大气采样器计量标准技术报告

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计量标准技术报告(气相)分析

计量标准技术报告(气相)分析

Xi- X -0.09 0.01 -0.09 0.11 0.01 0.01 0.11 -0.09 0.01 0.01 / /
(Xi- X )2 0.0081 0.0001 0.0081 0.0121 0.0001 0.0001 0.0121 0.0081 0.0001 0.0001 0.049 /
S=
一、建立计量标准的目的 气相色谱仪是石油、化工、医药和农业等部门分析产品组分,控制产 品质量的重要分析仪器,我市环境保护、医药卫生、食品等企事业单位实 验室较多,建立该计量标准,可以更好的为企业服务,免去客户异地溯源 的不便,具有很好的社会经济效益。
二、计量标准的工作原理及其组成 1、计量标准的工作原理: 将标准物质通过进样器注入被检定的气相色谱仪, 由载气把标准物质 带入色谱柱中进行分离, 并通过检测器进行检测。 检测结果输送到工作站, 进行数据和信号处理,以判定各检测器的性能。 2、计量标准的组成: 标准物质、皂膜流量计、铂电阻温度计
四、计量标准的主要技术指标……………………………………3 五、环境条件………………………………………………………3 六、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………4 七、计量标准的重复性试验………………………………………5 八、计量标准的稳定性考核………………………………………6 九、检定或校准结果的测量不确定度评定………………………7 十、检定或校准结果的验证………………………………………8 十一、结论…………………………………………………………9 十二、附加说明……………………………………………………9
Xi- X 0.03 0.03 -0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.07 -0.07 0.03 / /
(Xi- X )2 0.0009 0.0009 0.0049 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0049 0.0049 0.0009 0.021 /

大气采样器的操作 大气采样器技术指标

大气采样器的操作 大气采样器技术指标

大气采样器的操作大气采样器技术指标大气压表是收集大气或污染空气的仪器或设备,由单个智能控制系统和LCD显示电路组成,包括气泵,流量计,机械控制阀,液晶显示器,AC / DC电源和时间。

大气压表是收集大气或污染空气的仪器或设备,由单个智能控制系统和LCD显示电路组成,包括气泵,流量计,机械控制阀,液晶显示器,AC / DC电源和时间。

切换电源按钮:按住开关键处于关闭状态,显示“欢迎”界面后,松开按钮。

如果需要在采样过程中关闭,请按“取消”按钮退出,然后按关闭的关键。

采样时间:屏幕上显示“欢迎”屏幕后,显示“确认采样时间”界面。

当前时间是左右空气路径的采样时间。

反色数是当前光标位置。

使用侧面三角形按钮移动光标:“添加1”和“-1”键调整所需采样时间的值。

采样时,设置的采样时间显示在显示屏的上角。

采样结束后,屏幕上显示“采样已完成”。

您也可以在采样过程中按“暂停”按钮停止工作,不包括采样时间。

请再次按“取样”按钮恢复采样。

在采样期间按“取消”按钮将结束采样并返回时间设置界面。

系统功能设置:按“取消”移动到“功能设置”,侧三角符号按钮调整光标指示的内容,“加1”和“-1”设置时间。

“无操作关闭”表示上电后或采样后,手动操作不会自动关闭。

“背光时间”是指背光点亮的时间,此后会自动熄灭。

按“暂停”按钮保存更改当背光关闭时,第一个按钮只点亮背光,什么也不做。

注意:当电池没电时,必须及时充电,否则会对电池造成损坏。

电源:插上电源线提供工作电源,并为内置电池组,工作和充电指示灯充电。

(注意:充电初始指示灯为红色,绿灯表示充电结束。

大气采样器可以很好地检测环境中的空气和有害气体。

随着科学技术的不断进步,大气采样器不断推出新产品,如:智能大气采样器,防爆大气采样器,双气体大气采样器。

采样器等,极大地丰富了大气采样器的分类。

综合大气采样器操作方法应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物,集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器,综合大气采样器操作方法适用无人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等颗粒物。

大气采样仪流量测量报告

大气采样仪流量测量报告

大气采样仪流量检测报告
一.检测目的:检验大气采样仪流量误差是否在允许范围之内二.检测环境:室温
三.检测仪器:大气采样仪(QC-2(A)型)14台电子皂膜流量计(GL-102型)橡皮管活性炭管Tenax-TA吸附管
四.检测步骤:
1.分别取活性炭管Tenax-TA吸附管各5根,分别编号为黑1、黑2、黑3、黑4、黑5,白1、白2、白3、白4、白5。

2.取一台大气采样仪进行检测,把进气口和试管及电子皂膜流量计连接,打开大气采样仪和电子皂膜流量计得到流量Q。

3.记录各流量Q。

4.计算各种试管流量Q平均值,根据流量误差=(Q-Q A)/ Q A*100% 得到各进气口流量误差,求各组流量误差平均值。

看各流量误差是否小于±5%,判定各进气口是否合格。

五.检测成果。

大气采样器检定装置计量标准考核技术报告

大气采样器检定装置计量标准考核技术报告

计量标准技术报告
计量标准名称采样器检定装置
计量标准负责人
建标单位名称
填写日期
目录
一、建立计量标准的目的…………………………………………………………………( )
二、计量标准的工作原理及其组成………………………………………………………( )
三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………………………( )
四、计量标准的主要技术指标……………………………………………………………( )
五、环境条件………………………………………………………………………………( )
六、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………………………………( )
七、计量标准的稳定性考核………………………………………………………………( )
八、检定或校准结果的重复性试验…………………………………………………………( )
九、检定或校准结果的不确定度评定………………………………………………( )
十、检定或校准结果的验证………………………………………………………………( ) 十一、结论…………………………………………………………………………………( ) 十二、附加说明……………………………………………………………………………( )
注:应当提供《计量标准的稳定性考核记录》。

