粉尘测定

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工作场所空气粉尘检测方法

工作场所空气粉尘检测方法
2、在标准中对石棉纤维的容许浓度是以数量浓度 (f/ml)表示的,应采用数量浓度测定方法。
3、在标准中,对粉尘容许浓度规定有总粉尘标准和 呼吸性粉尘标准,根据容许浓度的规定应采用总 粉尘浓度测定方法和呼吸性粉尘浓度测定方法。
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粉尘浓度的测定有以下几种方法
(一)总粉尘浓度测定方法。 (二)呼吸性粉尘浓度测定方法。 (三)个体粉尘采样测定方法。 (四)石棉纤维计数浓度测定方法。 (五)粉尘浓度的其他测定方法。
多于10mg。
3.3 样品的处理
3.3.1 记录采样的持续时间、采样流量、采样地点、 样品编号、劳动条件及气象条件等。
3.3.2 滤膜干燥处理:一般不需干燥。湿度>90%; 应放干燥器内2小时称重。再放干燥器内30分钟后 称量。如有水雾时应放干燥器内12小时称重,再 放干燥器内2小时称量。相邻两次质量差不超过 0.01mg,取最小值。
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空气动力学直径具有下面一些特征:
1、同一空气动力学直径的尘粒趋向于沉降在人体呼 吸道内的相同区域。
2、同一空气动力学直径的尘粒在大气中具有相同的 沉降速度和悬浮时间。
3、同一空气动力学直径的尘粒在通过旋风器和其它 除尘装置时具有相同的机率。
4、同一空气动力学直径的尘粒在进入粉尘采样系统 中具有相同的机率。 目前测定空气动力学直径的仪器有空气动力学直径 测定仪(Aerodynamic Particle Sizer APS).
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1 呼吸性粉尘浓度测定原理: 分级预选器 2 器材 2.1 呼吸性粉尘采样器 (1)检验合格 (2)分离曲线应符合要求 (3)恒定流量 (4)防爆型 (5)采样器的气密性 2.2 采样头 预捕集器:涂硅油的圆形薄片,采集非呼吸性粉尘。 滤膜捕集器:直径40mm的圆形滤膜采集呼吸性粉尘。 2.3 流量计 20L/min 半年校正一次。 明显污染时、及时清洗并校正。

粉尘测定知识点总结初中

粉尘测定知识点总结初中

粉尘测定知识点总结初中一、粉尘的定义和危害粉尘是指固体颗粒在空气中悬浮的状态,通常由于颗粒过小而无法直接感知,但它却有着不可忽视的危害。

首先,粉尘对呼吸道和肺部有直接的刺激作用,长期吸入粉尘会导致呼吸系统疾病的发生;其次,粉尘也可影响眼睛、皮肤和其他器官,甚至会引起慢性病变和肿瘤的发生。

因此,对粉尘进行测定和控制是非常必要的。

二、粉尘的来源和成分粉尘的来源非常广泛,例如工业废气、建筑工地扬尘、机动车尾气等都可能产生粉尘。

而粉尘的成分也多种多样,主要包括矿物粉尘、金属粉尘、有机颗粒等。

这些粉尘的成分和形态对于粉尘测定的方法和标准都有一定的影响。

三、粉尘测定的方法与技术1. 空气质量自动监测方法:目前的环境监测站和空气质量自动监测站都配备了相关的粉尘监测仪器,常见的有激光散射粉尘仪、悬浮颗粒物分析仪等。

这些仪器可以实时监测粉尘的浓度,对环境空气质量进行定量评估。

2. 职业卫生监测方法:针对工作场所的粉尘浓度和颗粒大小以及有毒有害成分的检测,通常使用颗粒物直接采样仪、颗粒物沉降采样器等设备进行监测。

3. 实验室分析方法:采集采样后的粉尘样品,可以使用风扬仪、激光粒度仪等设备进行分析,得出颗粒物大小分布、成分和物理性质等参数。

四、粉尘测定的标准和要求粉尘的浓度和成分对环境和人体健康有着直接影响,因此各国家和地区都有相应的标准和法规对粉尘进行严格的监管。

比如美国的《空气质量标准》、欧盟的《欧盟空气质量指令》等都有相关的规定。

这些标准和要求对于工业企业和环保部门的工作都有着重要的指导意义。

五、粉尘测定的意义和应用1. 保障环境空气质量:通过对粉尘浓度和颗粒大小的监测,可以及时发现环境中的粉尘污染情况,采取相应的控制措施保障环境空气质量。

2. 保护职工健康:对工作场所粉尘进行定量监测和评估,可以有效减少职业病的发生,保护职工的健康安全。

3. 促进安全生产:在建筑工地、矿山等作业场所,粉尘监测可以帮助企业及时发现风险,采取措施保障安全生产。

粉尘测定方法

粉尘测定方法

3. 总粉尘浓度测定方法
(4)样品的运输和保存
采样后,取出滤膜,将滤膜的接尘面朝里对折两次,置于 清洁容器内;或将滤膜或滤膜夹取下,放入原来的滤膜夹 中。室温下运输和保存。携带运输过程中应防止粉尘脱落 或二次污染。
(5)样品的称量
称量前,将采样后的滤膜置于干燥器内2h以上,除静电 后,在分析天平上准确称量。 滤膜上总粉尘的增量(∆m)要求:无论定点采样、个体 采样时,∆m不得小于0.1mg,不得大于5mg;特殊情况 时,∆m也不能超过10mg。
Respirable dust Containing10%-50% free 0.7 silica Containing50%-80% free 0.3 silica Containing >80% free 0.2 silica
Particulates
not
otherwise regulated
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3. 总粉尘浓度测定方法
(6)浓度的计算
分时段采样时按公式(2)。
C1T1+C2T2+…+CnTn
CTWA = ——————————
………… (2)
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式中:CTWA -空气中有害物质8h时间加权平均浓度mg/m3;
C1、C2、Cn -
各时段空气中总尘平均浓度,mg/m3;
T1、T2、Tn -
劳动者在相应时段的工作时间,h;
粉尘采样夹:安装直径37mm、40mm和75mm的滤膜 粉尘采样器:
个体采样时用流量1~5L/min的粉尘采样器,3.5L/min 定点采样时用流量5~80L/min的粉尘采样器,20L/min
分析天平:感量0.1mg或0.01mg。 秒表或其他计时器。 干燥器:内装变色硅胶。 镊子。 除静电器。

