6.1.3. Выбор метода анализа
Методы анализа для определения содержания волокон асбеста в воздухе замкнутых помещений могут быть установлены в национальных стандартах, обязательных к исполнению. Если национальный стандарт на метод анализа отсутствует, то может быть выбран один из четырех стандартных методов анализа ИСО для применения в сочетании с методологией отбора проб воздуха, установленной в настоящем стандарте. Характеристики стандартных методов анализа ИСО, основанных на PCM, SEM, TEM прямого переноса или TEM непрямого переноса, приведены в Приложении B.
6.1.4. Число мест отбора проб воздуха
Число отбираемых проб воздуха зависит от числа, размера и расположения помещений в здании. Удобно рассматривать здание с использованием понятия "комнатный модуль", на основе которого может быть вычислено число отбираемых проб воздуха для любой конкретной цели. В каждой отдельной зоне сдерживания отбирают не менее двух проб воздуха, за исключением очень небольших отдельных помещений площадью менее 10 м2, каждое из которых рассматривают как один комнатный модуль. Для больших помещений число комнатных модулей
, (1)где A - площадь большого помещения, м2.
Результат округляют до целого числа в большую сторону.
Число проб воздуха, необходимых для оценки конкретного помещения при отборе проб преобладающего уровня или в целях исследования, отборе проб для определения фонового содержания, после очистки и для проверки утечек, приведено в таблице 2.
Таблица 2
больших зданий
Приподнятые участки (например, осветительные площадки, кабины крановщиков, помосты для обслуживания оборудования, рабочие платформы в шахтах) следует рассматривать отдельно.
6.1.5. Выбор мест отбора проб воздуха
Комнатные модули могут быть выбраны таким образом, чтобы особое значение придавалось местам, где предполагается наличие потенциальных источников асбеста на основе предварительных обследований и анализа строительных материалов. Там, где это сделано, результаты анализа таких стратифицированных проб воздуха должны быть четко отделены от результатов для проб воздуха, отобранных случайным образом. В зданиях с большим числом отдельных помещений малого размера или в очень больших помещениях пробы воздуха могут быть отобраны в местах, выбранных случайным образом. Пробы воздуха обычно отбирают на расстоянии по крайней мере 2 м от стен, размещая кассету с фильтром на высоте от 1,2 до 1,5 м от пола. Следует учитывать расположение вентиляционных решеток, чтобы отобранные пробы воздуха были по возможности наиболее представительными для воздуха в помещении.
Если одно или несколько полученных значений содержания волокон асбеста в воздухе превышает допустимое значение, то выполняют другой цикл измерений после проведения соответствующих корректирующих действий, результатом которых должно быть значительное уменьшение содержания волокон асбеста.
При последующем повторном определении в число проб воздуха следует включать как пробы, отбираемые из комнатных модулей, в которых было превышено допустимое значение, так и пробы, отбираемые из комнатных модулей, в которых отбор проб воздуха еще не проводился.
В нескольких местах отбора проб воздуха в большом помещении или в нескольких небольших помещениях, соединенных друг с другом, создают одинаковые условия эксплуатации на всей площади помещения и во всех помещениях, которые объединены в один комнатный модуль.
При определении и выборе комнатных модулей на отдельных этажах здания или в больших помещениях следует учитывать различные варианты эксплуатации и меблировку помещения для того, чтобы результаты измерений точно отображали характеризуемую зону. Кроме того, следует отдавать предпочтение местам отбора проб воздуха, которые представляют высокий потенциальный риск, обусловленный расположением, свойствами и доступом к асбестсодержащим строительным материалам.
На лестничных маршах и в доступных лифтовых шахтах, где возможны сквозняки, выбирают по крайней мере одно место отбора проб воздуха в верхней секции лестничного марша или шахты соответственно. В качестве альтернативы герметизируют все отверстия для сведения к минимуму влияния сквозняков в недоступных лифтовых шахтах или подобных помещениях. В этом случае в качестве места отбора проб воздуха выбирают дно лифтовой шахты.
6.1.6. Измерения в рециркуляционных вентиляционных каналах в зданиях, оборудованных системой кондиционирования воздуха
Пробы воздуха могут быть отобраны в системе рециркуляционных вентиляционных каналов в здании, оборудованных системой кондиционирования воздуха, непосредственно перед тем местом, где происходят фильтрование воздуха и возвращение его в систему. Пробы воздуха на содержание твердых частиц, отобранные в этом месте, обычно отражают усредненную обстановку в занимаемых помещениях здания. Система кондиционирования воздуха должна находиться во включенном состоянии при отборе проб воздуха. Скорость потоков воздуха в рециркуляционных вентиляционных каналах здания достаточно низкая, поэтому для рассматриваемого диапазона диаметров волокон не обязательно проводить изокинетический отбор проб.
6.1.7. Измерение в помещениях малого объема
При определении содержания волокон асбеста в помещениях небольшого объема с низкой интенсивностью воздухообмена, если во время всего периода отбора проб воздуха не происходит эмиссии волокон асбеста в воздух, содержание волокон асбеста в воздухе во время отбора проб может понизиться, поскольку само устройство выполняет функцию фильтра. Это тот случай, когда, например, моделируют условия эксплуатации здания. Поэтому общий объем всех проб воздуха, отбираемых в помещении в течение 1 ч, не должен превышать одну десятую объема помещения, в противном случае может быть получена заниженная оценка содержания волокон асбеста. Если отбор проб воздуха проводят в помещениях, где ожидается подобный эффект, а анализ должен проводиться методами, основанными на принципах прямого переноса, то рекомендуется использовать фильтры диаметром 25 мм, чтобы минимизировать требования к отбираемому объему воздуха.
