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第1章 室内空气检测技术概述
1.1 室内环境与室内空气污染
1.1.1 环境与室内环境
1.1.2 室内空气污染及室内空气污染物
1.2 室内空气检测技术
1.2.1 室内空气检测的定义、分类和作用
1.2.2 室内空气检测的项目
1.2.3 室内空气检测的检验方法
1.3 室内环境检测治理依据标准
1.3.1 室内环境标准概述
1.3.2 室内环境标准中的计量单位
1.3.3 《室内空气质量标准》GB/T 18883—2002
1.3.4 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010
1.3.5 《民用建筑工程室内环境污染控制规程》DBJ 01-91-2004
第2章 化学检验分析基础
2.1 化学分析基础知识
2.1.1 分析实验室用水规格及试验方法
2.1.2 化学试剂与标准物质
2.1.3 溶液浓度的表示方法和标准溶液的制备
2.2 分析天平
2.2.1 电光分析天平
2.2.2 电子分析天平
2.2.3 称量方法
2.3 滴定分析
2.3.1 滴定分析及其基本要求
2.3.2 玻璃量器的校正和操作要点
2.3.3 滴定分析滴定操作方法
2.3.4 滴定分析在室内环境检测中的应用
2.4 分光光度法
2.4.1 光学基本知识
2.4.2 光吸收的基本定律——朗伯-比耳定律
2.4.3 分光光度计
2.4.4 定量分析方法
2.5 气相色谱分析
2.5.1 气相色谱法简介
2.5.2 气相色谱的基本流程和原理
2.5.3 气相色谱仪组成及固定相、流动相
2.5.4 气相色谱检测器
2.5.5 气相色谱灵敏度及色谱条件
2.5.6 气相色谱分析方法
2.5.7 气相色谱法在室内环境检测中的应用
2.6 原子吸收分光光度法
2.6.1 基本概念
2.6.2 定量分析的理论基础
2.6.3 原子吸收分光光度计
2.6.4 分析方法和测定条件的选择
2.6.5 AAS在室内环境检测中的应用
第3章 数据处理和质量控制
3.1 有效数字
3.1.1 有效数字及其位数
3.1.2 有效数字的修约规则
3.1.3 有效数字的运算
3.1.4 有效数字的应用
3.2 误差、准确度及不确定度
3.2.1 误差
3.2.2 准确度与精密度
3.2.3 灵敏度、检测下限和检测上限
3.2.4 不确定度
3.2.5 提高准确度的方法
3.3 统计检验及比对试验
3.3.1 统计检验方法简介
3.3.2 可疑值及其判定方法
3.3.3 显著性检验
3.3.4 室内、室间的比对试验
3.4 实验室质量控制
3.4.1 实验室质量保证措施概述
3.4.2 检测人员的培训、取证上岗
3.4.3 质量控制图
3.4.4 实验室的能力检验及能力验证
3.4.5 检测报告
第4章 室内空气检测的采样技术
4.1 空气采样概述
4.1.1 采样方法
4.1.2 采样时间
4.1.3 采样效率
4.2 空气采样仪器及流量校准
4.2.1 采样器的组成
4.2.2 流量校准
4.2.3 采样体积换算
4.3 室内环境质量标准中的采样要求
4.3.1 室内空气采样的要求
4.3.2 甲醛、氨、苯、TVOC、氡的采样技术要求
