03.11.2014 Views

NOM-010-STPS-1999 - Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y ...

NOM-010-STPS-1999 - Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y ...

NOM-010-STPS-1999 - Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong>l compuesto a analizar colectado en la sílicagel.<br />

Graficar la eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción contra la masa encontrada <strong>de</strong>l compuesto a analizar.<br />

Esta curva es usada en 11.4 para corregir pérdidas <strong>de</strong> adsorción.<br />

9.5.3 La curva <strong>de</strong> eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción para cada isómero <strong>de</strong> nitrotolueno es <strong>de</strong>tectada en<br />

esta muestra.<br />

10. Calibración y patrones<br />

Es conveniente expresar la concentración <strong>de</strong> patrones en términos <strong>de</strong> miligramos/1 ml <strong>de</strong> metanol,<br />

porque las muestras son <strong>de</strong>sorbidas en esta cantidad <strong>de</strong> metanol. Preparar y analizar una serie <strong>de</strong><br />

patrones variando su concentración en un intervalo <strong>de</strong> interés bajo las mismas condiciones<br />

cromatográficas <strong>de</strong> gases y durante el mismo periodo que la muestra <strong>de</strong>sconocida. Establecer las curvas<br />

graficando concentración en miligramos/1 ml contra área pico. Separadamente se preparan patrones para<br />

cada isómero <strong>de</strong>l nitrotolueno y gráficar la curva para cada uno <strong>de</strong> ellos.<br />

NOTA: Cuando no se usa el método patrón interno o externo, las soluciones patrón se analizan al<br />

mismo tiempo que las muestras.<br />

11. Cálculos<br />

11.1 Para cada isómero <strong>de</strong>terminar los miligramos por muestra como sigue.<br />

11.1.1 Leer la masa en miligramos correspondiente a cada área <strong>de</strong>l pico <strong>de</strong> la curva patrón. No se<br />

necesitan correcciones <strong>de</strong> volumen ya que la curva patrón está en base a miligramos por 1 ml <strong>de</strong> metanol<br />

y el volumen <strong>de</strong> muestra inyectado es igual al volumen <strong>de</strong> los patrones inyectados.<br />

11.1.2 Deben hacerse correcciones para el tubo <strong>de</strong> referencia en cada muestra.<br />

don<strong>de</strong>:<br />

mg = mg muestra - mg referencia<br />

mg muestra<br />

mg referencia<br />

son los miligramos encontrados en la sección anterior <strong>de</strong>l tubo <strong>de</strong> muestra.<br />

son los miligramos encontrados en la sección anterior <strong>de</strong>l tubo <strong>de</strong> referencia.<br />

11.1.3 Sumar las cantida<strong>de</strong>s presentes en las secciones anterior y posterior <strong>de</strong>l mismo tubo <strong>de</strong><br />

muestra para <strong>de</strong>terminar la masa total en la misma.<br />

11.1.4 Leer la eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción <strong>de</strong> la curva (ver 9.5.2) para la cantidad encontrada en la<br />

sección anterior. Dividir la masa entre esta eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción para obtener los miligramos<br />

corregidos:<br />

mg corregidos <strong>de</strong> muestra =<br />

masa total<br />

E.D.<br />

11.1.5 Adicionar los miligramos corregidos para cada número, para obtener el total <strong>de</strong><br />

miligramos corregidos.<br />

11.1.6 La concentración <strong>de</strong>l compuesto a analizar en el aire encontrado pue<strong>de</strong> expresarse en<br />

miligramos por metro cúbico.<br />

<br />

<br />

litros<br />

miligramos corregidos (1000)<br />

3<br />

mg<br />

m<br />

=<br />

3<br />

m volumen <strong>de</strong> aire muestreado (litros)<br />

11.1.7 Otro método para expresar concentraciones es en partes por millón corregidas a condiciones<br />

normales <strong>de</strong> temperatura (25°C) y presión (101.325 kPa) (760 mmHg).<br />

☺<br />

⎛ mg ⎞ ⎛<br />

ppm = ⎜ ⎟ ⎜<br />

3<br />

⎝ m ⎠ ⎝<br />

24.45 ⎞ ⎛101.325⎞<br />

⎛<br />

⎟ ⎜ ⎟ ⎜<br />

PM ⎠ ⎝ P ⎠ ⎝<br />

T + 273 ⎞<br />

⎟<br />

298 ⎠<br />

don<strong>de</strong>:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!