粉尘分散度的测定方法
分散度

分散度
取马铃薯、绿豆、小麦、玉米和木薯淀粉用分样筛筛分后, 收集不同粒径的淀粉, 烘干水分. 采用BT1000 粉体综合特性测试仪测量. 分别称量投入料的重量W, 接料盘与其中残留料总重量W1 ,接料盘重量W2 , 容器与粉体的总重量(松装)G, 容器与粉体的总重量(振实)G2 , 容器的重量为G1 . 如此反复操作5 次,取其平均值,再利用下列公式分别求出分散度( Ds)、松装密度( Pa) 和振实密度( Pp) :
Ds = [ W - ( W1 - W2 ) ] / W x 100%;
Pa = (G - G1 ) / 100;
Pp = (G2 - G1 ) / 100
密度
1、真密度
取粉碎的粉体(质量为m)于量筒中,加入适量已知体积为V1的水,读出此时量筒的体积V2,
Ρ=m/(V2-V1)
2、堆积密度
取粉碎的粉体(质量为m)于量筒中,震实,测出此时体积为V,则密度
P=m/V。
粉尘分散度标准

粉尘分散度标准简介在工业生产过程中,粉尘是一种常见的废弃物。
如果粉尘没有得到妥善处理和控制,在空气中被过度分散,将对人体健康和环境造成严重危害。
粉尘分散度标准是一种衡量粉尘分散程度的指标,旨在规范和保护工作环境和生活环境。
什么是粉尘分散度标准粉尘分散度标准是根据粉尘的成分、含量、粒径等因素,制定出的一种衡量粉尘分散程度的标准。
它可以用来评估和监测粉尘对环境和健康的影响程度,并确定对策来改善或控制粉尘的分散度。
常见粉尘分散度标准的制定依据1.健康风险评估:根据粉尘成分对人体的健康影响程度,制定适当的粉尘分散度标准。
不同成分的粉尘对人体的影响不同,有些可能会导致呼吸道疾病,有些可能会对皮肤造成刺激等。
2.周围环境影响评估:粉尘分散也会对周围环境产生一定的影响,如空气质量下降、土壤污染等。
制定标准时需要兼顾环境保护的需求,避免对周围环境造成过大的负担。
3.工艺可行性评估:在制定粉尘分散度标准时,还需要考虑工艺可行性。
一些工艺可能会产生大量粉尘,但由于技术限制,无法做到完全控制。
因此,需要在保证合理的控制水平的基础上,制定相应的标准。
不同行业的粉尘分散度标准根据不同行业的特点和工艺流程,粉尘分散度标准会有所不同。
以下是一些典型行业的粉尘分散度标准示例:1. 建筑行业•建筑施工中产生的粉尘分散度标准:不得超过周围环境空气中的粉尘浓度的2倍。
2. 金属加工行业•钢铁冶炼中的粉尘分散度标准:控制炉顶排放的粉尘浓度不得超过每立方米10毫克。
•金属切削加工中的粉尘分散度标准:对不同金属材料和不同工艺的切削加工,制定相应的粉尘分散度标准。
3. 化学工业•化学工业产生的粉尘分散度标准:根据不同化学品的性质和危害程度,制定相应的粉尘分散度标准。
如有毒化学品应特别加强控制。
如何达到粉尘分散度标准达到粉尘分散度标准需要采取一系列控制措施,包括但不限于以下方面:1.工艺控制:优化工艺流程,减少粉尘产生。
可采用封闭式输送系统、湿法处理等技术来降低粉尘产生。
空气中粉尘的测定方法

空气中粉尘的测定方法
空气中粉尘的测定方法可以采用以下几种:
1. 重量法:利用过滤器收集空气中的粉尘颗粒,然后将过滤器干燥、称重,再根据粉尘质量与空气体积的比值计算粉尘浓度。
2. 光学法:利用光散射或吸收原理测量空气中粉尘颗粒对光的散射或吸收情况,从而确定粉尘浓度。
3. 电阻法:通过测量微粒在电场中的电阻或电导来确定粉尘浓度。
这种方法适用于尺寸较小的颗粒。