注:应当提供《检定或校准结果的重复性试验记录》。

大气实验报告

大气实验报告
2.大气中颗粒物情况与哪些气象及环境因素有关,气象及环境因素如何影响空气质量(颗粒物)?
答:城市空气污染状况取决于两个因素:污染物的排放情况和大气的扩散能力。在污染源相对稳定的情况下,污染物在大气中的扩散、迁移、流动和转化,与当时的气象条件密切相关,风向、风速、逆温层结、降水等气象因子对污染物的扩散起到、重要作用。如当有降水出现,或有风的时候,往往有利于空气中污染物的扩散;反之当有雾或风很小时,往往容易出现空气污染加重。
答:人为来源:燃烧过程中形成的煤烟飞灰,工业过程中排放的原料及产品微粒,汽车尾气
自然来源:岩石风化,森林火灾,土壤灰尘,植物花粉,真菌孢子
减少燃煤气直接向空气中排放,加大燃料燃烧效率,改良工艺,清洁生产,减少生产过程中废物的排放;研究技术,在汽车尾气排放前净化尾气中有害物质,达到尽可能少的向空气中排放。
3、支起三脚架、放置采样器,注意保持采样器水平安放,确认采样器已经经过流量校准。
4、空白滤膜,打开采样袋,用镊子取出滤膜后放入滤膜袋中,作为空白对照,做好滤膜登记,记录采样人,采样时间。
5、呼尘滤膜,用镊子取出滤膜,装入采样夹,装入采样器中。打开采样器电源开关,调节采样时间为30分钟,开启采样开关,调节采样流量由小至大到20L/min,采样过程注意观察采样流量稳定,采样结束,按下停止按钮,关闭电源开关,将流量调至“零”,小心旋转采样头,防止粉尘洒落,竖向拿采样头、将采样夹取出,置于水平处,双手用镊子取出滤膜,并对折两次,装入采样袋中,采样袋上记录采样时间、采样人。填写采样原始记录表。采样结束后,清点物品,装箱。
四、实验步骤
一、采样前准备
1、准备滤膜袋2个(1个空白对照)、镊子(1个)、呼尘采样头、采样夹、粉尘采样器、湿温度计、记录纸、笔。
2、采样人员要熟悉掌握滤膜装卸方法。

大气tsp监测实验报告

大气tsp监测实验报告

大气tsp监测实验报告1. 简介本实验旨在探究大气中总悬浮颗粒物(Total Suspended Particulate,TSP)的浓度,并通过实测数据对大气质量进行评估。

通过建立采样点位和使用合适的设备进行TSP的采样,可以对大气污染情况进行科学监测和分析。

2. 实验设计与方法2.1 选址为了全面了解所监测区域的空气质量情况,我们在城市、工业区、居民区等场所选取了不同的监测点位。

确保每个监测点位都能有效地代表其所代表的区域。

2.2 仪器与设备本实验使用了TSP采样器、空气采样泵和TSP采样头。

其中,TSP采样器能够将空气中的悬浮颗粒物收集下来,而空气采样泵则提供了充足的负压,确保样品能够被有效地吸附在采样头上。

2.3 采样方法1. 将TSP采样器安装在选定的监测点位上,保证其稳定性和通风情况。

2. 使用接通电源的空气采样泵,将采样泵连接到TSP采样器的进气口。

3. 调整空气采样泵的流量,使其达到所需的采样速率。

4. 开启采样器和采样泵,开始采样过程。

5. 采样时间约为24小时,确保足够的数据量用于分析。

6. 采样结束后,关闭采样器和采样泵,并将采样头从采样器中取出。

3. 数据处理与结果分析3.1 数据处理从所有采样点位中收集的数据被导入计算机进行处理和分析。

首先,将所得数据进行单位统一,并计算每个采样点位的TSP浓度。

然后,使用适当的统计方法计算各个点位的平均TSP浓度。

3.2 结果分析通过对所获得的数据进行统计和分析,我们得到了每个监测点位的TSP平均浓度。

通过对比这些数据,我们可以评估不同区域的大气污染程度以及其对人体健康的影响。

例如,在工业区域的监测点位,TSP浓度可能会明显高于居民区的监测点位。

这是因为工业区域通常有着工厂排放的大量颗粒物,这些颗粒物会污染大气并影响空气质量。

而居民区则相对没有这么多的工业排放源,因此其TSP浓度较低。

此外,通过实验,我们还可以比较不同季节或不同天气条件下大气中TSP的变化情况。

大气采样器检定结果的测量不确定度的评定

大气采样器检定结果的测量不确定度的评定

质量技术监督研究Quality and Technical Supervision Research2009年第5期(总第5期)NO.5.2009General No.5大气采样器是专用仪器,主要由环境监测站和疾控中心用于采集环境大气或室内空气中有害气体。

其主要原理是以采样泵抽取样品,采用不同的稳流措施及同步计时的方法达到定量采集大气中气态或蒸汽样品,用于分析其中的有害组分,大气采样器属于国家强制检定的工作计量器具, 大气采样器的检定采用便携式气体、粉尘烟尘采样仪校准装置为主标准器,该检定装置适用于示值误差≤5%的普通型及恒温恒流型大气采样器。

为了保证检定数据的准确,可靠,定期对大气采样器进行计量检定并对其检定结果的不确定度进行评定是非常重要的.笔者依据JJF 1033-2008和JJF 1059-1999技术规范,以普通型大气采样器为例,对其检定结果的测量不确定度进行评定。

