(完整版)臭氧标准校准仪资料汇总

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9 记录表格—环境空气自动

9 记录表格—环境空气自动

9 记录表格—环境空气自动监测分册编写委员会编委会主任:陈斌编委会副主任:李国刚王业耀傅德黔陈善荣编委会成员:(以姓氏笔画为序)付强冯丹刘廷良米方卓孙宗光何立环赵晓军宫正宇夏新解鑫潘本锋《质量手册》编写人员负责人:夏新主要编写人员:夏新冯丹武桂桃周谐张榆霞梁富生彭刚华米方卓参加编写人员:史箴王向明张敏解军李爱民刘乐君牛毓渠巍刘卫红《程序文件》编写人员负责人:夏新主要编写人员:冯丹夏新米方卓周谐武桂桃彭刚华梁富生张榆霞参加编写人员:刘卫红渠巍刘乐君解军李爱民张敏史箴王向明牛毓马慧杰《作业指导书—水质自动监测分册》编写人员负责人:孙宗光主要编写人员:刘京李东一解鑫孙宗光陈亚男白雪周密参加编写人员:郭蓉张苒陶蕾关玉春刘跃牛毓米方卓冯丹夏新《作业指导书—环境空气自动监测分册》编写人员负责人:宫正宇主要编写人员:潘本锋宫正宇程种周国强胡珂尹婷吴晓凤姚雅伟杨婧柴文轩参加编写人员:李文韬刘强付强滕曼冯丹牛毓米方卓夏新《记录表格—质量管理记录表格》编写人员负责人:夏新主要编写人员:米方卓彭刚华梁富生冯丹夏新张榆霞武桂桃周谐参加编写人员:牛毓解军刘乐君王向明渠巍张敏李爱民史箴马慧杰邹本东刘卫红《记录表格—监测原始记录表格(土壤监测分册)》编写人员负责人:何立环主要编写人员:赵晓军何立环陆泗进李爱民王英英孙文静王斌王静王伟邵昶铭卢雁米方卓夏新参加编写人员:王在峰马宁马广文王晓斐牛毓冯丹《记录表格—监测原始记录表格(水质手工监测分册)》编写人员负责人:孙宗光主要编写人员:解鑫孙宗光刘京李东一李晓明嵇晓燕刘允陈鑫参加编写人员:陶蕾何颖霞关玉春刘跃张苒牛毓米方卓冯丹夏新马慧杰《记录表格—监测原始记录表格(水质自动监测分册)》编写人员负责人:孙宗光主要编写人员:李东一解鑫刘京孙宗光朱擎姚志鹏参加编写人员:郭蓉张苒陶蕾关玉春刘跃米方卓牛毓冯丹夏新马慧杰《记录表格—监测原始记录表格(环境空气自动监测分册)》编写人员负责人:宫正宇主要编写人员:潘本锋程种宫正宇周国强胡珂尹婷姚雅伟吴晓凤参加编写人员:李文韬刘强冯丹牛毓米方卓夏新杨婧柴文轩付强滕曼中国环境监测总站天津市环境监测中心重庆市环境监测中心山西省环境监测中心站辽宁省环境监测实验中心安徽省环境监测中心站山东省环境监测中心站湖北省环境监测中心站广东省环境监测中心云南省环境监测中心站邢台市环境监测站济南市环境监测中心站成都市环境监测中心站临沂市环境监测站参加编写单位(排序不分先后)北京市环境保护监测中心上海市环境监测中心河北省环境监测中心站内蒙古自治区环境监测中心站江苏省环境监测中心江西省环境监测中心站河南省环境监测中心湖南省环境监测中心站四川省环境监测总站甘肃省环境监测中心站常州市环境监测中心武汉市环境监测中心西安市环境监测站国家环境监测网监测原始记录表格页码:第1页,共3页版次:2016版,第0次修订主题:环境空气自动监测分册实施日期:2016年1月1日序号记录编号记录名称1 GJW-04-2016-YS-QZD-001 环境空气质量评价城市点信息表2 GJW-04-2016-YS-QZD-002 环境空气质量评价城市点仪器设备一览表3 GJW-04-2016-YS-QZD-003 环境空气质量自动监测系统点位周边环境信息表4 GJW-04-2016-YS-QZD-004 环境空气质量自动监测系统站房内部环境信息表5 GJW-04-2016-YS-QZD-005 环境空气自动站交接表6 GJW-04-2016-YS-QZD-006 环境空气质量点位仪器设备停运申请表7 GJW-04-2016-YS-QZD-007 环境空气质量自动监测系统每日远程监控记录表8 GJW-04-2016-YS-QZD-008 环境空气质量自动监测子站日常巡检记录表9 GJW-04-2016-YS-QZD-009 分析仪运行状况检查记录表10 GJW-04-2016-YS-QZD-010 环境空气质量监测系统仪器维护记录表11 GJW-04-2016-YS-QZD-011 颗粒物手工比对采样记录表12 GJW-04-2016-YS-QZD-012 气体分析仪多点校准记录表13 GJW-04-2016-YS-QZD-013 氮氧化物分析仪钼炉转化率记录表14 GJW-04-2016-YS-QZD-014 多气体动态校准仪校准检查记录表15 GJW-04-2016-YS-QZD-015 臭氧(O3)校准仪(工作标准)量值传递记录表16 GJW-04-2016-YS-QZD-016 环境空气质量监测系统维护记录17 GJW-04-2016-YS-QZD-017 空气自动监测仪器维护维修记录表18 GJW-04-2016-YS-QZD-018 量值溯源与传递记录19 GJW-04-2016-YS-QZD-019 标准物质记录表20 GJW-04-2016-YS-QZD-020 环境空气质量自动监测仪器备机更换记录目录国家环境监测网监测原始记录表格页码:第2页,共3页版次:2016版,第0次修订主题:环境空气自动监测分册实施日期:2016年1月1日序号记录编号记录名称21 GJW-04-2016-YS-QZD-021 环境空气质量自动监测仪器耗品备件更换记录22 GJW-04-2016-YS-QZD-022 国控环境空气自动站网络检查记录表23 GJW-04-2016-YS-QZD-023 环境空气自动监测质量现场检查评分表24 GJW-04-2016-YS-QZD-024 国控环境空气自动站手工比对质控记录表25 GJW-04-2016-YS-QZD-025 国控环境空气自动站联机比对质控记录表26 GJW-04-2016-YS-QZD-026 环境空气自动监测系统采样系统记录表27 GJW-04-2016-YS-QZD-027 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3和CO)连续监测系统调试检测记录表.28 GJW-04-2016-YS-QZD-028 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3和CO)连续监测系统试运行情况记录表29 GJW-04-2016-YS-QZD-029 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3和CO)连续监测系统验收基本情况登记表30 GJW-04-2016-YS-QZD-030 PM10和PM2.5连续监测系统调试检测记录表31 GJW-04-2016-YS-QZD-031 PM10和PM2.5连续监测系统试运行情况记录表32 GJW-04-2016-YS-QZD-032 PM10和PM2.5连续监测系统基本情况登记表33 GJW-04-2016-YS-QZD-033 PM10和PM2.5连续监测系统验收检测结果记录表34 GJW-04-2016-YS-QZD-034 环境空气质量自动站零气源性能一览表35 GJW-04-2016-YS-QZD-035 环境空气质量自动站数据采集器功能表36 GJW-04-2016-YS-QZD-036 环境空气质量自动站网络传输设备功能表37 GJW-04-2016-YS-QZD-037 分析仪精密度审核记录表38 GJW-04-2016-YS-QZD-038 分析仪准确度审核记录表39 GJW-04-2016-YS-QZD-039 β射线法颗粒物监测仪质量传感器校准表目录目录国家环境监测网监测原始记录表格页码:第3页,共3页版次:2016版,第0次修订主题:环境空气自动监测分册实施日期:2016年1月1日序号记录编号记录名称40 GJW-04-2016-YS-QZD-040 β射线法颗粒物监测仪环境温度和压力传感器校准表41 GJW-04-2016-YS-QZD-041 β射线法颗粒物监测仪流量传感器校准表42 GJW-04-2016-YS-QZD-042 微量振荡天平法颗粒物监测仪质量传感器校准表42 GJW-04-2016-YS-QZD-043 微量振荡天平法颗粒物监测仪环境温度和压力校准表44 GJW-04-2016-YS-QZD-044 微量振荡天平法颗粒物监测仪流量传感器校准表45 GJW-04-2016-YS-QZD-045 动态气体校准仪质量流量控制器的标准传递报告46 GJW-04-2016-YS-QZD-046 动态气体校准仪臭氧发生器的标准传递报告47 GJW-04-2016-YS-QZD-047 开放光程SO2、NO2和O3监测仪单点校准表48 GJW-04-2016-YS-QZD-048 开放光程SO2、NO2和O3监测仪多点校准表49 GJW-04-2016-YS-QZD-049 开放光程SO2、NO2和O3监测仪精密度审核记录表50 GJW-04-2016-YS-QZD-050 开放光程SO2、NO2和O3监测仪准确度审核记录表51 GJW-04-2016-YS-QZD-051 环境空气质量自动监测仪器设备预防性检修记录52 GJW-04-2016-YS-QZD-052 环境空气质量自动监测仪器设备检修记录53 GJW-04-2016-YS-QZD-053 报废/废旧设备处置单54 GJW-04-2016-YS-QZD-054 颗粒物(PM10和PM2.5)手工比对记录表55 GJW-04-2016-YS-QZD-055 对臭氧传递的校准报告56 GJW-04-2016-YS-QZD-056 臭氧自动监测现场核查记录表注:总站委托的国家网监测任务中,应使用上述原始记录表格。

