028-总悬浮颗粒物现场采样原始记录表

合集下载

65颗粒物原始记录表

65颗粒物原始记录表
采样后重量(g)
重量之差
(g)
结果
日期
ห้องสมุดไป่ตู้月日时分
月日时分
月日时分
月日时分
平均
累积体积
标况体积
颗粒物浓度
温湿度
℃%
℃%
℃%
℃%
平均
1
2
3
(L)
()
标准滤膜质量控制
标准滤膜编号
原始重量(g)
分析称重(g)
终重(g)
重量差(g)
评判依据
结论
重量差≤±0.5mg
□合格□不合格
□合格□不合格
低浓度颗粒物质量控制
颗粒物原始记录表
项目编号:第页共页
检测依据:
检出限:
仪器名称及型号
仪器编号
检定有效期至
年月日
年月日
年月日
第1次平衡开始时间
年月日时分
第1次平衡结束时间
月日时分
平衡条件
温度:℃湿度:%
第2次平衡开始时间
年月日时分
第2次平衡结束时间
月日时分
平衡条件
温度:℃湿度:%
样品编号
滤筒/滤膜/低浓度采样头编号
采样前重量(g)
采样前重量(g)
采样后重量(g)
重量之差
(g)
结果
日期
月日时分
月日时分
月日时分
月日时分
平均
累积体积
标况体积
颗粒物浓度
温湿度
℃%
℃%
℃%
℃%
平均
1
2
3
(L)
()
评判依据:全程序空白增重除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的10%

新版校园大气环境监测方案(校园空气环境质量监测方案)

新版校园大气环境监测方案(校园空气环境质量监测方案)

中北大学空气环境监测方案一.监测目的(1)通过实训可以更进一步的巩固课本知识,更加熟练的掌握氮氧化物、二氧化硫、TSP、PM10的测定方法。

(2)通过对污染物的测定可以知道本校园的空气质量好坏,从而可以想到改善环境的方法,更好的营造一个舒适的、健康的校园环境。

(3)通过实践操作,布点的基本原则,采取适宜的方法进行布点,保证采集的样品无误,并掌握测定项目的一些采样方法。

(4)通过实训可以加强同学们的动手能力、观察能力、归纳能力、以及计算能力,增进同学之间的交流,培养同学之间团结合作精神。

二.监测区域资料收集及主要的监测项目受西风环流和较高的太阳辐射影响,使其气候干燥,降雨量偏少,昼夜温差大,表现为较强的大陆性气候。

污染物在大气中的扩散、输送和一系列的物理、化学变化在很大程度上取决于当时当地的气象条件,因此要收集监测区域的风向、风速、气温、气压、等资料,但学校校园内风向比较均匀,风速比较小,在监测时可以不考虑,根据《大气环境质量标准》(GB3095—2012)和校园周边的空气污染物的排放情况,可选TSP、PM10、氮氧化物、二氧化硫这四项作为环境的监测项目。

三.监测点的布设根据污染物的等标排放量,结合校园各环境功能区的要求,及当地的地形、地貌、气象条件,根据布点的原则用功能区划分布点法来布置采样点。

测点编测点名称测点方位号1#学生居住宿舍楼附近区2#教学区教学楼前距教室大约十米左右3#实验楼区实验楼附近4#食堂区各个食堂的门口前5#学校前门正对前门口保安室十米左右区四.监测时间和频次:时间:2012年 10月日至2012年10月日上午:9:00---10.00 中午:1:00---2.00 晚上:5:00---6.00五.污染物的监测分析方法TSP/PM的测试方法—重量法10一.实验目的1.掌握TSP/PM的分析方法和采样方法。

102.了解环保学院TSP/PM的浓度。

103.了解环保学院的环境情况。

大气污染控制实验

大气污染控制实验

实验一总悬浮颗粒物TSP的测定一、目的和要求1. 学习和掌握质量法测定大气中颗粒物的方法;2. 掌握大流量TSP采样器基本技术及采样方法。

二、原理测定总悬浮颗粒物的方法是基于重力原理制定的,国内外广泛采用称量法,即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,通过已恒重的滤膜,空气中粒径小于100 µm的悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,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质量浓度。

