公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法

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颗粒物测定知识点

颗粒物测定知识点

《环境监测》电子教材颗粒物的测定一、大气中颗粒物的测定项目大气中颗粒物的测定项目有:总悬浮颗粒物(TSP)的测定、可吸入颗粒物(PM、10)浓度及粒度分布的测定、自然降尘量的测定、颗粒物中化学组分的测定。

PM2.51、自然沉降量的测定自然沉降量(降尘)是指从空气中自然降落于地面的颗粒物。

颗粒物的降落不仅取决于粒径和密度,也受地形、风速、降水(包括雨、雪、雹等)等因素的影响。

降尘量为单位面积上单位时间内从大气中沉降的颗粒物的质量,以每月每平方公里面积上所沉降颗粒物的吨数表示(t/km2.30d)。

监测方法采用重量法(GB/T 15265-1994)。

2、总悬浮颗粒物(TSP)的测定总悬浮颗粒物(TSP)是指漂浮在空气中的固体和液体颗粒物的总称,其粒径范围为0.1-100μm。

它不仅包括被风扬起的大颗粒物,也包括烟、雾以及污染物相互作用产生的二次污染物等极小颗粒物。

监测方法采用重量法GB/T15432-1995。

总悬浮颗粒物中主要组分的测定:a 金属元素和非金属化合物的测定:颗粒物中常需测定的金属元素和非金属化合物有铍、铬、铅、铁、铜、锌、镉、镍、钴、锑、锰、砷。

硒、硫酸根、硝酸根、氯化物等。

它们的含量很低,一般需采用分光光度法或原子吸收分光光度法等灵敏度高的仪器分析方法进行含量分析。

b 有机化合物的测定:颗粒物中的有机组分很复杂,受到普遍关注的是多环芳烃,如蒽、菲、芘等,其中许多物质具有致癌作用。

3,4苯并芘(简称苯并(a)芘或BaP)就是环境中普遍存在的一种强致癌物质,采用乙酰化滤纸层析-荧光分光光度法或高压液相色谱法测定。

:悬浮在空气中,空气动力学直径≤10µm的颗粒物。

3、PM10:悬浮在空气中,空气动力学直径≤2.5µm的颗粒物。

4、PM2.5二、总悬浮颗粒物(TSP)的测定(重量法)1、原理总悬浮颗粒物(简称TSP)是指空气中粒径在100μm以下的液体或固体颗粒。

总悬浮颗粒物的测定,目前多采用重量法。

环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法Word版

环境空气  PM10和 PM2.5的测定  重量法Word版

HJ 618-2011环境空气 PM10和 PM2.5的测定重量法环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法1 适用范围本标准规定了测定环境空气中PM10和PM2.5的重量法。

本标准适用于环境空气中PM10和PM2.5浓度的手工测定。

本标准的检出限为0.010 mg/m(以感量0.1mg分析天平,样品负载量为1.0 mg,采集108m3 3空气样品计)。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款。

凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

HJ/T 93 PM10采样器技术要求及检测方法HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 PM10悬浮在空气中,空气动力学直径≤10μm的颗粒物。

3.2 PM2.5悬浮在空气中,空气动力学直径≤2.5μm的颗粒物。

4 方法原理分别通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5和PM10被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5和PM10浓度。

5 仪器和设备5.1 切割器:5.1.1 PM10切割器、采样系统:切割粒径Da50=(10±0.5)μm;捕集效率的几何标准差为σg=(1.5±0.1)μm。

其他性能和技术指标应符合HJ/T 93-2003的规定。

5.1.2 PM2.5切割器、采样系统:切割粒径Da50=(2.5±0.2)μm;捕集效率的几何标准差为σg=(1.2±0.1)μm。

其他性能和技术指标应符合HJ/T 93-2003的规定。

5.2 采样器孔口流量计或其他符合本标准技术指标要求的流量计。

5.2.1 大流量流量计:量程(0.8~1.4)m/min;误差≤2%。

35.2.2 中流量流量计:量程(60~125)L/min;误差≤2%。

5.2.3 小流量流量计:量程<30 L/min;误差≤2%。

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS+394-2012)

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS+394-2012)

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS+394-2012)公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS 394-2012)1总则为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。