6.1.8. Отбор проб воздуха в зоне сдерживания
Перед отбором проб воздуха следует проверить, чтобы поверхности в зоне сдерживания были сухими. Если отбор проб воздуха проводят в зоне сдерживания после применения в ней ПАВ (поверхностно-активных веществ) или герметиков, то отбор проб начинают только по истечении достаточно долгого периода времени после их применения, чтобы дать им время застабилизироваться. Если отбор проб воздуха начинают слишком рано, то поверхность фильтра будет сильно загрязнена ПАВ или герметиком, которые часто могут быть только частично удалены в процессе подготовки образцов в зависимости от типа используемого ПАВ или герметика. Присутствие этих материалов в пробе воздуха ухудшает различимость тонких волокон асбеста, понижает чувствительность анализа и может привести к выбраковке пробы.
6.1.9. Влияние высокой загрузки фильтров твердыми частицами
Более низкий предел обнаружения метода анализа в принципе может быть достигнут за счет увеличения объема отбираемого воздуха и площади рассматриваемого фильтра. При увеличении продолжительности отбора проб воздуха или объемного расхода увеличивается объем пробы, а наличие в воздухе замкнутого помещения неволокнистых частиц может быть причиной усиленного образования на фильтре агломератов. Результатом этого могут быть засорение фильтра во время отбора проб воздуха, недопустимый перепад давления на фильтре и понижение расхода воздуха. Следствием высокой загрузки фильтров частицами неволокнистой природы может быть затемнение волокон асбеста, приводящее к отрицательному смещению. Загрузка фильтра частицами не должна превышать 10% площади его поверхности.
Выбор подходящей продолжительности отбора проб воздуха, интенсивности и частоты моделирования и рассматриваемой площади фильтра является, таким образом, проблемой оптимизации, которую необходимо решить на этапе планирования измерения в соответствии с его конкретной целью. Целесообразно предварительно провести экспериментальные исследования для определения оптимальных условий отбора проб воздуха.
6.1.10. Холостые пробы
Чистые фильтры, используемые для отбора холостых проб воздуха в условиях применения, подвергают всей процедуре анализа волокон асбеста, что и фильтры для отбора аналитических проб. Число холостых проб для условий применения, отправляемых в лабораторию на анализ, должно составлять по крайней мере 10% общего числа анализируемых проб воздуха, при этом берут не менее одной холостой пробы для одной зоны сдерживания и не менее одной пробы в день.
6.1.11. Отбор проб воздуха в зданиях
Пробы воздуха отбирают внутри зданий, в которых присутствуют асбестсодержащие строительные материалы, для определения их влияния на содержание асбеста в воздухе. Оптимальные места для отбора проб воздуха могут быть определены только после полного обследования здания для установления местонахождения и типа асбестсодержащих строительных материалов, характера движения воздуха и деятельности обитателей. Пробы воздуха отбирают на участках, где присутствуют асбестсодержащие материалы, а на соседних участках, где не ожидается наличие волокон асбеста в воздухе, отбирают пробы для сравнения. Рекомендуется отбирать пробы наружного воздуха во входных каналах, через которые он поступает в системы кондиционирования.
По возможности стационарные пробы воздуха отбирают в течение не менее 4 ч при обычной эксплуатации здания <1>.
--------------------------------
<1> Объем отбираемого воздуха может уточняться в соответствии с национальными действующими нормативно-методическими документами, техническими требованиями заказчика и т.д.
Регистрируют все данные, относящиеся к отбору проб воздуха, которые могут быть значимыми для последующего анализа. Расположение оборудования для отбора проб воздуха должно быть указано на эскизе или, по возможности, фотоснимке, прилагающемся к протоколу испытаний. Пример формы протокола отбора проб воздуха приведен в Приложении C.
Не проводят отбор проб, если в воздухе в большом количестве присутствует пыль или дым (от сигарет), поскольку из-за перегрузки фильтров для отбора проб будет невозможно провести исследование под микроскопом или будет необходимо преждевременно прекратить отбор проб, при этом чувствительность анализа будет неудовлетворительной.
Если ожидается понижение температуры во время отбора проб воздуха, то относительная влажность должна быть не более 70%. Если температура понижается ниже температуры точки росы, то на поверхности фильтра могут скопиться капли воды, что приведет к увеличению сопротивления потоку воздуха.
6.2.1. Общие положения
Хорошо известно, что асбест может быть не обнаружен в пробах воздуха, отобранных в пассивных условиях, даже если он в значительном количестве присутствует на поверхностях в зоне, где были отобраны пробы воздуха. Моделирование деятельности в помещении необходимо с одной из двух целей: 1) для определения содержания волокон асбеста в условиях, соответствующих текущей эксплуатации здания; или 2) для подтверждения того, что с недавно очищенной зоны может быть снят запрет для заселения путем создания максимально возможного содержания волокон асбеста в воздухе. Отбор проб воздуха может быть проведен при обычной эксплуатации и заселенности здания, и в этом случае нет необходимости моделировать условия.
Перед моделированием любой деятельности участок должен быть проверен на наличие любой асбестсодержащей пыли или мусора. Исследование проб пыли и мусора методами поляризационной оптической микроскопии может дать информацию для определения необходимости моделирования.
