公共场所空气中可吸入颗粒物PM10测定方法光散射法

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空气中的PM2.5检测技术

空气中的PM2.5检测技术

空气中的PM2。

5检测技术目前世界上流行的颗粒物自动监测美国联邦等效方法设备技术主要以:振荡天平技术、Beta射线技术、Beta射线光浊度技术和光散射技术为主。

在中国的PM10颗粒物监测中大量采用了振荡天平和Beta射线技术的自动监测设备,以这两项技术为基础开发的PM2.5颗粒物监测仪也已进入中国的环境监测领域.一、振荡天平法振荡天平技术是在上世纪80年代,由美国R&P公司应用于环境颗粒物自动监测领域。

在仪器中测量样品质量的微量振荡天平传感器主要部件是一支一端固定另一端装有滤膜的空心锥形玻璃管,样品气流通过滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。

在工作时空心锥形玻璃管是处于往复振荡的状态,它的振荡频率会随着滤膜上收集的颗粒物的质量变化发生改变,仪器通过准确测量频率的变化得到采集到的颗粒物的质量,然后根据收集这些颗粒物时采集的样品体积计算得出样品的浓度。

一台符合美国环保署要求,获得美国联邦等效方法号的振荡天平法PM2。

5颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2。

5切割器、滤膜动态测量系统、采样泵和仪器主机组成。

流量为每小时1立方米的环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后成为符合技术要求的PM2。

5颗粒物样品气体.来自于PM2.5切割器的PM2。

5样品气体进入膜动态测量系统后首先会经过干燥器,在那里样品的相对湿度降到一定的程度,随后样品气体会根据系统切换阀的状态流向不同的部件.在测量的第一时段,PM2。

5样品会直接到达微量振荡传感器,样品中的颗粒物被收集在滤膜上,当第一时段结束时仪器可测得滤膜上的颗粒物的质量,计算出样品的质量浓度;在测量的第二时段,系统切换阀将PM2.5样品气样导入滤膜动态测量系统的冷凝器,样品气体中的颗粒物和有机物等组分被冷凝并被安装在那里的过滤器截留,通过冷凝器之后的纯净气体再进入微量振荡传感器,由于此时气样中不含颗粒物,因此传感器上的滤膜不会增重,反而因滤膜上的已收集颗粒物中的挥发性或半挥发性颗粒物的持续挥发,而造成滤膜上已收集颗粒物的质量减少,在第二时段结束时仪器可测得测量周期内挥发掉的颗粒物的质量和浓度。

国家卫生健康委员会关于废止23项卫生健康标准的通告-国卫通〔2020〕12号

国家卫生健康委员会关于废止23项卫生健康标准的通告-国卫通〔2020〕12号

国家卫生健康委员会关于废止23项卫生健康标准的通告正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于废止23项卫生健康标准的通告国卫通〔2020〕12号我委组织对现行有效的卫生健康标准进行了复审。

根据复审结论,23项标准自本通告发布之日起废止。

特此通告。

附件:废止标准目录国家卫生健康委2020年6月27日附件废止标准目录序号标准号标准名称1.WS/T26-1996尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法(二)酸性氯化亚锡还原法WS/T102-1998临床检验项目分类与代码3.WS/T120-1999血清总胆固醇的酶法测定4.WS/T182-1999室内空气中苯并(a)芘卫生标准5.WS/T199-2001公共场所卫生综合评价方法6.WS/T206-2001公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法光散射法7.WS/T221-2002免疫沉淀分析标准有关应用材料的评价8.WS/T222-2002临床酶活性浓度测定方法总则9.WS/T232-2002商业性微生物培养基质量检验规程10.WS/T249-2005临床实验室废物处理原则11.WS/T253-2005体外诊断医学器具生物源样品中量的测量参考物质的描述WS/T254-2005体外诊断医学器具生物源样品中量的测量参考测量程序的表述13.WS/T255-2005临床检验医学参考测量实验室要求14.WS/T335-2011人工髋、膝关节置换术15.WS/T352-2011丙氨酸氨基转移酶催化活性浓度测定(无磷酸吡哆醛)参考方法16.WS/T353-2011天门冬氨酸氨基转移酶催化活性浓度测定(无磷酸吡哆醛)参考方法17.WS354-2011颈椎人工间盘置换手术18.WS/T355-2011血清甘油三酯的酶法测定19.WS/T362-2011血清胆固醇参考测量程序分光光度法20.WS/T450-2014新型农村合作医疗信息系统基本功能规范21.WS541-2017新型农村合作医疗基本数据集GBZ46-2002职业性急性杀虫脒中毒诊断标准23.GBZ/T173-2006职业卫生生物监测质量保证规范——结束——。