2第2章粉尘测定技术

2第2章粉尘测定技术
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• (3)如果测定的目的是评价某一防 尘措施或除尘装置的除尘效果,则 应分别在采用和不采用该措施或装 置的情况下,对操作点和呼吸带进 行实测对比。当有风流影响时,一 般应选择在尘源的下风侧或回风侧 布置侧点。
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• 2)采样方法 • 粉尘浓度的采样方法,从测定目的方面,
可以分成个体采样方法和区域采样方法两 种。 • 个体采样方法:以工人每个工班实际的接 触浓度来评价粉尘的危害程度。 • 优点:便于从劳动卫生学的角度来评价工 人受尘害的状况。 • 缺点:评价治理措施的优劣存在一些不足。
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• 采样器的种类又分为全尘浓度采样器, 呼尘浓度采样器和两极计重粉尘采样器。
• (一)全尘浓度采样器 • 将一定体积的含尘空气通过采样头,全
部大小不同的粉尘粒子被阻留于夹在采 样头内的滤膜表面,根据滤膜的增重和 通过采样头的空气体积,计算出空气中 的粉尘浓度。
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• (二)呼吸性粉尘采样器 • 呼尘采样器的设计,按照分离过滤原
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• 查体时间间隔必须符合下列要求: • (一)对在岗接触粉尘作业工人,岩石
掘进工种每2~3年拍片检查1次;混合工 种每3~4年拍片检查1次;纯采煤工种每 4~5年拍片检查1次。
• (二)对离岗工人必须进行离岗的职业 性健康检查。
• (三)对接触毒物、放射线的人员每年 检查1次。
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• Ⅰ期尘肺患者每年复查1次。 有下列病症之一的,不得从事接尘作业: • (一)活动性肺结核病及肺外结核病。 • (二)严重的上呼吸道或支气管疾病。 • (三)显著影响肺功能的肺脏或胸膜病变。 • (四)心、血管器质性疾病。 • (五)经医疗鉴定,不适于从事粉尘作业的其他
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• 职业接触限值 • 最高容许浓度(MAC): • 指工作地点在一个工作日内,任何时

粉尘测定制度

粉尘测定制度

粉尘测定制度一、总则为了规范对工作场所的粉尘浓度进行测定,保障工作环境的安全和员工的健康,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于各类生产、制造、加工等工作场所对粉尘浓度进行测定的单位。

三、测定频率1. 每年至少进行一次粉尘浓度测定,对于高风险环境应根据实际情况增加测定频率。

2. 在以下情况下应当及时进行粉尘浓度测定:a、新工作场所投入使用前;b、生产工艺、设备、材料等发生较大变化之后;c、异常情况发生后。

四、测定方法1. 空气中粉尘的浓度主要通过采样和检测的方式进行测定,具体方法可采用悬浮颗粒物分析仪、光学粒度分析仪等设备。

2. 测定时应选取代表性的测定点,确保测定结果的准确性和可靠性。

3. 测定时必须严格遵守相关的操作规程和安全规定,确保操作人员的安全。

五、测定结果处理1. 测定结果应及时整理记录,详细描述测定时间、地点、方法、仪器型号、测定人员等相关信息。

2. 对于超过安全标准的测定结果,应当立即采取相应的控制措施,控制和消除粉尘的危害。

3. 测定结果必须按照相关规定向有关部门主管部门报告,并及时做好后续跟踪处理。

六、责任分工1. 生产单位应组织开展粉尘浓度测定工作,确保工作场所的安全和卫生。

2. 安全管理部门负责组织实施粉尘浓度测定,监督检查和落实整改措施。

3. 操作人员应严格按照操作规程进行测定,确保操作的准确性和可靠性。

七、附则1. 对于违反本制度规定的行为,将依据相关规定进行处理。

2. 本制度由安全管理部门负责解释并适时进行修订。

以上制度自颁布之日起正式实施,具体事宜请各相关单位严格遵守并落实。

制定单位:XXXX公司日期:XXXX年XX月XX日这是一个关于粉尘测定制度的基本内容,涵盖了适用范围、测定频率、测定方法、测定结果处理、责任分工等方面。

通过制定和执行这一制度,可以有效控制和预防工作场所粉尘对员工健康和安全造成的危害,达到维护生产秩序和促进企业健康发展的目的。

第三章(粉尘测定)

第三章(粉尘测定)
第三章 粉尘测定
第三章
粉尘测定
第一节
粉尘浓度测定
第二节
第三节
粉尘粒度和粒度分布测定
粉尘中游离二氧化硅含量的测定
第三章
粉尘测定
第一节 粉尘浓度测定
一、采样目的
二、粉尘浓度表示方法
三、采样器种类 四、测尘仪器的种类 五、测尘仪工作原理(举例)
第三章
粉尘测定
粉尘测定的目的,总的来说是对矿井采、掘等环境的粉尘状况作出科学
第三章
粉尘测定
(4)标准状态空气体积的换算,采样时的空气状态可能互相差别很大,为了 互相对比,有时需要把采样的流量一律换算为标准状态下的空气流量。换算
按下式计算:
(5)统计分析采样时,应记录现场生产条件、作业装备,通风防尘,降尘措 施等情况,逐月将测定结果统计分析,上报有关单位。

快速直读式测尘仪 1、光吸收法测尘仪 采样后,通过滤纸吸尘前和吸尘后光强的变 化,根据物质对光的一般吸收规律,即可求出 滤纸上粉尘的质量,从而求得粉尘的浓度。
第三章
粉尘测定
(3)采样开始时间,连续产尘点应在作业开始后20分钟采样,阵发性产尘, 与工人操作同时采样。 (4)采样流量和时间,应使所采粉尘量不少于lmg,对于小号滤膜不大于20mg。 一般采样流量为10~30 L/min,采样时间不少于20min。 3)粉尘浓度计算和统计分析 (1)秤重。采样后的滤膜连同夹具一起放在干燥器中,秤重时取出,受尘面 朝上,用镊子取下滤膜,向内对折2~3次,用原先秤重的天平秤量为初重。 如测点水雾大,滤膜表面有小水珠,必须干燥30min后再秤重,秤重后再干 燥30min,直到前后两次重量差不大于0.2mg为止,作为恒重,取其值为末重。 (2)计算粉尘浓度,按式(3—1)计算,取值到小数点后一位即可。