4.3.3 《室内空气质量标准》中的室内空气质量参数的采样方法
4.3.4 质量保证措施
4.4 室内空气采样技术
4.4.1 采样前的准备
4.4.2 现场采样技术
4.4.3 现场采样的质量保证
第5章 室内空气中采样参数的检测技术
5.1 室内温度的测定方法
5.1.1 玻璃液体温度计法
5.1.2 数显式温度计法
5.2 室内大气压力的测定方法
5.2.1 概念
5.2.2 原理
5.2.3 仪器
5.2.4 测量步骤
5.2.5 仪器的校准
5.2.6 读数的校正
5.2.7 气压的计算
5.2.8 气压的测定示例
5.3 室内相对湿度的测定方法
5.3.1 概念
5.3.2 通风干湿表法
5.3.3 毛发湿度表法
5.3.4 电湿度计法
5.4 室内风速的测定方法
5.4.1 热球式电风速计法
5.4.2 数字风速表法
第6章 空气中甲醛的检测技术
6.1 甲醛的理化性质及其来源
6.1.1 甲醛的理化性质
6.1.2 甲醛的来源
6.1.3 甲醛对人体的危害
6.2 甲醛检测方法概述
6.2.1 甲醛检测的分光光度法的要点
6.2.2 分光光度法检测空气中的甲醛含量的采样要求
6.2.3 分光光度法检测空气中甲醛的标准曲线
6.2.4 分光光度计的操作要点
6.3 酚试剂分光光度法测定空气中的甲醛
6.3.1 测定原理
6.3.2 试剂及溶液配制
6.3.3 甲醛标准贮备液及硫代硫酸钠标准溶液的标定
6.3.4 酚试剂分光光度法甲醛吸收曲线
6.3.5 酚试剂分光光度法标准曲线
6.3.6 样品检测及结果计算
6.3.7 酚试剂分光光度法检测条件的选择
6.4 AHMT分光光度法测定空气中的甲醛
6.4.1 测定原理
6.4.2 试剂和材料
6.4.3 仪器和设备
6.4.4 采样和样品保存
6.4.5 分析步骤
6.4.6 结果计算
6.4.7 方法特性
6.5 气相色谱法测定空气中的甲醛
6.5.1 方法提要
6.5.2 适用范围
6.5.3 试剂和材料
6.5.4 仪器和设备
6.5.5 采样
6.5.6 分析步骤
6.5.7 结果计算
6.5.8 方法特性
6.6 乙酰丙酮法测定空气中的甲醛
6.6.1 方法提要
6.6.2 适用范围
6.6.3 试剂和材料
6.6.4 仪器和设备
6.6.5 采样和样品保存
6.6.6 分析步骤
6.6.7 结果计算
6.6.8 方法特性
6.7 甲醛分析仪法测定空气中的甲醛
……
第7章 空气中氨的检测技术
第8章 空气中苯的检测技术
第9章 室内空气中TVOC的检测技术
第10章 空气中氡的检测技术
第11章 空气中可吸入颗粒物的检测技术
附录1 相对原子质量表
附录2 常用化合物的相对分子质量
附录3 分析化学中常用的量与单位
附录4 (规范性附录)不同温度下标准滴定溶液的体积的补正值
附录5 绿色建筑评价标准GB/T 50378—2006(节录)
附录6 室内环境质量检验报告格式(DBJ01-91-2004附录G)
附录7 北京市部分室内环境检测单位名录
参考文献
②气体自气源进入色谱柱前需要通过干燥净化管,管中活性炭、硅胶、分子筛应定期进行更换或烘干,以保证气体的纯净度。
