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空气悬浮颗粒检测仪

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空气悬浮颗粒检测仪相关的论坛

  • 【原创大赛】影响空气中总悬浮颗粒物监测结果的几点因素

    影响空气中总悬浮颗粒物监测结果的几点因素张秀玲 摘要:简要介绍了无公害农产品生产产地大气总悬浮颗粒物,在实际监测过程中,影响检测结果及需要注意的问题,为无公害农产品产地环境监测提供参考。关键词:空气;总悬浮颗粒物;监测结果;因素。在农区空气质量监测中,通过具有一定切割特性的中流量空气采样器,以恒定速率抽取定量体积的空气,空气中粒径小于100μm的悬浮颗粒物,被截留在已恒重的滤膜上。根据采样前、后滤膜重量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的浓度。滤膜经处理后,进行组分分析。在实际操作中,监测结果受客观及主观因素的影响较大。因此,在大气采样和分析过程中必须严格控制各种条件,避免其它方面的影响,消除误差,提高监测结果的准确性。1 样品采集 1.1 监测点位布设的影响监测点位的布设对测定结果影响很大。监测点的周围应开阔,采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30o,测点周围无局部污染源并避开树木及吸附能力较强的建筑物,因这些屏障物的存在能起挡板作用而产生涡流,以至在相当小的半径范围内,总悬浮颗粒物的浓度变化较大,有时甚至可呈数量级变化。距装置5~15m范围内不应有炉灶、烟囱等,远离公路以消除局部污染源对监测结果代表性的影响。采样口周围(水平面)应有270。以上自由空间。1.2 采样高度的影响农作物生产基地大气采样高度基本与植物高度相同,采样口与基础面的高度应在1.5米以上,以减少扬尘的影响。1.3 采样流量的影响 采样时,空气采样器的准确度取决于采样流量保持恒定的程度。油状颗粒物、光化学烟雾等均可阻塞滤漠并造成空气流速不匀,使流量迅速下降。在此监测点位应采用分段采样,集中累加,以降低因流量变化对总悬浮颗粒物测量的影响;浓雾或高湿度空气使滤膜变得太潮,也会使流量明显下降,因此,在能见度低或高湿度天气,应避免采样。1.4 大气压力与气温的影响  在采样体积与标况体积的换算中,影响体积的因素是气压与气温。采样器应具有自动统计平均温度的功能。气压是个可变因素,一般气温下,气压每变化0.1kPa,标况体积变化2.5L~3.0L。因此,气压需要准确观测,以提高监测值的准确度。 1.5 采样密闭和滤膜安放的影响 安放滤膜前应用清洁布擦去采样夹和滤膜支架网表面的尘土,滤膜毛面朝上,用镊子夹入采样夹内,切勿用手直接接触滤膜,否则尘土的存在或者湿度吸附在滤膜上也会影响样品的进一步分析,造成测量误差。固定密封滤膜时,拧力要适当,以不漏气为准。采样后取滤膜时

  • 悬浮物浊度检测仪可以检测什么项目

    悬浮物浊度检测仪可以检测什么项目

    [size=16px]  悬浮物浊度检测仪可以检测什么项目  悬浮物浊度检测仪用于测量液体中的浊度,以确定液体中的悬浮颗粒的浓度。这些颗粒可以是固体颗粒、液滴或气泡等,浊度检测仪可以检测和量化这些悬浮物的存在和浓度。以下是一些悬浮物浊度检测仪可以检测的项目和应用:  水质监测:浊度检测仪通常用于监测自来水、废水、河流、湖泊和海洋中的浊度,以评估水体的清澈度和悬浮物浓度。这对于水质控制、环境监测和饮用水处理非常重要。  酿酒和食品工业:在酿酒和食品生产中,浊度检测仪可以用来检测液体中的悬浮颗粒或浑浊度,以确保产品的质量和透明度。  药物制备:在制药行业,浊度检测仪用于监测药物和注射液中的悬浮颗粒或浑浊度,以确保产品的纯度和质量。  化学工业:在化学工业中,浊度检测仪可用于监测反应物中的悬浮物浓度,以控制反应过程和产品质量。  污水处理:用于监测废水中的悬浮物浓度,以确定废水的处理效果和排放符合环保法规。  液体浊度研究:科学研究中,浊度检测仪可以用来分析各种液体样品中的悬浮物浓度,从而研究颗粒物质的性质和行为。  浊度检测仪是一种用于测量液体透明度和悬浮物浓度的重要工具,广泛应用于多个领域,以确保产品质量、环境监测和科学研究等方面。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310953322984_6433_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • GB/T 15432-1995 总悬浮颗粒物的测定 请教检出限

