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空气检测仪选购,看这一篇就够了!

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楼主

【适应人群】此文更适合6岁以内宝宝家庭阅读参考

在选购设备之前,我们必须掌握点基础知识,

为了节约大家时间,我们就直入主题咯!

空气检测仪选购标准参考

01

是否选对配件?

现在市面上90%都用的传感器检测,但传感器种类很多,是否明确专属的装在对应的设备上,别装着激光感应器区检测甲醛就不好了;

02

是否有防护措施?

甲醛和TVOC的检测通常是化学反映检测,这就很容易受到周围温度、湿度及气体影响,比如香烟味、香水味等…特别是针对甲醛的测试很容易收到TVOC气体的影响,所以对于环境因素的考虑和调试是否全面也是定量准确与否的关键;

03

是否用对方法?

光散射是用来检测PM颗粒的,光离子是检测气体的,不可混;

04

是否专业归类?

PM颗粒定量简单,但要定性把PM分为PM10/2.5/1乃至PM0.5那就需要把PM过滤到对应的通道进行分析,不然混在一起…谁知道呢?

05

是否有有效证书检测?

说的再好,验过才更有保障!


较权威的检测参考数值整理

(详见下表)

备注:Bq=贝可勒尔(是辐射的计量单位)

Royal Panda


了解了这些基本知识后,

就来看看我们挑选的上榜产品吧!

看到这里,大家一定对如何选购适合自己和宝宝的空气检测仪有了一个初步的概念,但我们相信,为了宝宝,爱学习的你一定不会满足于“知其然”,更要“知其所以然”,也就是:


我们需要检测哪些有害物质?(防范什么?)

这些物质具体有什么危害?(怎样防范?)

应该如何进行检测?(如何挑选?)


那么,就跟着我一起滑动手指,开启——“如何选购最适合自己的空气检测仪”的学霸之旅吧!

1

空气中需要检测的有害物质是什么

学霸指数:★★★☆☆

空气检测仪,检测的对象当然就是空气喽,但空气的成分非常复杂,除了我们平常生存必须的成份(比如:氧气O2),对应的自然也就有对我们人体有害的成份,按照宝宝的活动区域我们主要划分为两个范畴:

室外

室内

01

室外主要的空气有害物质

主要有:

二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM10及PM2.5

 

这些可不是小编我随便说说哒,我们可是有权威依据的:依据WHO(即:世界卫生组织)结合全球以及我们中国的数据后综合评价所发布的《WHO关于户外空气和人体健康的报告》表述,以上这些成分便是评价一个地区空气质量及空气污染情况的主要因素,也是户外空气对人类身体造成危害的最主要因素!(详见下图)

说到这里呢,我们还需要了解两个“A”。

评价空气质量的好坏称之为AQI

即Air Quality Index,

评价空气污染的程度称之为API

即Air Pollution Index ,

而两者关系通过下图大家就能秒懂~~

关于这方面的详细内容,

小编已经为好学的宝宝备好资料。

秒懂百科:关于雾霾的介绍描述,

扫描下列的二维码进行详细了解!

WHO关于户外空气

和人体健康的报告

۷

۸

秒懂百科

关于雾霾的描述

02

室内主要的空气有害物质

说完户外空气,我们来说说“室内”这个宝贝待的相对时间最长的区域。目前来说室内的主要空气有害物质有五类,

主要有:

甲醛、苯、氡、TVOC、PM10

 

这是根据WHO关于室内空气污染主要因素的描述以及我们国内现行的关于民用建筑工程室内环境污染控制规范强制性文件《GB50325-2010 2013版》的描述;


之所说这五类是主要,是因为其危害性已经得到全世界专家的认证外,众多的真实案例大家也是不绝于耳的,而且在室内装饰中属于相对频繁出现的;


其中甲醛=Formaldehyde苯=Benzene氡=Radon 均明确被列为WHO-2017年致癌物质清单中的一类致癌物质(也就是肯定会致癌的类别),TVOCPM10属于非单一物质,所以无法单个查询,不过下文中我们会进行相关危害性介绍,让大家更充分的了解。

滑动下方区域查看更多

现在常用的室内检测依据文件是2002年发布的《GB/T 18883-2002 室内空气质量标准》(我国现行室内空气质量标准可百度查询获取);其检测标准相对较宽松,而且并非像《GB50325-2010 2013版》是目前幼儿园等建筑强制要求满足的规范性文件,而是作为检测参考文件而已。

扫描二维码

了解WHO关于室内空气污染的描述

(TVOC是VOC的统称)

综上所述,我们就基本明确了所需检测的空气成份:

2

空气中有害物质的特征及危害

学霸指数:★★★★☆


知道了需要检测的物质后,我们就要来看看他们各自的特点,正所谓“知己知彼,百战不殆”嘛。

表一:特征总览


看完上面这个表,相信大家就可以直观的了解到,这些物质多半都是气体,而且是能闻得出来的,所以,保持清新的空气是很重要的!但我相信大部分人还是有点懵,没关系,下面感兴趣的朋友就可以跟着我,来重点挑选其中几位“老朋友”,细细地捋一捋。


【1】

臭氧(O3)

蓝色气体、一定浓度下有鱼腥刺鼻性气味,能减弱紫外线伤害又能轻易破坏人类黏膜组织造成急性呼吸道疾病(如支气管炎及肺炎、哮喘等),其主要通过氮氧化物通过阳光照射转换而成,所以氮氧化物越多,臭氧就可能越多;

所以是不是觉得那些洗车店的所谓臭氧杀菌很坑爹?这哪是杀菌啊,简直就是宝贝健康的隐形杀手啊~~~!!!

注意!

甲醛

是一种无色有特殊刺激性气味的气体,且达到一定浓度会对眼睛和鼻子有刺激反应,会引起鼻咽肿瘤等癌变,以及细胞核基因突变造成其他癌症,这也是造成胎儿流产或畸形的主因之一;

出现于:木板、童装、颜色鲜艳的纤维制品

【2】

【3】

PM10+PM2.5

与前两个都是气体不同,

PM(即:Particulate Matter)是可吸入颗粒物的简称,属于固体微颗粒,而后面的数字则是颗粒物的尺寸。

长度单位“微米”=μm,(即:micron),是人肉眼无法看到的微小颗粒,所以PM10其实就是长度为10微米的颗粒物,一般相当于一根头发的六分之一的尺寸。(详见下图比较)

PM10危害大,是因为其尺寸太小无法被鼻毛等人体自身器官所过滤,而是直接堆积在身体器官内,特别是肺部,轻则引起机体对于异体物质的反映(比如哮喘、咳嗽),重则堆积造成器官功能堵塞或者损伤,特别是一些细微的金属或有毒颗粒。而且颗粒越小,进入的人体器官就越深危害越大,所以相对来说PM2.5更为危害大,也是当前引起呼吸道疾病的主要原因之一。

10微米的颗粒物颗沉积在上呼吸道,5微米的可以直接进入呼吸道深部,2微米以下的颗粒100%深入到细支气管和肺泡!

注意!

特别是每当冬季来临,大面积燃煤供暖、天气干燥等引起的自然大火等,再加上海量的车辆尾气都大量的产生了PM10、PM2.5以及之前所提及的空气有害物质,这也是形成雾霾的主要原因,同时PM2.5更小的微颗粒物很容易吸附像苯、二氧化硫等有毒物质,从而造成更深的人体组织损伤,就好比开着飞机的致癌物。

说到这里相信大家已经很能明白为何儿童医院,呼吸道疾病的生病宝宝最多,各种过敏、鼻炎、哮喘、呼吸道疾病…


TVOC

TotalVolatileOrganicCompounds,即所有挥发性有机物,是VOC的总称,在常温常气压下会自主挥发或参与光化学反应并产生危害气体为主的有机物。

以上定义相对更为科学,因为可以让食物的香味与TVOC区别开,根据WHO的解释,其实食物的香味也属于一种TVOC,但大家都知道那并无危险。关于TVOC的定义,全球其实至今都有没明确的统一,但TVOC中的有害性是一致认同的。

【4】

在这里也是为了告诉大家,TVOC指数高并非就肯定危险,但指数低是肯定安全的,所以我们就追求指数低就对了!

注意!

所以苯其实就也算TVOC中的一种,新买的电视机有股特有塑料味道这也是气态的塑料有机物质,也是VOC;

主要出现于:油漆、涂料、胶粘剂、壁纸等崭新的物品。

滑动查看,学霸同学的学习单

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其他“小伙伴”:

【5】二氧化氮(NO2):氮氧化物的一种,高温下是红棕色有毒气体刺鼻气体,一般是石油、煤炭等然后的产物,吸入一定量会干咳、咽部不适,随着时间延长还会形成迟发性肺水肿及慢性呼吸道炎症等呼吸科疾病,是臭氧形成主要来源之一;


【6】苯

一种常温下甜味有芳香的无色液体,一般短期接触会有头昏、神志不清、心率加快等,由于是各类橡胶、塑料(树脂、尼龙)、染料、粘合剂等的原料,甚至是部分汽水果汁饮料中含苯甲酸钠类防腐剂的都是,而且这类食品极易与维生素C产生化学反应变成致癌物质“苯”,属于1类致癌物,也是白血病的诱因之一;

出现于:香料、染料、粘合剂、防腐剂中


输入

【7】二氧化硫(SO2):

一种无色透明有刺激性气味的气体,煤炭和石油的燃烧会释放大量的二氧化硫,吸入人体遇到水份会变成亚硫酸,容易造成喉、支气管痉挛、水肿造成咳嗽、喘息、头痛等症状;而且亚硫酸碰到微颗粒的PM2.5就很容易氧化变成硫酸,形成酸雨;


【8】氡

一种无色无味气体,一般存在于天然石材中,具有放射性,其发生衰变的阿尔法粒子会附着在微颗粒物(PM)上并进入人的呼吸系统从而造成辐射损伤,从而引发肺癌或慢性淋巴细胞白血病,同时也是非吸烟人士患肺癌的重要因素;

出现于:天然石材、花岗岩、泥土;

以上空气有害物质的详细介绍,

有兴趣的小伙伴可以通过科普中国认证的

“百度百科https://baike.baidu.com”或

://zh.wikipedia.org”

进行更全面的了解!

【1】美国材料实验协会(ASTM) D3960-98标准对于VOC的定义;

【2】美国联保环保署(EPA)对于VOC的定义;

【3】世界卫生组织WHO在1989年提出的TVOC的定义;

【4】德国DIN 55649-2000标准对VOC的定义;

【5】通用术语ISO 4618/1-1998对于VOC的定义

WHO-2017致癌物质

清单查询

۷

۸

WHO-关于室内

空气污染的报告

Bottom

3

如何对空气中的有害物质进行检测

学霸指数:★★★★★

小编通过国内外的网站搜索了几乎所有的检测空气质量的方法,虽然方法很多但其实也就主要分为四个主要体系:色谱检测法、光谱检测法、传感器分析法、射线测量法;

由于其专业性太强,为了方便大家理解,我就以尽可能贴近的生活常识案例来进行说明;

一、色谱分析法

这个更类似通过化学效果来进行分析计量,好比我点燃一块化纤布料,然后黑烟染黑了一面白墙,黑色就是碳的色谱,

黑颜色表明其中碳元素很多定性

黑的程度说明碳含量的多少定量

我们需要知道的是:

【1】  色谱分析法的设备通常都由3部分组成,而且可同时检测的成份越多,则一般对应的设备就越大,所以通常以实验室为主,不适合家用,便携性太差;

【2】中端设备中用来收集成份的容器(即:色谱柱)越多,那么可以分析的成份种类也越多,所以如果有卖家拿一个很小的设备跟你说可以测试上百种有害气体,那多半是忽悠;

【3】色谱法基本都是通过化学反应来进行测试分析,所以一般都有损耗并破坏测试物,所以每次测试都需要更换测试物及用来提取成份的物质,所以如果有卖家拿着一个不用定期更换组件的便携式设备说用色谱法检测空气的话,那又是忽悠;当然像光离子化检测器不同,但其主要检测TVOC为主,而且紫外灯也是要换;

【4】色谱法更适合气体类物质的检测,比如TVOC等各种气体。

应用实例

家装室内空气检测

二、光谱分析法

这个就类似通过物理方式来进行分析计量,好比我用一个打火机在一扇防爆玻璃旁边点燃,通过玻璃里面火焰的个数我就知道这是几层的玻璃,甚至还能知道是不是夹胶,是不是多层玻璃这个就是定性,有几层这个就是定量;

每个物质,无论气态还是固态都有其特有的光谱,所以通过合适的光线去照射,该物质就会发出光线(肉眼一般看不到)通过棱镜将光线分离出来就有了其特有的光谱,也就可以明确是哪一种物质了,这个就是定性,而光谱的强烈程度就是一个定量。

我们需要知道的是:

【1】 可以了解到光谱可以用来测量金属类这种沸点超过500度不适合色谱分析的物质,这就相当于是色谱分析的补充,也就是说PM2.5可以这么测试;

【2】 光谱设备一般至少有个发光源(这个发光源可以通过激励源来激发,就相当于在一冷石头上面浇桶热水,让原本不发热的石头发热),以及收集分离物质特有光线的棱镜,最后就是分析判断用的终端,所以如果构造很简单的就基本就不靠谱;

【3】 通常不同的物质为了测试准确需要对应的物质棱镜去收集光谱,所以如果说某个设备在不换配件的前提下说可以测试上百种或所有物质,就是100%的忽悠。

说到这里应该大家就能明白为何上文的表格中,PM2.5是没有沸点的吧?因为颗PM2.5中还有微小金属颗粒,而这些颗粒是有些沸点高于500度的,所以无法用色谱分析法进行较准确的测量。

应用实例

红外线望远镜

人体本身就是在不断的散发热量辐射,而这种辐射就是红外线的一种。

相应的结构类比:

被观察的人体→被检测物

望远镜的镜片→收集物质光谱的棱镜

            人眼→分析和判断图像的电脑

三、传感器分析法

这种分析法其实可以说是色谱分析和光谱分析的简化版,是针对性的测试某个物质的快捷性检测方法,目前主要用于空气检测的有:

【1】 气体传感器:半导体传感器的一种,类似煤气泄漏警报设备。

【2】 电化学空气传感器:通过不同气体对电极的影响、电流大小反映气体浓度。

【3】 气敏传感器:用金属氧化物去吸附敏感气体。

【4】红外线传感器:适合固体。

 但值得注意的是,这类设备的便携性和简易性是其最大的特点,但要定量准确性就很难,因为收到的影响因素太多,所以这也是为何很多这类设备数值不稳定或与实验室差距大的主因!

就好比我们平时熟悉的手机指纹识别,其实也是传感器的一种,所以这类分析法有如下优缺点:

优点:方便快捷

缺点:受影响的因素较多

(换个手指,手指有水、油等情况无法识别。)

值得一提的是,现在市面上95%以上

都是传感器分析法的设备哦!

四、射线测量法

这种测量方法主要是利用了射线对于射到物体后被吸收或者被散射(或叫折射)然后进行分析的一种方法,对于固体类的定量如PM2.5非常高效,但定性方面比较差(也就是无法通过这种方法来明确有多少种物质,只能说有多少个物质或物质的重量);

这种检测原理其实就好比阳光下的影子。

我们需要知道的是:

【1】 激光包含红外线,红外线当集中变成一束光线时也是一种激光,就好比中国人是亚洲人,但亚洲人还有日本人、韩国人等一个道理;

【2】 不同波长的射线有不同的震动频率和穿透力,波长越短震动越快能量越大,穿透力越强,所以并不是所有的激光都比红外线测试精准,主要看其波长;

所以X光(X-rays)是0.1纳米~10纳米之间,所以等于是我们平时看到的光线的70-4000倍的差距,按照地震能量级来说,如果平时我们看到的光是1级地震,那么X光就是至少70级地震… 这么一解释相信大家就明白,为何X光不能多照射了吧?

再看看γ rays 也就是著名的伽马射线,绿巨人的能量来源…也就能明白,浩克为什么那么厉害了吧?

【3】如果检测固体的数量是以散射来计算,那么用来过滤颗粒物的容器越多(比如PM10/4/2.5/1/0.5),那测量的就会越精准; 对应的如果是通过射线吸收(穿透物质后光线被减弱)来测量的话,那么穿透力越强就越准确,就好比三个人叠在一起,一个手电筒也就只能照出一个人影,而不是3个,就是这个道理。


另外其实还有重量检测法、微量振荡天平法,但由于这两种方法其实都是对质量进行推算,而且设计的设备比较大,所以肯定是不适合家用的,这里也就不多做描述啦~


这是一道超纲题

微量振荡天平法的设备仪器

点击了解更多:

固体测量,PM2.5的测量





如果以上内容您都坚持看完,

那么恭喜您,

基本上市面上99%的空气检测仪,

在购买前您就清楚是不是靠谱了,

为了家人的呼吸健康,

您已经是妥妥的学霸一枚了!

鼓掌~





写在文末


12

用心选购,呵护每份爱

 

十几年前,

蓝天白云常常做客于我们的小学作文里,

笑逐颜开,


十几年后,

它却开始隐匿在手机界面的空气报告中,

时喜时悲,


我们明白,其实要数据准确,靠的不仅仅是设备,还需要环境和专业分析技术,所以实验室的检测结果准确还是有其不可否认的价值的!家庭检测更多的是一种初步的判断…

我们知道,虽然不能读懂时代变迁下蓝天白云的喜怒哀乐,但至少当洁净的空气都成为一种奢望时,希望我们能懂得如何去保护我们的最爱。为此,在查阅了大量的文献与资料之后,通过多方比较,我们为您献上这一份干货满满的选购参考报告,以期与您共勉,也与您一同呵护我们的最爱···

Royal Panda

【特别备注】以上内容均为RoyalPanda(诺亚朋达)高端婴童用品平台品牌原创作品,欢迎各方交流探讨,让分享促进安全、让专业树立信任!


期待与您共同分享···


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