Um festzustellen, ob die Prüfdaten des Ozonkonzentrationsdetektors genau sind, müssen die vier Kerndimensionen der Kalibrierungsverprüfung, des Vergleichstests, der Umwelt- und Arbeitsprüfung und der Selbstprüfung des Instrumentzustands angefangen werden, in Kombination mit den Besonderheiten der Ozonprüfung (leicht abbaubarer Ozon, anfällig für Störungen) und der Zuverlässigkeit der Schichtüberprüfungsdaten. Hier sind die konkreten Beurteilungsmethoden:
1. Kernvalidierungsmittel: Bestätigung der Genauigkeit der Daten durch Kalibrierung
Die Kalibrierung ist die direkteste / effektivste Methode, um zu beurteilen, ob die Detektordaten genau sind, und ist in zwei Kategorien unterteilt: Laborkalibrierung und Feldkalibrierung, die den nationalen oder industriellen Standards entsprechen (z. B. HJ504-2009 "Spektrophotomethode zur Bestimmung von Natriumdisulfonatozon in der Umgebungsluft", JJG950-2018 "Prüfverfahren für Ozonanalysatoren").
Laborkalibrierung (höchste Genauigkeit, regelmäßige Durchführung empfohlen)
Prinzip: Verwendung von Ozon-Standardgas (von einer nationalen Zertifizierungsbehörde zur Verfügung gestellt, die Konzentration ist bekannt und nachverfolgbar), um den Detektor unter Standardbedingungen (Temperatur 20 ± 2 ° C, Luftfeuchtigkeit 50 ± 5% RH, kein Störgas) zu kalibrieren.
Betriebsschritte:
Anschließen Sie den Detektor an die Standard-Gaserzeugungseinrichtung, um in Nullgas (saubere Luft ohne Ozon) zu gelangen, und kalibrieren Sie den Nullpunkt, bis die Messung stabil ist, um sicherzustellen, dass der zulässige Bereich des Nullpunktdrifts ≤ der Kennzeichnung des Instruments (z. B. ± 0,005 mg / m³) gewährleistet ist.
Nach dem Durchgang in verschiedene Konzentrationen von Ozon-Standardgas (z. B. niedrige, mittlere und hohe drei Konzentrationspunkte, die den häufig verwendeten Messbereich des Detektors abdecken), muss der Anzeigewert nach der Stabilität der Lesung aufgezeichnet und der Anzeigefehler berechnet werden.
Beurteilungskriterien: Der Wertfehler muss ≤ 2% ~ ± 5% des Messbereichs des Instruments sein (abhängig von der Genauigkeitsklasse des Instruments); Die wiederholte Abweichung ≤ ± 1%, d. h. der Wertschwankungsbereich, der mehrmals gemessen wird, muss den Anforderungen entsprechen.
Zyklusempfehlung: Der tragbare Tester wird alle 6 bis 12 Monate kalibriert; Der stationäre Online-Detektor wird alle 3 bis 6 Monate kalibriert, so dass die industrielle Umgebung mit hohem Staub / hoher Luftfeuchtigkeit den Zyklus verkürzt.
Kalibrierung vor Ort (Notfallprüfung, geeignet für Szenarien, in denen die Prüfung nicht möglich ist)
Methode: Verwenden Sie ein tragbares Ozonkalibrator (Laborkalibrierung abgeschlossen, Genauigkeit höher als das zu prüfende Instrument) als Referenz, platzieren Sie es in der gleichen Umgebungsposition wie das zu prüfende Instrument, sammeln Sie gleichzeitig Daten und erfassen Sie kontinuierlich mehr als 30 Minuten.
Beurteilungskriterien: Die Abweichung der Messwerte des zu prüfenden Instruments von den Messwerten des Kalibrators beträgt ≤ ± 5% und der Trend zur Datenänderung ist konsistent (z. B. eine synchrone Reaktion bei erhöhter/verringerter Konzentration). Wenn die Abweichung über den Bereich hinausgeht, kann es zu einer Drift oder einem Fehler des zu prüfenden Instruments kommen.
2. Zusatzprüfungsmethode: Kreuzüberprüfung durch Vergleichstest
Wenn die Kalibrierung vorübergehend nicht möglich ist, kann die Zuverlässigkeit der Daten durch den Vergleich mehrerer Instrumente und Referenzmethoden überprüft werden, was eine schnelle Beurteilung vor Ort ermöglicht.
