Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

35 страниц

Устанавливает методику определения количественного содержания волокнистых структур с волокнами диаметром равным или более 0,2 мкм в осевшей на поверхности пыли и их классификацию по конкретным группам веществ (например, хризотиловый асбест, амфиболовый асбест, другие неорганические волокна). В первую очередь метод применяют к замкнутым помещениям, но он также подходит для определенных случаев на открытом воздухе. Приведена техника отбора проб для улавливания осевшей пыли с использованием липкой ленты. Метод включает в себя аналитический подход для оценки отобранных проб с помощью сканирующей электронной микроскопии. Результат может быть получен в структурных единицах асбеста на единицу площади и/или в качестве классификации по четырем различным классам загрузки. Чувствительность анализа зависит от исследуемой области и может составлять даже 10 структур/см кв. В целях настоящего стандарта асбестовую или волокнистую структуру определяют как частицу, содержащую асбест или (другие органические/неорганические) волокна, независимо от их диаметра.

 Скачать PDF

Идентичен ISO 16000-27:2014

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Основные принципы

6 Оборудование и материалы

7 Отбор проб

     7.1 Планирование измерений

     7.2 Цели измерения и место отбора проб

     7.3 Количество проб

     7.4 Требования к пробоотборной поверхности

     7.5 Методика отбора проб

     7.6 Протокол отбора проб

8 Анализ с использованием СЭМ

9 Вычисление и представление результатов

10 Протокол испытаний

11 Неопределенность измерения

12 Применение и инструкции по эксплуатации

Приложение A (справочное) Пример формы для записи подсчета структур с использованием СЭМ

Приложение B (обязательное) Методика калибровки и настройки параметров СЭМ

Приложение C (справочное) Случайное отклонение пробы

Приложение D (справочное) Пример использования метода для воздуха замкнутых помещений

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Библиография

 

35 страниц

Дата введения01.01.2019
Добавлен в базу01.01.2019
Актуализация01.01.2021

Этот ГОСТ находится в:

Организации:

30.11.2017УтвержденМежгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации52
15.05.2018УтвержденФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии247-ст
РазработанАО НИЦ КД
ИзданСтандартинформ2018 г.

Indoor air. Part 27. Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method)

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ГОСТ

ISO 16000-27—

2017

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Часть 27

Определение наличия осевшей волокнистой пыли на поверхностях с помощью СЭМ (сканирующего электронного микроскопа) (прямой метод)

(ISO 16000-27:2014, ЮТ)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2    ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3    ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97

Код страны по МК (ISO 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Институт стандартизации Молдовы

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2018 г. № 247-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 16000-27-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

5    Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16000-27:2014 «Воздух замкнутых помещений. Часть 27. Определение наличия осевшей волокнистой пыли на поверхностях с помощью СЭМ (сканирующего электронного микроскопа) (прямой метод)» [«Indoorair—Part27: Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method)», IDT],

Международный стандарт разработан подкомитетом ISO/ТС 146/SC 6 «Воздух замкнутых помещений» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 146 «Качество воздуха» Международной организации по стандартизации (ISO).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Таблица 1 — Цели измерения при анализе поверхности пыли

Цель

Место отбора проб

Комментарии

1 Идентификация урона от асбестосодержащих продуктов в случае:

-    нарушения обработки;

-    случайных происшествий, например, в результате плохой погоды или пожара

Поверхности, которые были очищены незадолго до события

При необходимости в здании проводят анализ проб из областей, заранее не очищенных перед восстановлением

2 Анализ загрязнения волокнами асбеста, например перед сносом, реконструкцией, в частности, относительно выполненных работ в областях, где не проводится никакой деятельности

Поверхности, визуально покрытые пылью, оседавшей в течение долгого периода времени (во время строительства, происшествий, обычного пользования зданием):

-    под плавающей стяжкой;

-    в полых пространствах в стенах и нишах;

-    в навесных потолках;

-    в области инсталляций;

-    особенно на электрических кабелях, металлических поверхностях, листах и других гладких поверхностях, когда применение связано с электростатическими зарядами

3 Локализация загрязненной области

В шахматном порядке.

В помещениях, расположенных рядом с пораженной загрязнением продукцией

В этом случае необходимо учитывать движение воздуха

4 Определение возможного невидимого глазу загрязнения продукции волокнами асбеста или содержащей асбест продукции, установленной в скрытых местах

В более старых слоях пыли, найденных в неочищенных областях, которые определяют «историю» здания, например:

-    на радиаторах отопления или за ними;

-    в вентиляционных каналах;

-    в верхней части встроенных шкафов;

-    на подоконниках;

-    на опорных балках;

-    на механическом оборудовании на высоте;

-    в переоборудованных отверстиях

5 Проверка чистоты поверхности мебели, техники, вентиляционных систем (единицы отрицательного давления и т.п. после уменьшения)

В местах с признаками остаточной пыли. В представительном очищенном месте, при необходимости

6 Оценка в областях, где ранее использовался асбест, например, в фабричных цехах и на производственных площадках, где обычно использовалась или производилась продукция с асбестом

Старая осевшая пыль.

Трещины или отверстия в полу.

Под полом и настенными покрытиями.

На механическом оборудовании на высоте, например на рельсах подъемного крана

При необходимости проба должна быть отобрана как проба порошка (см. приложение D)

7 Распространение асбеста или асбестосодержащих частиц на открытом воздухе.

После пожаров, взрывов или других выбросов пыли, содержащей асбест

Трасса.

Запечатанные поверхности. Подходящие поверхности растений

ГОСТ ISO 16000-27-2017

7.3 Количество проб

Предпочтительно организовать измерения так, чтобы было отобрано большее количество проб, чем в конечном итоге необходимо для анализа. В этом случае в наличии останутся дополнительные пробы для анализа, которые могут быть использованы для получения непредусмотренных ранее данных или когда возникает сомнение в отношении представительности проб. Такой подход вполне допустим, поскольку для отбора проб требуется минимум усилий, по сравнению с проведением анализа. Непроанализированные пробы следует хранить как заархивированные пробы. Количество контактных проб, которое необходимо отобрать, зависит от цели измерения. Если область отбора проб включает, например, области, очищенные в рамках мер по предотвращению загрязнения, то количество контактных проб в этом случае больше и распределение их в пространстве шире, чем количество и распределение проб при выборочном испытании проб для оценки процедур обычной очистки.