国家卫生健康委员会关于废止23项卫生健康标准的通告

国家卫生健康委员会关于废止23项卫生健康标准的通告

国家卫生健康委员会关于废止23项卫生健康标准的通告文章属性•【制定机关】国家卫生健康委员会•【公布日期】2020.06.27•【文号】国卫通〔2020〕12号•【施行日期】2020.06.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】卫生医药、计划生育综合规定正文关于废止23项卫生健康标准的通告国卫通〔2020〕12号我委组织对现行有效的卫生健康标准进行了复审。

根据复审结论,23项标准自本通告发布之日起废止。

特此通告。

附件:废止标准目录国家卫生健康委2020年6月27日附件废止标准目录序号标准号标准名称1.WS/T26-1996尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法(二)酸性氯化亚锡还原法2.WS/T102-1998临床检验项目分类与代码3.WS/T120-1999血清总胆固醇的酶法测定4.WS/T182-1999室内空气中苯并(a)芘卫生标准5.WS/T199-2001公共场所卫生综合评价方法6.WS/T206-2001公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法光散射法7.WS/T221-2002免疫沉淀分析标准有关应用材料的评价8.WS/T222-2002临床酶活性浓度测定方法总则9.WS/T232-2002商业性微生物培养基质量检验规程10.WS/T249-2005临床实验室废物处理原则11.WS/T253-2005体外诊断医学器具生物源样品中量的测量参考物质的描述12.WS/T254-体外诊断医学器具2005生物源样品中量的测量参考测量程序的表述13.WS/T255-2005临床检验医学参考测量实验室要求14.WS/T335-2011人工髋、膝关节置换术15.WS/T352-2011丙氨酸氨基转移酶催化活性浓度测定(无磷酸吡哆醛)参考方法16.WS/T353-2011天门冬氨酸氨基转移酶催化活性浓度测定(无磷酸吡哆醛)参考方法17.WS354-2011颈椎人工间盘置换手术18.WS/T355-2011血清甘油三酯的酶法测定19.WS/T362-2011血清胆固醇参考测量程序分光光度法20.WS/T450-2014新型农村合作医疗信息系统基本功能规范21.WS541-2017新型农村合作医疗基本数据集22.GBZ46-2002职业性急性杀虫脒中毒诊断标准23.GBZ/T173-2006职业卫生生物监测质量保证规范。

