一、原理
用重量法測定大氣中總懸浮顆粒物的方法一般分為大流量(1.1—1.7m3/min)和中流量(0.05—0.15m3/min)采樣法。其原理基于:抽取一定體積的空氣,使之通過已恒重的濾膜,則懸浮微粒被阻留在濾膜上,根據采樣前后濾膜重量之差及采氣體積,即可計算總懸浮顆粒物的質量濃度。
本實驗采用中流量采樣法測定。
二、儀器
1.中流量采樣器:流量50—150L/min,濾膜直徑8—250px。
2.流量校準裝置:經過羅茨流量計校準的孔口校準器。
3.氣壓計。
4.濾膜:超細玻璃纖維或聚氯乙烯濾膜。
5.濾膜貯存袋及貯存盒。
6.分析天平:感量0.1mg。
三、測定步驟
1.采樣器的流量校準:采樣器每月用孔口校準器進行流量校準。
2.采樣
(1)每張濾膜使用前均需用光照檢查,不得使用有針孔或有任何缺陷的濾膜采樣;
(2)迅速稱重在平衡室內已平衡24h的濾膜,讀數準確至0.1mg,記下濾膜的編號和重量,將其平展地放在光滑潔凈的紙袋內,然后貯存于盒內備用。天平放置在平衡室內,平衡室溫度在20-25℃之間,溫度變化小于±3℃,相對濕度小于50%,濕度變化小于5%;
(3)將已恒重的濾膜用小鑷子取出,“毛”面向上,平放在采樣夾的網托上,擰緊采樣夾,按照規定的流量采樣;
(4)采樣5min后和采樣結束前5min,各記錄一次U型壓力計壓差值,讀數準確至1mm。若有流量記錄器,則可直接記錄流量。測定日平均濃度一般從8:00開始采樣至第二天8:00結束。若污染嚴重,可用幾張濾膜分段采樣,合并計算日平均濃度;
(5)采樣后,用鑷子小心取下濾膜,使采樣“毛”面朝內,以采樣有效面積的長邊為中線對疊好,放回表面光滑的紙袋并貯于盒內。將有關參數及現場溫度、大氣壓力等記錄填寫在表1中。
表1 總懸浮物顆粒物采樣記錄
——————市(縣)——————監測點
月、日 | 時間 | 采樣溫度(K) | 采樣氣壓(kPa) | 采樣器 編號 | 濾膜 編號 | 壓差值(cm水柱) | 流量(m3/min) | 備注 | ||||
開始 | 結束 | 平均 | Q2 | Qn | ||||||||
3.樣品測定:將采樣后的濾膜在平衡室內平衡24h,迅速稱重,結果及有關參數記錄于表2中。
表2 總懸浮顆粒物濃度測定記錄
——————市(縣)——————監測點
月、日 | 時間 | 濾膜 編號 | 流 量 Qn (m3/min) | 采 樣 體積(m3) | 濾膜重量(g) | 總懸浮顆粒物濃度(mg/m3) | ||
采樣前 | 采樣后 | 樣品重 | ||||||
分析者_____________審核者____________
四、計算
總懸浮顆粒物(TSP,mg/m3)=W/(Qn·t)
式中:W——采樣在濾膜上的總懸浮顆粒物質量(mg);
t——采樣時間(min);
Qn ——標準狀態下的采樣流量(m3/min),按下式計算:
Qn= Q2[(T3/T2)·(P2/P3)]1/2(273×P3)÷(101.3×T3)
=Q2[(P2/T2)·(P3/T3)]1/2(273/101.3)
=2.69×Q2[(P2/T2)·(P3/T3)]1/2
式中:Q2——現場采樣流量(m3/min);
P2——采樣器現場校準時大氣壓力(kPa);
P3——采樣時大氣壓力(kPa);
T2——采樣器現場校準時空氣溫度(K);
T3——采樣時的空氣溫度(K)。
若T3、P3與采樣器校準時的T2、P2相近,可用T2、P2代之。
注意事項
1.濾膜稱重時的質量控制:取清潔濾膜若干張,在平衡室內平衡24h,稱重。每張濾膜稱10次以上,則每張濾膜的平均值為該張濾膜的原始質量,此為“標準濾膜”。每次稱清潔或樣品濾膜的同時,稱量兩張“標準濾膜”,若稱出的重量在原始重量±5mg范圍內,則認為該批樣品濾膜稱量合格,否則應檢查稱量環境是否符合要求,并重新稱量該批樣品濾膜。
2.要經常檢查采樣頭是否漏氣。當濾膜上顆粒物與四周白邊之間的界線逐漸模糊,則表明應更換面板密封墊。
3.稱量不帶襯紙的聚氯乙烯濾膜時,在取放濾膜時,用金屬鑷子觸一下天平盤,以消除靜電的影響。
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