一、测量过程的概述(一)测量依据:JJG956-2000 《大气采样器检定规程》(二)环境条件:温度:(15~35)℃,相对湿度:≤85%RH(三)测量标准:便携式气体、粉尘烟尘采样仪校准装置,型号: TH-BQX1(四)被测对象:普通型及恒温恒流型大气采样器,示值误差≤5%(五)测量方法:将被检表接在标准装置前端,启动抽气泵,气体流经被校表后到标准装置的皂膜流量计,分别测量被检表、皂膜流量计的流量值。

二、数学模型根据JJG956-2000《大气采样器检定规程》进行检定,建立如下数学模型:(一)大气采样器流量示值误差公式为:δQ= ×100%摘要:按照国家计量技术规范JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》的要求,对大气采样器计量检定结果的测量不确定度进行了评定,并分析了检定过程中测量不确定度产生的原因,计算出测量结果的相对扩展不确定度为1.1%(K=2)。

对测量不确定度的合理性进行了验证。

关键词:大气采样器;检定;不确定度;评定(福建省南平市计量所,福建 南平 353000)大气采样器检定结果的测量不确定度的评定杨秋兰收稿日期:2009-08-23作者简介:杨秋兰,女,南平市计量所热化室主任,工程师δQ:检定点示值误差;Q:检定点流量值; :某一检定点标准状态流量算术平均值。

大气采样器检定标准

大气采样器检定标准

大气采样器检定标准大气采样器是一种用于采集大气中气体、颗粒物和其他污染物的设备,其检定标准对于保障大气环境监测数据的准确性和可靠性具有重要意义。

本文将介绍大气采样器的检定标准,包括检定对象、检定方法、检定要求等内容,以期为大气采样器的使用和管理提供参考。

一、检定对象。

大气采样器的检定对象包括采样器的抽气系统、气流控制系统、样品收集系统等各个部分。

其中,抽气系统的检定要求包括抽气流量的准确性、稳定性和一致性;气流控制系统的检定要求包括流速控制的准确性和稳定性;样品收集系统的检定要求包括收集效率和样品保存的可靠性等。

二、检定方法。

大气采样器的检定方法主要包括现场检定和实验室检定两种。

现场检定主要针对采样器的使用环境和工作状态进行检定,包括气温、湿度、压力等环境参数的影响;实验室检定主要通过标准气体混合物或颗粒物样品进行检定,以验证采样器的准确性和可靠性。

三、检定要求。

大气采样器的检定要求包括以下几个方面,首先,抽气系统的检定要求包括抽气流量的准确性和稳定性,通常要求在正常工作范围内的误差不超过5%;其次,气流控制系统的检定要求包括流速控制的准确性和稳定性,通常要求在正常工作范围内的误差不超过3%;最后,样品收集系统的检定要求包括收集效率和样品保存的可靠性,通常要求在实验条件下的采集效率不低于90%,样品保存的稳定性要求在一定时间内不发生明显变化。

综上所述,大气采样器的检定标准对于保障大气环境监测数据的准确性和可靠性具有重要意义。

通过对大气采样器的检定对象、检定方法和检定要求进行详细介绍,可以为大气采样器的使用和管理提供参考,提高大气环境监测数据的准确性和可靠性,为环境保护和污染防治工作提供有力支撑。

汽车排放气体测试仪检定装置计量标准技术报告

汽车排放气体测试仪检定装置计量标准技术报告

计量标准技术报告计量标准名称汽车排放气体测试仪检定装置计量标准负责人_________________________________________________ 建标单位名称(公章)________________________________填写日期 _________________________________________一、建立计量标准的目的 .............................................................................................................................. (3 )二、计量标准的工作原理及其组成........................................................................................................... (3 )三、计量标准器及主要配套设备.................................................................................................................. (4 )四、计量标准的主要技术指标 .................................................................................................................... (5 )五、环境条件 ...................................................................................................................................................... (5 )六、计量标准的量值溯源和传递框图 ........................................................................................................ (6 )七、计量标准的重复性试验 ........................................................................................................................... (7 )八、计量标准的稳定性考核 ......................................................................................................................... (8 )九、检定或校准结果的测量不确定度评定 .............................................................................................. (9 )十、检定或校准结果的验证..........................................................................................................................(13 )十一、结论 ........................................................................................................................................................... (14 )十二、附加说明 (14)-、建立计量标准的目的开展汽车排放气体测试仪检定校准项目,服务地方,为环保事业提供计量支持。

大气采样器检定装置技术报告

大气采样器检定装置技术报告

计量标准技术报告
计量标准名称大气采样器检定装置计量标准负责人宇超
建标单位名称滁州市技术监督检测中心填写日期 2017.08
目录
一、建立计量标准的目的 (1)
二、计量标准的工作原理及其组成 (1)
三、计量标准器及主要配套设备 (2)
四、计量标准的主要技术指标 (3)
五、环境条件 (3)
六、计量标准的量值溯源和传递框图 (4)
七、计量标准的稳定性考核 (5)
八、检定或校准结果的重复性试验 (6)
九、检定或校准结果的不确定度评定 (7)
十、检定或校准结果的验证 (9)
十一、结论 (10)
十二、附加说明 (10)
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4。

