara dan mengotori/mencemari udara di lapisan atmosfer khususnya lapisan troposfer. Apabila bahan pencemar tersebut dari hasil pengukuran dengan parameter yang telah ditentukan oleh WHO konsentrasi bahan pencemarnya melewati ambang batas (konsentrasi yang masih bisa diatasi), maka udara dinyatakan dalam keadaan tercemar. Pencemaran udara terjadi apabila mengandung satu macam atau lebih bahan pencemar diperoleh dari hasil proses kimiawi seperti gas-gas CO, CO2, SO2, SO3, gas dengan konsentrasi tinggi atau kondisi fisik seperti suhu yang sangat tinggi bagi ukuran manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adanya gas-gas tersebut dan partikulat-partikulat dengan konsentrasi melewati ambang batas, maka udara di daerah tersebut dinyatakan sudah tercemar. Dengan menggunakan parameter konsentrasi zat pencemar dan waktu lamanya kontak antara bahan pencemar atau polutan dengan lingkungan (udara), WHO menetapkan empat tingkatan pencemaran sebagai berikut:
  • Pencemaran tingkat pertama; yaitu pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian bagi manusia.
  • Pencemaran tingkat kedua; yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan kerugian bagi manusia seperti terjadinya iritasi pada indra kita.
  • Pencemaran tingkat ketiga; yaitu pencemaran yang sudah dapat bereaksi pada faal tubuh dan menyebabkan terjadinya penyakit yang kronis.
  • Pencemaran tingkat keempat; yaitu pencemaran yang telah menimbulkan sakit akut dan kematian bagi manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan.
Gas-gas CO, SO2, H2S, partikulat padat dan partikulat cair yang dapat mencemari udara secara alami ini disebut bahan pencemar udara alami, sedangkan yang dihasilkan karena kegiatan manusia disebut bahan pencemar buatan.
Sumber bahan pencemar udara ada lima macam yang merupakan penyebab utama (sekitar 90%) terjadinya pencemaran udara global di seluruh dunia yaitu:
  1. Gas karbon monoksida, CO
  2. Gas-gas nitrogen oksida, NOx
  3. Gas hidrokarbon, CH
  4. Gas belerang oksida, SOx
  5. Partikulat-partikulat (padat dan cair)
Gas karbon monoksida merupakan bahan pencemar yang paling banyak terdapat di udara, sedangkan bahan pencemar berupa partikulat (padat maupun cair) merupakan bahan pencemar yang sangat berbahaya (sifat racunnya sekitar 107 kali dari sifat racunnya gas karbon monoksida).
a. Gas karbon monoksida, CO
Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, titik didih -192º C, tidak larut dalam air dan beratnya 96,5% dari berat udara. Reaksi-reaksi yang menghasilkan gas karbon monoksida antara lain:
  • Pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar atau senyawa­ senyawa karbon lainnya:
2 C + O 2 ? 2 CO
  • Reaksi antara gas karbon dioksida dengan karbon dalam proses industri yang terjadi dalam tanur:
CO2 + C ? 2 CO
  • Penguraian gas karbon dioksida pada suhu tinggi:
2 CO2 ? 2 CO + O 2
  • Gas karbon monoksida yang dihasilkan secara alami yang masuk ke atmosfer lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang dihasilkan dari kegiatan manusia.
b. Gas-gas Nitrogen oksida, NOx
Gas-gas Nitrogen oksida yang ada di udara adalah Nitrogen monoksida NO, dan Nitrogen dioksida NO2 termasuk bahan pencemar udara. Gas Nitrogen monoksida tidak berwarna, tidak berbau, tetapi gas nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam dan menyebabkan orang menjadi lemas. Reaksi-reaksi yang menghasilkan gas NO dan NO2 antara lain:
(1210 – 1765)ºC
2 N + O2  ? 2 NO
2 NO + O2 ? 2 NO
c. Hidrokarbon CH
Sumber terbesar senyawa hidrokarbon adalah tumbuh­tumbuhan. Gas metana CH4 adalah senyawa hidrokarbon yang banyak dihasilkan dari penguraian senyawa organik oleh bakteri anaerob yang terjadi dalam air, dalam tanah dan dalam sedimen yang masuk ke dalam lapisan atmosfer:
2 (CH2O)n ? CO2 + CH4
d. Gas-gas belerang oksida SOx
Gas belerang dioksida SO2 tidak berwarna, dan berbau sangat tajam. Gas belerang dioksida dihasilkan dari pembakaran senyawa­senyawa yang mengandung unsur belerang. Gas belerang dioksida SO2 terdapat di udara biasanya bercampur dengan gas belerang trioksida SO3 dan campuran ini diberi simbol sebagai SOx.
S + O2 ? SO2
2 SO2 + O 2 ? 2 SO3
e. Partikulat
Yang dimaksud dengan partikulat adalah berupa butiran-butiran kecil zat padat dan tetes-tetes air. Partikulat-partikulat ini banyak terdapat dalam lapisan atmosfer dan merupakan bahan pencemar udara yang sangat berbahaya.
Di atas telah Anda pelajari bahwa pencemaran udara dapat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kebakaran hutan dan gunung api yang meletus menyebabkan banyak hewan yang kehilangan tempat berlindung, banyak hewan dan tumbuhan mati bahkan punah. Gas-gas oksida belerang (SO2 dan SO3) bereaksi dengan uap air, dan air hujan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang dapat merusak gedung-gedung, jembatan, patung-patung sehingga mengakibatkan tumbuhan mati atau tidak bisa tumbuh. Gas karbon monoksida bila terhisap masuk ke dalam paru-paru bereaksi dengan haemoglobin menyebabkan terjadinya keracunan darah dan masih banyak lagi dampak negatif yang disebabkan oleh pencemaran udara.
a.Satuan-satuan pengukuran pencemaran
            Kuantitas pencemaran dapat dinyatakan atasa dasar volume atau dasar massa. Untuk yang berdasarkan massa, satuan yang tepatialah gram/cm3 atau pon massa ft3. Satuan volumetric biasa digunakan sebagai bagian per sejuta(part per million,atau ppm) yang didefinisikan sebagai :
1 ppm =           1 volume gas pencemar
                   106 volume(udara + pencemar)