滤膜经处理后,可进行组分分析。

三、仪器与材料1.大流量TSP(PM10)采样器(流量1.05m3/min) 1台;2.X光看片机 1台,用于检查滤膜有无破损;3.温度计 1个;4.气压计 1个;5.滤膜储存袋若干,用于存放采样后对折的滤膜;6.滤膜保存盒若干,用于保存运送滤膜,保证滤膜在采样前处于平展、不受折状态;7.恒温恒湿箱一个,要求温度在15~30℃之间,温度变化±1℃,相对湿度应控制在(50±5)%;8.镊子 1把;9.分析天平1台;称量范围≥10g,感量 0.1 mg,再现性(标准差)≤0.2mg;10.超细玻璃纤维滤膜,根据采样器托盘大小选择合适的滤膜,不允许过大或过小。

四、实验步骤1.采样(1)每张滤膜使用前均需检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜采样。

(2)采样滤膜在称量前需在恒温恒湿箱内平衡24h,然后在规定条件下迅速称量,读数准确至0.0001g,记下滤膜的编号和质量,将滤膜平展地放在光滑洁净的滤膜保存盒内备用。

采样前,滤膜不能弯曲或折叠。

(3)采样时,将已恒重的滤膜用小镊子取出,“毛”面向上.将其放在采样夹的网托上(网托事先用纸擦净),放上滤膜夹,对正,拧紧,使不漏气,安好采样器顶盖,然后开机采样,调节采样流量为1.05m3/min。

(4)采样开始后 5 min 和采样结束前 5 min 记录一次流量。

采样时间45min。

(5)采样后,用镊子小心取下滤膜,使采样毛面朝内,以采样有效面积长边为中线对叠,将折叠好的滤膜放回表面光滑的纸袋并储于盒内。

大气污染控制工程实验指导书

大气污染控制工程实验指导书

《大气污染控制工程》课程实验指导书实验一 移液管法测定粉体粒径分布一、实验目的掌握液体重力沉降法(移液管法)测定粉体粒径分布的方法。

二、实验原理液体重力沉降法是根据不同大小的粒子在重力作用下,在液体中的沉降速度各不相同这一原理而得到的。

粒子在液体(或气体)介质中作等速自然沉降时所具有的速度,称为沉降速度,其大小可以用斯托克斯公式表示。

2()18ρρμ-=P L pt gd v 且p d =式中 v t — 粒子的沉降速度,cm/s ; μ — 液体的动力粘度,Pa ·s; ρp — 粒子的真密度,g/cm 3;ρL — 液体的真密度,取水的密度:1 g/cm 3; g — 重力加速度,cm/s 2;d p — 粒子的直径,cm 。

这样,粒径便可以根据其沉降速度求得。

但是,直接测得各种粒径的沉降速度是困难的,而沉降速度是沉降高度与沉降时间的比值,以此替换沉降速度,使上式变为:p d =且218()p L pHt gd μρρ=- (1-3)式中 H — 粒子的沉降高度,cm t — 粒子的沉降时间,s粒子在液体中沉降情况可用下图表示。

图1-1 粒子在液体中的沉降示意图粉样放入玻璃瓶内某种液体介质中,经搅拌后,使粉样均匀地扩散在整个液体中,如图中状态甲。

经过t 1后,因重力作用,悬浮体由状态甲变为状态乙。

在状态乙中。

直径为d 1的粒子全部沉阵列虚线以下,由状态甲变到状态乙,所需时间为t 1。

12118()μρρ=-p L Ht gd同理, 直径为d 2的粒子全部沉降到虚线以下(即到达状态丙)所需时间为:22218()μρρ=-p L Ht gd 直径为d 3的粒子全部沉降到虚线以下(即到达状态丁)所需时间为:32318()μρρ=-p L Ht gd根据上述关系,将粉体试样放在一定液体介质中,自然沉降,经过一定时间后,不同直径的粒子将分布在相同高度的液体介质中。

