
ГОСТы_кратк описан / ГОСТЫ атм воздух снег / по атм / выбор оценочных показателей / 18. РД 52.04.186-89 стр. 4-5 ,9-14
.pdf
OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
3.4.3. Проведение подфакельных наблюдений
Для определения максимальных значений концентрации загрязняющих веществ, которые создаются при направленных выбросах от предприятий на тот или иной район города, а также размера зоны распространения примесей от данного предприятия, организуются подфакельные наблюдения, т.е. измерения концентраций примесей под осью факела выбросов из труб промышленных предприятий. Местоположение точек, в которых производится отбор проб воздуха для определения концентраций вредных веществ, меняется в зависимости от направления факела.
Подфакельные наблюдения проводятся в районе отдельно стоящего источника выбросов или группы источников как на территории города, так и за его пределами. Для проведения наблюдений, перевозки аппаратуры, с помощью которой осуществляется отбор проб воздуха, источников питания
ирадиостанций с радиусом действия не менее 10 - 15 км, необходима автомашина. С помощью автомобиля можно довольно быстро перемещаться из одной точки в другую и проводить наблюдения одним наблюдателем и одним комплектом аппаратуры в нескольких точках с некоторым сдвигом наблюдений по времени. За рабочую смену (8 ч) на одной машине можно провести наблюдения в 8 - 10 точках. Если на каждом пункте проводить наблюдения не менее двух раз в день, то с помощью одной машины можно осуществлять наблюдения в 4 - 5 точках [6].
Отбор проб при подфакельных наблюдениях проводится на расстояниях 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15
и30 км. Данные наблюдений на близких расстояниях от источника (0,5 км) характеризуют загрязнение атмосферы низкими источниками и неорганизованными выбросами, а на дальних - сумму от низких, неорганизованных и высоких выбросов.
Измерения концентраций проводятся в центральных (осевых) точках, расположенных по оси факела на различных расстояниях от источника выброса, и в точках слева и справа от линии, перпендикулярной оси факела. Расстояние между точками зависит от ширины факела: по мере удаления от источника выброса оно увеличивается и может колебаться от 50 до 300 - 400 м. Проведение отбора проб в зоне влияния факела предприятия на разных расстояниях от источника дает возможность проследить изменение концентраций вдоль факела и получить более достоверные данные. В случае изменения направления факела наблюдения перемещаются в зону влияния факела. Если из-за препятствий (водоемы, отсутствие подъездных дорог и т.д.) установить местоположение отбора проб на необходимых расстояниях от источника под факелом не представляется возможным, выбираются другие точки.
Более часто следует проводить наблюдения на расстояниях 10 - 40 средних высот труб от источника, где особенно велика вероятность появления максимума концентраций. Наблюдения проводятся за специфическими веществами, характерными для данного предприятия, и с таким расчетом, чтобы на каждом расстоянии от источника было не менее 50 измерений каждого вещества.
При выполнении подфакельных наблюдений наиболее существенной частью работы является установление направления факела и выбор точек отбора проб. Направление факела определяется по визуальным наблюдениям за очертаниями дыма. Если дымовое облако отсутствует, то направление факела определяется по направлению ветра (по данным шаропилотных наблюдений) на высоте выброса, по запаху вредных веществ, характерных для обследуемого источника, и по видимым факелам близлежащих источников.
Отбор проб воздуха под факелом осуществляется на высоте 1,5 - 3,5 м от поверхности земли в соответствии с методикой, применяемой при наблюдениях на стационарном посту. Подфакельные наблюдения следует выполнять в сроки проведения измерений на стационарных и маршрутных постах и дополнительно в другие сроки, чтобы изучить распределение максимальных концентраций в различные часы суток.
3.4.4. Измерение уровня загрязнения воздуха, обусловленного выбросами автотранспорта
Измерение уровня загрязнения воздуха, обусловленного выбросами автотранспорта, проводится в комплексе с измерением уровня загрязнения выбросами промышленных источников, но может проводиться и самостоятельно. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях и в прилегающей жилой застройке может быть проведена на основе определения в воздухе содержания как основных компонентов выхлопных газов (оксида углерода, углеводородов, оксидов азота, акролеина, формальдегида, соединений свинца), так и продуктов их фотохимических превращений (озона и др.).
