在春夏季节,过敏性鼻炎患者往往对“花粉浓度”格外敏感。但你是否想过,气象部门或科研机构是如何精准测算出空气中花粉和真菌孢子含量的?
为了确保全球范围内监测数据的科学性与可比性,欧洲标准化委员会发布了 EN 16868:2019 标准。这一标准不仅是环境监测领域的“技术宪法”,更是提升公共卫生预警准确性的核心基石。

EN 16868:2019 全称为(Ambient air – Sampling and analysis of airborne pollen grains and fungal spores in ambient air – Volumetric Hirst method)。
它详细规定了如何使用 Hirst 型采样器(一种经典的连续流动体积采样设备)对空气中的花粉粒和真菌孢子进行自动监测、样品处理及镜检分析。
Hirst智能花粉孢子采样器
在春夏季节,过敏性鼻炎患者往往对“花粉浓度”格外敏感。但你是否想过,气象部门或科研机构是如何精准测算出空气中花粉和真菌孢子含量的?
为了确保全球范围内监测数据的科学性与可比性,欧洲标准化委员会发布了 EN 16868:2019 标准。这一标准不仅是环境监测领域的“技术宪法”,更是提升公共卫生预警准确性的核心基石。
EN 16868:2019 全称为《环境空气——空气生物颗粒采样与分析——Hirst 型采样法》(Ambient air – Sampling and analysis of airborne pollen grains and fungal spores in ambient air – Volumetric Hirst method)。
它详细规定了如何使用 Hirst 型采样器(一种经典的连续流动体积采样设备)对空气中的花粉粒和真菌孢子进行自动监测、样品处理及镜检分析。
该标准的核心在于规范了 Hirst 型撞击式采样法。其工作逻辑如下:
恒定流量:采样器以恒定的速率(通常为 10 L/min)吸入空气。
气流撞击:空气通过狭窄的进气口,在内部发生定向偏移。由于惯性作用,空气中的花粉和孢子会撞击并附着在涂有粘性介质的采样带或采样鼓上。
时间序列:通过机械驱动装置,采样鼓缓慢旋转,将不同时段的颗粒物分布在采样带的不同位置,从而实现 连续7天 的时间分辨率监控。
在过去,不同厂家或机构使用的采样流量和分析方法各异,导致数据无法横向对比。EN 16868 的普及带来了以下变革:
数据一致性:无论是实验室研究还是城市监测站,只要遵循该标准,其监测到的花粉浓度数据(粒/立方米)就具有互认价值。
高采样效率:标准对采样器的进气口设计、防风雨性能和流量控制提出了严格要求,确保即使在复杂的气象条件下,也能捕获最具代表性的空气样本。
质量控制:标准不仅规范了硬件,还细化了后期实验室涂片、染色及显微镜下的识别流程,最大程度减少了人工计数的误差。
气象预报:为过敏性疾病患者提供每日花粉指数预报。
临床医学:帮助医生研究季节性过敏与空气颗粒物浓度之间的相关性。
农业与林业:监测作物病害孢子的传播规律,指导农药投放。
气候变化研究:通过长期的生物颗粒数据,观察物种迁徙与气候变暖的影响。
随着环境监测技术的不断进步,遵循 EN 16868 标准已成为建设高质量监测网络的必然要求。它不仅为科研人员提供了统一的数据语言,更为公共卫生管理提供了科学依据。
通过标准化的硬件设计与严谨的操作规程,我们可以更清晰地掌握空气生物颗粒的分布规律。在未来, Arepol 将继续深耕精密监测领域,确保每一份监测数据都经得起时间的考验,为守护绿色生态与呼吸健康贡献专业力量。
关于我们
Arepol 致力于提供先进的光电感知与环境监测方案。我们的设备严格参考国际领先标准设计,助力各行业实现更精准、更高效的空气生物颗粒监测。