4. 气体吸附法:利用气体吸附在粉尘颗粒表面的原理,测量气体吸附或解析的情况来确定粉尘浓度。
5. 大气沉降法:通过将沉降的粉尘颗粒收集并测量其重量或质量浓度,从而确定空气中的粉尘浓度。
以上只是一些常见的粉尘测定方法,具体选择哪种方法,需要根据测定的目的、粉尘特性、预算等因素来决定。
GBZ_192.1_2007_工作场所空气中粉尘测定

ICS 13.100C 52GBZ中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ/T 192.1-2007————————————————————————工作场所空气中粉尘测定第1部分:总粉尘浓度Method for determination of dust in the air of workplacePart 1: Total dust concentration2007年06月18日发布 2007年12月30日实施————————————————————————中华人民共和国卫生部发布GBZ/T 192.1-2007前言GBZ/T192根据工作场所空气中粉尘测定的特点,分为以下五部分:——第1部分:总粉尘浓度——第2部分:呼吸性粉尘浓度——第3部分:粉尘分散度——第4部分:游离二氧化硅含量——第5部分:石棉纤维浓度本部分是GBZ/T XXX的第1部分,是在GB5748-85《作业场所空气中粉尘测定方法》基础上修订而成的。
主要修改如下:增加了总粉尘时间加权平均浓度的测定。
本部分由全国职业卫生标准委员会提出。
本部分由中华人民共和国卫生部批准。
本部分起草单位:华中科技大学同济医学院公共卫生学院、武汉钢铁公司劳动卫生职业病防治所、十堰市东风职业病防治所、武汉市职业病防治研究院、湖北省疾病预防控制中心、福建省疾病预防控制中心、辽宁省疾病预防控制中心、武汉分析仪器厂。
本部分主要起草人:杨磊、刘占元、陈卫红、陈镜琼、李济超、易桂林、杨静波、梅勇、祁成、彭开良、刘家发、叶丙杰。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:——GB5748-85。
G BZ/T 192.1-2007工作场所空气中粉尘测定第一部分:总粉尘浓度1 范围本部分规定了工作场所空气中总粉尘(简称总尘)浓度的测定方法。
本部分适用于工作场所空气中总粉尘浓度的测定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
粉尘检测方法

粉尘检测方法一、引言粉尘是指固体颗粒在空气中悬浮的细小颗粒物,它们可以来自于工业生产、建筑施工、农业作业等各种活动。
粉尘对人体健康和环境质量有着重要的影响,因此粉尘的监测和控制变得至关重要。
本文将介绍一些常用的粉尘检测方法。
二、重量法重量法是最常见的粉尘检测方法之一。
它的原理是通过称量样品前后的重量差来确定粉尘的质量。
具体操作步骤如下:1. 准备一个称量瓶,并将其空瓶的重量记录下来;2. 将待测样品放入称量瓶中,并记录下称量瓶和样品的总重量;3. 将称量瓶放入烘箱中加热,使样品中的水分蒸发干净;4. 取出烘干后的称量瓶,冷却至室温,并记录下重量;5. 通过计算烘干前后称量瓶的重量差,即可得到样品中的粉尘质量。
三、光学法光学法是一种非常常用的粉尘检测方法。
它利用粉尘颗粒对光的散射或吸收来进行检测。
以下介绍两种光学法的应用。
1. 散射光法散射光法是通过测量粉尘颗粒对光的散射来确定粉尘浓度的方法。
