что такое концентрация лос

Анализ воздуха на ЛОС

Анализ воздуха в помещении на фенол и другие летучие органические соединения

Воздух в помещении: количественное определение 32 соединений, качественный анализ и идентификация источников загрязнения

Летучие органические соединения (ЛОС) – целая группа различных органических веществ, включающий в себя углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие органические соединения.

ИСТОЧНИКИ ЛОС В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Поскольку ЛОС – это самые разные органические вещества, источником их поступления в воздух помещений может служить что угодно – мебель, строительные и отделочные материалы, парфюмерия и косметика, моющие средства и другая бытовая химия, игрушки, одежда, обувь, табачный дым и приготовление пищи.

Летучие органические соединения могут поступать в помещение и из воздуха с улицы, где также множество источников ЛОС – транспорт и промышленность, трава и деревья.

НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ ЛОС В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ И В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Одним из наиболее широко известных представителей класса летучих органических соединений является фенол, широко применяемый при производстве полимерных материалов, искусственных волокон, в нефтепереработке и других отраслях промышленности.

Далеко не все летучие органические соединения так опасны, как фенол и стирол. Среди них есть вполне безобидные вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в воздухе. Большой класс летучих органических соединений – терпеноиды. К ним, например, относятся α-пинен и борнилацетат – именно благодаря этим веществам так приятно находиться в сосновом или пихтовом лесу.

ОТБОР ПРОБ ВОЗДУХА ДЛЯ АНАЛИЗА НА ЛОС

Отбор проб воздуха помещений для анализа на летучие органические соединения проводится с помощью аспиратора или специального насоса, прокачивающего воздух из помещения через сорбционные трубки, заполненные специальным сорбентом, способным задерживать молекулы органических соединений.

ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ: КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЛОС

При поступлении в лабораторию, сорбционные трубки с пробами регистрируются и передаются на анализ.

В ходе анализа при помощи термодесорбера, летучие органические вещества десорбируются, разделяются в хроматографе и регистрируются масс-детектором. Вещество идентифицируется по его масс-спектру, а концентрации определяются при помощи заранее построенной градуировочной кривой.

Перечень показателей, определяемых при количественном анализе воздуха в помещении

ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ: КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Качественный анализ воздуха в квартире, офисе или на производстве может проводиться совместно с измерением концентраций некоторых ЛОС или сам по себе.

Качественный анализ позволяет с высокой степенью достоверности идентифицировать до 2500 различных веществ, присутствующих в воздухе помещения даже в очень низких концентрациях.

Кроме того, анализ полученной хроматограммы позволяет делать предположения о происхождении обнаруженных веществ – откуда может выделяться такой спектр веществ, и как с этим бороться…

Источник

Анализ воздуха на ЛОС

Анализ воздуха в помещении на фенол и другие летучие органические соединения

Воздух в помещении: количественное определение 32 соединений, качественный анализ и идентификация источников загрязнения

Летучие органические соединения (ЛОС) – целая группа различных органических веществ, включающий в себя углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие органические соединения.

ИСТОЧНИКИ ЛОС В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Поскольку ЛОС – это самые разные органические вещества, источником их поступления в воздух помещений может служить что угодно – мебель, строительные и отделочные материалы, парфюмерия и косметика, моющие средства и другая бытовая химия, игрушки, одежда, обувь, табачный дым и приготовление пищи.

Летучие органические соединения могут поступать в помещение и из воздуха с улицы, где также множество источников ЛОС – транспорт и промышленность, трава и деревья.

НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ ЛОС В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ И В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Одним из наиболее широко известных представителей класса летучих органических соединений является фенол, широко применяемый при производстве полимерных материалов, искусственных волокон, в нефтепереработке и других отраслях промышленности.

Далеко не все летучие органические соединения так опасны, как фенол и стирол. Среди них есть вполне безобидные вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в воздухе. Большой класс летучих органических соединений – терпеноиды. К ним, например, относятся α-пинен и борнилацетат – именно благодаря этим веществам так приятно находиться в сосновом или пихтовом лесу.