臭氧检测仪的校正方法及操作规程

臭氧检测仪的校正方法及操作规程

臭氧检测仪的校正方法及操作规程臭氧检测仪的校正方法臭氧制备车间、化工、石油、造纸、纺织、制药和香精香料工业等都少不了要用到臭氧检测仪,这是接受紫外线吸取法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。

经过样品光电传感器,再经过臭氧吸取池后,到达采样光电传感器。

通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧浓度大小。

了解清楚其原理我们应当很简单就知道臭氧检测仪应当如何使用,首先我们先来了解一下臭氧检测仪的校正方法,然后再进行测量。

臭氧检测仪有两种校正方法,一是校准仪器校准,接受紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围掌控在+1%以内为合格。

二是化学滴定法,国际公认化学方法即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。

我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围掌控在+1%以内。

碘化钾滴定法原理是用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色,这是一个化学反应(反应式:O3+2KI+H2OO2+I2+KOH)。

再利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为碘化钠,反应尽头为水完全褪色。

(反应式:I2+2Na2S2O32NaI+Na2S4O6)臭氧浓度:C=(Ana×B×2400)/V0单位(mg/l)(解释:Ana————硫代硫酸钠标准溶液用量ml;B———硫代硫酸钠标准溶液浓度mol/l;V0—————臭氧氧化其他取样体积ml)校正好臭氧检测仪后,我们在就能够正常的进行使用了。

1、开启中央空调;确认风管有风吹入干净空间;2、给臭氧发生器通入冷却水,确定臭氧出气口已用管道导入中央空调送风或回风管道,然后开启臭氧发生器,正常开机时间一般为1小时。

3、臭氧浓度检测仪的开机方法是:长按⊙开/关健(约5秒钟),有显示后放开,暖机时间为120秒,过了暖机时间就可以检测空气中的臭氧浓度,臭氧浓度以数字形式显示在检测仪的显示板上。

臭氧监测标准操作规程

臭氧监测标准操作规程

臭氧监测标准操作规程臭氧监测标准操作规程一、概述臭氧监测是评价空气质量和环境污染程度的重要指标之一。

为了准确监测臭氧浓度并保证监测数据的准确性和可比性,制定本标准操作规程。

二、仪器设备1. 臭氧监测仪:具有高准确度和稳定性,并符合国家相关标准的仪器设备。

2. 校准气体:浓度稳定、纯度高的臭氧气体。

3. 测量容器:无臭氧吸附和污染的材料制成。

三、测量位置选择1. 选择空气流通良好的地点,避免靠近可能会干扰测量的源头,如工厂排放口、车辆尾气等。

2. 按照相关法规要求,选择代表性的场所进行监测。

四、操作步骤1. 仪器校准:a. 打开臭氧监测仪电源,确保仪器处于正常工作状态。

b. 根据仪器使用说明,连接校准气体和测量容器,进行仪器校准。

c. 根据校准气体的浓度,设置仪器的量程范围,并确保校准结果正常。

d. 校准结束后,记录校准日期、校准气体浓度、校准结果等信息,并在仪器上做好记录。

2. 测量准备:a. 在测量位置放置测量容器,并确保容器处于稳定状态。

b. 打开仪器电源,待仪器进入正常工作状态后开始测量。

c. 根据测量要求,设置仪器的工作参数,如采样间隔、数据记录方式等。

3. 开始测量:a. 确保仪器与测量容器正确连接,防止泄漏。

b. 启动仪器测量程序,按照预设参数采集臭氧浓度数据。

c. 保持测量过程中环境稳定,避免外界干扰。

4. 测量结束:a. 测量时间结束后,关闭仪器,停止数据采集。

b. 将测量数据导出并保存,包括测量起止时间、臭氧浓度数据等。

c. 将测量容器清洗干净并储存好。

五、质量控制1. 定期进行仪器的校准和检验,确保其准确度和稳定性。

2. 使用校准气体进行仪器校准,并定期验证校准结果。

3. 在测量过程中,如果发现仪器异常或数据异常,应立即停止测量,并检查和修复问题后再重新测量。

4. 定期比对不同仪器的测量结果,确保不同设备之间的可比性和一致性。

5. 定期参加相关机构组织的质量评估和比对活动,检验监测数据的可靠性和准确性。

HJ 590-2010 环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法

HJ 590-2010 环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法

中华人民共和国国家环境保护标准HJ 590-2010代替 GB/T 15438-1995环境空气 臭氧的测定 紫外光度法Ambient air―Determination of ozone―Ultraviolet photometric method本电子版为发布稿。

请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2010-10-21发布 2011-01-01实施环 境 保 护 部 发布目 次前言 (Ⅱ)1适用范围 (1)2术语和定义 (1)3方法原理 (1)4干扰及消除 (2)5试剂和材料 (2)6仪器和设备 (2)7分析步骤 (5)8结果计算 (6)9精密度和准确度 (7)10质量保证与质量控制 (7)附录A(规范性附录)多点臭氧校准仪的一级校准 (8)附录B(规范性附录)环境空气中一氧化氮干扰的校正 (10)附录C(资料性附录)某些化合物对紫外吸收臭氧测定仪的干扰 (11)附录D(资料性附录)典型的紫外臭氧分析仪性能参数 (12)前 言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。

本标准规定了测定环境空气中臭氧的紫外光度法。

本标准是对《环境空气臭氧的测定紫外分光光度法》(GB/T 15438-1995)的修订。

本标准首次发布于1995年,原标准起草单位为鞍山市环境监测中心站,本次为第一次修订。

修订的主要内容有:──修订了空气中臭氧测定的适用范围及其参考条件。

──修订了“干扰及其消除”条款。

──明确规定了公式 ln(I/I0)= -a C d 中各项代表的物理意义。

增加了臭氧浓度的计算公式。

──增加了术语和定义条款。

──增加了质量保证和质量控制条款。

──补充完善了检测的技术条件和注意事项。

──增加了对零空气质量的要求和确认步骤。

──增加了附录B、附录C和附录D。

本标准的附录A和附录B为规范性附录,附录C和附录D为资料性附录。

49i臭氧分析仪 中文说明书

49i臭氧分析仪 中文说明书

热电49i臭氧分析仪技术资料方法标准:ISO15438-1995方法名称:紫外光度法山东美吉佳环境科技有限公司第一章简介产品性能49I分析仪是一种使用紫外灯测定臭氧的分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。