    GB/T 15432-1995 总悬浮颗粒物的测定 检出限规定0.001mg/m3,现在我们扩项需要做方法验证。问题1:重量法的检出限如何做? 问题2:标准中检出限0.001mg/m3,未明确采样体积是多少得出的检出限?国标中0.001mg/m3 如何来的,我们应该怎么算,如何比较?问题3:环境空气 用滤膜称重检测 总悬浮颗粒物,如何做方法验证的精密度。

  • 【分享】HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法, 制定本标准。 本标准规定了总悬浮颗粒物采样器的主要技术要求和检测方法。 自本标准实施之日起,《总悬浮颗粒物采样器技术要求》(HBC 3—2001)废止。 本标准为指导性标准。 在起草本标准过程中,参考了世界卫生组织《全球大气监测系统技术规范》及美国国家 环保局出版的《EPA Test Method:Reference Method for the Determination of Suspended Particulates in the Atmosphere (High volume Method)》(美国环保局检测方法:大气中的悬浮颗粒物检测参考方法(大流量采样器))部分内容,并参考了国内外部分厂家生产的采样器技术指标及企业标准。 本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。 本标准起草单位:中国环境监测总站。 本标准国家环境保护总局2007年12月3日批准。 本标准自2008年3月1日起实施。 本标准由国家环境保护总局解释。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97747]HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法[/url]

  • 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022需要做全程序空白吗?如何做?

    按照方法标准《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022质量保证和质量控制中也没有提及全程序空白,但有次审核老师按照《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量手工监测技术范规》 HJ 194-2017中9.3.1.2空白样品数量应按照项目监测方法标准规定执行;如方法标准中无规定,每个项目在同一批次内至少采集1个空白样品 要求我们测总悬浮颗粒物要做全程序空白。请问大家都做吗?如何做?

  • 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法(HJ 1263—2022)2023年1月15日实施

    [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范环境空气中总悬浮颗粒物的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定环境空气中总悬浮颗粒物的重量法。本标准与《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432—1995)相比,主要差异如下:——增加了规范性引用文件、术语和定义、质量保证与质量控制和注意事项4章内容。——细化分解样品、分析步骤、结果与计算三章内容,增加对样品保存的规定。——修改方法检出限的规定,明确检出限的测定条件。——加严对天平精度的要求。[/color][/size][/font]

  • HJ1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定,检出限问题

    HJ1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定标准中,十万分之一天平,采样体积144立方时,检出限为7ug/m3如果做无组织,采1小时,体积就是6立方,检出限应该为0.168mg/m3实际无组织上风向,浓度都小于0.168,那么报告中如何表述?