③阀的维护。稳压阀、针形阀及稳流阀的调节需缓慢进行。稳压阀不工作时,必须放松调节手柄(顺时针转动);针形阀不工作时,应将阀门处于“开”的状态(逆时针转动)。对于稳流阀,当气路通气时,必须先打开稳流阀的阀针,流量的调节应从大流量调到所需的流量;稳压阀、针形阀及稳流阀均不可作开关使用;各种阀的进、出气口不能接反。
④皂膜流量计的维护。使用皂膜流量计时要注意保持流量计的清洁、湿润,皂水要用澄清的皂水,或其他能起泡的液体(如烷基苯磺酸钠),使用完应洗净、晾干(或吹干)放置。
(2)进样系统的维护:
①汽化室进样口的维护。由于仪器的长期使用,硅橡胶微粒可能会积聚,造成进样口管道阻塞或气源净化不够,使进样口玷污,此时应对进样口清洗。清洗方法是:首先从进样口处拆下色谱柱,旋下散热片,清除导管和接头部件内的硅橡胶微粒(注意,接头部件千万不能碰弯),接着用丙酮和蒸馏水依次清洗导管和接头部件,并吹干。然后按拆卸的相反程序安装好,最后进行气密性检查。
②微量注射器的维护。微量注射器使用要先用丙酮等溶剂洗净,使用后立即清洗处理(一般常用下述溶液依次清洗:质量浓度为50g/L的NaOH水溶液、蒸馏水、丙酮、氯仿,最后用真空泵抽干),以免芯子被样品中高沸点物质玷污而阻塞;切忌用重碱性溶液洗涤,以免玻璃受腐蚀失重和不锈钢零件受腐蚀而漏水漏液;对于注射器针尖为固定式的,不宜吸取有较粗悬浮物质的溶液;一旦针尖堵塞,可用Ф0.1mm不锈钢丝串通;高沸点样品在注射器内部冷凝时,不得强行多次来回抽动拉杆,以免发生因卡住或磨损而造成损坏;如发现注射器内有不锈钢氧化物(发黑现象)影响正常使用时,可在不锈钢芯子上蘸少量肥皂水塞入注射器内,来回抽拉几次就可去掉,然后再清洗即可;注射器的针尖不宜在高温下工作,更不能用火直接烧,以免针尖退火而失去穿戳能力。
③六通阀的维护。六通阀在使用时应绝对避免带有小颗粒固体杂质的气体进入,否则在转动阀盖时,固体颗粒会擦伤阀体,造成漏气。六通阀使用时间长了,应该按照结构装卸要求卸下进行清洗。
(3)分离系统的维护:
①新制备的或新安装的色谱柱使用前必须进行老化。
②新购买的色谱柱一定要在分析样品前先测试柱性能是否合格,如不合格可以退货或更换新的色谱柱。色谱柱使用一段时间后,柱性能可能会发生变化,当分析结果有问题时,应该用测试标样对色谱柱进行测试,并将结果与前一次测试结果相比较。这有助于确定问题是否出在色谱柱上,以便于采取相应措施排除故障。每次测试结果都应保存起来作为色谱柱寿命记录。
《室内空气质量检测技术》可作为室内环境监测人员进行岗位培训的教材,可以作为化学检验(室内环境监测)国家职业资格考试的培训教材,并可作为大中专院校环境类、化学检验类专业课程参考书,也可供有关专业技术人员参考。 2100433B
如果你想要靠谱的,我觉得那你多看看那家检测机构的资质,看看有没有其他认识的人找他们做过,如果实在不放心,可以找环保局他们专门做检测的政府机构做
目前在永州室内空气质量检测最专业的是星石空气质量检测公司(星石验房),永州星石空气检测公司(星石验房)成立于2007年,并在工商部门取得相关资质,已为湖南地区两千多个楼盘约930万平米的房屋提供了质量...
你好,这个的话要按照以下方法还有注意事项 在检测室内空气质量时,应在装修彻底完工后七天进行,这是装修完检测的最佳时期,在一个就是.室内空气污染物浓度与对外门窗关闭时间密切相关,对外门窗关闭时间越长,室...