Загрязнение поверхности твердыми частицами обычно не однородно. В частности, если источник загрязнения волокнами находится неподалеку, то в зависимости от расстояния, направления воздушных потоков и размера выделяемых частиц следует ожидать совершенно различного оседания частиц. Применительно к поставленной цели для оценки ситуации необходимо различное количество проб (см. таблица 1).

Число проб зависит среди прочего от анализируемой поверхности. В таблице 2 перечислено минимальное количество проб, которые следует отобрать в помещении в зависимости от его площади.

Таблица 2 — Минимальное количество проб на единицу пространства в зависимости от площади помещения

Площадь, м2

Минимальное количество проб

менее 30

3

от 30 до 100

5

от 100 до 500

7

от 500 до 1000

10

более 1000

более 10

Примечание — Согласно данным [7] количество проб, необходимых для сравнения двух сред как функции предполагаемого различия в загрязнении поверхности, вычисляют на статистической основе.

7.4    Требования к пробоотборной поверхности

Отбор проб проводят только на сухой поверхности. Во время отбора проб обеспечивают такие условия, чтобы пробоотборная среда соприкасалась с поверхностью всей своей площадью. Такой метод применяют только на относительно ровной поверхности, особенно при использовании жесткой липкой среды (например, углеродные прокладки на держателе для проб СЭМ). При отборе проб с поверхностей строительных сред, таких как бетон, на участке отбора проб могут оказаться поры или полости. По мере возможностей их следует избегать. Шероховатые поверхности меньше подходят для отбора проб данным методом.

7.5    Методика отбора проб

7.5.1    Размер пробы

Пробоотборной средой должна быть покрыта область, по крайней мере, 1 см2. Необходимо иметь возможность подготовить всю липкую поверхность, загруженную твердыми частицами, для исследования СЭМ.

7.5.2    Методика

7.5.2.1 Невидимый глазу или тонкий слой пыли

Для анализа осевшей пыли пробоотборную среду липкой стороной вниз прижимают к месту отбора проб и затем аккуратно отделяют. Для обеспечения четкого сопоставления точек отбора проб каждая пробоотборная среда может быть использована на месте отбора проб только один раз. При отборе контактных проб следует избегать продавливающих движений. Если в качестве пробоотборной среды используют липкую ленту, то от рулона отрезают полоску длиной приблизительно 5 см. После удаления 1

защитного слоя с ленты полоску прижимают к точке отбора проб и затем отделяют ее. В течение всего отбора проб соблюдают осторожность и следят за тем, чтобы липкая лента не деформировалась.

Затем полоску помещают в контейнер для транспортирования. Доказано, что для этих целей подходит прозрачный круглый контейнер диаметром приблизительно 70 мм и высотой, по крайней мере, 10 мм. Полоску приклеивают на дно контейнера, согнув два конца так, чтобы область отбора проб находилась вверху. Таким образом, ленту приклеивают так, что не происходит никаких контактов с крышкой контейнера. При использовании углеродных прокладок на подставке для проб, транспортирование лучше проводить в одном из транспортных контейнеров, предлагаемых изготовителем. Подставку для проб обычно фиксируют на дне контейнера, который затем закрывают прозрачной крышкой в качестве верхнего защитного покрытия.

Во время транспортирования проб соблюдают осторожность и следят за тем, чтобы не происходило никаких изменений в пробе за счет ее контакта с транспортным контейнером.

Другой способ транспортирования предполагает герметизацию пробы в пакете, состоящем из двух различных составляющих. Например, одна сторона имеет липкий слой, а вторая составляющая представляет собой бумагу с полимерным покрытием (без липкого слоя). Обе составляющие по размеру должны быть значительно больше, чем сама липкая лента. Пробоотборную ленту с отобранной пробой размещают в пакете так, чтобы липкая сторона ленты соприкасалась с нелипкой стороной пакета с полимерным покрытием. Пакет впоследствии закрывают, прижав стороны друг к другу. При проведении этой процедуры следует убедиться, что к стороне с полимерным покрытием не прилипло никакой значимой части слоя пыли для анализа с пробоотборной ленты.

Пробы должны быть четко промаркированы либо непосредственно на контейнере, либо с использованием наклейки на нем. Надпись должна быть стойкой (водостойкой).

7.5.2.2 Более плотные слои пыли

Чтобы определить содержание волокон в более плотных слоях пыли и зафиксировать оседание пыли в течение долгого времени, необходим другой метод отбора проб. Для анализа, чтобы зарегистрировать слой пыли полностью, необходим многократный отбор проб с помощью липкой среды. Количество проб определяют, ориентируясь на толщину слоя пыли. Отбор проб проводят в одной и той же точке неоднократно, пока вся пыль не будет отобрана. Каждый образец среды на точке отбора проб должен быть использован только один раз.

7.6 Протокол отбора проб

Детально записывают информацию о каждой пробе и включают в нее, по крайней мере, следующее:

1)    маркировку пробы;

2)    точное описание точки отбора для каждой пробы:

-    здание;

-    помещение и размер помещения (общая площадь);

-    положение в помещении (горизонтальное/вертикальное);

-    тип поверхности (материал, структура).

Если этой информации недостаточно, то документируют детали пробы, составляют дополнительную диаграмму, делают фотографии или пометки на строительном плане.

Кроме того, записывают:

-    дату отбора проб;

-    Ф.И.О. сотрудника, проводившего отбор проб;

-    цель измерения (например, в соответствии с таблицей 1);

-    обоснование выбора точки(ек) отбора проб.

Если для пробы доступна другая важная информация, то ее также документируют в протоколе отбора проб.

ГОСТ ISO 16000-27-2017

Отбор проб в соответствии с настоящим стандартом

Дата

Ф.И.О.

Здание

Цель измерения

Количество проб/обозначение

Точка отбора проб

Положение (гор./вер.)

Тип поверхности

Помещение

Площадь помещения

Карта □ Диаграмма □

Фотография □

Другая информация (например, причина выбора точки отбора проб)

Рисунок 1 — Пример протокола отбора проб

8 Анализ с использованием СЭМ

8.1    Настройка параметров СЭМ

8.1.1    Увеличение и ускоряющее напряжение

Подсчет волокнистых структур проводят при двух различных увеличениях. Меньшим увеличением является увеличение в диапазоне от 300-кратного до 400-кратного. Большим увеличением является 1000-кратное.

Для идентификации методом ЭДРСА в зависимости от ширины структуры может быть необходимо использование более высокое увеличение (5000-кратное или выше). Ускоряющее напряжение для СЭМ и для подсчета, и для определения с использованием ЭДРСА составляет 15 или 20 кВ.

Настраивают СЭМ таким образом, чтобы волокна с шириной приблизительно 0,2 мкм легко определялись при 1000-кратном увеличении (см. приложение В).

При подсчете структур асбеста пробу не следует наклонять на угол более 20°.

8.2 Методика

8.2.1    Подготовка проб

На первом этапе исследуют часть пробоотборной липкой ленты, загруженной твердыми частицами под стереомикроскопом для определения степени однородности пробы. Выбирают секцию длиной, по крайней мере, 1 см, при необходимости подрезают специальными ножницами и прикрепляют к подготовленному держателю. В зависимости от цели измерения проводят плазменное травление пробы для удаления любых органических материалов. В таких случаях пробу покрывают золотом или углеродом.

Примечание — При покрытии проб углеродом или золотом следует обратить внимание на то, чтобы не нагреть их до температуры плавления самой липкой ленты. После покрытия на поверхности может частично наблюдаться образование кракелюра (волосных трещин). Это может затруднять анализ, но обычно не имеет особого значения, поскольку липкий слой при перегреве заметно не изменяется.

8.2.2    Исследование с использованием СЭМ

8.2.2.1    Исследуемая площадь отбора проб

В первую очередь на наличие волокнистых структур при более низком увеличении (от 300-крат-ного до 400-кратного) исследуют, по крайней мере, 10 мм2 поверхности пробы (не менее 25 обзорных полей). Впоследствии, 1 мм2 поверхности пробы анализируют при 1000-кратном увеличении. Анализ может быть завершен, если были обнаружены 60 взвешенных волокнистых структур (см. раздел 9). Волокнистые структуры, обнаруженные при более высоком увеличении и структуры менее 5 мкм в длине, не подсчитывают. Исследуемые области изображения должны быть отобраны в произвольном порядке на всей поверхности контактной пробы (приблизительно 1 см2), избегая при этом наложения областей.

8.2.2.2    Правила подсчета волокнистых структур

-    Все волокнистые структуры, содержащие видимые волокна искомого типа (асбест или ИСВ), подсчитывают и разделяют на четыре категории — отдельные волокна, пучок волокон, сгруппированные волокна или матрица волокон (см. раздел 3).

-    Если волокнистая структура покрывает более одной восьмой области изображения, то это должно быть отмечено в форме для подсчета волокон.

-    Все волокнистые структуры, выходящие за область изображения, подсчитывают.

9


Примечание — Может быть определен размер (длина/ширина) подсчитываемых (асбестовых) структур, но это не является обязательной задачей.




Сгруппированные волокна


Отдельное волокно


2в. а ко10»'"

1? mm

CL: 5. 8

Матрица волокон


Пучок волокон


Матрица волокон


Сгруппированные волокна


Сгруппированные волокна, покрывающие более одной восьмой области изображения


Рисунок 2 — Несколько примеров применения правил по подсчету волокон

10


ГОСТ ISO 16000-27-2017

8.3 Классификация волокон с использованием ЭДРСА

8.3.1 Общие критерии классификации

Волокна классифицируют посредством спектров ЭДРСА. Во-первых, вычисляют высоту пика Р и фоновый уровень В с использованием отношения:

(Р + В)/В и затем относят полученное значение к одной из трех категорий:

-    категория А: (Р + В)/В > 4;

-    категория В: 2 < (Р + В)/В < 4;

-    категория С: (Р + В)/В < 2 и большинство обнаруженных (Р > 3 ^В).

Если при рассмотрении элементов только с атомным номером Z > 11 (т. е. начиная с натрия Na) спектр ЭДРСА содержит сигналы категорий А и В, то волокна классифицируют как неорганические волокна.

Примечание — Числа, приведенные выше для отношения (Р + В)/В, зависят от энергетической разрешающей способности детектора. При разрешающей способности 130 эВ или меньше при отнесении к какой-либо категории можно использовать значение 6 вместо 4 и значение 3 вместо 2.

Критерии, приведенные в таблице 3, относятся к интерпретации спектров. На основе этих критериев можно различить только силикатные волокна со спектрами подобными хризотилу или амфиболу и другие упомянутые классы волокон.

Таблица 3 — Критерии для интерпретации спектров ЭДРС

Класс волокон

Критерий

Хризотил3

Пики магния Мд и кремния Si: категория А или В Пики железа Fe, марганца Мл и алюминия AI: категория С (возможно наличие дополнительных пиков в зависимости от присоединенных или соседних веществ, например кальция Са, хлора CI)

Амфибольный асбест (амозит, крокидолит)ь

Пики Si и Fe: категория А или В

Пики Mn, Мд и Na: возможна категория С

(возможно наличие дополнительных пиков в зависимости от

присоединенных или соседних веществ, например Са, CI)

Сульфат кальция (гипс)

Присутствуют различимые пики Са и серы S

(возможно наличие дополнительных пиков, если чистота

сульфата кальция отличается от класса чистоты х.ч.)

Другие неорганические волокна

Волокна со спектром, который не удовлетворяет вышеупомянутым критериям, но содержит, по крайней мере, один пик элемента категории А или В, у которого Z > 11

Органические волокна

Волокна со спектром, не содержащим пики элементов категории А или В, у которых Z > 11

3 Этому требованию также соответствуют амфиболовый асбест типа антофиллит и волокна талька, которые, однако, легко отличить от хризотила по их более низкому отношению Mg/Si.

ь Если в пробе присутствует содержащий Са амфиболовый асбест типа актинолита и тремолита, то следует отметить, что пик Са должен определенно находиться в категории А или В и что пик Мд (тремолит) может возникнуть в дополнение или вместо пика Fe (актинолит). Если присутствует антофиллит, то в случае его насыщенной Мд модификации по категории А или В в спектре должен наблюдаться пик для Si и Mg. Fe тогда проявляется только как вспомогательный компонент. Е1аблюдают уменьшение содержания Мд по мере того, как содержание Fe увеличивается. Следует отметить, что амфиболовые модификации асбеста — тремолит, актинолит и антофиллит, в промышленных изделиях используют лишь в незначительной степени. Волокна, у которых отношение Mg/Si заметно ниже, чем у хризотила, могут представлять собой волокнистые частицы талька или волокна амфиболового асбеста типа антофиллита. Существует возможность отличить хризотил от талька или антофиллита с использованием количественного элементного анализа. Тальк и волокна антофиллита можно достоверно различить на основе отличий в их кристаллической структуре посредством дифракции электронов (ED), используя просвечивающий электронный микроскоп.

Важно понимать, что во время получения спектра волокон ЭДРСА рассеяние пучка электронов может привести к эмиссии рентгеновских лучей от частиц, присоединенных или находящихся в непосредственной близости от анализируемых волокон. Поэтому полученный спектр ЭДРСА может содержать вклады от этих частиц и пики рентгеновского излучения от элементов, которые не присутствуют в модификациях асбеста. В этих случаях следует попробовать получить спектры ЭДРСА для нескольких положений волокон на таком отдалении от присоединенных или соседних частиц или волокон, на каком это возможно, чтобы минимизировать вклад других частиц.

8.3.2 Дополнительные критерии классификации для модификаций асбеста

8.3.2.1    Серпентин (хризотил)

Волокна относят к серпентину (хризотилу), если выполнены следующие условия:

a)    отчетливо проявляются пики Мд и Si, при этом (Р + В)/В < 2;

b)    все пики Fe, Мл и AI малы, при этом Р/В < 1.

Примечания

1    В зависимости от состава присоединенных или соседних частиц могут проявляться пики других элементов, таких как Са или CI.

2    Антофиллит и тальк дают спектры ЭДРСА, соответствующие этому описанию, но отношение высот пиков Mg/Si для этих минералов ниже, чем для серпентина. Для того чтобы избежать ошибочного отнесения талька или антофиллита к серпентину, необходимо принимать во внимание отношение высот пиков Mg/Si и откалибровать детектор для ЭДРСА с использованием известных проб серпентина и талька.

8.3.2.2    Амозит

Волокна относят к амозиту, если выполнены следующие условия:

a)    отчетливо проявляются пики Si и Fe, при этом (Р + В)/В < 2;

b)    все пики Na, Мл и/или Мд малы.

Примечание — В зависимости от присоединенных или соседних частиц могут проявляться пики других элементов, таких как Са или CI.

8.3.2.3    Крокидолит

Волокна относят к крокидолиту, если выполнены следующие условия:

a)    отчетливо проявляются пики Na, Si и Fe, при этом (Р + В)/В < 2;

b)    все пики Мд и все пики Мл малы, при этом Р/В < 1.

Примечание — В зависимости от присоединенных или соседних частиц могут проявляться пики других элементов, таких как Са или CI.

8.3.2.4    Тремолит или актинолит

Волокна относят к тремолиту или актинолиту, если выполнены следующие условия:

a)    отчетливо проявляются пики Mg, Si и Са, при этом (Р + В)/В < 2;

b)    может присутствовать пик Fe, но любые пики Na проявляются слабо, при этом Р/В < 1.

Примечание — В зависимости от присоединенных или соседних частиц могут проявляться пики других элементов, таких как Са или CI.

8.3.2.5    Антофиллит или тальк

Волокна относят к антофиллиту/тальку, если выполнены следующие условия:

а)    отчетливо проявляются пики Мд и Si, при этом (Р + В)/В < 2;

б)    отношение высот (или площадей) пиков Mg/Si соответствует отношению, полученному на волокнах стандартного антофиллита или талька, и пики Fe и Са малы.

Примечание — При использовании дополнительных аналитических критериев идентификации следует обратить внимание на примечание b в таблице 3.

8.3.2.6    Справочный спектр ЭДРСА стандартной модификации асбеста

Для любого конкретного волокна относительные высоты пиков в спектре ЭДРСА изменяются в зависимости от особенностей детектора рентгеновского излучения. В частности, для пиков рентгеновского излучения от элементов с низким атомным номером для детекторов с ультратонким окном эффективность обнаружения выше, чем для стандартных детекторов с бериллиевым окном. Поскольку каждый детектор ЭДРСА обладает различными характеристиками эффективности, необходимо получить справочные спектры для каждой системы СЭМ-ЭДРСА с использованием стандартной модификации асбеста. Серия таких спектров, полученная с использованием детектора с ультратонким окном, приведена в

ГОСТ ISO 16000-27-2017

качестве примеров на рисунке 3. Эти спектры используют для сравнения при классификации волокон. Поскольку производительность детекторов ЭДРСА со временем может измениться, по прохождению соответствующих интервалов времени следует получать новые справочные спектры и особенно после проведения любого технического обслуживания детектора.

а) Хризотил (без покрытия золотом)

Ь) Амозит (без покрытия золотом)

с) Крокидолит (без покрытия золотом)

Рисунок 3 — Спектр ЭДРСА волокон стандартных модификаций асбеста, лист 1

13

ГОСТ ISO 16000-27—2017



d) Тремолит (без покрытия золотом)



е) Актинолит (без покрытия золотом)



f) Антофиллит (без покрытия золотом) X — кэВ; У — единица счета


Рисунок 3, лист 2


14


ГОСТ ISO 16000-27-2017

8.3.2.7 Дополнительные меры предосторожности во время получения спектров ЭДРСА

Во время получения спектров ЭДРСА необходимо следить за стабильностью пучка электронов, чтобы точка падения пучка находилась на структуре, и чтобы он не отклонялся от структуры во время анализа. Также необходимо обеспечить максимально возможно удаление точки падения пучка электронов от любых присоединенных или соседних волокон и/или частиц, чтобы получить спектр структуры с минимальным мешающим влиянием. В некоторых случаях невозможно классифицировать структуру однозначно. Это может происходить в результате влияния других частиц или волокон или из-за незначительного отношения «фон—сигнал». В случаях, когда это происходит, данные для этих структур отмечают звездочкой и в форме для подсчета структур указывают причину.

8.3.3 Дифференциальная классификация других волокон

8.3.3.1    Волокна неорганической продукции

Волокна могут быть классифицированы как волокна некоторой продукции, только если происхождение этих волокон может быть отнесено к продукту, который находится поблизости от местоположения отбора проб. Для этого необходимо, чтобы спектры волокон на фильтре согласовывались со спектрами волокон из продукции.

Для подтверждения отнесение, проба насыпного материала должна быть отобрана в соответствии с ISO 22262-1. Спектры ЭДРСА нескольких тонких волокон, отобранных из различных мест такой объемной пробы, следует сравнить друг с другом. При обнаружении относительно единообразных спектров с совпадающими пиками и распределением интенсивности, то из этих спектров может быть получен список характеристических элементов. Полученный список элементов, найденных в волокнах материала, может использоваться для классификации волокон.

Для идентификации в качестве волокна продукции регистрируют спектр для 10 тонких волокон в рассредоточенных образцах каждой пробы материала. Элемент включают в список элементов продукции в категории А, если он обнаружен в более чем восьми из этих 10 волокон с отношением сигнал/фон > 3:1. Если он обнаружен в более чем шести волокнах из категории А или В, т. е. с отношением сигнал/фон > 1:1, то это не является удовлетворительным условием для включения в список как A-элемент, и его рассматривают как В-элемент.

Что касается сравнения со спектрами на улавливающих пробоотборных фильтрах, рекомендуют следующую методику: в списке волокон элементов продукции каждый пик элемента классифицируют в одну из категорий А, В или С в зависимости от величины отношения (Р+ В)1В. На основании этой системы классификации волокна, полученные из пробы воздуха и отнесенные к классу «другие неорганические волокна», могут быть классифицированы как волокна продукции, если спектр ЭДРСА отвечает следующим условиям:

a)    Элементы, пики которых отнесены к категории А в эталонном спектре, должны быть обнаружены с распределением интенсивности в соответствии с категорией В.

b)    В эталонном спектре должна быть обнаружена треть элементов, которые отнесены к категории В. Если в эталонном спектре насыпного материала обнаружено менее трех элементов, то волокна классифицируют как волокно продукции, даже если ни одно из обнаруженных волокон не может быть отнесено к категории В. Однако, по меньшей мере, один элемент должен соответствовать критериям категории С. Например, спектр ЭДРСА стекловолокна из объемной пробы может указать на элементы Na, Mg, Al, Si, калий К и Са, в то время как пик Na или также пики AI или Мд могут отсутствовать. В любом случае определяют четкие пики Si и Са.

Перечень вышеупомянутых критериев классификации «других неорганических волокон» в качестве волокон продукции представляет собой общепринятое соглашение, которое может привести и к переоценке, и к недооценке фактической концентрации волокон продукции.

8.3.3.2    Органические волокна

Разделение различных типов органических волокон провести невозможно. Для этого необходимо наличие предварительной информации. В некоторых случаях неоходимо наличие известных исходных веществ, чтобы особенности морфологических структур, которые могут облегчить отнесение к определенным типам волокон, были определены по [8].

Для обнаружения органических волокон должны быть выполнены следующие условия:

-    Не проводить холодное озоление проб.

-    Допустимое ускоряющее напряжение испытывать на фактической пробе. В этом случае необходимо обеспечить возможность идентификации волокон шириной 0,2 мкм или, если таких тонких волокон в пробе не присутствует, то возможность идентификации самых тонких волокон.

15

ГОСТ ISO 16000-27-2017

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2014 — Все права сохраняются © Стандартинформ, оформление, 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

-    Следует использовать детекторы без окон или с ультратонкими окнами так, чтобы было возможно обнаружить легкие элементы от Z = 6 (углерод) и выше. В этой связи следует отметить, что некоторые детекторы легких элементов значительно занижают пик азота.

-    Волокна классифицируют как органические волокна, если в спектрах ЭДРСА пики определяемых компонентов содержат элементы cZ< 11, особенно углерод С (кроме волокон углерода), кислород О и, возможно, могут также присутствовать азот N и фтор F, CI или S.

9 Вычисление и представление результатов

Наряду с качественным анализом (присутствуют волокна определенной категории: да/нет), в совокупности с проанализированной площадью фильтра могут быть представлены количественные результаты как число волокнистых структур на см2. Чтобы учесть более высокий потенциал воздействия пучков, сгруппированных волокон и матриц волокон, эти структуры утяжеляют в большей степени с помощью весовых коэффициентов (см. таблицу 4).

Таблица 4 — Коэффициенты утяжеления

Тип волокнистой структуры

Коэффициент утяжеления

Отдельное волокно

1

Пучок волокон

5 (10а)

Сгруппированные волокна

5 (10а)

Матрица волокон

5 (10а)

а Если волокнистые структуры занимают одну восьмую площади поля изображения при увеличении от 300-до 400-кратного. Одну структуру взвешивают только один раз: с коэффициентом 5 или 10.

Утяжеленные волокнистые структуры вычисляют по формуле

о)

£SW,;

Zw

1=1

А

где Zw— утяжеленный результат подсчета, см-2;

Sw / — утяжеленный результат подсчета отдельных волокнистых структур типа /, см-2;

А — проанализированная площадь пробы, см2.

Наряду с утяжеленным результатом подсчета также должны быть приведены количество фактически обнаруженных волокнистых структур и общая проанализированная площадь области изображения. Это является полезным для дальнейшего (например, статистического) исследования.

Вследствие существенной изменчивости ширины волокна, которая может быть вызвана, например, неоднородностью распределения волокон на поверхности, связанной с неизбежными вполне случайными отклонениями в анализе, выделено четыре класса, характеризующихся по утяжеленным результатам подсчета (см. таблицу 5). Анализ и представление результатов разделены согласно этим типам волокон (асбест, ИСВ).

Примечание — Количество (утяжеленных) структур, найденных при двух увеличениях, прибавляют к исследуемой площади.

Содержание

1    Область применения.................................................................1

2    Нормативные ссылки.................................................................1

3    Термины и определения...............................................................1

4    Обозначения и сокращения............................................................3

5    Основные принципы..................................................................3

6    Оборудование и материалы...........................................................4

7    Отбор проб.........................................................................5

7.1    Планирование измерений..........................................................5

7.2    Цели измерения и место отбора проб................................................5

7.3    Количество проб.................................................................7

7.4    Требования к пробоотборной поверхности............................................7

7.5    Методика отбора проб.............................................................7

7.6    Протокол отбора проб.............................................................8

8    Анализ с использованием СЭМ.........................................................9

9    Вычисление и представление результатов..............................................16

10    Протокол испытаний................................................................17

11    Неопределенность измерения........................................................17

12    Применение и инструкции по эксплуатации.............................................19

Приложение А (справочное) Пример формы для записи подсчета структур с использованием

СЭМ...................................................................21

Приложение В (обязательное) Методика калибровки и настройки параметров СЭМ..............22

Приложение С (справочное) Случайное отклонение пробы..................................23

Приложение D (справочное) Пример использования метода для воздуха замкнутых помещений . . .26 Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам.........................................27

Библиография.......................................................................28

IV

ГОСТ ISO 16000-27-2017

Введение

В настоящее время доступны и широко используются стандартизованные методы для измерения уровня воздействия волокон асбеста с использованием разных аналитических подходов (ISO 10312, ISO 13794, ISO 14966). Также установлены стандартные методы по определению волокон асбеста (ISO 222621), содержащихся в сыпучих материалах (изделия и т.п.). Настоящий стандарт основан на методике, приведенной в [6], и закрывает оставшийся пробел в описании методов по измерению волокон асбеста в осевшей на поверхности пыли.

Во многих странах действуют постановления правительства относительно уровней воздействия волокон асбеста и содержания его в продукции. Содержание волокон асбеста в осевшей пыли является причиной многочисленных дискуссий. Нормативное регулирование на основе результатов измерения известно лишь в небольшом количестве случаев. Причина этого заключается в отсутствии во многих странах стандартизованных и хорошо согласованных методов измерения и затрудненной и спорной оценке потенциального риска. Общепринятая корреляция между содержанием асбеста и возможным конечным содержанием волокон асбеста в воздухе, полученным посредством переосаждения пыли, не установлена.

Существенная разница между пробами для определения поверхностного загрязнения, полученными прямым переносом, и пробами из фильтров воздуха проявляется в более частом появлении волокнистых структур, размеры которых больше, чем у альвеолярных волокон. Анализ проб воздуха проводят с целью определения содержания вдыхаемых волокон; анализ проб пыли, полученных прямым переносом, напротив, производят для оценки риска (потенциал волокон), который могут вызвать вдыхаемые волокна. Поверхностные пробы пыли часто отбирают в связи со снижением уровня волокон асбеста или при других событиях, когда предполагают распространение пыли, содержащей волокна асбеста, и оно должно быть оценено.

Метод также может быть использован для определения поверхностного загрязнения волокнистыми структурами, такими как искусственные минеральные стекловидные волокна.

V

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИИ Часть 27

Определение наличия осевшей волокнистой пыли на поверхностях с помощью СЭМ (сканирующего электронного микроскопа) (прямой метод)

Indoor air. Part 27. Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method)

Дата введения — 2019—01—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику определения количественного содержания волокнистых структур с волокнами диаметром равным или более 0,2 мкм в осевшей на поверхности пыли и их классификацию по конкретным группам веществ (например, хризотиловый асбест, амфиболовый асбест, другие неорганические волокна). В первую очередь метод применяют к замкнутым помещениям, но он также подходит для определенных случаев на открытом воздухе. Приведена техника отбора проб для улавливания осевшей пыли с использованием липкой ленты. Метод включает в себя аналитический подход для оценки отобранных проб с помощью сканирующей электронной микроскопии. Результат может быть получен в структурных единицах асбеста на единицу площади и/или в качестве классификации по четырем различным классам загрузки. Чувствительность анализа зависит от исследуемой области и может составлять даже 10 структур/см2.

В целях настоящего стандарта асбестовую или волокнистую структуру определяют как частицу, содержащую асбест или (другие органические/неорганические) волокна, независимо от их диаметра.

Использование приведенного метода отбора проб ограничено и зависит от структуры и типа поверхности (небольшие шероховатости и искривления) и толщины слоя пыли. Если слой пыли обладает слишком большой толщиной, то проба может быть отобрана с использованием других средств и в итоге проанализирована как проба порошка [3], [4].

Предполагают, что диаметры частиц осевшей пыли в основном менее 1 мм.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ISO 22262-1, Air quality. Bulk materials. Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials (Качество воздуха. Насыпные материалы. Часть 1. Отбор проб и качественное определение асбеста в коммерческих насыпных материалах)

3    Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 снижение интенсивности (abatement): Деятельность, предпринимаемая для сдерживания возможного выделения волокон асбеста из асбестсодержащих строительных материалов путем удаления, ограждения, герметизации или восстановления поврежденного материала.

Издание официальное

3.2    отбор проб атмосферного воздуха (ambient sampling): Отбор проб воздуха в непосредственной близости от внешней части здания для определения содержания в нем волокон асбеста.

3.3    чувствительность анализа (analytical sensitivity): Вычисленное содержание волокон асбеста в воздухе, соответствующее подсчету одного волокна асбеста при анализе.

3.4    асбест (asbestos): Термин, применяемый к группе силикатных минералов, принадлежащих группам серпентина и амфибола, кристаллизующихся в асбестоподобной форме, благодаря которой их можно разделить на отдельные длинные, тонкие, эластичные и прочные волокна при дроблении и обработке.

