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詳細介紹空氣中可吸入PM10顆粒物的測定方法

科技技術 ? 來源:工采網 ? 作者:科技技術 ? 2021-02-20 16:22 ? 次閱讀

可吸入顆粒物是指空氣動力學當量直徑≤10微米的顆粒物稱為可吸入顆粒物,又稱為PM10。可吸入顆粒物是空氣污染中的重要污染源之一,通常來自在未鋪瀝青、水泥的路面上行使的機動車、材料的破碎碾磨處理過程以及被風揚起的塵土。可吸入顆粒物的形成主要有兩個途徑:

其一,各種工業過程(燃煤、冶金、化工、內燃機等)直接排放的超細顆粒物;其二,大氣中二次形成的超細顆粒物與氣溶膠等。那么空氣中可吸入PM10顆粒物測定方法是哪些呢?接下來工采網小編給大家介紹一下空氣中可吸入PM10顆粒物的測定方法。

范圍:以本標準規定了用光散射式粉塵儀測定公共場所空氣可吸入顆粒物為例說明

(PM10)的濃度和質量控制要求。本標準適用于公共場所空氣中可吸入顆粒物(PM10)濃度的快速測定,也適用于其他室內空氣中可吸入顆粒物(PM10)濃度的快速測定。

1、 可吸入顆粒物(PM10) inhalable particulate matter指能進入呼吸道的質量中值直徑為10μm的顆粒物(D50=10μm)

2、 質量濃度 mass concentration

單位體積空氣中所含可吸入顆粒物(PM10)的量(mg/m3)。

3 、相對質量濃度 relative mass concentration

與質量濃度呈線性相關的一起測量值(計數/分,CPM)

4、質量濃度轉換系數K conversion coefficient K for transform relative mass concentration into mass concentration

空氣中可吸入顆粒物(PM10)質量濃度與儀器測定的相對質量濃度的比值。

5、方法總不確定度 relative overall uncertainty,ROU

在0.5~2倍衛生標準規定濃度范圍內,光散射法與濾紙(膜)采樣-稱重法相比較,總不確定度應小于或等于25%。

數學表達式見式

ROU=[丨b丨+2丨MRSD丨]《25% …………………………(1)

式中:b—兩種對比方法配對測定的相對差值的算術平均值;

MRSD—光散射法測定的相對標準差的幾何平均值。

當光照射在空氣中懸浮的顆粒物上時,產生散射光。在顆粒物性質一定的條件下,顆粒物的散射光強度與其質量濃度成正比。通過測量散射光強度,應用質量濃度轉換系數K值,求得顆粒物質量濃度。對于顆粒物的監測工采網提供的韓國Samyoung PM2.5 PM1.0傳感器 - GPSM系列、日本figaro 激光顆粒物傳感器 PM2.5傳感器 - TF-LP01都可以很好的對空氣中的顆粒物進行監測。

韓國Samyoung PM2.5 PM1.0傳感器 - GPSM系列凝聚了三瀛20年知識與技術,是PM2.5/PM1.0專用傳感器對超細顆粒物的探測能力有了極大提升,可測到0.3?~5.0?的顆粒物。這使其能夠比現有傳感器更精確地細分PM2.5/PM1.0。 相比傳統傳感器,GPSM系列精度、靈敏度更高,可為用戶提供可靠信息,使其能夠更精確、細致地控制空氣凈化儀、空調和空氣質量檢測設備等應用。

另一方面SAMYOUNG S&C建立了一種能通過批量校準技術可靠地量產性能一致的PSML系列產品的體系,這也有助于高效生產。另外,其獲得專利的空氣動力學光學結構可最大限度地提高傳感器的性能并提高產品質量。通過SAMYOUNG S&C專有的IrED光學結構可檢測超過0.3?尺寸的超細顆粒,使PM2.5 / PM1.0級別分類更加精確此外,它還可與現有傳感器進行引腳兼容,以方便用戶使用。

日本figaro 激光顆粒物傳感器 PM2.5傳感器 - TF-LP01是利用散射原理對空氣中粉塵顆粒進行檢測的小型模組,具備體積小、檢測精度高、重復性好、一致性好、實時響應可連續采集、抗干擾能力強、采用超靜音風扇,傳感器出廠100%檢測和標定等優點。

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