粉尘测定

粉尘测定
沉淀,前后两次称重之差小于0.3mg(中国药典规 定为0.3毫克)
游离SiO2含量检测
测定过程中应该注意的事项
1.焦磷酸制备时,磷酸加热至沸腾,到250℃不冒泡 为止。
应注意控制好温度,温度过高,焦磷酸会焦化,不 能正常使用。
温度过低,磷酸转化为焦磷酸不完全,还有水分, 影响对粉尘的溶解。
2.最低检出浓度,0.2mg/m3(GBZ/T192.1)
粉尘测定
8小时时间加权平均容许浓度(mg/m3 )
TWA= ━C━1T━1+━C━2T━2+━…━+━Cn━Tn 8
C1、C2 、 Cn—测得的粉尘浓度, mg/m3 T1、 T2、 Tn —工人在相应浓度下的工作时间,h
8 —时间加权平均容许浓度规定的8小时,h
粉尘测定的卫生标准
GBZ/T 192.1-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度》
GBZ/T 192.2-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度》
GBZ/T 192.3-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第3部分:粉尘分散度》
GBZ/T 192.4-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分: 游离二氧化硅含量》
GBZ/T 192.5-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第5部分: 石棉纤维浓度》
粉尘卫生标准
GBZ 2.1-2007 —《工作场所有害因素职业接触限
值 第1部分:化学有害因素》 共47类粉尘71个限值(总尘 、部份呼尘) 只有PC-TWA 无PC-STEL、MAC 超限倍数—附录A中说明 对未制定PC-STEL的 化学有害因素,在符合8H PC-TWA的情况下,任何一次短时间接触浓度均 不应超过的PC-TWA的倍数。

矿井粉尘测定、化验制度

矿井粉尘测定、化验制度

矿井粉尘测定、化验制度矿井粉尘是矿井生产过程中产生的一种颗粒物质,是矿井工人健康和生产安全的重要因素。

粉尘含量的高低直接影响着矿工的健康状况,所以对矿井粉尘进行测定和化验是非常重要的。

为了保证矿工的健康和安全,建立一套科学、规范的是必不可少的。

一、测定方法1. 采用重力沉降法测定重力沉降法是一种常用的粉尘测定方法,其原理是利用颗粒物质在重力作用下的沉降速度来确定其含量。

具体步骤如下:(1) 选择一个适合的取样点,保证取样的代表性和准确性;(2) 使用专用的采样工具,将矿井粉尘按照既定的时间间隔采集到采样器中;(3) 将采样器中的粉尘按照既定的规则倒入计量瓶中,加入一定量的水进行混合搅拌;(4) 记录混合液中的颗粒物质在规定时间内的沉降高度,通过计算得出粉尘含量。

2. 采用光学显微镜观察法测定光学显微镜观察法是一种直接观察颗粒物质形态和颗粒大小的方法,通常用于辅助粉尘测定。

具体步骤如下:(1) 将取样的矿井粉尘样品放置在载玻片上,用显微镜逐一观察颗粒的形态和大小;(2) 根据颗粒的特征和数量,对粉尘含量进行初步估算;(3) 结合其他测定方法对粉尘含量进行修正和校准,得出最终结果。

二、化验方法1. 重金属含量测定重金属是矿井粉尘中常见的有害物质,对矿工的健康造成严重影响。

为了保证矿工的健康,需要对矿井粉尘中的重金属含量进行化验。

常用的重金属含量测定方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等。

2. 有机物含量测定有机物是矿井粉尘中另一个常见的有害物质,对矿工的健康也具有危害。

有机物含量的化验方法通常包括气相色谱法、液相色谱法等。

3. 水分含量测定矿井粉尘中的水分含量直接影响着粉尘的易燃性和爆炸性,对矿工的安全产生影响。

水分含量的化验方法包括烘干法、滴定法等。

4. 酸碱性测定矿井粉尘的酸碱性也对矿工的健康和安全产生影响,需要进行定期化验。

常用的酸碱性测定方法包括滴定法、电位滴定法等。

三、制度建议为了确保粉尘测定、化验的准确性和规范性,建议矿井在建立测定制度时应包括以下内容:1. 建立专门的粉尘测定实验室,配备相应的仪器设备和工作人员;2. 制定详细的粉尘测定操作规程和标准,确保操作流程科学规范;3. 设立粉尘测定质量控制体系,对测定结果进行交叉验证和质量把控;4. 定期进行粉尘测定方法的培训和考核,提高工作人员的测定水平和专业知识。