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 21

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
Для изучения особенностей загрязнения воздуха выбросами автотранспорта организуют специальные наблюдения, в результате которых определяют:
максимальные значения концентраций основных примесей, выбрасываемых автотранспортом в районах автомагистралей, и периоды их наступления при различных метеоусловиях и интенсивности движения транспорта;
границы зон и характер распределения примесей по мере удаления от автомагистралей; особенности распространения примесей в жилых кварталах различного типа застройки и в
зеленых зонах, примыкающих к автомагистралям; особенности распределения транспортных потоков по магистралям города.
Наблюдения проводят во все дни рабочей недели ежечасно с 6 до 13 ч или с 14 до 21 ч, чередуя дни с утренними и вечерними сроками. В ночное время наблюдения проводятся один - два раза в неделю.
Точки наблюдения выбираются на городских улицах в районах с интенсивным движением транспорта и располагаются на различных участках улиц в местах, где часто производится торможение автомобилей и выбрасывается наибольшее количество вредных примесей. Кроме того, пункты организуются в местах скопления вредных примесей за счет слабого рассеяния (под мостами, путепроводами, в туннелях, на узких участках улиц и дорог с многоэтажными зданиями), а также в зонах пересечения двух и более улиц с интенсивным движением транспорта.
Места для размещения приборов выбираются на тротуаре, на середине разделительной полосы при ее наличии и за пределами тротуара - на расстоянии половины ширины проезжей части одностороннего движения. Пункт, наиболее удаленный от автомагистрали, должен располагаться не менее чем в 0,5 м от стены здания. На улицах, пересекающих основную автомагистраль, пункты наблюдения размещаются на краях тротуаров и на расстояниях, превышающих ширину магистрали в
0,5; 2; 3 раза.
В кварталах старой застройки (сплошные ряды зданий с отдельными арочными проемами в них) места для размещения пунктов наблюдения выбираются в центре внутриквартального пространства.
Интенсивность движения определяется путем учета числа проходящих транспортных средств, которые делятся на пять основных категорий: легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, дизельные автомобили и автобусы, мотоциклы, - ежедневно в течение 2 - 3 недель в период с 5 - 6 ч до 21 - 23 ч, а на транзитных автомагистралях в течение суток. Подсчет количества проходящих транспортных единиц проводится в течение 20 мин каждого часа, а в 2 - 3-часовые периоды наибольшей интенсивности движения автотранспорта - каждые 20 мин. Средняя скорость движения транспорта определяется на основе показателей спидометра автомашины, движущейся в потоке транспортных средств, на участке протяженностью от 0,5 до 1 км данной автомагистрали. На основании результатов наблюдений вычисляются средние значения интенсивности движения автотранспорта в течение суток (или за отдельные часы) в каждой из точек наблюдения.
Метеорологические наблюдения включают измерения температуры воздуха и скорости ветра на уровнях 0,5 и 1,5 м от поверхности земли. Аналогичные наблюдения выполняются на метеостанции, расположенной за городом. При определении содержания в воздухе озона одновременно на метеостанции проводятся наблюдения за интенсивностью прямой и суммарной солнечной радиации, которая оказывает существенное влияние на скорость протекания фотохимических реакций в воздухе и образование озона.
3.4.5. Изучение уровня загрязнения воздуха в промышленном районе
Изучение уровня загрязнения воздуха промышленного района включает наблюдения в отдельных городах и промышленных поселках этого района, вне городов и населенных пунктов, по радиальным маршрутам за пределами города и промрайона.
Одновременно с наблюдениями за уровнем загрязнения атмосферы могут проводиться наблюдения за содержанием вредных веществ в почве и растительности, химическим составом осадков, коррозией металлических поверхностей и конструкций.
При организации изучения уровня загрязнения атмосферы промрайона необходимо выбрать опорный город в той части района, которая вносит основной вклад в загрязнение атмосферы. Важно, чтобы в опорном городе имелся ряд наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и чтобы в период изучения промрайона сохранялись систематические наблюдения. Если в этом городе отсутствует сеть наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы, то такие наблюдения необходимо
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 22

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
организовать. В остальных городах в период изучения должны быть также организованы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы, как указано в п. 3.4.3.
