Аккредитация в Росаккредитации
Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
ksenia1107
Сообщения: 2 Стаж: 1 год 6 месяцев
#1 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
ответ из группы ВК
Сообщения: 51 Стаж: 4 года 2 месяца Поблагодарили: 5 раз
#2 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
ответ из группы ВК
Сообщения: 51 Стаж: 4 года 2 месяца Поблагодарили: 5 раз
#3 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
ksenia1107
Сообщения: 2 Стаж: 1 год 6 месяцев
#4 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
Дюшес
Сообщения: 5 Стаж: 1 год 3 месяца
#5 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
#6 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
#7 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
#8 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
Непрочитанное сообщение Гость » 12 Апрель 2020
tronya
Сообщения: 73 Стаж: 1 год 3 месяца Поблагодарили: 9 раз
#9 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
#10 Re: Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
Непрочитанное сообщение Гость » 13 Январь 2021
#11 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
Непрочитанное сообщение Гость » 30 Март 2021
#12 Методика на взвешенные вещества(пыль) промвыбросы!
Оцените свойства силиконов.
полимерные соединения с Si-O- группой нашли широкое применение в разных отраслях благодаря своим уникальным свойствам. Вот основные из них:
• Способность к изменению показателей адгезии;
• Придание гидрофобных свойств;
• Большой диапазон рабочих температур, при которых силиконовые соединения сохраняют свои физико-механические показатели;
• Возможность применения в условиях повышенной влажности;
• Химическая и биологическая инертность;
• Экологическая безопасность;
• Устойчивость к воздействию тока, УФ-излучения, радиации;
• Диэлектрические свойства;
• Эластичность;
• Механическая прочность, устойчивость к износу.
Они превосходят резиновые изделия по необходимым необходимые параметрам . Влияющих на измерение свойств нет.
Источник
Контроль загрязнения воздушной среды
Загрязнениями воздуха считаются любые нехарактерные для него физические, химические и биологические вещества и их повышенные концентрации. Химические загрязнители — это любые вещества (в форме газов или пыли), которые могут участвовать в химических реакциях.Контроль загрязнения воздушной среды осуществляется в рамках производственного контроля.
Мы готовы провести контроль загрязнения атмосферы от следующих источников:
— производство (выбросы, образующиеся от технологических процессов и при отоплении);
— бытовые загрязнители (от переработки бытовых отходов и сгорания топлива).
2. Неорганизованные (транспорт всех видов).
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Качество атмосферного воздуха населенных мест регламентируется СанПиН 2.1.6.1032-01. Для атмосферного воздуха установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, а для отдельных веществ описаны ориентировочно безопасные уровни (ОБУВ) концентрации, которые не нанесут вреда здоровью человека.
В местах, предназначенных для проживания людей, соблюдаются эти ПДК, а на территориях для массового отдыха — 0,8 ПДК. Местами массового отдыха считаются:
— дома отдыха и прилегающие к ним территории;
— дачные участки и товарищества;
Кроме того, в рамах контроля состояния атмосферного воздуха проверяют также максимальные разовые ПДК (в периоды увеличения концентрации загрязняющих веществ воздуха населенных мест). Также измеряют среднесуточные ПДК — чтобы предотвратить вред от длительного воздействия загрязняющих веществ из воздуха на здоровье людей.
Контроль качества воздуха проводится на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий и в зонах жилой застройке. При этом измеряются среднесуточные концентрации и максимальноразовые концентрации вредных веществ для расчетов предельно допустимых выбросов предприятий и обоснования границ СЗЗ предприятий.
КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Для контроля воздушной среды на предприятии производится исследование тех же показателей предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, которые применяются при составлении проектов производственных зданий и описании технологических процессов. Воздух систематически проверяют на наличие этих веществ, чтобы обеспечить постоянно безопасное пребывание людей на производстве. Значения ПДК веществ указаны в ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03.
КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
В рамках контроля промышленных выбросов в атмосферу определяются параметры газопылевых потоков (их температура, давление, влажность, запыленность, скорость и расход), а также выявляются те вещества, которые выбрасываются в атмосферу. Контроль промышленных выбросов осуществляется в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В УРАЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Предлагаем сделать в нашей лаборатории анализ качества воздушной среды по выгодной цене. Вы можете заказать исследование по необходимым вам показателям. В таблице ниже приведены те вещества, которые чаще всего проверяют наши заказчики. Позвоните по телефону +7(351)220-70-20 (старший специалист Алена Михайловна), чтобы индивидуально обсудить параметры и стоимость вашего исследования.
ПОКАЗАТЕЛЬ | СТОИМОСТЬ |
Воздух рабочей зоны | |
Азота оксид | 290 |
Азота диоксид | 290 |
Аммиак | 290 |
Ангидрид мышьяковистый | 400 |
Ангидрид сернистый | 540 |
Ангидрид фосфорный | 510 |
Бенз(а)пирен | 1550 |
Ванадий | 330 |
Гидрохлорид | 290 |
Гидрофторид | 290 |
Железо | 400 |
Кадмий | 400 |
Калия йодид | 490 |
Канифоль | 370 |
К-та уксусная | 360 |
Кобальт | 400 |
Кремния диоксид | 600 |
Марганец | 400 |
Медь | 400 |
Моющие средства | 540 |
Натрий хлорид | 640 |
Никель | 400 |
Озон | 1200 |
Пыль | 600 |
Ртуть | 470 |
Свинец | 400 |
Сероводород | 290 |
Формальдегид | 290 |
Фенол | 290 |
Фториды | 680 |
Хром 6+ | 290 |
Цинк | 400 |
Щелочи едкие | 510 |
Этиленгликоль | 290 |
Атмосферный воздух населенных мест | |
Азота диоксид | 280 |
Азота оксид | 280 |
Азотная к-та | 280 |
ПОКАЗАТЕЛЬ | СТОИМОСТЬ |
Аммиак | 280 |
Бенз(а)пирен | 3860 |
Пыль | 220 |
Гидрохлорид | 290 |
Железо | 270 |
Кадмий | 270 |
К-та серная | 450 |
Кобальт | 270 |
Магний | 270 |
Марганец | 270 |
Медь | 270 |
Мышьяк | 270 |
Никель | 270 |
Ртуть | 400 |
Сажа — углерод | 150 |
Свинец | 270 |
Сероводород | 280 |
Серы диоксид | 280 |
Сульфаты | 280 |
Фенол | 280 |
Формальдегид | 280 |
Фтористый водород | 290 |
Хлор | 910 |
Хром | 410 |
Цианид водорода | 290 |
Цинк | 240 |
Промышленный выброс в атмосферу | |
Азота оксиды (сумма) | 280 |
Аммиак | 280 |
Бенз(а)пирен | 3860 |
Взвешенные вещества | 220 |
Водород хлористый | 290 |
Серы диоксид | 280 |
Серы триоксид | 280 |
Взвешенные вещества (пыль) | 220 |
Сероводород | 280 |
Сажа (углерод) | 150 |
Серная кислота | 540 |
Формальдегид | 280 |
* ВНИМАНИЕ! В ТАБЛИЦЕ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ДРУГИХ ТРЕБУЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАКАЗЧИКИ. С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ВЕЩЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ИЛЦ ООО «УРАЛСТРОЙЛАБ» В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ОФИСЕ КОМПАНИИ.
ПАРАМЕТРЫ ГАЗОПЫЛЕВЫХ ПОТОКОВ
ВИД ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ РАСЧЕТОВ | СТОИМОСТЬ |
Температура газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.07-90 | 600 |
Давление газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.07-90 | 600 |
Запыленность газопылевых потоков по ГОСТ Р 50820-95 | 800 |
Влажность газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.08-90 | 600 |
Скорость и расход газопылевых потоков по ГОСТ 17.2.4.06-90 | 600 |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БАРОМЕТР-АНЕРОИД МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, БАММ-1
Предназначен для измерения атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа, Используется для контроля условий проведения лабораторных испытаний
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ВЛТ-1500-П
Предназначены для взвешивания сыпучих реактивов, навесок проб с точность до сотых долей грамма в пределах от 0,5 г до 1500 г.
ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ВИТ-2
Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в диапазоне 20-90 % и 15-40 град С. Применяется для контроля микроклиматических условий проведения лабораторных испытаний
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ С ВАРЬИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗИРОВАНИЯ
Дозаторы пипеточные предназначены для забора и точного дозирования малых объемов жидкостей с минимальной погрешностью (0,5-2%). При работе с дозаторами используются одноразовые наконечники из обесцвеченного полипропилена, который считается материалом свободным от контаминации.
СПЕКТРОМЕТР АТОМНО-АДСОРБЦИОННЫЙ, МГА-915МД
Предназначен для измерения содержания различных элементов в почвах отходах, донных отложениях, водных растворах, пробах пищевых продуктов, пробах воздуха, промышленных выбросов, сточной, питьевой, природной водах атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией.
СПЕКТРОФОТОМЕТР, ПЭ-5400 ВИ
Предназначены для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности биологических жидкостей с целью определения содержания растворенных в них компонентов, а также для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности твердых и жидких проб различного происхождения.
ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ МИКРОКОЛОНОЧНЫЙ, «МИЛИХРОМ А-02»
Представляет собой аналитический комплекс функционально объединенных устройств, обеспечивающих разделение жидких смесей веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, детектирование с помощью двулучевого УФ-детектора, идентификацию и колическтвеный анализ компонентов.
АСПИРАТОР ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИТАНИЕМ, АПВ-4-12/220В-22
Предназначен для отбора проб воздуха с заданным объемным расходом с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе. В нем используются 4 ротаметра, подлежащие периодической поверке. Аспиратор обеспечивает одновременный отбор 4-х проб с суммарным расходом воздуха до 22л/мин. Отбор проб осуществляется на АФА-фильтры, сорбционные трубки и химпоглотители.
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, «НЕВСКИЕ ВЕСЫ», ВСЛ-60/0,1 А
Предназначены для высокоточного статического взвешивания грузов в различных лабораториях
РТУТНО-ГИДРИТНАЯ ПРИСТАВКА «РГП-915»
Предназначен для определения следовых количеств тяжелых металлов в почвах отходах, донных отложениях, водных растворах, пробах пищевых продуктов, пробах воздуха, промышленных выбросов, сточной, питьевой, природной водах.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОКСИДА УГЛЕРОДА СО, К-100
Предназначен для измерения массовых концентраций оксида углерода (СО) в атмосферном воздухе.
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МОНОЛИТ МТ Т»
Предназначен для контроля установок, работающих на угле, мазуте и прочих видах жидкого и твердого топлива (со «средним» и «высоким» содержанием вредных веществ в выбросах). Предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 30c
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МАГ-6-П-В»
Предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации концентрации до четырех газов одновременно
КОМПЛЕКС ЗП-ГКХМ
Зонд пробоотборный ЗП-ГХКМ предназначен для отбора проб газовых сред из труднодоступных мест (кабельных колодцев, складов, баков, трубопроводов, систем вентиляции и т. д.) с последующим их анализом с применением индикаторных трубок.
Источник
Пыль гост промвыбросы
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2015 г. N 637-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33007-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2015 г.
5 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 50820-95*
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы определения запыленности (массового содержания взвешенных частиц) газопылевых потоков (газов), отходящих от стационарных источников загрязнения при скорости газов не меньше диапазона от 4 м/с, давлении до 0,2 МПа и температуре не более 400°С. Нормы точности измерений — по ГОСТ 17.2.4.02.
Методы определения запыленности, изложенные в настоящем стандарте, позволяют определить влияние газопылевых потоков (газов) на безопасность окружающей среды для жизни, здоровья и имущества населения.
Стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия продукции.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 10-88 Нутромеры микрометрические. Технические условия
ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ
ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Метод определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумеры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 3399-76 Трубки медицинские резиновые. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9932-75 Геометры* стеклянные лабораторные. Технические условия
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "Реометры". — Примечание изготовителя базы данных.
ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:
Б — атмосферное давление воздуха, Па;
— диаметр входного сечения наконечника пробоотборного устройства, мм;
— поправочный коэффициент при неизокинетичном отборе пробы;
— давление (разряжение*) газа в месте отбора пробы, Па;
_____________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "разрежение". — Примечание изготовителя базы данных.
— разряжение* газа у диафрагмы реометра, Па;
_____________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "разрежение". — Примечание изготовителя базы данных.
Источник
Пыль гост промвыбросы
ГОСТ Р 56929-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Исследование фракционного состава пыли оптическим методом при нормировании качества атмосферного воздуха
Emissions of the polluting substances in the atmosphere. Research of fractional composition of dust by optical method at rationing quality of atmospheric air
Дата введения 2017-02-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха" (АО "НИИ Атмосфера")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 409 "Охрана окружающей природной среды"
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе, а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методику классификации мелкодисперсной пыли, присутствующей в атмосферном воздухе СЗЗ, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах, по фракционному составу с последующим определением концентрации пылевидных частиц по установленным фракциям. Методика базируется на микроскопическом анализе мелкодисперсной пыли с применением микрофотоприставки и персонального компьютера (ПК) при расчете фракционного состава пыли по размерам пылевых частиц с помощью программного продукта "SPOTEXPLORER V1.0". После установления дисперсного состава пыли ее концентрацию по фракциям, выраженную в мг/м, определяют в соответствии с размерностью нормативов предельно-допустимой концентрации (ПДК), которые были установлены в 2010 году.
Диапазон измеряемых пылевидных частиц от 0,1 до 250 мкм. Методика позволяет проводить определение концентрации пылевых частиц по фракциям от 0,1 до 2,5 мкм; от 2,5 до 10 мкм и т.д. Диапазон допустимой концентрации пыли в мг/м от 0,2 до 100 мг/м.
Данная методика рекомендована к применению для контроля мелкодисперсной пыли, которая образуется при стабильных технологических процессах (пыль в дымовых газах электростанций, в вентиляционном воздухе производств некоторых красителей), производстве, хранении и транспортировке сухих измельченных материалов, порошков с малой степенью дисперсности, т.е. производств, которые выбрасывают в атмосферу пыль, состоящую в основном (около 95%) из мелкодисперсных аэрозолей.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.423 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 17.2.3.01 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.
ГОСТ 17.2.4.06 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.
ГОСТ 17.2.4.07 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия
ГОСТ 2603 Реактивы. Ацетон. Технические условия
ГОСТ 9284 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия
ГОСТ 10691.4 Пленки фотографические и кинопленки черно-белые обращаемые. Метод определения чисел светочувствительности
ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28489 Микроскопы световые. Термины и определения
ГОСТ 33007 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля
ГОСТ Р 12.1.019 Системы стандартов безопасности труда. Электрорбезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ Р 12.3.047 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля
ГОСТ Р ИСО 7513 Чай растворимый. Метод определения массовой доли влаги (потеря массы при 103°С)
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Характеристики погрешности измерений
Расширенная неопределенность измерений (при коэффициенте охвата 2):
±0,25 , где — результат определения массовой концентрации мелкодисперсной пыли по фракционному составу, мг/м.
Примечание — Указанная неопределенность измерений соответствует границам относительной погрешности измерений ±25 (при доверительной вероятности 0,95).