2范围本规范规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法。

本规范适用于公共场所使用的集中空调通风系统,其它场所集中空调通风系统可参照执行。

3术语与定义3.1空气净化消毒装置去除集中空调通风系统送风中颗粒物、气态污染物和微生物的装置。

3.2净化效率净化装置入口、出口空气污染物浓度之差与入口空气污染物浓度比值的百分数。

3.3可吸入颗粒物(PM10)能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。

3.4总挥发性有机化合物(TVOC)氛围污染物苯、二甲苯、苯乙烯等多种挥发性有机化合物的总量。

4卫生指标4.1会合空调透风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。

4.2集中空调通风系统新风量应符合表1的要求。

表1新风量卫生请求新风量场所(m/h.人)33~5星级饭店、宾馆1~2星级非星级饭馆(餐厅)影剧院、音乐厅、录像厅(室)XXX、舞厅酒吧、茶座、咖啡厅体育馆商场(店)、书店旅客列车车厢、轮船客舱飞机客舱4.3会合空调透风系统送风应符合表2的请求。

表2送风卫生要求≥30≥20≥20≥20≥20≥30≥10≥20≥20≥20≥25项目PM10细菌总数真菌总数b-溶血性链球菌等致病微生物4.4集中空调通风系统风管内表面应符合表3的要求。

要求≤0.08 mg/m3≤500 cfu/m3≤500 cfu/m3不得检出表3风管内表面卫生请求项目积尘量致病微生物细菌总数真菌总数4.5空气净化消毒装置请求≤20 g/m2不得检出≤100 cfu/cm2≤100 cfu/cm24.5.1集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置,原则上本身不得释放有毒有害物质,其卫生安全性应符合表4的要求。

公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统-最新国标

公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统-最新国标

公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统1 范围本文件描述了公共场所集中空调通风系统中嗜肺军团菌、细菌总数、真菌总数、空调送风中β-溶血性链球菌、新风量、空调送风中可吸入颗粒物(PM10)、空调风管内表面积尘量和空气净化消毒装置的检测方法。

本文件适用于公共场所集中空调通风系统,其他场所使用的集中空调通风系统参照执行。

本文件中同一个指标如果有两个或两个以上检验方法时,根据技术条件选择使用,但以第一法为仲裁法。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4789.28 食品安全国家标准食品微生物学检验培养基和试剂的质量要求GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 18204.1 公共场所卫生检验方法第1部分:物理性指标GB/T 18204.2 公共场所卫生检验方法第2部分:化学性指标GB/T 18883 室内空气质量标准GB 19489 实验室生物安全通用要求GB/T 34012 通风系统用空气净化装置3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

嗜肺军团菌Legionella pneumophila两端钝圆,有鞭毛,无芽孢和荚膜的革兰氏阴性杆菌,具有在含有L-半胱氨酸和三价铁盐缓冲液的活性炭-酵母提取液培养基上生长的特性,经生化试验和血清学试验鉴定确认的一种具有致病性的军团菌,是引起军团菌病的主要菌型。

细菌总数 total bacteria count在营养琼脂培养基上经36 ℃±1 ℃培养48 h所生长发育的嗜中温性需氧和兼性厌氧菌落的总数。

真菌总数 total fungal count在沙氏琼脂培养基上经28 ℃±1 ℃、5 d培养所形成菌落数。

β-溶血性链球菌β-hemolytic streptococcus能产生溶血素,血平板上在菌落周围形成界限分明、完全透明的溶血环(β-型溶血)的化脓(或A群)链球菌(Streptococcus pyogenes)和无乳(或B群)链球菌(Streptococcus agalactiae)。

GBT 17095-1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准测定方法验证报告

GBT 17095-1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准测定方法验证报告

室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 17095-1997方法验证报告编制: 日期:校核: 日期:审核: 日期:广东XX检测技术有限公司室内空气中可吸入颗粒物的测定方法验证报告1 方法依据依据《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准GB/T 17095-1997》。

2 适用范围适用于公共场所空气中PM10浓度的手工测定,也适用于其他室内空气中可吸入颗料物浓度的手工测定。

3 测量仪器颗粒物采样器,电子天平,流量计:精度:2.5级4测量所象条件、测点位置及测量时段检测原理:使用带有PM10和PM2.5的切割器的滤膜采样器进行空气采样,空气中的颗粒物经切割器分离后,可吸入和可入肺颗粒物被采集在滤膜上,经实验室称量可得到PM10\PM2.5的质量,再除以采样气体积可得出质量浓度。