根据这种情况,在不同沉降时间,不同沉降高度上取出一定量的液体,称量出所含有的粉体质量,便可以测定出粉体的粒径分布。

车间悬浮粒子检测记录

车间悬浮粒子检测记录

2
C1
C2
L (总采样点)
车间悬浮粒子检测记录
生产开始时间
粒径: 仪器有效期至 ≥5.0μ
粒径:≥0.5μm
均值 (A)
均值的均值 (M)
UCL (粒/m3)
监测频 次洁净度 级别
均值 (A)
1次/季 三十万级
QMR-080-00 测试状态 检测依据 YY0033-2000
粒径:≥5.0μm
均值的均值 (M)
UCL (粒/m3)
结论
C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
C13
M(粒 /m3)
结论
A-某 采样
(粒
Mt-9-平5%
置 UC信L-
平均
复核人
/日
ANGGU
嘉兴康谷医用材料有限公司
检测日期 技术指检标测: 仪器 粒径:≥
检测地点
洗衣间
室内人 数
洗周转箱间
洗手间
更衣室
洁具间
检测地点 室内人数 粒径μm
全自动口 罩机车间
结果计算:
UCL=M + t×
≥0.5 ≥5.0 A1+A2+ M=
检测人/ 日期:
检测时间 仪器型号
采样点
1
2
1
2
1
2
1
2
1

总悬浮微粒TSP

总悬浮微粒TSP
可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
三、仪器
1. 中流量采样器:流量50-150L/min,滤膜直径8-10cm。 2. 流量校准装置:经过罗茨流量计校准的孔口校准器。 3. 气压计。 4. 滤膜:超细玻璃纤维滤膜或聚氯乙烯滤膜。 5. 滤膜贮存袋及贮存盒。
6. 分析天平:感量0.1mg 。
四、测定步骤
六、 注意事项:
❖ 滤膜称重时的质量控制:取清洁滤膜若干张,在平衡室内平 衡24h,称重。每张滤膜称10次以上,则每张滤膜的平均值为 该张滤膜的原始质量,此为“标准滤膜”。每次称清洁或样 品滤膜的同时,称量两张“标准滤膜”,若称出的重量在原 始重量±5mg范围内,则认为该批样品滤膜称量合格,否则 应检查称量环境是否复合要求,并重新称量该批样品滤膜。
五、 t
式中: W—采集在滤膜上的总悬浮颗粒物质量(mg); t —采样时间(min); Qn—标准状态下的采样流量(m3/min),按下式计算:
Qn
Q2
T3P2 T2 P3
273 P3 101.3 T3
Q2
P2 P3 273 T2T3 101.3
2.69 Q2
P2 P3 T2T3
式中:Q2—现场采样流量(m3/min); P2—采样器现场校准时大气压力(kPa); P3—采样时大气压力(kPa); T2—采样器现场校准空气温度(K); T3—采样时的空气温度(K)。
若T3 、P3与采样器校准时的T2 、P2相近, 可用T2 、P2代之。
❖ 要经常检查采样头是否漏气。当滤膜上颗粒物与四周白边之 间的界线逐渐模糊,则表明应更换面板密封垫。
❖ 称量不带衬纸的聚氯乙烯滤膜时,在取放滤膜时,用金属镊 子触一下天平盘,以消除静电的影响。
学生实验

总悬浮颗粒物采样器检定记录

总悬浮颗粒物采样器检定记录

26℃
环境湿度
60%RH
核验人员
检定/校准日期 有效期至
有效期至 #REF!
1.外观检查:
合格
2.绝缘电阻:
﹥20MΩ
3.绝缘强度:
/
4.进气口尺寸偏差(%)
设计尺寸(mm):14实 Nhomakorabea尺寸(mm)
13.92 14.08 14.1 13.96
尺寸偏差(%)
-0.6
0.6
0.7
-0.3
5.计时误差(s) 设定时间(s)
104.1 104.2
平均值(L/min)
示值误差(%)
重复性(%)
9、流量稳定性(%) 流量设定值(L/min): 100
测量次数(次)
1
2
测量值(L/min)
102.1
102.6
10.负载能力(%) 流量设定值(L/min): 100 增加负载前流量示值(L/min) 增加负载后流量示值(L/min) 负载能力(%)
1200
实测时间(s)
6.温度示值误差(℃) 测量温度值(℃)
20.1
实际温度值(℃)
7.大气压示值误差(Pa)
测量大气压值(Pa)
101200
8、流量示值误差(%)及流量重复性(%)
流量设定值(m3/min): 100
测量次数(次)
1
2
实际大气压值 (Pa)
3
4
测量值(L/min)
104.6 104.0
11、检定结论
合格
/
/
/
/
进气口尺寸偏差
/
/
/
/
0.7
1199.73
计时误差(s)