Atau 0,0001 persen volume = 1ppm

Untuk mengubah satuan volumetric menjadfi satuan berdasarkan massa,kita tentu harus mengetahui bobot molekul bahan pencemar itu agar dapat menghitung volumenya pada suhu dan tekanan tertentu.Andaikan perangai gas ideal,konversi itu dilakukan dengan


gambar 5.jpg

Dimana :
           mp/v   = konsentarasi masa pencemar(kg/m3)
              Mp   = bobot molekul pencemar (gr/mol)
              P     = tekanan total campuran udara dan zat pencemar(atm)
              R     = konstanta gas universal
             T      = suhu absolute campuran(K)

Satuan yang lebih umum adalah microgram per meter kubik.
               1kg/m3 = 109g/m3

Konsentrasi-konsentrasi volumetric dan massa yang setara untuk beberapa zat pencemar biasa dib erikan table 7-1
  


Tabel 7-1 konsentrasi massa 1ppm zat pencemar biasa pada 1 atm

Zat Pencemar
Konsentrasi massa (g/m3)
0o
25o
Karbon monoksida(CO)
1250
1145
Nitrogen oksida(NO)
-
1230
Nitrogen dioksida(NO2)
-
1880
Ozon(03)
2141
1962
PAN[CH3(CO)O2NO2]
5398
4945
Sulfur dioksida(SO2)
2860
2620


b.Rentet Umum Pengambilan Contoh Udara

Pada gambar 7-1 diperlihatakan  rentet umum pengambilan contoh udara.Tidak semua penerapan harus                                                                                                                  
Menggunakan keseluruhan unsure perangkat itu.Perangkap pengambilan contoh terdiri dari 4 bagian dasar :
1.Peranti –peranti persiapan Contoh
2.Peralatan pengambilan contoh
3.Peranti ukur
4.Sumber  vakum

 
Peranti-peranti persiapan contoh mengubah contoh masuk sehingga komponen gas atau partikel yang dikehendaki dapat dikumpulkan dengan mudah .Persiapan itu terdiri dari :
1.Penyaringan
2.Pengeringan untuk  mengeluarkan kelembaban
3.Penjenuhan dengan uap air
4.Berbagai reaksi untuk mengeluarkan bahan pencemar yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu pengukuran nanti.
            Dalam berbagai pengumpulan contoh,pencemaran berbentuk gas atau butifran dikeluarkan dari udara dengan salah satu  metode dibawah ini :

Pengumpulan gas:

>Adsorpsi pada permukaan zat padat
>Absorpsi dengan reaksi kimia ke dalam zat cair
>kondensdasi kedalam perangkap beku pisah