《室内空气质量检测技术》作为室内空气质量检测人员的操作指导书,是在作者多年工作积累和室内检测技术服务的基础上,经反复修改而成。主要内容包括:室内空气检测技术概述,化学检验基础。数据处理和质量控制,室内空气检测的采样技术、采样参数的检测技术,以及室内空气中主要污染物的监测技术。
《室内空气质量检测技术》多以对比的方法进行编写,突出其可读性;对每个监测项目,按最新国家标准详细列出具体操作步骤,并给出实际数据,具有较强的实用性和指导性。
第1章 室内空气检测技术概述
第2章 化学检验分析基础
第3章 数据处理和质量控制
第4章 室内空气检测的采样技术
第5章 室内空气中采样参数的检测技术
第6章 空气中甲醛的检测技术
第7章 空气中氨的检测技术
第8章 空气中苯的检测技术
第9章 室内空气中TVOC的检测技术
第10章 空气中氡的检测技术
第11章 空气中可吸入颗粒物的检测技术
参考文献
室内空气质量检测
深圳市聚源生物化工有限公司 ――关爱健康,从呼吸开始 - - 1 室内空气质量检测 室内空气检测和实验都要具备一定的环境和条件,这是检测与实验的前提。采用不同的检测 方法和检测仪器所得到的数据会产生很大的出入, 进行室内环境的检测实验也是同样的道理。 要保 证所得数据的可靠性,就必须使用国家所规定的室内环境检测方法和检测仪器。 目前室内环境检测工作可根据不同的服务对象和要求分别执行国家建设部制订的 《民用建筑 工程室内污染控制规范》即( GB50325-2001 简称为“ 规范 ”);国家质量监督检验检疫总局、 卫生部和国家环境保护总局共同颁布的新国家标准《室内空气质量标准》 (GB/T18883-2002 以下 简称为“标准” )。在其条文中都很明确的规定了测试数据的取样条件,检测方法和不同实验分别所 使用的仪器。但是, “规范”和“标准”也是有着一定的区别的。例如:侧重点不同: “
室内空气质量检测报告
检测单位名称 室内空气质量检测报告 委托编号 : 报告编号 : 委托单位 : 工程名称: 正文页数: ( 页 ) 检测单位(盖章) 年 月 日 第1页 声 明 1、报告未盖“检测报告专用章”无效; 2、报告无检测、审核、批准人签名无效; 3、报告涂改无效; 4、报告复印件未加盖“检测报告专用章”无效; 5、对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出。 ___________________________________________________________ 检测单位: 单位地址: 邮政编码: 联系电话: 第2页 (工程名称 ) 室内空气质量检测报告 一、
室内空气质量(IAQ)是指建筑物及建筑物内以及附近的空气质量,这会影响在建筑物内生活人们的健康及舒适。
室内空气质量会受气体(特别是一氧化碳、氡、挥发性有机物)、悬浮粒子、微生物(霉菌、细菌)或是其他会影响健康情形的物质所影响。主要提升室内空气质量的主要方式是生成源的控制、过滤、再配合通风来稀释污染物质。住宅单位可以通过定期清洁地毯来进一步提高室内空气质量。
室内空气质量的确认需要收集空气样本、监控人们暴露在污染原中的情形、收集建筑表面的样本、并针对建筑物内的空气流动建立电脑模型。
室内空气质量是室内环境品质(IEQ)的一部分,室内环境品质除了空气质量外,也包括室内生活的其他生理或是心理层面议题(例如照明、视觉品质、声音以及温度的舒适性)。
发展中国家的室内空气污染是这些国家的主要健康危害之一。发展中国家的主要室内污染源是为了取暖或是烹调燃烧的生物质(木材、焦炭、粪或作物残渣)。因此造成人们 高度暴露在污染物中,也使得2000年有一百五十万至二百万人死亡。
室内空气质量标准 ( Indoor air quality standard ) 是由国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环境保护总局发布的推荐性国家标准。在本标准中首次提出室内空气质量参数。
室内空气质量标准的标准号是 GB/T18883-2002 ,于2002-11-19 发布,2003-03-01 实施 。
室内空气质量参数是指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。
(1)国际性 标准中引入了室内空气质量这个概念,是在借鉴国外相关标准的基础上建立的。
(2)综合性 室内环境污染的控制指标更宽了,标准中规定的控制项目不仅有化学性污染,还有物理性、生物性和放射性污染。
(3)针对性
(4)前瞻性 标准中加入了“室内空气应无毒、无害、无异味”的要求,使标准的适用性更强。
(5)权威性 标准的发布和实施,为广大消费者解决自己的污染难题提供了有力的武器。
(6)完整性 《室内空气质量标准》和10项《室内装饰装修材料有害物质限量》等标准共同构成了比较完整的室内环境污染控制和评价体系,对于保护消费者的健康,改善室内环境具有重要的意义。