УДК 543.08

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ В ЭКОЛОГИИ

Николаев Юрий Николаевич1, Кащеев Станислав Николаевич2, Гомыранов Пётр Владимирович3
1ФГУП НИИАЭ, кандидат физ-мат. наук, зав. отделом экологии ФГУП НИИАЭ, академик Международной академии авторов научных открытий и изобретений РАЕН, академик РАЕН, чл.-корр. Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова
2ФГУП «Акустический институт им. академика Андреева Н.Н.», кандидат технических наук, старший научный сотрудник ФГУП «Акустический институт им. академика Андреева Н.Н.»
3ФГУП НИИАЭ, старший научный сотрудник лаборатории испытаний отдела экологии ФГУП НИИАЭ

Аннотация
В статье обсуждаются некоторые актуальные аспекты метрологического обеспечения правовых норм и правил, регулирующих процедуры измерения качества воздуха, и их взаимосвязи с экологическими и гигиеническими нормативами. Рассмотрены следующие аспекты проблемы: определения понятий измерение и контроль (РРМ и ПДК), нормальные (стандартные условия) при измерениях, различия в отраслевых стандартах нормальных условий, приведение к нормальным условиям измеренных концентраций загрязняющих химических веществ в воздухе, международные нормы и правила в области охраны окружающей среды для обеспечения единства измерений.

Ключевые слова: гигиена, ГОСТ, единицы измерения, загрязняющие вещества, измерения, контроль, метрология, мониторинг, нормальные условия, нормативы качества воздуха, отраслевые стандарты, предельно допустимые концентрации, формулы пересчета., Экология


ON ASSURANCE OF MEASUREMENT AND CONTROL ENVIRONMENT

Nikolaev Yuri Nikolaevich1, Kashcheev Stanislav Nikolaevich2, Gomyranov Petr Vladimirovich3
1FSUE NIIAE, candidate of of physics and Mathematics. Sciences, Head. Department of Ecology FSUE NIIAE, the International Academy of Authors of Scientific Discoveries and Inventions of Natural Sciences, Academy of Natural Sciences, prof. Academy of Engineering Sciences. AM Prokhorov.
2N. N. Andreyev Acoustics Institute, Ph.D., senior researcher of FSUE "Acoustics Institute. Academician NN Andreev
3FSUE NIIAE, Senior Researcher, Laboratory Test Environment Division FSUE NIIAE

Abstract
The article discusses some of the important aspects of metrological provision of legal rules and regulations governing the procedures for measuring air quality, and their relationship with environmental and health standards. Includes the following aspects: the definition and measurement of control (PPM and MPC), normal (standard conditions) in measuring the differences in standards-normal conditions, leading to the normal conditions of the measured concentrations of contaminants in the air, international standards and regulations in the field of environment, to ensure traceability.

Библиографическая ссылка на статью:
Николаев Ю.Н., Кащеев С.Н., Гомыранов П.В. Об обеспечении единства измерений и контроля в экологии // Современная техника и технологии. 2013. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://technology.snauka.ru/2013/04/1776 (дата обращения: 01.10.2017).

  1. 1.      Единство измерений и контроля: единицы измерения  РРМ,  мг/ м3  и  ПДК.

Действующие системы единиц измерений параметров  качества воздуха.

1.1.       Общее определение РРМ.

              Для определения  параметров качества  воздуха  основными  единицами измерения     являются  объемная или массовая доля основных компонентов воздуха, объемная доля газообразных загрязнителей, молярная доля газообразных загрязнителей, выражаемая соответственно в процентах, миллионных долях (ppm), миллиардных долях (ppb), а также массовая концентрация газообразных загрязнителей, выражаемая в мг/м3 или мкг/м3. [1] Согласно стандартам [1,2],  допускается применение относительных единиц (ppm и ppb)  и абсолютных  единиц  (мг/м3 и мкг/м3)  при представлении результатов измерений в области контроля  качества воздуха.  Приведем некоторые определения:

            PPM, а также  процент, промилле – безразмерное отношение физической величины к одноименной величине, принимаемой за исходную  (например, массовая доля компонента, молярная доля компонента, объемная доля компонента) [1,2].

PPM  – величина, определяемая отношением   измеряемой сущности (вещества) к одной миллионной доле того общего, куда входит измеряемое вещество.