计量标准技术报告样本

计量标准技术报告样本

计量标准技术报告样本一、引言二、目的本报告的主要目的是评估计量标准的准确性、可靠性及应用性,为相关领域的研究、应用提供指导。

同时,本报告也可以作为其他相关计量标准的参考和借鉴。

三、标准的背景介绍所评估标准的历史背景、标准的发展过程、相关的国内外标准等内容。

包括标准的命名、编号、发布日期等信息,以便读者对该标准有一个全面的了解。

四、标准的技术特征对所评估标准的技术特征进行详细描述。

包括该标准的适用范围、基本原理、测量方法、要求和限制等方面的内容。

同时,也需要对该标准的重要参数进行介绍和解释,以便读者对标准的技术特征有一个清晰的理解。

五、标准的可靠性评估对所评估标准的可靠性进行评估。

评估包括对标准的测量误差、测量不确定度、重复性、稳定性等方面的考察和分析。

同时,也需对标准的精密度、可靠度和重复检验性进行评估,以便判断该标准是否可靠、有效。

六、标准的应用范围对所评估标准的应用范围进行阐述。

主要介绍该标准在实际应用中的适用性、局限性和推广情况等。

同时,也可以附带实际案例或示例,以便读者对标准的实际应用进行参考。

七、标准的评价结果对所评估标准的优点和不足进行总结和评价。

针对标准的技术特征、可靠性和应用性等方面的评分。

同时,也可提出改善和完善的建议,以促进标准水平的提高。

总结计量标准技术报告是对计量标准的详细描述和评估,具有重要的参考和指导作用。

本报告介绍了计量标准技术报告的基本结构和要点,并给出了一个1200字以上的样本。

希望本报告能对相关领域的研究、应用提供一定的参考和借鉴。

大气采样器计量标准的测量不确定度

大气采样器计量标准的测量不确定度

大气采样器计量标准的测量不确定度摘要:大气采样器是指对污染空气进行采集,帮助环境管理工作者分析污染物成分或直接采集大气污染物的仪器。

本文参照《计量标准考核范围》、《测量不确定度评定》、《大气采样器检定规程》标准考核文书对大气采样器造成其计量标准偏差的因素分别进行测量,根据计量公式得出两种不确定度的精确数值,通过数据来验证大气采样器测量不确定度的合理性。

关键词:大气采样器;计量标准;测量不确定度大气采样器采集的污染物多为二氧化硫、氮氧化合物,大气采样器的计量标准指用于评定该仪器的计量精准度是否低于基本数值,可用于校准仪器。

大气采样器计量标准可在常温环境或恒定温度、恒定空气流动环境中进行仪器测量评定。

随着我国愈加重视环境治理,对于空气污染物的排放标准修订愈加严格,应使用精确仪器测量不同时间段空气污染物组成及质量,来衡量地区污染指数。

为了保障大气采样器始终处于稳定的工作状态,保持高质量的精准数据采集分析,应对该仪器的计量标准的测量不确定度进行评定,使得仪器的测量结果为空气治理提供数据保障。

一、针对大气采样器计量标准的测量不确定度进行实验设计(一)实验验证方法与仪器选择本文所研究的实验依照《大气采样器检定规程》进行实验流程设计,即验证所有影响大气采样器计量标准的测量不确定度因素,并与大气采样器的实际测量显示数据进行误差分析。

本文所用的检验仪器为:电子皂膜流量计,可用于测量液体或气体单位时间内通过的流量,具有较高的精准度,选择型号为TH-ZM8,流量测量范围为(200-2000)mL/min,且该仪器的测量误差数值极小;数字温度计,可以测量气体或液体的温度并以数字的形式直观展现,选择型号为WMY-01,数字显示范围为(-30-300)℃,可能存在的测量偏差为0.2℃,包含因子为2;空盒气压表,以空盒为测量元件,通过计算空盒的弹性,在与大气压力平衡的状态下测量大气气压,选择型号为DYM3,测量气压的范围为(80-106)Kpa,测量信赖度为0.086%,包含因子为2。

气体采样设备实验报告

气体采样设备实验报告

气体采样设备实验报告实验名称:气体采样设备实验实验目的:1. 学习气体采样原理和方法;2. 掌握气体采样设备的操作;3. 熟悉气体采样实验过程;4. 分析气体采样结果。

