总悬浮颗粒物环境空气颗粒取样器

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    普洛帝(简称:PULUODY)是流体监测技术商,1970年7月由PULUODY本人创立于英国诺福克,致力于向人们 “精准、可信赖”的颗粒监测技术。普洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了50余年,现已成为流体颗粒监测技术及设备的专业 商。普洛帝公司在全球范围内研发、生产、销售各类工业测量&监测产品,并致力于提高生产质量、节能降耗、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。普洛帝公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石流体测技术及设备居于 。普洛帝/PULUODY为PULUODY ANALYSIS & TESTING GROUP LTD.的流体监测技术核心产业集群品牌,经过40多年的研究深化,现今普洛帝/PULUODY的流体监测技术已在全球得到广泛应用,普洛帝测控是PULUODY ANALYSIS & TESTING GROUP LTD.在中国区的重要组成部分。普洛帝在中国随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户 普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!普洛帝测控于2000年7月在西安成立,公司面积12000平方,它是PULUODY ANALYSIS & TESTING GROUP LTD.公司在中国 具有组装机测试能力的企业,负责普洛帝/PULUODY产品和技术在中国地区的销售、推广和升级,并 全范围的技术及售后服务。以其产品优良的性价比及优秀的售前、售中、售后服务被用户广泛接受,是用户可值得信赖的技术型合作伙伴。普洛帝分布普洛帝测控一直是研究所、实验室及工业小试、中试等产业化前端设备和技术的专业商,卡尔德建立起了强大的销售网络:在全国拥有6个办事处和销售点,4个维保中心,1个样机实验室,70多名雇员,以及众多的分销商。客户应用普洛帝测控服务于特种军工、生命科学、航空航天、交通机械、制造业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。凭借精湛的技术研发能力与世界知名企业形成良好的战略合作关系,不断优化公司自身运作和服务质量,为广大客户 各类专业的流体监测优化方案和实验室整体解决方案,包括流体监测设备的选型、安装、培训、保养、评价、计量、校准、维保等一站式技术服务。普洛帝测控每年都为数以万计的客户 优良的技术和产品。优势能力:颗粒计数器,油液颗粒度分析仪,油液粒子计数器,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,石油仪器,实验室设施关键词:颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油尺|普洛帝测控|颗粒度瓶|采样钢瓶|石油仪器备件!服务领域:颗粒计数器,颗粒计数仪,颗粒计数系统,油液清洁度检测仪,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,液化气采样钢瓶,颗粒度专用取样瓶,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施
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  • 中国第一台激光粒度仪、中国第一台干法激光粒度仪、中国第一台动态颗粒图像仪、中国第一台纳米激光粒度仪、中国第一台在线测试粒度仪在颗粒测试领域我们不但技术遥遥领先,而且引领着中国颗粒测试技术的发展方向企业简介   济南微纳颗粒仪器股份有限公司是专门研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备的高科技企业。公司的前身为山东建材学院颗粒测试研究所,研究激光粒度测试技术自上世纪80年代承担国家七五科技攻关项目开始,至今已有近30年的历史。微纳一直以“普及当代最先进的颗粒测试技术”为己任,研制的便携式、台式、干粉等类型的激光粒度仪均代表了国内最高水平,进入新世纪,更相继推出了“动态颗粒图像仪”“在线激光粒度仪”“光相关纳米粒度仪”等产品,引领中国颗粒测试的技术发展方向。将中国颗粒测试水平推向一个全新的高度。 济南微纳公司以高校为依托,培养了一流的技术开发团队,其中包括光学、电子、计算机、化工、材料各方面的专家和教授。公司的首席专家任中京教授是我国激光粒度分析技术的开创者,在颗粒测试领域享有极高声誉。微纳公司还与国内许多大学、研究机构建立了良好的合作关系,经常进行新技术的交流并合作进行大型科研项目的开发,增强了技术实力。以激光粒度仪为代表的微纳品牌颗粒测试系列仪器分为7大类近三十种产品可以满足各种用户的测试需求。不但畅销国内,还大量销往海外,以其过硬的质量和坚强的技术支持与服务获得广大用户的好评。获得中国业内最具创新实力的企业、中国颗粒测试技术的领航者等荣誉称号。被国际权威组织排入亚洲粉体企业50强。---------------------------------------------------------------------------专家介绍: 微纳公司董事长、首席专家任中京教授,1982年毕业于中国海洋大学物理系光学专业。1986年任山东建材学院颗粒测试研究所所长。从事激光颗粒分析理论与技术研究工作20余年间,主持并完成国家省部科技攻关项目4项。发表论文60余篇,其中收入美国工程索引(EI)研究论文20余篇,在国际颗粒学研究领域享有很高声誉。参与创建中国粉体技术杂志,任《中国粉体技术》常务副主编。中国颗粒学会务理事,颗粒测试专业委员会主任,历任山东颗粒学会理事长。并成为国际光学工程学会(SPIE)会员。1996年被授予国家有突出贡献专家称号。主要国家级成果: 国家七五科技攻关项目“水泥颗粒级配在线分析仪”负责人 山东八五科技攻关项目“JL9200便携式高分辨激光粒度分析仪”负责人 山东九五科技攻关项目“JL9300干粉激光粒度仪”负责人 国家教委仪器研究项目“YP750空间频谱演示仪”负责人---------------------------------------------------------------------------发展历史:1986年 济南微纳的前身“山东建材学院颗粒测试研究所”成立。 1990年 承担国家七五科技攻关项目,研制成功国内第一台激光粒度分析设备“水泥颗粒级配在线分析仪”。 1993年 “水泥颗粒级配在线分析仪”获得中国首届科技博览会金奖。 1994年 承担山东省八五科技攻关项目,研制成功“JL9200便携式高分辨率激光粒度分析仪”,同年获得国家专利。 1995年 “JL9200便携式激光粒度分析仪”列为国家级重点新产品 1996年 承担山东省九五科技攻关项目,研制成功“JL9300干法激光粒度分析仪” 该产品获得山东省科技进步三等奖。2000年 济南微纳公司正式成立。 2002年 微纳激光粒度分析仪产品通过国家标准物质研究中心定型鉴定。 2003年 微纳激光粒度分析仪获得山东省质量技术监督局计量器具新产品证书 2004年 全面通过中华人民共和国制造计量器具许可证CMC认证。 2005年 微纳公司搬迁至济南高新技术开发区。 2006年 微纳公司获得济南高新技术企业称号 2007年 微纳公司通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。2007年 研制成功我国第一台动态颗粒图像分析仪,通过济南市科技局的鉴定,专家评价为国内首创,达到国际先进水平 2008年 微纳研制的数字相关器CR128取得重大突破2009年微纳推出中国第一台使用数字相关器的“光相关纳米激光粒度分析仪”。销售热线:济南总部:0531-88873312、0531-88870139北京办事处:010-80767402 13683140751 公司网站:www.jnwinner.com 联系地址:济南总部:济南市高新区大学科技园北区F座东二单元 北京办事处:昌平区发展路8号中天科技园9号楼203
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总悬浮颗粒物环境空气颗粒取样器相关的仪器

  • ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器(C款,加热;D款,恒温)产品概述ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器(C款,加热;D款,恒温),采用滤膜称重法捕集环境空气中的颗粒物(TSP、PM10、PM.2.5),采用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 C款 加热型D款 恒温型执行标准HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器JJG956-2013 大气采样器检定规程Q/0214 ZRB010-2017 环境空气颗粒物综合采样器 技术特点 采用4.3寸彩色高清液晶触摸屏,且带有按键功能,同时支持按键和触控操作; 内置高效锂电池,在无外接电源情况下可保证正常采样,并可实现快速充电;(标配) 可配置GPRS模块,进行远程数据传输;(选配) 体积小,方便携带; 整机防雨、防尘、防静电及防碰撞性能优异,可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作; 具有三路同时采样功能,可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物; 保温箱具有恒温功能,可保证在高低温状态下实现正常采样; 采用大流量、高负压无刷采样泵采集颗粒物,流量100L/min时,负载能力>9kPa,额定80%负载时,可不间断运行时间>5000小时; 采样泵控制器具有防气路阻塞及低流量保护功能; 可实现恒流采样、定时采样、间隔采样、24小时连续采样多种采样方式,且采样流量和采样时间均可单独控制; 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计,保证了高可靠性及采样体积的高准确度; 内置大容量数据存储器,具备瞬时数据存储功能,并支持USB数据导出; 具备无线蓝牙打印功能; 环境大气压力和温度,可测量可输入; 采用进口压力传感器,免维护免标定;采样过程中断电数据自动保护,来电后继续采样。
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  • 产品简介ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器(A款恒温,B款加热)是采用滤膜法捕集环境空气中的颗粒物(TSP、PM10、PM2.5),采用溶液吸收法、吸附管采样法或其它固相吸附法采集环境大气、室内空气中各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于环境空气监测。执行标准HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样 -热脱附/气相色谱-质谱法HJ 645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法HJ 656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器检定规程JJG 956-2013 大气采样器检定规程Q/0214 ZRB010-2017 环境空气颗粒物综合采样器技术特点人机交互体验好 4.3寸彩色高清液晶触摸屏,附带按键功能,操控简单便捷; 体积小,重量轻,方便携带; 无线蓝牙打印; 环境大气压力和温度,可测量可输入;进口压力传感器,免维护免标定; 采样过程中断电数据自动保护,来电后继续采样。 整机防护能力优异 整机防雨、防尘、防静电及防碰撞设计,可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作; A款保温箱标配恒温功能,确保宽温采样; B款保温箱加热功能设计,确保低温正常采样; 采样泵控制器具有防气路阻塞及低流量保护功能; TSP/PM10/PM2.5切割器铝合金材质,抗静电吸附; 自动控制,监测数据更精确 可实现恒流采样、定时采样、间隔采样、24小时连续采样多种采样方式,且采样流量和采样时间均可单独控制; 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计,确保采样参数准确性; 内置大容量数据存储器,具备瞬时数据存储功能,支持USB数据导出;功能模块内置 内置高效锂电池,充电快捷,满足无外接电源情况下一定时间的采样; 可配置GPRS模块,进行远程数据传输(选配) ; 具有五路同时采样功能,可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物; 采用大流量、高负压无刷采样泵,流量100L/min时,负载能力>6kPa,额定80%负载时,可不间断运行时间>5000小时;
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  • 1产品简介ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器(A款,恒温;B款,加热)是采用滤膜法捕集环境空气中的颗粒物(TSP、PM10、PM2.5),采用溶液吸收法、吸附管采样法或其它固相吸附法采集环境大气、室内空气中各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于环境空气监测。2 技术特点优异的人机交互体验4.3寸彩色高清液晶触摸屏,附带按键功能,操控简单便捷;体积小,重量轻,方便携带;无线蓝牙打印;采样过程中断电数据自动保护,来电后继续采样。环境大气压力和温度,可测量可输入;进口压力传感器,免维护免标定;优异的整机防护能力整机防雨、防尘、防静电及防碰撞设计,可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作; A款保温箱标配恒温功能,确保宽温采样;B款保温箱加热功能设计,确保低温正常采样采样泵控制器具有防气路阻塞及低流量保护功能;TSP/PM10/PM2.5切割器铝合金材质,抗静电吸附;自动控制,监测数据更精确可实现恒流采样、定时采样、间隔采样、24小时连续采样多种采样方式,且采样流量和采样时间均可单独控制;采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计,确保采样参数精准;内置大容量数据存储器,具备瞬时数据存储功能,支持USB数据导出;功能模块内置内置 高效锂电池,充电快捷,满足无外接电源情况下一定时间的采样; 可配置GPRS模块,进行远程数据传输(选配) ;具有五路同时采样功能,可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物;采用大流量、高负压无刷采样泵,流量100L/min时,负载能力>6kPa,额定80%负载时,可不间断运行时间>5000小时;3 执行标准HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样 -热脱附/气相色谱-质谱法HJ 645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法HJ 656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法JJG 943-2011 总悬浮颗粒物采样器检定规程JJG 956-2013 大气采样器检定规程Q/0214 ZRB010-2017 环境空气颗粒物综合采样器