Pengumpulan butiran:

>penyaringan
>pemisahan dengan sedimentasi(pengendapan)

            Jika sudah terkumpul,contoh diukur secara kuantitatif,sesudah pengumpulan contoh,laju aliran,suhu dan tekanan  diukur dengan metode-metode yang telah diuraikan pada bahaasan pokok terdahulu.Udara ditarik  dengan bantuan sumber penghampa(vakum).Untuk melindungi sumber vakum itu,pada pengukuran dipasang penyaringan atau pemisah.Sebagai catatan bahwa semua penghubung harus bersifat nonreaktif terhadap zat pencemar yang akan  diukur.

c.Teknik Pengambilan Contoh
      Ada beberapa metode untuk menumpulkan contoh-contoh berwujud gas dari contoh udara:

1.Teknik Absorbsi
      Dalam teknik absorpsi ini contoh udara dibuat menggelembung –gelembung melalui zat cair tertentu sehingga zat pencemar yang dikandungnya diserap dengan reaksi kimia. Proses absorbsi terjadi didalam kolom absorbsi yang berbentuk silinder. Laju absorbsi dipengaruhi oleh laju aliran gas melalui absorber, konsentrasi larutan penyerap dan waktu kontak menyeluruh. Setelah diserap zat cair pereaksi itu dianalisis untuk menentukan konsentrasi komponen yang sebanding dengan gas pencemarsemula.

2.Teknik Adsorbsi
      Dalam proses adsorbsi molekul gas yang akan dianalisis ditempatkan dalam keadaan kontak dengan permukaan zat padat, dimana molekul gas itu melekat. Contoh zat padat yang biasa digunakan dalam proses ini adalah karbon aktif, alumina(AlO2) aktif, dan gel silika (SiO2). Zat padat itu dapat dicuci dengan zat pereaksi yang lalu menyerap (adsorbsi) pencemar yang kemudian dianalisis.

3.Teknik Kondensasi dan Teknik Beku Pisah
      Jika contoh udara itu dilewatkan melalui kamar-kamar pendingin yang dijaga pada suhu sangat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai komponen gas itu mengkondensasi atau membeku dan terpisah.

d. Teknik pengambilan contoh butiran
      Ukuran bahan-bahan butiran yang ditemukan dalam pencemaran udara sangat bervariasi berkisar 0,001 sampai 500 µm, dimana kebanyakan partikel atmosfer jauth diantara 0,1 dan 10 µm.untuk partikel yang sangat kecil yaitu dibawah 0,1 µm, gerakkan dan perpindahan sangat ditentukan oleh tumbukan molekul, sedang yang lebih besar dari 20 µm cenderung untuk mengendap keluar dari atmosfer dan mengumpul lingkungan lokalnya.


1. Pengendapan dan sedimentasi
      Salah satu mekanisme pengumpulan contoh lain ialah berupa bejana sederhana yang diletakkan di tempat yang tepat dan mengamatinya setelah beberapa waktu.jadi pencemaran butiran dari pabrik pengecoran besi diukur dengan menempatkan sebuah bejana disekitar pabrik itu dan mengukur akumulasi butiran setelah beberapa hari.

2.Pengumpulan dengan cara mekanik
      Contoh gas dikumpulkan dalam bejana yang terlebih dahulu divakumkan dan ditutup. Setelah terkumpul, contoh itu lalu sianalisis si laboratorium.


3.Teknik filtrasi
      Dengan menggunakan sumber vakumperangkat pengambilan contoh, Kita dapat melewatkan suatu volume tertentuudara melintasi penyaring(filter) yang tepat untuk mengumpulkan benda-benda butiran.setelah beberapa waktu, dikeluarkan dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa.
      Salah satu teknik pengumpulan dengan filtrasi menggunakan pengambil contoh volume besar yang dilengkapi dengan motor sapu penyedot debu untuk menarik contoh itu melintas filter besar yang terbuat dari kertas serat.


