GB/T40789-2021:气体分析一氧化碳含量、二氧化碳含量和氧气含量在线自动测量系统性能特征的确定现行
资源类型:国家标准
发布日期:2021-10-11
实施日期:2022-05-01
废止日期:-
入库日期:2021-11-08
主编单位:西南化工研究设计院有限公司 大连大特气体有限公司 江苏新锐环境监测有限公司 山东非金属材料研究所 广东华特气体股份有限公司 西安瑞恒测控设备有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 溧阳市环境监测站 深圳市诺安环境安全股份有限公司 浙江省计量科学研究院 湖北和远气体股份有限公司 北京市华云分析仪器研究所有限公司 中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司 杭州制氧机集团股份有限公司 国家空气净化产品及气体检测仪器质量监督检验中心(江苏)(苏州市计量测试院) 江西华特电子化学品有限公司 眉山福斯达新锐气体有限公司 上海华爱色谱分析技术有限公司 天津联博化工股份有限公司 西南化工研究设计院有限公司武汉分公司 西南化工研究设计院有限公司双流分公司 上海申南特种气体有限公司 广东电网有限责任公司电力科学研究院 深圳供电局有限公司
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- 简介
- 目录
GB/T40789-2021
1
1 范围
7
2 规范性引用文件
7
3 术语和定义
7
4 符号和缩略语
9
4.1 符号
9
4.2 缩略语
9
5 自动测量系统简介
10
5.1 采样和样品气体处理系统
10
5.2 分析仪
10
6 性能特征和判定指标
10
6.1 性能特征判定指标
10
6.2 性能特征的测定
11
7 测量系统的选择
12
7.1 测量系统的选择
12
7.2 采样点的选择
12
8 质量保证和质量控制程序
12
8.1 总则
12
8.2 期间核查和核查频次
12
8.3 校准、检定和测量不确定度
13
9 测定报告
14
附录A(资料性) 本文件与ISO12039:2019的结构性差异
15
附录B(资料性) 本文件与ISO12039:2019的技术性差异及其原因
18
附录C(资料性) 对ISO12039:2019文件中的描述和计算错误的更正及其原因
19
附录D(资料性) 红外吸收法(CO含量和CO₂含量)
21
D.1 基于红外吸收技术的测量原理
21
D.2 自动测量系统简介
24
D.3 采样和样品气体处理系统的组成部分
25
附录E(资料性) 抽取式氧气测量技术
27
E.1 基于顺磁法、氧化锆法和电化学电池法的测量原理
27
E.2 自动测量系统的简介
31
附录F(资料性) 原位式CO 含量、CO₂含量和O₂含量的测量
32
F.1 基于可调谐激光光谱技术(TLS)原位测量CO含量、CO₂含量和O₂含量的原理
32
F.2 原位对穿式测量系统
32
F.3 点式原位测量系统
33
附录G(规范性) 工作气体
35
G.1 概述
35
G.2 零点气
35
G.3 量程气
35
G.4 校准气
35
附录H(规范性) 性能特征测定方法
36
H.1 概述
36
H.2 响应时间
36
H.3 零点和量程点的重复性
36
H.4 缺乏拟合(线性)
37
H.5 交叉灵敏度
37
H.6 采样管线和处理系统的损耗检验
38
H.7 采样管线和处理系统泄漏检验
38
H.8 零点漂移和量程漂移的测定
38
H.9 零点漂移和量程漂移的定期测定
39
H.10 原位式AMS中交叉叠加测量光束的偏移
39
H.11 对样品气压力的敏感性(压力变化2kPa)
39
H.12 样品气流量对抽取式AMS的影响
40
H.13 对环境温度的敏感性(在制造商指定的温度范围内变化10K)
40
H.14 对电压的敏感性
40
附录I(资料性) CO含量、CO₂含量和O₂含量测量的AMS性能特征测定结果实例
41
I.1 CO含量测量的AMS
41
I.2 CO₂含量测量的AMS
42
I.3 O₂含量测量的AMS
43
附录J(资料性) CO含量、CO₂含量和O₂含量测量的AMS性能特征测定的不确定度计算实例
46
J.1 概述
46
J.2 CO 含量测量的AMS性能特征的不确定度计算
46
J.3 CO₂ 含量测量的AMS性能特征的不确定度计算
48
J.4 用顺磁法(磁气动式和哑铃式)和电化学电池法进行O₂含量测量的AMS性能特征的不确定度计算
49
J.5 用氧化锆(ZrO₂)和TLS法进行O₂ 含量测量的AMS性能特征的测量不确定度计算
51
附录K(规范性) CO含量、CO₂含量和O₂含量的换算
53
K.1 不同组成单位的换算
53
K.2 湿态到干态的换算
53
参考文献
54
表1 测定CO含量、CO₂含量和O₂含量的AMS的性能特征和判定指标
10
表2 运行期间QA/QC的核查项目和核查频次的最低要求
13
表A.1 本文件与ISO12039:2019的章条编号对照情况
15
表B.1 本文件与ISO12039:2019的技术性差异及其原因一览表
18
表C.1 本文件相比于ISO12039:2019的更正及其原因一览表
19
表H.1 交叉灵敏度测定时使用的干扰物质浓度
37
表I.1 用抽取式NDIR法和原位式TLS法进行CO含量测量的AMS的性能特征
41
表I.2 抽取式NDIR法和原位式TLS法进行CO₂含量测量的AMS的性能特征
42
表I.3 抽取式顺磁法(磁气动式和哑铃式)和电化学法进行O₂ 含量测量的AMS的性能特征
43
表I.4 抽取式氧化锆法、原位式氧化锆和TLS法进行O₂含量测量的AMS的性能特征
44
表J.1 使用NDIR和TLS进行CO含量测量的AMS性能特征(见表I.1)的不确定度计算结果
46
表J.2 使用NDIR和TLS进行CO₂含量测量的AMS性能特征(见表I.2)的不确定度计算结果
48
表J.3 用顺磁法(磁气动式和哑铃式)和电化学电池法进行O₂含量测量的AMS性能特征(见表I.3)的不确定度计算结果
50
表J.4 用ZrO₂和TLS法进行O₂含量测量的AMS性能特征(表I.4)的不确定度计算结果
51
图D.1 双光束法NDIR分析仪示意图
21
图D.2 气体滤波相关型NDIR分析仪示意图
22
图D.3 交叉调制型NDIR分析仪示意图
23
图D.4 傅里叶变换红外分析仪示意图
23
图D.5 冷干抽取式自动测量系统示意图
24
图D.6 热湿式加热光学测量系统示意图
25
图E.1 顺磁法示意图(哑铃式)
27
图E.2 顺磁法示意图(磁风式)
28
图E.3 顺磁法示意图(磁气动式)
29
图E.4 氧化锆法示意图
30
图E.5 电化学电池法示意图
31
图F.1 TLS原位式测量系统示意图
32
图F.2 TLS原位测量系统示意图(点式)
34
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