49I分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·双重反应室测定防止可能冲突·自动温度压力补偿·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理49I分析仪是基于O3分子吸收波长为254nm的紫外光,被吸收的紫外光的程度与下面的定律有关:通过过滤器进入49I仪器的样气分为两部分,如图1-1所示.一路气体流过臭氧的洗刷器而成为参考气体(Io),然后进入参考电磁阀, 而样气(I)则直接进入采样电磁阀.电磁阀在反应室A和B之间每10分钟转换一次参考气体和样气,当A室是参考气体的时候则B室就是样气,这样来回交替.紫外光的强度由在每个反应室中的探测器A和B来测量.当电磁阀的开关在参考气体和样气之间转换时,其中几秒的时间的光强度变化允许误差可以忽略,49I仪器为每个反应室计算臭氧的浓度,前面板输出浓度是两反应室浓度的平均值.模拟输出也可以通过以太网连接获得.第二章使用说明书本章介绍前面板的屏幕显示、前面板上的按键及菜单驱动软件显示屏屏幕为320x240LCD显示屏,可显示样气的浓度、仪器的参数、仪器的控制及帮助信息。

有时菜单所包括的内容较多,屏幕不能同时显示菜单的全部内容。

这时, 可用↑和↓键来移动光标,这样即可观察菜单的每一项。

臭氧标准参考光度计基本原理与应用现状

臭氧标准参考光度计基本原理与应用现状

臭氧标准参考光度计基本原理与应用现状王帅斌;范洁;杨静;倪才倩;李宁【摘要】臭氧标准参考光度计作为国际通用的臭氧计量基准器具,经过30多年的发展,在世界范围内得到广泛应用,已成为许多国家和地区开展臭氧监测、进行臭氧量值传递和溯源的必备基准.介绍臭氧标准参考光度计的测量原理及系统构成,对臭氧标准参考光度计在国际计量局、美国和中国的应用现状进行综述.针对我国臭氧标准参考光度计应用中存在的问题进行探讨,并给出部分建议和思考,以不断健全和完善我国环境空气臭氧自动监测量值传递和溯源体系.【期刊名称】《中国测试》【年(卷),期】2018(044)011【总页数】7页(P103-109)【关键词】臭氧标准参考光度计;应用现状;国际计量局【作者】王帅斌;范洁;杨静;倪才倩;李宁【作者单位】环境保护部标准样品研究所国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室,北京 100029;环境保护部标准样品研究所国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室,北京 100029;环境保护部标准样品研究所国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室,北京 100029;环境保护部标准样品研究所国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室,北京 100029;环境保护部标准样品研究所国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室,北京 100029【正文语种】中文【中图分类】TH744.120 引言臭氧是环境空气中的重要污染物之一,对环境、人体和农作物等均有较大影响[1-6]。

世界卫生组织在2005版《空气质量指南》中设立了环境空气中臭氧浓度的长期目标、阶段目标以及最高限值[7-8]。

环境空气的臭氧污染物主要采用紫外光度法进行检测[9-14]。

由于臭氧具有强氧化性,难以制备稳定可靠的臭氧气体标准样品,因此,对臭氧监测仪器的校准不同于常规气体污染物监测时所采用的标准气体校准方式,形成了以臭氧标准参考光度计(SRP)为代表的臭氧计量基准,通过臭氧传递标准进行量值传递的逐级校准方式[15-17]。

2B臭氧分析仪106-L 使用说明书操作手册 2B科技设计的Model 106-L型号臭氧分析仪采用254nm紫外吸收法技术

2B臭氧分析仪106-L 使用说明书操作手册 2B科技设计的Model 106-L型号臭氧分析仪采用254nm紫外吸收法技术

Model 106 臭氧分析仪手册Rev. D 12目录鉴别记录..............................................................................................3 打印记录................................................................................3 担保申明................................................................................4 警告......................................................................................6 臭氧分析仪引言.......................................................................7 技术规格................................................................................9 操作......................................................................................9 菜单.....................................................................................12 维护/故障诊断........................................................................20 校准.....................................................................................22 部件表..................................................................................28 服务记录...............................................................................28 附录A :USB 安装...................................................................29 附录B :使用USB 连接. (32)深圳市深国安电子科技有限公司地址:广东省深圳市龙华新区牛栏前大厦A1509网址:www.singoan.com www.singoan.com.cn www.shenguoan.com蒋小姐:134 2876 2631 电话:86 755-852589003鉴别记录请记录下列信息用做将来参考:产品序列号:____________________________________ 质保日期: ____________________________________(自收货之日起有效)打印记录新版本是仪器操作指南的完整修订本,合并了先前所有该仪器的更新彩页及补充说明。

空气站作业指导书模板

空气站作业指导书模板

环境空气质量自动监测系统日常运行维护1.运维工作一般要求(1)保持站房内部环境清洁,布置整齐,各仪器设备干净清洁,设备标识清楚。

(2)检查供电、电话及网络通讯的情况,保证系统的正常运行。

(3)保证空调正常工作,仪器运行温度保持在25℃左右,站房内温度日波动范围小于3℃,相对湿度保持在80%以下。

(4)指派专人维护,设备固定牢固,门窗关闭良好,人走关门,非工作人员未经许可不得入内。

(5)定期检查消防和安全设施。

(6)每次维护后做好系统运行维护记录。

(7)进行维护时,应规范操作,注意安全,防止意外发生。

2.每日工作内容每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录,分析监测数据,对站点运行情况进行远程诊断和运行管理,内容包括:(1)判断系统数据采集与传输情况。

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

(3)发现监测数据有持续异常值时,在每日6 时~23 时出现的故障,应在4h 内解决,其他时间出现的故障,应在第2 天12 时前解决(通信线路、电力线路故障除外,但应及时与相关部门联系积极解决)。

(4)根据仪器参数信息判断仪器运行情况。

(5)根据故障报警信号判断现场状况。

(6)每日检查数据是否及时上传至城市站、省站和总站并正常发布,发现掉线应及时恢复。

(7)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查,如果漂移超过国家相关规范要求,需要进行校准。

(8)每天通过空气质量联网监测管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核,并向省、市监测中心(站)提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。

数据审核报送工作应于每日下午14 时前完成,当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的,可顺延一日审核报送,最多顺延二日(如6 日产生的数据,应于7 日14 时前完成审核,最迟在9 日14时前完成审核)。

届时仍未完成数据审核与报送的城市,将不能通过城市端软件报送3 日以前的审核数据。

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据,须于数据产生一周内,以正式文件形式报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

《臭氧老化箱校准规范》

《臭氧老化箱校准规范》

JJF 中华人民共和国国家计量技术规范JJF xxxx-xxxx臭氧老化试验箱校准规范Calibration Specification of Ozone aging test chambers(征求意见稿)201x―xx―xx发布201x―xx―xx实施国家市场监督管理总局发布JJF XXX-XXXX臭氧老化试验箱校准规范JJF 201x-xxxx Calibration Specification ofOzone aging test chambers归口单位:全国环境化学计量技术委员会主要起草单位:上海市计量测试技术研究院参加起草单位:本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释本规范主要起草人:张爱亮(上海市计量测试技术研究院)参加起草人:目录引言 (Ⅲ)1 范围 (1)2 引用文件 (1)3 术语和计量单位 (1)3.1 工作空间 (1)3.2 稳定状态 (1)3.3 臭氧浓度偏差 (1)3.4 臭氧浓度波动度 (1)3.5 臭氧浓度均匀度 (2)4 概述 (2)5 计量特性 (2)6 校准条件 (3)6.1 环境条件 (3)6.2 负载条件 (3)6.3 计量标准器 (3)7 校准项目和校准方法 (4)7.1 校准项目 (4)7.2 校准方法 (5)8 校准结果表达 (8)9 复校时间间隔 (9)附录A 臭氧老化试验箱臭氧浓度上偏差的不确定度评定实例 (10)附录B 臭氧老化试验箱校准原始记录格式 (13)附录C 臭氧老化试验箱校准证书(内页)格式 (16)引言本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的技术指标参考了JJF 1101《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB/T 35804-2018《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂测定试验箱中臭氧浓度的试验方法》、GB/T 7762-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉升试验》和GB/T 12706.1-2008《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV和3kV电缆》等技术法规、标准。