4.Kolektor tubruk dan presipitator
      Dalam piranti pengumpulan contoh yang bekerja atas dasar tubrukan, contoh udara mula-mula dipercepat hingga kecepatan tinggi lalu dipaksa mengalami perubahan arah dengan cepat.dalam beberapa piranti tertentu permukaan itu dibuat basah dan butiran-butiran yang terkumpul dibuat dihanyutkan dengan zat cair itu. Pada piranti yang kering, biasanya digunakan susunan kaskade, dimana arus itu mendapat kecepatan yang makin lama makin tinggi, dan dengan demikian memisahkan butiran-butiran yang makin kecil pula.
      Presipitator elektrostatik merupakan alat yang paling efisien untuk mengumpulkan partikel. Contoh udara dihisap melalui kisi kawat yang bermuatan 12 sampai 30 kV. Partikel-partikel itu menjadi bermuatan pula, dan selanjutnya dikumpulkan pada plat pengumpul yang mempunyai muatan berlawanan. Bila piranti itu dimatikan, partikel-partikel itu dapat dikeluarkan dari plat dan dianalisa di laboratorium.


e.Pengukuran Sulfur Dioksida
      Ada beberapa teknik yang digunakan untuk pengukuran SO2 sulfur dioksida tinul sebagai akibat pembakaran bahan hidrokarbon yang mengandung banyak belerang dan merupakan suatu sumber utama pencemaran udara. Oleh karena itu banyaknya industri yang membakar batu bara atau minyak baker yang mengandung kadar belerang tinggi, teknik-teknik pengukuran ini luas juga penerapannya.

1.Analisa SO2 Dengan Cara Kolorimetri
      Dalam gambar 7-2 digambarkan apparatus dasar untuk penentuan SO2 dengan kolorimetri. Contoh udara ditarik dengan pompa vakum melalui piranti pengukuran  aliran masuk dan kemudian masuk ke pembasuh piring berputar. Permukaan piring-piring itu dibasahi dengan penyerap sehingga terdapat permukaan yang luas untuk bersinggungan dengan gas. Hal ini menyebabkan kecepatan dan tanggapan absorbsi menjadi tinggi pula. Larutan sekarang yang mengandung pencemar lalu dicampur dengan pereaksi pararosalina putih dan dibiarkan mengalir melalui lilitan untuk memberi waktu bagi berkembangnya rekasi pembentukan warna.
      Sumber cahaya disaring dan dilewatkan melalui pemenggal yang dijalankan dengan motor untuk mendapatkan sumber bolak-balik yang dapat diamplikasikan secara elektronik. Dua fotosel cadmium-sulfida yang sepasang digunakan untuk mengindera transmisi cahaya dari sel pengindera yang berisi contoh itu, yang telah mengalami reaksi kolorimetri dan juga dari sel rujukan yang berisi zat pereaksi (reagent). Keluaran kedua sel itu dibandingkan dengan rangkaian deteksi elektronik yang mengirimkan pula tegangan keluaran ke suatu perekam.


Skema Penentuan SO2 secara Kolorimetri

2.Analisa SO2 Cara Elektrokonduktivitas
               Pengukuran elektrokonduktivitas menghasilkan ion sulfat yang mengubah
konduktivitas larutan, sebanding dengan SO2 yang ada. Dengan menggunakan air
sebagai pereaksi kita dapatkan reaksi:

H2O +SO2 ──►H2SO3
H2SO3 +1/2 O2 ──►H2SO4

sebagai alternatif kita dapat memakai H2O2 dalam hal ini, kita tidak akan mengalami banyak gangguan dari gas-gas seperti CO2

H2O2+SO2──► H2SO4

               Prinsip kerjanya ialah zat pereaksi dilewattkan terlebih dahulu melalui sel rujukan, kemudian melalui kolom absorbsi dimana contoh udara itu bercampur di dalam proses aliran arus berlawanan. SO2 diserap di dalam pereaksi, dan larutan baru yang terjadi dilewatkan melalui sel pengukur konduktivitas. Pada sel konduktivitas itu diberikan tegangan arus bolak-balik dan arusnya diukur untuk menghitung tahanannnya. kalibrasi tingkat nol dilakukan dengan mengalirkan  udara tersebut melalui kapur soda untuk memisahkan semua SO2 untuk kondisi ini. Konduktivitas sel rujukan dan sel pengukur harus sama dan karena itu dapat dipakai untuk menetapkan tingkat keluaran.