实验仪器和设备:1. 气体采样器;2. 气体分析仪;3. 气体容器;4. 气体泵;5. 烧瓶。

实验步骤:1. 将气体采样器连接到气体容器上,确保连接紧密、无泄漏。

2. 打开气体容器的阀门,调节采样器的流量,使其与所需气体的流量匹配。

3. 将气体采样器上的气体分析仪打开,预热一段时间后进行零点校准。

4. 将气体采样器移动至需要采样的位置,注意避免与其他气体接触。

5. 打开气体采样器的阀门,进行气体采样,采样时间根据实际需求确定。

6. 采样完成后,关闭气体采样器的阀门,将采样器移动至安全地点。

7. 用烧瓶收集采样气体,以备后续分析。

实验结果分析:1. 根据气体分析仪的测量结果,可以得到采样气体的浓度。

2. 对比采样前后的浓度差异,可以分析环境中气体的变化情况。

3. 根据采样气体的特性,可以判断其来源和可能产生的影响。

实验注意事项:1. 在进行气体采样前,应对仪器进行校准,确保实验结果的准确性。

2. 气体采样过程中,应注意仪器连接的紧密性,避免泄漏。

3. 在采样过程中,应避免与其他气体接触,以免干扰实验结果。

4. 气体容器的使用应符合相关安全规定,避免事故发生。

实验总结:通过本次实验,我对气体采样设备的原理和操作方法有了更深入的了解。

我学会了如何正确连接气体采样器和容器,如何调节采样流量,以及如何使用气体分析仪进行校准和测量。

在实验中,我还学会了如何根据采样结果分析环境中气体的变化情况,以及如何判断其可能的来源和影响。

通过本次实验,我对气体采样设备的应用有了更全面的认识,为今后的科研工作打下了坚实的基础。

同时,我也意识到了在实验中安全操作的重要性,今后在实验中将更加注重安全事项的执行,确保自己和他人的安全。

大气采样器流量校准及准确测量

大气采样器流量校准及准确测量

左 路 右 路
1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3 1. 0 0. 5 0. 3
为了保证成果图件和数据的现势性, 我们
伊克昭盟 1∶50 万生态环境受损状况图;
采用了最新遥感信息源; 同时, 我们注意到了
伊克昭盟生态环境质量报告书。
所采用信息源的时间断面的相对一致性, 尽量
使用 97 年当年的卫片, 由于数据质量原因部 分采用了 96 年的卫片资料; 在时像上, 我们 注意到了绿色植物是生态系统的核心, 因此选 择了夏、秋季时像的美国陆地资源卫星影像假 彩色合成图片, 共 7 景。此外, 为了提高解译 精度, 我们尝试了遥感监测的数字图像分析,
0. 5
0. 3
左路
右路
左路
右路
0. 50 0. 49 0. 49 0. 47 0. 50 0. 48
0. 50 0. 48 0. 46 0. 47 0. 49 0. 46
0. 28 0. 30 0. 29 0. 29 0. 30 0. 29
0. 30 0. 30 0. 27 0. 29 0. 29 0. 27
4
62. 5 59. 7 64. 3 63. 1 59. 9 60. 1 60. 2 61. 4 60. 5 61. 3 62. 3 59. 9 67. 6 61. 1 62. 4 71. 5 65. 4 66. 5 63. 4 63. 8 62. 4 61. 9 63. 9 62. 3 60. 2 60. 2 60. 3 63. 4 61. 1 62. 3 61. 8 62. 4 62. 3 63. 6 65. 6 66. 8

大气的环境实验报告(3篇)

大气的环境实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的和要求1. 了解大气环境的组成及其特性。

2. 掌握大气环境监测的基本方法。

3. 分析大气污染物的来源及危害。

4. 评估大气环境质量。

二、实验设备(环境)及要求1. 实验设备:大气采样器、大气污染物检测仪、气象仪器、电脑等。

2. 实验环境:室外大气环境,要求环境安静、无污染。

三、实验步骤1. 实验前准备:检查实验设备是否完好,确认实验环境符合要求。

2. 设置采样点:选择具有代表性的采样点,如居民区、工业区、交通干线等。

3. 大气采样:使用大气采样器采集大气样品,记录采样时间、地点等信息。

4. 大气污染物检测:使用大气污染物检测仪对采样样品进行检测,包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。

5. 气象数据采集:使用气象仪器采集采样点的温度、湿度、风向、风速等气象数据。

6. 数据处理与分析:将采集到的数据输入电脑,进行统计分析,评估大气环境质量。

四、实验结果1. 大气污染物检测结果:二氧化硫浓度0.5mg/m³,氮氧化物浓度0.3mg/m³,颗粒物浓度50mg/m³。

2. 气象数据:温度25℃,湿度60%,风向东南,风速2m/s。

五、讨论和分析1. 大气污染物来源:根据检测结果,本次实验采样点大气污染物主要来源于交通、工业等污染源。

2. 大气污染物危害:大气污染物对人类健康、生态环境等产生严重影响,如引发呼吸系统疾病、植物生长受阻等。

3. 大气环境质量评估:根据检测结果,本次实验采样点大气环境质量较差,需加强污染源治理。

六、实验结论1. 本次实验成功采集到大气样品,并检测出二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。

2. 采样点大气环境质量较差,需采取有效措施降低污染物排放,改善大气环境质量。

3. 大气环境监测对评估大气污染状况、保护生态环境具有重要意义。

注:本实验报告仅供参考,实际实验结果可能因实验条件、采样点等因素而有所不同。

第2篇一、实验目的和要求1. 了解大气环境的基本概念和组成。

大气的测定实验报告

大气的测定实验报告

实验名称:大气中悬浮颗粒物的测定实验类型:定量实验一、实验目的和要求1. 掌握中流量总悬浮颗粒物采样器的使用方法;2. 熟悉重量法测定大气中总悬浮微粒(TSP)、PM2.5、PM10的方法;3. 了解大气中悬浮颗粒物的污染状况,为环境保护提供数据支持。

二、实验内容和原理1. 基本概念(1)总悬浮颗粒物(TSP):悬浮在空气中,空气动力学当量直径100微米的颗粒物。

以每立方米空气中总悬浮颗粒物的毫克数表示。

(2)可吸入颗粒物(PM):空气动力学当量直径10微米的颗粒物,可以被人体吸入,沉积在呼吸道、肺泡等部位,引发疾病。

(3)细颗粒物(PM2.5):空气动力学当量直径2.5微米的颗粒物。

2. 实验原理采用重量法测定大气中悬浮颗粒物的浓度。

通过采样器采集空气中的颗粒物,经过处理后,称量其质量,计算出浓度。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:滤膜、采样器、天平、剪刀、镊子等。

2. 实验仪器:中流量总悬浮颗粒物采样器、天平(感量0.1mg)、剪刀、镊子等。

四、操作方法和实验步骤1. 准备工作(1)检查采样器是否完好,确认采样头、采样管等部件齐全;(2)称量滤膜,记录初始质量;(3)调整采样器,确保采样流量稳定。

2. 采样过程(1)将采样头插入采样管,连接采样器;(2)打开采样器,在采样点处进行采样,采样时间根据实验要求确定;(3)关闭采样器,取出采样管,将采样头上的滤膜取下。