臭氧检测仪的校准方法

臭氧检测仪的校准方法

臭氧检测仪的校准方法
臭氧检测仪是用于检测空气中臭氧浓度的仪器,其精度和准确性对于保障人们的健康和环境的安全至关重要。

然而,由于使用环境和长期使用会导致仪器的测量误差,因此需要对臭氧检测仪进行定期校准。

校准臭氧检测仪的方法有多种,其中一种是使用标准气体校准。

具体步骤如下:
1. 准备标准气体:选择臭氧浓度与待校准仪器所能检测浓度相
近的标准气体,并且确保标准气体的纯度和稳定性。

2. 开始校准:将待校准的臭氧检测仪连接到标准气体的出口,
打开仪器并等待至少30分钟,使其达到稳定状态。

3. 比较读数:将标准气体中的臭氧浓度读数与待校准仪器的读
数进行比较,如果两者相差较大,则需要重新校准。

4. 调整仪器:根据比较的结果,调整待校准仪器的测量参数,
直到仪器的读数与标准气体的读数相符合。

5. 检查仪器:校准完成后,检查仪器的各项参数,确保仪器能
够正确地测量臭氧浓度。

需要注意的是,校准臭氧检测仪需要使用专业的设备和技术,如果不具备相关的技术能力或设备,可以将仪器送到专业机构进行校准。

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环境空气质量臭氧自动监测仪校准方法

环境空气质量臭氧自动监测仪校准方法

环境空气质量臭氧自动监测仪校准方法发表时间:2020-12-09T07:26:30.048Z 来源:《中国科技人才》2020年第23期作者:袁琦[导读] 随着我国工业的快速发展,在我国对能源的消耗过大的同时又加大了氮氧化物和碳氢化物的排放,环境空气质量臭氧的情况在不断变得更加恶劣。

江苏省环境监测中心江苏省苏力环境科技有限责任公司江苏南京 210000摘要:随着我国工业的快速发展,在我国对能源的消耗过大的同时又加大了氮氧化物和碳氢化物的排放,环境空气质量臭氧的情况在不断变得更加恶劣。

本文就通过分析臭氧自动检测仪的操作方法、校准方法、测量方法等进行分析研究,旨在帮助学会如何校准臭氧自动监测仪,从而更好地保护身边的环境。

关键词:环境空气质量;自动监测仪;臭氧;校准方法引言:臭氧是光化学反应的二次产物,在一定程度上是属于大气污染物,且化学性质活跃。

但臭氧的浓度过高时便会影响到人和动物的健康。

由于臭氧的化学性质较活泼,不易监测。

所以通过学习臭氧自动监测仪的校准方法,尽可能保持臭氧的浓度趋于正常值是对环境、人体的保护非常有益处的。

一、我国监测环境空气质量臭氧现状当下,因为我国在发展过程中,在一定程度上忽略了工业对环境的污染,所以我国前些年排放NOx和VOCx的量较大,导致臭氧问题十分突出。