            PPM не имеет размерности, поскольку является величиной относительной, и удобна для оценивания малых долей, поскольку она меньше процента (%) в 10000 раз.

    Приведем  некоторые ссылки на различные  определения единицы измерения  PPM:

«PPMv (parts per million by volume) – это единица концентрации в миллионных долях по объему, т.е отношение объемной доли ко всему (включая эту долю). PPMw (parts per million by weight) – это единица концентрации в миллионных долях по массе (иногда говорят “по весу”). Т.е. отношение массовой доли ко всему (включая эту долю).   Заметим, что в большинстве случаев, неопределенная единица “PPM” – для газовых смесей это PPMv, а для растворов и сухих смесей это PPMw.   Будьте аккуратны, поскольку при ошибке определения, вы можете не попасть даже в порядок достоверной величины».  Эта ссылка на ИНЖЕНЕРНЫЙ Справочник.   . http://www.dpva.info/Guide/

1.2.    РРМ  в газовом анализе.

Вернемся еще раз к общему   определению   РРМ как  отношению числа каких-то единиц измерения части (доли) к одной миллионной части общего числа тех же единиц в целом. В газовом     анализе  такой  единицей часто выступает число молей  вещества

n = m / M,

где  m   -  масса загрязняющего химического вещества  (ЗХВ) в воздухе при измерении концентрации,  а    M  -  молярная  масса этого вещества.   Число молей есть величина безразмерная, она является важным параметром закона Менделеева для идеальных газов.  При таком определении моль  является универсальной единицей количества вещества, более удобной, чем  килограмм.

1.3.   Как  связаны единицы концентрации  в    ppm   и   мг/ м3.

Приведем   ссылку на отчет по программе «ЕC-РОССИЯ» [5] в части выявления связи относительных и абсолютных единиц измерения  концентраций  С[ppm]   и   С[мг/ м3].

Цитируем по тексту:

«Отметим, что единицы концентрации, обозначаемые как ppm (parts per million), достаточно широко распространены; в отношении концентрации какого-либо вещества в воздухе; ppm следует понимать как количество киломолей этого вещества, которое приходится на 1 миллион киломолей воздуха.» (Здесь допущена ошибка при переводе: следует читать 1 миллионная часть киломоля).   Далее:

«Для пересчета ppm в мг/м3 следует учесть молярную массу загрязняющего вещества M зв (кг), молярную массу воздуха М воздуха(при нормальных условиях29 кг) и его плотность

ρ воздуха (при нормальных условиях 1,2 кг/м3).   Тогда

С[мг/м3] = C[ppm] * M зхв /  ( М воздуха воздуха  ) =  C[ppm]*M зхв /24.2»          (1)

Поясним приведенную формулу пересчета концентраций.

Здесь С[мг/м3] –   концентрация ЗХВ в  точке измерения с метеопараметрами:  температурой   Т и давлением   Р,     а  М воздуха воздуха  =  24.2  – нормативный параметр.

Возникает вопрос:  при вычислении нормативного параметра  ( М воздуха воздуха  ) = 24.2 и  плотности  ρ воздуха (  1,2 кг/м3)  какие были использованы значения  параметров  T0  и  P0 , принятые за  «нормальных условия»?    Поскольку для  истинных нормальных условий

Т= 0С, и   1 атм.   ρ 0воздуха  = 1.293  и    М воздуха =28.98,   ( М воздуха 0 воздуха  )   =   28.98  :  1.293 = 22.41 =  V0  (мольный объем  идеального газа), вычислим значение «нормальной температуры»  в  (1)  по формуле приведения  параметра плотности [ 3  ]:

        ρ воздух  = ρ 0воздуха  *  f,    = ρ 0воздуха  *   f  = Р1 Т0 / Р0 Т1 ,                    (2)

 где       f     стандартный пересчетный коэффициент приведения к нормальным условиям [2].    ρ воздух  =  М воздуха  :   24.2  = 1.2,

f  =  ρ воздух   :  ρ 0воздуха  =  1.2  :  1.293   =  0.928,  что соответствует условиям  измерения

t =    20 0 C,      P0   =760  мм  рт. ст.    Следовательно, в отчете    [3]   и формуле пересчета  (1)  нормальными условиями  принято считать   Т0=    20 0 C,      P0   =760  мм  рт. ст.

1.4.   Какое определение  концентрации  в единицах  ppm  используют в отчете  [5]  по программе  «ЕС-Россия».