ОТБОР ПРОБ ВОЗДУХА ДЛЯ АНАЛИЗА НА ЛОС

Отбор проб воздуха помещений для анализа на летучие органические соединения проводится с помощью аспиратора или специального насоса, прокачивающего воздух из помещения через сорбционные трубки, заполненные специальным сорбентом, способным задерживать молекулы органических соединений.

ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ: КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЛОС

При поступлении в лабораторию, сорбционные трубки с пробами регистрируются и передаются на анализ.

В ходе анализа при помощи термодесорбера, летучие органические вещества десорбируются, разделяются в хроматографе и регистрируются масс-детектором. Вещество идентифицируется по его масс-спектру, а концентрации определяются при помощи заранее построенной градуировочной кривой.

Перечень показателей, определяемых при количественном анализе воздуха в помещении

ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ: КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Качественный анализ воздуха в квартире, офисе или на производстве может проводиться совместно с измерением концентраций некоторых ЛОС или сам по себе.

Качественный анализ позволяет с высокой степенью достоверности идентифицировать до 2500 различных веществ, присутствующих в воздухе помещения даже в очень низких концентрациях.

Кроме того, анализ полученной хроматограммы позволяет делать предположения о происхождении обнаруженных веществ – откуда может выделяться такой спектр веществ, и как с этим бороться…

Источник

ЛОС: скрытая опасность для вашего ребенка

Качество воздуха в доме может оказать более значительное влияние на развитие ваших детей, чем вы думаете. Многие детские игрушки и предметы мебели изготовлены из материалов, выделяющих токсичные летучие химикаты, которые могут испаряться в течение срока службы изделия и попадать в организм малышей. Насколько опасны эти химические пары?

что такое концентрация лос. Смотреть фото что такое концентрация лос. Смотреть картинку что такое концентрация лос. Картинка про что такое концентрация лос. Фото что такое концентрация лос

Что такое ЛОС и почему они опасны для детей

Эти выбросы состоят из широкого спектра химических соединений, многие из которых, как известно, оказывают вредное воздействие на здоровье. Дети особенно уязвимы к вредным последствиям воздействия ЛОС, потому что их внутренние органы и ткани активнее накапливают загрязнители, чем у взрослых. У детей выше частота дыхания, и они вдыхают больше воздуха (включая любые содержащиеся в нем ЛОС) относительно массы своего тела. Кроме того, дети изучают мир разными способами (например, ползают по ковру или кладут игрушки в рот), и с большей вероятностью подвергаются воздействию более высоких уровней ЛОС. Дети в домах с более высокими концентрациями ЛОС могут чаще болеть астмой, аллергическим ринитом и экземой.

Однако ЛОС несут в себе опасность не только для детей, но и для их взрослых родственников. Вредоносное влияние ЛОС принято делить на две категории: кратковременный (не более нескольких суток) и хронический (годы или даже десятки лет). Кратковременное воздействие приводит к раздражению слизистых глаз, горла и носа, тошноте и рвоте, головной боли, головокружении и обострению симптомов астмы. Результатом хронического воздействия может стать поражение почек, печени, центральной нервной системы, развитие раковых опухолей.

На самом деле, список летучих органических соединений довольно велик (до 40 тысяч), и перечислять все их источники можно довольно долго. Однако мы всё же остановимся на основных видах и расскажем, откуда они берутся. Итак, что относится к летучим органическим соединениям лос:

Где ребенок может столкнуться с ЛОС дома

ЛОС могут поступать из неожиданных мест, в том числе их источниками могут быть детские товары.

Детская мебель, изготовленная из прессованного дерева (фанера или ДСП) содержит формальдегид – опасный канцероген. Ткани, используемые для обивки мебели, также могут содержать формальдегид. Чтобы избежать мебели с высоким содержанием летучих органических соединений, ищите изделия из цельной древесины без красок, пятен и герметиков. Также вы можете приобрести бывшую в употреблении мебель, которая уже выветрила все опасные ЛОС.

Многие предметы детской одежды обрабатываются химическими реагентами, в том числе формальдегидом. Учитывая длительное время, в течение которого ваши дети подвергаются воздействию химических веществ, присутствующих в одежде, которую они носят, имеет смысл искать более безопасные альтернативы.