测定步骤:将滤膜放在恒温恒湿箱中平衡24h,平衡条件为:温度:20湿度:50RH%。

平衡完成后,用分析电子天平称量滤膜(测PM10),记录滤膜的重量并装入塑料封口袋中进行编号。

采样人员领取测试滤膜后到现场采样,用一级皂膜流量计对采样流量计进行校准,误差≤5% 。

采样布点,连接采样器,装上滤膜,将采样流量调整到规定值。

根据检测现场环境状况设定采样时间,测量现场的环境温度、湿度和大气压力。

完成采样必须4℃储存运回实验室。

将采集有颗粒物的滤膜放入干燥器中平衡24h,用天平称出终质量。

结果计算:式中:V0----标准状态下的采气体和解,单位为升(L)Vt----实际采气体积,为采样流量与采用时间乘积,单位为升(L)T-----采样点的气温,单位为摄氏度(℃)T0----标准状态下的绝对温度,273KP-----标准状态下的大气压,101kPaP0---标准状态下的大气压,101kPa浓度计算:可吸入颗粒特PM10质量浓度如下:式中:ρ----可吸入颗粒物PM10质量浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3)m---PM10颗粒质量,单位为毫克(mg)V0---标准状态下采气体积,单位为(L)M2---滤膜终质量,单位为毫克(mg)M1---滤膜初质量,单位为毫克(mg)结果表达:一个区域的测定结果以该区域内采样点质量浓度的算术平均值。

大气中颗粒物的测定

大气中颗粒物的测定

大气中TSP、PM10和PM2.5的监测一、实验目的1、了解中流量大气采样器和四通道采样器的基本原理,掌握使用方法。

2、学习质量法在大气环境监测中的应用。

3、重点掌握滤膜的称量、采样器参数的设定与读取。

二、实验原理采样原理:采样头通过冲击式切割器实现不同粒径颗粒物的选择性分离,小于 2.5 µm、小于10 µm 的颗粒随气流绕过碰撞器而在下游捕集在滤膜上。

测定PM10和PM2.5的方法是基于重力原理制定的,本实验使用的是国内外广泛采用的滤膜捕集-重量法。

原理为选用一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气通过已经恒重的滤膜,使环境空气中TSP和PM2.5被阻留在滤膜上,根据采样前后的滤膜重量之差及采样体积,即可以算出TSP和PM2.5浓度。

滤膜经处理后,还可以进行组分分析。

三、实验仪器1、PM2.5——四通道采样器2、TSP——中流量采样器3、8cm滤膜:提前一天恒温称重好放入烘箱;四张小膜供PM2.5用,一张大膜供TSP用4、分析天平感量0.1mg或0.01mg.5、恒温恒湿箱6、镊子手套等;四.实验步骤1.准备工作a.三楼天台上,安装两台仪器,调节采样器入口距地面高度为2.5m,并确保能正常通电及工作;b.提前一天用洁净镊子将滤膜夹入事先准备好的透明袋中,放入恒温恒湿箱进行24h恒重处理;2.采样过程:a.经过24h的恒重处理,称量滤膜(注意环境污染),分别平行称量五次取均值记录;然后将已称重的滤膜用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向。

将滤膜牢固压紧至不漏气。

设置好仪器相关参数:24h采样,流量10L/min;b.采样过程中不定时对采样仪器进行4-5次检查。

3.称量a.经过24h的采样过程,配戴实验手套用洁净镊子将滤膜从仪器切割器上夹入透明带中(此时应对折滤膜,避免样品损失);b.将收集好的样品滤膜立即放入恒温恒湿箱恒重24h后,进行平行五次称量滤膜,最终取平均值记录;4.数据计算利用公式计算PM2.5和PM10以及TSP的含量:浓度含量(μg/m3)( )其中:W1——采样后滤膜重量gW2——采样前空白滤膜重量gQ——采样一起平均采样流量L/mint——采样时间 1440min五、数据分析1、PM2.5表1 2014.9.16 大气中PM2.5采样数据本小组是在2014.9.26日17:00—次日17:00进行PM2.5采样。