6.2.1.1. Моделирование текущих условий эксплуатации здания
Для определения содержания волокон асбеста, попавших в воздух при текущей эксплуатации здания, моделируют деятельность, аналогичную той, которую осуществляют при обычной эксплуатации [3]. Моделирование условий эксплуатации - это процесс, при котором любую пыль, находящуюся на поверхностях в помещении, возможно содержащую волокна асбеста, поднимают в воздух таким же путем, как и при наиболее активной деятельности, осуществляемой при обычной заселенности помещения. Например, уборка офиса - это каждодневная деятельность, которая может моделировать наиболее активную деятельность в офисе, а отскакивание баскетбольного мяча и бег могут воспроизвести наиболее активную деятельность в спортзале. Моделирование осуществляют за счет создания движений воздуха и/или вибраций и нарушения поверхностей. Типы методов моделирования приведены в Приложении A. При проведении исследования методы, приведенные в Приложении A, должны одинаково воспроизводить моделируемую деятельность, чтобы обеспечить получение сопоставимых результатов. Любое отклонение от установленных методов должно быть обосновано для каждого отдельного случая.
Кроме типа моделируемой деятельности на результат измерения содержания в воздухе волокон асбеста будут влиять другие факторы, такие как энергия или усилия, затраченные при первом моделировании деятельности, ее продолжительность, частота повторения и продолжительность отбора проб воздуха. Поскольку на практике можно столкнуться с множеством различных ситуаций, нереально составить четкую форму протоколов, но в окончательном протоколе необходимо соответствующим образом отметить вышеуказанные параметры.
Такая моделированная деятельность предназначена для воспроизведения аэрозолей, образуемых при обычной деятельности. Если в воздухе замкнутого помещения присутствуют волокна асбеста, то в рассматриваемой зоне в результате моделирования может образоваться аэрозоль с частицами асбеста. Все работники, участвующие в исследовании, должны иметь индивидуальные средства защиты для предотвращения возможного воздействия на здоровье потенциально опасного аэрозоля. Исследователь должен внимательно относиться к возможности создания опасного воздействия и принимать меры для гарантии, что никакие сторонние наблюдатели не подвергаются опасности во время моделирования деятельности. Также следует рассмотреть такие меры предосторожности, как применение сдерживающих барьеров для предотвращения увеличения зоны загрязнения при моделировании и средств контроля наружного воздуха.
6.2.1.2. Моделирование после завершения деятельности по снижению интенсивности
Для определения необходимости очистки помещения после завершения деятельности по снижению интенсивности отбирают пробы агрессивного воздуха. При этом поднимают с поверхностей любую остаточную пыль для создания максимально возможного содержания волокон асбеста в воздухе. Перед моделированием деятельности любого типа проводят визуальный осмотр поверхностей в зоне. Если на поверхностях присутствуют визуально просматриваемые остатки асбестсодержащих материалов, то моделирование не проводят, пока зона не будет предварительно очищена.
Примечание. Подробное описание визуального осмотра зон после вновь проведенных действий по снижению интенсивности приведено в [8].
6.2.2. Типы моделирования
Используемые типы и подходящие методы моделирования в зависимости от целей измерения приведены в таблице 1.
Моделирование можно не проводить или проводить частично, если при обычной эксплуатации помещения происходит выделение волокон асбеста. Например, занятия спортом в спортзалах, деятельность в течение школьного учебного дня или уборку помещений с использованием обычного пылесоса можно рассматривать как виды деятельности, вызывающие достаточно высокий уровень возмущения.
6.2.3. Выбор времени проведения моделирования
При отсутствии требований, установленных законодательством, моделирование проводят непосредственно перед началом отбора проб воздуха и при необходимости повторяют во время него. Рекомендуется, чтобы время, в течение которого проводят моделирование, не превышало 10% продолжительности отбора проб воздуха.
6.3.1. Число отбираемых проб
При отборе проб преобладающего уровня, в целях исследования, для определения фонового содержания, после очистки или для проверки утечек число отбираемых проб выбирают по таблице 2.
6.3.2. Отбор проб преобладающего уровня
Для обеспечения представительности отбора проб воздуха для условий обычной эксплуатации здания должна быть включена система кондиционирования воздуха и соблюдены следующие меры предосторожности:
a) все окна, двери и другие подобные технологические проемы должны оставаться закрытыми не менее 3 ч перед началом и во время отбора проб воздуха для предотвращения разбавления воздуха замкнутого помещения и уменьшения содержания волокон асбеста;
b) обеспечивают, чтобы во время отбора проб воздуха в здании по возможности осуществлялась такая же деятельность, как и при его обычной эксплуатации.
6.3.3. Отбор проб для определения фонового содержания
Это кратковременный отбор проб воздуха для определения фонового содержания волокон асбеста на заселенном участке с целью получения основы для сравнения с результатами, полученными после моделирования. Моделирование может нарушать или не нарушать асбестсодержащий материал. Отбирают пробы воздуха непосредственно перед началом моделирования.
6.3.4. Отбор проб для оценки влияния деятельности и в целях исследования
Определить влияние единичного источника выделения волокон асбеста на их содержание в воздухе во всем здании может быть трудно, т.к. источники выделения могут быть сильно локализованы, что приводит к неоднородности распределения аэрозолей. Воздух на расстоянии от локального источника выделения может быть настолько разбавлен, что при единичном измерении нельзя будет обнаружить превышение допустимого значения содержания волокон асбеста, поэтому при отсутствии дополнительной информации об источниках выделения для описания ситуации может потребоваться отбор дополнительных проб воздуха. В других случаях деятельность, приводящая к выделению волокон асбеста, по своему характеру может быть кратковременной, что накладывает ограничения на объем отбираемого воздуха. Это может привести к недостаточной чувствительности анализа и необходимости аккумулировать волокна асбеста при многократном повторении деятельности во время экспозиции каждого фильтра. При планировании эксперимента по исследованию кратковременной деятельности необходимо учитывать чувствительность анализа.
