🇵🇱 ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. PL
石油化工与燃料环境水与废水材料与高分子建筑
ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 927(Ostrołęka,波兰)。认可范围涵盖 62 项检测方法,涉及以下领域:石油化工与燃料、环境、水与废水、材料与高分子。检测对象包括:固体燃料:烟煤、固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料、工作环境 − 空气、Odpady o) kod: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, Materiały bu…。最常用的技术:重量法、直接测量法、高温燃烧红外检测法。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 927
- 认可范围内方法数: 62
- 检测对象种类: 16
- 所用技术数: 12
- 城市: Ostrołęka, 波兰
- 认可编号
- AB 927
- 认可机构
- PCA
- 地址
- LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
- 城市
- Ostrołęka, 波兰
该实验室检测什么 (16)
- 固体燃料:烟煤 — 15 项方法
- 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 — 12 项方法
- 工作环境 − 空气 — 5 项方法
- Odpady o) kod: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, Materiały budowlane: popiół lotny; o) Kody badanych odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. — 4 项方法
- 水、废水 — 4 项方法
- Workplace environment − energy expenditure — 2 项方法
- Workplace environment − infrasonic noise — 2 项方法
- 工作场所环境 − 中等微气候 — 2 项方法
- 工作场所环境 − 低温微气候 — 2 项方法
- 工作场所环境 − 全身振动 — 2 项方法
- 工作场所环境 − 室内电气照明 — 2 项方法
- 工作场所环境 − 手传振动 — 2 项方法
- 工作场所环境 − 高温微气候 — 2 项方法
- 工作环境 − 噪声 — 2 项方法
- 水 — 2 项方法
- 另有 1 项
所用检测技术 (12)
- 重量法 — 12 项方法
- 直接测量法 — 9 项方法
- 高温燃烧红外检测法 — 7 项方法
- 热重法(TGA) — 5 项方法
- 离子色谱-电导检测法(IC-CD) — 3 项方法
- Automatic method — 2 项方法
- 量热法 — 2 项方法
- 高温燃烧总碳检测法 — 2 项方法
- Fourier transform infrared spectrometry (FT-IR) — 1 项方法
- 个体剂量测定法 — 1 项方法
- 电位法 — 1 项方法
- 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) — 1 项方法
实验室地点
- LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH — ul. Elektryczna 5
认可范围 — 项检测方法 (62)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium Badań Chemicznych i Środowiskowych | |||||
| 1 | 工作环境 − 噪声 | A-weighted equivalent sound level, A-weighted maximum sound level 范围 (40 − 136) dB strategia I 范围 (45 − 140) dB strategia II i III C 计权峰值声级 范围 (55 − 140) dB strategia I i II 范围 (100 − 143) dB strategia III |
直接测量法 | PN-EN ISO 9612:2025-11 | PN-N-01307:1994 | |
| 2 | 工作环境 − 噪声 | Noise exposure level normalised to: − an 8-hour working day − an average weekly working time (calculated) | PN-EN ISO 9612:2025-11 | PN-N-01307:1994 | ||
| 3 | Workplace environment − infrasonic noise | G-weighted equivalent sound pressure level 范围 (24 − 137) dB |
直接测量法 | PN-Z-01338:2010 | |
| 4 | Workplace environment − infrasonic noise | G-weighted equivalent sound pressure level referred to: − the 8-hour daily working time − the average weekly working time (calculated) | PN-Z-01338:2010 | ||
| 5 | 工作环境 − 空气 | 职业接触评估采样,针对: 粉尘因素 可吸入组分 呼吸性组分 substancje nieorganiczne, 呼吸性组分 |
个体剂量测定法 | PN-Z-04008-7:2002 | |
| 6 | 工作环境 − 空气 | 暴露指数(计算得出) | PN-Z-04008-7:2002 | ||
| 7 | 工作环境 − 空气 | Crystalline silica (quartz, cristobalite) concentration/content 呼吸性组分 范围 (0,007 – 0,5) mg/m³ 范围 (5 – 400) µg w próbce |
Fourier transform infrared spectrometry (FT-IR) | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, Nr 4 (74), str. 117-130 | |