Mehrere Geräte nach Typ vergleichen
Betrieb: Platzieren Sie 2 bis 3 Ozon-Detektoren des gleichen Modells und des gleichen Messbereichs an dem gleichen Prüfpunkt (Abstand ≤ 0,5 m), um sicherzustellen, dass die Probenbedingungen konsistent sind (z. B. Probenfluss, die gleiche Probenhöhe), kontinuierliche Überwachung für 1 bis 2 Stunden.
Beurteilungskriterien: Die Abweichung von mehreren Geräten sollte ≤ ± 10% sein. Wenn die Messungen eines Geräts deutlich von den anderen abweichen (Abweichung > 15%), sind die Daten des Geräts wahrscheinlich ungenau.
Hinweis: Alle kontrastierten Geräte müssen innerhalb des effektiven Kalibrierungszyklus sein, um Fehlerurteilungen aufgrund von mehreren gleichzeitigen Ausfällen zu vermeiden.
Vergleich zu Standard-Prüfmethoden
Anwendungsszenarien: Gelegenheiten, in denen die Genauigkeit der Daten sehr hoch ist (z. B. Umweltüberwachung, wissenschaftliche Experimente).
Referenzmethoden:
Indigo-Natriumdisulfonat Spektrophotometrie: Klassische Labormethode, die Ozonkonzentration durch chemische Farbreaktionen quantifiziert, die Ergebnisse können als Goldstandard verwendet werden.
UV-Absorptionsmethode Standard-Instrument: Ozon hat eine charakteristische Absorption von 254nm UV-Licht, im Einklang mit dem Lambert-Bill-Gesetz, diese Art von Instrumenten sind hochgenau und geeignet als Referenz vor Ort.
Beurteilungskriterien: Die Ergebnisseabweichung von Detektordaten und Standardmethoden ≤ ± 5%, wenn die Daten genau sind; Übermäßige Abweichungen erfordern die Behebung von Geräteproblemen.
Behebung von Umwelt- und Arbeitsstörungen: Ausschluss von Faktoren, die nicht das Instrument selbst sind
Die chemischen Eigenschaften des Ozons sind aktiv (leicht abbaubar, leicht mit anderen Substanzen zu reagieren), die Umwelt und die Arbeitsbedingungen der Erkennung können die Genauigkeit der Daten direkt beeinflussen, diese Störungen müssen zuerst ausgeschlossen werden, bevor das Gerät nicht zugelassen wird.
Störgasprüfung
Die Kernsensoren des Ozonendetektors (z. B. elektrochemische Sensoren, UV-Sensoren) sind anfällig für oxidative Gase (z. B. Chlor, Stickstoffdioxid) oder reduzierende Gase (z. B. Schwefeldioxid, Wasserstoffschwefel) und führen zu hohen oder niedrigen Messwerten.
Beurteilungsmethode: Wenn die Erfassung des oben genannten Störungsgases in der Umgebung vorhanden ist, kann der Detektor in saubere Luft platziert werden, um zu beobachten, ob die Messwerte auf einen Wert nahe Null zurückkehren; Wenn es noch deutlich hoch ist, kann der Sensor verschmutzt sein.
Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck
Ozon kann schnell unter hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit zerfallen, was zu einer verringerten tatsächlichen Konzentration führt, wenn der Detektor keine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskompensation leistet, werden die Lesungen niedrig sein; Luftdruckänderungen beeinflussen auch das Probenvolumen, was zu einer Abweichung der Konzentrationsberechnung führt.
Beurteilungsmethode: ob die Temperatur- und Feuchtigkeitskompensationsfunktion des Kontrastdetektors eingeschaltet ist, sollte die Lesung nach der Einschaltung der Kompensation in der gleichen Umgebung stabiler sein; Wenn die Datenschwankungen nach dem Schließen der Kompensation offensichtlich sind, sind Umweltfaktoren die Hauptursache für die Datenabweichung.
Verstopfung oder Leckage des Probenahmesystems
Die Probenaufnahmeleitung des tragbaren Detektors und die Staubfilter, wenn sie durch Staub verstopft sind, führen zu einer Abnahme des Probenflusses und einer geringen Lesung; Durch Leckage der Probenahme wird die Außenluft eingeführt und die Ozonkonzentration verdünnt, was ebenfalls zu niedrigen Messwerten führt.
Beurteilungsmethode: Überprüfen Sie, ob die Probenaufnahmeleitung glatt ist und ob sich die Filterfolie zu viel Staub ansammelt; Nachdem die Probenoffnung blockiert ist, sollte die Messwerte des Detektors schnell auf Null fallen, sonst kann es zu Leitungsleckagen kommen.