6.3.5. Отбор проб после очистки
При отборе проб воздуха после очистки следует применять существующие нормативные документы, принятые национальным законодательством. В целом, мониторинг воздуха, проводимый после завершения деятельности по снижению интенсивности, выполняют только после:
a) очистки всех поверхностей по завершении деятельности по снижению интенсивности;
b) проведения тщательного визуального осмотра, показавшего, что в помещениях нет остатков асбеста или следов пыли; если были найдены какие-либо остатки, то требования к процедурам очистки не были выполнены и требуется дополнительная очистка;
c) того, как все поверхности будут высушены; наличие остатков влаги приведет к временной адгезии волокон асбеста на поверхностях и более низкому содержанию их в воздухе, по сравнению с содержанием при полностью сухих поверхностях;
d) того, как пройдет время, достаточное для удаления из воздуха следов какого-либо герметика, распыляемого для приклеивания оставшихся частиц пыли к поверхностям.
При отборе проб воздуха после очистки в зоне сдерживания выключают вентиляционные установки по созданию отрицательного давления при их наличии (если в нормативных документах не установлено другое).
Примечание. В некоторых постановлениях правительства может быть положение о том, что вентиляционные установки по созданию отрицательного давления должны оставаться включенными во время отбора проб воздуха после очистки. Пробы воздуха, отобранные в таких условиях, обычно содержат твердые взвешенные частицы, попавшие в зону сдерживания извне.
6.3.6. Отбор проб для проверки утечек
Отбор проб воздуха для проверки утечек используют в качестве дополнения к постоянным тщательным визуальным осмотрам сдерживающего барьера. Необходимо учитывать следующие места отбора проб воздуха: вблизи шлюзовых камер (вход и выход для работников), вблизи шлюза для мешков (шлюз, используемый для удаления мешков с мусором из зоны сдерживания) и вблизи вытяжек вентиляционных установок по созданию отрицательного давления. При этом необходимо успеть отобрать пробу воздуха за несколько минут при высоком расходе воздуха, обеспечивающем достаточную чувствительность анализа. Определяют источник выделения любых волокон асбеста, содержание которых значительно превышает уровни фонового содержания.
6.3.7. Индивидуальный отбор проб
Зона дыхания работника представляет собой полусферу радиусом 0,3 м, расположенную перед лицом, с центром на линии, соединяющей уши. Фильтродержатель обращают лицевой поверхностью вниз и закрепляют на верхнем лацкане пиджака или плече одежды работника, по возможности как можно ближе ко рту и носу, предпочтительно на расстоянии 0,2 м. Следует также учитывать выделение волокон асбеста локализованными источниками: в таких случаях зонд для отбора проб воздуха обращают в ту сторону, где ожидается наиболее высокое значение содержания. Если на работника надет респиратор, то зонд для отбора проб размещают в стороне от выпуска чистого воздуха.
6.3.8. Отбор проб атмосферного воздуха
Результаты, полученные при анализе проб воздуха, отобранных снаружи исследуемых зданий, часто используют для сравнения с результатами анализа проб, отобранных внутри здания. Погодные условия часто могут ограничить возможность отбора удовлетворительных проб наружного воздуха, поэтому отбор проб по возможности проводят при небольших скорости ветра и влажности. Во время отбора проб воздуха следует регистрировать погодные условия, скорость и направление ветра. Также следует регистрировать всю доступную информацию, относящуюся к топографии местности, типу и расположению источников выделения волокон асбеста. При исследовании зданий с системами кондиционирования воздуха, находящихся в городской черте, общее содержание твердых частиц в наружном воздухе может быть фактором, ограничивающим объем отбираемого воздуха, приводя к более высокой чувствительности анализа, чем чувствительность, которая может быть достигнута внутри здания. Необходимо внимательно рассматривать этот случай, если при измерениях были получены только низкие значения содержания волокон асбеста.
6.4.1. Общие положения
При интерпретации результатов измерений важно знать предел обнаружения и ограничения по прецизионности при измерениях методами PCM, SEM или TEM.
6.4.2. Предел обнаружения при анализе методом PCM
Предел обнаружения при анализе методом PCM на малозагруженных фильтрах контролируют подсчетом фоновых волокон, получаемым при исследовании представительных фильтров из каждой партии. Предел обнаружения будет возрастать при увеличении числа частиц на фильтре, но достоверные данные, относящиеся к этому эффекту, отсутствуют.
6.4.3. Пределы обнаружения при анализе методами SEM и TEM
При отборе проб воздуха в соответствии с методологией, установленной в настоящем стандарте, предел обнаружения при анализе методами SEM или TEM - это значение счетной концентрации волокон асбеста, ниже которого с вероятностью 95% волокна асбеста не будут обнаружены.
Предел обнаружения зависит от:
a) объема отбираемого воздуха, проходящего через фильтр за время отбора проб, и
b) исследуемой площади фильтра.
Предел обнаружения определяется содержанием, соответствующим обнаружению при анализе 2,99 волокон асбеста. Например, при измерении методом SEM, при котором через каждый квадратный сантиметр площади фильтра (см2) отбирался объем воздуха 1 м3 и рассматривали участок поверхности фильтра площадью 1 мм2, вычисленный предел обнаружения составил
<1>.--------------------------------
<1> В настоящем стандарте заменено устаревшее наименование измеряемой величины "концентрация" и ее единица "волокна/м3" на термин "счетная концентрация" и единицу
Фоновое содержание любых волокон асбеста, присутствующих на чистых фильтрах, не учитывают при определении предела обнаружения. Однако опыт показал, что фоновое содержание незначительно при измерениях методами SEM и TEM для волокон асбеста длиной более 5 мкм. При измерении содержания всех волокон асбеста длиной более 0,5 мкм методом TEM может оказаться необходимым учитывать присутствие небольшого числа фоновых волокон асбеста.