  • 浅谈环境空气中总悬浮颗粒物的测定

    浅谈环境空气中总悬浮颗粒物的测定

    [font=宋体]【前言】环境空气总悬浮颗粒物([/font]Total Suspended Particle[font=宋体],[/font]TSP[font=宋体])指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤[/font]100[font=宋体]μ[/font]m[font=宋体]的颗粒物,它是大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量评价中的一个重要的污染指标。颗粒物的来源分为自然及人为来源,人为来源如工业燃料燃烧、工业窑炉、生产性粉尘、民用燃煤(燃气)锅炉等。颗粒物中含有大量的污染物,对于机体有损害作用,如半挥发性有机物([/font]SVOCs[font=宋体])、多环芳烃、有机氯、重金属等等,多环芳烃是一类对生物具有致癌、致畸和致突变作用的有机物,对于环境和人体的危害很大。由于该项目没有标准物质,本文采用多台同型号采样设备在同一地点同时采样,计算样品结果的相对标准偏差,进而得到实验室内的精密度。[/font][font=宋体]【关键词】总悬浮颗粒物;环境空气[/font][font=宋体]一、方法原理[/font][font=宋体]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,使环境空气中的总悬浮颗粒物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,计算总悬浮颗粒物的浓度。[/font][font=宋体]二、仪器名称及型号[/font][font=宋体]电子天平:[/font]MS105DU[font=宋体]恒温恒湿称重系统:[/font]RG-AWS9[font=宋体]空气[/font]/[font=宋体]智能[/font]TSP[font=宋体]采样器:崂应[/font]2050[font=宋体]型[/font][font=宋体]多功能气象仪:[/font]Kestrel5500[font=宋体]智能高精度综合标准仪:崂应[/font]8040[font=宋体]型[/font][font=宋体]三、耗材[/font] [font=宋体]滤膜:材质,玻璃纤维;尺寸,直径[/font]90mm[font=宋体]。[/font][font=宋体]四、分析步骤[/font][font=宋体]①采样前滤膜检查:滤膜称量前,对每片滤膜进行检查。滤膜边缘平整,表面无毛刺、无针孔、无松散杂质,且没有折痕。[/font][font=宋体]②采样前滤膜称量:将滤膜放在恒温恒湿设备中平衡[/font]24h[font=宋体]后称量。平衡条件为:温度取[/font]25[font=宋体]℃,湿度控制在[/font](50%[font=宋体]±[/font]5%)RH[font=宋体]范围内。滤膜平衡后用实际分度值为[/font]0.00001g[font=宋体]分析天平对滤膜进行称量,每张滤膜称量两次,两次称量间隔至少[/font]1h[font=宋体]。两次重量之差小于[/font]0.1mg[font=宋体];以两次称量结果的平均值作为滤膜称量值。当两次称量之差超出以上范围时,将相应滤膜再平衡至少[/font]24h[font=宋体]后重新称量两次,若两次称量偏差仍超过以上范围,则该滤膜作废。记录滤膜的质量和编号等信息。滤膜称量后,将滤膜平放至滤膜袋中,不能将滤膜折叠,待采样。[/font][font=宋体]③采样:采样前,现场使用流量校准器对采样器的采样流量进行检查。[/font][font=宋体]使用[/font]6[font=宋体]台采样器同时在同一采样点进行采样,采样时长为[/font] 24 h[font=宋体]。[/font][font=宋体]采样流量检查通过后,打开采样头,取出滤膜夹。用清洁无绒干布擦去采样头内及滤膜夹的灰尘。将经过检查、称重后的滤膜放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝向进气方向,将滤膜牢固压紧至不漏气。安装好采样头,设置采样时间,启动采样。采样结束后,打开采样头,取出滤膜,将滤膜尘面朝上,平放入滤膜盒中。滤膜采集后,妥善保存后运送至实验室。运输中不得倒置、挤压或发生较大的震动。[/font][font=宋体]④采样后滤膜称量:对每片滤膜进行复查,复查合格后滤膜的平衡时间、温湿度环境条件与采样前滤膜的平衡条件一致,称重。[/font][font=宋体]五、计算[/font][img=,438,138]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011329383726_2829_1623757_3.jpg!w548x172.jpg[/img][font=宋体]按照上式计算总悬浮颗粒物浓度,并计算[/font]6[font=宋体]个平行结果的标准偏差。[/font][font=宋体]六、精密度计算结果[/font][align=center][font=宋体]精密度验证结果[/font][/align] [table][tr][td=2,1] [align=center][font='Times New Roman',serif]TSP[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]参比体积([/font]m[sup]3[/sup][font=宋体])[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]颗粒物增重([/font]mg[font=宋体])[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]结果([/font]μg/m3[font=宋体])[/font][/align] [/td][td] [align=center][font=宋体]平均值([/font]μg/m3[font=宋体])[/font][/align] [/td][/tr][tr][td=1,6] [align=center][font=宋体]测定结果[/font][/align] [align=center][font=宋体]([/font]μg/m[sup]3[/sup][font=宋体])[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]1[/font][/align] [/td][td=1,6] [font='Times New Roman',serif]145724.0[/font] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]20.34[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]139.6[/font][/align] [/td][td=1,6] [align=center][font='Times New Roman',serif]144.5[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]2[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]21.42[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]147.0[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]3[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]19.65[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]134.8[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]4[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]22.37[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]153.5[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]5[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]24.15[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]165.7[/font][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]6[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]18.42[/font][/align] [/td][td] [align=center][font='Times New Roman',serif]126.4[/font][/align] [/td][/tr][tr][td=2,1] [align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][font='Times New Roman',serif]RSD[/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman',serif]%[/font][font=宋体])[/font][/align] [/td][td=4,1] [align=center][font='Times New Roman',serif]9.7[/font][/align] [/td][/tr][/table][font=宋体]七、结论[/font][font=宋体]①检测结果实验室内标准偏差为[/font]9.7%[font=宋体]。[/font][font=宋体]②标准偏差是由多种因素引入的,如采样器采样过程、滤膜的运输、天平的称量、采样地点[/font]TSP[font=宋体]浓度的均匀性等等,都会直接对结果产生影响。[/font][font=宋体]③滤膜平衡[/font]24 h[font=宋体]后,两次称量相差在[/font]0[font=宋体]~[/font]0.3 mg [font=宋体]之间,波动较大,称量结果并不稳定。[/font][font=宋体]④采样后滤膜上的颗粒物中可能含有半挥发性有机物,长时间放置可能会有损失,导致结果偏低。[/font][font=宋体]⑤运输过程中产生的颠簸、摇晃等有可能会使部分颗粒物脱落,导致数据结果偏低。[/font]

  • HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法发布以后怎么测无组织颗粒物

    HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法发布以后怎么测无组织颗粒物

    版友们,新的总悬浮颗粒物方法已经发布了,标准上规定的中流量采样体积是144m3,也就是要采集24小时的日均值,那新方法还能用于采集无组织颗粒物吗,标准上并没有规定小时值的采集方法,只在标准7.1.5中规定了可以选择设置采样时长,但是同时又规定了最小增重量为1mg,按照这个重量采样一小时,最小浓度为0.167mg/m3,假如这个方法不能用于无组织颗粒物的监测,那应该用什么方法呢,大家讨论一下吧。[img=,690,92]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209130819556188_4940_3027973_3.png!w690x92.jpg[/img]

  • 总悬浮颗粒物,温度,湿度,照度,室内风速,新风里,等如果写方法验证

    1.环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-19952.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-20173.环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ618-20114.公共场所卫生检验方法 第一部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013(空气温度,相对湿度,室内风速,室内新风量,照度)5.土壤 氧化还原电位的测定 HJ 746-20156.城市区域环境振动测量方法GB/T 10071-1988这几个标准如果写方法验证报告。像[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][back=#ffffff] 总悬浮颗粒物,[font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica] PM10和PM2.5[/font]也没有标准物质。[/back][/font][font='Microsoft YaHei',Arial,Helvetica][size=14px][color=#000000]都要检测步骤应如何做,都测什么。(准确度,精密度)改怎么做。[/color][/size][/font]