 
3.Analisa SO2 Cara Coulometri
               Untuk melakukan anlisi dengan coulometri, sel detector dibuat seperti pada gambar. sel tersebut mengandung larutan dapar KI yang membangkitkan I2 pada anoda menurut persamaan reaksi:

2I- ──►I2 +2e

               Bila contoh udara yang mengandung SO2 ditarik ke dalam sel itu, maka ia bereaksi dengan I2 sehungga dipisahkan dari sel. I2 yang tidak bereaksi kemudian direduksi menjadi I- pada katoda. Sebagai akibat reaksi itu, elektroda rujukan akan dapat mendeteksi perbedaan antara arus anoda dan katoda sebagai berikut:

Ir  = Ia – Ic

               Arus ini kemudian diperkuat untuk mendapatkan keluaran yang sebanding dengan konsentrasi SO2.


f.Pengukuran Hasil Pembakaran
               Analisa hasil pembakaran tidak saja penting untuk pengendalaian pencemaran udara, tetapi juga untuk menjaga agar laju pembakaran dan penggunaan energi berlangsung efisien.
               Pada gambar 7-5 terlihat apparatus sederhana yang digunakan untuk menganalisis hasil pembakaran. Alat itu terdiri dari sebuah buret ukur dan tiga buah pipet pereaksi yang digunakan berturut-turut untuk menyerap karbon dioksida, oksigen, dan karbon monoksidadari campuran itu. Mula-mula hasil pembakaran ditarik kedalam buret ukur. Kemudian manifold pengambilan contoh ditutup dan contoh itu didorong masuk ke pipet pereaksi pertama, dimana karbo dioksida diserap. Contoh itu dikembalikan ke buret ukur dan penurunan volume dicatat. Prosedur ini diulangi lagi dengan kedua pipet berikutnya. Yang masing-masiing secara berturut-turut menyerap O2 dan CO. dalam proses pengukuran volumetric zat-zat tersebut didapatkan atas dasar kering artinya tanpa memperhitungkan uap air yang ada. 
               Sebagai pereaksi biasanya digunakan kalium hoidroksida untuk menyerap karbon dioksida. Untuk menyerap oksigen digunakan campuran asam pirogalat dan larutan kalium hidroksida, sedang kupro klorida digunakan untuk menyerap karbon monoksida.

 
g. Pengukuran keburaman
            Keburaman arus gas yang keluar dari cerobong asap memang merupakan ukuran konsentrasi  zat butiran didalam gas itu.Namun warna gas buangan bergantung pada bahan butirana apa yang terdapat dalam proses itu.
            Ungtuk membantu penmbakuan pengamatan visual telah dikembangkan system peta asap ringleman.lima buah cart disusun denagn peningkatan kehitaman yang teratur seperti terlihat pada table 7-2./Pengamatan lalu dilatih untuk membandingkan pengamatannya dengan cart tersebut.Daalam proses latihan,cart tersebut ditempatkan pada jarak 50ft dari pengamatan,pada garis pandang yang sama denagn asap itu.pada jarak itu,cart-cart terssebut akan tampak seperti  beberapa tingkat keabu-abuan.dalam pengamatan itu,pengamat harus berdiri membelakangi matahari.Untuk latihan,pengukuran trabsmisi optic dapat pula dilaakukan pada asap untuk dikolerasikan.

Tabel 7-2 garis pisah untuk pembuatan cart

Cart Ringleman
Tebal garis hitam,mm
Tebal bidang putih,mm
% hitam
0
Putih semua

0
1
1
9
20
2
2,3
7,7
40
3
3,7
6,3
60
4
5,5
4,5
80
5
Hitam semua

100


Keburaman buangan cerobong dapat dengan mudah diubah tanpa mengubah emisi total pencemar.Oleh karena keburaman merupakan fungsi  dari panjang lintas optic,salah satu cara untuk mengubah keburaman ialah memperkecil diameter cerobong dan meningkatkan kecepatan aliran.cara lain ialah  menambah jumlah cerobong yang digunakan.peraturan-peraturan  pengenddalian pencemaran udara sering tidak memungkinkan penggunaan teknik-teknik tersebut bila pabrik itu sudah dituduh mempunyai keburaman buangan terlalu tinggi.

h. Pengukuran Bau

            Setiap orang akan berbeda reaksinya mengenai bau tertentu.Secara ideal,kita tentu ingin menyatakan tingkat abau dengan konsentrasi zat bau dalam bagian  persejuta(ppm) atau microgram permeter kubik.Teknik yang biasa digunakan ialah memberikan berbagai konsentrasi  zat bau kepada sekelompok orang dan meminta setiap anggota kelompom itu memberikan penilaian denagn skala :
            5 Bau tak tertahankan
            4 Sangat berbau
            3 Bau mudah tercium
            2 Agak berbau
            1 Hampir tidak berbau
            0 tidak berbau
             
            Skala ini dapat diterapkan terhadap intensitas bau,mudahnya bau itu menjalar dan tingkat bau itu disukai atau tidak disukai.
P=K log S
            Bila data telah terkumpul,memenuhi hubungan,dimana P adalah respon indra manusia,atau intensitas(dari 0 sampai 5),dan S adalah rasio konsentrasi dalam bagian persejuta terhadap respon 0.K ialah konstanta yang besarnya antara 0,3 dan 0,6,bergantung pada jenis zat bau.Dengan menggunakan teknik-teknik seperti itu,kita dapat menentukan ambang bau berbagai zat,seperti pada table 7-3.