实验9 TSP的测定

实验9 TSP的测定

实验九总悬浮颗粒物的测定实验目的1、掌握大气中悬浮颗粒物的测定原理及测定方法。

2、学会使用大流量采样器采集总悬浮颗粒物并能够进行相应的记录分析。

实验原理见教材第四章第四节。

仪器和试剂1. 大流量采样器流量范围 1.1~1.7m3/min,采集颗粒物粒径范围50~100μm以下。

它由以下6个部件组装而成。

①铝制的采样器外壳它能防雨,并保护整个采样器的各个部件。

②滤料夹可安装面积为200×250mm的采样滤料(滤纸或滤膜)。

③采样动力一个装在圆筒中的大容量涡流风机,可长时间(24h以上)稳定工作。

④工作计时器和程序控制器计时误差小于1min。

⑤恒流量控制器恒流控制误差小于0.01m3/min。

⑥流量记录器空气流量测量误差小于0.01m3/min。

2. U型水柱压差计如采样器不附带流量自动记录器,可用它测量流量,手工记录。

其规格为40cm的U型玻璃管,内装着色的蒸馏水(冬季应灌注乙醇以防冻裂压差计)。

3. 气压计最小分度值为2hPa。

4. 分析天平装有能容纳200×250mm滤料的称量盘,感量为0.1mg。

5. X光看片器用于检查滤料有无缺损或异物。

6. 打号机用于在滤料上打印编号。

7. 干燥器容器能平展放置200×250mm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。

8. 天平室室温应在20~25℃之间,温差变化小于±3℃。

相对湿度应小于50%,相对湿度变化小于5%。

9. 竹制或骨制品的镊子用于夹取滤料。

10. 滤料贮存盒盒内有能平置滤料用的塑料托板,使滤料在采样前一直处于平展无折状态。

11. 标准孔口流量校准器又称二级标准卢茨流量计(Rootsmeter),流量范围0~2m3/min,流量校准偏差应小于±4%。

校准器限流孔板的孔口内缘,在使用过程中应防止划毛或损伤,其精确度应每1~2年用一级流量标准器进行定期校准。

现场设备期间核查作业指导书

现场设备期间核查作业指导书

文件编号:ST-WI-C14东莞市衡标检测技术有限公司Dongguan Standard Test Technology Co., Ltd.现场设备期间核查规程编制:_______________ 日期:______________审核:_______________ 日期:______________批准:_______________ 日期:______________ 2014年9月1日颁布 2014年9月8日实施修改记录1 目的保证在用仪器在两次检定周期之间保持着良好的置信度。