  • 【资料】总悬浮颗粒物(TSP )知识

    ①TSP问题的概述旅行商问题,即TSP问题(Traveling Salesman Problem)是数学领域中著名问题之一。假设有一个旅行商人要拜访N个城市,他必须选择所要走的路径,路径的限制是每个城市只能拜访一次,而且最后要回到原来出发的城市。路径的选择目标是要求得的路径路程为所有路径之中的最小值。TSP问题的由来TSP的历史很久,最早的描述是1759年欧拉研究的骑士周游问题,即对于国际象棋棋盘中的64个方格,走访64个方格一次且仅一次,并且最终返回到起始点。TSP由美国RAND公司于1948年引入,该公司的声誉以及线形规划这一新方法的出现使得TSP成为一个知名且流行的问题。TSP在中国的研究同样的问题,在中国还有另一个描述方法:一个邮递员从邮局出发,到所辖街道投邮件,最后返回邮局,如果他必须走遍所辖的每条街道至少一次,那么他应该如何选择投递路线,使所走的路程最短?这个描述之所以称为中国邮递员问题(Chinese Postman Problem CPP)因为是我国学者管梅古教授于1962年提出的这个问题并且给出了一个解法。②总悬浮颗粒物是指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于100μm的颗粒物称为TSP,是大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量评价中的一个通用的重要污染指标。它的来源有人为源和自然源之分。人为源主要是燃煤、燃油、工业生产过程等人为活动排放出来的。自然源主要有土壤、扬尘、沙尘经风力的作用输送到空气中而形成的。总悬浮颗粒物的浓度以每立方米空气中总悬浮颗粒物的毫克数表示,用标准大容量颗粒采样器在采样效率接近100 %滤膜上采集已知体积的颗粒物,恒温恒湿条件下,称量采样前后采样膜质量来确定采集到的颗粒物质量,再除以采样体积,得到颗粒物的质量浓度。总悬浮颗粒物可分为一次颗粒物和二次颗粒物。一次颗粒物是由天然污染源和认为污染源释放到大气中直接造成污染的物质,如:风扬起的灰尘、燃烧和工业烟尘。二次颗粒物是通过某些大气化学过程所产生的微粒,如:二氧化硫转化生成硫酸盐。总悬浮颗粒物可按粒径大小和化学成分分类。颗粒物沉积在呼吸道中的位置,取决于粒径大小,在沉积位置上对组织的影响,取决于粒子的化学成分。TSP、PM10、PM2.5都是粉尘微粒,TSP是总悬浮物颗粒,PM10是直径小于10UM的粉尘,漂浮在空中,形成悬浮物,构成雾形成的必要条件--凝结核

  • 做总悬浮颗粒和PM10必须用恒温恒湿箱吗?

    各位老师,国标GB/T15432-1995和HJ618-2011检测空气中总悬浮颗粒和PM10 均为重量法,其中都要求滤膜须放在恒温恒湿箱中平衡24h,但我在好些检测站中发现很少使用这种仪器(很贵),请教各位专家,是否必须购买这种仪器?有替代的方法吗?谢谢!

  • 【原创】变压器油中颗粒度限值检测仪

    【原创】变压器油中颗粒度限值检测仪

    PULL 8.1分析仪器软件全中文化、英文化、日文化、韩文化等十多种文字版本满足不同国家的人员使用; 油液粒子计数器第七代油液颗粒度分析仪 炫彩第七代双激光颗粒计数器 炫彩第七代双激光颗粒计数器 的双激光窄光传感器再创稳定性、长寿命、准确性新高;炫彩工控机精准触摸设计,让您的实验不再寂寞和无聊;1000通道超强检测,再次引领行业尖端技术;引入第三方公正质检机构普研检测,实现质检、生产、研发、销售专业化运作;更加精准服务每一个客户;采用普洛帝核心技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。 内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。 集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。 采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能及全。 数据处理功能强大丰富;可根据用户需求给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。 内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。 具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。 可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。 根据客户要求可有偿提供国家级颗粒度计量测试站鉴定报告。 提供行业独有的“OIL17服务星” 签约式服务,365天无忧使用。具体详情请电询普洛帝中国服务中心! 普洛帝、Puluody、普勒、Pull为PLDMC公司在中国大陆注册的商标! 有关技术阐述、参数、服务为普洛帝测控独家拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!普洛帝为贵公司提供:激光油液颗粒度分析仪、油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪,颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器、激光油液颗粒计数系统、实验室激光油液颗粒计数系统、实验室颗粒计数器、实验室油液颗粒度分析仪、实验室油液颗粒计数器、实验室激光油液检测仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647907_1937_3.jpg

  • 环境空气总悬浮颗粒物、固定污染源废气苯系物方法验证

    大家《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022、《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法》HJ 1261-2022方法验证开始做了没,还是等监管部门指示再做

  • 【原创】空气中可吸入颗粒物监测方法比较

    1、重量法:重量法测量颗粒物浓度普遍采用大流量采样器,原理为采样泵抽取一定体积的空气进入切割器,将空气动力学直径小于等于10μm的颗粒物切割分离,PM10颗粒随着气流经切割器的出口被阻留在已称重的滤膜上。根据采样前后滤膜的质量差及采样体积,计算出PM10的浓度。2、β射线吸收法β射线吸收法基于β粒子穿透物质时强度随吸收层厚度增加而减弱的原理实现的。原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。利用β射线吸收原理测定滤纸采样前后的质量差,并根据相应时间段的采样体积,即可得出该时间段的颗粒物浓度。3、振荡天平法是基于锥形元件振荡微量天平原理。此锥形元件于其自然频率下振荡,振荡频率由振荡器件的物理特性、参加振荡的滤膜质量和沉积在滤膜上的颗粒物质量决定(由于振荡器件的物理特性、参加振荡的滤膜质量是固定不变的,所以振荡器件的振荡频率实际上取决于滤膜上的颗粒物质量)。当充满微粒的空气流人空锥形管时,微粒则聚集在滤膜上,通过测定系统频率的变化,可测得对应时间内滤膜质量的差异,通过计算可得出该段时间内的颗粒质量浓度(相当于间接称重)。方法比较:重量法大流量采样器测量PM10的缺点是要求人的工作量大,滤膜采样前后需实验室烘干称重,人工换纸和取样,手工计算PM10的浓度,自动化程度低,不适合进行远距离检测,且取日均值时需连续采样12小时以上,不能反映PM10浓度的短时间变化情况,不能对沙尘暴等恶劣天气的变化进行实时反映。其优点是成本较低。β射线吸收原理自动监测仪适用范围较广,在24小时空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量连续自动监测中应用广泛。在污染较重或地理位置重要的地方,β射线吸收原理自动监测仪可有效的反映出空气中PM10污染浓度的变化情况,为环保部门进行空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量评估和政府决策提供准确、可靠的数据依据。因此,β射线吸收原理是颗粒物检测仪器的首选方法,目前,美国赛默飞世尔、API、Dasibi、法国ESA等都采用本方法,我国也把该方法列为空气中颗粒物检测的标准方法。振荡天平原理的优点是实时性好,准确度高,检出限低。缺点是测量系统在50℃恒温下工作,样气中部分挥发性有机物容易蒸发,从而测出的数据偏低,此外,在湿度较大的雨天容易出负值。