粉尘测定、化验制度

粉尘测定、化验制度

粉尘测定、化验制度
粉尘测定和化验制度是指在工业生产和劳动保护中,针对空气中的粉尘浓度进行测量与分析,并建立相应的检测和评价体系的规定和操作流程。

一、粉尘测定制度:
1. 目的:
确定工作场所空气中粉尘浓度,评估工人暴露于粉尘环境的风险,采取相应的预防措施,保护工人的健康。

2. 测定方法:
根据国家相关标准或规定,选择合适的采样方法和测定仪器,如试样采集器、风动仪等,采集工作场所空气中的粉尘样品,并进行粉尘浓度的测定和分析。

3. 测定频率:
根据工作场所的粉尘产生情况和工人的接触程度,制定相应的检测频率,如每月、每季度或每年进行一次测定,并在必要时进行临时检测。

4. 测定记录:
对每次的粉尘测定结果进行记录,包括时间、地点、测定方法、测定仪器、测定结果等,并进行保存和备查。

二、化验制度:
1. 目的:
对采集到的粉尘样品进行化学分析,确定其组成、成分和含量,评估粉尘对工人健康的影响,指导采取相应的防护措施。

2. 化验方法:
根据粉尘样品的性质和工种特点,选择合适的化学分析方法和仪器设备,如光谱仪、质谱仪等,进行粉尘样品的化学成分分析。

3. 化验频率:
根据工作场所的粉尘产生情况和工人的接触程度,制定相应的化验频率,如每月、每季度或每年进行一次化验,并在必要时进行临时化验。

4. 化验记录:
对每次的化验结果进行记录,包括时间、地点、化验方法、化验仪器、化验结果等,并进行保存和备查。

以上是粉尘测定和化验制度的一些基本内容,具体的实施还需根据国家相关标准和行业特点进行制定,并结合实际情况进行动态调整。

粉尘测定、化验制度

粉尘测定、化验制度

粉尘测定、化验制度一、引言粉尘是指悬浮在空气中的固体颗粒,主要由有机和无机物质组成。

粉尘对人体健康和生产环境带来的危害是不可忽视的,因此,对粉尘进行科学的测定和化验是非常重要的。

本制度旨在规范粉尘测定和化验的方法和程序,确保检测结果的准确性和可靠性。

二、适用范围本制度适用于所有需要进行粉尘测定和化验的相关部门和单位。

三、测定方法(一)现场测定方法1. 现场粉尘浓度测定方法应选择适用于不同粉尘类型和工作环境的测定仪器和方法。

常用的测定仪器包括颗粒计数器、分析仪和采样器等。

2. 进行现场粉尘浓度测定前,应对测定仪器进行校准,并选择合适的测定区域和测定时间。

3. 进行现场测定时,应注意保持测定仪器的稳定,避免干扰因素的影响。

4. 现场测定结束后,应对测定结果进行记录和分析,以便进行后续的处理和评估。

(二)实验室化验方法1. 实验室化验采用的方法应根据粉尘样品的性质和要求进行选择,常用的化验方法包括颗粒物质的重量测定、化学成分分析和微生物检测等。

2. 进行实验室化验前,应对实验室设备进行校准,并选择合适的分析方法和试剂。

3. 进行实验室化验时,应注意操作规范,避免实验操作和环境因素的干扰。

4. 实验室化验结束后,应对化验结果进行记录和分析,并按照相关标准进行评估和处理。

四、质量控制1. 在进行粉尘测定和化验过程中,应建立质量控制体系,包括校准、质检和质量验证等环节。

2. 测定仪器和设备应定期进行校准和维护,确保其准确性和可靠性。

3. 从样品采集到化验过程中,应严格控制样品的收集、保存和运输过程,以确保样品的完整性和真实性。

4. 在进行实验室化验时,应采用标准参照物质进行检测和验证。

五、安全措施1. 在进行粉尘测定和化验过程中,应严格遵守相关的安全规范和操作规程。

2. 应佩戴适当的个人防护装备,包括口罩、手套和防护眼镜等。

3. 在进行现场测定时,应注意防火和防爆措施,避免发生意外事故。

4. 在进行实验室化验时,应注意化学品的安全使用和储存,避免发生化学品泄漏和事故。

粉尘测定原理

粉尘测定原理

粉尘测定原理粉尘测定是一种常见的环境监测方法,通过检测空气或其他介质中的粉尘含量,可以评估环境的清洁程度和安全性。

粉尘可以包括各种固体颗粒,如灰尘、烟雾、细菌等,它们可能对人体健康和环境造成危害。

因此,粉尘测定在工业生产、建筑施工、医疗卫生等领域都具有重要意义。

粉尘测定的原理主要是利用一些物理或化学方法来捕集和分析空气中的粉尘颗粒。

其中,最常用的方法包括重力沉降法、冲击沉降法、过滤法、激光散射法等。

重力沉降法是一种简单有效的粉尘测定方法,它利用重力作用使空气中的粉尘颗粒沉降到一个固定的平面上,然后通过称量或显微镜观察来确定粉尘含量。

这种方法适用于颗粒较大的粉尘颗粒,但对于细小颗粒的检测效果较差。

冲击沉降法则通过在气流中设置冲击板或冲击器,使粉尘颗粒在冲击板上沉积,然后通过称量或显微镜观察来确定粉尘含量。

这种方法可以有效地捕集细小颗粒,但需要注意冲击板的设计和使用条件,以确保测定结果的准确性。

过滤法是一种常用的粉尘测定方法,它利用过滤器将空气中的粉尘颗粒捕集下来,然后通过称量或化学分析来确定粉尘含量。

这种方法适用于各种粉尘颗粒的检测,但需要注意过滤器的选择和更换周期,以确保测定结果的准确性。

激光散射法是一种高精度的粉尘测定方法,它利用激光束照射粉尘颗粒,通过测量散射光的强度或方向来确定粉尘含量。

这种方法适用于微小颗粒的检测,具有快速、无损伤的特点,但需要专业设备和操作技术。

除了以上方法外,还有一些新型的粉尘测定方法正在不断发展和应用,如电子显微镜法、红外光谱法、X射线衍射法等。

这些方法在提高测定精度和效率方面具有重要意义,可以更好地满足不同领域对粉尘测定的需求。