| 8 | 工作环境 − 空气 | 有害粉尘因素浓度 — 可吸入组分 木粉尘 面粉粉尘 未按毒性分类的粉尘 动植物来源有机粉尘,木粉和面粉除外 硫酸钙(VI)(石膏) 煤(烟煤、褐煤) 范围 (0,13– 20,8) mg/m3 |
重量法 | PN-Z-04507:2022-05 | PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 | |
| 9 | 工作环境 − 空气 | 有害粉尘因素浓度 — 呼吸性组分 动植物来源有机粉尘,木粉和面粉除外 煤(烟煤、褐煤) 范围 (0,13 – 6,3) mg/m3 |
重量法 | PN-Z-04508:2022-05 | PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 | |
| 10 | 工作场所环境 − 室内电气照明 | 照度 范围 (5 − 5 000) lx |
直接测量法 | PN-83/E-04040.03 | |
| 11 | 工作场所环境 − 室内电气照明 | 照度均匀度(计算值) | PN-83/E-04040.03 | ||
| 12 | Workplace environment − energy expenditure | 空气温度 范围 (0 – 60) °C Przepływ powietrza 范围 (10 – 60) l/min |
直接测量法 | PRB-001 wydanie 1 z dnia 27.02.2025 r. | |
| 13 | Workplace environment − energy expenditure | 能量消耗(计算值) | PRB-001 wydanie 1 z dnia 27.02.2025 r. | ||
| 14 | 工作场所环境 − 全身振动 | Frequency-weighted r.m.s. vibration acceleration 范围 (0,02 – 100) m/s2 |
直接测量法 | PN-EN 14253+A1:2011 | |
| 15 | 工作场所环境 − 全身振动 | Daily exposure expressed as the 8-hour energy-equivalent frequency-weighted RMS vibration acceleration dominant among the vibration accelerations determined for the three directional components taking into account the appropriate coefficients (1,4awx, 1,4awy, awz)., Exposure lasting 30 min. and less expressed as the frequency-weighted RMS vibration acceleration dominant among the vibration accelerations determined for the three directional components taking into account the appropriate coefficients (1,4awx, 1,4awy, awz). (calculated) | PN-EN 14253+A1:2011 | ||
| 16 | 工作场所环境 − 手传振动 | Frequency-weighted r.m.s. vibration acceleration 范围 (0,2 – 100) m/s2 |
直接测量法 | PN-EN ISO 5349-1:2004 | PN-EN ISO 5349-2:2004 | PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 | |
| 17 | 工作场所环境 − 手传振动 | Daily exposure expressed as the 8-hour energy-equivalent vector sum of the frequency-weighted RMS vibration accelerations determined for the three directional components (ahwx, ahwy, ahwz)., Exposure lasting 30 min. and less expressed as the vector sum of the frequency-weighted RMS vibration accelerations determined for the three directional components (ahwx, ahwy, ahwz) (calculated) | PN-EN ISO 5349-1:2004 | PN-EN ISO 5349-2:2004 | PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 | ||
| 18 | 工作场所环境 − 低温微气候 | 空气温度 范围 (-30) – (+10) °C 黑球温度 范围 (-30) – (+10) °C 空气湿度 范围 (25 – 90) % 空气流速 范围 (0,15 – 10,0) m/s |
直接测量法 | PN-EN ISO 11079:2008 | |
| 19 | 工作场所环境 − 低温微气候 | IREQmin 指数、IREQneutral 指数、twc 指数(计算值) | PN-EN ISO 11079:2008 | ||
| 20 | 工作场所环境 − 中等微气候 | 空气温度 范围 (+10) – (+30) °C 黑球温度 范围 (+10) – (+40) °C 空气湿度 范围 (25 – 90) % 空气流速 范围 (0,15 – 1,0) m/s |
直接测量法 | PN-EN ISO 7730:2006 | PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04 | |
| 21 | 工作场所环境 − 中等微气候 | PMV 指数、PPD 指数(计算值) | PN-EN ISO 7730:2006 | PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04 | ||
| 22 | 工作场所环境 − 高温微气候 | 空气温度 范围 (20 – 50) °C 自然湿球温度 范围 (15 – 50) °C 黑球温度 范围 (20 – 60) °C |
直接测量法 | PN-EN ISO 7243:2018-01 | |