公共卫生50个标准

公共卫生50个标准

GB 16153-1996 饭馆(餐厅)卫生标准GB 9663—1996 旅店业卫生标准GB 9664—1996 文化娱乐场所卫生标准GB 9665—1996 公共浴室卫生标准GB 9666-1996 理发店、美容店卫生标准GB 9667─1996 游泳场所卫生标准GB 9668—1996 体育馆卫生标准GB 9669-1996 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准GB 9670-1996 商场(店)、书店卫生标准GB 9671-1996 医院候诊室卫生标准GB 9672-1996 公共交通等候室卫生标准GB 9673-1996 公共交通工具卫生标准GBT 17220-1998 公共场所卫生监测技术规范GBT 18204.1-2000 公共场所空气微生物检验方法细菌总数测定GBT 18204.2-2000 公共场所茶具微生物检验方法细菌总数测定GBT 18204.3-2000 公共场所茶具微生物检验方法大肠菌群测定GBT 18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定GBT 18204.5-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法大肠菌群测定GBT 18204.6-2000 理发用具微生物检验方法大肠菌群测定GBT 18204.7-2000 理发用具微生物检验方法金黄色葡萄球菌测定GBT 18204.8-2000 公共场所拖鞋微生物检验方法霉菌和酵母菌测定GBT 18204.9-2000 游泳池水微生物检验方法细菌总数测定GBT 18204.10-2000 游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定GBT 18204.11-2000 公共场所浴盆、脸(脚)盆微生物检验方法细菌总数测定GBT 18204.13-2000 公共场所空气温度测定方法GBT 18204.14-2000 公共场所空气湿度测定方法GBT 18204.12-2000 公共场所浴盆、脸(脚)盆微生物检验方法大肠菌群测定GBT 18204.15-2000 公共场所风速测定方法GBT 18204.16-2000 公共场所气压测定方法GBT 18204.17-2000 公共场所辐射热测定方法GBT 18204.18-2000 公共场所室内新风量测定方法GBT 18204.19-2000 公共场所室内换气率测定方法GBT 18204.20-2000 公共场所采光系数测定方法GBT 18204.21-2000 公共场所照度测定方法GBT 18204.22-2000 公共场所噪声测定方法GBT 18204.23-2000 公共场所空气中一氧化碳测定方法GBT 18204.24-2000 公共场所空气中二氧化碳测定方法GBT 18204.25-2000 公共场所空气中氨测定方法GBT 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法GBT 18204.27-2000 公共场所空气中臭氧测定方法GBT 18204.28-2000 游泳水温度测定方法GBT 18204.29-2000 游泳水中尿素测定方法GBT 18204.30-2000 海滨游泳水透明度测定方法(已废止)WS 205-2001 公共场所用品卫生标准WST 199-2001 公共场所卫生综合评价方法WST 206-2001 公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法光散射法公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范公共场所集中空调通风系统卫生规范公共场所集中空调通风系统清洗规范。

(环境监测)第五节颗粒物的测定

(环境监测)第五节颗粒物的测定
一定时间接触后,心脏病 和肺病患者症状显著加剧 ,运动耐受力降低,健康 人群普遍出现症状
心脏病和呼吸系统 疾病患者应减少体 力消耗和户外运动
老年人和心脏病、 肺病患者应留在室 内,并减少体力消 耗
健康人运动耐受力降低, 明显强烈症状,提前出现 某些疾病
老年人和病人应留 在室内,避免体力 消耗,一般人群应 避免户外活动
六、空气质量指数计算
• 空气质量指数(AQI)是一种向社会公众公布的反 映和评价空气质量状况的指标。它将常规监测的 几种主要空气污染物浓度经过处理简化为单一的 数值形式,分级表示空气质量和污染程度,具有 简明、直观和使用方便的优点。
AQI与原来发布的API有什么区别?
AQI与原来发布的空气污染 指数(API)有着很 大的区别。AQI分级计算参考的标准是新的环境空 气质量标准(GB3095-2012),参与评价的污染物为 SO2、NO2、PM10、 PM2.5、O3、CO等六项;
2、 中流量采样器
中流量采样法使 用中流量采样器 (50~150L/min), 所用滤膜直径较大流 量的小,采样和测定 方法同大流量法。
图3.33 采样器流量校准示意图
二、可吸入颗粒物(PM10)的测定
• 空气中粒径小于10μm的颗粒物称为可吸入颗 粒物,又称飘尘。常用PM10表示。
• 测定方法:重量法、压电晶体差频法、 β射线 吸收法及光散射法。
采样结束后,剔除集尘器中的树叶、小虫等异物,其余 部分定量转移至1000mL烧杯中,加热蒸发浓缩至10~ 20mL后,再转移至已恒重的磁坩埚中,用水冲洗粘附在烧 杯壁上的尘粒,并入瓷坩埚中,在电热板上蒸干后,于 105±5℃烘箱内烘至恒重,按下式计算降尘量。
降 尘 量 [ t/k (2 m 3 d ) 0 ] m 1 m 0 m a 3 1 0 40 A t