尘粒子测定操作方法

尘粒子测定操作方法

尘粒子测定操作方法尘粒子是指空气中悬浮的微小颗粒物,其直径一般在0.1微米到100微米之间。

尘粒子的测定是为了评估环境空气质量以及检测空气中是否存在有害颗粒物。

下面将介绍一种常用的尘粒子测定操作方法。

1. 仪器准备首先,需要准备好尘粒子测定所需的仪器和设备,包括:- 尘粒子计数器:常见的尘粒子计数器有激光粒子计数器和光散射式粒子计数器。

可以根据实际需要选择适当的计数器。

- 采样器:采样器用于收集待测空气中的尘粒子样本。

常见的采样器有离线采样器和连续采样器,根据实际需求选择合适的采样器。

- 过滤器:用来过滤空气中的尘粒子,以便于后续的分析和测定。

- 校准颗粒物:校准颗粒物用于校准尘粒子计数器,确保仪器的准确性和可靠性。

2. 样本采集使用采样器进行样本采集。

根据实际需要和研究目的,可以选择固定时间、体积或流速进行采样。

根据采样器的不同,可以选择适合的采样头和采样器放置位置。

确保采样器处于合适的高度、距离污染源适当的距离,并且避免采样器受到干扰和污染。

3. 样本处理将采集到的样本送至实验室或者样品处理区进行处理。

首先,将样本放置在干燥的环境中,以便去除可能存在的水分。

然后,使用滤纸或过滤膜将样本过滤,以去除较大的颗粒物。

过滤器的选择应根据需要过滤的粒径范围确定。

过滤后的样本即可用于后续的尘粒子测定。

4. 仪器校准在进行尘粒子测定之前,需要对尘粒子计数器进行校准。

校准操作通常需要使用校准颗粒物。

将校准颗粒物送入尘粒子计数器中,以检查仪器的粒径响应和测定准确度。

根据仪器的不同,校准操作可能会有所不同,具体操作步骤可以参考仪器的说明书。

5. 测定操作将处理后的样本放入尘粒子计数器中,开始测定操作。

根据仪器的不同,可能需要输入样本的体积或流速信息。

启动仪器后,粒子计数器会对样本中的尘粒子进行计数和分析。

测定时间的长短可以根据需要进行调整,通常建议测定时间不少于10分钟以保证统计的准确性。

6. 数据记录和分析完成测定后,将测得的尘粒子浓度数据记录下来。

颗粒物的测定

颗粒物的测定


注意: 每张玻璃纤维滤膜在使用前均需用光照检查,不得
使用有针孔或任何缺陷的滤膜采样。
2
二、飘尘的测定
测定方法有重量法、β射线吸收法和压电晶体振
荡法等。
1.重量法

原理:同TSP的测定 分为大流量采样法和低流量采样法。 2.压电晶体振荡法 其工作原理示于图3-35。
3
图3-35 石英晶体PM10测定仪工作原理 4
三、 自然降尘的测定(重量法)
将一个一定规格的容器(集尘缸)放置在户外
空旷的地方,大气中的灰尘自然沉降在集尘缸内,
按月收集起来。剔除集尘器中的树叶、小虫等异
物,其余样品经蒸发、干燥、称重后,以重量法 测定降尘的量,结果以每月每平方千米面积上沉 降的吨数(吨/千米2· 月)来表示。
5

通常对于所收集的降尘样品,不仅对它作重量
引言 一、总悬浮颗粒物(TSP)的测定
二、可吸入颗粒物(PM10)
三、自然降尘量的测定
小结
1
一、总悬浮颗粒物(TSP)的测定

原理:用抽气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
膜重量之差及采样体积,即可计算TSP的质量浓度。

据采样流量不同,分为大流量采样法、中流量采样法和小 流量采样法。
6通常对于所收集的降尘样品不仅对它作重量分析并且还要作其它成分的分析如非水溶性物质苯溶性物质非水溶性物质的灰分非水溶性可燃物质ph值硫酸盐和氯化物含量水溶性物质水溶性物质的灰分水溶性的可燃物质灰分总量可燃性物质总量固体污染物总量等结果均以每月每平方米面积上沉降的克数克米2月来表示
第五节 颗粒物的测定
分析,并且还要作其它成分的分析,如非水溶性
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公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法
(WS /T206-2001)
光散射法
1. 布点要求:
一般布点原则上要求,小于50m2的房间应设1~3个点,50 ~100 m2设3~5个点,100 m2以上至少设5个点。

具体布点要求以GB/T17220-1998中布点要求为准。

2.定义:可吸入颗粒物指能进入呼吸道的质量中值直径为10μm的颗粒物(D50=10μm)
3.原理:
当光照射在空气悬浮的颗粒物上时,产生散射光。

在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。

通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,求得颗粒物质量浓度。

4.仪器:
LD-3C (B) 微电脑激光粉尘仪
5.操作步骤:
1.开机并预热3分钟以上
2.校准:
(1)“模式选择”按钮在0.1M、1M或手动位置时,电源开关按到“开”位,显示屏顺序显示日期(月、日)——
时间(时、分)——默认K值;
(2)测量校准:确认“测量-校准切换键”位于“校准”位置,再将“模式选择”旋钮置于“1M”位置。

然后按“开/
停”键(自动进行1分钟计数),对照检验表(S)值,若误差超出±2%S范围,则用小改锥插入“微调孔”的
钉槽内轻轻转动调整。

若误差在±2%S范围内,这校
准完毕,将“测量-校准切换键”置于“测量”位置。

特别说明:每次调整后,需再次按“开/停”键测量以验证调整结果;校准时请盖上采气口盖。

3.操作方法:
(1)由“测量”到“校准”位置:瞬时针方向旋至“校准”
位置时向里按下。

(2)回到“测量”位置:轻轻拔出旋钮,逆时针方向旋回到“测量”位置。

注意:检测结果直接读数。

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