总的来说,粉尘测定原理是通过捕集和分析空气或其他介质中的粉尘颗粒来评估环境的清洁程度和安全性。

不同的测定方法有各自的特点和适用范围,选择合适的方法和设备对于准确评估粉尘含量至关重要。

希望通过不断的研究和创新,粉尘测定技术能够更好地为环境保护和人类健康提供支持和保障。

检测粉尘浓度的方法

检测粉尘浓度的方法

检测粉尘浓度的方法粉尘是指空气中悬浮的固体颗粒物,包括尘埃、细菌、病毒、花粉、飞沫等。

高浓度的粉尘对人体健康和环境产生直接的危害,因此需要采取相应的措施进行粉尘浓度的检测与监测。

本文将介绍几种常见的粉尘浓度检测方法。

1.重量法测定法:重量法测定法是一种传统的粉尘浓度检测方法。

首先,使用有机溶剂将空气中的粉末捕集在滤纸或滤膜上,再通过称量滤纸或滤膜的方法来测定粉尘的重量。

根据捕集到的粉尘重量与样品装置时间的比值,可以计算出单位时间内的粉尘质量浓度。

然而,这种方法需要分析实验室和时间较长,不适用于实时监测。

2.电学沉积法:电学沉积法是一种常见的实时监测粉尘浓度的方法。

它基于电学效应来判断粉尘浓度。

该方法通过跨两个电极施加特定电压,粉尘颗粒在电极上形成电流。

电流的大小与粉尘颗粒的数量成正比,从而可以计算出粉尘浓度。

电学沉积法适用于大气中的微细颗粒物监测,并且响应速度较快。

3.光学计数法:光学计数法是一种测定细颗粒浓度的常用方法。

该方法借助光学传感器,通过对悬浮颗粒的光散射进行计数来测量颗粒浓度。

光学计数法不仅可以实时监测粉尘浓度,还可以提供不同尺寸范围内的粒径分布。

然而,光学计数法对颗粒的形状、折射率和颗粒间的相互作用敏感,可能存在误差。

4.气溶胶质量谱法:气溶胶质量谱法是一种高精度的粉尘浓度测定方法,可以提供更为详细的颗粒物分析结果。

该方法基于气溶胶颗粒在质谱仪中的失重原理,通过将颗粒物转化为气态物质并通过质谱仪分析来获取粉尘浓度数据。

气溶胶质量谱法的测量精度较高,可以实时监测粉尘中的有害成分。

5.激光散射法:激光散射法是一种常用的在线监测方法。

该方法利用一束激光照射到悬浮颗粒上,根据散射光的强度变化来测量粉尘浓度。

激光散射法可以实现实时监测,具有高灵敏度和高测量范围,适用于空气中的颗粒物监测。

总结起来,粉尘浓度的检测方法包括重量法测定法、电学沉积法、光学计数法、气溶胶质量谱法和激光散射法等。

不同的方法适用于不同的场景,选择合适的检测方法可以更准确地监测粉尘浓度,保护人体健康和环境质量。

粉尘测定设计实验报告

粉尘测定设计实验报告

一、实验目的1. 了解粉尘测定实验的基本原理和方法。

2. 掌握粉尘浓度测定仪器的使用方法。

3. 通过实验,掌握粉尘浓度的计算和数据处理方法。

4. 培养学生严谨的实验态度和良好的实验操作技能。

二、实验原理粉尘浓度是指单位体积空气中粉尘的质量,通常用mg/m³表示。

本实验采用重量法测定粉尘浓度,即通过测定粉尘采样前后质量差,计算粉尘浓度。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:粉尘浓度测定仪、天平、吸尘器、流量计、采样管、样品瓶等。

2. 试剂:无水乙醇、蒸馏水、氯化钠等。

四、实验步骤1. 准备工作(1)将粉尘浓度测定仪、天平、吸尘器、流量计、采样管、样品瓶等实验仪器清洗干净,晾干备用。

(2)准备无水乙醇、蒸馏水、氯化钠等试剂。

2. 采样(1)将采样管连接到吸尘器上,确保连接紧密。

(2)开启吸尘器,调节流量至一定值(如0.1m³/h)。

(3)将采样管放置在待测地点,保持水平,采样时间为10分钟。

(4)采样结束后,将采样管放入样品瓶中,密封保存。

3. 粉尘处理(1)将样品瓶中的粉尘取出,用无水乙醇清洗采样管,并将清洗液收集在样品瓶中。

(2)将样品瓶放入烘箱中,在100℃下烘干1小时,取出冷却至室温。

(3)将烘干后的样品瓶中的粉尘取出,用天平称量,记录质量。

4. 数据处理(1)根据实验数据,计算粉尘浓度:粉尘浓度(mg/m³)=(m1-m2)/V其中,m1为烘干后样品瓶中粉尘质量,m2为样品瓶质量,V为采样体积。

(2)对实验数据进行统计分析,计算平均值和标准差。

五、实验结果与分析1. 实验结果本次实验测得粉尘浓度为(XX±XX)mg/m³。

2. 结果分析根据实验结果,该地点的粉尘浓度符合国家标准。

在采样过程中,实验操作规范,数据可靠。

六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了粉尘浓度测定实验的基本原理和方法。

2. 熟练操作了粉尘浓度测定仪器,提高了实验操作技能。

3. 实验结果符合国家标准,表明该地点的粉尘浓度在可控范围内。

粉尘浓度测定实验报告

粉尘浓度测定实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过滤膜重量法测定工作场所空气中粉尘的浓度,了解粉尘对环境和人体健康的影响,掌握粉尘浓度测定的原理和操作方法。

二、实验原理粉尘浓度是指单位体积空气中所含粉尘的质量或数量。

滤膜重量法是通过抽取一定体积的含尘空气,将粉尘阻留在已知质量的滤膜上,由采样后滤膜的增量,求出单位体积空气中粉尘的质量。

三、实验器材1. 粉尘采样器2. 过氯乙烯纤维滤膜3. 滤膜夹、样品盒、镊子4. 分析天平5. 秒表6. 干燥器(内盛变色硅胶)四、实验步骤1. 滤膜准备用镊子取下滤膜两面的夹衬纸,将滤膜放在分析天平上称量,编号和质量记录在衬纸上。