При упаковке обеда вашего ребенка важно знать, какой тип пластика вы используете. Избегайте ланч-боксов и сосок, изготовленных из следующих видов пластика: поликарбонат, который содержит бисфенол А (БФА); полиэтилентерефталат (пластик № 1), который содержит вредные фталаты; поливинилхлорид, который содержит диоксины, известный канцероген.

Представлять опасность для здоровья вашего малыша могут также различные косметические и чистящие средства, то есть бытовая химия. Чтобы минимизировать их вредное влияние на воздух в квартире, не забывайте плотно закрывать все ёмкости и хранить их закрытых ящиках и нишах, недоступных малышу.

Если вы живёте около оживлённой дороги или, тем более, трассы, имеет смысл задуматься о покупке очистителя воздуха и предпочесть его постоянным проветриваниям окон, из-за которых в дом могут попадать вредоносные ЛОС. Источников на улице достаточно: курящие соседи, выхлопы автомобилей и вредных производств.

К более безопасным пластмассам относятся полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности и полипропилен. Ищите эти данные на этикетках контейнеров, чтобы определить, являются ли они безопасными.
Не менее опасны детские игрушки ​​из дерева, пластика, текстиля или их комбинации, она может потенциально выбросить в атмосферу летучие органические соединения, перечень которых мы указали выше. Могут представлять опасность ковры в детской, средства личной гигиены и для уборки дома, краски, применяемые при ремонте и др.

Мало кто всерьёз воспринимает такой фактор загрязнения домашнего воздуха, как готовка. Учёные давно заметили, что во время приготовления пищи уровень загрязнения воздуха превышается в несколько раз. Важно следить за этим — проветривать кухню, открывая окно или при помощи вытяжки.

Как уменьшить уровень ЛОС в доме?

Прежде всего — определить источники ЛОС в доме. Если вы не готовы вызывать специалистов с приборами, можете попробовать найти виновников по очевидным признакам вроде запаха (от новой мебели) или изучению инструкции к мебели, игрушками и другим предметам домашнего обихода, которые вы используете в быту.

Следующим шагом — уберите или спрячьте летучие органические соединения, источники их в доме. Поставьте бытовую химию в закрытые и ниши или шкафы, замените мебель с сильно выраженным химическим запахом на экологически чистую. Более практичным способом борьбы с ЛОС будет приобретение и установка универсальных очистителей воздуха (как AIRNANNY A7), способные нейтрализовать негативное воздействие ЛОС при помощи процесса фотокатализа.

Подберите достаточно мощную вытяжку, которая избавит кухню от загрязнителей, не забывайте следить за уровнем влажности, чтобы не допустить распространения плесени, чьи споры распространяются по воздуху. Регулярно проводите уборку в тех местах, где высок риск появления плесени (подвал, чердак, ванная комната, кухня).

Ну и не стоит забывать о профилактике. Регулярно проветривайте комнаты дома, открывая окна (если вы живёте за городом, в экологически чистой зоне) или с помощью очистителей воздуха. Не держите бытовую химию в открытом виде, пользуйтесь ей аккуратно, соблюдая правила техники безопасности, а ещё лучше — найдите им органические аналоги (вроде цитрусового сока вместо химических очистителей).

Источник

Летучие органические соединения в сточных водах: основные риски и как с этим бороться

что такое концентрация лос. Смотреть фото что такое концентрация лос. Смотреть картинку что такое концентрация лос. Картинка про что такое концентрация лос. Фото что такое концентрация лос

Летучие органические соединения в сточных водах образуются вследствие небрежного отношения промышленных предприятий к вопросам экологии. Естественно, это не единственные источники, но определяющие. Игнорирование современных требований к утилизации отходов производства – распространенное явление, требующее особого контроля со стороны органов надзора. что такое концентрация лос. Смотреть фото что такое концентрация лос. Смотреть картинку что такое концентрация лос. Картинка про что такое концентрация лос. Фото что такое концентрация лос