1环境空气中颗粒物的测定

1环境空气中颗粒物的测定

实验一、环境空气中颗粒物(TSP或PM10)的测定一、实验目的1.掌握环境空气中颗粒物的测定原理及测定方法。

2.掌握颗粒物采样器的基本操作。

二、实验原理TSP测定原理:通过具有一定切割特性的采样器以恒速抽取定量体积的空气,使之通过已恒重的滤膜,空气中粒径小于100μm的悬浮微粒被截留在滤膜上。

根据采样前后滤膜质量之差及采样体积,即可计算总悬浮颗粒物的浓度。

PM10测定原理:使一定体积的空气,通过带有PM10切割器的采样器,粒径小于10μm的可吸入颗粒物随气流经分离器的出口被截留在已恒重的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差及采样体积,即可计算出可吸入颗粒物浓度。

三、仪器和试剂(1)采样器,带TSP或PM10切割器。

(2)X光看片器用于检查滤料有无缺损或异物。

(3)打号机用于在滤料上打印编号。

(4)干燥器容器能平展放置200mm×250mm滤料的玻璃干燥器,底层放变色硅胶,滤料在采样前和采样后均放在其中,平衡后再称量。

(5)竹制或骨制品的镊子用于夹取滤料。

(6)滤料本法所用滤料有二种,规格均为200mm×250mm。

其一为“49”型超细玻璃纤维滤纸(简称滤纸),对直径0.3μm的悬浮粒子的阻留率大于99.99%;其二为孔径0.4~0.65μm和0.8μm有机微孔滤膜(简称滤膜)。

(7)烘箱。

(8)分析天平。

四、操作步骤1.滤料的准备(1)采样用的每张滤纸或滤膜均须用X光看片器对着光仔细检查。

不可使用有针孔或有任何缺陷的滤料采样。

然后,将滤料打印编号,号码打印在滤料两个对角上。

(2)清洁的玻璃纤维滤纸或滤膜在称重前应放在天平室的干燥器中平衡24h。

滤纸或滤膜平衡和称量时,天平室温度在20~25℃之间,温差变化小于±3℃;相对湿度小于50%,相对湿度的变化小于5%。

(3)称量前,要用2~5g标准砝码检验分析天平的准确度,砝码的标准值与称量值的差不应大于±0.5mg。

上海市建筑施工颗粒物与噪声在线监测技术规范(试行)


JJG 846 计量检定规程—光散射式数字粉尘测试仪
HJ 653 HJ 655 HJ 664
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范 环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)
HJ/T 212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准
4.2 系统技术指标 4.2.1 颗粒物在线监测应采用基于连续自动监测技术的颗粒物在线监测仪,其技术性能指标应符合表 1 的要求。
2
表 1 颗粒物在线监测仪技术指标
名称
指标
技术要求
监测方式
连续自动监测
颗粒物监测仪
监测方法 测量量程 时间分辨率
流量漂移
与参比方 法比较
单组样品相对误差 平均相对误差 相关系数
5 监测点位与设备安装
5.1 点位设置要求 5.1.1 建筑施工在线监测系统监测点位选址应符合下列要求:
a) 应设置于建筑工地施工区域围栏安全范围内,且可直接监控工地现场主要施工活动的区域。 b) 设置1个监测点位的,应设置在施工车辆的主出入口;设置2个及以上点位的,宜选择在主要的 施工车辆出入口,其中至少一个监测点应设置在施工车辆的主出入口。 c) 当与其他建筑工地相邻时,应避免在相邻边界处设置监测点。 d) 监测点的位置不宜轻易变动,以保证监测的连续性和数据的可比性。 e) 在监测点周围,不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。从
3.5 噪声敏感建筑物 指医院、学校、机关、科研单位和住宅等需要保持安静的建筑物。
3.6 颗粒物 PM--是指建筑施工作业排放产生的颗粒物(Particulate Matter),简称PM。