在我国法律法规的规定下,我国法律《HJ590-2010环境空气臭氧的测定紫外光度法》中明确表示了需要每六个月测定一次臭氧浓度。

而检测主要对象是CO2、NO2、可吸附颗粒以及气象包括风速、风向、温度、湿度、压力在内的五个参数。

通过对这几项参数的分析,及时解决近期所出现的环境问题,保证绿水青山就是保证金山银山。

二、监测环境空气质量臭氧含量的原因(一)监测臭氧含量的原因因为近年来,我国的空气问题尤为突出,导致大气环境受到污染。

臭氧的排放以及臭氧在大气中的浓度也在不断增加。

人体吸入大量臭氧便会对身体造成一定的危害,对眼睛、呼吸道等有侵蚀、损害的效果,同时也会增大人体的患病率。

第三版160823环境空气质量自动监测系统运行管理记录表格

第三版160823环境空气质量自动监测系统运行管理记录表格

石狮市环境监测站环境空气质量自动监测系统运行管理记录表格第三版何清伟2018/1/1目录目录 (2)空气自动监测子站(PM10/PM2.5)精密度审核记录表 (4)空气自动监测子站(PM10/PM2.5)准确度审核记录表 (5)空气自动监测站PM10自动监测仪流量校准记录表 (6)空气自动监测站PM2.5自动监测仪流量校准记录表 (7)空气自动监测站PM10自动监测仪膜片校准记录表 (8)空气自动监测站PM2.5自动监测仪膜片校准记录表 (9)空气自动监测子站(长光程仪器SO2/NO2)精密度审核记录表 (10)空气自动监测子站(长光程仪器SO2/NO2)准确度审核/多点校准记录表 (11)空气自动监测子站(长光程仪器O3)准确度审核/多点校准记录表 (12)空气自动监测子站(长光程仪器SO2/NO2)20%跨漂检查/校准记录表 (13)空气自动监测子站(长光程仪器O3)20%跨漂检查/校准记录表 (14)空气自动监测子站(点式仪器)精密度审核记录表 (15)空气自动监测子站(一氧化碳分析仪)零跨漂检查/校准记录表 (17)空气自动监测子站(二氧化硫分析仪)零跨漂检查/校准记录表 (18)空气自动监测子站(氮氧化物分析仪)零跨漂检查/校准记录表 (19)空气自动监测子站(臭氧分析仪)零跨漂检查/校准记录表 (20)空气自动监测子站长光程仪器SO2/NO2标准气体测试原始记录表 (21)空气自动监测子站长光程仪器O3标准气体测试原始记录表 (22)空气自动监测子站点式气体分析仪CO标准气体测试原始记录表 (23)空气自动监测子站点式气体分析仪SO2标准气体测试原始记录表 (24)空气自动监测子站点式气体分析仪NO2标准气体测试原始记录表 (25)空气自动监测子站点式气体分析仪O3标准气体测试原始记录表 (26)石狮市空气自动监测站巡检日志 (27)石狮市空气质量自动监测系统巡检维护记录表1/5 (28)石狮市空气质量自动监测系统巡检维护记录表2/5 (29)石狮市空气质量自动监测系统巡检维护记录表3/5 (30)石狮市空气质量自动监测系统巡检维护记录表4/5 (31)石狮市空气质量自动监测系统巡检维护记录表5/5 (32)石狮市空气自动监测站故障维修记录表 (33)石狮市空气自动监测站一般耗材出入库台账 (34)环境空气质量自动站仪器设备管理台账 (35)石狮市空气自动监测站仪器领用登记表 (36)石狮市空气自动监测站标准气瓶管理台账 (37)石狮市空气自动监测站标准气体使用记录表 (38)大气自动监测站日状况报表 (39)环境空气自动监测数据审核处理(缺失补收、异常剔除、负值修正)结果表 (40)石狮市(市区)空气质量日报表 (41)中心站( )日统计报表 (42)石狮市(点位)空气质量日报表 (43)石狮市区空气质量周报 (44)石狮市区空气质量月报 (45)石狮市空气质量年报 (46)降水采样记录表 (47)降水自动监测(中心站)每日巡查记录表 (48)降水自动监测仪校准测试记录表 (49)降水自动监测仪(现场)巡检日志 (50)空气自动监测子站监测仪器期间核查汇总表 (51)环境空气质量自动监测仪器环境温度和压力传感器校准表 (52)臭氧校准仪(工作标准)量值传递记录表 (53)仪器设备停运申请表 (54)报废/废旧设备处置单 (55)中心站备机领用/更换记录表 (56)大气环境监测记录表 (57)重量法()分析记录表 (58)颗粒物物(PM10或PM2.5)手工比对记录表 (59)臭氧自动监测现场核查记录表 (60)石狮市环境空气质量自动监测系统 (61)年度计量器具检定/校准/传递一览表 (61)石狮市环境空气质量自动监测系统 (62)年度计量器具检定/校准计划 (62)()气体分析仪流量检查校准表 (63)多气体动态校准仪流量校准检查记录表 (64)氮氧化物分析仪钼炉转化率记录表(每半年) (65)空气自动监测子站(长光程仪器O3)精密度审核记录表 (66)JL/QZD-01 第0次修订JL/QZD-02 第0次修订JL/QZD-06 第0次修订空气自动监测站PM2.5自动监测仪膜片校准记录表9JL/QZD-07 第1次修订10空气自动监测子站(长光程仪器SO)精密度审核记录表JL/QZD-10 第1次修订JL/QZD-11 第1次修订JL/QZD-12 第1次修订测试:审核:JL/QZD-13 第1次修订气体分析仪准确度审核/多点校准记录表站点名称:检查人:审核人:空气自动监测子站长光程仪器SO2/NO2标准气体测试原始记录表子站名称:环境气压(hpa):环境温度(℃):测试项目□二氧化硫□二氧化氮仪器信息仪器名称: 生产厂家: 仪器型号: 仪器编号:仪器监测状态参数:量程(ppb):更新测量灯谱文件:自动测量平均次数:原来对应关系:光程(m):判断信号强度位置:自动积分时间:标准气体信息样品编号:标准值(PPM):标定日期:有效期:二级减压阀压力(MPa):钢瓶流量计流量(L/min):检查池长度:等效浓度:测试结果换算后标准气体浓度:1、2、3、平均值:相对误差:1、2、3、平均值:测试人员:测试时间:空气自动监测子站长光程仪器O3标准气体测试原始记录表子站名称:环境气压(hpa):环境温度(℃):监测仪器信息生产厂家: 仪器型号: 仪器编号:监测仪器状态参数量程(ppb):更新测量灯谱文件:自动测量平均次数:原来对应关系:光程(m):判断信号强度位置:自动积分时间:零气发生器信息生产厂家: 仪器型号: 仪器编号: 高纯氧钢瓶气样品编号:标准值(PPM):标定日期:有效期:二级减压阀压力(MPa):钢瓶流量计流量(L/min):臭氧发生器信息生产厂家: 仪器型号: 仪器编号: AIR流量(ml/min): O3流量(ml/min): UV温度: 设定输出臭氧浓度(ppb): 实际输出臭氧浓度(ppb):检查池长度:等效浓度:测试结果换算后标准气体浓度:1、2、3、平均值:相对误差:1、2、3、平均值:测试人员:测试时间:空气自动监测子站点式气体分析仪CO标准气体测试原始记录表子站名称:环境气压(hpa):环境温度(℃):仪器信息仪器名称: 生产厂家: 仪器型号: 仪器编号:测试前仪器正常监测状态参数RANGE(量程ppm):CO MEAS(CO测量MV):MR RATIO(测量值占参考值的百分比):SAMP FL(样品流量CC/M):BENCH TEMP(光度吸收池温度):BOX TEMP(机箱温度):SLOPE(斜率):STABIL(稳定性ppm):CO REF(CO参考MV):PRES(压力IN-HG-A):SAMPLE TEMP(样品温度):WHEEL TEMP(轴承温度):PHT DRIVE(光度计驱动):OFFSET(截距):标准气体信息样品编号:标准值(PPM):标定日期:有效期:二级减压阀压力(MPa):钢瓶流量计流量(L/min):测试结果1、2、3、平均值:相对误差:测试人员:测试时间:仪器信息仪器名称: 生产厂家: 仪器型号: 仪器编号:测试前仪器正常监测状态参数RANGE(量程UGM):PRES(压力IN-HG-A):PMT(光电倍增管MV):UV LAMP(紫外灯MV):DRK PMT(暗室光电倍增管MV):SLOPE斜率:HVPS(高压电源VOLTS):PMT TEMP(光电倍增管温度℃):STABIL(稳定性UGM):SAMP FL(样品流量CC/M):NORM PMT(标准光电倍增管MV):LAMP RATIO(灯亮度为校准值的百分比%):DRK LMP(暗室灯MV)OFFSET(偏移MV):RCELL TEMP(反应池温度℃):BOX TEMP(机箱温度℃):标准气体信息样品编号:标准值(PPM):标定日期:有效期:二级减压阀压力(MPa):钢瓶流量计流量(L/min):测试结果1、2、3、平均值:相对误差:测试人员:测试时间:仪器信息仪器名称: 生产厂家: 仪器型号: 仪器编号:测试前仪器正常监测状态参数量程(UGM)RANGE:样品流量(CC/M)SAMP FLW:光电倍增管(MV)PMT:自动调零(MV)AZERO:反应池温度(℃)RCELL TEMP:光电倍增管温度(℃)PMT TEMP:反应池(IN-HG-A)RCEL:NOX斜率NOX SLOPE:NO斜率NO SLOPE:稳定性(UGM)STABIL:O3 GENFL(CC/M):标准化光电倍增管(MV)NORM PMT:高压电源(V)HVPS:机箱温度(℃)BOX TEMP:转化炉温度(℃)MOLY TEMP:样品(IN-HG-A)SAMP:NOX偏移(MV)NOX OFFS:NO偏移(MV)NO OFFS:标准气体信息样品编号:标准值(PPM):标定日期:有效期:二级减压阀压力(MPa):钢瓶流量计流量(L/min):测试结果1、2、3、平均值:相对误差:测试人员:测试时间:空气自动监测子站点式气体分析仪O3标准气体测试原始记录表子站名称:环境气压(hpa):环境温度(℃):仪器信息生产厂家: 仪器型号: 仪器编号: 设定量程:测试前仪器正常监测状态参数量程URL(UGM)RANGE:O3测量(MV)O3 MEAS:压力(IN-HG-A)PRES:样品温度(℃)SAMPLE TEMP:机箱温度(℃)BOX TEMP:偏移(UGM)OFFSET:稳定性(UGM)STABIL:O3参考(MV)O3 REF:样品流量(CC/M)SAMP FL:光度计灯(℃)PHOTO LAMP:斜率SLOPE:偏移(PPB)OFFSET:传递标准信息生产厂家: 仪器型号: 仪器编号: 溯源日期:有效期:溯源传递标准单编号:校准曲线:其他参数:零气发生器信息生产厂家: 仪器型号: 仪器编号: 输出压力:测试人员:测试时间:石狮市空气自动监测站巡检日志子站名称:JL/QZD-25 第1次修订石狮市空气质量自动监测系统巡检维护记录表1/5监测子站:子系统:点位站房情况及气象仪年度:监测子站:子系统:颗粒物监测仪/网络监控设备/气体采样系统年度:监测子站:子系统:DOAS监测仪年度:监测子站:子系统:点式气体分析仪年度:监测子站:子系统:点式气体SO2\NO2\O3\CO分析仪及质控设备年度:JL/QZD-30 第0次修订石狮市空气自动监测站故障维修记录表JL/QZD-31 第0次修订石狮市空气自动监测站一般耗材出入库台账子站名称:JL/QZD-32 第0次修订环境空气质量自动站仪器设备管理台账管理人员:登记日期:35JL/QZD-33 第0次修订石狮市空气自动监测站仪器领用登记表子站名称:JL/QZD-34 第0次修订石狮市空气自动监测站标准气瓶管理台账管理人员:登记日期:37JL/QZD-35 第0次修订JL/QZD-36 第1次修订大气自动监测站日状况报表1、每天8点、14点和20点3次查看子站监测仪器状态(SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5、气象仪、能见度仪、城市摄影、室内监控)、联网情况(石狮、泉州、省监控平台)及污染物超标情况。

