Чтобы определить, являются ли данные обнаружения детектора концентрации озона точными, необходимо начать с четырех основных измерений: калибровочной проверки, сравнительного тестирования, обследования окружающей среды и условий работы, самопроверки состояния прибора, в сочетании с особенностями обнаружения озона (озон легко разлагается, подвержен помехам), проверки надежности данных на разных уровнях. Ниже приводятся конкретные методы оценки:
I. Основные средства проверки: подтверждение точности данных путем калибровки
Калибровка является наиболее прямым / эффективным методом определения точности данных, полученных с помощью детектора, и классифицируется как лабораторная, так и полевая калибровка в соответствии с национальными или отраслевыми стандартами (например, HJ504 - 2009 & lt; & lt; Метод спектрофотометрии индиго - дисульфоната натрия для определения озона воздуха в окружающей среде & gt; & gt;, JJG950 - 2018 & lt; & lt; Протокол проверки анализаторов озона & gt; & gt;).
Лабораторная калибровка (самая высокая точность, рекомендуется регулярное выполнение)
Принцип: Определитель маркируется в стандартных условиях (температура 20±2°C, влажность 50±5% RH, газ без помех) с использованием стандартного озонового газа (предоставленного национальным органом метрологической сертификации, концентрация известна и прослеживается).
Шаги действия:
Включите детектор в стандартное газогенерирующее устройство и введите нулевой газ (чистый воздух без озона), откалибруйте нулевую точку после стабилизации показаний, чтобы обеспечить дрейф нулевой точки в пределах допустимого диапазона, указанного прибором (например, ± 0005 мг / м³).
Последовательно вводится в различные концентрации озонового стандартного газа (например, три точки концентрации низкого, среднего и высокого уровня, покрывающие общий диапазон детектора), после стабилизации показаний регистрируется индикаторное значение, вычисляется ошибка индикатора.
Критерий оценки: погрешность индикатора должна составлять от ±2% до ±5% измерения прибора (в зависимости от степени точности прибора); Повторяющееся отклонение составляет ±1%, т.е. диапазон числовых колебаний, измеряемых многократно одним и тем же стандартным газом, должен соответствовать требованиям.
Рекомендации по периодичности: 1 калибровка портативных детекторов каждые 6 - 12 месяцев; Стационарные онлайновые детекторы калибруются каждые 3 - 6 месяцев, а промышленные среды с высокой пылью / влажностью требуют сокращения цикла.
Калибровка на месте (аварийная проверка, подходящая для сценария, который не может быть отправлен)
Метод: Использование портативного калибровочного прибора для озона (с завершенной лабораторной калибровкой, более высокой точностью, чем прибор, подлежащий проверке) в качестве ориентира и размещение в том же экологическом положении, что и прибор, подлежащий проверке, при сборе данных и непрерывной записи более 30 минут.
Критерии оценки: отклонение показаний проверяемого прибора от показаний калибровочного прибора должно составлять более ±5%, а тенденции изменения данных совпадают (например, синхронная реакция при повышении / снижении концентрации). Если отклонение выходит за пределы диапазона, это указывает на возможный дрейф или неисправность прибора, подлежащего проверке.
II. Вспомогательные методы проверки: перекрестная проверка путем сравнительного тестирования
Если калибровка временно невозможна, надежность данных может быть проверена путем сравнения с несколькими приборами и эталонными методами, подходящими для быстрого суждения на месте.
Сравнение нескольких приборов одного типа
Операция: Поместите 2 - 3 прибора для определения озона того же типа и того же диапазона в одну и ту же точку обнаружения (интервал 0,5 м), чтобы обеспечить последовательные условия отбора проб (например, поток отбора проб, высота отбора проб одинаковая), непрерывный мониторинг в течение 1 - 2 часов.
Критерий оценки: отклонение показаний нескольких приборов должно составлять ±10%. Если показания прибора значительно отклоняются от других приборов (отклонение > 15%), приблизительная скорость данных прибора неточна.
Примечание: Контрастные приборы должны находиться в течение эффективного цикла калибровки, чтобы избежать ошибок, вызванных одновременной неточностью нескольких приборов.
Сравнение со стандартными методами обнаружения
Сценарий применения: случаи, когда точность данных является высокой (например, мониторинг окружающей среды, научные эксперименты).
Справочная методология:
спектрофотометрия индигодисульфоната натрия: классический лабораторный метод количественной оценки концентрации озона с помощью химической реакции цвета, результаты которого могут использоваться в качестве золотого стандарта.
Стандартные приборы ультрафиолетового поглощения: озон имеет характерное поглощение ультрафиолетового света 254 нм в соответствии с законом Ламбера - Билла, такие приборы имеют высокую точность и подходят для использования в качестве полевой ссылки.
Критерий оценки: отклонение данных детектора от результатов стандартного метода составляет ±5%, тогда данные точны; Чрезмерное отклонение требует проверки приборов.
III. Изучение помех окружающей среды и условий работы: устранение факторов, не связанных с самим прибором
Химические свойства озона являются активными (легко разлагаемыми, легко реагирующими с другими веществами), и обнаружение окружающей среды и условий работы напрямую влияет на точность данных, и такие помехи должны быть устранены до определения того, является ли прибор неточным.
Выявление газов помех
Основные датчики детектора озона (например, электрохимические датчики, ультрафиолетовые датчики) подвержены воздействию окисляющих газов (например, хлора, диоксида азота) или восстановительных газов (например, диоксида серы, сероводорода), что приводит к высоким или низким показаниям.
Метод определения: если в среде обнаружения присутствует вышеупомянутый мешающий газ, детектор может быть помещен в чистый воздух, чтобы увидеть, восстановились ли показания до почти нулевого значения; Если он все еще значительно выше, это означает, что датчик может быть загрязнен.
Влияние температуры, влажности и давления окружающей среды
Озон легко разлагается при высокой температуре и высокой влажности, что приводит к снижению фактической концентрации, если детектор не компенсирует температуру и влажность, показания будут низкими; Изменения давления воздуха также влияют на объем выборки, что приводит к отклонениям в расчетах концентрации.
Метод определения: сравните, включена ли функция компенсации температуры и влажности детектора, в той же среде показания после включения компенсации должны быть более стабильными; Если колебания данных после компенсации отключения очевидны, это указывает на то, что экологические факторы являются основной причиной отклонения данных.
Защемление или утечка системы отбора проб
Если трубопровод отбора проб портативного детектора, пылевая пленка засорена пылью, это может привести к снижению потока отбора проб и низким показаниям; Утечка из трубопровода отбора проб вводит внешний воздух и разбавляет концентрацию озона, что также приводит к низким показаниям.
Метод определения: проверить, является ли трубопровод отбора проб гладким, а пылевая пленка не накапливает слишком много пыли; После блокировки пробоотборника показания детектора должны быстро упасть до нуля, иначе может произойти утечка из трубопровода.