  • 【我们不一YOUNG】空气颗粒物

    [font=FangSong_GB2312][size=21px]空气颗粒物是分散在大气环境中的固态或液态颗粒状物质的总称。那空气中的颗粒物主要都有哪些呢?[/size][/font][font=FangSong_GB2312][size=21px] 根据颗粒物的空气动力学等效直径可以分为降尘、总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM[sub]10[/sub])、粗颗粒物(PM[sub]2.5~10[/sub])和细颗粒物(PM[sub]2.5[/sub])等。降尘是靠自身的重量较快沉降到地面的大气颗粒物,粒径范围为100~1000um。总悬浮颗粒物指空气动力学等效直径小于等于100um的颗粒物。可吸入颗粒物是空气动力学等效直径小于等于10um的颗粒物的总称,可以通过呼吸进入呼吸道。粗颗粒物是空气动力学等效直径小于等于10um,且大于2.5um的颗粒物的总称。细颗粒物是空气动力学等效直径小于等于2.5um的颗粒物的总称。[/size][/font][font=FangSong_GB2312][size=21px] 颗粒物污染是影响人群身体健康的主要环境危害之一,与人群健康效应关系密切,如环境颗粒物浓度水平与心肺系统的健康效应之间存在相关性。颗粒物污染还直接影响植物生长,破坏自然生态系统,影响大气能见度,影响气候变化等。[/size][/font][font=FangSong_GB2312][size=21px] 1982年中国制定了《大气环境质量标准》(GB3095-1982),规定了总悬浮微粒和飘尘的浓度限值,部分城市开始监测总悬浮微粒和飘尘。1996年颁布了《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-1996),将颗粒物名称修改为总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物。1996-2001年,在全国范围内监测可吸入颗粒物。2012年颁布的《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准》(GB3095-2012)规定了TSP、PM[sub]10[/sub]和PM[sub]2.5[/sub]的浓度限值,在全国范围内开始监测这些指标。[/size][/font]

  • 悬浮物浊度检测仪应用范围

    悬浮物浊度检测仪应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312010953048311_6029_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  悬浮物浊度检测仪是一种常用的水质检测仪器,可以测量水样中的悬浮物和浊度含量。该仪器应用范围广泛,可以用于各种不同的行业和领域。  首先,悬浮物浊度检测仪可以用于污水处理厂。污水处理厂是城市中重要的基础设施之一,负责处理城市污水。在污水处理过程中,需要对污水进行多方面的检测,以确保处理后的水质达到国家标准。悬浮物浊度检测仪可以快速、准确地检测水样中的悬浮物和浊度含量,帮助污水处理厂及时发现和处理水质问题。  其次,悬浮物浊度检测仪可以用于饮用水处理厂。饮用水是人们生活中不可或缺的资源之一,因此饮用水的水质必须得到保障。在饮用水处理过程中,需要对水源进行多方面的检测,以确保处理后的水质达到国家标准。悬浮物浊度检测仪可以快速、准确地检测水样中的悬浮物和浊度含量,帮助饮用水处理厂及时发现和处理水质问题。  此外,悬浮物浊度检测仪还可以用于河流、湖泊等自然水体的水质监测。自然水体是生态环境的重要组成部分,其水质直接影响到生态环境的质量。悬浮物浊度检测仪可以快速、准确地检测水样中的悬浮物和浊度含量,帮助环保部门及时发现和处理水质问题。  总之,悬浮物浊度检测仪的应用范围非常广泛,可以用于各种不同的行业和领域。通过该仪器的使用,可以帮助相关单位及时发现和处理水质问题,保障人们的健康和生态环境的可持续发展。