6.4.4. Интерпретация результатов измерений и соответствие допустимому значению содержания
6.4.4.1. Интерпретация результатов измерений, полученных при анализе методом PCM
Коэффициент вариации при анализе методом PCM представляет собой комбинацию пуассоновской вариабельности, погрешностей измерения объема воздуха и субъективной составляющей. Из указанных составляющих субъективная составляющая является наибольшей, и в каждой аналитической лаборатории может быть получено значение для группы аналитиков. Исследования показали, что для группы лабораторий, отобранных случайным образом, отобранный 90%-ный межлабораторный доверительный интервал может быть оценен на основе комбинации пуассоновской вариабельности и субъективной составляющей 0,45 [7], [8], [9]. Чтобы подтвердить соответствие установленной норме содержания, необходимо учитывать общую вариабельность. Нижнюю и верхнюю границы 95%-ного доверительного интервала вычисляют по формулам:
где
x - общее число подсчитанных волокон.
Группа лабораторий или аналитиков, которыми может быть получено достаточное количество данных для вычисления значения
Например, полагая
для одной пробы воздуха, в которой было обнаружено 100 волокон, при вычислении по формуле (3) содержание волокон асбеста в воздухе будет в 3,13 раза ниже, чем . Поэтому полученное содержание волокон асбеста в воздухе не должно быть более (при общем числе сосчитанных волокон 100) для подтверждения соответствия норме при доверительной вероятности 95%.6.4.4.2. Интерпретация результатов измерений, полученных при анализе методами SEM и TEM
Фоновое содержание волокон асбеста длиной более 5 мкм при анализе методами SEM или TEM обычно незначительно, но при определении волокон длиной более 0,5 мкм может потребоваться учесть низкое фоновое содержание.
На прецизионность анализа методами SEM и TEM обычно не влияют субъективные составляющие и при условии, что распределение частиц аэрозоля, осевших на фильтре для отбора проб воздуха, равномерно, можно предположить наличие пуассоновского распределения волокон асбеста. Границы 95%-ного доверительного интервала в зависимости от числа подсчитанных волокон асбеста могут быть вычислены по формулам (4) и (5) или взяты из таблицы 3. Формулы (4) и (5) являются приближенными, что приводит к определению верхней и нижней границ 95%-ного доверительного интервала с точностью до двух значащих цифр после запятой.
Таблица 3
для сосчитанного числа
При полученном числе асбестовых структур или волокон асбеста x нижнюю границу 95%-ного доверительного интервала вычисляют по формуле
Верхнюю границу 95%-ного доверительного интервала вычисляют по формуле
где d = (x + 1);
z = 1,960 - это стандартное нормальное отклонение для границ 95%-ного двухстороннего доверительного интервала.
В качестве альтернативы можно точно вычислить значения верхней и нижней границ 95%-ного доверительного интервала с использованием программного обеспечения с крупноформатной таблицей, если с ее помощью можно вычислить
; (6) , (7)где
;Для 95%-ных доверительных интервалов применяют
.В некоторых случаях волокна асбеста, собранные на фильтре, могут находиться в виде сгруппированных волокон или матриц, и используемые критерии подсчета волокон асбеста могут привести к распределению, отличающемуся от распределения Пуассона. Если отклонение от распределения Пуассона значительно и при этом было обнаружено значительное число волокон асбеста, то необходим более консервативный подход для выбора другого распределения, такого как гауссово, в котором среднее и стандартное отклонения являются независимыми переменными.
Обычно распределение волокон асбеста в образце для микроскопического анализа, подготовленного методом ТЭМ с непрямым переносом, более близко приближается к пуассоновскому, по сравнению со случаем, когда применяется метод ТЭМ с прямым переносом.
Статистическая интерпретация результатов измерений одинакова для всех методов электронной микроскопии, что показано на следующих примерах.
Пример 1. Счетная концентрация волокон асбеста в атмосферном воздухе составляет
<1>, а чувствительность анализа при определении содержания волокон в воздухе здания - . (8)--------------------------------
В данном примере, поскольку
, то вероятность обнаружения двух волокон асбеста при анализе пробы воздуха составляет приблизительно 15%. Следовательно, несмотря на то что наблюдение двух волокон асбеста при подсчете будет соответствовать счетной концентрации , но если было сделано заключение, что это значение больше содержания в атмосферном воздухе, вероятность того, что это заключение неверно, будет составлять 15%.Подобная неоднозначная ситуация часто может быть разрешена путем увеличения рассматриваемой площади, т.е. повышением чувствительности анализа. Если рассматриваемая площадь была удвоена, то чувствительность анализа составит
для нижней границы 95%-ного доверительного интервала содержания. Удваивание рассматриваемой площади в данном случае позволяет установить, что при доверительной вероятности 97,5% полученное содержание завышено, по сравнению с содержанием в атмосферном воздухе.Пример 2. Если счетная концентрация волокон асбеста была определена как
и измерения проводились при чувствительности анализа , то, вероятно, будет обнаружено одно волокно асбеста. Чтобы подтвердить с доверительной вероятностью 97,5%, что результат измерений завышен по отношению к содержанию волокон асбеста в атмосферном воздухе и будут обнаружены двенадцать волокон асбеста. Значение нижней границы 95%-ного доверительного интервала для среднего числа волокон асбеста, равного 12 по таблице 3, составляет 6,201 волокно, при этом значение нижней границы 95%-ного доверительного интервала счетной концентрации волокон асбеста составит , что немного выше значения счетной концентрации волокон асбеста в атмосферном воздухе .6.4.5. Вычисление средних взвешенных по объему значений
В некоторых случаях (например, при вычислении значений, усредненных за долговременный период) для уменьшения, например, разброса результатов необходимо объединить несколько полученных значений для вычисления среднего значения счетной концентрации волокон асбеста C.