Вопрос, требующий выяснения, состоит в следующем: какое определение ppm  принято за основу  в  [5]:  отношение по объему, по массе или по молям?  Покажем далее, что имеет место третий вариант.  Это важно понять, поскольку речь идет об отчете

[5] по международной программе «ЕС-Россия. Гармонизация экологических стандартов» и  в преамбуле к отчету говорится о необходимости обсуждения представленных материалов.

Формулу (1) перепишем для обратного пересчета:

C[ppm]  =   (С[мг/м3]* М воздуха)/(ρ воздуха* M  зхв) =

(С[мг/м3]/ M зхв  )/ (ρ воздуха / М воздуха)  =  k * С[мг/м3] */ M  зхв ,

где     k  =    М воздуха   / ρ воздуха     = 29. / 1.2 = 24.2                                        (2’)

В формуле (2’) относительная концентрация C[ppm] является отношением  числа молей примеси (ЗХВ) и воздуха при нормальных условиях. Поясним это утверждение,  исходя из определения величины РРМw:

C[ppm]w =  n[kM] / (n0[kM] / 106) =106 n[kM] / n0[kM]                             (3)

n[kM]  -  число киломолей ЗХВ в некотором объеме в условиях измерения,

n0[kM] -  число киломолей  воздуха в нормальных условиях   в том–же объеме.

Поскольку   n[kM]= m[kг] / M*зхв  и  n0[kM] = m0[kг] / M*0 ,где  M*зхв и M*0

молярные массы загрязнителя  и воздуха, получим выражение для C[ppm]w:

C[ppm]w =106(m[kг]/M*зхв)  /  (m0[kг]/M*0)  =

=106((m[kг]/V0) / M*зхв)/((m0[kг] / V0)/M*0)=106(Cзхв/M*зхв ) / ( C0 /M*0 ),                  (4),

где V- мольный объем воздуха.

Выражение (4) совпадает с формулой приведения (2),

поскольку (m[kг] / V0) = Cзхв  = 106 С[мг/м3] и  (m0[kг] / V0)  = C0 = ρ воздуха  

 (при нормальных условиях 1,2 кг/м3), V0 =22,4 [л] и М0 = М воздуха =29 [кг],              что доказывает наше утверждение об определении C[ppm]w.

 

1.5 Рассмотрим еще одно определение  РРМ  для анализа ЗХВ в воздухе в соответствии с общим определением, а  именно:   ррмизм  =  C[ppm]wизм :

C[ppm]wизм = 106 nзхв[kM] / nвозд[kM], где                                                (5)

nизм[kM]  -  число киломолей ЗХВ в некотором объеме в условиях измерения,

nвозд[kM]= -  число киломолей  воздуха в  условиях измерения   в том же объеме.

Формула (4) для измерения ррм в этом случае приобретает вид:

C[ppm]wизм   =  106 (Cзхв/ M*зхв )/(Свозд/ M*0 )                                               (5’)

Концентрация воздуха в точке измерения Свозд = mвозд / V0  связана с его плотностью (концентрацией)  выражением (2):         Свозд = С0 * f   ,   Свозд     ρ воздух    .       (2’)                           

Подставляя (2’) в   (5’), получим, (поскольку (Сзхв / f) = С0зхв ) :

C[ppm]wизм   =  106 (Cзхв/ M*зхв )/( С0 * f / M*) = 106 ((Cзхв/ f ) / M*зхв )/ (С0  / M*0) =           C0[ppm]w,

что является нормативным значением ррм, приведенным к нормальным условиям.

Следовательно, введенное по определению 1.5  C[ppm]wизм    совпадает с C0[ppm]w  и оно не требует никакой коррекции для приведения к нормальным условиям, поскольку тождественно  ему равно.   Вывод довольно очевидный, поскольку использовано отношение измеренного ЗХВ и воздуха в одних и тех же условиях измерения.

Важно отметить, что в стандарте[6], касающимся поверочной схемы для средств измерений компонентов в газовых средах показано, что от рабочих эталонов различной разрядности передается единица молярной доли или массовой концентрации компонентов средствам измерений всех типов, предназначенных для оценки качества атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.

 

3.  Нормальные (стандартные) условия  измерения параметров воздуха.