  • 【原创大赛】一次维修空气颗粒物在线监测仪表经历

    【原创大赛】一次维修空气颗粒物在线监测仪表经历

    一次维修空气颗粒物在线监测仪表经历 接到用户电话,颗粒物在线监测仪表故障,需要上门维修。大致问了下用户,仪器状况,初步判断是气路堵塞。 第二天带上我的专用工具就往用户单位奔去,用户单位与我们单位不远,做个公交车,再走几步就到了,早上9点准时到用户单位。大厅签到,直接上楼,来到仪器间,将仪器开机检查了一下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300046_468548_1607912_3.jpg 抽气泵的气流过大,气路堵塞。开始查找气路堵塞原因,可能性最大的是仪器里面的气路,保险起见,还是按部就班,从采样口才是检测,跑到楼上,检测采样口。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300046_468549_1607912_3.jpg 拆卸检查之后,确认采样口没有堵塞,问题不在这里,那么可能就是仪器内部的采样管堵塞,或是过滤芯需要更换。看来只能将仪器拆下来了检查了。仪器的拆卸比较麻烦,尤其是安装的时候,很麻烦,有时候一个人还装不上去。但是以现在的情况来看,没有别的办法了,只能拆机检查了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300047_468551_1607912_3.jpg 关机后,切断电源和数据线,升起采样杆,将仪器从仪器架上拆下来放到地上。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300048_468552_1607912_3.jpg 拆开仪器的面板,检查仪器气路和滤芯。滤芯已经很脏了,内部已经黑了。看来是有段时间没有换了,需要更换新的滤芯。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300048_468553_1607912_3.jpg 更换好滤芯,还要检查一下气路,首先是将容易堵塞的管路通了一下,方法比较简单,就是用细针通一下,再用洗耳球吹一吹,吹的过程中,发现有灰尘从出口吹出来,由此可见这台仪器气路里面的灰尘比较多了,可能是有段时间没有清理了,灰尘堵塞气路,仪器就会报警,提示清理气路。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300048_468554_1607912_3.jpg 气路清理后,将仪器面板装上,重新装回仪器架。这个时候是比较费功夫的时候了,仪器主机和主机上面的采用管安装比较麻烦,需要将采样气路和除湿气路,还有数据线接口同时对准,有一个没有对准,仪器就很难装上去。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300048_468555_1607912_3.jpg 将仪器的采样管安装好,接通电源和数据线,开机检查仪器,仪器有自检功能,自检通过后,仪器才能开始检测。自检通过,仪器开始检测,刚开始,气路能有些浮沉,数值比较高。运行一会数据回归正常数值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300049_468556_1607912_3.jpg 仪器的气路报警解除,维护工作结束后,收拾工具走人。最后给大家看一下我携带的专用工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309300049_468557_1607912_3.jpg 一根回形针,专门用来通通堵塞的管路,携带方便也比较好用。

  • 环境空气 总悬浮颗粒物样品采集数量

    [list=1][*][size=24px]根据日常检测TSP操作一般厂界上风向一个,下风向三个,根据现场操作专家提出意见说需要在现场放置一个空白样。平时检测一直上风向一个,下风向三个,一共四个样品。[/size][*][size=24px]这样一来需要在原始记录上填写空白样吗??每一次检测厂界颗粒物都需要放置空白样吗。不放置空白样这样采样规范吗,符合要求吗?? 哪位专家讲解一下、[/size][/list]

  • 【云唐仪器】悬浮物浊度检测仪的用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403280928296262_1535_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  悬浮物浊度检测仪是一种广泛应用于环境保护、水质监测和水处理领域的仪器。它的主要功能是快速、准确地测量水体中悬浮物的浓度,即浊度。这种设备在水资源保护、饮用水安全、工业废水处理等方面发挥着重要作用。  首先,悬浮物浊度检测仪在水质监测方面发挥着关键作用。通过对水体浊度的测量,可以了解水体的清洁程度,从而评估水质的优劣。这对于水源地的选择、饮用水安全的保障以及水资源的合理利用具有重要意义。此外,在环境监测领域,悬浮物浊度检测仪还可以用于评估河流、湖泊等水体的污染程度,为环境保护提供科学依据。  其次,悬浮物浊度检测仪在污水处理领域也发挥着重要作用。在污水处理过程中,通过监测悬浮物的浓度,可以了解污水处理的效果,从而指导污水处理工艺的改进。此外,悬浮物浊度检测仪还可以用于评估污水处理厂的运行状况,为污水处理行业提供有效的技术支持。  此外,悬浮物浊度检测仪还广泛应用于工业生产过程中。在某些工业生产中,悬浮物的浓度对于产品质量和生产效率具有重要影响。通过实时监测悬浮物的浓度,可以及时调整生产工艺,确保产品质量和生产效率的稳定。  总之,悬浮物浊度检测仪在环境保护、水质监测和水处理领域具有广泛的应用价值。它的准确性和高效性为水资源保护、饮用水安全、工业废水处理等方面提供了有力的技术支持。

  • 空气中颗粒的重金属检测怎么加标

    刚刚接触 空气检测,现在在做 空气中颗粒的重金属检测。请问,这样的试验一般用什么来评价方法?以前试验一直用加标回收率,空气颗粒物中的重金属 怎么加标?请知道的人指点下哈!谢谢!

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