Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
prach:prasnost [2023/12/15 23:18] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | prach:prasnost [2023/12/16 20:29] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Měření prašnosti ====== | ||
+ | [[prach: | ||
+ | |||
+ | ===== Vlastnosti prachu ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Měrná a sypná hmotnost ==== | ||
+ | |||
+ | Měrná hmotnost (g.m< | ||
+ | ● Cement 2,5 – 3,5\\ | ||
+ | ● Křemen 2,0 – 2,6\\ | ||
+ | ● < | ||
+ | |||
+ | Sypná hmotnost (kg.m< | ||
+ | ● Volně skladovaný 110 – 120\\ | ||
+ | ● Skladovaný 190\\ | ||
+ | ● Setřesený až 250\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Chemické složení ==== | ||
+ | |||
+ | Složení prachu z průmyslových oblastí: | ||
+ | |||
+ | 50 – 70 % < | ||
+ | 10 – 30 % < | ||
+ | |||
+ | === Měrný povrch === | ||
+ | Měrný povrch prachové částiče M< | ||
+ | |||
+ | <m 15> | ||
+ | |||
+ | kde:\\ | ||
+ | **P< | ||
+ | **H< | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Rozsev prachu ==== | ||
+ | |||
+ | [{{ : | ||
+ | aerosolu se nazývá rozsev prachu. Vyjadřuje procentuální výskyt | ||
+ | určitých průměrů prachových částic v prašné směsy. Z gafu na obr.1 je patrné, že přibližně 50 % prachových částic má velikost kolem 20 µm. | ||
+ | |||
+ | Částice < 20 µm se v atmosféře pohybují [[slovnik: | ||
+ | |||
+ | Ze zdravotního hlediska se prachové částice rozdělují podle velikosti do tří základních skupin: | ||
+ | |||
+ | [[slovnik: | ||
+ | PM2,5 – částice menší než 2,5 μm (celoplošný výskyt),\\ | ||
+ | PM1 – částice menší než 1 μm (méně častý výskyt) | ||
+ | |||
+ | Koncentrace těchto částic je udávána v jednotkách objemové hustoty (µg.m< | ||
+ | |||
+ | Částice menší než 10 µm se mohou usazovat v průduškách | ||
+ | Částice menší než 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků. | ||
+ | Denní imisní limit je 50 µg.m< | ||
+ | |||
+ | Určení rozložení prachových částic v prašné atmosféře (např. pro zkoušky prachem) se používá metod síťování. K sítovému rozboru se použije sada drátěných sít [[prach: | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Zařízení se skládá z střásacího (vibračního) pultu a sít s různou velikosti ok. Prašná směs se nasype do horního síta. Vlivem vibrace prachové částice propadávaje jednotlivými síty. Metoda je relativně nenáročná. Vyžaduje ale zkušenou obsluhu, která minimalizuje systematickou | ||
+ | lidskou chybu. | ||
+ | |||
+ | ==== Usazování prachových částic ==== | ||
+ | |||
+ | Přibližná doba usazování sférických prachových částic je v tab. : | ||
+ | |||
+ | <WRAP center 50%> | ||
+ | ^ Druh částice | ||
+ | |:::| 0,01 | 0,1 | 10 | | ||
+ | |Uhelný prach | 5, | ||
+ | |Oxidy železa | 2.10< | ||
+ | ~~Tab.#~~ Přibližná doba sedimentace prachových částic [[prach: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Spad prachu ==== | ||
+ | |||
+ | === Do nádoby === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Pro měření spadu prachu nebo obsahu poletavého prachu v atmosféře se používá obdoba metoda jako | ||
+ | při zachycování atmosférických srážek. Větší částice prachu jsou zachycovány do sedimentačních nádob zčásti naplněných záchytným roztokem, které jsou umístěny v prašné lokalitě, nejčastěji | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Spad na folii === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | |||
+ | Relativně přesná metoda je měření spadu na folii. Na destičce, která má na povrchu Al folii tl. 0,07 mm je nanesena vrstva 50 mg vazelíny. Sonda se umístí v terénu do různých výšek 1,5 3 6 (m) a s přesností 0,1 mg se 45 dní zjišťuje hmotnost přípravku. Pokud je hmotnosti | ||
+ | přesnosti metody. Problémy s metodou jsou při změnách počasí (slunce, silný déšť, krupobití). | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Sedimentace prachu === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Pro laboratorní zkoušky prašnosti se používá přípravek na obrázku. | ||
+ | otvory v přípravku sedimentovat prach. Metoda je orientační a výsledky jsou problematické. | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Měření prašnosti ===== | ||
+ | |||
+ | Ke stanovení koncentrace prachu ve vzdušnině se používají dva postupy:\\ | ||
+ | < | ||
+ | ● Konimetrický (PČ.m< | ||
+ | ● Gravimetrický | ||
+ | |||
+ | Vztah mezi gravimetrickým a konimetrickým | ||
+ | údajem závisí na: | ||
+ | |||
+ | * Měrné hmotnosti prachu | ||
+ | * Velikosti prachových částic | ||
+ | * Tvaru prachových částic | ||
+ | |||
+ | Přibližný vztah mezi konimetrickým a gravimetrickým údajem se dá zjistit z (~~rov.# | ||
+ | |||
+ | <m 15> | ||
+ | |||
+ | kde\\ | ||
+ | **d** - průměr prachové částice\\ | ||
