重量法空气颗粒物PM10与PM2.5测定仪全自动采称一体机
环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法
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%。
环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和 PM2.5) 分析仪技术要求
环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和PM2.5)分析仪技术要求1.目的为正确使用(选择)用于环境空气中颗粒物(PM10 和PM2.5)浓度测定的分析仪器。
2.适用范围适用于环境空气质量自动监测网络开展环境空气污染物样品中可吸入颗粒物、细颗粒物浓度进行测量的仪器。
3.术语和定义3.1 环境空气质量连续监测 ambient air quality continuous monitoring在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。
3.2 颗粒物(粒径小于等于 10μm)particulate matter(PM10)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 10μm 的颗粒物,也称可吸入颗粒物。
3.4 颗粒物(粒径小于等于 2.5μm)particulate matter(PM2.5)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5μm 的颗粒物,也称细颗粒物。
3.5 切割器 particle separate deviceWord文档 1具有将不同粒径粒子分离功能的装置。
3.6 标准状态 standard state指温度为 273K,压力为 101.325kPa 时的状态。
本指导书中污染物浓度均为标准状态下的浓度。
3.7 参比方法 reference method国家发布的标准方法。
4.仪器概述4.1 PM10 和 PM2.5连续监测系统包括样品采集单元、样品测量单元、数据采集和传输单元以及其它辅助设备。
参见《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》(HJ 653—2021)中 4.1。
4.2 方法原理。
PM10 和 PM2.5连续监测系统所配置监测仪器的测量方法为β射线吸收法或微量振荡天平法。
PM2.5连续监测β射线方法需要增加动态加热系统(DHS 系统)、微量振荡天平需要增加膜动态测量系统(FDMS 系统)。
5.工作条件5.1 环境要求:环境温度:(15~35)℃。
环境空气PM2.5和PM10自动监测相关问题分析
环境空气PM2.5和PM10自动监测相关问题分析【摘要】在公众对改善环境空气质量需求的推动下,大气细颗粒物PM2.5作为基本监测项目纳入《环境空气质量标准》(GB3095-2012),肇庆市已完成PM2.5的监测能力建设和实时发布。
根据2012年6月5日城市大气颗粒物(PM2.5和PM10)监测数据,出现了城市大气颗粒物(PM2.5和PM10)监测因为仪器方法技术局限而出现负值和“倒挂”(PM2.5监测浓度高于PM10)的现象,对该现象的研究分析对将来的自动监测工作极为重要。
【关键词】环境空气;PM2.5;PM10;负值;“倒挂”肇庆市已于2012年6月5日按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)在原有PM10监测和发布的基础上,增加了对PM2.5的监测分析和实时发布。
PM10是粒径小于等于10微米的颗粒物,也称为可吸入颗粒物。
PM2.5是直径小于等于2.5微米的颗粒物,也称为细颗粒物。
PM2.5是PM10的一部分。
在公众对改善环境空气质量需求的推动下,大气细颗粒物PM2.5作为基本监测项目纳入《环境空气质量标准》(GB3095-2012),肇庆市已完成PM2.5的监测能力建设和实时发布。
根据2012年6月5日以来城市大气颗粒物(PM2.5和PM10)监测数据,出现了城市大气颗粒物(PM2.5和PM10)监测因为仪器方法技术局限而出现负值和“倒挂”(PM2.5监测浓度高于PM10)的现象而影响数据实时发布的问题,在此对该问题进行分析探讨。
就目前肇庆市环境空气自动监测设备而言,主要为β射线方法和微量振荡天平方法的仪器,出现小时值为负值的现象通常见于微量振荡天平方法仪器。
微量振荡天平方法仪器是基于石英振荡杆上的膜片负重改变而导致振荡频率变化的原理来测量颗粒物的质量浓度。
正常情况下采样的颗粒物在膜片上是逐渐增加以及振荡频率变慢的变化过程,由膜片称重增量反映相关频率的降低变化与采样流量即可计算获得相应采样时段内的颗粒物浓度。
HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法
附录A (资料性附录) 采样器流量校准方法
新购置或维修后的采样器在启用前应进行流量校准;正常使用的采样器每月需进行一次 流量校准。采用传统孔口流量计和智能流量校准器的操作步骤分别如下: A1 孔口流量计 (1)从气压计、温度计分别读取环境大气压和环境温度; (2)将采样器采气流量换算成标准状态下的流量,计算公式如下:
y = b × Qn + a
式中斜率b和截距a由孔口流量计的标定部门给出。 (4)计算孔口流量计压差值ΔH(Pa):
ΔH = y2 × Pn × T1 P1 × Tn
(5)打开采样头的采样盖,按正常采样位置,放一张干净的采样滤膜,将大流量孔口流量计 的孔口与采样头密封连接。孔口的取压口接好U型压差计。
8 结果计算与表示
8.1 结果计算
PM2.5 和 PM10 浓度按下式计算:
ρ = w2 − w1 ×1000 V
式中: ρ ——PM10 或 PM2.5 浓度,mg/m3;
2
w2 ——采样后滤膜的重量,g; w1 ——空白滤膜的重量,g; V ——已换算成标准状态(101.325kPa, 273K)下的采样体积,m3。 8.2 结果表示 计算结果保留 3 位有效数字。小数点后数字可保留到第 3 位。 9 质量控制与质量保证 9.1 采样器每次使用前需进行流量校准。校准方法按附录 A 执行。 9.2 滤膜使用前均需进行检查,不得有针孔或任何缺陷。滤膜称量时要消除静电的影响。 9.3 取清洁滤膜若干张,在恒温恒湿箱(室),按平衡条件平衡 24h,称重。每张滤膜非连续 称量 10 次以上,求每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量。以上述滤膜作为“标准滤膜”。 每次称滤膜的同时,称量两张“标准滤膜”。若标准滤膜称出的重量在原始质量±5mg(大流 量),±0.5mg(中流量和小流量)范围内,则认为该批样品滤膜称量合格,数据可用。否则 应检查称量条件是否符合要求并重新称量该批样品滤膜。 9.4 要经常检查采样头是否漏气。当滤膜安放正确,采样系统无漏气时,采样后滤膜上颗粒 物与四周白边之间界限应清晰,如出现界线模糊时,则表明应更换滤膜密封垫。
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)自动监测手工比对作业指导书
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)自动监测手工比对作业指导书1.方法原理利用手工采样器与自动监测仪器进行同时段采样,计算自动监测仪器与手工采样器监测结果的相对误差,评价数据质量。
2.仪器和设备2.1 颗粒物采样器采样器技术指标应符合《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)采样器技术要求和检测方法》(HJ93—2013)的要求。
2.2 流量校准器用作校准的流量计流量误差≤±2%。
2.3 恒温恒湿间(箱)用于采样前后滤膜温度、湿度平衡。
恒温恒湿间(箱)内温度设置在(15~30)℃任意一点,控温精度±1℃;相对湿度控制在(50±5)%。
2.4 电子天平用于对滤膜进行称量,检定分度值不超过0.1mg,电子天平技术性能应符合《电子天平检定规程》(JJG 1036—2008)的相关规定。
2.5 温度计用于测量环境温度,校准采样器温度测量部件:测量范围(-30~50)℃,精密:±0.5℃。
2.6 气压计用于测量环境大气压,校准采样器大气压测量部件:测量范围(50~107)KPa,精密:±0.1KPa。
2.7 湿度计用于测量环境湿度,测量范围(10%~100%)RH,精密:±5%RH。
2.8 滤膜可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维等有机滤膜。
滤膜对0.3μm 标准粒子的截留效率不低于99.7%。
2.9 滤膜保存盒用于存放滤膜或滤膜夹的滤膜筒或滤膜盒,应使用对测量结果无影响的惰性材料制造,应对滤膜不粘连,方便存放。
3.现场比对3.1 采样前准备3.1.1 切割器清洗切割器应定期清洗,清洗周期视当地空气质量状况而定。
一般情况下累计采样168h 应清洗一次切割器,如遇扬尘、沙尘暴等恶劣天气,应及时清洗。
3.1.2 环境温度检查和校准用温度计检查采样器的环境温度测量示值误差,每次采样前检查一次,若环境温度测量示值误差超过±2℃,应对采样器进行温度校准。
环境空气颗粒物的检测
环境空气颗粒物的检测
一、实验目的
利用大气颗粒物采样器在天津理工大学的选定点位采集大气中TSP、PM10和PM2.5样品,利用重量法测量尘重,结合采集流量和环境标准等信息,对区域内大气颗粒物的浓度和环境状况进行评估。
二、测量仪器
