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降尘测定

降尘测定

主题内容与适用范围

1.1 主题内容

本标准规定了降尘的测定方法。本标准采用乙二醇水溶液做收集液的湿法采样,用重量法测定环境空气中的降尘。

1.2 适用范围

本标准适用于测定环境空气中可沉降的颗粒物。方法的检测限为0.2t/km2·30d。

定义

大气降尘:大气降尘是指在空气环境条件下,靠重力自然沉降在集尘缸中的颗粒物。

原理

空气中可沉降的颗粒物,沉降在装有乙二醇水溶液做收集液的集尘缸内,经蒸发、干燥、称重后,计算降尘量。

试剂

本标准所用试剂除另有说明外,均为公认的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。

4.1 乙二醇(C2H6O2)。

仪器

5.1 集尘缸,内径15±0.5cm,高30cm的圆筒形玻璃缸。缸底要平整。

5.2 100mL瓷坩埚。5.3 电热板,2000W。

5.4 搪瓷盘。

5.5 分析天平,感量0.1mg。

采样点的设置和样品的收集

6.1 采样点的设置

6.1.1 在采样前,首先要选好采样点。选择采样点时,应先考虑集尘缸不易损坏的地方,还要考虑操作者易于更换集尘缸。普通的采样点一般设在矮建筑物的屋顶,或根据需要也可以设在电线杆上。

6.1.2采样点附近不应有高大建筑物,并避开6.1.3 集尘缸放置高度应距离地面5~12m。在某一地区,各采样点集尘缸的放置高度尽力保持在大致相同的高度。如放置屋顶平台上,采样口应距平台1~1.5m,以避免平台扬尘的影响。

6.1.4 集尘缸的支架应该稳定并很坚固,以防止被风吹倒或摇摆。

6.1.5 在清洁区设置对照点。

6.2 样品的收集

6.2.1 放缸前的准备

集尘缸在放到采样点之前,加入乙二醇60~80mL,以占满缸底为准,加水量视当地的气候情况而定。譬如:冬季和夏季加50mL,其他季节可加100~200mL。加好后,罩上塑料袋,直到把缸放在采样点的固定架上再把塑料袋取下,开始收集样品。记录放缸地点、缸号、时间(年、月、日、时)。

注:加乙二醇水溶液既可以防止冰冻,又可以保持缸底湿润,还能抑制微生物及藻类的生长。

6.2.2 样品的收集

按月定期更换集尘缸一次(30±2d)。取缸时应核对地点、缸号,并记录取缸时间(月、日、时),罩上塑料袋,带回实验室。取换缸的时间规定为月底5d内完成。在夏季多雨季节,应注意缸内积水情况,为防水满溢出,及时更换新缸,采集的样品合并后测定。

分析步骤

7.1 瓷柑埚的准备

将100mL的瓷坩蜗洗净、编号,在105±5℃下,烘箱内烘3h,取出放入干燥器内,冷却50min,在分析天平上称量,再烘50min,冷却50min,再称量,直至恒重(两次重量之差小于0.4mg),此值为W0。然后将其在600℃灼烧2h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min。称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为Wb。

7.2 降尘总量的测定

首先用尺子测量集尘缸的内径(按不同方向至少测定三处,取其算术平均值),然后用光洁的镊子将落入缸内的树叶、昆虫等异物取出,并用水将附着在上面的细小尘粒冲洗下来后扔掉,用淀帚把缸壁擦洗干净,将缸内溶液和尘粒全部转入500mL烧杯中,在电热板上蒸发,使体积浓缩到10~20mL,冷却后用水冲洗杯壁,并用淀帚把杯壁上的尘粒擦洗干净,将溶液和尘粒全部转移到已恒重的100mL瓷坩埚中,放在搪瓷盘里,在电热板上小心蒸发至干(溶液少时注意不要崩溅),然后放入烘箱于105±5℃烘干,按上述方法称量至恒重。此值为W1。 注:淀帚是在玻璃棒的一端,套上一小段乳胶管,然后用止血夹夹紧,放在105±5℃的烘箱中,烘3h后使乳胶管粘合在一起,剪掉不粘合的部分制得,用来扫除尘粒。

7.3 降尘总量中可燃物的测定

7.3.1 将上述已测降尘总量的瓷坩埚放入马福炉中,在600℃灼烧3h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min,称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为W2。

7.3.2 将与采样操作等量的乙二醇水溶液,放入500mL的烧杯中,在电热板上蒸发浓缩至10~20mL,然后将其转移至已恒重的瓷坩埚内,将瓷坩埚放在搪瓷盘中,再放在电热板上蒸发至干,于105±5℃烘干,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量W0,即为W0。然后放入马福炉中在600℃灼烧,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量Wb,即为Wd。测定W0、Wd时所用乙二醇水溶液与加入集尘缸的乙二醇水溶液应是同一批溶液。

结果的表示

降尘量为单位面积上单位时间内从大气中沉降的颗粒物的质量。其计量单位为每月每平方公里面积上沉降的颗粒物的吨数(即t/km2·30d)。

8.1 计算方法

8.1.1 降尘总量按式(1)计算:

式中:M--降尘总量,t/km2·30d

Wl--降尘、瓷坩埚和乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,g

W0--在105±5℃烘干的瓷坩埚重量,g;