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  • 【新品推介】ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器
    ZR-3922ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器,采用滤膜称重法捕集环境空气中的颗粒物(TSP、PM10、PM.2.5),采用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种有害气体成份。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。执行标准HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法HJ/T 374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法HJ/T 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法HJ 656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范◆采用4.3寸彩色高清液晶触摸屏,且带有按键功能,同时支持按键和触控操作; ◆内置锂电池,在无外接电源情况下连续工作不低于3小时,并可实现快速充电; ◆可配置GPRS模块,进行远程数据传输; ◆体积小,主机重量4kg,方便携带; ◆整机防雨、防尘、防静电及防碰撞性能优异,可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作; ◆具有三路同时采样功能,可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物;◆保温箱具有加热功能,可保证在低温状态下实现正常采样; ◆采用大流量、高负压无刷采样泵采集颗粒物,流量100L/min时,负载能力>9kPa,额定80%负载时,可不间断运行时间>2万小时;
  • 大气总悬浮颗粒物(TSP)和PM2.5中重金属含量分析样品前处理解决方案
    大气总悬浮颗粒物(TSP),是由粒径为0.05-100µ m的颗粒物组成,依据粒径大小又细分为PM10、PM2.5、PM1.0、PM0.1。该类物质吸附多种无机、有机污染物,易被人体吸入肺部甚至进入血液。 按照国家环境保护部在全国范围内分步监测和报告PM2.5的计划,北京等直辖市和各地省会城市将从今年开始对PM2.5进行监测和公开报告。 大气总悬浮颗粒物(TSP)和PM2.5中重金属含量分析样品前处理传统方法为湿法、干法消解等。屹尧公司推出了以微波消解方法为基础的大气颗粒物中重金属含量分析样品前处理解决方案。让样品前处理过程更快速,数据更精确,操作更安全! 屹尧科技&mdash &mdash 让过程更简单、让工作更轻松! 相关具体解决方案请致电屹尧公司400-820-4469或发邮件:info@preekem.com索取。关于上海屹尧 上海屹尧仪器科技发展有限公司是专业的微波化学产品研发,制造,销售商。公司成立于2000年,在短短的十多年既成为了国内微波化学产品线最全的公司,是国内唯一同时拥有密闭/常压微波消解技术,多模/单模微波合成技术,微波灰化技术,工业级微波谐振腔制造技术的公司。制造优秀的科学仪器,提升中国仪器在国际的竞争力是我们的目标,我们将为此不懈奋斗。欲了解更多信息,请浏览公司网站:http://www.preekem.com/
  • 国瑞力恒发布大气/颗粒物综合采样器新品
    GR-1350型大气/颗粒物综合采样器 产品简介本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体,应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(如TSP、PM10、PM2.5等),广泛应用于环保、职业卫生、厂矿企业、大专院校、科研等机构。采用标准HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》JJG 956-2013 《大气采样器》JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 主要特点n 电子流量计,恒流采样,两路大气、一路颗粒物,任意一路可以单独控制,单独启停;n 高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;n 大气采样气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;n 管路堵塞保护功能:采样过程中管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏;n 大气采样具有恒温自动加热功能;n 大气采样采用高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;n 大气采样采用红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;n 自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;n 内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;n 可设置定时采样,等间隔多次采样,采样次数可在1~99次任意设定;n 颗粒物采样采用无刷电机,克服阻力强,可连续长时间工作;n TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;n 掉电保护功能,来电自动采样;n 自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;n 具备RS232数字通信接口,可外接打印机,方便数据输出。n 配备高度可调节的三角支架; 技术指标主要参数参数范围分辨率准确度大气采样流量(0.1~1.0)L/min0.01L/min优于±2.5%TSP采样流量(60~130)L/min0.1L/min优于±2.5%流量重复性优于±2.0%流量稳定性优于±2.0%计前压力(-30~0)kPa0.01kPa优于±2.5%大气压(70~110)kPa0.01kPa优于±500Pa采样时间1min~99h59min1min优于±0.2%仪器噪声<59dB(A)整机尺寸(W×D×H)mm210×320×270整机重量约7kg工作电源AC220V±10% 50HZ整机功耗<150W采样头指标PM2.5切割特性Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μmPM10切割特性Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm入口速度0.3m/s创新点:GR1350大气/颗粒物综合采样器大气部分均为双路电子流量计,样品温控类型有加热型和恒温型可供选择,颗粒物采样有常规负压型(-9kPa)和高负压型(-20kPa)可供选择,并可选配内置高能锂离子电池,电池工作时间大于10小时。小型便携、质量可靠、性能稳定、使用寿命长 流量稳定性等方面有较大的改进,大大减少了劳动强度。大气/颗粒物综合采样器

