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文档简介
1本文件规定了粒度切割器切割性能测试方法HJ93—2013环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技粒度分布particlesizedistrib2等效直径equivalentdi在给定的粒度测量方法下,可以产生与被测颗粒相同注1:等效直径对应的物理性质用合适的下标表示[ISO9276-注4:基于惯性原理的仪器,使用空气动力用于测试切割性能的气溶胶(3.7由悬浮在洁净空气中的特定粒度或粒度颗粒物浓度particleconce粒度切割器/切割器particlesizeseparator/se基于空气动力学等原理分离不同粒度范围空气颗粒物(3.2)的装置,简称切割器上游浓度(Cup)upstreamconcentrationofthe切割器下游浓度(Cdown)downstreamconcentrationofth工作点流量designatedf4切割性能可以通过测试不同粒径的空气颗粒物在工作点流量下透过切割器的效率并拟合成切割效Ex应符合相关要求。Ex=cn×100%58060402001.52.02.53.03.54.0空气动力学直径/μm4.5切割效率的几何标准偏差(σg)σ′g=(2)注3:HJ93-2013“捕集效率的几何标准5切割效率的测试65.2试验气溶胶5.2.1概述a)PM2.5和PM10切割器可以按照HJ93选择试验5.3.1概述常用的切割性能测试方法有分流法、静态箱法和洗脱法。分流法采用分流法试验装置(5静态箱法采用静态箱法试验装置(5.3.3)。洗5.3.2分流法试验装置75.4颗粒物浓度测量仪需要使用荧光分光光度计测量颗粒质量浓度。三种方法对颗粒物浓度测量仪的具体要求见GB/T85.5.1粒径值的换算 Da=DDa=DppXDa-单分散标准物质颗粒的空气动力学直径,单位为微米););p0-1000kg/m3;a)每个粒径的切割效率重复测量3次,按照公式6计算3次测=Ex(i)-切割效率第i次测量结果,%。x=××100%(7)切割效率与颗粒空气动力学直径呈现某种曲线关系,称之为切割效率曲线,如图1所示。为了获得可根据手工拟合曲线的形状选择其它类型的函数。比较不同曲线的r2值,从中选择最优的拟合曲线。6.3相关指数r2与拟合残余标准差σ的计算公式6.3.1相关指数r2计算公式R2-相关指数;i-试验气溶胶的粒径点序号;N-试验气溶胶粒径点数量;Ei-第i个粒径点的切割效率实测值,%。-根据切割效率曲线或回归方程获得的第i个粒径点切割效率估计值,%。-全部粒径点切割效率实测值的算术平均值,%;σ=(Ei−)2⁄N−2σ-拟合残余标准差,可用于拟合结果的不确定度评价;VSCC型PM2.5切割器,工作点流量16.67L/mi参考文献[5],选择反向非对称S型函数(TableCurve2D中80y=a+b[1-[1+exp()]-e);A.4.1软件输出拟合曲线及相关参数见图AA.4.2根据软件输出结果,汇总拟合参数见表A.2,相关指数R2大于0.99。r2r2abcdeDa84Da50Da16σ′gσ′′gWorkplaceair—TerminolParticlecharacterizationofparticulatesystems—Stationarysourceemissiofuegas—Measurementathigherconcentrationsbyuseofvirtualimpactors[4]40CFR53.64Testproc[5]EPA-454/R-01-005EvaluationofPM2.5ChemicalSpeciationSaPM2.5ChemicalSpeciationNet[6]邹亚雄,任晓庆,刘伟光,等.基于结构协同的PM2.5粒子切割器性能提升[J].中国粉体技术,[8]刘佳琪,张国城,吴丹,等.
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