1. Gaser:
* gaskromatografi (GC): Denna teknik skiljer olika gaser baserat på deras kokpunkter och kemiska egenskaper, vilket möjliggör identifiering och kvantifiering.
* masspektrometri (MS): MS används i samband med GC eller andra metoder och identifierar de specifika molekylerna som finns i ett gasprov genom att mäta deras mass-till-laddningsförhållande.
* spektrofotometri (UV-Vis eller IR): Kan användas för att mäta koncentrationen av specifika gaser genom att analysera deras absorption eller överföring av ljus vid specifika våglängder.
* kemiska sensorer: Enheter som upptäcker specifika gaser med deras kemiska egenskaper, ofta används för kontinuerlig övervakning.
* Direktläsningsinstrument: Bärbara enheter som mäter koncentrationen av vissa gaser direkt, ofta används för övervakning av arbetssäkerhet.
2. Dusts:
* gravimetrisk analys: Samla dammpartiklar på ett filter och mäta sin vikt för att bestämma den totala dammkoncentrationen.
* Luftprovtagning med en partikelräknare: Använder laserljusspridning för att räkna och storlekspartiklar i luften, vilket ger information om partikelstorleksfördelning.
* Mikroskopi: Undersöker dammpartiklar under ett mikroskop för att identifiera deras morfologi och sammansättning.
* Optiska partikelräknare: Mät storleken och antalet dammpartiklar genom deras förmåga att sprida ljus.
3. Ångor:
* Kondensationskärnor räknare: Mät antalet partiklar som kan fungera som kondensationskärnor för vattenånga, vilket är en proxy för rökkoncentration.
* elektronmikroskopi: Visualiserar rökpartiklar i detalj och avslöjar deras form, storlek och sammansättning.
* kemisk analys: Analysera rökprover för att identifiera partiklarnas kemiska sammansättning.
4. Dimes:
* laserdiffraktion: Mäter partikelstorleksfördelningen för en dimma genom att analysera ljusets mönster spridda av partiklarna.
* Bildanalys: Fångar bilder av droppdroppar och använder programvara för att analysera deras storlek och form.
* spektrofotometri: Kan användas för att bestämma koncentrationen av vissa komponenter i en dimma, särskilt om dimman bildas av en lösning.
Faktorer som påverkar metodens val:
* Substansens natur: Substansens kemiska och fysiska egenskaper påverkar den mest lämpliga mätmetoden.
* Koncentrationsområde: Olika tekniker är lämpliga för olika koncentrationsområden.
* Noggrannhetskrav: Den önskade noggrannhetsnivån kommer att bestämma valet av mätningsteknik.
* Provtagningsplats och villkor: Miljön där mätningen tas kan påverka den valda metoden.
* Kostnad och tillgänglighet för utrustning: Olika tekniker varierar i kostnad och tillgänglighet.
Det är viktigt att välja den lämpligaste metoden för din specifika applikation för att säkerställa exakta och pålitliga mätningar. Att konsultera med en expert på övervakning av luftkvalitet kan hjälpa dig att avgöra det bästa tillvägagångssättet.