打开滤膜夹,将直径40mm的滤膜毛面向上平铺于锥型杯上,旋紧固定环,务使滤膜无褶皱或裂隙,放入样品盒。

2. 采样(1)采样器架设于接尘作业人员经常活动的范围内,粉尘分布较均匀的呼吸带。

有分流影响时,一般应选择在作业地点下风侧或回风侧;在移动的扬尘点,应位于作业人员活动中有代表性的地点,或架于移动上。

(2)先用一个装有滤膜(未称量滤膜即可)的滤膜夹装入采样头中旋紧,开动采样器调节至所需流量,然后将已称量滤膜换入采样头,使滤膜受尘面迎向含尘气流。

3. 采样时间根据粉尘浓度和采样流量确定采样时间,一般为30分钟。

4. 采样结束采样结束后,将滤膜夹取下,小心放入干燥器中,待滤膜完全干燥后,取出滤膜,再次称量,记录滤膜和粉尘的质量。

5. 数据处理根据采样前后滤膜的质量差,计算出单位体积空气中粉尘的质量。

五、实验结果与分析本次实验测定了某工作场所空气中粉尘的浓度为X mg/m3。

根据我国卫生标准,该工作场所的粉尘浓度超过了最高容许浓度,存在安全隐患。

六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了滤膜重量法测定粉尘浓度的原理和操作方法。

2. 了解粉尘对环境和人体健康的影响,提高了对粉尘危害的认识。

3. 在实验过程中,应注意操作规范,确保实验结果的准确性。

4. 针对本次实验中出现的问题,如滤膜污染、称量误差等,提出以下改进措施:(1)在采样前,对采样器进行彻底清洁,避免污染。

粉尘测定制度

粉尘测定制度

粉尘测定制度
是一种用于评估和控制工作场所粉尘污染的方法和规定。

它的目的是确保工人的健康和安全,减少粉尘暴露造成的健康问题。

粉尘测定制度一般包括以下几个方面:
1. 测量方法:制定粉尘测量的标准方法和程序,确定合适的测量设备和仪器。

2. 测量频率:确定粉尘测量的频率和时机,通常需要定期进行测量,特别是在工作过程中可能会产生大量粉尘的情况下。

3. 标准限值:根据相关的法律法规和行业标准,制定适当的粉尘暴露限值,以确保工人的暴露水平符合安全要求。

4. 数据记录和处理:建立数据记录和处理的系统,记录粉尘测量的结果,监测和评估粉尘暴露的水平,并进行必要的政策和控制措施的调整和改进。

5. 监督和检查:设立监督和检查机制,确保各项粉尘测定制度的执行情况,并对违规行为进行问责和处罚。

粉尘测定制度的实施可以有效地保护工人的健康,减少粉尘暴露带来的风险。

同时,企业也应加强粉尘管理,采取有效的控制措施,如通风设备、个人防护用具等,以减少粉尘产生和扩散。

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工作场所空气中的粉尘测定

工作场所空气中的粉尘测定

个人防护措施
01
02
03
04
佩戴口罩
选择N95或更高级别口罩,过 滤空气中的粉尘颗粒。
佩戴护目镜
保护眼睛免受粉尘刺激和伤害 。
穿戴工作服和手套
减少皮肤与粉尘的接触。
定期更换和清洗
确保个人防护用品的清洁和有 效性。
集体防护措施
通风设施
安装高效通风设备,降 低空气中粉尘浓度。
粉尘监测系统
实时监测工作场所粉尘 浓度,及时预警。
06 结论
工作场所空气粉尘的测定意义
保障员工健康
符合法规要求
通过测定工作场所空气中的粉尘浓度, 可以了解员工所面临的环境污染程度, 从而采取措施降低粉尘暴露,保护员 工的健康。
许多国家和地区都有工作场所的卫生 和安全标准,测定粉尘浓度是符合法 规要求的重要环节,可以避免因违反 法规而带来的法律风险。
详细描述
在矿山粉尘测定中,通常采用采样器收集矿工工作区域的空气中的粉尘,然后通 过称重法、光散射法等方法测定粉尘浓度。测定的主要指标包括总粉尘浓度、呼 吸性粉尘浓度等,以评估粉尘对矿工健康的危害程度。
案例二:工厂粉尘测定
总结词
工厂粉尘测定是确保工厂工人安全和健 康的关键措施,有助于预防职业病和事 故。
OSHA
美国职业安全与健康管理局制定的工 作场所安全标准,规定了工作场所中 粉尘的暴露限制和测定方法。
国内标准
GB/T 15957-2019
中华人民共和国国家标准《工作场所 空气中粉尘测定》,规定了工作场所 空气中粉尘的测定方法和技术要求。
GBZ 2.1-2007
中华人民共和国国家职业卫生标准, 规定了工作场所中粉尘的卫生限值和 监测要求。
定期清扫和清洁

测定总粉尘时有哪些注意事项

测定总粉尘时有哪些注意事项

测定总粉尘时有哪些注意事项一、粉尘测定的重要性粉尘测定可不能小瞧呀,它在很多方面都有着超级重要的意义呢。

比如说在工业环境里,如果粉尘太多,那工人的健康就会受到威胁,像可能会得尘肺病之类的可怕疾病。

在环保方面呢,测定粉尘有助于了解空气质量,要是粉尘超标,那环境可就不那么美好啦。

二、测定总粉尘时的设备准备注意事项1. 采样仪器的选择很关键。

要根据测定的环境和要求,挑选合适的采样器。

可不能随便拿一个就用,不然测出来的数据可能就不准确。

就好比你要量身高,不能拿量体重的秤来量呀。

要选择那种精度高、稳定性好的采样器,这样才能保证采集到的粉尘样本是可靠的。

2. 滤膜的准备。

滤膜就像是一个小滤网,专门用来收集粉尘的。

在使用前,要检查滤膜有没有破损或者漏洞。

要是有破洞的话,粉尘就会从那里溜走,那采集的数据肯定就不对啦。

而且,要按照正确的方法安装滤膜,确保它安装得稳稳当当的。

3. 流量计的校准。

流量计就像是一个计量小助手,告诉我们有多少空气带着粉尘流过。

但是呢,这个小助手有时候也会不准,所以要定期校准它。

就像时钟走久了会不准,需要调整一样。

如果流量计不准,那计算出来的粉尘浓度就会有偏差。

三、测定过程中的注意事项1. 采样点的选择。

这个可讲究啦。

要选择有代表性的采样点,不能只挑那些看起来干净或者方便的地方。

比如说在一个工厂车间里,不能只在角落里采样,而要在粉尘可能产生较多的地方,像机器设备旁边呀,物料装卸的地方呀。

这样采集到的粉尘样本才能反映出整个车间的真实粉尘情况。

2. 采样的高度也有要求。

一般来说,要根据工人的呼吸带高度来确定采样高度。

因为我们主要关心的是工人会吸入多少粉尘嘛。

如果采样高度不对,比如说采得太高或者太低,那就不能准确知道工人实际吸入的粉尘量啦。

3. 采样的时间要足够。

不能采一会儿就结束了,要按照规定的时间进行采样。

就像炖肉一样,时间不够肉就炖不烂。

采样时间太短的话,采集到的粉尘量可能就不够,算出来的粉尘浓度就不准确。

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各矿井:为认真落实《煤矿安全规程》、《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的规定,规范和加强煤矿作业场所的粉尘监测工作,分析作业场所空气中粉尘的危害程度,科学评价作业场所的劳动卫生条件,保护职工的安全和健康,煤电公司研究制定了《平禹煤电公司矿井粉尘监测规定》,现予印发,望认真贯彻执行。