| 23 | 工作场所环境 − 高温微气候 | WBGT 指数、WBGTeff 指数(计算值) | PN-EN ISO 7243:2018-01 | ||
| 24 | 固体燃料:烟煤 | First-stage moisture content (transient moisture) 范围 (2,0 – 30,0) % |
重量法 | PN-ISO 589:2006 Metoda A2 | |
| 25 | 固体燃料:烟煤 | Second-stage moisture content (residual moisture in the sample) 范围 (0,7 – 15,0) % |
重量法 | PN-ISO 589:2006 Metoda A2 | |
| 26 | 固体燃料:烟煤 | 全水分含量(计算值) | PN-ISO 589:2006 Metoda A2 | ||
| 27 | 固体燃料:烟煤 | 分析样品水分含量 范围 (0,50 – 15,00) % |
热重法(TGA) | PN-G-04560:1998 | |
| 28 | 固体燃料:烟煤 | 灰分含量 范围 (5,00 – 50,00) % |
热重法(TGA) | PN-G-04560:1998 | |
| 29 | 固体燃料:烟煤 | 分析样品水分含量 范围 (0,5 – 15,0) % |
重量法 | PN-ISO 11722:2009 | |
| 30 | 固体燃料:烟煤 | 灰分含量 范围 (5,0 – 50,0) % |
重量法 | PN-ISO 1171:2002 | |
| 31 | 固体燃料:烟煤 | 全硫含量 范围 (0,20 – 2,00) % |
高温燃烧红外检测法 | ISO 19579:2006 | |
| 32 | 固体燃料:烟煤 | 高位发热量 范围 (15000 – 35000) kJ/kg |
量热法 | PN-ISO 1928:2020-05 | |
| 33 | 固体燃料:烟煤 | 低位发热量(计算值) | PN-ISO 1928:2020-05 | ||
| 34 | 固体燃料:烟煤 | 总碳含量 范围 (30,0 – 85,0) % |
高温燃烧红外检测法 | PN-G-04571:1998 | |
| 35 | 固体燃料:烟煤 | 氢含量 范围 (2,50 – 6,00) % |
高温燃烧红外检测法 | PN-G-04571:1998 | |
| 36 | 固体燃料:烟煤 | Total chlorine content 范围 (0,010 – 1,000) % |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN 15408:2011 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | |
| 37 | 固体燃料:烟煤 | 氮含量 范围 (0,30 – 3,70) % |
高温燃烧总碳检测法 | PN-G-04571:1998 | |
| 38 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 全水分含量 范围 (3,0 – 65,0) % |
重量法 | PN-EN ISO 18134-2:2024-10 | |
| 39 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 分析样品水分含量 范围 (2,0 – 20,0) % |
重量法 | PN-EN ISO 18134-3:2023-12 | |
| 40 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 分析样品水分含量 范围 (2,0 – 20,0) % |
热重法(TGA) | PN-EN ISO 18134-3:2023-12 | |
| 41 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 灰分含量 范围 (0,3 – 40,0) % |
重量法 | PN-EN ISO 18122:2023-05 | |
| 42 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 灰分含量 范围 (0,3 – 40,0) % |
热重法(TGA) | PN-EN ISO 18122:2023-05 | |
| 43 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 高位发热量 范围 (10000 − 25000) kJ/kg |
量热法 | PN-EN ISO 18125:2017-07 | |
| 44 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 低位发热量(计算值) | PN-EN ISO 18125:2017-07 | ||
| 45 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 总碳含量 范围 (22,0 – 55,0) % |
高温燃烧红外检测法 | PN-EN ISO 16948:2015-07 | |
| 46 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 氢含量 范围 (4,00 – 8,00) % |
高温燃烧红外检测法 | PN-EN ISO 16948:2015-07 | |
| 47 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 全硫含量 范围 (0,02 – 1,00) % |
高温燃烧红外检测法 | PN-EN ISO 16994:2016-10 | |
| 48 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | Total chlorine content 范围 (0,010 – 1,000) % |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN ISO 16994:2016-10 | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | |
| 49 | 固体燃料:固体生物质 — 固体生物燃料 | 氮含量 范围 (0,20 – 3,80) % |
高温燃烧总碳检测法 | PN-EN ISO 16948:2015-07 | |
| 50 | Odpady o) kod: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, Materiały budowlane: popiół lotny; o) Kody badanych odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 总碳含量 范围 (0,2 – 50,0) % |