Mini-Hicon 高浓度臭氧分析仪 操作手册说明书

Mini-Hicon 高浓度臭氧分析仪 操作手册说明书

Mini-Hicon高浓度臭氧分析仪操作手册IN USA INC.电话:781-444-2929传真:781-444-9229中国区代理商:上海卯林机电设备有限公司地址:上海市闵行区外环路352号D205室电话:************传真:************email:*****************网址:文件变更记录表日期ECO#版本描述发起人27-8-97 1.0草案初稿DB9-10-97 2.0问题修正DB31-8-98 3.0CE认证的声明和符号VJD本设备具体配置系统序列号:软件版本:测量范围:臭氧测量单位:%WT g/m3g/Nm3mg/l压力测量单位:PSIA mB自动排放选项:□安装□不安装目录一、一般注意事项 (5)1.1、警告信息: (5)1.2、注意事项: (5)1.3、常规说明: (6)二、系统维护 (7)2.1系统概述 (7)三、安装和连接 (11)3.1、位置要求 (11)3.2、尺寸 (11)3.3、气体管路连接 (12)3.3.1、支路模式 (12)3.3.2、回路模式 (13)3.4、电路连接 (13)3.5、电源: (16)3.6、模拟输出 (17)3.7、仪器错误延迟 (17)3.8、远程零点校准 (17)3.9、自动吹扫 (18)3.10、RS-232通讯 (18)四、操作 (20)4.1、通电和预热 (20)4.2、吹扫 (20)4.3、校零 (20)4.4、测量单位 (20)五、浓度仪零点校准 (21)5.1、校零步骤 (21)仪器校零包括以下阶段: (21)5.1.1、通过前面板校零: (21)5.1.2、通过前面板校零程序操作 (21)5.2、参比气体类型和吹扫时间 (22)5.3、气动结构和吹扫 (22)六、故障情况 (23)6.1、查看故障信息: (23)6.2程序按钮 (24)6.3验证所有工厂参数 (24)6.4重新初始化 (25)6.5重新编程传感器参数 (25)6.6重新程序化操作参数 (26)6.7更改量程 (28)6.8紫外线灯管 (28)6.8.1不正确的预热,零气校准缺失 (28)6.8.2零点校准 (29)6.8.3.灯管诊断 (30)6.8.4灯管调整 (31)6.9其他错误情况 (32)七、维护 (33)7.1预防性维护计划 (33)7.2耗材订货信息 (33)7.3进口过滤器滤芯更换 (36)7.4更换紫外线灯管 (36)7.4.1更换灯管需要的设备: (36)7.4.2流程: (37)7.5替换测量池window和o型圈 (39)7.5.1需要的设备 (39)7.5.2流程 (40)7.6尾气破坏器更换 (42)八、CPU和L型电路板更换 (42)关于IN USA (46)符合标准声明 (47)一、一般注意事项1.1、警告信息:1.臭氧(O3)是一种有毒气体,高浓度臭氧是危险的,对人体健康有害,应该采取合理的方式避免接触,现在臭氧暴露的最大限度是8小时0.1PPM(按照U.S.职业安全与卫生条例)。

臭氧分析仪校准中的注意事项及测量不确定度评定

臭氧分析仪校准中的注意事项及测量不确定度评定

目前,臭氧已成为环境空气中仅次于PM 2.5的重要污染物。

PM 2.5与臭氧污染的协同控制成为我国“十四五”及更长时期的一个重要任务。

臭氧分析仪用来测量大气中的臭氧浓度,该仪器具有高精度、小体积和低功耗的特点,是远程现场监测和城市网络监测应用的理想工具。

1校准中的注意事项1.1气路的检查以美国赛默飞世尔科技公司生产的49I 型臭氧气体分析仪为例,其测量范围为0~500nmol/mol 。

在对仪器进行测量前先进行气路连接,具体操作如下:1)拧开臭氧气体分析仪旁侧的4个螺丝,打开臭氧气体分析仪的盖子。

2)拆除3个装运螺钉,校准完成后需将装运螺钉拧紧。

3)在仪器背面“sample ”口处连接三通,其中一路连接参比实验室计量标准产生的臭氧标准气体,另外一路排空。

接下来进行气路密闭性的检查,具体操作如下:1)确认各连接口的连接阀是否拧紧。

2)检查管路是否有漏气现象。

3)用气体流量计确认计量标准是否达到输入流量的Precautions and Evaluation ofMeasurement Uncertainty in the Calibration of Ozone AnalyzersJIANG Tianqi ,GUO Xiaoyan ,DONG Jia ,WANG Lin(Liaoning Institute of Measurement,Shenyang 110004,China)Abstract :According to the Notice on Organizing the Implementation of the 2022National Metrology Comparision Projects requirements,the China Environmental Monitoring Center jointly with the China Institute of Metrology as the leading laboratory,organized the implementation of ozone standard metrology comparison work.Liaoning Provincial Metrology Institute participated in this comparison.According to the provisions of JJG 1077—2012Ozone Gas Analyzer inspection regulations,the transmission standard ozone gas analyzer (100±10)nmol/mol (20%FS),(250±10)nmol/mol (50%FS),(400±10)nmol/mol (80%FS)three concentration points were tested,and the test results were expressed in terms of the absolute value of the indicator error.This paper introduces the matters needing attention in the calibration of ozone analyzers in detail,evaluates the measurement uncertainty,and analyzes it.Keywords :ozone analyzers;calibration;metrological comparison;uncertainty臭氧分析仪校准中的注意事项及测量不确定度评定姜天淇,郭小岩,董佳,王琳(辽宁省计量科学研究院,辽宁沈阳110004)【摘要】根据《市场监管总局办公厅关于组织实施2022年国家计量比对项目的通知》要求,中国环境监测总站联合中国计量科学研究院作为主导实验室,组织实施了臭氧计量标准计量比对工作。

DASIBI 5208型动态校准仪产生臭氧浓度的稳定性测试

DASIBI 5208型动态校准仪产生臭氧浓度的稳定性测试

DASIBI 5208型动态校准仪产生臭氧浓度的稳定性测试高韦韦;刘俐;肖勇;杨净【摘要】The ozone concentration produced by the dynamic calibrator in one transmission period was tested and analyzed its stability.During one transmission period,conduct multi-point testing three times on the dynamic calibrator and draw the curve.The slope of the curve and the intercept meet the requirements,but the relative deviation changes pare the relative errors of ozone concentration produced before the dynamic calibrator transmitted the value in 2013 and 2016,it is discovered that the overall relative error in 2016 is higher than that in 2013.The stability declines as the time of use increases.Track and test the changes of ozone concentration produced by dynamic calibrator in a particular period of time.In general,the dynamic calibrator begins to be unstable in four month.The stability of the dynamic calibrator declines as the time of use increases.It is suggested to increase the transmission frequency of the dynamic calibrator with long service time in the transmission period or conduct random inspection.%对动态校准仪在一个传递周期内产生的臭氧浓度进行测试,分析其稳定性.在一个传递周期内,通过对动态校准仪进行3次多点测试并绘制曲线,曲线的斜率和截距虽然符合要求,但相对偏差变化较大.对比2013年和2016年动态校准仪进行量值传递前产生臭氧浓度的相对误差,2016年产生臭氧浓度的相对误差整体高于2013年,稳定性随使用时间的增长而下降.跟踪测试一段时间内动态校准仪产生臭氧浓度的变化情况,总体上,动态校准仪4个月左右出现漂移.动态校准仪的稳定性随着使用时间的增加而减弱.建议对使用年限较长的动态校准仪在传递周期内适当增加传递频次或进行抽检.【期刊名称】《四川环境》【年(卷),期】2017(036)006【总页数】4页(P78-81)【关键词】动态校准仪;漂移;量值传递;稳定性【作者】高韦韦;刘俐;肖勇;杨净【作者单位】德阳市环境监测中心站,四川德阳618000;德阳市环境监测中心站,四川德阳618000;德阳市环境监测中心站,四川德阳618000;德阳市环境监测中心站,四川德阳618000【正文语种】中文【中图分类】X851动态校准仪是环境空气自动监测系统一个重要的组成部分,可以提供不同浓度的多种气体,如SO2、NO、CO、O3等,分别用于对相应的环境空气自动监测仪进行校零、校跨、多点线性校准和性能审核。

臭氧检测方法

臭氧检测方法

臭氧检测方法一、前言臭氧是一种有害气体,它会对人体造成伤害。

因此,在某些场合下,需要进行臭氧检测。

本文将介绍臭氧检测方法。

二、仪器和材料1. 臭氧检测仪2. 校准气体(臭氧)3. 质量流量计4. 气瓶5. 气管6. 清洁布三、操作步骤1. 准备工作(1)将质量流量计连接到臭氧检测仪上,以确保样品的流速和质量。

