ASTM D7201-06(2011) Стандартная практика отбора проб и подсчета находящихся в воздухе волокон, включая асбестовые волокна, на рабочем месте с помощью фазово-контрастной микроскопии (с возможностью просвечивающей электронной микроскопии) - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D7201-06(2011)
Стандартная практика отбора проб и подсчета находящихся в воздухе волокон, включая асбестовые волокна, на рабочем месте с помощью фазово-контрастной микроскопии (с возможностью просвечивающей электронной микроскопии)

Стандартный №
ASTM D7201-06(2011)
Дата публикации
2006
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D7201-06(2020)
Последняя версия
ASTM D7201-06(2020)
сфера применения
Пользователи этой практики должны сами определить, соответствуют ли описанные методы требованиям местных или национальных органов власти, регулирующих использование асбеста или других волокнистых опасностей. Варианты этой практики были описаны Советом по исследованию асбеста в Великобритании (8), Международной асбестовой ассоциацией (AIA) RTM 1 (9), NIOSH 7400, OSHA (эталонный метод ID 160) и ISO 8672. Где подсчет правила последних трех методов различаются, это отмечено в тексте. Преимущества. Метод специфичен для волокон. PCM — это метод подсчета волокон, который исключает из анализа неволокнистые частицы. Этот метод недорог, но требует специальных знаний для проведения анализа общего количества волокон, по крайней мере, поскольку в соответствии с правилами от аналитика часто требуется пройти специальный курс обучения (например, NIOSH 582 или его эквивалент). Анализ выполняется быстро и может быть выполнен на месте для быстрого определения концентрации волокон в воздухе. Ограничения Основное ограничение PCM заключается в том, что волокна не идентифицируются. Подсчитываются все волокна в указанном размерном диапазоне. Дифференциальный подсчет волокон иногда может использоваться для различения асбестовых волокон и волокон явно разной морфологии, таких как целлюлозное и стекловолокно. В большинстве ситуаций дифференциальный подсчет волокон не может быть использован для адекватной дифференциации асбестовых и неасбестовых волокон в целях соответствия нормативам без дополнительной положительной идентификации. Если требуется достоверная идентификация асбеста, это должно быть выполнено с помощью методов поляризованного света или электронной микроскопии, используя другую часть фильтра. Еще одним ограничением является то, что самые маленькие волокна, видимые PCM, имеют диаметр около 0,2 мкм, тогда как самые тонкие асбестовые волокна могут иметь диаметр всего 0,02 мкм. Если расчет концентрации клетчатки дает результат, превышающий нормативный стандарт, несоответствие предполагается, если не может быть доказано, что подсчитанные волокна не принадлежат к члену или членам группы волокон, регулируемых этим стандартом. 1.1 Эта практика описывает определение концентрации волокон, выраженной как количество таких волокон на миллилитр воздуха, с использованием фазово-контрастной микроскопии и, при необходимости, просвечивающей электронной микроскопии для оценки дисперсного материала, собранного на мембранном фильтре в зоне дыхания человека, или путем отбора проб в помещении конкретное место. Эта практика основана на основных процедурах, предусмотренных стандартом ISO 8672 (1) Международной организации по стандартизации (ISO), Руководством по аналитическим методам Национального института охраны труда и здоровья (NIOSH), NIOSH 7400 (2) и Руководством по безопасности труда. и Управления здравоохранения (OSHA), метод ID 160 (3). Эта практика указывает на важные моменты, в которых эти методы различаются, и предоставляет информацию о различиях, которая позволит пользователю выбрать наиболее подходящую процедуру для конкретного приложения. Однако выбор частей процедур из разных опубликованных методов обычно требует от пользователя сообщить, что он использовал модификацию метода, а не заявлять, что он использовал метод в том виде, в котором он написан. 1.2 Данная практика используется для повседневного определения индекса профессионального воздействия волокон воздуха на рабочих местах. Рабочими местами считаются места, где работники подвергаются воздействию переносимых по воздуху волокон, включая асбест. Дополнительная информация о стратегиях отбора проб, сборе проб (включая ......

ASTM D7201-06(2011) Ссылочный документ

  • ASTM D1356 Стандартная терминология, касающаяся отбора проб и анализа атмосферы*2023-11-09 Обновление
  • ASTM D1357 Стандартная практика планирования отбора проб окружающей атмосферы
  • ASTM D257 Стандартные методы испытаний сопротивления или проводимости изоляционных материалов постоянному току
  • ASTM D3670 Стандартное руководство по определению точности и систематической погрешности методов Комитета D22
  • ASTM D5337 Стандартная практика определения расхода при калибровке индивидуальных насосов для отбора проб
  • ASTM D6620 Стандартная практика определения предела обнаружения асбеста на основе подсчетов
  • ASTM D7200 Стандартная практика отбора проб и подсчета находящихся в воздухе волокон, включая асбестовые волокна, в шахтах и карьерах с помощью фазово-контрастной и просвечивающей электронной микроскопии*2023-11-09 Обновление
  • ISO 8672 Качество воздуха. Определение количественной концентрации неорганических волокон в воздухе методом фазово-контрастной оптической микроскопии. Метод мембранного фильтра.

ASTM D7201-06(2011) История

  • 2020 ASTM D7201-06(2020) Стандартная практика отбора проб и подсчета находящихся в воздухе волокон, включая асбестовые волокна, на рабочем месте с помощью фазово-контрастной микроскопии (с возможностью просвечивающей электронной микроскопии)
  • 2006 ASTM D7201-06(2011) Стандартная практика отбора проб и подсчета находящихся в воздухе волокон, включая асбестовые волокна, на рабочем месте с помощью фазово-контрастной микроскопии (с возможностью просвечивающей электронной микроскопии)
  • 2006 ASTM D7201-06 Стандартная практика отбора проб и подсчета находящихся в воздухе волокон, включая асбестовые волокна, на рабочем месте с помощью фазово-контрастной микроскопии (с просвечивающей электронной микроскопией и ее опцией)



© 2023. Все права защищены.