高温燃烧红外检测法 | PN-G-04571:1998 | |
| 51 | Odpady o) kod: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, Materiały budowlane: popiół lotny; o) Kody badanych odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | Fineness of fly ash 范围 (10,0 – 50,0) % |
重量法 | PN-EN 451-2:2017-06 | |
| 52 | Odpady o) kod: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, Materiały budowlane: popiół lotny; o) Kody badanych odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 分析样品水分含量 范围 (0,1 – 10,0) % |
重量法 | PN-ISO 11722:2009 | |
| 53 | Odpady o) kod: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17, Materiały budowlane: popiół lotny; o) Kody badanych odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów. | 分析样品水分含量 范围 (0,10 – 10,00) % |
热重法(TGA) | PN-G-04560:1998 | |
| 54 | 固体燃料:烟煤 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.1.3, p. 5.3.1.2, p 5.3.6 | ||
| 55 | 污水 | 化学与物理检测用样品采集 | Automatic method | PN-ISO 5667-10:2021-11 | |
| 56 | 污水 | 所采废水样品的温度 范围 (0,0 – 50,0) °C |
PN-77/C-04584 | ||
| 57 | 水 | 化学与物理检测用样品采集 | Automatic method | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt 7.5 i 7.6 | |
| 58 | 水 | Temperature of the collected water sample 范围 (0,0 – 50,0) °C |
PN-77/C-04584 | ||
| 59 | 水、废水 | + pH; + - badania wykonywanie w siedzibie i poza siedzibą Laboratorium 范围 4,0 − 10,0 |
电位法 | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 60 | 水、废水 | 总悬浮物 范围 (2,0 – 200) mg/l |
重量法 | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | |
| 61 | 水、废水 | 阴离子浓度 氯化物 (10 – 40000) mg/l 氟化物 (0,04 – 30) mg/l 硫酸盐 (10 – 2500) mg/l |
离子色谱-电导检测法(IC-CD) | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | |
| 62 | 水、废水 | 元素浓度: 铅 (0,0050 – 5,0) mg/l 铜 (0,0050 – 5,0) mg/l 镍 (0,0050 – 5,0) mg/l 铬 (0,0050 – 5,0) mg/l 镉 (0,00020 – 5,0) mg/l 锌 (0,0050 – 5,0) mg/l 砷 (0,0050 – 5,0) mg/l |
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES) | PN-EN ISO 11885:2009 | |
引用标准 (42)
ISO 19579:2006
PN-77/C-04584
PN-83/E-04040.03
PN-EN 14253+A1:2011
PN-EN 15408:2011
PN-EN 451-2:2017-06
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN ISO 11079:2008
PN-EN ISO 11885:2009
PN-EN ISO 16948:2015-07
PN-EN ISO 16994:2016-10
PN-EN ISO 18122:2023-05
PN-EN ISO 18125:2017-07
PN-EN ISO 18134-2:2024-10
PN-EN ISO 18134-3:2023-12
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt 7.5 i 7.6
PN-EN ISO 7243:2018-01
PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04
PN-EN ISO 9612:2025-11
PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.1.3, p. 5.3.1.2, p 5.3.6
PN-G-04560:1998
PN-G-04571:1998
PN-ISO 1171:2002
PN-ISO 11722:2009
PN-ISO 1928:2020-05
PN-ISO 5667-10:2021-11
PN-ISO 589:2006 Metoda A2
PN-N-01307:1994
PN-Z-01338:2010
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
PN-Z-04508:2022-05
PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
PRB-001 wydanie 1 z dnia 27.02.2025 r.
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, Nr 4 (74), str. 117-130