1 satuan bau=kunatitas zat bau yang mencemarkan 1 ft3 udara bersih untuk mencapai nilai ambang.

            Dari table 7-3 bisa diliihat bahwa 1 satuan bau aseton ialah kuantitas yang diperlukan untuk menghasilkkan konsentrasi  100 ppm,sedang satu satuan bau formaldehidaiaalah kuantitas yang diperlukan untuk menghasilkan konsentrasi 1,0 ppm.

Tabel 7-3.Ambang bau di udara


Zat bau

Ambang bau,ppm
Asam asetat
1,0
Aseton
100
Amina trimetril
0,0021
Amonia
46,8
Anilina
1,0
Karbon disulfide
0,21
Klor
0,31
Dietil  formanida
100
Difenil sulfida
0,21
Formaldehida
1,0
Hydrogen sulfide
0,00047
Methanol
100
Metilena klorida
214
Nitrobenzene
0,00047
Fenol
0,047
Trimetil amina
0,00021















III.Penutup
a.Kesimpulan
Dalam makalah ini dapat disimpulkan betapa pentingnya pengukuran pencemaran udara sebab dengan melakukan pengukuran kita dapat menetapkan tingkat pencemaran udara di suatu tempat dengan memperhatikan data biologi yang menerima dampak pencemaran udara secara langsung seperti manusia dan hewan. Selain itu kita juga dapat menentukan sumber-sumber penyebab pencemaran udara sehingga kita dapat menentukan derajat pengendalian yang diperlukan.
Dalam melakukan pengukuran kita harus mengambil contoh udara yang akan diteliti sehingga kita dapat mengetahui apakah di daerah tersebut telah terjadi pencemaran udara atau tidak. Pengambilan contoh dilakukan oleh perangkat pengambilan contoh yang terdiri dari 4 bagian yaitu piranti persiapan contoh, peralatan pengumpulan contoh, peranti ukur dan sumber vakum.
Untuk melakukan pengambilan contoh udara diperlukan suatu teknik yang tepat agar kiata dapat menegtahui bahan pencemar apa saja yang terdapat diudara. Berdasrkan bentuknya teknik pengambilan contoh dibagi menjadi 2 yaitu teknik pengambialn contoh udara yang  berbentuk gas dan yang berbentuk butiran. Pada teknik pengambilan contoh udara berbentuk gas dibagi menjadi 3 yaitu teknik absorbsi, teknik adsorbsi, dan teknik perangkap beku pisah sedangkan pada megambilan contoh udara yang berbentuk butiran dibagi menjadi 4 yaitu pengendapan dan sedimentasi, pengumpilan dengan cara mekanik, reknik sedimentasi dan teknik kolektor tubruk dan presipitator.
Dalam pencemaran udara banyak sekali zat yang menyebabkan udara tercemar dan salah satu yang berbahaya adalah sulfur dioksida yang dapat menyebabkan hujan asam selain itu zat ini   merupakan zat pencemar yang paling banyak dihasilkan oleh banyak industri selain gas CO dan CO2 oleh karena itu diperlukan teknik khusus untuk pengukur tingkat pencemaran yang disebabkan loeh gas sulfur dioksida. Dalam pengukuran sulfur dioksida dikenal 3 metode umum yaitu analisa dengan cara kolorimetri, dengan cara elektrokondutivitas dan terakhir dengan cara coulometri.
Selain bahan pencemar indicator lain yang perlu diukur dalam pengukuran pencemaran udara yaitu pembakaran, keburaman, dan bau. Pembakaran dan keburaman perlu diukur untuk mengetahui seberapa sempurna pembakaran itu apabila pembakaran itu tidak sempurna maka akan banyak sekali zat pencemar yang terdapat didalamnya yang menyebabkan hasil pembakaran berwarna hitam pekat atau buram.