3.1.   При выполнении измерений атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны а также промышленных выбросов и углеводородов в газовых магистралях существует проблема приведения объемов измеряемого воздуха к нормальным (стандартным) условиям. Часто на практике при проведении измерений качества воздуха не используется пересчет измеренных концентраций к нормальным условиям, в результате чего получаются недостоверные результаты.

Приведем выдержку из Стандарта [3]:

«Измерения приводят к стандартным условиям, используя следующую формулу:

С0  = C1 *  Р0 Т1 / Р1 Т0

где:      С0   – результат, выраженный в единицах массы на единицу объема    воздуха,  кг /куб.  м,  или  количества  вещества на единицу объема воздуха, моль/куб. м, при  стандартных  температуре и давлении;

С1   – результат, выраженный в единицах массы на единицу объема     воздуха,  кг /куб.  м,  или  количества  вещества на единицу объема

воздуха,  моль/куб.  м, при температуре Т1 , К, и давлении Р1 , кПа.»

Формула приведения к нормальным условиям  в упрощенном  виде имеет вид  (2)

С1 = С0 *   f     ,   где      f  = Р1 Т0 / Р0 Т1

стандартный пересчетный коэффициент приведения к нормальным условиям [2]. Параметры  воздуха и примесей измеряют при разных значениях температуры, давления и влажности. Результаты приводят к стандартным условиям для  сравнения измеренных параметров качества воздуха в различных местах  и  различных климатических условиях.

Для методов измерения качества воздуха рекомендуется считать стандартными следующие условия:   – давление – 101,3 кПа;    – температура – 273 К (0 °С).

3.2.Отраслевые нормальные условия

Нормальные условия это стандартные физические условия, с которыми обычно соотносят свойства веществ ( Standard temperature and pressure, STP). Нормальные условия определены IUPAC (Международным союзом практической и прикладной химии) следующим образом: Атмосферное давление 101325 Па  = 760 мм рт.ст.. Температура воздуха 273,15 K = 0° C.

Стандартные условия ( Standard Ambient Temperature and Pressure, SATP) это нормальные окружающие температура и давление:  давление 1 Бар = 105 Па = 750,06 мм Т. ст.;   температура 298,15 К = 25 °С.

Другие области.

Измерения качества воздуха.

Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны приводят к условиям: температуре 293 К (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)[10].

Аэродинамические параметры выбросов загрязняющих веществ должны измеряться в соответствии с действующими государственными стандартами. Объемы отходящих газов, полученные по результатам инструментальных измерений, должны быть приведены к нормальным условиям (н.у.): 0°С, 101,3 кПа.[14].

Авиация.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) определяет международную стандартную атмосферу ( International Standard Atmosphere,ISA) на уровне моря с температурой 15 °C, атмосферным давлением 101325 Па и относительной влажностью 0 %.   Эти параметры используется при расчётах движения летательных аппаратов.

Газовое хозяйство.

Газовая отрасль Российской Федерации при расчётах с потребителями использует атмосферные условия по ГОСТ 2939—63:температура 20°С (293,15К);   давление 760 мм  рт. ст. (101325 Н/м²);  влажность равна 0.  Таким образом, масса кубометра газа по ГОСТ 2939—63 несколько меньше, чем при «химических» нормальных условиях.

Испытания

Для проведения испытаний машин, приборов и других технических изделий за нормальные значения климатических факторов при испытаниях изделий (нормальные климатические условия испытаний) принимают следующие:

Температура – плюс 25°±10°С;  Относительная влажность – 45-80%

Атмосферное давление 84-106 кПа (630-800 мм. рт. ст.)[8]

 

Поверка измерительных приборов

Номинальные значения наиболее распространенных нормальных влияющих величин выбираются следующие: Температура – 293 К (20°С), атмосферное давление – 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)[8].

 

Нормирование

В методических указаниях[5,7], касающихся установления норм качества воздуха, указывается, что ПДК в атмосферном воздухе устанавливаются при нормальных условиях в помещении, т.е. 20 С и 760 мм. рт. ст.

 

7. Международные нормы и правила в области охраны атмосферного воздуха. Международная стандартизация  качества воздуха для обеспечения единства измерений.

На сегодняшний день не существует единых международных норм и правил в области охраны атмосферного воздуха.   Нормируется качество воздуха в зависимости от специфики страны.  Многие страны для разработки своих норм используют данные нормативов качества воздуха  Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые разработаны и опубликованы в 1999 году и  рекомендованы  к применению при оценке рисков заболеваний [11].   Многие страны за основу своих норм берут национальные стандарты качества атмосферного воздуха США[12] (прежде всего страны Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии), а также стандарты стран ЕС (Европы и Северной Африки). Из сказанного следует, что необходима     международная стандартизация требований к качеству воздуха, а также стандартизация методов контроля   как в межгосударственных, так и в общественных организациях.  Ведущей международной организацией является ИСО – международная организация по стандартизации, главной задачей которой является разработка и публикация международных стандартов, в том числе в области охраны окружающей среды. В целях разработки стандартов в области качества воздуха   был создан Технический комитет ИСО ТК 146 «Качество воздуха».

  Следует объединить усилия для создания единых норм для оценки качества воздуха, т.к. нормы ВОЗ имеют рекомендательный характер.

ВЫВОДЫ:

  1.  Приведены формулы пересчета концентраций,  которые связывают относительные   концентрации загрязняющих химических веществ C[ppm]w  и  абсолютные массовые концентрации   Cзхв   с метеопараметрами  Т и Р  в точке проведения измерений.
  2. Поскольку  измеренные  значения  концентраций  газа для   метеопараметров в точке измерения связаны с их значениями  в нормальных условиях Т00 простой формулой пересчета, необходимо  проводить корректировку измеренных значений концентраций ЗХВ   к нормальным условиям. Для этого были предусмотрены процедуры регистрации метеопараметров в протоколах  измерений параметров качества воздуха.  Это усложняло и удорожало процессы обработки данных и накопления статистического материала.
  3.  Полученное выражение концентрации 1.4 с формулой приведения (4) можно назвать ppmTp , подчеркивая тем самым факт выполненной корректировки по температуре Т и давлению Р в момент  измерения с целью приведения измеренных значений концентрации ЗХВ к нормальным  (стандартным условиям) в едином измерительном модуле, не прибегая  к отдельной процедуре  пересчета.
  4. Последнее  определение 1.5  ррмизм  =  C[ppm]wизм  по формуле (5) представляется   наиболее предпочтительным,  поскольку измеренная прибором концентрация  в условиях наблюдения  не требует   приведения к нормальным условиям, поскольку совпадает с ней, однако ее использование повлечет за собой корректировку  ГОСТ.
  5. Параметры нормальных условий измерения имеют ярко выраженный отраслевой и специализированный   характер, и этот факт обязывает    нормировать измеренные параметры загрязнений воздуха в соответствии с  требованиями отраслевых стандартов.
  6. Для обеспечения единства измерений и контроля качества окружающей среды необходима разработка международными организациями ISO, ВОЗ, IUPAC и др. единых нормативов в атмосферном воздухе, аналогичных стандартам отдельных государств, например в РФ ГОСТ 8.417-2002 (Единицы физических величин).
  7.  Следует объединить усилия для создания единых норм для оценки качества воздуха, т.к. нормы ВОЗ имеют рекомендательный характер.

Библиографический список
  1. ГОСТ Р ИСО 4226–2012 Качество воздуха. Общие положения. Единицы величин. М., 2013
  2. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы физических величин- М., 2010
  3. Стандарт РФ. КАЧЕСТВО ВОЗДУХА ГОСТ Р  ИСО 8756-2005  ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ, ДАВЛЕНИЮ И ВЛАЖНОСТИ.-М., 2007
  4. ГОСТ 8.578-2008 Государственная система обеспечения единства измерений ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ-М., 2009
  5. Отчет ЕС-Россия. Гармонизация экологических стандартов. Блок деятельности 10. 10.3  Нормирование качества атмосферного воздуха и выбросов загрязняющих веществ. – М., 2008
  6. ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. – М., 1988, 2006
  7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ, НОРМИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. – СПб, 2012.
  8. ГОСТ 15150-69 МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. – М., 2006
  9. ГОСТ 8.395-80 НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОВЕРКЕ.- М., 2001
  10. Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест  МУ 4681-88 – М., 1989
  11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАНОВКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ АЛЛЕРГЕНОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И АТМОСФЕРЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУ 1.1.578-96 – М., 1997
  12. Guidelines for air quality. WHO 2000, http://www.who.int/publications/guidelines/ru/index.html
  13. National emission standards for hazardous air pollutants. http://www.epa.gov/


Все статьи автора «Peter»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: