JJF(皖) 248-2026 光散射法油烟颗粒物在线监测仪校准规范
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资料介绍
(皖)
安徽省地方计量技术规范
JJF(皖)248—2026
光散射法油烟颗粒物在线监测仪
校准规范
Calibration Specification for online monitoring instruments
of oil fume particles using light scattering method
2026—01—09发布 2026—03—01实施
安徽省市场监督管理局 发 布
JJF(皖)248—2026
光散射法油烟颗粒物在线监测仪
校准规范
Calibration Specification for online monitoring instruments of oil fume particles using light scattering method
JJF(皖)248—2026
归 口 单 位 :安徽省化学计量技术委员会
主要起草单位:中国计量大学
安徽省计量科学研究院
安徽省长江计量所
安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂舒城县市场监督管理局
本规范委托安徽省化学计量技术委员会解释
JJF(皖)248—2026
本规范主要起草人:
程银宝(中国计量大学)
宁海峰(安徽省计量科学研究院)
童树之(安徽省长江计量所)
张 君(安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂)王兰青(舒城县市场监督管理局)
参加起草人:
杨 双(中国计量大学)
蓝宇航(中国计量大学)
JJF(皖)248—2026
目 录
引 言 I
1 范围 1
2 引用文件 1
3 概述 1
4 计量特性 1
5 校准条件 2
6 校准项目和校准方法 2
6. 1 校准前的检查 2
6.2 校准方法 3
6.2. 1 示值误差 3
6.2.2 测量重复性 3
6.2.3 零点漂移 3
6.2.4 响应时间 4
6.2.5 水汽影响 4
6.2.6 高浓度淹没 4
7 校准结果表达 4
8 复校时间间隔 4
附录 A 油烟颗粒物发生装置 5
附录 B 发生装置均匀性和稳定性测试方法 6
附录 C 参比颗粒物浓度监测仪校准方法 8
附录 D 参比油烟浓度监测仪校准方法 11
附录 E 参比监测仪颗粒物浓度示值误差的测量不确定度评定示例 13
附录 F 参比监测仪油烟浓度示值误差的测量不确定度评定示例 16
附录 G 在线监测仪示值误差测量不确定度的评定示例 20
附录 H 校准记录格式 22
附录 I 校准证书(内页)格式 24
JJF(皖)248—2026
引 言
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范参考了 DB 11/T 1485-2017《餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法》 、HJ 1077-2019《固体污染源废气、油烟和油雾的测定 红外分光光度法》等相关技术的要求。
本规范为首次发布。
I
JJF(皖)248—2026
光散射法油烟颗粒物在线监测仪校准规范
1 范围
本规范适用于油烟浓度测量范围(0~10)mg/m3、颗粒物浓度测量范围(0~50)mg/m3的光散射法油烟颗粒物在线监测仪的校准。其他测量范围、原理的油烟颗粒物监测仪可参照本规范进行校准。
2 引用文件
本规范引用了下列文件:
DB 11/T 1485-2017 《餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法》
HJ 1077-2019 《固体污染源废气、油烟和油雾的测定 红外分光光度法》
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3 概述
光散射法油烟颗粒物在线监测仪的工作原理是在线监测仪将烹饪过程中抽取的气体,通过稳定激光束照射被测气体,用光探测器测定散射光的强度,并转换成电信号,再通过二次仪表显示出油烟浓度。光散射法测量原理如图 1 所示。
图 1 光散射法测量原理
4 计量特性
4.1 示值误差
1
不超过±20%。
4.2 重复性
不大于 8%。
4.3 零点漂移
10 min 内零点漂移不大于 0.2mg/m3。
4.4 响应时间 不超过 30s。
4.5 水汽影响
不超过 0.2 mg/m3。
