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    (1)PM2.5和TSP切割器

    中流量多级颗粒物切割器,是根据冲击原理设计的,由于不同粒径颗粒的冲击惯性不同,冲击板的孔数和孔径是不同的,切割器的采样入口是根据国家TSP采样器入口标准来设计的,主要用于采集PM2.5颗粒物,也可以用于采集TSP、PM10、PM5颗粒物。 一般的切割器均符合国家环保局最新颁布的《PM10采样器的技术要求及检测方法》HJ/T93-2003标准中关于PM10大气可吸入颗粒物切割器的要求。

    (2)静电采样器

    静电采样器是一种高效的除尘(采样)设备,它能够解决许多微颗粒难以过滤的问题,尤其是那些普通分离方法难以分离的超细颗粒或要求高程度净化的体系[16]。其基本原理是静电沉积现象。利用高压电使电极产生电晕放电,放出自由电子和离子,使尘粒荷电,而荷电颗粒受到电场力的作用向集尘极运动并被收集,实现气固分离[17]。即当含有纳米粉尘的气体进入收集口后,在静电的环境中,强负电(利用静电分离器产生)将一定粒径范围的纳米粉尘吸附到微孔膜上,其余粒径的颗粒随气体排出装置,最后由采集器自配软件分析得到吸附颗粒的数目 静电式粉尘采样器工作原理

    静电采样器按其应用的不同形式可以有不同的分类方式:按照集尘极的几何形状可以分为线管型和线板型;按照气流流动可以分为立式和卧式;按照集尘极上清灰方式可以分为干式和湿式;按照粉尘在静电除尘器内的荷电方式及分离区域布置可以分为单区和双区[18]。

    (3)湿法采样器

    湿法采样器是依据两相在液体中的润湿能力差异来分离气固混合物的。它是一种新型采样器,目前还未出现应用于市场的产品,仅处于试验阶段。捷克分析化学研究所研究的逆流双管道气溶胶采样器(如图2.5)的采样效率能够达到99%以上。它的工作原理是将两股混有气体的液体碰撞,碰撞后的混合体用泵抽出检测。此采样器的尺寸仅为40*40*50mm。具有结构简单、体积小巧、采集效率高等特点[19]。  逆流双管道气溶胶采样器 液体冲击式采样器工作原理

    国内大学研制的液体冲击式采样器的工作原理是利用喷射气流的方式将空气中的粒子采集于少量的采样液体中。含有纳米粉尘的空气在真空泵负压的作用下,由捕集口到达喷淋器中,在喷淋口与捕集液初步混合,再在多层导流板上进一步与捕集液形成的液膜充分接触,然后到达捕集液腔,在捕集液腔中有雾化喷嘴喷出的平均粒径为40μm左右的液滴再次与含尘气体以湍流的形式充分混合,雾化液滴在隔板上碰撞后形成较大液滴流下,而气体最后通过隔板与捕集液液面间微小空隙(“液封”段)经真空泵排出到空气中(如图1.6)。此采样器关键之处在于捕集液的选择,采集不同的纳米粉尘,所使用的捕集液也不同。既要考虑纳米粉尘的物理和化学性质,还要考虑捕集液的物理化学性质以及价格,以确保捕集液“物美价廉”、安全可靠。其捕集效率在95%以上,通过捕集后的粉尘分析得到,其可以捕集到纳米粉尘。 文献综述

    湿法采样器能将样品分别分析;捕获效率高;使用方便;价格低廉等特点。此类采样器适合用于检测纳米材料的生产现场。

    1.4  本课题的研究内容

    1.4.1  本课题的研究内容

    监测大学从正午12点到次日上午10点的PM2.5的值,用重量法得出学校内每日PM2.5浓度,并与南京市监测得到的平均PM2.5的值进行对比。分析学校影响学校PM2.5浓度的因素。

    1.4.2  研究课题的意义

    (1)让更多的同学了解到PM2.5的危害性;

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