2 范围本文件适用于公司全部小流量(0-1L/min)采样设备、中流量(80-120L/min)采样设备、多功能声级计和崂应3012H自动烟尘气测试仪。

3 具体方案3.1 空气采样器3.1.1小流量(0-1L/min)采样设备3.1.1.1 环境条件(1)环境温度(15~35℃),温度波动不超过±2 ℃/h。

(2)环境湿度≤85%RH。

(3)交流电电压(220±22V),电源频率(50±1)Hz。

3.1.1.2 核查用设备(1)皂膜流量计:工作范围(0~6)L/min,准确度等级不低于1.0级。

(2)温度计:范围(0~50)℃,最大允许误差不超过±0.3℃。

(3)秒表:分度值不大于0.1s。

(4)空盒压力计:量程范围(800~1060)hPa,最大允许误差不超过±0.2hPa。

3.1.1.3 外观核查(1)仪器结构完整,连接可靠,各旋钮应能正常调节。

仪器外观应无影响仪器正常工作的损伤,显示部分清晰完整。

仪器说明书应对仪器流量及仪器承载能力进行说明。

(2)仪器铭牌清晰标明仪器名称、型号、出厂年月、编号、制造计量器具许可证标志及制造厂名称。

3.1.1.4 计时误差核查(1)将仪器的采样时间设置为1h,同时启动秒表和仪器,待仪器到达设定时间时,停止计时,记录秒表显示时间,按公式(1)计算计时误差。

总悬浮颗粒物的测定原始记录

总悬浮颗粒物的测定原始记录
- -J021总悬浮颗粒物的测定原始记录第 页 共 页
项目编号
温度(℃)
湿度(RH%)
检测方法
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995[检出限:0.001mg/m3]
计算公式
C(mg/m3)=(W1-W0)×106/V C(μg/m3)=(W1-W0)×109/V
仪器信息
仪器名称
样品编号
采样
体积
V(L)
空膜W0(g)
尘膜W1(g)
浓度C□μg/m3 Nhomakorabea□mg/m3
备注
第一次
第二次
第一次
第二次
分析:复核: 日期: 年 月 日
电子天平
仪器型号
仪器编号
仪器名称
恒温恒湿称重系统
仪器型号
仪器编号
测定样品信息[样品种类:□环境空气□无组织废气□其他
样品状态:固态收样日期:]
样品编号
采样
体积
V(L)
空膜W0(g)
尘膜W1(g)
浓度C
□μg/m3
□mg/m3
备注
第一次
第二次
第一次
第二次
分析:复核: 日期: 年 月 日
- -J021总悬浮颗粒物的测定原始记录(续表)第 页共 页

环境空气中悬浮颗粒物浓度的测定重量法

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。

悬浮粒子记录表1

悬浮粒子记录表1

XXXX有限公司悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:≥0.5um粒子数≤3500000/m3 , ≥5.0um粒子数≤20000/m3测试单位:塑瓶输液车间、仓库洁净度级别:十万级测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:XXXX有限公司悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:1)≥0.5um粒子数≤350000/m3 , ≥5.0um粒子数≤2000/m3(万级)2)≥0.5um粒子数≤3500/m3 , ≥5.0um粒子数0 (局部百级)测试单位:塑瓶输液车间洁净度级别:万级(局部百级)测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:XXXX有限公司悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:1)≥0.5um粒子数≤350000/m3 , ≥5.0um粒子数≤2000/m3(万级)2)≥0.5um粒子数≤3500/m3 , ≥5.0um粒子数0(局部百级)测试单位:中心化验室洁净度级别:万级(局部百级)测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:≥0.5um粒子数≤3500/m3 , ≥5.0um粒子数≤0/m3测试单位:软袋二车间洁净度级别:百级测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:≥0.5um粒子数≤350000/m3 , ≥5.0um粒子数≤2000/m3测试单位:软袋二车间洁净度级别:万级测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:≥0.5um粒子数≤350000/m3 , ≥5.0um粒子数≤2000/m3测试单位:软袋二车间洁净度级别:万级测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:≥0.5um粒子数≤350000/m3 , ≥5.0um粒子数≤2000/m3测试单位:软袋二车间洁净度级别:万级测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:XXXX有限公司悬浮粒子检验记录测试依据:《中华人民共和国国家标准》(GB/T16292~16294-1996)评定标准:≥0.5um粒子数≤350000/m3 , ≥5.0um粒子数≤2000/m3测试单位:软袋二车间洁净度级别:万级测试状态:静态测试日期:报告日期:检验人:复核人:室主任:。

布袋除尘器性能测试实验讲稿

布袋除尘器性能测试实验讲稿

大气污染控制工程实验指导讲义专业:环境工程指导教师:布袋除尘器性能测试实验一、实验目的1.通过本实验,进一步提高对袋式除尘器的结构、形式和除尘机理的认识;2.掌握袋式除尘器主要性能的实验方法;3.了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘效率的影响。

二、实验仪器及设备实验仪器:1.微压计;2.毕托管;3.秒表;4.天平分度值为1g l台实验试剂:滑石粉袋式除尘器性能实验流程图1一粉尘定量供给装置;2一粉尘分散装置;3—喇叭形均流管;4一静压测孔;5一除尘器进口测定断面;6-袋式除尘器;7一微压计;三、实验原理袋式除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。

含尘气体从袋式除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤袋上,而被净化的气体从滤袋内排除。

当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开,喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋,将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中,粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。

袋式除尘器的除尘机理:主要靠粉尘初层的过滤作用,滤布只对粉尘过滤层起支撑作用。

袋式除尘器的工作原理:捕集机理:1.筛滤作用2.惯性碰撞3.散作用4.拦截作用5.静电作用6.重力沉降作用上述各种捕集机理,对一尘粒来说并非都同时有效,起主导作用的往往只是一种机理,或二、三种机理的联合作用。