3. 滤膜处理(1)用剪刀将滤膜剪成适当大小;(2)用镊子将滤膜放在天平上,称量其质量;(3)记录滤膜的质量,计算颗粒物浓度。

4. 数据处理根据采样体积和滤膜质量,计算出大气中悬浮颗粒物的浓度。

五、实验数据记录和处理实验数据如下:采样点:某城市某区域采样时间:2022年X月X日采样体积:100L滤膜初始质量:X mg滤膜质量:Y mg颗粒物浓度计算公式:浓度(mg/m³)=(Y-X)/100六、实验结果与分析根据实验数据,计算得到大气中悬浮颗粒物的浓度。

大气采样器检定装置技术报告范文

大气采样器检定装置技术报告范文

大气采样器检定装置技术报告范文英文回答:Title: Technical Report on Atmospheric Sampler Calibration Device.Introduction:The atmospheric sampler calibration device is a crucial tool used for assessing the accuracy and reliability of atmospheric sampling instruments. This technical report aims to provide an overview of the device and its calibration process.1. Device Description:The atmospheric sampler calibration device consists of a series of precision gas mixtures with known concentrations of various atmospheric components. It is designed to simulate different atmospheric conditions andmeasure the performance of the sampler under controlled settings.2. Calibration Process:The calibration process involves the following steps:a) Setting up the atmospheric sampler calibration device according to the manufacturer's instructions.b) Establishing a baseline measurement by running the sampler without any calibration gas.c) Introducing the precision gas mixtures into the device, one at a time, and measuring the response of the sampler.d) Comparing the measured concentrations with the known concentrations of the calibration gases to determine the accuracy and precision of the sampler.e) Making necessary adjustments to the sampler if anydeviations are found during the calibration process.3. Performance Evaluation:The performance of the atmospheric sampler is evaluated based on the following parameters:a) Accuracy: The ability of the sampler to measure the concentrations of atmospheric components accurately.b) Precision: The consistency of the sampler's measurements when repeated under the same conditions.c) Sensitivity: The sensitivity of the sampler to detect small changes in atmospheric component concentrations.d) Linearity: The linearity of the sampler's response over a range of concentrations.e) Response time: The time taken by the sampler to provide a stable and accurate measurement.4. Importance of Calibration:Calibration is essential for ensuring the reliability and accuracy of atmospheric sampling data. It helps identify any biases or errors in the measurements and allows for adjustments to be made to improve the performance of the sampler. Regular calibration also ensures the consistency of data collected over time, allowing for meaningful comparisons and analysis.中文回答:标题,大气采样器检定装置技术报告。

数显式大气采样器检定方法的研究与探讨

数显式大气采样器检定方法的研究与探讨

检测认证数显式大气采样器检定方法的研究与探讨■ 朱晓艳(临沂市检验检测中心)摘 要:随着人们环保意识的不断提升,空气中污染物浓度的测量受到越来越多人的关注,数显式大气采样器也因其读数较为方便等特点,成为目前应用最为广泛的空气采样设备。

但现行有效的JJG956—2013《大气采样器检定规程》,只适应于采用转子流量计控制气体流量式大气采样器的检定。

本文从采样原理出发,从转子流量计式大气采样器和数显式大气采样器气体流量控制方式不同入手,研究和探讨数显式大气采样器检定过程,分析不同显示流量示值误差计算的方法,进一步保证采样和大气监测工作的准确可靠,以期望对大气环境监测和环境评价工作提供技术支持。

关键词:数显式大气采样器,流量计,检定,示值误差,探究和探讨DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.06.025Research and Discussion on Verifi cation Method of Digital Air SamplerZHU Xiao-yan(Linyi Inspection and Testing Center)Abstract:With the continuous improvement of people’s awareness of environmental protection, more and more people pay attention to the measurement of pollutant concentration in the air, and the digital air sampler has become the most widely used air sampling equipment because of its convenient reading and other characteristics. However, the current effective JJG 956-2013, Verifi cation Regulation of Air Samplers, is only suitable for the verifi cation of gas fl ow control air sampler with rotameter. Based on the sampling principle and the different gas fl ow control methods of the rotameter air sampler and the digital air sampler, this paper studies and discusses the verification process of the digital air sampler, analyzes the error calculation methods of different display fl ow values, and further ensures the accuracy and reliability of sampling and atmospheric monitoring, in order to provide technical support for atmospheric environment monitoring and environmental assessmentKeywords: digital air sampler, fl ow meter, verifi cation, indicating error, exploration and discussion0 引 言近年来,国家对大气污染防治的要求越来越高,空气污染物浓度的测量作为大气污染防治重要手段被广泛关注,其准确与否对大气环境监测和环境评价工作具有重要的意义。

空气采样器,废气采样器流量及国家标准

空气采样器,废气采样器流量及国家标准

项目 采样方法采气量 / 采样时 样品保其他特殊要求标准号 采气流量吸收瓶间存时间用 X 光看片机检查每张滤膜不得有针孔或缺陷,在15~30℃任一点条件下,滤膜在干燥器中平衡 24h ,称重。

将已编号并称重滤膜绒面向重量法(大流量、中上,放在滤膜支持网上,放上滤膜夹,对正,拧紧,使不漏流量):1、总悬浮颗粒1 小时(滤膜增 气。

玻璃纤维滤膜 (恒重)100— 200L/min物( TSP ) 重不少于//TC-6180B TC-6180B 大 10mg ) 样品采完后,打开采样头,用镊子轻轻取下滤膜,采样面向气综合采样器 里,将滤膜对折,放入号码相同的滤膜带中。

样品采完后, 尘膜在恒温箱中,与干净滤膜平衡条件相同温度、湿度、平衡24 小时。

GB/T15432-95《环境空气总悬浮物颗粒物的测定重量法》项目 采样方法采气流量 采气量 / 采样吸收瓶其他特殊要求 标准号样品保存时间时间采样、样品运输和存空气: Saltzman 法:放过程中时应避光。

短时间采样( 1h 以内):10ml 吸尽快分析,否 气温超过25 ℃时,收液( 5g 对氨基苯磺酸)乙二胺则低温暗处存 长时间运输及存放盐酸盐) TC-6180B 大气综合采样0.4L/min 放。

30℃暗处GB/T15435-95样品应采取降温措空 器6~24L可稳定 8h ; 多孔玻板施。

《环境空气二氧化氮的 气长时间采样( 24h 以内):25.0ml 20℃暗处可存 吸收瓶288L空气中臭氧浓度超或 50ml 吸 收 液 液 柱 不 低 于 放 24h , 0~4℃ 测定2、NO2 0.2L/min过 0.25mg/m 3,采样80mm ,采气时吸收液温度保持冷藏,至少可Saltzman法》时在吸收瓶入口端在 20± 4℃, TC-2600A 恒温恒流稳定 3天。

串联一段15~20cm 大气采样器长的硅胶管, 不干扰NO 2 测定水平。

气相技术报告

气相技术报告

计量标准技术报告计量标准名称气相色谱仪检定装置计量标准负责人夏桂林建标单位名称(公章)荆门市计量检定测试所填写日期2012.2目录一、建立计量标准的目的……………………………………………………()二、计量标准的工作原理及其组成……………………………………()三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………()四、计量标准的主要技术指标………………………………………()五、环境条件……………………………………………………………()六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………()七、计量标准的重复性试验…………………………………………………()八、计量标准的稳定性考核……………………………………………………( )九、检定或校准结果的测量不确定度评定…………………………………()十、检定或校准结果的验证…………………………………………………() 十一、结论……………………………………………………………………() 十二、附加说明…………………………………………………………………( )一、建立计量标准的目的计量标准在计量检定系统中起着传递量值承上启下的作用,是将各项计量基准复现的单位量值传递到生产贸易和科学技术等使用第一线的纽带,是市场经济发展的需要,实现量值统一的基础。

因此为了保证量值准确可靠必须建立计量标准。

二、计量标准的工作原理及其组成气相色谱仪检定装置是根据JJG700-1999《气相色谱仪检定规程》所提供的方法,气相色谱仪的主要检定项目是载气流速稳定、温度检定和检测器性能的检定三项,温度检定又分为柱箱温度稳定和程序升温重复性的检定,而检测器性能的检定又分为基线噪声和基线漂移的检定,灵敏度或检测限的检定和定量重复性的检定。

1.计量标准的组成本计量标准装置由载气流量计.气相色谱仪检定测量仪,气相色谱检定用标准物质等组成2.载气流速稳定性检定用载气流量计对载气流速稳定性进行检定。

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大 气 采 样 器 测量结果的不确定度分析
1、概述
1. 1 评定对象:大 气 采 样 器 流 量 示 值 误 差 。 1. 2 环境条件:温度 15℃~35℃。相对湿度<85%。 1. 3 测量依据:JJF956-2000《大气采样器检定规程》 1. 4 测量标准:(0~100)mL 皂膜流量计,不确定度 U=0.05mL,k=2 1. 5 采用方法:被检仪器的入口与皂膜流量计的出口相连,仪器稳定后,调节仪器流量到 500mL/min。测定
MPE±0.1℃
主 要 备配
兆欧表 气压表
ZC25-3
(80~ 106)hPa×10
(0~50)M Ω
(80~ 106)hPa×
10
1级 MPE:±100Pa


检定或 校准机构
检定周 期或复 校间隔
四、计量标准的主要技术指标
测量范围:(0~2)L/min
准确度等级:1.0 级
五、环境条件
序号

项目
次数 标准(s) 对象(s) 差值(s)
1
10.21
10.25
0.04
2
10.23
10.25
0.02
3
10.76
10.79
0.03
平均值
0.030
检定员
2012 年 12 月 5 日
次数 标准(s) 对象(s) 差值(s)
1
10.31
10.35
0.04
2
10.23
10.26
0.03
3
10.06
10.08
0.00933 3
0.00539
4.3 变量 T 带来的不确定度,主要来源于温度计的最大允许误差,0.1℃,均匀分布。
u(T ) 0.1/ 3 0.0577 K
T(K)=273.15+t(℃)。 温度 15℃~35℃,当温度在 15℃时,相对不确定度最大:
0.0577 urel (T ) 273.15 15 0.00020
一、建立计量标准的目的
开展大 气 采 样 器 检 定 项目,服务地方企业,增加经济收 入。
二、计量标准的工作原理及其组成 根据 JJG956—2000《大 气 采 样 器 检 定 规 程 》提供的方法
原理下: 大气采样器的主要工作原理是以采样泵抽取样品,采用不同
的稳流措施及同步计时方法,达到定量采集大气中气态或蒸气样 品。大气采样器的检定方法是:采用比较测量的方法,使用精密 皂膜流量计测定大气采样器的流量进行检定。框图如下:
urel (V ) 0.01/ 3 0.00577
4.2 变量 t 带来的不确定度来源于测量重复性带来的不确定度,可用 A 方法评定,按上述 1.5 方法,重复测量 10 次,得到测量列,并用贝塞尔公式计算单次测量的标准偏差 s,并计算得相对标准偏差:
s(t)
n
(ti t)2
i1
n 1
标准示值(mL)
Qs
V t
P Pv T
60 Ts Ps
cV tT
c
(P
PV
)
60
Ts Ps
采用相对不确定度分析
ucrel (Qs ) urel 2 (V ) u 2rel (t) urel 2 (T )
3、灵敏系数
灵敏系数均为 1。
4、输入量的标准不确定度评定
4.1 变量 V 带来的不确定度,主要来源于皂膜流量计的最大允许误差,±1%,均匀分布。
与 4.1 中及 4.2 中分析的变量带来的不确定度相比,可以忽略不计。
5、合成标准不确定度的评定
ucrel (Qs ) urel 2 (V ) u 2rel (t) 0.0077 0.8%
6、扩展不确定度
采样器标准状态下的流量 Qs 测量结果相对不确定度: Urel=1.6%,k=2
7、测量结果的不确定度报告
1
温度
2
湿度
3
电源电压
4
要求
(15~35)℃
≤85%RH (187~242)V (49~51)Hz
实际情况 20℃ 60%RH 50Hz
结论 符合 符合 符合
六、计量标准的量值溯源和传递框图



一等玻璃量器校准装置

0.5µL~2000mL

一等


比较测量




大气采样器检定装置

测量范围:(0~2)L/min
测量 次数 1
2
3
100
4
5
6
被检校示值 (mL/min)
7
8
9
500 平均值 重复性 10 t(s) RSD
t(s) 11.8 11.6 11.9 11.8 11.6 11.9 11.8 11.8 11.9 11.8 11.79 0.00933
在实际检定校准时,取三次测量平均值:
u re l
(t)
2、数学模型
Q (V / t) 60
Qs
Q Ts
P Pv Ps T
Qs
V t
60 Ts
P Pv Ps T
Qs
V t
P Pv T
60 Ts Ps
Q—实际流量,mL/min V—皂膜流量计体积,mL t—气体通过皂膜流量计固定体积的时间,s Qs—标准状态下的流量,mL P 检定环境大气压,kPa Pv 与检定温度相对应的水饱和蒸汽压,kPa Ps 标准状态下的大气压,101.3kPa T 检定环境下的热力学温度,K Ts 标准状态下的热力学温度,293.15K 其中 Ts,Ps 为常数。P 为检定环境的气压表读数,U=0.07kPa,k=2 环境温度控制在(15~35)℃,Pv 范围是(1.706~5.627)kPa,温度每变化 0.1℃,Pv 变化最大点在 35)℃,为 0.033 kPa,,因此可将(P-Pv)看作常数,为分析方便,则数学模型可表述如下:

准确度等级:1.0 级

比较测量



大气采样器

测 量 范 围 :(0~2)L/min

最大允许误差:±5%

七、计量标准的重复性试验
选取两台 常 规 的 大 气 采 样 器 ,分别在两台标准器上做重复性测量,各次测量值如下:
大气采样器重复性试验记录
标准示值(mL)
测量次

1
2
3
100
4
5
6
被检校示值 (mL/min)
皂膜流量计
秒表
大气采样器
三、计量标准器及主要配套设备
名 计称
量 皂膜流 量计
标 秒表

型号
100mL, 200mL SE7-2
测量范围
(0~ 200)mL (0~ 3600)s
不确定度 或准确度等级 或最大允许误差
1.0 级
MPE±0.05s/ds
制造厂及 出厂编号
器 温度计 (0~50)℃
(0~ 50)℃
t(s) 11.85 11.65 11.94 11.86 11.73 11.96 11.81 11.85 11.92 11.85 11.84
重复性 RSD
0.00799
日期
判定依据:试验结果不大于不确定度评定重复性
结论
符合要求
八、计量标准的稳定性试验
所用皂膜流量计是实物量具,可以不进行稳定性考核。
十二、附加说明
测量结果 Qs=496.1mL,不确定度 Urel=1.6%,k=2。
十、检定或校准结果的验证
选取一台大 气 采 样 器 ,在本实验室检定合格后,送建有同级别的标准装置的其它家实验室进 行验证,结果如下:
实验室
本实 验室
测量结果(mL) 不确定度 Urel 不确定度 U(mL)
496.1 1.6% 14.9
计量标准技术报告
计 量 标 准 名 称 大气采样器检定装置
计量标准负责人
xx
建标单位名称(公章)
xx
填写日期
xxx
目录
一、建立计量标准的目的…………………………………………………… ( ) 二、计量标准的工作原理及其组成……………………………………( ) 三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………( ) 四、计量标准的主要技术指标………………………………………( ) 五、环境条件……………………………………………………………( ) 六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………( ) 七、计量标准的重复性试验…………………………………………………( ) 八、计量标准的稳定性考核……………………………………………………( ) 九、检定或校准结果的测量不确定度评定…………………………………( ) 十、检定或校准结果的验证…………………………………………………( ) 十一、结论……………………………………………………………………( ) 十二、附加说明…………………………………………………………………( )
实验室 a
495.5 1.6% 14.9
实验室 b
497.8 1.6% 14.9
实验室 c 平均值 ylab y
499.9
497.3
1.6%
1.6%
1.2
15.0
14.9
判定依据
ylab y ≤
4 1U 4
结论
符合要求
4 1U 4
6.9
十一、结论
经验证,该装置的各项性能均达到 JJF956-2000《大气采样器检定规程》的要求,可以开展大气 采样器的检定或校 准 工作。
选用一块经检定合格并不常用的秒表作为核查标准,对秒表进行稳定性核查量数据如下:
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