Если среднее значение следует вычислять для серии результатов измерений, основанных на малых числах подсчитанных волокон асбеста, то для получения среднего взвешенного по объему значения применяют следующую математическую процедуру. При вычислении обычного среднего арифметического значения будет получено значение счетной концентрации волокон асбеста, в котором не учтена зависимость между числом волокон асбеста и объемом пробы воздуха.
Полностью полученное значение определяется двумя параметрами: оценкой результата подсчета числа волокон асбеста x и оцененным объемом пробы воздуха
Соответствующим образом несколько отдельных результатов измерений объединяют путем суммирования числа волокон асбеста
(9)и для предела обнаружения E
. (10)95%-ный доверительный интервал, обусловленный случайным отклонением результатов анализа отдельных проб воздуха, вычисляют аналогично на основе
Для того чтобы сделать результаты доступными для анализа специалистом, представление результатов измерений для каждой пробы воздуха должно включать как число подсчитанных волокон, так и данные, обеспечивающие вычисление объема отобранного воздуха. Важно, чтобы все пробы воздуха были отобраны при одном и том же расходе воздуха.
Форма протокола отбора проб воздуха, приведенная в Приложении D, может быть использована для любой цели измерений методами PCM, SEM, а также TEM с прямым и непрямым переносом.
7.1. Общие положения
В разделе приведена информация для пользователей настоящего стандарта, необходимая для улучшения качества измерений. Приведенная ниже информация относится только к отбору проб воздуха, но не к методам анализа, для которых установлены свои процедуры обеспечения качества как неотъемлемая часть методики измерений. Оценка показателей деятельности лаборатории - по ИСО/МЭК 17025.
7.2. Система обеспечения качества в лаборатории
Перед отправкой проб воздуха в аналитическую лабораторию убеждаются в том, что в лаборатории имеется руководство по качеству и документы, подтверждающие применение системы менеджмента качества.
7.3. Повторные измерения
Рекомендуется, чтобы приблизительно 10% повторных проб воздуха отправляли в лабораторию в качестве "слепых". Результаты, полученные для пар повторных проб воздуха, должны быть согласованными в статистических пределах процедур отбора проб и подсчета количества волокон асбеста.
7.4. Предоставление чистых фильтров и холостых проб в качестве "слепых" проб
Холостые пробы для условий применения и кассеты с чистыми фильтрами не должны быть идентифицированы при поставке в лабораторию. Каждая холостая проба или кассеты с чистыми фильтрами должны быть соотнесены с объемом воздуха и случайным образом включены в последовательность анализируемых проб воздуха. Такая процедура обеспечивает независимый контроль загрязнений в лаборатории и в условиях применения и гарантирует, что анализ контрольных и реальных проб воздуха производят с одинаковой степенью аккуратности.
7.5. Межлабораторный анализ
При проведении каждого исследования рекомендуется направлять одну кассету с фильтром на анализ в другую лабораторию. Такая процедура обеспечивает независимый контроль лабораторного смещения. Этого можно не делать, если лаборатория предоставит документы, подтверждающие ее успешное участие в программе межлабораторных испытаний.
(обязательное)
A.1. Общие положения
Методы моделирования, установленные в настоящем Приложении, предназначены для поднятия в воздух любой пыли с поверхностей в исследуемой зоне таким образом, чтобы фильтр с твердыми частицами был пригоден для последующего анализа.
Основными методами моделирования для поднятия волокон асбеста в воздух являются:
Эти методы используют, если в национальных стандартах или директивах не установлено другое. При выборе подходящего метода моделирования необходимо ознакомиться с внутренними инструкциями и организационными мерами, относящимися к соблюдению мер предосторожности. Также необходимо убедиться в том, что все оборудование, используемое при моделировании деятельности, тщательно очищено для предотвращения случайного внесения волокон асбеста в исследуемую зону.
A.2. Нарушение поверхностей
С помощью описанных в настоящем разделе методов осевшие на поверхностях и в щелях волокна асбеста повторно поднимают в воздух с использованием щетки или вентилятора, направленного непосредственно на поверхность с заданного рабочего расстояния.
В целом, обрабатывают не менее 5% площади исследуемой поверхности. Продолжительность возмущения будет зависеть от площади зоны/помещения (числа комнатных модулей). При отборе проб после очистки возмущение моделируют так, чтобы происходило интенсивное возмущение внутри помещения и поднималась пыль в зонах, с которых был удален асбест и непосредственно связанных с ними, а также на горизонтальных участках в радиусе 3 - 5 м от пробоотборника в каждом комнатном модуле. Возмущение следует проводить непосредственно перед отбором проб воздуха или начинать одновременно с ним, и его можно повторить во время отбора проб. Механическое возмущение пыли путем обработки поверхностей в помещении щеткой или кистью - эффективное средство поднятия пыли в воздух в сочетании с движением воздуха. Используемая щетка должна быть новой для предотвращения внесения в зону волокон асбеста, оставшихся на ней после предыдущего использования. Для распределения повторно поднятой в воздух пыли по всему объему помещения в зоне могут быть использованы вентиляторы. При использовании щеток ими интенсивно смахивают пыль с поверхности перед отбором проб воздуха. Эту процедуру можно повторять во время отбора проб воздуха. Если используют воздуходувки, то приблизительно 5% площади исследуемой поверхности и по крайней мере 5 м2 площади каждого локализованного комнатного модуля в радиусе 3 - 5 м от соответствующего пробоотборника обрабатывают потоком воздуха. Направляют поток воздуха непосредственно на поверхность.
A.3. Характеристики воздуходувки
Характеристики воздуходувки, используемой для моделирования возмущений, оценивают не реже, чем один раз в три месяца. Скорость потока воздуха на рабочем расстоянии должна составлять 4 м/с +/- 20%. Она может быть измерена анемометром.