矿井粉尘监测规定为规范和加强煤矿作业场所的粉尘监测工作,分析作业场所空气中粉尘的危害程度,保护职工的安全和健康,现依据《煤矿安全规程》、《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》等的规定,特制定本规定。

一、测尘机构设置(一)各矿井必须设置专职测尘机构,建立粉尘测定实验室和配置专职测尘人员。

专职测尘人员的配备每个采区不少于1人。

(二)测尘员应具有初中以上文化程度和两年以上的井下工龄,并经专门培训取得合格证书后方能从事测尘工作。

(三)矿通风科负责本矿范围的测尘管理和指导工作。

负责检查测尘人员的工作质量,了解、评价防尘情况,定期公布和上报测尘结果。

作业场所粉尘浓度严重超标的应及时向主管部门汇报,以便采取措施改善作业环境。

(四)粉尘测定实验室按规定配备感量不低于0.0001g的分析天平、烘箱、采样器、气体流量计、秒表(计时器)、干燥器、滤膜等仪器和材料。

(五)使用的粉尘检测仪器仪表,必须具有有效的计量检验合格证。

二、测尘时间(一)作业场所的总粉尘(以下称“全尘”)浓度:井下每月测定2次(每半月测定1次),地面每月测定1次。

(二)定点呼吸性粉尘:每月测定1次。

工班个体呼吸性粉尘:采掘工作面每3个月测定1次,其它工作面或作业场所每6个月测定1次。

(三)粉尘中游离SiO2含量和粉尘分散度:每6个月测定1次。

采掘工作面有变动时,应及时进行SiO2测定。

(四)采掘工作面每个月应进行1次全工作班连续粉尘(全尘和呼吸性粉尘)测定。

三、测尘方法及合格率计算(一)测尘点的选择和布置测尘点应布置在尘源的回风侧粉尘扩散的较均匀地区的呼吸带(井上下作业场所测尘点的选择和布置见附表1)。

呼吸带是指作业场所距巷道底板高1.5m作业人员呼吸的地带。

在薄煤层及其它特殊情况下,呼吸带高度应根据实际情况随之变化。

(二)测尘方法1. 煤矿粉尘浓度(全尘、呼吸性粉尘)、游离SiO2含量和粉尘分散度测定应按GB 5748《作业场所空气中粉尘测定方法》规定的方法进行。

2. GB 5748规定的用采样器进行采样测定的方法为基本方法,如果使用其它仪器或方法(如快速直读测尘仪)测定粉尘质量浓度时,必须以粉尘采样器测得的质量浓度为基准,对测定的数据进行换算,换算后的数据方可上报。

3. 不具备测定游离SiO2含量和粉尘分散度条件的单位,可按规定采样后,送集团公司通风实验室或其它有测定条件的单位测定。

(三)测尘合格率计算1. 按以下原则计算全矿井测点数N(1)采煤工作面和掘进工作面迎头按以下工序计算测点①机采面:落煤、司机操作采煤机、液压支架司机移架和其它工序(浓度取其平均值)4个测点。

②炮采面:打眼、放炮、回柱放顶、多工序作业、其它工序(浓度取其平均值)5个测点。

③机掘面:掘进机作业、司机操作掘进机、抽出式通风、装岩、其它工序(浓度取其平均值)5个测点。

④炮掘面:打眼、放炮、多工序作业、装岩(机械或人工)、其它工序(浓度取其平均值)5个测点。

(2)巷道维护:根据支护方式可取砌碹、打锚杆眼、打锚杆、喷浆、搅拌上料、装卸料等测点中的几个。

(3)转载点测尘点:按巷道长度计算,不足1000m的巷道,取各转载点粉尘浓度的平均值作为一个测点。

大于1000m的巷道作为两个测点。

(4)主要峒室:包括材料库、配电室、水泵房、机修室等都作为单独一个测点。

2. 按以下方法计算测尘合格率X=(M/N)×100% 式中N---实测粉尘点数(个);M---合格粉尘测点数(个)。

指实测粉尘浓度符合煤矿粉尘浓度卫生管理标准的测点总数。

《煤矿安全规程》第七百三十九条规定的作业场所空气中粉尘(总粉尘、呼吸性粉尘)浓度标准见附表2。

四、测尘报表管理(一)矿井要建立粉尘浓度测尘结果报告制度。

通风科和测尘人员必须按以下规定及时总结上报测尘结果,以便各级领导掌握防尘、测尘情况和采取对策。

1.测尘员每半月向通风科和矿领导上报一份粉尘浓度测定半月报。

2.矿通风科每月向煤电公司一通三防部上报一份粉尘浓度测定月报。

(二)测尘员应按计划定期进行粉尘测定和填写测尘表格,统计、计算和上报测尘结果。

测尘员有权监督井上、下防尘措施执行情况,发现违章作业,应及时制止。

(三)矿井要建立完善粉尘测点设置计划、粉尘浓度称量分析记录、粉尘浓度测定台账、粉尘浓度测定半月报、粉尘浓度测定月报等报表和资料。

测尘员现场测尘时,必须携带现场测尘手册。

五、切实加强综合防尘工作,认真落实各项防尘措施,从源头上治理粉尘危害,有效降低粉尘浓度,使测尘合格率达到70%以上。

附表1 井上下作业场所测尘点的选择和布置要求附表2 作业场所空气中粉尘浓度标准1.5 粉尘分散度各粒径区间的粉尘数量或质量分布的百分比。

本方法采用数量分布百分比。

1.6 测尘点受粉尘污染的作业场所中必须进行监测的地点。

2 测尘点的选择原则2.1 测尘点应设在有代表性的工人接尘地点。

2.2 测尘位置,应选择在接尘人员经常活动的范围内,且粉尘分布较均匀处的呼吸带。

在风流影响时,一般应选择在作业地点的下风侧或回风侧。

移动式产尘点的采样位置,应位于生产活动中有代表性的地点,或将采样器架设于移动设备上。

3 粉尘浓度的测定方法3.1 原理抽取一定体积的含尘空气,将粉尘阻留在已知质量的滤膜上,由采样后滤膜的增量,求出单位体积空气中粉尘的质量(MG/M3)。

3.2 器材3.2.1 采样器采用经过产品检验合格的粉尘采样器,在需要防爆的作业场所采样时,用防爆型粉尘采样器,采样头的气密性应符合附录A的要求。

3.2.2 滤膜采用过氯乙烯纤维滤膜。

当粉尘浓度低于50MG/M3时,用直径为40MM的滤膜,高于50MG/M3时,用直径为75MM的滤膜。

当过氯乙烯纤维滤膜不适用时,改用玻璃纤维滤膜。

3.2.3 气体流量计常用15~40L/MIN的转子流量计,也可用涡轮式气体流量计;需要加大流量时,可提高到80L/MIN的上述流量计,流量计至少每半年用钟罩式气体计量器、皂膜流量计或精度为±1%的转子流量计校正一次。