Программа изучения состояния загрязнения атмосферы может выполняться одновременно во всех городах района или последовательно в разных городах, но при сохранении непрерывных наблюдений в опорном городе.
Организация внегородских наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы предусматривает выбор стационарных пунктов за пределами города на территории промышленного района. Количество пунктов зависит от площади промрайона и от расстояния между городами. Пункты должны размещаться между городами (не на автомагистралях) в небольших поселках или малонаселенных местах, где крупные источники выброса вредных веществ отсутствуют, а также за пределами промрайона на расстоянии до 50 км. Наблюдения на этих пунктах проводятся по той же программе, что и на стационарных (маршрутных) постах; при этом допускается сдвиг сроков наблюдений. Целесообразно организовать непрерывный отбор среднесуточных проб.
Для изучения уровня загрязнения атмосферы, обусловленного влиянием источников выбросов отдельных городов промрайона, используется система радиальных маршрутов, предусматривающая как бы проведение подфакельных наблюдений, где за источник выброса принимается весь город. Конкретная реализация этого типа наблюдений следующая. Автомашина, оснащенная оборудованием для отбора проб воздуха и метеорологических наблюдений, передвигается от одного города к другому по направлению ветра с остановками для проведения измерений на расстояниях (от административной черты города) 1, 5, 10, 20 км и далее через 20 км до административной черты следующего города. В то же время выполняются отборы проб на пунктах в городе, от которых начинаются радиальные маршруты. Для получения статистически обоснованных результатов рейсы по одному и тому же маршруту должны повторяться не менее 10 раз с проведением не менее 50 измерений в каждой точке наблюдений. При радиальных маршрутах факел вредных веществ от города может не совпадать с направлением ближайшей автомагистрали. В таких случаях целесообразно прекратить наблюдения по маршруту и провести наблюдения по другим подветренным маршрутам, связывающим другие города. Отбор проб следует проводить не на автомагистрали, а на расстоянии 200 - 300 м от нее. Наблюдения на радиальных маршрутах являются очень трудоемким и дорогим мероприятием, поэтому они должны выполняться с максимально возможной тщательностью, чтобы не допустить погрешностей в измерениях.
3.4.6. Косвенные методы исследования уровня загрязнения атмосферы
Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы, используются также косвенные методы, к числу которых относится отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге, почве и растительности.
Результаты анализа химического состава осадков позволяют не только оценивать вклад локальных источников выбросов примесей, но и перенос этих примесей вместе с воздушными массами. Сбор атмосферных осадков и их химический анализ для получения надежных характеристик должны продолжаться не менее двух - трех лет. Сбор осадков должен осуществляться на пунктах наблюдений (на метеостанциях, гидрометеорологических постах), расположенных вне города, и на городских стационарных пунктах - в наиболее чистом и в наиболее загрязненном месте.
Основным условием получения надежных данных химического состава осадков является точное исполнение методических рекомендаций, изложенных в разделе 2, ч. II.
Накопление вредных веществ в почве и растительности происходит главным образом за счет их поступления из атмосферы. Поэтому изучение загрязнения почвы, поврежденной растительности или накопления в ней примесей может оказать существенную помощь в оценке содержания в атмосфере вредных веществ. Места взятия образцов почвы и растительности должны находиться, по возможности, вблизи точек отбора проб воздуха.
3.4.7. Наблюдения за содержанием в атмосфере коррозионно-активных примесей
Организации при проектировании крупных промышленных объектов, например таких, как атомные электростанции, проводят инженерные изыскания, целью которых является определение коррозионной активности атмосферы в районе предполагаемого строительства. В ходе работ предусматривается проведение наблюдений за содержанием коррозионно-активных примесей в атмосфере (главные из которых диоксид серы, хлориды).