(2)将校准气体连接到质量流量计上,并调节流速至所需范围内。

(3)打开臭氧检测仪,并等待其自检完成。

2. 校准仪器(1)在校准前,请确保臭氧检测仪已经预热至稳定状态,并且温度和湿度均处于正常范围内。

(2)将校准气体接入到质量流量计上,并打开校准气体的阀门。

(3)等待数分钟,直到读数稳定后,按下“校准”按钮进行校准。

在校准过程中,臭氧检测仪应该显示出校准气体的浓度。

(4)如果校准失败,请重新执行步骤(2)和(3)。

3. 进行样品测试(1)将样品接入到质量流量计上,并打开样品的阀门。

(2)等待数分钟,直到读数稳定后,按下“测试”按钮进行测试。

在测试过程中,臭氧检测仪应该显示出样品的浓度。

(3)如果测试失败,请重新执行步骤(1)和(2)。

4. 清洁和维护(1)在使用完毕后,请关闭臭氧检测仪,并断开所有连接。

(2)使用清洁布擦拭臭氧检测仪表面,以保持其清洁和干燥状态。

(3)定期进行维护和校准,以确保臭氧检测仪的准确性和可靠性。

四、注意事项1. 在进行臭氧检测前,请确保所处环境安全,并采取必要的防护措施。

2. 在操作过程中,请勿将校准气体或样品直接吸入口中,以免对健康造成伤害。

3. 在进行校准或测试时,请注意阀门的开启和关闭顺序,以避免气体泄漏。

4. 在使用臭氧检测仪前,请仔细阅读说明书,并按照操作步骤进行操作。

五、总结臭氧检测是一项非常重要的工作,它可以保障人们的健康和安全。

在进行臭氧检测时,需要使用专业的仪器和材料,并按照操作步骤进行操作。

同时,也需要注意安全事项和维护保养工作,以确保仪器的准确性和可靠性。

(完整版)臭氧不同环境运用时参考浓度表

(完整版)臭氧不同环境运用时参考浓度表

臭氧不同环境运用时参考浓度表用途种类浓度ppm 每m3每小时臭氧量mg/h使用方法消毒医用器具20 50-100 20ppm消毒时间60min(国标YY0215.2-95)冷库6-10 15-25 根据库容和污染程度连续开机,主要杀灭霉菌食品车间 1.0-1.5 2.5-3.5 每天班后开机送O3气体病房、手术室10-2025-50 需要消毒时开机,按标准检查细菌总数工作服消毒10-20 25-50 相对湿度90%左右,衣服用衣架挂起防毒保鲜一般场所1-2 2.5-5 定期开机鸡蛋2-2.5 5-5.5间断供给O3气体,每天开机2-3次香蕉 2.5-3.5 5.5-8苹果 2.0 5叶绿素少的蔬菜 1.5-1 3.5-2.5鱼、干酪0.5-1 1.5-2.5除臭净化停尸房 3 7 有臭味即开机除臭鱼类加工厂 3 7污染气体进入处理管道,在管道内投入O3气体氧化除臭。

如车间内异味严重,应在车间进风口投加O3气体,以嗅不到O3气体为宜。

屠宰车间2-3 5-7脂肪酸类工厂10 25橡胶厂3-10 7-25垃圾废物处理10 25污水处理厂1-2 2.5-5摘自:化学工业出版社,2003.3《臭氧技术及应用》其它说明:1、空气中使用臭氧参考浓度(1ppm=2.14mg/m3)2、消毒时考虑灭空气中的微生物时,一般浓度不小于5ppm,物体表面微生物时,不小10ppm,一般为1小时达到灭菌浓度,再保持1-1.5小时即可。

如果做验证,还应注意结束后通风时间,即衰减时间,保证人能够进入。

使用臭氧时应该注意的几点如下表1. 我国卫生部1979年制定的《工业卫生标准》中规定,臭氧的安全标准为0.15ppm。

2. 美国标准规定,人员可在0.1ppm浓度下工作8小时。

(一般森林地区臭氧浓度即可达到0.1ppm)3. 国际臭氧协会规定,应用臭氧的专业室内,在0.1ppm浓度下,允许工作10小时。

4. 引起人员一定反应的浓度为0.5-1ppm,允许接触的时间是 1.5小时,时间长了会感到口干等不适。

臭氧检测仪的校准方法

臭氧检测仪的校准方法

臭氧检测仪的校准方法
臭氧检测仪是一种用于检测空气中臭氧浓度的设备,但在使用前需要进行校准以保证准确性。

以下是臭氧检测仪的校准方法:
1. 准备校准气体:选择臭氧浓度稳定的标准气体或可控制臭氧浓度的混合气体。

根据检测仪的测量范围和要求,选择相应的浓度。

2. 连接校准气体:将校准气体通过指定的接口连接到检测仪上,并打开气源。

等待一段时间,以确保气体稳定。

3. 进行校准:按照检测仪的操作说明进行校准。

通常需要将检测仪放置在校准气体中,并按下校准按钮。

待检测仪指示灯变为稳定状态后,即可完成校准。

4. 验证校准结果:在进行实际测量前,可以用已知浓度的标准气体进行验证,以确保校准结果正确。

5. 定期校准:为保证检测仪的准确性,需要定期进行校准。

校准频率取决于使用频率和环境条件,通常建议每隔三个月进行一次校准。

以上是臭氧检测仪的校准方法。

在使用检测仪时,一定要按照操作说明进行操作,并注意安全。

如有问题,应及时联系专业人员进行处理。

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臭氧标准校准仪资料汇总二、品牌介绍1 T703 API 美国178×124×4954U 应用较广先河贴牌T703型号是微处理器控制的臭氧校准仪精密气体分析仪。

T703可以在流量从1LPM-5LPM 时递送浓度为5ppb-5ppm。

T703有两个主要组成部分;臭氧发生装置和光度计。

臭氧发生器通过零气经过UV灯来产生臭氧。

流率和灯的亮度可通过调节体积以提供一个指定的臭氧浓度。

与T400型的臭氧分析仪相同,以温带和压力补偿光度计,可提供UV灯的强度的反馈控制,从而确保稳定的臭氧产量。

一个几乎无限数量的校准序列可以编入T703的非易失性存储器中,覆盖的时间周期长达一年。

所有T系列仪器均提供先进的彩色显示屏,电容式触摸屏,汉化系统,直观的用户界面,灵活的I/ O,并内置了数据采集能力。

所有的仪器设置、控制和访问存储数据和诊断信息可通过面板或通过RS232,以太网,USB或COM端口在本地或使用附带的APIcom软件远程连接。

产品特点•一级传递标准, 用于臭氧分析仪的校准•尺寸大,生动耐用的彩色图形显示与触摸屏界面•以太网,RS-232,以及可选的USB通讯端口•前面板USB连接外围设备和固件升级•12个独立的序列计时器•嵌套序列(最多5级)•紫外灯反馈方式:电流控制;参考探测器的控制;光度计控制•内部零气泵(可选)•流量从1 LPM可调至5 LPM•高流动性/高输出功能(可选)•进样口外部臭氧参考源•两年保修技术参数:量程:0-100ppb to 0-10ppm精度:1.0 ppb线性:-1% 满量程上升下降响应时间:<20秒响应时间:<180秒延迟时间: <10 秒零漂: <1%/24小时零点漂移:<1.0ppb/7天零点噪声 0.25 ppb RMS (60 秒平均时间)流量:800cm³/min±10%2 T750U API 美国229×432×533便携部分应用原装进口T750U仪表是一款便携式、微处理器控制的校准仪,用于精确气体分析仪的校准。