Wc--与采样操作等量的乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,g

s--集尘缸缸口面积,cm2

n--采样天数,(准确到0.1d)。

8.1.2 降尘中可燃物按式(2)计算:

式中:M/--可燃物量,t/km2·30d

Wb--瓷坩埚于600℃灼烧后的重量,g

W2--降尘、瓷坩埚及乙二醇水溶液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,g

Wd--与采样操作等量的乙二醇水镕液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,g

s--集尘缸缸口面积,cm2

n--采样天数,(准确到O.1d)。

8.2 报告结果

结果要求保留一位小数。

精密度和准确度

五个实验室分别发放A、B两个统一样品。

9.1 精密度

9.1.1 重复性

重复性相对标准偏差样品A为0.2%~3.5%,样品B为0.2%~2.2%。

9.1.2 再现性

再现性相对标准偏差样品A为2.3%,样品B为1.0%。

9.2 准确度

样品A的相对误差为-3.1%;样品B的相对误差为-1.8%。

注意事项

10.1 大气降尘系指可沉降的颗粒物,故应除去树叶、枯枝、鸟粪、昆虫、花絮等干扰物。

10.2 每一个样品所使用的烧杯、瓷坩埚等的编号必须一致,并与其相对应的集尘缸的缸号一并及时填入记录表中。

10.3 瓷坩埚在烘箱、马福炉及干燥器中,应分离放置,不可重叠。

10.4 蒸发浓缩实验要在通风柜中进行,样品在瓷坩埚中浓缩时,不要用水洗涤坩埚,否则将在乙二醇与水的界面上发生剧烈沸腾使溶液溢出。当浓缩至20mL以内时应降低温度并不断摇动,使降尘粘附在瓷坩埚壁上,避免样品溅出。

10.5 应尽量选择缸底比较平的集尘缸,可以减少乙二醇的用量。

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降尘造价信息

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降尘简介

降尘反映颗粒物的自然沉降量,用每月沉降于单位面积上颗粒物的重量表示(单位:t/km2·月)。

在空气中沉降较快,故不易吸入呼吸道。其自然沉降能力主要取决于自重和粒径大小。是反映大气尘粒污染的主要指标之一。

降尘易导致土地沙化。

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降尘测定常见问题

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降尘测定文献

拆迁降尘方案资料 拆迁降尘方案资料

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文明施工措施及环境保护施工方案 为了响应政府有关部门文件精神, 根据环境因素分析和环 保措施研究,特制定本工程文明施工及环保方案。 环境目标: 控制施工扬尘,施工现场噪声符合要求,建筑垃圾、渣土及 时清运,严格管理易燃、易爆品,杜绝重大火灾事故。 一、降低噪音防扰民及民扰措施 施工过程中应遵守《建筑施工场界噪声限值》的规定, 制定降噪措施,如下: 1、拆除施工主要噪声源来自液压破碎捶、解体物坠落、 人工破碎混凝土等。 在作业过程中时实监测, 采取专人监测, 专人管理的原则, 作业噪音超过限值时, 立即停止部分作业, 确保使其白天噪声限值< 70;夜间< 55。 2、合理协调安排分项工程施工时间, 将容易产生噪音污 染的分项如破碎混凝土施工安排在 6:00~22:00 间进行,若 因工艺等技术原因需连续施工, 必须经过建设管理部门批准, 取得合法夜间施工手续。 3、夜间渣土运输施工时,严格控

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2005年5月对上海市某生态楼自然通风情况进行了测试,讨论了PMV的测试方法及其数据处理方式,通过与INNOVA测定结果的分析比较,验证了PMV通用现场测定方法的可靠性。测试结论如下:过渡季节室内热环境舒适性可以通过自然通风量的控制来实现,对所研究的生态楼,在特定实验条件下,换气次数翻倍增加时,室温下降3℃左右,风速提高0.26m/s,PMV值下降了1左右。

喷雾降尘降尘原理

高压喷雾降尘系统是一种新型降尘系统。其原理是利用高压泵将水加压至50-70公斤,经高压管路送至高压喷嘴雾化,形成飘飞的水雾,由于水雾颗粒是微米级的,非常细小,能够吸附空气中杂质,营造良好清新的空气,达到降尘、加湿等多重功效。该系统对于纺织,陶瓷等车间有降尘功效外,还能用于广场,步行街等场所。加上药水更具有打药、消毒、清洗等多用途。一举多得,使用经济。系统造价低,运行维护成本低,经济实用,控制系统可实现无人自动控制。

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降尘措施简介

降尘反映颗粒物的自然沉降量,用每月沉降于单位面积上颗粒物的重量表示。在空气中沉降较快,故不易吸入呼吸道。其自然沉降能力主要取决于自重和粒径大小。是反映大气尘粒污染的主要指标之一。降尘措施,是指有向煤尘注水、水封、喷雾洒水降低浮尘、清除落尘以及改进采煤机械或在截齿上安装降尘设施等。2100433B

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喷雾降尘​技术简介

喷雾降尘是一种新型的降尘技术,其原理是利用喷雾产生的微粒由于其及其细小,表面张力基本上为零,喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒,形成有效控尘。对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果。同时这种效果完全是一种雾化效果,绝不产生水滴和潮湿。特别适用于铸造厂、纺织厂、食品厂、印刷厂、机场、游乐场、步行街等广泛应用,费用低廉效果明显。

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