具体操作步骤如下:1. 使用散射光仪器,将光源辐射到待测样品上;2. 接收散射光,并通过光电二极管将其转化为电信号;3. 将电信号转化为相应的粉尘浓度。
2. 吸收光法吸收光法是通过测量粉尘颗粒对光的吸收程度来确定粉尘浓度的方法。
具体操作步骤如下:1. 使用吸收光仪器,将光源辐射到待测样品上;2. 接收透射光,并通过光电二极管将其转化为电信号;3. 将电信号转化为相应的粉尘浓度。
四、电阻法电阻法是一种利用粉尘颗粒对电流的阻碍程度来测量粉尘浓度的方法。
具体操作步骤如下:1. 准备一个电阻传感器,并将其与电路连接;2. 通过电源给电路供电,并测量电阻传感器的电阻值;3. 将待测样品中的粉尘颗粒吹到电阻传感器上,并测量电阻值的变化;4. 通过计算电阻值的变化,即可得到粉尘浓度。
五、质谱法质谱法是一种高精度的粉尘检测方法。
它通过将粉尘样品进行气相化,然后通过质谱仪器进行分析,得到各种粉尘颗粒的质量谱图,从而确定粉尘浓度。
粉尘检测有哪几种方法

粉尘检测有哪几种方法
粉尘检测可以使用多种方法,以下列举了一些常用的粉尘检测方法:
1. 颗粒物质检测器:使用光散射、激光光散射或光吸收原理来检测空气中的颗粒物质浓度,常见的有激光散射粉尘计、激光光吸收颗粒物测量仪等。
2. 板式引爆器法:将被检测物料置于一个小空间内,当粉尘浓度超过燃限时,引入火花或火焰引发粉尘引爆,通过观察爆炸压力变化来判断粉尘浓度。
3. 染料法:将染料喷洒或喷布到被检空气中,根据染料在空气中的沉降速度、固定于物体表面的时间等来评估粉尘浓度。
4. 重量法:将指定时间内空气中的颗粒物质在滤纸或滤膜上沉积,然后通过称重或显微镜观察来测定颗粒物质的质量,从而计算出浓度。
5. 样品收集法:使用气抽样器将空气中的粉尘抽取到收集装置中,然后利用化学分析等方法检测粉尘浓度。
需要注意的是,不同方法适用于不同类型的粉尘检测,选择适合的方法需考虑粉尘特性、检测目的和实际应用环境等因素。
此外,粉尘检测的标准和限值也会因地区、行业和应用领域的不同而有所差异,需要根据具体情况进行判断。
职卫实验
生产环境中粉尘浓度的测定一、目的掌握粉尘浓度的测定方法,了解生产环境空气中有害物质的浓度,为生产环境的卫生学评价提供科学依据。
二、原理使一定体积的含尘空气,通过已知重量的滤膜,将粉尘粒子阻留在滤膜上。
根据采样前后滤膜的质量差和采气体积,即可计算出单位体积空气中粉尘的重量(mg/m3).三、器材测尘滤膜(聚氯乙烯纤维滤膜)、采样夹、样品盒、镊子、粉尘采样器、分析天平。
四、方法:滤膜重量法五、操作步骤(一)滤膜的准备1.用镊子取下滤膜两面的夹衬纸,将滤膜放在分析天平上称重(W1mg),幷将编号和重量记录在滤膜的衬纸上,放在样品盒中。
2.打开采样夹,将称重的滤膜平铺于锥形环上,检查滤膜毛面是否向上,有无皱褶和漏缝等,储存于样品盒中备用。
(二)采样1.确定采样点:根据测定目的和要求选择测尘点(采样点),将粉尘采样器放在测尘点(采样点)呼吸带高度。
2.确定采气流量:先用两个装有滤膜(此滤膜不需称重)的采样夹调节需要的采气流量(一般为15-30L/min)。
本次采样流量确定为15L/min、20L/min、30L/min。
3.取下上述采样夹,换上已准备好的采样夹(滤膜已称重W1)。