A.4. Создание вибрации
A.4.1. Отскакивание мяча
Для моделирования типичных условий эксплуатации таких помещений, как спортивные залы или игровые комнаты, ударяют баскетбольным мячом по полу и по стенам 40 раз в радиусе 5 м от каждого пробоотборника во время отбора проб воздуха. Для представительного отбора проб воздуха эта деятельность должна продолжаться не менее 10% времени отбора проб.
A.4.2. Хлопанье дверью
Волокна асбеста могут выделяться использованными для отделки внутренних стен помещения панелями, сделанными из асбестсодержащих материалов, при ударах о пустотелые стены или их вибрации. Хлопанье дверью подходит для моделирования типичных условий эксплуатации и повторного поднятия в воздух осевших волокон асбеста, источником выделения которых, возможно, являются стеновые панели. Открытую дверь, находящуюся под прямым углом к стене, закрывают с ускорением так, чтобы при этом она сильно хлопнула. Повторяют это действие пять раз во время отбора проб воздуха. Если хлопанье дверью не может смоделировать качание пустотелых стен, то сильно надавливают на стеновые панели пять раз во время отбора проб воздуха.
A.4.3. Бросание объекта
Для повторного поднятия в воздух волокон асбеста, которые могли осесть на ковры и ковровые покрытия, бросают объекты, типичные для эксплуатации помещения, такие как книги или папки, на ковер. Бросают объект с высоты 1 м так, чтобы он упал на пол большей поверхностью в радиусе 5 м от каждого пробоотборника. Повторяют это действие пять раз во время отбора проб воздуха.
(справочное)
B.1. Общие положения
Волокна асбеста в воздухе здания могут быть определены методами анализа, установленными национальными стандартами. Если существуют постановления местного законодательного органа, регламентирующие эти методы, то их следует использовать с учетом методологии отбора проб воздуха, установленной в настоящем стандарте.
Если использование этих методов анализа не регламентировано национальными стандартами, то при определении волокон асбеста в воздухе замкнутых помещений используют один из четырех имеющихся методов анализа, учитывая их различные возможности. Характеристики четырех стандартизованных методов анализа волокон асбеста приведены в таблице B.1. Выбор подходящего метода будет зависеть от гранулометрической фракции волокон асбеста, подлежащей определению, от того, как точно должна быть проведена их идентификация, и требований, установленных в директивах и стандартах по качеству воздуха.
Таблица B.1
Сравнение важных параметров имеющихся методов ИСО
B.2. ИСО 8672 Качество воздуха. Определение счетной концентрации неорганических волокон в воздухе методом фазоконтрастной микроскопии. Метод с применением мембранного фильтра
В ИСО 8672 установлен метод анализа PCM, предназначенный для рутинного мониторинга воздействия на работников в рабочих зонах, где его перерабатывают или добывают. Этот метод не позволяет идентифицировать физико-химическую природу отдельных волокон, а также различить волокна асбеста толщиной менее 0,2 мкм. Приведенные значения счетной концентрации относятся ко всем видимым волокнам длиной более 5 мкм и толщиной менее 3,0 мкм (см. также [5], [6] и [7]).
B.3. ИСО 14966 Атмосферный воздух. Определение счетной концентрации неорганических волокнистых частиц. Метод сканирующей электронной микроскопии
В ИСО 14966 установлен метод определения счетной концентрации в воздухе волокон асбеста длиной более 5 мкм и толщиной от 0,2 до 3,0 мкм с помощью SEM. Каждое волокно классифицируют в соответствии с его химическим составом на основе EDXA спектра, позволяющего исключить из подсчета большинство волокон неасбестовой природы. Счетную концентрацию волокон приводят отдельно для каждой модификации асбеста. Современные системы для рентгеновского анализа позволяют различить все модификации волокон асбеста. Поскольку по химическому составу тальк и антофиллит подобны, волокна этих минералов можно различить только на основе их морфологии. Более подробная информация по этому вопросу приведена в [3].
B.4. ИСО 10312 Атмосферный воздух. Определение волокон асбеста. Метод просвечивающей электронной микроскопии с прямым переносом
В ИСО 10312 установлена методика анализа с применением просвечивающей электронной микроскопии (TEM) с прямым переносом, позволяющим обнаружить волокна асбеста длиной более 0,5 мкм и толщиной менее 0,01 мкм. Неорганические волокна идентифицируют на основе их морфологии, характера дифракции электронов на образце и результатов энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа (EDXA). Методики подсчета установлены для определения волокон асбеста длиной более 0,5 мкм, волокон асбеста длиной более 5 мкм и PCM-эквивалентных волокон асбеста (т.е. волокон длиной более 5 мкм и толщиной от 0,2 до 3,0 мкм).
B.5. ИСО 13794 Атмосферный воздух. Определение волокон асбеста. Метод просвечивающей электронной микроскопии с непрямым переносом
В ИСО 13794 установлена методика анализа с применением просвечивающей электронной микроскопии с непрямым переносом, позволяющая обнаружить волокна асбеста такого же размера, что и методика, установленная в ИСО 10312. Преимущество метода, установленного в ИСО 13794, - отсутствие необходимости ограничивать загрузку фильтра твердыми частицами, поскольку ее регулируют в лаборатории в процессе подготовки образцов для TEM. Следует учитывать, что при подготовке образца для анализа методом TEM с непрямым переносом по ИСО 13794 может быть получено распределение волокон асбеста по размерам, отличающееся от полученного методом TEM с прямым переносом по ИСО 10312, а также завышенные значения содержания волокон асбеста в воздухе.
