β射线法测定颗粒物
时间:2020-04-13
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法
1 范围 本标准规定了测定固定污染源废气中低浓度颗粒物的β射线法。
本标准适用于固定污染源废气中低浓度颗粒物(≤50 mg/m 3)的测定,当测定结果大于50 mg/m 3时, 表述为“>50 mg/m 3”。 当采样体积为1 m 3(标干体积)时,方法检出限为0.2 mg/m 3。
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 48 烟尘采样器技术条件 HJ/T 397 固定源废气监测技术规范 HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 DB37/T 3535 固定污染源废气监测点位设置技术规范
3 术语和定义 HJ 836界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 β射线 beta-ray 放射性元素核衰变过程中发出的电子流。 注:β射线源可以使用 14C等放射源。
3.2 烟道外过滤 out-stack filtration 在烟道内对颗粒物进行等速采样,并将颗粒物截留在位于烟道外的过滤介质上的方法。
4 方法原理 将具有加热功能的颗粒物组合式采样管由采样孔插入烟道中,利用等速采样原理抽取一定量的含颗 粒物的废气,采用烟道外过滤的方式,颗粒物被截留在滤膜上。用β射线照射滤膜,根据采样前后单位 面积的滤膜上β射线衰减量得出滤膜上捕集的颗粒物质量和同时抽取的废气体积,计算出颗粒物的浓度。
 5 试剂和材料 5.1 滤膜 选择玻璃纤维、石英等材质滤膜(包括滤带)。滤膜材质不应吸收或与废气中的气态化合物发生化 学反应,在最大的采样温度下应保持热稳定;对于直径为0.3 μm的标准粒子,滤膜的捕集效率应>99.5 %, 对于直径为0.6 μm的标准粒子,滤膜的捕集效率应>99.9 %。 5.2 标准膜片 由惰性材料(如聚碳酸酯等)制成,应避光存放;使用前应检查膜片是否存在破损等情况。 6 仪器和设备 6.1 废气中水份含量的测定装置 废气中水份含量测定装置应符合HJ 836中废气中水份含量测定装置的要求。 6.2 废气温度、压力、流速的测定装置 DB37/T 3785-2019 3 废气温度测定装置应符合GB/T 16157中废气温度测定装置的要求;废气压力、流速测定装置应符合 GB/T 16157中废气压力、流速测定装置的要求。 6.3 β射线颗粒物测定仪 6.3.1 采样装置 颗粒物采样装置由组合式采样管、冷却和干燥系统、流量计和抽气泵单元以及连接管线等组成。除 组合式采样管由烟道外过滤的滤膜及固定装置代替烟道内过滤的滤筒及滤筒采样管外,采样装置其余均 应符合HJ/T 48中采样装置的要求。 采样管应采用耐腐蚀、耐热材料制造,并具备全程加热功能,加热温度在130 ℃±10 ℃。采样管 前端应采用弯管方式,并保证采样嘴与采样管整体呈90°角,前弯管表面应平滑,避免突变。采样嘴应 符合HJ 836中采样嘴的要求。为避免静电对采样装置的影响,采样装置应配有接地线。
6.3 β射线颗粒物测定仪 6.3.1 采样装置 颗粒物采样装置由组合式采样管、冷却和干燥系统、流量计和抽气泵单元以及连接管线等组成。除 组合式采样管由烟道外过滤的滤膜及固定装置代替烟道内过滤的滤筒及滤筒采样管外,采样装置其余均 应符合HJ/T 48中采样装置的要求。 采样管应采用耐腐蚀、耐热材料制造,并具备全程加热功能,加热温度在130 ℃±10 ℃。采样管 前端应采用弯管方式,并保证采样嘴与采样管整体呈90°角,前弯管表面应平滑,避免突变。采样嘴应 符合HJ 836中采样嘴的要求。为避免静电对采样装置的影响,采样装置应配有接地线。
7 采样和测定 7.1 采样位置和采样点 采样位置和采样点的设置应符合GB/T 16157、HJ/T 397、DB37/T 3535等有关规定。 7.2 采样准备 7.2.1 检查滤膜是否存在破损或其他异常情况。