Чем опасны ЛОС в сточных водах

Наибольшую угрозу для окружающей среды представляют организации, производящие или перерабатывающие химические материалы:

В результате деятельности этих предприятий активно вырабатываются бензолы, дихлорэтан, толуол, тетрахлористый углерод, дихлорбензол и другие ЛОС. Аварии на производствах в разы увеличивают их выброс по сравнению с обычным сливом отходов. Вред от летучих органических соединений в сточных водах огромен. Они очень быстро распространяются. Чем больше концентрация ЛОС, тем выше вероятность, что значительная часть этих веществ попадет в источники питьевой воды. Регулярное потребление жидкости, содержащей летучие соединения, может спровоцировать рак, заболевания печени, почек и нервной системы.что такое концентрация лос. Смотреть фото что такое концентрация лос. Смотреть картинку что такое концентрация лос. Картинка про что такое концентрация лос. Фото что такое концентрация лос

Очистка стоков от ЛОС

Регламентирующий летучие органические соединения в сточных водах ГОСТ предписывает максимально допустимые пределы их концентрации для конкретных промышленных отраслей. Способ очистки определяется на основании всестороннего анализа объекта. Специалисты тщательно изучают пробы воды, после чего составляют отчет с подробными рекомендациями.

В нефтеперерабатывающем производстве наибольшее распространение получила промывка дымовыми газами. Когда речь идет о веществах, поддающихся разложению, можно применить методы биологической очистки. Однако учитывая высокую стоимость этих процедур, к ним обычно прибегают уже на заключительной стадии фильтрации. Какой бы ни был выбран способ очистки, летучие органические соединения в сточных водах не исчезают бесследно. Они распадаются, образуя новые комбинации, которые могут быть не менее опасными.

Для удаления новообразованных органических структур прибегают к экстракции. Этот процесс проводят в насадочной колонне при температуре 75°С и атмосферном давлении. В качестве экстрагента (растворителя) используют диметилдиоксан, который прогоняют под вакуумом. По завершении экстрации этого вещества остается достаточно много. Убирают его путем отгонки в тарельчатой колонне.что такое концентрация лос. Смотреть фото что такое концентрация лос. Смотреть картинку что такое концентрация лос. Картинка про что такое концентрация лос. Фото что такое концентрация лос

Попытки снизить содержание летучих органических соединений в сточных водах аэробными методами считаются малоэффективными и даже вредными. Например, при наличии комбинаций ароматических веществ такая обработка может привести к сильному пенообразованию. Не исключено серьезное загрязнение воздуха.

Намного эффективнее проявила себя при решении подобных задач эвапорация. Эту процедуру широко используют для извлечения фенолов из стоков коксохимических комбинатов. Суть способа в том, что воду нагревают до кипения и направляют в колонну с насадкой. Там она контактирует с паром, который подается навстречу. В результате перемешивания летучие вещества превращаются в газ.

Источник

Что такое концентрация лос

ГОСТ Р ИСО 13199-2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫБРОСЫ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Определение общих летучих органических соединений (ОЛОС) в отходящих газах от процессов без горения. Недиспергирующий инфракрасный анализатор, снабженный каталитическим конвертером

Stationary source emissions. Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes. Nondispersive infrared analyser equipped with catalytic converter

Дата введения 2017-12-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 457 «Качество воздуха»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2016 г. N 1515-ст

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТС 146/SC 1.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Введение

Летучие органические соединения (ЛОС) играют значительную роль в химических процессах в атмосфере, особенно в образовании фотохимических окислителей и/или озона ( ) и взвешенных твердых частиц (ВТЧ), которые, как известно, негативно воздействуют на здоровье человека и на биологические системы в целом. Существует много стран, где их содержание в атмосфере близко или выше уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для стандартов по охране окружающей среды в каждой стране. В связи с этим необходимо сократить выбросы ЛОС различными антропогенными источниками.