(справочное)
Таблица C.1 представляет собой пример формы для составления протокола отбора проб воздуха. Форма, подобная приведенной в данном примере, может быть использована для любой цели измерений и для измерений методами PCM, SEM и TEM с прямым или непрямым переносом.
Таблица C.1
Пример формы протокола отбора проб
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Проект: ?N ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Место отбора проб воздуха: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Номер(а) фотографий: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Отбор проб ?
? Начало (дата, время) ....................... ?
? Окончание (дата, время) .................... ?
? Продолжительность (в минутах) .............. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Пробоотборник (тип и номер): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Фильтр для отбора проб (тип): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Размер пор (мкм): ?Диаметр (мм): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Эффективный диаметр (мм): ?Эффективная площадь (мм2): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Данные по отбору проб ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показание объемного расходомера ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В начале отбора проб (м3): ?По окончании отбора проб (м3): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Общий объем воздуха (м3): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Утечка (при закрытом входном отверстии пробоотборника) (л/мин): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Перепад давлений на фильтре в начале отбора проб (кПа) ?
? (необязательно): ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Объемный расход (л/мин) ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? В начале отбора проб: ?По окончании отбора проб: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Параметры микроклимата в помещении (при необходимости) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Температура воздуха (°C): ?Относительная влажность воздуха (%):?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Метод(ы) моделирования: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Продолжительность моделирования (с указанием времени начала и окончания):?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Продолжительность моделирования в процентах от общего времени отбора ?
?проб: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Комментарии: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Отбор проводил: ?Подпись: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Комментарии: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
Таблица D.1 представляет собой пример формы для составления итогового отчета по результатам определения содержания волокон асбеста. На рисунке D.1 приведен пример плана помещения с указанием расположения пробоотборников и важных объектов, таких как отверстия приточной вентиляции. Все позиции таблицы D.1 должны быть заполнены и представлен план здания вместе с комментариями относительно расположения мест отбора проб. Любые отклонения от методик, установленных в настоящем стандарте, должны быть приведены в отчете.
Таблица D.1
Пример формы для составления итогового отчета
![]() Цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 обозначено расположение
пробоотборников; символом "A" - отверстия
приточной вентиляции
расположения пробоотборников
(справочное)
О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ССЫЛОЧНЫМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
public and commercial buildings: A literature review and
synthesis of current knowledge. Health Effects Institute
- Asbestos Research 1991
materials in schools. Code of Federal Regulations Title
40 Part 763, Appendix A to Subpart E., Washington, DC,
October 30, 1987
Measurement of inorganic fibrous particles,
scanning electron microscopy method
3, 1998, Parts 4 to 5, 2000 [(EH 1822, Высокоэффективные
фильтры очистки воздуха (HEPA и ULPA) части 1 - 3, 1998,
части 4 - 5, 2000]
Effects of Different Counting Rules and Aspect Ratios on
the Level and Reproducibility of Asbestos Fibre Counts.
Part I: Effects on Level. Report No TM/82/23 (EUR P.77),
Institute of Occupational Medicine, Roxburgh Place,
Edinburgh EH8 9SU, December 1982
Comparison of the Effects of Different Counting Rules and
Aspect Ratios on the Level and Reproducibility of
Asbestos Fibre Counts. Part II: Effects on
Reproducibility. Report No. TM/82/24 (EUR P.77),
Institute of Occupational Medicine, Roxburgh Place,
Edinburgh EH8 9SU, December 1982
Asbestos and other Fibers by PCM. NIOSH Method 7400,
Issue 2, NIOSH Manual of Analytical Methods, 4th
edition, DHHS (NIOSH) Publication 94 - 113, 16 August,
1994
practice for visual inspection of asbestos abatement
projects. Practice E1368-00, American Society for Testing
and Materials, West Conshohocken, PA
Качество воздуха. Общие положения. Словарь)
[10] ISO 8672 Air quality - Determination of the number concentration
of airborne inorganic fibres by phase contrast optical
microscopy - Membrane filter method (ИСО 8672, Качество
воздуха. Определение счетной концентрации неорганических
волокон в воздухе методом фазоконтрастной микроскопии.
Метод с применением мембранного фильтра)
[11] ISO 10312 Ambient air - Determination of asbestos fibres - Direct
transfer transmission electron microscopy method (ИСО
10312, Атмосферный воздух. Определение волокон асбеста.
Метод просвечивающей электронной микроскопии с прямым
переносом)
[12] ISO 13794 Ambient air - Determination of asbestos fibres -
Indirect-transfer transmission electron microscopy method
(ИСО 13794, Атмосферный воздух. Определение волокон
асбеста. Метод просвечивающей электронной микроскопии с
непрямым переносом)
[13] ISO 14966 Ambient air - Determination of numerical concentration of
inorganic fibrous particles - Scanning electron
microscopy method (ИСО 14966, Атмосферный воздух.
Определение счетной концентрации неорганических
волокнистых частиц. Метод сканирующей электронной
микроскопии)
[14] ISO 16017-1 Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis
of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal
desorption/capillary gas chromatography - Part 1: Pumped
sampling (ИСО 16017-1, Воздух замкнутых помещений,
атмосферный и рабочей зоны. Отбор проб и анализ летучих
органических соединений с помощью сорбционной трубки с
последующей термической десорбцией и капиллярной газовой
хроматографией. Часть 1. Отбор проб методом прокачки)
[15] ISO 16017-2 Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis
of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal
desorption/capillary gas chromatography - Part 2:
Diffusive sampling (ИСО 16017-1, Воздух замкнутых
помещений, атмосферный и рабочей зоны. Отбор проб и
анализ летучих органических соединений с помощью
сорбционной трубки с последующей термической десорбцией и
капиллярной газовой хроматографией. Часть 2. Диффузионный
метод отбора проб)
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/41/gost_82553.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||