[发明专利]工作场所空气中总粉尘数量浓度的测定方法在审

专利信息
申请号: 201410092038.6 申请日: 2014-03-13
公开(公告)号: CN103822860A 公开(公告)日: 2014-05-28
发明(设计)人: 高红霞;李清钊;邢桂芝;刘楠;关维俊;刘英莉;冯鹏棉;高振杰 申请(专利权)人: 河北联合大学
主分类号: G01N15/06 分类号: G01N15/06
代理公司: 唐山永和专利商标事务所 13103 代理人: 张云和
地址: 063000 河*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 工作 场所 空气 粉尘 数量 浓度 测定 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及总粉尘数量浓度测定方法,具体是一种工作场所空气中总粉尘数量浓度的测定方法。

背景技术

粉尘是指直径很小的固体微粒,能长时间漂浮在空气中,是工作场所最常见的职业性有害因素,其危害非常普遍,不仅直接导致尘肺等职业相关疾病的患病率增加,而且在粉尘达到一定浓度时还有粉尘爆炸的隐患,严重危害劳动者的身体健康,破坏生产力资源,给国家和人民生命财产带来巨大的经济损失。粉尘危害的性质和程度取决于粉尘的浓度和特性。

粉尘浓度是指单位体积空气中所含粉尘的质量或数量,粉尘浓度越高,对人体的危害越严重。可见粉尘浓度是评价粉尘危害程度的重要指标,它对防尘设备的选型和效果鉴定,粉尘作业的环境管理,以及尘肺病的诊断及流行病学调查研究等方面都具有重要的意义,在我国卫生标准中粉尘浓度已被列入必测的检测项目。

目前我国卫生标准中,粉尘浓度采用的是质量浓度,即单位体积空气中所含粉尘的质量(mg/m3),不能反映出空气中所含粉尘颗粒的数量情况,研究表明,粉尘的危害程度不仅与粉尘的质量有关,还与粉尘颗粒的数量有关。例如质量浓度相同的情况下,数量浓度不同,其危害程度和性质不同,即数量浓度越大,粉尘颗粒越多,粉尘粒子直径越小,其在空气中的稳定程度越高,沉降速度越慢,被机体吸入的机会也就越多,而且粉尘粒子直径越小,比表面积越大,越易参与理化反应,对人体的危害就越大。另一方面,粉尘现场采取的通风、除尘措施也与粉尘的数量浓度密切相关。可见只采用质量浓度评价粉尘作业的环境及防尘措施,不足以全面地、真实地反映实际情况,因此非常有必要引入粉尘的数量浓度,但目前我国卫生标准还没有数量浓度的测定方法,给实际工作带来诸多不便。

发明内容

本发明针对上述问题,提供一种科学的、简便易行、易于统一和标准化的工作场所空气中总粉尘数量浓度的测定方法。

本发明的最具吸引力的特点是采用血球计数板进行样本的制作,在显微镜下计数血球计数池规定方格中全部粉尘的数量,计算总粉尘数量浓度。

为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:

一种工作场所空气中总粉尘数量浓度的测定方法,包括粉尘样品的采集、混悬液的制备、粉尘样本的制备、数量浓度的测定,粉尘样品的采集步骤按国标GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》的方法进行;

所述混悬液的制备步骤是:将采集有粉尘的过氯乙烯滤膜放入小烧杯中,准确加入4ml乙酸丁酯,混匀,制成粉尘混悬液;

所述粉尘样本的制备步骤是:将清洁的血球计数板及盖玻片放好,用一次性滴管吸取充分混匀后的粉尘混悬液,充入计数池内,静置2-3分钟,使粉尘颗粒自然沉降在计数池底;

所述数量浓度测定的步骤是:将滴入粉尘标本的血球计数板放在显微镜的载物台上,在高倍镜下计数中央大方格内四角和正中五个中方格内的全部粉尘颗粒,算出总粉尘数量浓度。

进一步地,所述数量浓度测定步骤中,对于中央大方格内四角和正中五个中方格压线的粉尘颗粒,按照数左不数右,数上不数下的原则计数;如果粉尘颗粒过密,数量过高,加大稀释倍数;粉尘颗粒数量过低,五个中方格的粉尘数量达不到100个时,增加其他中方格进行粉尘颗粒计数,以保证计数的粉尘颗粒总数大于100个。

与现有技术相比,本发明采用了血球计数板法测定总粉尘数量浓度,方法科学、先进,操作简便、误差可控,可以确保结果的准确性。其主要依据是:

(1)血球计数板各方格的容积固定,方便数量浓度的计算。

血球计数板每板有2个计数池(见图1),盖上盖玻片后,盖玻片与计数池之间的深度为0.1毫米(见图2),每池有9个大方格(见图3),每个大方格长宽1×1毫米,容积为0.1立方毫米。四角的每个大方格等分为16个中方格;中间的大方格等分为25个中方格,每个中方格等分为16个小方格。因此无论大中小方格,都有确切的容积,方便数量浓度的计算。

(2)自然沉降,保证了计数池中的粉尘粒子分布均匀。

将粉尘颗粒混悬液,滴入血球计数池,自然沉降2-3分钟,能够保证粉尘粒子的分布均匀。

(3)计数规定方格中的全部粉尘,有利于方法的统一和标准化。

在显微镜下计数中央大方格内四角和正中五个中方格内的全部粉尘,对于压线粉尘颗粒,按照数左不数右,数上不数下的原则,以免扩大或缩小计数范围,可见该方法便于统一、推广和标准化。

(4)显微镜下有计数池的方格线做参照物,可以有效避免观测误差。

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