Для того чтобы управлять выбросами ЛОС от стационарных источников, необходимо оценить количество ЛОС, выделяемых от установок предприятий, в которых используют органические растворители, а также другие химические вещества, участвующие в процессах окрашивания, печати, очистки и обезжиривания.

a) возможность работы с высокой степенью безопасности, поскольку не используются открытое пламя и водород;

b) коэффициенты чувствительности детектора для индивидуальных ЛОС не отличаются друг от друга;

c) не наблюдается мешающее влияние кислорода.

Следует отметить, однако, что этот метод не применяется для измерения ОЛОС в отходящих газах, образующихся в процессах горения.

1 Область применения

Этот метод применяется при измерении выбросов ОЛОС, образующихся в процессах без горения. Он позволяет проводить непрерывный мониторинг с использованием стационарных измерительных систем, а также периодические измерения выбросов ОЛОС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматическая измерительная система; АИС (automatic measuring system; AMS): Измерительная система, контактирующая с отходящим газом в условиях исследования, выдающая на выходе сигнал, пропорциональный физическим единицам измерения определяемой величины в автоматическом режиме.

1 Адаптировано по ИСО 9169:2006, статья 2.1.2.

2 В рамках настоящего стандарта АИС представляет собой систему непрерывного или периодического измерения и регистрации массовой концентрации ОЛОС в отходящих газах, которую можно закрепить на трубе.

анализатор (analyser): Аналитический блок экстракционной АИС или АИС для измерений без отбора проб.

(ИСО 12039:2001 [3]*, статья 3.3)

3.3 калибровка автоматической измерительной системы (calibration of an automatic measuring system): Процедура установления статистической зависимости значений измеряемой величины, полученных автоматической измерительной системой, и соответствующих значений, полученных независимым методом измерения, осуществленного одновременно в той же самой точке измерения.

3.4 мешающее влияние (interference): Отрицательный или положительный эффект на отклик измерительной системы, возникающий из-за компонента пробы, который не является измеряемой величиной.

мешающий компонент, мешающее вещество (interferent, interfering substance): Вещество, находящееся в массе исследуемого воздуха, влияющее на отклик системы и не являющееся измеряемой величиной.

[ИСО 9169:2006, статья 2.1.12]

несоответствие (lack of fit): Систематическое отклонение в пределах диапазона применения между опорным значением сертифицированного стандартного образца, используемого для валидации измерительной системы, и соответствующим результатом измерения, произведенного измерительной системой.

[ИСО 9169:2006, статья 2.2.9]

3.7 массовая концентрация (mass concentration): Содержание определяемого вещества в отходящем газе, выраженное через отношение массы компонента к объему смеси.

1 Адаптировано по ИСО 12039:2001 [3], 3.10.

2 Массовую концентрацию обычно выражают в миллиграммах на кубический метр (мг/м ).

измеряемая величина (measurand): Конкретная величина, подвергающаяся измерению.

(Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 [4], статья В.2.9)

3.9 рабочая характеристика (performance characteristic): Одна из количественных характеристик оборудования, определяющая качество и эффективность его работы.

период работы в автоматическом режиме (period of unattended operation): Максимальный интервал времени, в течение которого рабочие характеристики остаются в пределах предопределенного диапазона без внешнего обслуживания, например без дозаправки и регулирования.

[ИСО 9169:2006, статья 2.2.11]

3.11 время пребывания (residence time): Период времени, в течение которого отобранный газ будет транспортироваться от входного отверстия зонда к входному отверстию измерительной ячейки.

время отклика (response time): Временной интервал между моментом ступенчатого изменения и моментом, когда отклик достигает и сохраняется в пределах указанного диапазона вокруг конечного стабильного значения, определенного путем суммирования времени задержки и времени установления в повышающем режиме и путем суммирования времени задержки и времени падения в понижающем режиме.

[ИСО 9169:2006, статья 2.2.4]

3.14 калибровочная точка (span point): Значение выходной величины (измеренный сигнал) автоматической измерительной системы в целях калибровки, регулирования и т.д., которое представляет собой правильное измеренное значение, полученное с применением сертифицированного стандартного образца.

стандартная неопределенность (standard uncertainty): Неопределенность результата измерения, выраженная как среднее квадратическое отклонение.

(Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 [4], статья 2.3.1)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *