HJ 1438-2026 环境空气 颗粒物(PM2.5)自动监测系统(热学-光学校正法)有机碳和元素碳技术要求及检测方法.pdf

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中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 1438-2026

环境空气颗粒物(PM2.5)有机碳和元素碳 自动监测系统(热学-光学校正法) 技术要求及检测方法

Technical specifications and test procedures for automated monitoring system of organic carbon and elemental carbon in ambient airparticulate matter (PM ) based on thermal-optical correction method

本电子版为正式标准文件,由生态环境部环境标准研究所审校排版.

生态环境部发布

目次

前言..1适用范围2规范性引用文件3术语和定义5技术要求, 4原理与组成. 26性能指标7检测方法附录A(规范性附录) 附录B(规范性附录) 监测系统数据记录和处理要求 溶蚀器吸收效率检测方法. 2022

前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范热学-光学校正法环境空气颗粒物(PM2s)有机碳和元素碳自动监测系统的性能和质量,制定本标准.

本标准规定了热学-光学校正法环境空气颗粒物(PM2s)有机碳和元素碳自动监测系统(以下简称“监测系统”)的原理与组成、技术要求、性能指标和检测方法.

本标准为首次发布.

本标准附录A和附录B为规范性附录.

本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订.

本标准主要起草单位:中国环境监测总站.

本标准生态环境部2026年1月5日批准.

本标准自2026年4月1日起实施.

本标准由生态环境部解释.

环境空气颗粒物(PM2.5)有机碳和元素碳自动监测系统 (热学-光学校正法)技术要求及检测方法

1适用范围

本标准规定了环境空气颗粒物(PM2s)有机碳和元素碳自动监测系统(热学-光学校正法)的原理与组成、技术要求、性能指标和检测方法.

本标准适用于环境空气颗粒物(PMs)有机碳和元素碳自动监测系统(热学-光学校正法)的检测,该类仪器的设计、生产可参照使用.

2规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款.凡是注明日期的引用标准,仅注日期的版本适用于本标准.凡是未注日期的引用标准,其最新版本(包括的修改单)适用于本标准.其他文件被新文件废止、 修改、修订的,新文件适用于本标准.

HJ93环境空气颗粒物(PM和PMs)采样器技术要求及检测方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准.

3.1

有机碳organiccarbon(

另有说明,结果以碳计). 环境空气颗粒物中烃、经的衍生物、多功能团的烃衍生物和高分子化合物等有机物中的碳组分(除

3.2

元素碳elenentalcarbon(EC)

环境空气颗粒物中高聚合的、黑色的,在400℃以下很难被氧化,在常温下表现出情性、曾水性、不溶于任何溶剂的大气含碳组分(除另有说明,结果以碳计).

3.3

总碳totalcarbon(TO

环境空气颗粒物中OC和EC的总和(除另有说明,结果以碳计).

3.4

光学裂解碳opticalpyrol yzed carbon(CPC)

在高温条件下(通常在300C以上),部分OC会裂解转化成EC,转化成EC的这部分OC通过光学方法测定,称为光学裂解碳.

3.5

标准状态standardstate

温度为273.15K,压力为101.325kPa时的状态.

3.6

实际状态actualstate

温度为实际环境温度,压力为实际环境大气压时的状态.

注:本标准中OC、EC和TC的浓度值均为实际状态浓度.

3.7

热学-光学校正法thernal-opticalcorrectionnethod

基于OC和EC物理化学特性的差异和热解过程中光学特性的变化,将升温热解和光学校正结合起来测量滤膜样品中OC和EC含量的方法.

3.8

零采样分析analysiswithoutsanpling

监测系统不进行采样(或采样时长为0),直接运行升温程序的分析过程.

三峰测试three-peaktest

等量内标气,并自动记录3个阶段内标气氧化产物CO2的峰面积,用来测试定量环内标气的稳定性. 监测系统在1个零采样分析中的OC无氧分析阶段、EC有氧分析阶段和内标气分析阶段分别通入

4原理与组成

4.1监测系统原理

监测系统原理为热学-光学校正法:环境空气通过样品采集单元,颗粒物被滤膜截留,在高温条件下,无氧环境中(如纯氮气环境等)OC转化为CO和少量OPC,在有氧环境中(如氮/氧混合气环境等)OPC与EC转化为CO,利用非色散红外检测器(NDIR)检测不同阶段生成的CO.在光学校正过程中,利用透射激光(或反射激光)全程照射样品,以初始光强信号作为参考,当OC开始裂解时, 光强信号下降,随着氧气的不断通入,光强信号回升,将光强信号恢复到初始值的时间点作为OC和EC分割点(如图1),即分割点之前检测到的为OC,之后检测到的为EC.OC和EC分析阶段结束后,检测内标气CH生成的CO含量,再结合OC和EC分析阶段生成的CO含量,通过内标气含量或者校准曲线定量得到OC和EC的质量,根据采样体积计算得到OC和EC的浓度.

图1OC和EC分割点示意图

4.2监测系统组成

4.2.1基本组成

监测系统由样品采集单元、样品分析单元、数据处理单元、气源单元、环境监测单元及其他辅助设备组成,如图2所示.

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