该校准仪采用准确度极高的质量流量控制器结合标准气体压缩源,产生校准标气来为气体分析仪进行多点跨度校准和零点校准。

该仪表放置于一个高密度的模塑旅行箱内,还配了手柄和滑轮,牢固耐用,为现场使用提供极大的便利。

T750U型号的仪表设计旨在满足高灵敏测试的苛刻要求。

仪表可以校准和验证低于5ppb的NO的线性水平,这是标准校准器达不到的。

为了突破该局限,T750U型仪表的臭氧发生器有两个操作模式:一个是高量程,性能与T750型臭氧发生器相近;一个是低量程,或“分数”模式,用于产生低至3ppb的精确臭氧水平。

为了确保NO2输出的最佳准确度,校准器先测试臭氧的浓度,然后再执行气相滴定,该仪表会根据用户指定的臭氧浓度和流量自动选择量程。

所有T系列的仪表都配有先进的彩色显示屏,电容式触摸屏,直观的用户界面和灵活的输入输出。

所有仪表的设置、控制和诊断信息都可以通过前面板或RS232、以太网或选配的USB com 口,当地或远程使用APIcom软件连接来进行传输。

仪表特性超级稳定的臭氧输出,输出水平低至3ppb超低气相滴定水平,可使NO2低至3ppb内置光度计,臭氧发生器和气相滴定室彩色屏大气、生动且耐用,带触摸屏界面以太网、RS-232, 选配USB com口前面板的USB口可连接外围设备和固件升级质量流量控制器具有软件线性可选配第三个流量控制器来满足更大更灵活的量程需求玻璃气相滴定室GPT配有外部臭氧参考源的进气口仪表技术参数稀释系统流量测试准确度满量程的±1%流量控制的重复性满量程的±0.2%流量测试的线性满量程的±0.5%稀释空气的流量量程0到10SLPM汽缸内气体的流量量程0到200cc/min零气要求10SLPM@30 psi选配20SLPM@30 psi3 49i-PS Thermo 美国178×124×4954U 应用较广原装进口Thermo Scientific的49i-PS型臭氧主标准应用紫外光度技术产生高达5000ppb的臭氧。

49i-PS 配置双光池检测系统。

这一检测技术被NIST采用作为制定美国臭氧标准的标准方法。

49i-PS型臭氧主标准的最大工作流量达到每分钟6升。

由于仪器能同时进行样品和参比的测量,仪器的响应时间可以达到20秒。

温度和压力修正是仪器标准功能。

用户可以设定浓度报警值和其他用于内部诊断的参数报警值。

分析仪具有网络功能,增大内存能够存储更多数据。

新增的网络接口使得远程控制更为方便,允许用户远程下载监测信息。

新增的“软键”功能可使用户根据需要设定按键的功能,从而直接进入到常用的菜单和功能。

增大的液晶显示屏可以容纳更多信息,除始终显示分析结果以外,还可以同时显示其它的操作菜单、运行状态等信息。

特点:•在局域网上可被远程访问•大屏幕液晶显示和可用户定义的“软键”功能加强了用户界面•用闪存增强数据存储和远程数据下载性能•优化的设计加强了电路的通用性•易于维护的内部布局量程0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200 ppm0-0.1,0.2,1,2,5,10,20,50,100,200,400 mg/m3零点噪声0.25 ppb RMS (60秒平均时间)最低检测限0.50ppb零漂(24小时)<1.0ppb跨漂(月)<1%满度值零点噪声0.5ppb RMS(120秒平均时间)精度 1.0ppb线性1%满量程臭氧源输出0.25-1.000 ppm @ 3-4 lpm臭氧源稳定性± 4ppb 或±1%读数,以较低者为准4 EC9811 EC 澳大利亚432×178×6484U 部分应用先河贴牌工作原理O3强烈吸收约250nm的紫外光谱,EC9811臭氧分析仪利用此吸收特性精确测量O3的浓度小于0.5ppb。

EC9811以气流开关,单束光度计作为基础。

汞蒸汽灯可以作为光源,光电二极管用作检测器,玻璃管作为吸收反应室。

在气流参比循环切换过程中,空气通过臭氧涤除器抽进光度计,确定光强(I0)。

通过阀切换,使周围空气进入反应室,确定测量循环的光强(I)。

这些测量值和O3浓度之间的关系按相关朗伯比尔定律计算。

产品特点·内置低噪声、高效率的采样泵,可为光度计参比室和O3发生器提供多达5L/min的净化零气,流量可自动修正;·采用双通道技术的光度计提供了可靠测量结果;·采用单一、玻璃测量小光室,并且采用低采样流速、无反光镜方式,使得仪器内部清洗和维护需求达到最小;·O3发生器能够自动进行5点量程校准;·可通过RS232/485,USB来获取数据;·仪器操作界面及控制按键,可通过标准网络接口下载到远程计算机,实现远程直接对仪器的操作控制;·采用嵌入式掉电不丢失存储器,能够存储多达175天的5分钟均值数据;·该标准溯源到美国NIST臭氧标准。

【产品概述】内置低噪声、高效率的采样泵,可为光度计参比室和O3发生器提供多达5L/min的净化零气,流量可自动修正;采用双通道技术的光度计提供了可靠测量结果;采用单一、玻离测量小光室,并且采用低采样流速、无反光镜光室,使得仪器内部清洗和需求达到最小;O3发生器能够自动进行5点量程校准;可通过RS232/485,USB来获取数据;仪器操作界面及控制按键,可通过标准网络接口下载到远程计算机,实现远程直接对仪器的操作控制;采用嵌入式掉电不丢失存储器,能够存储多达175天的5分钟均值数据;该标准溯源到美国NIST臭氧标准。

【技术指标】量程:0~100ppb,500ppb,1000ppb,20ppm,任意可设零点噪声:<0.25ppb/60s最低检出限:0.5ppb线性:<1%F.S零点漂移:<1ppb/24h,<1ppb/30days量程漂移:<0.5%读数值/24h,<0.5%读数值/30days臭氧输出:0.025-1ppm, 3-4L/min稳定度:1ppb或1%读数值5 724 TANABYTE 美国178×124×4954U 部分应用原装进口724型臭氧分析仪采用紫外吸收原理测量臭氧浓度,产品已通过美国EPA认证(认证EQOA-0407-165)。

臭氧传递标准内部安装了高精度、高稳定性的臭氧生成器和零气源,臭氧发生器产生的浓度准确,无漂移,更可以产生低浓度的臭氧标准,PPB级高精度发生器是专业人士进行臭氧分析仪校准的理想选择,广泛应用于计量检定、环境监测等部门的溯源需求。

特点·通过美国EPA认证·内部安装了臭氧生成器和零气源·三端口的臭氧输出准许臭氧被同时指向内部光度计和外部设备724型臭氧传递标准臭氧光度计技术规格型号和流量范围4个隔离的16位独立可选± 100 mV至± 10V的输出满量程范围100 至10000ppb, 每个独立可编辑的输出样气流量 5 至2.0LPM,可调整光度计循环周期光度计循环周期零噪声< 0.0003 PPM跨度噪声< 读数的 0.5% (100 PPB 以上)精度< 读数的0.5%线性< 满量程1%零漂< 每个月0.001 PPM每月标漂< 1%每月停滞/上升/下降次数各自10 / 20 / 20秒(快速循环设定)臭氧输出范围在5SLPM零气流量下 0至1000PPB ,软件可选最小非零臭氧 1 PPB臭氧输出分辨率0.5 PPB臭氧输出线性测量范围的±1%零气流量 2.5至6.5LPM零气中污染成分浓度NO, NO2, H2S, SO2, O3 非甲烷碳氢< 1PPB 电源标准+5, +/-15V & +24V < 80 Watts电源12V选择9-16V < 7 amps尺寸(178 宽x 124.5高 x 495长 mm)重量4kgs6 OC500 OPSIS 瑞典485×350×135 4U 未知原装进口7 2030 SABIO 美国156×364×3164U 未知原装进口2030型臭氧校准仪是一台标准传递仪器,是环境大气臭氧分析仪和臭氧发生器理想的校准工具。

利用比尔—朗伯定律,2030型臭氧分光光度计测量254nm紫外光通过样品的衰减值。

仪器通过一个三通阀切换臭氧样品和去除臭氧的样品,通过对两个样品的实时比较,计算和显示精确地臭氧浓度。

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