可吸入颗粒物检测方法

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可吸入颗粒物检测方法
可吸入颗粒物(PM10)
能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。
表2 送风卫生要求
项目 PM10
要求 ≤0.08 mg/m3
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PM10检测仪器为便携式直读仪器。
检测仪器颗粒物捕集特性应满足Da50=100.5m,g=1.50.1的要求。
系统全部检测的送风口PM10浓度的 算术平均值给出。
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检测实例
某办公区包括4个房间,每个房间有(2~4) 个送风口,送风口的大小分别为 305mm×305mm、410mm×410mm,测定其 中3个房间各送风口处、各个房间及办公区的 颗粒物(PM10)浓度。
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检测时间与频次
检测应在集中空调通风系统正常运转条件下 进行。
每个检测点检测3次。 每个数据测定时间根据送风中PM10浓度、
仪器灵敏度、仪器测定范围确定。
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检测数据处理
对于非质量浓度示值的测定值,按仪器说明书 要求将每次检测示值转换为质量浓度。
C = RK
式中:C — 质量浓度,mg/m3 R — 仪器有效示值(扣除本底值、基底
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注意事项
仪器使用前要先校正,并注意仪器的使用电量。 注意个人防护用品的穿戴。 选择送风口尽量选择人少宜操作的送风口。 清楚记录采样单的各项内容。 检测结束后,对所产生的废弃物一并放入医用
垃圾袋密封带走。
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谢谢!
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Da50 — 仪器捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径 g — 仪器捕集效率的几何标准差 检测仪器测定的重现性误差:平均相对标准差小于7%。 检测仪器与称重法比较,总不确定度(ROU)不应大于25%。

35-38颗粒物的测定.


可吸入颗粒物(PM10、飘尘)监测仪
β射线可吸入颗粒物测定仪工作原理示意图
三、灰尘自然沉降量的测定
• 该指标系指在空气环境条件下,单位 时间靠重力自然沉降落在单位面积上 的颗粒物质量(简称降尘)。
• 测定方法: 重量法
重量法测定原理及步骤
• 将一个一定规格的容器(集尘缸)按照布点要 求放在户外,加入适量水,夏季定量加入适量 硫酸铜溶液(抑制微生物及藻类生长),冬季 定量加入适量乙二醇防冻,空气中的灰尘自然 沉降在集尘缸内,按月收集起来,记录采样天 数。剔除里面的树叶、小虫等异物,其余部分 定量转移到1000mL烧杯中,加热蒸发浓缩至 10-20mL后,再转移到已恒重的瓷坩埚中,在 电热板上蒸干后,于105±5℃烘箱内烘至恒重, 测量集尘缸口面积,根据尘重、集尘面积和采 样天数,计算降尘量(以每月每平方公里降尘 的吨数计)。
二、氮氧化物的测定
空气中的氮氧化物以N2O、NO、NO2、 N2O3、 N2O4、 N2O5等多种形态存在,其中NO2和NO是主 要存在形态,为通常所指的氮氧化物(NOx)。 NO为无色、无臭、微溶于水的气体,在空气中
易被氧化成NO2。NO2为棕红色具有强刺激性臭
味的气体,毒性比NO高4倍,是引起支气管炎、
测定方法:气相色谱法(GC)、汞置换法。
四、光化学氧化剂的测定
总氧化剂是空气中除氧以外的那些显示有氧化性 质的物质,一般指能氧化碘化钾析出碘的物质, 主要有O3、PAN(过氧乙酰硝酸酯)、NOx等。
光化学氧化剂是指除氮氧化物以外的能氧化碘化
钾的物质,二者的关系为: 光化学氧化剂=总氧化剂-0.269×氮氧化物 测定空气中光化学氧化剂常用硼酸碘化钾分光光 度法。
思考测定步骤?
• 注意事项:可用氨基磺酸铵消除NO2的影响。

简答题请总结可吸入颗粒物测定的主要流程和注意事项。

简答题请总结可吸入颗粒物测定的主要流程和注意事项。

简答题请总结可吸入颗粒物测定的主要流程和注意事项。

可吸入颗粒物测定,是指用于评价环境空气质量或污染源排放状况的特征性颗粒物。

包括 pm10、 pm5和 pm10。

通过研究大气中的颗粒物浓度及其变化规律来确定人群暴露水平,了解各种环境因素对健康的影响,以改善环境,控制污染。

常用方法有颗粒物采样器法、光学散射法、激光诱导荧光法等。

为使颗粒物监测更加客观科学,一般需要对可吸入颗粒物进行标准比值计算和筛选验证,将达到国家标准值的颗粒物作为标准颗粒物,否则需根据现场情况经试验室内模拟测定后确定颗粒物类型,并按相关要求上报数据。

2.分析样品流程;首先从颗粒物采样器取得颗粒物( tsp),再将颗粒物送至光散射实验室进行样品分析,实验所获数据如下表所示:由此我们可知,在不同气象条件下测出的数据偏差较大,如果直接应用该分析方法会造成很多不必要的误差。

对于采样点位置与平均浓度存在显著差异时应进行修正,例如采样位置、距离和方式都会引起微小的个体变异而产生系统误差。

这些都需要在样品分析过程中进行调整,最终得到精密的样品数据。

3.注意事项:①检查粒子大小。

使用采样器的大口径、长颈取样管的检查孔眼直径不能超过3mm。

若超过5mm或16mm的口径应配套相应尺寸的滤膜;②安装滤膜:打开采样头上盖,轻轻拉开,将滤膜放在上面,确保贴紧。

拧好顶部螺纹,取出滤膜固定夹(不带电),使其竖直向下插入玻璃瓶的小孔中,然后把外盖盖回去。

若为密封包装袋装的空白滤膜,应按如下步骤使用: a)将四周边缘处裁剪掉2cm左右。

b)将滤膜反转,打开小圆孔处的封口胶,粘住外盖。

c)旋松固定夹的尾端,将滤膜沿着上述固定架慢慢滑入瓶中,至接近玻璃瓶底,完全遮住小孔处,不让外界杂物落入玻璃瓶中。

d)待到第二天,将液体重新倒出并吹干,重复上述操作。

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公共场所空气中可吸入颗粒物PM10测定方法光散射法
公共场所空气中可吸入颗粒物PM10测定方法光散射法
公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法--光散射法WS/T
中华人民共和国国家标准
WS/T206--2001
-公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法--光散射法 Method for determination of inhalable particulate matter(PM10)in air of public place-light
scattering method
发布实施
-----------------------------
中华人民共和国卫生部发布
前言
本标准为执行GB9663~9676-1996、GB16153-1996《公共场所卫生标准》而制定。

本标准采用光散射法测定公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)浓度。

本标准采用滤纸(膜)采样-称重法确定光散射法对可吸入颗粒物(PM10)的质量浓度转换系数。

滤纸(膜)采样-称重法参照GB-T17095-1997《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》。

光散射式粉尘仪的计量检定采
用JJG846《光散射式数字粉尘测试仪检定规程》。

本标准从年月日起实施。

本标准附录A、B是标准的附录。

本标准由卫生部提出。

本标准起草单位为中国预防医学科学院环境卫生监测所、北京市新技术应用研究所、中国预防医学科学院
环境卫生与卫生工程研究所、北京市卫生防疫站、常州市卫生防疫站、湖北省卫生防疫站、贵州省卫生防
疫站、成都市卫生防疫站、海南省卫生防疫站。

本标准主要起草人:朱一川、迟锡栋、刘凡、张晶、李宝成、崔九思、谈立峰、于慧芳、赵亢、王崇东、
李荣江、于传龙。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院环监所负责解释目次前言
1 范围……………………………………………………………………………1
2 引用标准………………………………………………………………………1
3 定义……………………………………………………………………………1
4 原理……………………………………………………………………………2
5 仪器……………………………………………………………………………2
6 测定步骤………………………………………………………………………2
7 质量控制………………………………………………………………………3
8 精密度和准确度………………………………………………………………3 附录A 质量浓度转换系数K值的确定…………………………………………4 附录B 质量浓度转换系数K 值的经验值………………………………………5 中华人民共和国行业标准公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10) WS/T
浓度卫生检验标准方法---光散射法
Method for determination of inhalable particulate matter
(PM10)in air of public place-light scattering method
1 范围
本标准规定了用光散射式粉尘仪测定公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)的
浓度和质量控制要求。

本标准适用于公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定,也适用
于其它室内空气中可吸入颗
粒物(PM10)浓度的快速测定。

2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

在标准出
版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可
能性。

GB/T17905-1997室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
JJG846-93 光散射式数字粉尘测试仪检定规程
JJG846-93 光散射式数字粉尘测试仪检定规程
LD98-1996 空气中粉尘浓度的光散射式测定法
3 定义
本标准采用下列定义。