4.6 高浓度淹没
不超过±20%。
注: 以上计量特性要求仅供参考,不作为判定依据。
5 校准条件
5.1 环境条件
温度:(10~30)℃;
湿度:≤85%RH;
5.2 测量设备及其他设备
5.2.1 油烟颗粒物发生装置
油烟颗粒物发生装置(以下简称发生装置)发生油烟颗粒物浓度稳定性应不超过 5%。
5.2.2 参比监测仪
油烟浓度测量范围(0~10)mg/m3 、颗粒物浓度测量范围(0~50)mg/m3 ,浓度最大允许误差不超过±7% ,响应时间不超过 20s。
5.2.3 秒表
分辨力不大于 0. 1s ,最大允许误差不超过±0.5s/d。
6 校准项目和校准方法
6.1 校准前的检查
检查被校仪器有无下列标志:名称、型号、出厂编号、制造厂名等,以及有无影响其计量特性的缺陷。
按要求连接好被校仪器、参比监测仪和油烟颗粒物发生装置,根据各设备使用要求,
2
开机预热正常运行不少于 10min。
6.2 校准方法
6.2.1 示值误差
在线监测仪开机,经预热稳定。设定发生装置的流速为 5m/s ,将颗粒物浓度分别调整到约 5mg/m3 、20mg/m3 、35mg/m3(或者根据用户实际需求确定),待浓度稳定后,同步记录被校在线监测仪和参比监测仪的示值,每分钟记录 1 次,连续测量 6 次取平均值,按式(1)计算示值误差。
式中:
ΔC——被校在线监测仪的示值误差,%;
CC ——被校在线监测仪 6 次测量平均值,mg/m3;
CR ——参比监测仪 6 次测量平均值,mg/m3。
6.2.2 测量重复性
设定发生装置的流速为 5m/s、颗粒物浓度约为 20mg/m3(或者选择量程范围的中间点),待浓度稳定后,记录在线监测仪的示值,每分钟记录 1 次,连续测量 6 次取平均值,按式(2)计算在线监测仪的测量重复性。
式中:
RSD——测量重复性,%;
C——被校在线监测仪 6 次测量平均值,mg/m3;
Ci ——被校在线监测仪第 i 次测量值,mg/m3。
6.2.3 零点漂移
设定发生装置的流速为 5m/s ,通入清洁空气,记录在线监测仪的初始示值C0 ,每分钟记录 1 次测量值Ci ,连续测量 10min ,取偏离初始值最大的测量值,按式(3)计算零点漂移C零 。
3
C零 = max{Ci - C0 } (3)
6.2.4 响应时间
设定发生装置的流速为 5m/s、颗粒物浓度约为 20mg/m3(或者选择量程范围的中间点),将在线监测仪的采样管插入采样孔烟道截面中心位置,同时用秒表记录从插入采样孔到在线监测仪示值达颗粒物浓度的90%时所用的时间Ti ,连续测量 6 次取平均值,按式(4)计算响应时间T90 。
T (4)
6.2.5 水汽影响
在不产生油烟颗粒物情况下,开启发生装置的水汽发生器,使模拟烟道中湿度约达90%RH ,待浓度稳定后,记录在线监测仪的示值Ci ,每分钟记录 1 次,连续测量 6 次取平均值,按式(5)计算水汽影响C水汽 。
C水汽 (5)
6.2.6 高浓度淹没
设定发生装置的流速为 5m/s 、颗粒物浓度约为 35mg/m3 ,仪器持续运行 10min 后。调整发生器的颗粒物浓度达约为 5mg/m3 ,同步记录被校在线监测仪和参比监测仪的示值,每分钟记录 1 次,连续测量 6 次取平均值,参考 6.2.1 中式(1)计算示值误差即为高浓度淹没。
7 校准结果表达
经校准的油烟颗粒物在线监测仪出具校准证书,校准证书内容及内页格式见附录 I。
8 复校时间间隔
由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的,因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔,一般建议为 1 年。
4
附录 A
油烟颗粒物发生装置
油烟颗粒物发生装置由油烟颗粒物发生器、水汽发生器、模拟烟道、温湿度记录仪、净化器及风机等组成。发生装置将油高温雾化(雾化温度不低于 120℃) 形成油烟和颗粒物,持续发生时间不低于 1 小时。在风机抽动下,生成油烟、颗粒物气溶胶扩散到模拟烟道,形成均匀、稳定、流速可控的油烟气溶胶,油烟颗粒物浓度稳定性应不超过 5%(待浓度稳定后,每分钟记录 1 次,连续测量 10min,烟道中心点浓度的相对标准偏差为浓度稳定性)。
模拟烟道应具有两个及以上采样孔,用于被校在线监测仪、参比监测仪、烟尘采样器的采样配件安装,间距应不超过 1m ,距烟道入口和尾部风机应不小于 2m 。校准时,应将参比监测仪和被校在线监测仪安装在两个采样孔。发生装置及在线监测仪校准示意图如图A.1 所示。