Примечание — Регистрационные номера CAS для наиболее распространенных модификаций асбеста следующие: хризотил (12001-29-5), крокидолит (1200128-4), грюнеритовый асбест (амозит) (12172-73-5), антофил-литовый асбест (77536-67-5), тремолитовый асбест (77536-68-6) и актинолитовый асбест (77536-66-4).

3.5    асбестовая (волокнистая) структура [asbestos (fibrous) structure]: Термин, применяемый для отдельных волокон асбеста, других неорганических и органических волокон или любых групп связанных или перекрывающихся волокон асбеста или пучков волокон асбеста вместе с другими частицами или без них.

3.6    характеристическое соотношение (aspect ratio): Отношение длины частицы к ее толщине.

3.7    чистый фильтр (blank): Неиспользованная липкая лента, предоставляемая для анализа в целях контроля.

3.8    пучок (bundle): Структура, состоящая из трех или более параллельных волокон, находящихся друг от друга на расстоянии не более толщины одного волокна.

3.9    сгруппированные волокна (cluster): Структура, в которой два или несколько волокон асбеста или пучков волокон асбеста, ориентированные случайным образом, соединены в группу.

3.10    дифракция электронов (electron diffraction): Физический процесс, положенный в основу методики исследования кристаллической структуры небольшого участка на поверхности образца, методом электронной микроскопии.

3.11    энергодисперсионный рентгеноструктурный анализ (energy-dispersive X-ray analysis): Определение элементного состава образца на основе измерения энергии и интенсивности рентгеновских лучей с использованием полупроводникового детектора и многоканального анализатора.

3.12    волокно (fibre): Частица вытянутой формы с минимальным отношением длины ктолщине 3:1 и, в соответствии с настоящим стандартом, диаметром равным или более 0,2 мкм.

3.13    косвенная подготовка (indirect preparation): Методика, по которой проба проходит через один или несколько промежуточных этапов до заключительной фильтрации; частицы удаляют из первоначальной среды и осаждают на втором фильтре перед анализом.

3.14    предел обнаружения (limit of detection): Значение счетной концентрации волокнистых структур, которое с вероятностью 95 % не будет превышено действительным содержанием волокнистых структур, если они не были обнаружены при анализе.

3.15    увеличение (magnification): Отношение между размером объекта под объективом микроскопа и его реальным размером.

Примечание — Информацию об увеличении относят к экрану монитора, на котором проведена оценка.

3.16    матрица1) (matrix): Структура, в которой одно или более волокон асбеста или пучков волокон асбеста соприкасаются друг с другом, прикреплено друг к другу или частично скрыто одной частицей или группой неволокнистых частиц.

3.17    обработанная холостая проба (processed blank): Липкая лента (которая не находилась в условиях отбора проб), обработанная в соответствии с процедурами полной подготовки и анализа.

3.18    структура (structure): Отдельное волокно, пучок волокон, сгруппированные волокна или матрица.

3.19    искусственные стекловидные волокна, ИСВ (man-made vitreous fibres, MMVF): Искусственные стекловидные волокна, также называемые искусственными минеральными волокнами (ИМВ), и синтетические стекловидные волокна (ССВ) представляют собой группу волокон некристаллических неорганических материалов, обычно силиката алюминия или кальция, которые были получены из горных пород, глины, шлака и стекла. 2 3

ГОСТ ISO 16000-27-2017

4    Обозначения и сокращения

4.1    Обозначения

п — количество подсчитанных структур;

Хи — нижняя граница 95 %-ного доверительного интервала для структур, подсчитанных с использованием СЭМ или ПЭМ;

Х0 — верхняя граница 95 %-ного доверительного интервала для структур, подсчитанных с использованием СЭМ или ПЭМ;

а — статистически значимый уровень;

В — фоновый уровень рентгеновского спектра;

D — для подсчитанных структур п значение распределения х3 с 2п степенями свободы и уровнем значимости (1 -а/2);

Е— для подсчитанных структур п значение распределения х3 с 2^п + ^ степенями свободы и уровнем значимости а/2;

А — площадь пробы, для которой была проведена оценка с помощью СЭМ;

р— высота пиков в рентгеновских спектрах;

5    — результат подсчета отдельных структур волокон типа /;

S — утяжеленный результат подсчета отдельных структур волокон типа /;

z— атомный номер.

4.2    Сокращения

ATS — отбор проб на липкую ленту/оценка с использованием СЭМ;

ED — дифракция электронов;

EXDA— энергодисперсионный рентгеноструктурный анализ (ЭДРСА);

FWHM — полуширина пика Мп-Ка детектора рентгеновского излучения;

РСМ — фазово-контрастная оптическая микроскопия;

SEM — сканирующая электронная микроскопия (СЭМ);

ТЕМ — просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ);

UTW— ультратонкое окно детектора рентгеновского излучения;

MMVF — искусственные стекловидные волокна (ИСВ).

5 Основные принципы

Пыль отбирают на липкую среду (например, ленту), которую прижимают к поверхности отбора проб. Пробоотборную липкую среду или ее часть подготавливают в качестве пробы для анализа методом СЭМ/ЭДРСА. Исследование с использованием СЭМ проводят без каких-либо модификаций отобранной пыли. В ходе этого исследования волокнистые структуры измеряют в соответствии с определенными критериями на произвольно выбранных обзорных полях микроскопа по всей поверхности пробы, подсчитывают их и классифицируют в соответствии с классами веществ. Спектры ЭДРСА используют для классификации волокнистых структур в смешанных классах. Содержание волокнистой пыли на поверхностях вычисляют исходя из числа посчитанных и классифицированных структур и проанализированной площади пробы. После применения к волокнистым структурам различных коэффициентов утяжеления в соответствии с их размерами дают заключение о загрузке волокнами с отнесением к одной из четырех категорий. 4

6 Оборудование и материалы

6.1    Оборудование и материалы для подготовки и отбора проб с использованием

липкой ленты

6.1.1    Расходные материалы для отбора проб

Пробоотборная среда:

1)    липкая лента:

-    алюминиевая или медная лента, акриловая (прозрачная) или липкая углеродная лента/с обратной стороной из алюминия или меди;

2)    углеродные прокладки:

-    диаметр от 13 до 25 мм;

3)    контейнер для пробы, чистый, герметичный, используют для транспортирования пробы до лаборатории.