采样应用大气颗粒物采样器需符合国家标准,配备的切割头能够满足不同粒径的颗粒物的采集,采样器能够显示采样流量、温度、气压等参数。
应用精密天平测量尘重。
三、测量点选择
根据监测的目的要求,选择的采样点位应远离局地排放源影响,大气传输状况良好,且具有一定的高度。
四、气象条件
大气颗粒物采样应在无雨雪、无雷电天气下时进行。
五、采样步骤
1,采样前需仔细检查仪器状况。
2,选择合适的切割头,并对切割头进行采样前处理
3,将事先称量好的滤膜放入切割头,连接采样器
4,记下开机时间,调节流量,开始采样
5,采样结束后,记录采样时间、温度、气压、采样体积等参数
6,将采样后滤膜进行称量
7,进行后续数据处理与分析
六、数值处理
由于大气的空气密度受气压、温度等参数影响,因此采集的气体流量需转化为标况流量。
V2=(P1*V1*T2)/(T1* P2)
式中:V2为标况采集体积,T2为标况大气温度,P2为标况大气压
V1为采集体积,T1为采样期间温度,P1为采样期间大气压
大气颗粒物浓度计算公式为:
ρ=(Q2-Q1)/V2
式中:ρ为大气颗粒物浓度,Q2为采样后滤膜质量,Q1为采样前滤膜质量七、监测结果评价
将测得大气环境颗粒物浓度与国家相关标准进行对比,对区域内的大气环境状况进行评估。
hj618-2011PM2.5和PM10的测定
H J 中华人民共和国国家环境保护标准HJ618-2001代替GB6921-86 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法2011-09-08发布 2011-11-01实施环境保护部发布目次2前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中PM10和PM2.5 的测定方法,制定本标准。
本标准规定了测定环境空气中PM2.5和PM10 的重量法。
本标准是对《大气飘尘浓度测定方法》(GB 6921-86)的修订。
本标准首次发布于 1986 年,本次为第一次修订。
修订的主要内容如下:——将飘尘改为可吸入颗粒物(PM10);——增加了规范性引用文件、术语和定义、质量控制与质量保证三章内容;——增加了PM10和PM2.5 的术语和定义;——对PM10 采样器性能指标进行了修改,将切割粒径Da50=(10±1)μm改为Da50=(10±0.5)μm;捕集效率的几何标准差σg≤1.5 改为σg =(1.5±0.1)μm。
全部性能指标要求符合《PM 10 采样器技术要求及检测方法》(HJ/T 93-2003 )中的规定;——增加了PM2.5 采样器性能指标,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;其他性能指标要求符合《PM10采样器技术要求及检测方法》(HJ/T 93 -2003 )中的规定。
自本标准实施之日起,原国家环境保护局1986 年 10 月 10 日批准、发布的国家环境保护标准《大气飘尘浓度测定方法》(GB 6921-86)废止。
本标准的附录A 为资料性附录。
本标准由环境保护部科技标准司组织修订。
本标准主要起草单位:中日友好环境保护中心、国家环境分析测试中心。
本标准环境保护部2011 年9 月8 日批准。
本标准自2011 年 11 月 1 日起实施。
HJ 655-2013 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
《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655—2013)修改单将“3.6标准状态standard state指温度为273K,压力为101.325kPa时的状态。
本标准污染物浓度值均为标准状态下浓度值。
”修改为:“3.6标准状态standard state指温度为273.15K,压力为1013.25hPa时的状态。
”中华人民共和国国家环境保护标准HJ 655-2013部分代替 HJ/T 193-2005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Technical Specifications for Installation and Acceptance of Ambient Air Quality Continuous Automated Monitoring System for PM10 and PM2.5(发布稿)本电子版为发布稿。
请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。