4.开始采样:记录温度(t)、气压(P)要求:滤膜上粉尘的增重在2mg-20mg(1mg-10mg)采样流量:15L/min、20L/min、30L/min 采样时间:15min采样流量L/min 15 20 30采样时间min 15 15 15样品 1 2 35.采样结束后,取出滤膜夹,将受尘面向上平放于采样盒内;或用镊子取出滤膜,使受尘面向内折叠4-5次,用衬纸包好,放于样品盒内,带回实验室称重。
(三)称重将采样后的滤膜折好,于分析天平称重,幷记录重量(W2mg)(四)计算空气中粉尘浓度(mg/m3)= (W2—W1)/V0×1000W1:采样前滤膜重量mg W2:采样后滤膜重量mg V0:标准状况下采气体积L以上是工作场所空气中粉尘浓度的测定方法。
工作场所空气中的粉尘测定
电焊烟尘(总尘) Welding fume(total)
36
23 8 10 48
46
酚醛树酯粉尘(总 Phenolic aldehyde resin
尘)
dust(total)
6 10
谷物粉尘(游离SiO2 Grain dust(free SiO2<10%)(total) 4 8 含量<10%)(总尘)
一、总粉尘浓度测定(滤膜质量法)
【注意事项】
过氯乙烯纤维滤膜表面呈细绒毛状,不易脆裂,具有明显的 静电性和憎水性,能牢固地吸附粉尘,但不耐高温,易溶于 有机溶剂。已采样滤膜可留作测定粉尘分散度或作为碱熔钼 蓝比色法测定游离二氧化硅的材料。在55℃以上现场采样测 定粉尘质量浓度时不宜应用,可改为玻璃纤维滤膜。
生产环境中粉尘 的检测
生产环境中粉尘的测定是劳 动卫生监测的
一个重要方面。 包括:粉尘浓度测定; 粉尘分散度测定; 粉尘中游离二氧化硅含量测
定。 石棉纤维的测定采用计数法。
粉尘浓度 的测定
粉尘浓度是指单位体积空气中所 含粉尘的质量或数量,我国卫生 标准中,粉尘最高容许浓度有用 质量浓度,以mg/m3表示。
一、总粉尘浓度测定(滤膜质量法)
【操作步骤】
滤膜准备 用镊子取下滤膜两面的夹衬纸,将滤膜放在分析天 平上称量。编号和质量记录在衬纸上。打开滤膜夹,将直径 40mm的滤膜毛面向上平铺于锥形环上,旋紧固定环,务使 滤膜无褶皱或裂隙,放入样品盒。直径75mm的滤膜折叠成 漏斗状,装入滤膜夹。
一、总粉尘浓度测定(滤膜质量法)
采样
一.
采样器架设原则同总粉尘采样。
二.
先用一个装有未称量过的滤膜的滤膜夹 装入采 样头拧紧,开动采样器调节至20L/min,然后 将已称量滤膜换入采样头。使采样头入口迎向 含尘气流,若生产中遇有飞溅的泥浆、砂粒对 样品产生污染时,采样头的入口可侧向含尘气 流。
粉尘粒径分布测定实验
粉尘粒径分布测定实验一、原理:除尘系统所处理的粉尘均具有一定的粒度分布。
粉尘的分散度不同,对人体健康危害的影响程度和适用的除尘机理就不同。
对粉尘的粒径分布进行测定可以为除尘器的设计、选用及除尘机理的研究提供基本的数据。
粉尘粒径分布的测定方法包括有巴柯离心分级测定法,液体重力沉降法(移液管法)和惯性冲击法等。
本装置系统为液体重力沉降法(移液管法)。
液体重力沉降法(移液管法)是根据不同大小的粒子在重力作用下,在液体中的沉降速度各不相同这一原理进行的。
粒子在液体介质中作等速自然沉降时所具有的速度称为沉降速度,而沉降速度是沉降高度与沉降时间的比值。
通过对混合均匀的颗粒物悬浮液在不同沉降时间、不同沉降高度上取出一定量的液体,称量出其所含有的粉体质量,便可通过斯托克斯公式及沉降速度、时间和高度的关系求出。
二、系统构成:系统主要包括液体重力沉降瓶、称量瓶、采用透明有机玻璃制作恒温水浴等。