4 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы
При выполнении измерений применяют технические средства, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 — Технические средства измерений
ГОСТ, ТУ, производитель
1 Микроскоп МБС-10, линейное поле зрения — в пределах 39-2,4 мм, рабочее расстояние — не менее 95 мм
2 Объект микрометр ОМП, диапазон 0-0,01 мм, цена деления 1,0 мкм
3 Компьютер Windows XP, Vista, 7
4 Микрофотонасадка МФН-2
5 Весы аналитические электронные ATL-220d4, класс точности весов: по ГОСТ 24104; I специальный
6 Секундомер СОС ПР 2Б, класс 3; цена деления секундной шкалы 0,2 с
7 Электроаспиратор ПУ-4Э (или ПУ-3Э/12 для воздуха СЗЗ и рабочей зоны)
8 Дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М
9 Барометр БТК-СН 8
10 Термометр ТЛ-2 (N 1), диапазон от -30°С до +70°C, цена деления — 1,0°С, погрешность ±1
11 Манометр U-образный
12 Пылезаборная трубка для внешней фильтрации с набором наконечников, изменяющих диаметр в диапазоне 2-14 мм.
13 Фильтры АФА-ВП-10, АФА-ВП-20
15 Фотопластинка УФШ-3 (9х12 см)
16 Сушильный шкаф СНОЛ 24/200
17 Эксикатор 2-240
18 Бюкс стеклянный вместимостью 100 см
19 Стакан стеклянный
20 Мерная колба 2-1000-2
21 Предметное стекло (30х60 мм, толщина — 0,17 мм)
1 Перечисленные средства и реактивы могут быть заменены любыми другими, гарантирующими требуемую точность измерений.
2 Допускается применение других средств измерений с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками, а также другого оборудования с аналогичными характеристиками.
3 Применяемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений утвержденных типов и иметь свидетельство о поверке.
5 Метод измерений
Метод основан на отборе проб пыли на фильтр АФА-ВП, определении массы отобранной пыли гравиметрическим методом и приготовлении образцов для микроскопического анализа способом просветления фильтра на стекле растворителем. Приготовленные таким способом образцы должны быть достаточно прозрачными с пылевыми частицами, находящимися в жестко фиксированном положении.
Исследование пыли начинают с разностороннего фотографирования образцов, увеличенных в 200-2000 раз под микроскопом с помощью микрофотоприставки и ПК. Количество необходимых фотографий зависит от полидисперсности пыли.
Снятие изображения с фотоаппарата и последующая обработка производится с помощью любого графического пакета, например Adobe PhotoShop, для сохранения изображения; в формате Windows Bitmap (.bmp) в черно-белом режиме (1 bit/pixel).
Порядок определения дисперсионного состава пыли показан на рисунке 1.
Расчет концентрации пыли по фракционному составу (, мг/м) описан в п.12.2
Источник
Форум для экологов
Форум «Форум для экологов» является общедоступным для всех зарегистрированных пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация форума не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями на форуме «Форум для экологов» информацию.
Вместе с тем, Администрация форума резко отрицательно относится к нарушению авторских прав на территории «Форум для экологов».
Поэтому, если Вы являетесь обладателем исключительных имущественных прав, включая:
— исключительное право на воспроизведение;
— исключительное право на распространение;
— исключительное право на публичный показ;
— исключительное право на доведение до всеобщего сведения
и Ваши права тем или иным образом нарушаются с использованием данного форума, мы просим незамедлительно сообщать нам по электронной почте.
Ваше сообщение в обязательном порядке будет рассмотрено. Вам поступит сообщение о результатах проведенных действий, относительно предполагаемого нарушения исключительных прав.
При получении Вашего сообщения с корректно и максимально полно заполненными данными жалоба будет рассмотрена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.
Наш email: eco@integral.ru
ВНИМАНИЕ! Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать ссылки на информацию, являющуюся объектом Вашего исключительного права.
Любая информация на форуме размещается пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет.
Однако мы в любом случае рассмотрим все Ваши корректно сформулированные запросы относительно ссылок на информацию, нарушающую Ваши права.
Запросы на удаление НЕПОСРЕДСТВЕННО информации со сторонних ресурсов, нарушающей права, будут возвращены отправителю.
Источник