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  • 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]

  • 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]

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    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?

总悬浮颗粒物环境空气颗粒取样器相关的耗材

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    天虹TH-16A大气颗粒物智能采样仪,适用范围,环保标准,说明书,操作,现货,厂家各通道的颗粒物切割粒径可根据采样需要灵活搭配,能实现四种样品或四个样品的同时采集和分别采集。恒流采样,四通道在采样过程中独立恒流,自动控制在设定的流量值(16.7L/min)。半自动换模结构,操作简易方便,密封性好。采样器拥有计算机控制,多参数的实时数据记录系统,方便灵活的数据输出接口(存储卡),同时详细的采样过程记录可重现整个采样过程,有利于用户进行深入而又准确的数据分析。仪器全天候记录大气压力、温度、湿度、风向、风速。采用进口抽气泵,噪声小,排气采用过滤装置,无二次污染,掉电保护,全自动连续采样。采用嵌入式计算机实现数据的采集和处理,具有高稳定性和高可靠性。全中文系统,用户操作界面友好,人机对话。该采样器集多个、多种气溶胶采样器以及常规气象站于一体,实现了各采样通道的灵活多变,更能符合用户实际工作的需求。天虹TH-16A大气颗粒物智能采样仪,适用范围,环保标准,说明书,操作,现货,厂家,特点产品符合HJ/T374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 HJ 618-2011 环境空气PM10和PM2.5 的测定重量法;执行企业标准:Q/WTH18-2012:TH-16系列大气颗粒物智能采样仪。
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