(图)三、技术参数:1、环境温度:5℃~40℃、2、可在0~100μm自由选择分为3段(≤40μm、≤30μm、≤20μm)。
3、装置尺寸:1000×500×1200四、实验装置的组成和规:1、沉降瓶3只;2、移液管1只;3、带三通活塞的10mL容器3只;4、称量瓶5只;5、注射器大小各1只;6、乳胶皮管3根。
7、透明有机玻璃制作恒温水浴1套、8、控制温度系统1套、9、防水面板及不锈钢实验台架1套五、辅助设备(由用户自备):烘箱、分析天平、干燥器等。
移液管法测定粉尘粒径分布一、实验目的:掌握液体重力沉降法(移液管法)测定粉尘粒径分布的方法。
二、实验原理:液体重力沉降法是根据不同大小的粒子在重力作用下,在液体中的沉降速度各不相同这一原理而得到的。
粒子在液体(或气体)介质中作等速自然沉降时所具有的速度,称为沉降速度,其大小可以用斯托克斯公式表示:υt=(ρp-ρL)gd2p18μ(2-10-1)式中:υt——粒子的沉降速度,cm/s;μ——液体的动力黏度,g/(cm·s)ρp——粒子的真密度,g/m3;ρL——液体的真密度,g/m3;g——重力加速度,cm/s2;d p——粒子的直径,cm。
空气中粉尘分散度国标
空气中粉尘分散度国标
空气中的粉尘分散度是指空气中悬浮颗粒物的浓度和分布情况。
粉尘分散度的大小直接影响到空气质量和人体健康。
为了保护环境和人类健康,各国都颁布了相关的国家标准,对空气中的粉尘分散度进行监测和控制。
我国《空气质量标准》中规定了空气中颗粒物的监测标准,包括PM10和PM2.5两个参数。
PM10是指大气中空气动力学当量直径小于或等于10微米的颗粒物的浓度,PM2.5是指大气中空气动力学当量直径小于或等于 2.5微米的颗粒物的浓度。
这两个参数是衡量空气中颗粒物浓度的重要指标。
根据我国的国家标准,空气中PM10的平均浓度不应超过每立方米150微克,空气中PM2.5的平均浓度不应超过每立方米75微克。
这些标准是根据国际上通用的标准和我国实际情况制定的,旨在保护大气环境和人类健康。
粉尘分散度高会导致空气污染,对人体健康造成危害。
空气中的颗粒物一旦进入人体,会引起呼吸道疾病、心血管疾病等健康问题。
因此,控制空气中的粉尘分散度对于保护环境和人类健康至关重要。
为了降低空气中的颗粒物浓度,可以采取一些措施。
首先是加强环境监测,及时监测空气中的颗粒物浓度,及时采取控制措施。
其次是减少污染源的排放,加强工业和交通尾气的治理,减少燃煤和机
动车的排放。
此外,还可以加强环境管理,提高环境保护意识,共同保护好我们的环境。
总的来说,空气中的粉尘分散度是一个重要的环境指标,关系到环境质量和人类健康。
各国都应该重视这个问题,加强监测和管理,共同保护好我们的共同家园。
希望通过大家的共同努力,空气质量能够得到改善,人们能够呼吸到更加清新的空气。
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实验八 粉尘分散度的测定方法
粉尘的分散度又称粒径分布,其主要 的测定方法列于附表1。本实验只介绍巴柯离心
仪法。
1.2.1气体离心沉降法— 巴柯离心仪法
巴柯离心仪的结构简图如附图 3所示。尘粒样品放人离心仪的进样槽后经给料漏斗 8
送(吸)至转盘 中心处 ,由于离心力的作用 ,尘粒被甩向转盘边缘并继续向外周运动 ,这
时它与经离心仪下部进 口抽人的空气相遇,在环缝 A处 向外周运动的尘粒受到反向气流