3.1 可吸入颗粒物(PM10)inhalable particulate matter
指能进入呼吸道的质量中值直径为10μm的颗粒物(D50=10μm,最大粒径
30μm)。

3.2 质量浓度(Mass concentration) 3)单位体积空气中所含可吸入颗粒物(PM10)的量(mg/m
3.3 相对质量浓度(relative mass concentration)
与质量浓度呈线性相关的仪器测量值(计数/分,CPM) 3.4 质量浓度转换系数
K(conversion coefficient K for transform relative mass concentration into
mass concentration)
中华人民共和国卫生部批准实施
空气中可吸入颗粒物(PM10)质量浓度与仪器测定的相对质量浓度的比值。

3.5 方法总不确定度(Relative overall uncertainty,ROU)在0.5--2倍卫生标准规定浓度范围内,光散射法与滤纸(膜)采样一称重法相比较,总不确定度应小于或等于25%。

数学表达式
ROU=?[ |b|+2|MRSD| ]?25%
式中:b--两种对比方法配对测定的相对差值的算术平均值。

MRSD-光散射法测
定的相对标准差的几何平均值。

4 原理
当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,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。

5 仪器
33测量范围:0.01-~100mg/m;低浓度场所0.001~10 mg/m
33检测灵敏度(相对校正粒子*):1CPM=0.01 mg/m;低浓度场所1CPM=0.001 mg/m 测定精度:?10%(相对校正粒子*);
仪器应内设具有光学稳定性的自校装置,出厂前按JJG845《光散射式数字粉尘测试仪检定规程》标定。

*校正粒子:平均粒径0.3μm,几何标准偏差σ?1.25的硬脂酸粒子。

平均粒径0.6μm,几何标准偏差σ?1.25的聚苯乙烯粒子。

6 测定步骤
6.1 现场测定
按仪器使用说明书进行现场测定。

6.2 结果计算
已知质量浓度的转换系数K值时,其质量浓度可按下式计算: C=(R-B)K 3;式中:C-质量浓度值,mg/m
R-仪器测量值,计数/分(CPM);
B-仪器基底值,计数/分(CPM);
3 K-质量浓度转换系数,mg/m?CPM。

6.3 质量浓度转换系数K值的确定(见附录A)
7 质量控制
7.1 光散射式粉尘测定仪按JJG846检定规程进行检定。

7.2 应在相对湿度小于90%,平均风速小于1m/s的环境中进行。

7.3 测定前应确定与被测场所相应的质量浓度转换系数K值。

8 精密度和准确度
8.1 仪器测量的重现性误差:平均相对标准差<?7% 8.2 光散射法与滤纸(膜)采样一称重法相比较,总不确定度(ROU)应?25%
质量浓度转换系数K值的确定
A.1质量浓度转换系数K值应用滤纸(膜)采样一称重法和光散射式粉尘仪两者比较确定。

滤纸(膜)采
样一称重法应按GB/T17905-1997《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》规定执行,光散射式粉尘仪应符合
JJG846-93《光散射式数字粉尘测试仪检定规程》规定的要求。

A.2测定步骤将光散射式粉尘测定仪和滤纸(膜)颗粒物采样器置于现场同一测点和同一高度,平行采样。

两仪器的吸
气口中心距应在10cm之内。

A.3计算
K=C/(R-B)
3式中:K-质量浓度转换系数,mg/m?CPM;
3 C-滤纸(膜)采样一称重法测得的质量浓度值,mg/m;
R-光散射式粉尘测定仪测量值,计数/分(CPM);
B-光散射式粉尘测定仪基底值,计数/分(CPM)。

A.4确定K值的平均值
在同一现场,采集12个以上有效样品进行数据统计分析,确认质量浓度和相对质量浓度具有线性回
归关系,将其转换系数K的几何平均值作为该场所可吸入颗粒物(PM10)浓度的转换系数K值。

附录B
(标准的附录)
质量浓度转换系数K值
密闭空调房间一般公共场所
范围建议值范围建议值可见光光散射
数字粉尘仪K 10.013~0.015 0.014 0.016~0.021 0.02
范围建议值范围建议值激光光散射数
字粉尘仪K 20.0007~0.0011 0.001 0.0007~0.0011 0.001。

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