+ | **ρ** - měrná hmotnost | ||
+ | |||
+ | ==== Konimetrické metody ==== | ||
+ | |||
+ | Princip koniometrických metod je v zachycování prachových částic na skle (nebo jiném | ||
+ | materiálu) vystaveném proudu vzduchu a velké rychlosti. Částice se nárazem na sklo | ||
+ | zachytí. Pro zefektivnění metody lze sklo natřít lepkavou hmotou. Měření je velice | ||
+ | rychlé a poskytuje okamžité hodnoty. | ||
+ | |||
+ | === Prachová komůrka === | ||
+ | (Greenův prachoměr) | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | V přípravku je otvor o průměru 1,6 cm, 2,5 cm který má na obou stranách šoupátka. | ||
+ | V prašné atmosféře se několika volnými pohyby s otevřenými | ||
+ | šoupátky zamává. | ||
+ | Pote se šoupátka zavřou a 2 h v horizontální poloze se nechá zachycený prach sedimentovat. | ||
+ | Množství zachyceného prachu se odečítá ze sklíčka pod mikroskopem. | ||
+ | Tato metoda má jen informativní a srovnávací hodnotu | ||
+ | Výsledek ovlivňuje pozorovací schopnost pracovníka. | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Suchý konimetr === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Měřený vzduch se nasává ventilátorem prostřednictvím vlhčící komory, z níž | ||
+ | vstupuje do obdélníkové trysky. | ||
+ | V trysce se značně zvýší rychlost vzduchu a tím i rychlost | ||
+ | aerosolových částic. V bezprostřední blízkosti trysky je upevněno sklíčko, na němž | ||
+ | se aerosol usadí v podobě čárkovité stopy o rozměrech trysky. Počet částic na sklíčku | ||
+ | se vizuálně počítá pod mikroskopem | ||
+ | Do hodnocení zahrnuty jen | ||
+ | částice, které ulpěly na | ||
+ | sklíčku | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Kapalinový prachoměr === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Prašná atmosféra nasávána | ||
+ | Po určité době se část kapaliny odpipetuje a vloží do | ||
+ | Burknerovy počítací komůrky. Alkohol se nechá | ||
+ | se spočítá počet částic. | ||
+ | Výsledky získané touto metodou se mohou lišit od hodnot získaných | ||
+ | suchým konimetrem. Oba typy přesně měří počet částic > 1 µm | ||
+ | získaných suchým konimetrem. | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Termoprecipitátor === | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Termo[[slovnik: | ||
+ | Přesnost měření termoprecipitátorem je velmi vysoká. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Elektrostatický precipitátor === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Elektrostatický precipitátor funguje na | ||
+ | Kolem elektrody proudí rychlostí 4 l.min< | ||
+ | Po čase se usazovací elektroda opláchne v odměřeném množství etylalkoholu. Část tekutiny se odpipetuje a hodnotí jako u kapalinových prachoměrů. | ||
+ | Precipitátor může zachytit i částice menší jak 0,1 µm | ||
+ | Tato metoda je vhodná pro malou a střední prašnost. | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Gravimetrické metody ==== | ||
+ | |||
+ | Při gravimetrických metodách se zjišťuje prašnost vyjádřená v g.m nebo mg.m< | ||
+ | |||
+ | [[slovnik: | ||
+ | bavlny, obvazové vaty apod. Při měření se prosévá alonží 10 až 30 l prašného | ||
+ | vzduch za minutu po dobu 30 min. | ||
+ | Poté se alonž se vysuší a zaváži. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | === Soxheltova patrona === | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Na obdobném primcipu pracuje [[slovnik: | ||
+ | Válečková patrona | ||
+ | Patronou se prosává po dobu několik hodin 100 až 200 litrů prašné | ||
+ | atmosféry. | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Ostatní metody ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Izokinetický vzorkovač === | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Pro měření prašnosti | ||
+ | vzdušnin | ||
+ | vzdušniny v průtokové trubici. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Fotometrické měření prašnosti v prašných komorách ===== | ||
+ | (rozptyl světla částicemi prachu)< | ||
+ | |||
+ | ==== Měření využívající Tyndallův efekt ==== | ||
+ | Měření prašnosti využívající [[slovnik: | ||
+ | světlo ze světelného zdroje se vede jako dva paprsky | ||
+ | přes dva hranoly (jeden v prašné komoře, druhý v v | ||
+ | bezprašném prostoru), Hranol v bezprašném prostředí se pootáčí tak, aby byl | ||
+ | stejně osvětlen jako první hranol. Úhel pootočení je míra prašnosti. | ||
+ | |||
+ | ==== Měření využívající Lambert-Beerův zákon ==== | ||
+ | |||
+ | Princip měření prašnosti využívající [[slovnik: | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Světelným zdrojem se prosvěcuje prašná atmosféra. Paprsky zachycuje fotodioda. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [<8>] |