2013-07-30发布 2013-08-01实施 环境保护部发布目 次前言 (II)1 适用范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 系统的组成与原理 (4)5 安装 (4)6 调试 (7)7 试运行 (11)8 验收 (12)附录A (规范性附录) PM10和PM2.5连续监测系统调试检测项目 (14)附录B (资料性附录) PM10和PM2.5连续监测系统安装调试报告 (15)附录C (资料性附录) PM10和PM2.5连续监测系统试运行报告 (20)附录D (资料性附录) PM10和PM2.5连续监测系统验收报告 (22)前言为贯彻《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》,实施《环境空气质量标准》(GB 3095-2012),规范环境空气中颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统(以下简称PM10和PM2.5连续监测系统)的安装和验收,制定本标准。
环境空气PM10和PM2.5的测定作业指导书
环境空气PM10和PM2.5的测定作业指导书一、执行标准环境空气PM10和PM2.5的测定重量法HJ 618-2011。
二、适用范围1、本标准适用于环境空气中 PM10和 PM2.5浓度的手工测定。
2、本标准的检出限为0.010mg/m3(以感量0.1mg分析天平,样品负载量为1.0mg,采集108 m3空气样品)。
三、测定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。
四、仪器设备1、切割器(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。
(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。
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。
(1)大流量流量计:量程(0.8~1.4)m3/min;误差=2%。
(2)中流量流量计:量程(60~125)L/min;误差=2%。
(3)小流量流量计:量程<30 L/min;误差=2%。
3、滤膜:根据样品采集目的可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜。
滤膜对0.3μm标准粒子的截留效率不低于 99%。
空白滤膜按分析步骤进行平衡处理至恒重,称量后,放入干燥器中备用。
4、分析天平:感量 0.1mg 或 0.01mg。
5、恒温恒湿箱(室):箱(室)内空气温度在(15~30)°C 范围内可调,控温精度±1°C。
箱(室)内空气相对湿度应控制在(50±5)%。
PM2.5的测定
环境空气监测中采样环境及采样频率要按照HJ.T194(环 境空气质量手工监测技术规范)的要求执行。PM10连续 自动监测仪的采样切割装置一般设计成旋风式,它在规 定的流量下,对空气中10um粒径的颗粒物具有50%的采集 效率、以下为其技术性能指标表。
二、微量振荡天平法:
微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空 心锥形管,在其振荡端安装可更换的滤膜,振荡频 率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流通过滤 膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化 导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉 积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境 温度和气压计算出该时段颗美国EPA(EQPM0609-183)和加利福尼亚州 认证(CARB CAS) ► 应用β射线吸收原理测 量悬浮颗粒物质量浓度 ► 可监测PM-2.5, TSP, PM-10, PM-1 ► 以C-14为β源,对氡气 放射性测量消除了空气中的 放射性干扰 ► 对震动和昼夜温度变化 不敏感
粉尘检测仪主要技术指标: 1.测定仪粉尘浓度测量范围: 0-1000mg/m3 2.测定仪粉尘浓度测量误差 为:<10% 3.测定仪稳定性相对误差: ±2.5% 4.采样范围:呼吸性粉尘、 全尘 5.采样流量为:2L/min 6.采样流量误差:<2.5% 7.外型尺寸: 220mm×150mm×82mm 8.仪器重量:1.5kg
Beta射线法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切 割器、样品动态加热系统、采样泵和仪器主机组成。 流量为1m3/h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颗粒物样品气 体。
在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整 到35%以下,样品进入仪器主机后颗粒物被收集在可 以自动更换的滤膜上。在仪器中滤膜的两侧分别设置 了Beta射线源和Beta射线检测器。随着样品采集的进 行,在滤膜上收集的颗粒物越来越多,颗粒物质量也 随之增加,此时Beta射线检测器检测到的Beta射线强 度会相应地减弱。由于Beta射线检测器的输出信号能 直接反应颗粒物的质量变化,仪器通过分析Beta射线 检测器的颗粒物质量数值,结合相同时段内采集的样 品体积,最终得出采样时段的颗粒物浓度。 配置有膜动态测量系统后,仪器能准确测量在这个过 程中挥发掉的颗粒物,使最终报告数据得到有效补偿, 理接近于直实值。
环境空气监测运维与质控简答题
1.《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》(HJ 653-2013 )中规定了PM10或PM2.5连续监测系统所配置监测仪器的测量方法、原理是什么?答案:PM10或PM2.5连续监测系统所配置监测仪器的测量方法为β射线吸收法和微量振荡天平法。
2.空气动力学当量直径指的是?答案:单位密度(ρ0=1g/cm3)的球体,在静止空气中作低雷诺数运动时,达到与实际粒子相同的最终沉降速度时的直径。
3. 简要回答对PM10和PM2.5连续监测系统进行验收申请前的验收准备工作有哪些。
答案:1)提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性检测合格报告。
2)提供PM10和PM2.5连续监测系统的安装调试报告、试运行报告。
3)提供环境保护行政主管部门出具的联网证明。
4)提供质量控制和质量保证计划文档。
5)PM10和PM2.5连续监测系统已至少连续稳定运行60d,出具日报表和月报表。
其数据应符合GB3095-2012中关于污染物浓度数据有效性的最低要求。
6)建立完整的PM10和PM2.5连续监测系统的技术档案。
4. 已知颗粒物工况流量为16.85L/min,环境温度为30℃,环境大气压力为102.413KPa,求颗粒物的标况流量?答案:Q SN=16.85×273/273+30×102.413101.325=15.34 (L/min)5. TEOM微量振荡天平法测定颗粒物浓度的基本原理?答案:在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可更换的TEOM滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。
当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物的质量浓度。
6. β射线法测定颗粒物的基本原理是什么?答案:β射线法测定颗粒物浓度的基本原理:利用β射线衰减量测试采样期间增加的颗粒物质量。
环境空气PM2.5自动监测设备选型及比对验收情况研究
环境空气PM2.5自动监测设备选型及比对验收情况研究摘要:在《深入打好污染防治攻坚战》的意见中明确指出,要着力打好重污染天气消除攻坚战,聚焦秋冬季细颗粒物污染。
要治理好细颗粒(PM2.5)污染,首先要将其有效、长期的监测出来,本文主要研究PM2.5自动监测设备使用方法、测试比对情况以及设备验收注意事项。
关键词:自动监测、环境空气、环保、设备研究人类在呼吸的过程中,1~3微米的颗粒,容易进入肺泡里,肺泡在进行气体交换的同时,这些颗粒被巨噬细胞吞噬,而永远停留在肺泡里,或者溶解在血液,随血液循环到达全身各处,遇到血管狭窄的地方就容易形成血栓,我们把这个小于等于2.5微米对人体有较大危害的细颗粒物定义为PM2.5。
一、测量方法的选用我们可以从一缕透进屋内的阳光或夜间的手电灯光中看到空气中悬浮的细颗粒物,但要定量的监测这微米级的颗粒物难度相当大。
现在我们常用的有三种方法,在固定流量吸取所要监测的空气后,通过切割器也就是筛子将PM2.5过滤出来,让其吸附在滤纸带表面。
第一种方法是重量法,就是用滤膜吸收颗粒物后的重量与原有重量差减,得到所筛颗粒物的重量,从而计算出空气站PM2.5的浓度;第二种是β射线法,根据颗粒物能够造成β射线衰减这一原理,测量采样前后β射线强度变化来计算吸附的颗粒物的浓度;第三种方法是光散射法,原理是当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,散射光强度与颗粒物的粒径成正比,通过测量散射光强度就可以对不同粒径的颗粒物进行计算浓度。
这三种方法都有其优势和不足之处,重量法最为直接,但是分析周期较长,而且运送称量膜片及实验室称重需要人员操作,不规范操作可能造成测量误差;空气中的水分对β射线测量有较大的影响,采样管必须加装动态加热系统,在湿度较大和湿度短期变化幅度较大的时候,也就是动态加热不能很好的剔除水分对β射线监测产生偏差的时候,数据容易出现偏差;而光散射测量监测浓度与颗粒物粒径颜色成分有关,需要进行标定,所以经常需要对所测空气进行转化系数的调整。
.《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范(试行)》(征求意见稿)编制说明
1 项目背景
1.1任务来源
为配套新《环境空气质量标准》(GB3095-2012)[1],客观反映环境空气质量,环境保 护部以环办函[2012]503 号下达了制定《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量 法)技术规范(试行)》(项目统一编号:2012-67.8)的任务,由中国环境监测总站承担 制订工作。
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定了环境空气功能区质量要求,一类区 PM2.5 浓度年均值上限是 15μg/m3,日均值上限是 35μg/m3;二类区 PM2.5 浓度年均值上限是 35μg/m3,日均值上限是 75μg/m3。
灰霾是近年来显著影响城市和区域的一种空气污染现象。由于我国经济迅速发展、城 市化进程加快、相应能源消耗和生产所引起的污染物排放基数增大,在不利的天气条件 下,我国城市和区域灰霾现象频繁发生,影响范围越来越大,成为目前我国城市和区域性 大气污染的热点问题。发生灰霾天气时,PM2.5 浓度较非灰霾天气时增加明显,表明细颗粒 物浓度增加是灰霾产生的重要原因之一。环境健康和流行病学研究表明,空气中的细颗粒 物对人体健康危害很大,细颗粒物同时也是“灰霾”的最重要贡献者。
PM10PM2.5型便携式微电脑大气粉尘检测仪操作规程
PM10/PM2.5型便携式微电脑大气粉尘检测仪操作规程1目的规范PM10/PM2. 5型便携式微电脑大气粉尘检测仪操作程序,正确使用仪器,保证检验工作顺利进行。
2适用范围适用于PM10/PM2.5型便携式微电脑大气粉尘检测仪的使用操作。
3职责3.1操作人员按照本规程操作仪器,并做使用登记;3.2保管人员对仪器进行定期维护,保养;3. 3科室负责人负责仪器的全面管理工作。
4技术参数4.1检测灵敏度:PM10/PM2.5型 1CPM=0.01 mg/M ;(平均粒径0.3^m几何标准偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值);4.2 测定范围:0.1〜1 mg/M 、0.01〜5 mg/M 、0.01〜10 mg/M (三种量程供用户选择);4.3测定时间:标准时间为60秒;4.4测定精度:±10%(相对校正粒子);4.5微电脑彩色触摸屏,数据存储256组;4.6可以通过数据采集仪输出485信号;4.7环境温度:0〜40C;4.8电源:NiMHx 12V充电电池,可连续使用12小时,附220V/12V充电器;4.9尺寸:202 x 84 x 187mm;4.10重量:3.4Kg;5操作程序5.1电源开头:主要开启电源用。
5.2进入主页面后,触摸一下显示屏,仪器出现三种功能,测量。
校准、和历史数据查询。
5.3按校准,如果仪器出现偏差,可以根据标定值计算出和测量值的比例,修改标定值,此功能是标定仪器用,请用户不要随意修定此值。
5.4报警值公司出厂设定为30mg/m3,如果用户要修改,直接点击数字,出现一个计算器的页面,直接点击你要的数字,按OK,就完成设定。
5.5实时测量,点击测量,按仪器会自动进入60秒的自动检测,先期5秒,仪器不读取数据,5秒后,才真正进入60秒测量,同时,页面会出现4个粉尘个数显示。
说明:本仪器根据用户的测量范围和粉尘粒径,我们出厂会标定几种粒子数,方便用户,可以看到实际测量状态,浓度的转换,是仪器自行计算。
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%。
环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定重量法
实验一环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定——重量法(一)实验意义及目的环境空气中悬浮颗粒物(如TSP、PM10、PM2.5等)是一种常规的污染物,目前我国许多城市的大气首要污染物为可吸入颗粒物(PM10),它们对人体健康、植被生态和能见度等都有着非常重要的直接和间接影响。
因此,对这类污染物的浓度进行测定是大气环境污染研究中一项重要的工作。
本实验在校园中以及附近的工作区、公路旁进行采样分析。
通过本实验,达到掌握重量法测定大气中悬浮颗粒物(如TSP、PM10)浓度的目的。
(二)实验原理通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,空气中某一粒径范围的悬浮颗粒物被截留在已恒重的滤膜上。
根据采样前、后滤膜质量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的浓度。
滤膜经处理后,可再进行组分分析。
本方法适合于大流量或中流量悬浮颗粒物的测定。
方法的检测限为0.001mg/m3。
悬浮颗粒物含量过高或雾天采样使滤膜阻力大于10KPa时,本方法不适用。
(三)实验仪器和材料(1)大流量或中流量采样器:1台,应按HYQ1.1—89,《总悬浮颗粒物采样器技术要求(暂行)》的规定。
(2)大流量孔口流量计:1个,量程0.7~1.4m3/min,流量分辨率0.01m3/min,精度优于±2%。
(3)中流量孔口流量计:1个,量程70~160L/min,流量分辨率1L/min,精度优于±2%。
(4)U形管压差计:1个,最小刻度0.1hPa(5)X光看片机:1台,用于检查滤膜有无缺损。
(6)打号机:1台,用于在滤膜及滤膜袋上打号。
(7)镊子:1个,用于夹取滤膜。
(8)超细玻璃纤维滤膜:10片,对0.3μm标准粒子的截留不低于99%,在气流速度为0.45m/s时,单张滤膜阻力不大于3.5KPa,,在同样气流速度下,抽取经高效过滤器净化的空气5 h,1cm2滤摸失重不大于0.012mg。
(9)滤膜袋:10个,用于存放采样后对折的采尘滤膜,袋面印有编号、采样日期、采样地点、采样人等项栏目。
环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定重量法
实验一环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定——重量法(一)实验意义及目的环境空气中悬浮颗粒物(如TSP、PM10、PM2.5等)是一种常规的污染物,目前我国许多城市的大气首要污染物为可吸入颗粒物(PM10),它们对人体健康、植被生态和能见度等都有着非常重要的直接和间接影响。
因此,对这类污染物的浓度进行测定是大气环境污染研究中一项重要的工作。
本实验在校园中以及附近的工作区、公路旁进行采样分析。
通过本实验,达到掌握重量法测定大气中悬浮颗粒物(如TSP、PM10)浓度的目的。
(二)实验原理通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,空气中某一粒径范围的悬浮颗粒物被截留在已恒重的滤膜上。
根据采样前、后滤膜质量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的浓度。
滤膜经处理后,可再进行组分分析。
本方法适合于大流量或中流量悬浮颗粒物的测定。
方法的检测限为0.001mg/m3。
悬浮颗粒物含量过高或雾天采样使滤膜阻力大于10KPa时,本方法不适用。
(三)实验仪器和材料(1)大流量或中流量采样器:1台,应按HYQ1.1—89,《总悬浮颗粒物采样器技术要求(暂行)》的规定。
(2)大流量孔口流量计:1个,量程0.7~1.4m3/min,流量分辨率0.01m3/min,精度优于±2%。
(3)中流量孔口流量计:1个,量程70~160L/min,流量分辨率1L/min,精度优于±2%。
(4)U形管压差计:1个,最小刻度0.1hPa(5)X光看片机:1台,用于检查滤膜有无缺损。
(6)打号机:1台,用于在滤膜及滤膜袋上打号。
(7)镊子:1个,用于夹取滤膜。
(8)超细玻璃纤维滤膜:10片,对0.3μm标准粒子的截留不低于99%,在气流速度为0.45m/s时,单张滤膜阻力不大于3.5KPa,,在同样气流速度下,抽取经高效过滤器净化的空气5 h,1cm2滤摸失重不大于0.012mg。
(9)滤膜袋:10个,用于存放采样后对折的采尘滤膜,袋面印有编号、采样日期、采样地点、采样人等项栏目。
环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法
HJ 618-2011环境空气PM10和的测定重量法环境空气 PM10和的测定重量法1 适用范围本标准规定了测定环境空气中PM10和的重量法。
本标准适用于环境空气中PM10和浓度的手工测定。
本标准的检出限为 mg/m(以感量分析天平,样品负载量为 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。
PM10悬浮在空气中,空气动力学直径≤10μm的颗粒物。
悬浮在空气中,空气动力学直径≤μm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,计算出和PM10浓度。
5 仪器和设备切割器:PM10切割器、采样系统:切割粒径Da50=(10±)μm;捕集效率的几何标准差为σg=(±)μm。
其他性能和技术指标应符合HJ/T 93-2003的规定。
切割器、采样系统:切割粒径Da50=(±)μm;捕集效率的几何标准差为σg=(±)μm。
其他性能和技术指标应符合HJ/T 93-2003的规定。
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。
大流量流量计:量程(~)m/min;误差≤2%。
3中流量流量计:量程(60~125)L/min;误差≤2%。
小流量流量计:量程<30 L/min;误差≤2%。
滤膜:根据样品采集目的可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜。
滤膜对μm标准粒子的截留效率不低于99%。
空白滤膜按第7章分析步骤进行平衡处理至恒重,称量后,放入干燥器中备用。
分析天平:感量或。
恒温恒湿箱(室):箱(室)内空气温度在(15~30)°C范围内可调,控温精度±1°C。
环境空气自动监测颗粒物试题考核及答案1
一、判断题(对的在括弧中打“√”,错的打“×”,每题1分)1、重量法测定PM2.5时,已采集PM2.5样品的滤膜,在使用感量0.01mg的分析天平称重时,两次重量之差应小于0.4mg。
()答案:错误正确答案为:使用感量0.01mg的分析天平称重时,两次重量之差应小于0.04mg。
2、环境空气自动监测系统中标准温度和压力是25℃和760mmHg。
()答案:错误正确答案为:标准状态指温度为0℃,压力为101.325kPa3、PM10采样管之所以要加热主要是为了防止冷凝水的产生影响采样结果。
()答案:正确4、可吸入颗粒物﹙PM10﹚是指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于10微米的颗粒物。
﹙﹚答案:正确5、膜动态测量系统(FDMS)是通过测量已挥发颗粒物的质量,对最终测量结果进行补偿。
()答案:正确6、手工方法是PM2.5浓度测量的基准方法,可用来衡量在线仪器数据的准确性。
()答案:正确7、量值溯源的目的是使所有测量结果或标准的量值都能最终溯源到国家基准或国际计量基准。
()答案:正确8、按照国家环境监测网环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测手工比对核查技术规定,颗粒物手工采样流量误差≤±5%。
()答案:错误9、颗粒物采样器采样流量不准,可能导致所收集微粒的尺寸改变。
()答案:正确10、当设置多个采样口时,为防止其他采样口干扰颗粒物样品的采集,颗粒物采样口与其他采样口之间的水平距离应大于1m。
()答案:正确11、PM2.5手工采样滤膜称量过程中应同时称量标准滤膜进行称量环境条件的质量控制。
()答案:正确二、单项选择题(请将正确选项填在括弧中,每题1分)1、自动监测仪器每天零点校准时间应避开当地污染物浓度的时间,最好是在进行。
()A.高峰;午夜时分B.高峰;日出时分C.高峰;上班高峰D.高峰;下班高峰答案:A2、空气自动监测站房室内使用面积应不小于()。
A 10 m2B 15 m2C 20 m2D 25 m2答案:B3、在规定膜面流速下,PM10采样滤膜对0.3μm颗粒物的截留效率应大于等于﹙﹚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
RG-AWS30重量法空气颗粒物PM10/PM2.5测定仪
安超 131-- 6506 -2660
产品概述
RG-AWS30重量法空气颗粒物PM10/PM2.5测定仪,采用高精度的流量传感器、高可靠性抽气泵、高精度恒
温恒湿系统、内置百万分之一天平,实现47mm滤膜自
动采样、恒温恒湿平衡、自动称量初重和终重、自动计
算出空气中PM10/PM2.5的浓度,消除了因为人工换膜、运输颠簸、人工称量等因素导致的采样和称量误差,大
大提高了监测的精度;可以作为在线空气颗粒物
PM10/PM2.5监测仪的理想校准设备。
符合标准
HJ618-2011环境空气PM10和PM2.5的测定重量法
HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范
技术指标
1、采样部分
1.1、采样流量:16.67L/min精度误差:≤2%
捕集效率的几何标准差:σg=(1.5±0.1)μm
2、恒温恒湿部分
2.1、温度范围:(15~30)℃
温度分辨率:0.01℃
最大允许误差:±0.5℃
2.2、湿度范围:(30~60)%RH(默认50%RH)
湿度分辨率:0.1%RH
最大允许误差:±1%RH
3、天平部分
百万分之一天平,分辨率0.001mg
4、系统采用AC220V,50Hz电源供电,最大功
率1KW
5、系统具有良好接地和接地标识
安全保护功能
(01)制冷系统:压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护
(02)恒温恒湿系统:超温保护、缺水保护、空气调节通道极限超温保护、循环风机过热保护
(03)其他:漏电保护、过载保护、负载短路保护
青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完
善的售后服务!。