对它的摩擦阻力。当某一粒径的尘粒的离心力大于气流对它的阻力时,尘粒即被甩向外周 ,
最后被收集在下部的储尘容器 14中,当气流对尘粒的摩擦阻力大于尘粒的离心力时,尘粒
则被吹 向轴心 ,它随气流在 B处转弯后 向外周运动。此后由于气流速度逐渐减低,大部
分转弯后向外周运动。此后由于气流速度逐渐减低,大部分尘粒被收集在离心仪上部的转盘
护圈 13上 ,极小的尘粒被随风带走 。根据力的平衡关系,可推导 出,在环缝 A处分离
出的尘粒 ,其粒径和该处气流速度的平方根成正比。故环缝处的气流速度越大 ,在该处分
离出的尘粒也越大。这样变更离心仪下部空气进口处挡板 15的位置,即可控制进人离心仪
的风量 ,从而可分离不同大小的尘粒。离心仪装上 NQ 18隔距 片时 ,进气 口面积最小 ,
故分离出的尘粒相当于最小的一级。离心仪不装隔距片时 ,进气 口面积最大,分离出的尘
粒相当于该仪器能分离出的最大级 。
操作方法
(1)称出一定量的粉尘 ,一般选用10g
(2)插人相当于最小颗粒的最大隔距片N018
(3)用调节螺钉 6旋下滑动遮板 5使之严密关闭。
(4)用调节螺钉 2调节给料漏斗 8的高度及位置 ,使其头部对准给料孔 ,两者之间的
间隔约为 2-3mm 。
(5)把准备好的粉尘放在给料用的金属筛网3上,金属丝网将大于 0. 4mm的颗粒筛 留出
来。潮湿的粉尘应先干燥。
(6)开动电动机,当电动机达到全速后 自动开启振导器 70
(7)用调节螺钉 6调整垂直遮板 5使粉尘薄薄地以每分钟 1^-28的速度经过条缝喂人漏斗
8。当粉尘完全漏人后取下透明盖板 4,拿掉金属筛 3仔细刷下停留在容器或漏斗壁上的粉
尘 。
(8)切断振导器和电机电源 ,接通电机制动开关,停止电机 。
(9)搬开活动支架 1,用三脚扳手逆时针转动,松开挡环 llo
(10)用固定手柄垂直提起风扇叶轮 9,把它放在一块干净 的玻璃板上 。然后轻轻敲击,
使大部分粘附于边缘上的粉尘松散,以便收集。
(11)旋转卸下储尘容器 14.
(12)刷下粘附于容器底部和边缘的粉尘。
(13)仔细收集由操作(10),(11),(12)获得的分离后的粉尘,然后称其质量,得出 ml。这部分
粉尘加上筛网预先筛剩的粗粒子 m,,构成一次残留物,它相当尘粒空气动力直径 d。大于
最小颗粒级 (NQ 18 )的质量百分数 R,(肠),即
例:应用隔距N018后得,m=10g,m1 =0. 0201g,
则小于或等于最小的颗粒级尘粒的质量百分数应为:
(14)换用下一号隔距 片(N017)
将由步骤(10),(11),(12)收集下来的尘粒 }n;倒人给料漏斗(此时不再使用金属筛),按照步
骤(1)^-(13)重复离心操作,得出尘粒空气动力直径大于隔距片N417的质量百分数 RzC0o)
(15)依次换用不同隔距片(N416 , N414 , N412 , N4 8 , N44 )及不加隔距片从而得出相应的
R3.R4.R5…及 D, .D, .DS ." o
(16)为了对巴柯仪各号隔距片所标明的空气动力直径进行校核,可用球形玻璃珠作样品,
每级离心分离操作完毕后,由仪器的转盘护圈 13内侧采样,然后制成标本在显微镜下进行
观察测定 ,找 出样 品中尘粒的最大直径 ,换算成空气 动力 直径 ,与隔距片上所标的
空气动力直径加以比较 。
(17)清扫。仪器使用完毕后,先用毛刷把转盘护圈 13及风扇叶上各部分粘附的粉尘清扫
下来,再用纱布蘸水及酒精各擦一遍,最后开动离心机用空气吹干,将各部复原。