若流量计有明显污染时,应及时清洗校正。

3.2.4 天平用感量不低于0.0001G的分析天平。

按计量部门规定,每年检定一次。

3.2.5 秒表或相当于秒表的计时器。

3.2.6 干燥器内盛变色硅胶。

3.3 测定程序3.3.1 滤膜的准备用镊子取下滤膜两面的夹衬纸,置于天平上称量,记录初始质量,然后将滤膜装入滤膜夹,确认滤膜无褶皱或裂隙后,放入带编号的样品盒里备用。

3.3.2 采样器的架设取出准备好的滤膜夹,装入采样头中拧紧,采样时,滤膜的受尘面应迎向含尘气流。

当迎向含尘气流无法避免飞溅的泥浆、砂粒对样品的污染时,受尘面可以侧向。

3.3.3 采样开始的时间连续性产尘作业点,应在作业开始30MIN后。

阵发性产尘作业点,应在工人工作时采样。

3.3.4 采样的流量常用流量为15~40L/MIN。

浓度较低时,可适当加大流量,但不得超过80L/MIN。

在整个采样过程中,流量应稳定。

3.3.5 采样的持续时间根据测尘点的粉尘浓度估计值及滤膜上所需粉尘增量的最低值确定采样的持续时间,但一般不得小于10MIN(当粉尘浓度高于10MG/M3时,采气量不得小于0.2M3;低于2MG/M3时,采气量为0.5~1M3)。

采样持续时间一般按式(1)估算;T≥△M×1000/(C′×Q) (1)式中:T—采样持续时间,MIN;△M—要求的粉尘增量,其质量应大于或等于1MG;C′—作业场所的估计粉尘浓度,MG/M3;Q—采样时的流量,1/MIN。

3.3.6 采集在滤膜上的粉尘的增量直径为40MM滤膜上的粉尘的增量,不应少于1MG,但不得多于10MG,直径为75MM的滤膜,应做成锥形漏斗进行采样,其粉尘增量不受此限。

3.3.7 采样后样品的处理采样结束后,将滤膜从滤膜夹上取下,一般情况下,不需干燥处理,可直接放在3.2.4规定的天平上称量,记录质量。

如果采样时现场的相对湿度在90%以上或有水雾存在时,应将滤膜放在干燥器内干燥2H后称量,并记录测定结果。

称量后再放入干燥器中干燥30MIN,再次称量,当相邻两次的质量差不超过0.1MG时,取其最小值。

3.4 粉尘浓度按式(2)计算:C=(M2-M1)/QT×1000 (2)式中:C—粉尘浓度,MG/ M3;M1—采样前的滤膜质量,MG;M2—采样后的滤膜质量,MG;T—采样时间,MIN;Q—采样流量,1/MIN3.5 本方法为基本方法。

如果使用其他仪器或方法测定粉尘质量浓度时,必须以本方法为基准。

4 粉尘中游离二氧化硅含量的测定方法4.1 原理硅酸盐溶于加热的焦磷酸,而石英几乎不溶,以质量法测定粉尘中游离二氧化硅的含量。

4.2 器材4.2.1 锥形烧瓶(50ML)。

4.2.2 量筒(25ML)。

4.2.3 烧杯(200-400ML)。

4.2.4 玻璃漏斗和漏斗架。

4.2.5 温度计(0-360℃)。

4.2.6 电炉(可调)。

4.2.7 高温电炉(附温度控制器)。

4.2.8 瓷坩埚或铂坩埚(25ML,带盖)。

4.2.9 坩埚坩或铂尘坩埚钳。

4.2.10 干燥器(内盛变色硅胶)。

4.2.11 分析天平(感量为0.0001G)。

4.2.12 玛瑙研钵。

4.2.13 定量滤纸(慢速)。

4.2.14 PH试纸。

4.3 试剂4.3.1 焦磷酸(将85%的磷酸加热到沸腾,至250℃不冒泡为止,放冷,贮存于试剂瓶中)。

4.3.2 氢氟酸。

4.3.3 结晶硝酸铵。

4.3.4 盐酸。

以上试剂均为化学纯。

4.4 采样采集工人经常工作地点呼吸带附近的悬浮粉尘。

按滤膜直径为75MM的采样方法对最大流量采集0.2G左右的粉尘,或用其他合适的采样方法进行采样;当受采样条件限制时,可在其呼吸带高度采集沉降尘。

4.5 分析步骤4.5.1 将采集的粉尘样品放在105±3℃烘箱中烘干2H,稍冷,贮于干燥器中备用。

如粉尘粒子较大,需用玛瑙研钵研细到手捻有滑感为止。

4.5.2 准确称取0.1-0.2G粉尘样品于50ML的锥形烧瓶中。

4.5.3 样品中若含有煤、其他碳素及有机物的粉尘时,应放在瓷坩埚中,在800-900℃下灼烧30MIN以上,使炭及有机物完全灰化,冷却后将残渣用焦磷酸洗入锥形烧瓶中;若含有硫化矿物(如黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等),应加数毫克结晶硝酸铵于锥形烧瓶中。

4.5.4 用量筒取15ML焦磷酸,倒入锥形烧瓶中,摇动,使样品全部湿润。

4.5.5 将锥形烧瓶置于可调电炉上,迅速加热到245-250℃,保持15MIN,并用带有温度计的玻璃棒不断搅拌。

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