ASTM D7663-12
蒸気の侵入を評価するための通気帯における反応性土壌ガスのサンプリングの標準操作手順
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ASTM D7663-12
規格番号
ASTM D7663-12
制定年
2012
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
入れ替わる
に置き換えられる
ASTM D7663-12(2018)e1
最新版
ASTM D7663-12(2018)e1
範囲
土壌ガスのサンプリング結果は、サンプリング担当者の制御内外のさまざまな要因に依存する可能性があります。 主要な変数を特定し、以下で簡単に説明します。 さまざまな変数の影響に関する詳細情報については、参考文献にリストされている文書を参照してください。 Application8212; この標準実務で説明されている技術は、米国 EPA メソッド TO-15、米国 EPA メソッド TO-17、試験メソッド D5466、実務 D6196、またはその他の VOC メソッド (ISO など) による VOC のその後の分析のためのサンプルを収集するのに適しています。 16017-1、米国 EPA メソッド TO-3 および TO-12)。 一般に、オフサイト分析は、人間の健康リスク評価への入力としてデータが必要で、低 ppbv またはサブ ppbv の分析感度が必要な場合に使用されます。 オンサイト分析は通常、分析感度が低く、スクリーニングレベルの研究に使用される傾向があります。 この技術は、メタン、アンモニア、水銀、硫化水素など、VOC 以外の分析カテゴリにも役立つ可能性があります (試験方法 D5504 を参照)。 制限事項: この方法は、気相種の収集のみに対応します。 SVOC などの揮発性の低い化合物は、液相だけでなく、気相でも粒子状物質に吸着されて環境中に存在する可能性があります。 土壌ガスでは、気相部分が最も重要です。 ただし、他の潜在的なサンプリング場所 (周囲空気や屋内空気など) では、粒子相分率のサンプリングも重要な場合があります。 この方法を使用して生成されたデータは、サンプル収集時のサンプルプローブまたは井戸のすぐ近くの地質物質中の土壌ガス濃度を表す必要があります(つまり、それらは特定の時点および時点を表します)。 -空間測定)。 これらのデータがより大きな地域やさまざまな時期をどの程度代表しているかは、サイト固有のさまざまな要因によって異なります。 デッドスペースのパージの影響8212;土壌ガスプローブを設置後すぐにサンプリングする場合、プローブ内のガスおよび砂塊は大部分が大気で構成されます。 地質物質を代表する土壌ガスを得る前に、この空気をパージする必要があります。 プローブが以前にサンプリングされている場合は、より少量のガスをパージした後で代表的なサンプルを収集できる可能性がありますが、プローブのチューブまたはパイプ内のガスの量は最小限にパージする必要があります。 サンプル収集の直前に、サンプリング システムから少なくとも 3 つのデッドボリュームをパージすることをお勧めします。 通常、安定した読み取り値を達成するためにより大きなパージ量は必要ありません。 プローブが浅い場合や、追加のパージが地下の VOC の分配に影響を与える可能性がある場合は避けるべきです。 パージ (およびサンプル収集) 量が多いと、サンプリング プローブからある程度離れた場所から土壌ガスが移動する可能性があります。 土壌内には優先経路が存在する可能性があるため、パージ (およびサンプル) 量が増加するにつれて、土壌ガスの起源に関連する不確実性が増加する傾向があります。 ただし、このデータは、こうした地下状況で VOC がどのように移動するかを表すものでなければなりません。 サンプリング速度の影響8212;サンプリング速度が速いほど、土壌ガスがサンプリング システムに入る点で生じる圧力差 (つまり、真空) が大きくなります。 流量と真空度の関係は主に次のとおりです。
ASTM D7663-12 規範的参照
ASTM D1356
大気のサンプリングと分析に関する標準用語
*
,
2024-04-09 更新するには
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ASTM D7663-12 発売履歴
2018
ASTM D7663-12(2018)e1
蒸気侵入評価のための通気帯における反応性土壌ガスのサンプリングの標準的な実施方法
2012
ASTM D7663-12
蒸気の侵入を評価するための通気帯における反応性土壌ガスのサンプリングの標準操作手順
2011
ASTM D7663-11
蒸気の侵入を評価するために通気帯で反応性土壌ガスをサンプリングするための標準的な手法
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