其主导作用要根据尘粒性质、滤料结构、特性和运行条件等实际情况确定。

1.含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时,粉尘被捕集于滤料上。

2.沉积在滤料上的粉尘,可在机械振动的作用下从滤料表面脱落,落入灰斗中。

3.粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用,在滤袋表面形成粉尘层,常称为粉层初层。

注意事项:1.含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时,粉尘将被捕集于滤料上。

总悬浮颗粒物原始记录

总悬浮颗粒物原始记录

空重
W1 (g)
W1
(g)
总重
W2 (g)
W2
(g)
测定 结果
C(μg/m³)
样品前处理: 检测人:
校核人:
注“ND”代表未检出
审核人:
检测日期:
共 页第 页
C (W 2 W 1) 10 6
Qa t
Qa :采样器平均抽气流量,即 QH 或 QM 的计算值; t :采样时间,min;
采样时间 t (min)
采样日期
采样流速(L/min) 样品种类
样品状态
实验室温度(℃) 实验室湿度(%)
采样编 号
采样地 点采样 时间温度 t(℃)气压 P(kPa)
采样体 积(L)
样品来源: 使用仪器名称:
总悬浮颗粒物分析原始记录
型号:
编号:
年 月 日颁布 第 版 第 次修订
分析方法
检出限
计算公式
大流量 QH =1.05(m³/min) K=1×106
中流量 QM =60000W×A K=1×109
W:采样器采样口的排气速度为 0.3m/s; A:采样器采样口横截面积,m2;

环境空气质量手工监测技术规范教程..

环境空气质量手工监测技术规范教程..

环境空气质量手工监测技术规范环境空气质量手工监测技术规范规定了环境空气质量手工监测的技术要求,适用于各级环境监测站及其他环境监测机构采用手工方法对环境空气质量进行监测的活动。

本标准主要包括:采样方法,采样记录及要求,监测人员基本要求,采样质量保证等。

一、采样方法(一)24小时连续采样本规范规定的24小时连续采样适用于环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、总悬浮颗粒物(TSP)、苯并[a]芘、氟化物、铅的采样。

1。

采样亭采样亭是安放采样系统各组件、便于采样的固定场所。

采样亭面积及其空间大小应视合理安放采样装置、便于采样操作而定。

一般面积应不小于5m2,采样亭墙体应具有良好的保温和防火性能,室内温度应维持在25℃±5℃.2.采样系统气态污染物采样系统由采样头、采样总管、采样支管、引风机、气体样品吸收装置及采样器等组成。

采样系统各部分技术要求:(1)采样头:采样头为一个能防雨、雪、防尘及其它异物(如昆虫)的防护罩,其材料可用不锈钢或聚四氟乙烯.采样头、进气口距采样亭顶盖上部的距离应为1m~2m。

(2)采样总管:通过采样总管将环境空气垂直引入采样亭内,采样总管内径为30mm~150mm,内壁应光滑。

采样总管气样入口处到采样支管气样入口处之间的长度不得超过3m,其材料可用不锈钢、玻璃或聚四氟乙烯等.为防止气样中的湿气在采样总管中产生凝结,可对采样总管采取加热保温措施,加热温度应在环境空气露点以上,一般在40℃左右。

在采样总管上,SO2进气口应先于NO2进气口。

(3)采样支管: 通过采样支管将采样总管中气样引入气样吸收装置。

采样支管内径一般为4mm~8mm,内壁应光滑,采样支管的长度应尽可能短,一般不超过0.5m.采样支管的进气口应置于采样总管中心和采样总管气流层流区内.采样支管材料应选用聚四氟乙烯或不与被测污染物发生化学反应的材料。

采样支管与采样总管、采样支管与气样吸收装置之间的连接处不得漏气,一般应采用内插外套或外插内套的方法连接.(4)引风机: 用于将环境空气引入采样总管内,同时将采样后的气体排出采样亭外的动力装置,安装于采样总管的末端.采样总管内样气流量应为采样亭内各采样装置所需采样流量总和的5~10倍。

  1. 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. 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. 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)。
相关文档
最新文档