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 23

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
В зависимости от результатов наблюдений проектирующие организации выбирают меры по защите сооружений от атмосферной коррозии в соответствии с ГОСТ 15.150-69 [4], согласно которому выделяются четыре типа атмосферы по загрязнению ее диоксидом серы в промышленных районах и хлоридами на побережьях морей и в районах с сильно засоленными почвами.
Наблюдения за содержанием в воздухе коррозионно-активных примесей в районе предполагаемого строительства проводят в течение одного - двух лет на специальных постах, оборудованных для отбора проб воздуха и пыли. Расположение постов и их количество должны быть репрезентативными для исследуемого района.
Наблюдения проводят ежедневно один раз в сутки на высотах 1,5; 10; 30 и 40 м от поверхности земли. В период выпадения осадков в виде дождя и снега пробы не отбираются, а при пыльных бурях продолжительность отбора проб сокращается.
При организации наблюдений составляют физико-географическое описание исследуемого района, в котором должны быть отражены основные метеорологические характеристики. Дополнительно включают данные о среднемесячной продолжительности выпадения осадков, туманов. Отражаются также сведения о расположенных в радиусе 40 км промышленных предприятиях, солончаках и других влияющих на химический состав атмосферы естественных и антропогенных объектах.
Отбор и анализ проб воздуха для определения концентрации диоксида, серы осуществляется в соответствии с методикой 5.2.7.2, ч. I. Отбор и химический анализ проб аэрозолей для определения концентрации хлоридов осуществляется по методике 4.5.7, ч. II. Однако продолжительность отбора одной пробы увеличивается до 90 мин.
По результатам систематических анализов проб воздуха и аэрозолей определяются среднемесячные концентрации диоксида серы и хлоридов для каждого поста наблюдений. Интенсивность выпадения хлоридов (мг/м2 сут) на подстилающую поверхность рассчитывается по следующей формуле:
П = 8,64×104q(ω + 0,048u), |
(3.1) |
где q - среднемесячная концентрация хлоридов в воздухе, мг/м3, ω - скорость гравитационного осаждения хлоридов, м/с; u - среднемесячная скорость ветра на уровне флюгера, м/с.
Скорость гравитационного осаждения хлоридов, выносимых с поверхности морей, принимается равной 0,064 м/с, а с засоленных почв - 0,002 м/с.
Определение типа атмосферы в зависимости от ее загрязнения диоксидом серы и хлоридами производят по табл. 3.1.
Таблица 3.1
Классификация атмосферы по степени загрязнения коррозионно-активными веществами
Тип атмосферы |
|
Содержание коррозионно-активных веществ |
|||
|
диоксид серы, мг/м3 |
|
хлориды мг/(м2 сут) |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
|
2 |
|
3 |
|
I. Условно-чистая |
|
Не более 0,025 |
|
Менее 0,3 |
|
II. Промышленная |
0,025 - 0,13 |
|
Менее 0,3 |
||
III. Морская |
Не более 0,025 |
30 - 300 |
|
||
IV. Приморско-промышленная |
0,025 - 0,13 |
|
0,3 - 30 |
|
По окончании общего цикла наблюдений проектирующей организации передается отчет, в котором представляются данные о содержании коррозионно-активных примесей атмосферы в исследуемом районе и определяется тип атмосферы в соответствии с ГОСТ 15.150-69 [4].
3.4.8. Анализ и обобщение результатов обследования состояния загрязнений атмосферы
Оценка состояния загрязнения атмосферы вредными веществами проводится по правилам, изложенным в разделе 9. Характеристики загрязнения определяются за различные интервалы времени, в течение которых проявляется изменчивость загрязнения атмосферы, например за сутки, неделю или более длительные периоды. Анализ данных наблюдений может быть проведен с учетом различных метеорологических условий: слабых скоростей ветра, длительных периодов инверсий температуры воздуха, застоев воздуха и так далее. Обобщение материалов наблюдений выполняется
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 24

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
отдельно по каждой точке измерений, по различным зонам в городе, по городу в целом и по промышленному району.
Для анализа влияния метеорологических условий на загрязнение воздуха используются результаты наблюдений за уровнем загрязнения воздуха на постах в городе и данные метеорологических наблюдений из ближайшей метеостанции. Результаты обобщения представляются в виде таблиц и графиков.
Если в городе проводились наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на различной высоте от земли, то они также используются для анализа. Эти данные позволяют сделать заключение о закономерностях изменения концентрации с высотой. Наблюдения за содержанием вредных примесей с помощью вертолетов дают возможность получить вертикальные разрезы концентраций вредных примесей над городом и охарактеризовать поле концентрации примесей на разных высотах. Пространственное распределение содержания вредных примесей в атмосфере представляют с помощью изолиний. Это позволяет выявить структуру «дымовой шапки» над городом и ее протяженность в зависимости от преобладающего направления ветра.
Результаты наблюдений на телевизионной башне в городе представляют в виде графиков вертикального распределения концентраций примесей. Исследуется зависимость значений концентрации от метеорологических параметров, таких как направление и скорость ветра, а также температура воздуха на разных высотах.
При изучении уровня загрязнения атмосферы выхлопными газами устанавливается зависимость содержания примесей в атмосфере от интенсивности движения автотранспорта, ширины улиц и магистралей, времени суток и метеоусловий, а также от вида и плотности застройки, высоты зданий, степени озеленения.
При изучении распространения примесей от одиночного источника можно использовать данные распределения концентраций, полученные в результате расчетов максимально возможной концентрации (cм) на ЭВМ по параметрам выбросов [5]. На основании результатов наблюдения проверяется надежность выполненных расчетов.
Если в городе проведена микрометеорологическая съемка, ее результаты используются для описания поля метеорологических элементов в городе. Например, в зависимости от времени суток и времени года можно построить карты изолиний температуры воздуха и определить местоположение и время максимального развития «острова тепла» в городе, его смещение в зависимости от преобладающего направления ветра.
На основании характеристик загрязнения (см. раздел 9) атмосферы по разным районам проводится анализ влияния загрязнения атмосферы на состояние здоровья населения, проживающего в данной местности, в соответствии с рекомендациями Минздрава СССР. На основании результатов анализа данных наблюдений составляется обобщающий отчет с рекомендациями по улучшению экологической ситуации и по оптимизации сети наблюдений.
4. ОТБОР ПРОБ ВОЗДУХА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
4.1. РЕЖИМ ОТБОРА ПРОБ
Определение концентраций многих вредных примесей в атмосфере производится лабораторными методами. Отбор проб осуществляется путем аспирации определенного объема атмосферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким или твердым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный фильтр, задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяемая примесь из большого объема воздуха концентрируется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. Параметры отбора проб, такие как расход воздуха и продолжительность его аспирации через поглотительный прибор, тип поглотительного прибора или фильтра, устанавливаются в зависимости от определяемого вещества.
При наблюдениях за уровнем загрязнения атмосферы используются следующие режимы отбора проб: разовый, продолжающийся 20 - 30 мин; дискретный, при котором в один поглотительный прибор или на фильтр через равные промежутки времени в течение суток отбирают несколько (от 3 до 8) разовых проб, и суточный, при котором отбор в один поглотительный прибор или на фильтр производится непрерывно в течение суток.
Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется на стационарных или передвижных постах, укомплектованных оборудованием для проведения отбора проб воздуха и автоматическими
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 25

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
газоанализаторами для непрерывного определения концентраций вредных примесей. Одновременно с проведением отбора проб непрерывно измеряются скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление, фиксируется состояние погоды и подстилающей поверхности почвы.
4.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ И НАБЛЮДЕНИЙ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
4.2.1. Средства измерения
Используемые на стационарных постах средства измерения размещаются в комплектных лабораториях «Пост-1» и «Пост-2», на маршрутных и подфакельных постах - в автолаборатории «Атмосфера-II». Для отбора проб воздуха используются электроаспираторы или воздухоотборники.
Электроаспираторы модели 822 и ЭА-1 предназначены для отбора разовых (20 - 30 мин) проб воздуха в поглотительные приборы с целью дальнейшего определения концентраций газообразных примесей и сажи. Используются в стационарных лабораториях «Пост-1» и «Пост-2». Электроаспиратор ЭА-1А также предназначен для отбора разовых проб, имеет автономное питание и используется в автолаборатории «Атмосфера-II». Электроаспиратор ЭА-2 предназначен для отбора разовых проб воздуха на фильтры с целью дальнейшего определения концентраций аэрозольных примесей. Используется в лабораториях «Пост-2». Характеристики фильтров приведены в приложения 4.1.
Электроаспиратор ЭА-2С предназначен для отбора суточных проб на один фильтр в циклическом или непрерывном режиме. Используется в лаборатории «Пост-2». С 1988 г. серийно выпускается электроаспиратор ЭА-2СМ взамен снятых с производства электроаспираторов ЭА-2 и ЭА-2С. Он предназначен для отбора разовых или суточных проб на один фильтр в циклическом или непрерывном режиме. Используется в «Пост-2».
Электроаспиратор ЭА-3 предназначен для отбора разовых или суточных проб большого объема на один фильтр и адсорбер с твердым сорбентом для определения малых концентраций примесей, находящихся в газообразном и аэрозольном состоянии. Используется на станциях фонового мониторинга и в населенных пунктах, где устанавливается автономно на охраняемой территории.
Воздухоотборник «Компонент» предназначен для циклического отбора разовых проб воздуха в поглотительные приборы с целью дальнейшего определения концентрации газообразных примесей. Предусмотрен автоматический отбор 32 проб, распределенных по четырем каналам. Используется в стационарных лабораториях «Пост-2».
Неполные технически данные электроаспираторов, используемых на сети ОГСНКА, приведены табл. 4.11, технические средства и характеристики комплектных лабораторий - в табл. 4.2.
1 Подробное описание электроаспираторов имеется в техническом описании, прилагаемом к каждому прибору.
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.1 |
|
|
|
Основные технические данные электроаспираторов |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметр |
ЭА-1 |
ЭА-1А |
Модель |
«Компонент» |
ЭА-2 |
ЭА-2С |
ЭА-2СМ |
|
ЭА-3 |
|
|
|
822 |
|
|
|
|
|
|
Число каналов |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Диапазон |
|
0,25 - 5,00 |
0,25 - 5,00 |
0,1 - 1,0; |
0,25 - 5,00 |
150 - |
75 - 125 |
70 - 250 |
600 |
расхода |
|
|
|
1 - 20 |
|
250 |
|
|
|
воздуха |
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
каждом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канале, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дм3/мин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальное |
14000 |
6500 |
10790 |
8000 |
12000 |
7500 |
4500 |
4500 |
|
разрежение, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Па |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный |
|
20 |
10 |
42 |
8 |
250 |
125 |
250 |
600 |
расход, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дм3/мин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основная |
|
10 |
10 |
10 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
приведенная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погрешность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 26

|
|
|
|
|
OPENGOST.RU |
|
|
|
|
www.OpenGost.ru |
||||||||
|
|
|
|
|
Портал нормативных документов |
|
|
info@opengost.ru |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Параметр |
|
|
ЭА-1 |
|
ЭА-1А |
Модель |
«Компонент» |
|
ЭА-2 |
ЭА-2С |
ЭА-2СМ |
ЭА-3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
измерения, |
%, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
не более |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Напряжение |
|
220 |
|
12 |
220 |
220 |
|
|
220 |
220/380 |
|
220/380 |
220/380 |
|
||||
питания, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Частота, Гц |
|
|
50 |
|
0 |
50 |
50 |
|
|
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
|||
Масса, кг |
|
|
25 |
|
8 |
8 |
100 |
|
|
43 |
80 |
|
78 |
350 |
|
|||
Потребляемая |
|
500 |
|
40 |
130 |
800 |
|
|
1300 |
1700 |
|
505 |
1500 |
|
||||
мощность, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
В А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность |
|
20 |
|
20 |
20 |
20 |
|
|
20 |
Непрерывный |
20; |
Непрерывный |
||||||
отбора |
пробы |
|
|
|
|
|
(автоматический, |
|
или |
непрерывный |
или |
|||||||
(мин) и режим |
|
|
|
|
|
циклический) |
|
|
циклический |
или |
циклический |
|||||||
работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
циклический |
|
|
|
|
Измеритель |
|
Ротаметры |
|
Ротаметры |
Ротаметры |
Критические |
|
РГ-40 |
РГ-40 |
РГ-40 |
РГ-40 |
|||||||
объема, |
|
|
|
|
|
|
|
сопла |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
расхода |
или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
стабилизатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
расхода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
воздуха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибор |
|
|
|
Газов |
|
Газов и |
Газов |
Газон |
|
Пыли |
Пыли |
Пыли |
Пыли и газов |
|||||
предназначен |
|
|
|
пыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
определения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
концентрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Вид |
|
|
|
Жидкий |
|
Жидкий |
Жидкий |
Жидкий или |
|
Фильтр |
Фильтр АФА- |
Фильтры |
Фильтры из |
|||||
поглотителя |
|
или |
|
или |
или |
твердый сорбент |
из |
ВП-20 |
АФА-ВП-20, |
ткани ФПП, |
||||||||
|
|
|
|
|
твердый |
|
твердый |
твердый |
|
|
|
ткани |
|
|
из ткани |
АФА-ВП-20, |
||
|
|
|
|
|
сорбент |
|
сорбент, |
сорбент |
|
|
|
ФПП |
|
|
ФПП |
твердый |
||
|
|
|
|
|
|
|
фильтр |
|
|
|
|
|
|
|
|
сорбент |
||
|
|
|
|
|
|
|
АФА-ВП- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.2 |
|||
|
|
|
|
|
Технические средства и характеристики комплектных лабораторий |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Характеристики |
«Пост-1» |
|
|
«Пост-2» |
|
«Атмосфера-II» |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газоиндикаторы |
|
||
|
Автоматические |
|
|
ГМК-3 |
|
|
ГМК-3 |
|
|
|||||||||
|
газоанализаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Атмосфера-I», |
|
||||||
|
Измеряемые вещества |
|
|
|
|
Пыль, газовые |
|
«Атмосфера-II» |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
примеси |
|
|
|
|
|
|
|
Метеорологические приборы |
М-47 |
|
М-63МР, ГС-210 |
|
М-49 |
|
|
|
|||||||||
|
Диапазоны |
измеряемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
метеорологических элементов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
скорость ветра, м/с |
1,5 - 60 |
|
1,5 - 60 |
|
1,5 - 60 |
|
|
||||||||||
|
направление ветра, …° |
0 - 360 |
|
0 - 360 |
|
0 - 360 |
|
|
||||||||||
|
температура, °С |
|
|
-55... + 45 |
|
-40... + 50 |
|
-30... + 50 |
|
|
||||||||
|
относительная |
влажность, |
30 - 100 |
|
30 - 100 |
|
10 - 100 |
|
|
|||||||||
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
атмосферное давление, кПа |
40 - 108 |
|
40 - 108 |
|
40 - 108 |
|
|
||||||||||
|
Электропитание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
напряжение, В |
|
|
220 ± 10 % |
|
(220/380) ± 10 % |
|
220 ± 10 % |
|
|
||||||||
|
частота, Гц |
|
|
50 ± 0,5 |
|
50 ± 0,5 |
|
50 ± 0,5 |
|
|
||||||||
|
потребляемая |
|
мощность, |
До 4 |
|
|
До 8 |
|
До 4 |
|
|
|
||||||
|
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
длина, мм |
|
|
2100 |
|
2200 |
|
4360 (2730) |
|
|
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 27

|
OPENGOST.RU |
|
www.OpenGost.ru |
|||
|
Портал нормативных документов |
|
info@opengost.ru |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристики |
«Пост-1» |
«Пост-2» |
|
«Атмосфера-II» |
|
|
|
|
|
|
1940 (1820) |
|
|
ширина, мм |
2100 |
2700 |
|
|
|
|
высота, мм |
7830 |
7600 |
|
2090 (1320) |
|
|
масса, кг |
2300 |
3000 |
|
2670 |
|
|
Срок службы, лет |
10 |
10 |
|
10 |
|
|
Электроаспираторы |
Модель 822, пылесос |
ЭА-1, ЭА-2, ЭА-2С, |
Модель 822, пылесос с |
||
|
|
с фильтродержателем |
ЭА-2СМ, |
|
фильтродержателем и |
|
|
|
и ротаметром РС-7 |
«Компонент» |
|
счетчиком газа РГ-40-1 |
|
|
Способ отбора проб для |
Ручной |
Ручной и |
|
Ручной |
|
|
анализа |
|
автоматический |
|
|
|
|
Время подготовки к работе, |
30 |
30 |
|
30 |
|
|
мин |
|
|
|
|
|
Примечание. В скобках приведены внутренние размеры салона автофургона.
Электроаспиратор ЭА-1 (черт. 4.1) состоит из побудителя расхода (ротационного насоса), четырех ротаметров, регулирующих вентилей и реле времени, штатива, на котором укреплены коллектор, поглотительные приборы и патроны-переходники, предотвращающие попадание поглотительных растворов в ротаметры.
Электроаспиратор ЭА-1
Черт. 4.1
Электроаспиратор ЭА-1A
Черт. 4.2
Электроаспиратор ЭА-1А (черт. 4.2) состоит из побудителя расхода, четырех ротаметров, батареи аккумуляторов и штатива.
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 28

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
Электроаспиратор ЭА-2 (черт. 4.3) состоит из фильтродержателя, блока аспирации с пультом управления и расходомером и побудителя расхода (пылесоса). Расходомер состоит из счетчика газа РГ-40-1, измерительной диафрагмы, дросселя и нагревателя с терморегулятором, которой включается при отрицательной температуре отбираемого воздуха и автоматически поддерживает его постоянную температуру (20 ± 1) °С.
Электроаспиратор ЭА-2
Черт. 4.3
Электронагреватель снабжен блокировкой, исключающей возможность его включения при неработающем побудителе расхода. ЭА-2 имеет реле времени, обеспечивающее автоматическое выключение электроаспиратора по истечении заданного интервала времени.
Электроаспиратор ЭА-2С (черт. 4.4) состоит из фильтродержателя, блока аспирации с расходомером и побудителя расхода (вихревого вентилятора). Блок аспирации включает в себя счетчик газа РГ-40-1, измерительную диафрагму, дифманометр и дроссель для регулировки и определения расхода воздуха, воздуховод с электронагревателем и терморегулятором для поддержания постоянной температуры отбираемого воздуха при отрицательных температурах наружного воздуха (электронагреватель снабжен блокировкой, исключающей возможность его включения при неработающем побудителе расхода), два реле времени для установки длительности рабочего периода и паузы при циклическом режиме работы электроаспиратора в пределах от 4 мин до 3 ч. Выключение электроаспиратора осуществляется вручную кнопкой «Стоп» или автоматически (в автоматическом режиме).
ЭА-2С-М - универсальный электроаспиратор, сочетающий возможности ЭА-2 и ЭА-2С; по конструкции подобен электроаспиратору ЭА-2.
Электроаспиратор ЭА-3 (черт. 4.5) состоит из тех же основных частей, что и электроаспиратор ЭА-2С. Отличие заключается в том, что все они размещены в специальном термоизолированном металлическом шкафу, а фильтродержатель находится над шкафом и имеет защиту от попадания на фильтр осадков. Электроаспиратор снабжен двумя сменными фильтродержателями. Первый предназначен для отбора проб пыли из атмосферного воздуха на фильтр из ткани ФП с площадью рабочей поверхности 160 см2; второй - для отбора проб воздуха на фильтр АФА-20 и твердые сорбенты.
Воздухоотборник «Компонент» состоит из вакуумного насоса и корпуса, в котором находятся реле времени, вакууметр, системы электромеханических реле и клапанов. Постоянство расхода воздуха обеспечивается термостатированными критическими соплами, также расположенными внутри корпуса. На верхней части корпуса расположены воздуховоды, поглотительные приборы и защитные фильтры.
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 29

OPENGOST.RU |
www.OpenGost.ru |
Портал нормативных документов |
info@opengost.ru |
|
|
Электроаспиратор ЭА-2С |
|
Черт. 4.4
Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru
30