Примечание — При необходимости углеродная прокладка может быть прикреплена напрямую к подставке для проб СЭМ.

6.1.2    Инструменты и принадлежности для электронной микроскопии

К используемым инструментам и принадлежностям относят: пинцет, скальпель или ножницы для получения проб подходящего размера, двустороннюю липкую ленту (углеродную) или коллоидную углеродную краску, держатель для проб, золото или углерод для покрытия пробы в определенном устройстве для ионного напыления или испарителе.

6.1.3    Стереомикроскоп

Стереомикроскоп используют для визуального исследования осевшей пыли в пробе при приблизительно 20-кратном увеличении.

6.1.4    Устройства для напыления

Используют устройство для ионного напыления или вакуумный испаритель для покрытия пробы золотом или углеродом

6.2 Оборудование и материалы для анализа

6.2.1    Сканирующий электронный микроскоп с ускоряющим напряжением

Для подсчета и идентификации волокнистых структур используют сканирующий электронный микроскоп (СЭМ), с ускоряющим напряжением, по крайней мере, 20 кВ.

6.2.2    Сканирующий электронный микроскоп с рентгеноспектральным анализатором

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ), оборудованный рентгеноспектральным анализатором на основе метода энергетической дисперсии, позволяющий добиться разрешения более 170 эВ (FWHM) на пике Мп-Ка. Эффективность отдельной комбинации СЭМ и полупроводникового датчика рентгеновского излучения зависит от многих геометрических факторов. Соответственно, необходимую (эксплуатационную) эффективность комбинации СЭМ и рентгеноспектрального анализатора определяют с точки зрения измеренной интенсивности рентгеновского излучения, полученного от волокон хризотила шириной 0,2 мкм в рабочих условиях, применяемых во время анализа. Некоторые полупроводниковые датчики рентгеновского излучения менее чувствительны в области малых энергий и поэтому обнаружение натрия в крокидолите является дополнительным критерием эксплуатационной эффективности. Предпочтительным является UTW детектор (ультратонкое окно или без окон), но его использование не обязательно, если анализ не включает идентификацию волокон cZ< 11. Комбинация инструментов должна удовлетворять минимальным требованиям относительно видимости волокон, как установлено в приложении В.

6.2.3    Проба для испытания разрешения

Для регулирования условий работы СЭМ необходима проба для испытания, в которой осаждены волокна хризотила шириной, равной или менее 0,2 мкм.

6.2.4    Проба для испытания калибровки увеличения

Для калибровки увеличения СЭМ необходима проба для испытания. Примером пробы, соответствующей требованиям, является стандарт по увеличению SRM484e (Национального института стандартов и технологий США).

ГОСТ ISO 16000-27-2017

7 Отбор проб

7.1    Планирование измерений

В большинстве стран оценка рисков от содержания волокон асбеста в воздухе замкнутых помещений основана на определении уровня воздействия. Таким образом, определение асбеста в осевшей пыли может носить характер дополнения, например выявление распространения загрязнения асбестом. Планирование измерения должно быть согласовано с поставленной задачей. Площадь исследуемой пробы мала по сравнению со всей поверхностью, которую необходимо оценить. План отбора проб, включающий количество и распределение пробоотборных областей, составляют так, чтобы минимизировать статистическую неопределенность конечного результата. Требуемая точность определяет количество отбираемых проб. Если необходимо сравнить содержание асбеста на двух различных поверхностях, то проводят статистические испытания.

При планировании измерений учитывают все возможные данные (такие как известные источники загрязнений или результаты измерений воздуха). В эти данные входят, в том числе, все известные используемые асбестосодержащие материалы и природа исследуемой поверхности.

Кроме того при планировании измерений принимают во внимание тот факт, что толстый слой пыли не может быть количественно оценен, как указано в 8.2.1 и 8.2.2.1. Это может потребовать использования различных методик отбора проб или привести к необходимости отбирать пробу как пробу порошка.

На осаждение пыли влияет множество факторов. Одним из них является частота уборки исследуемой поверхности. Также следует рассмотреть различные влияющие факторы, такие как положение поверхности в пространстве, движение воздуха в исследуемой области и другие факторы, не упомянутые в этом разделе, которые могут быть важны для оценки результата, и при необходимости зафиксировать их в протоколе отбора проб.

7.2    Цели измерения и место отбора проб

Как уже говорилось выше, цели измерения зачастую являются частью планирования и выполнения работ по удалению асбеста, но измерения также могут представлять интерес для документирования текущего положения дел. Определение в осевшей пыли искусственных стекловидных волокон (ИСВ) также может быть частью цели измерений, если в процессе строительства, например, поступают жалобы на раздражение кожи, которое обычно возникает при наличии в воздухе относительно толстых волокон. Определение содержания неорганических волокон (асбест, ИСВ) в пробах осевшей пыли, главным образом, отвечает на следующие вопросы:

-    Присутствуют ли неорганические волокна пыли (асбест/ИСВ) в конкретном местоположении?

-    Как велико содержание установленных волокнистых структур на единицу площади?

-    Насколько большую область загрязнения следует ожидать?

-    Каков размер области, в которой требуется проведение уборки?

Измерения также зависят от оборудования и планируемых изменений в нем. После установления цели измерений определяют участки и количество точек отбора проб. В результате могут возникнуть обстоятельства, при которых пробы отбирают не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях. При анализе результатов должна быть рассмотрена разница в характере осевших частиц в пробах, взятых на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Эти результаты нельзя прямо сравнивать друг с другом. Пробы, отобранные на вертикальных поверхностях, как правило, имеют меньшую загрузку как волокнистыми, так и неволокнистыми частицами.

Следует отметить, что пробы, отобранные с использованием липкой ленты, имеют небольшой размер по сравнению с исследуемой областью здания, и, таким образом, эти пробы не могут быть представительными.

Цели измерения и соответствующие места отбора проб приведены в таблице 1.

5

1

2

11 В Российской Федерации термину «матрица» соответствует термин «агрегат волокон». (Прим. ТК 457 «Качество воздуха»),

3

4