图 A. 1 发生装置及在线监测仪校准示意图
5
附录 B
发生装置均匀性和稳定性测试方法
B.1 测试条件
B.1.1 环境条件
温度:(10~30)℃;
相对湿度:≤85%;
B.1.2 参比监测仪
油烟浓度测量范围(0~10)mg/m3 、颗粒物浓度测量范围(0~50)mg/m3 ,浓度最大允许误差不超过±7% ,响应时间不超过 20s。
B.2 测试方法
B.2.1 均匀性测试方法
B.2.1.1 在被检仪器采样孔所在横截面布置 5 个测试点(中心点、上、下、里、外)。参比监测仪开机,经预热稳定。设定发生装置的流速为5m/s,将颗粒物浓度分别调整到约5mg/m3、 20mg/m3 、35mg/m3(或者根据用户实际需求确定),同步测量各测试点的颗粒物浓度,记录参比监测仪的示值,每分钟记录一次,连续测量 10 分钟取平均值。
B.2.1.2 在模拟烟道的中心轴向上,选取至少 4 个不同测试点。参比监测仪开机,经预热稳定。设定发生装置的流速为 5m/s,将颗粒物浓度分别调整到约 5mg/m3、20mg/m3、35mg/m3 (或者根据用户实际需求确定),同步测量各测试点的颗粒物浓度,记录参比监测仪的示值,每分钟记录一次,连续测量 10 分钟取平均值。按式(B. 1)计算相对偏差即发生装置均匀性偏差。
(B. 1)
式中:
δ ——发生装置均匀性,%;
xi ——各个测试点监测仪 10 次测量平均值,mg/m3;
X ——4 个测试点颗粒物浓度的平均值 ,mg/m3。
B.2.2 稳定性测试方法
参比监测仪开机,经预热稳定。设定发生装置的流速为 5m/s ,将颗粒物浓度分别调整到约 5mg/m3、20mg/m3、35mg/m3(或者根据用户实际需求确定),记录参比监测仪的示值,每分钟记录一次,连续测量 10 次,按式(B.2)计算相对标准偏差即发生装置稳定性。
6
式中:
RSD ——发生装置稳定性,%;
xi ——参比监测仪第 i 次测得值,mg/m3;
x ——参比监测仪 10 次测量平均值,mg/m3。
7
附录 C
参比颗粒物浓度监测仪校准方法
C.1 校准条件
C.1.1 环境条件
温度:(10~30)℃;
相对湿度:≤85%;
C.1.2 烟尘采样器
流量示值误差不超过±5% ,溯源不确定度不超过±1.0%。
C.1.3 秒表
分辨力不大于 0. 1s ,最大允许误差不超过±0.5s/d。
C.1.4 天平
量程 220g ,最小分度值 0.01mg。
C.1.5 滤膜
质量不大于 8g ,采样嘴内径 12mm。
C.2 校准方法
C.2.1 校准前准备
C.2.1.1 滤膜外观检查:应保证边缘平整、厚薄均匀、无毛刺、无污染,不得有针孔或任何破损。
C.2.1.2 采样前滤膜预处理:滤膜放在密封袋中标记编号,放入恒温干燥箱干燥 2 小时,干燥温度为(60±1)℃ , 自然冷却后,放入玻璃干燥器内,干燥 12 小时以上备用。
C.2.1.3 采样前滤膜平衡称量:在温度为(19~25)℃ , 相对湿度小于 70%恒温恒湿环境中,运用分析天平对滤膜进行称量(采样前后温湿度基本一致)至恒重,恒重是指间隔 1 小时两次称量之差不大于 0.04mg ,记录采样前滤膜质量(W0 )等信息在原始记录上,将滤膜放入密封盒内备用。
C.2.2 颗粒物采样
C.2.2.1 开启油烟颗粒物发生装置,调节固定风速为 5m/s ,将颗粒物浓度分别调整到约为5mg/m3、20mg/m3 和 35mg/m3。将采样头组装好后,进行气密性检测,设置采样参数;用防护膜包覆好采样头,确保滤膜外表面在采样中不被污染。
8
C.2.2.2 将参比监测仪的采样头和烟尘采样器的采样头分别安装在正文图 1 对应的采样孔内中心位置,固定好采样器后开启,等速采样至标准状态下干烟气采样体积不小于 0.5m3。
C.2.2.3 采样结束后,快速将采样管旋转,使采样嘴背对气流方向,停止抽气后将采样管从烟道内取出。拆掉防护膜,拆下滤膜,放入密封袋或密封盒中保存。
C.2.2.4 在运输和保存采样后滤膜时,应保持其采样嘴向上,不可倒置。
C.2.3 采样后滤膜平衡称量
在温度为(19~25)℃ , 相对湿度小于 70%恒温恒湿环境中,将滤膜放入玻璃干燥器内至少 12 小时后,运用分析天平对滤膜进行称量(采样前后温湿度基本一致)至恒重,记录采样后滤膜质量(W1 )等信息在原始记录上。
C.2.4 结果计算
式中:
Cs ——校准方法得到的颗粒物浓度,mg/m3; W1 ——采样后滤膜的重量,g;
W0 ——采样前滤膜的重量,g;
Vnd ——标准状态下干烟气采样体积,m3。
C.2.5 参比监测仪的示值误差
设定发生装置的流速为 5m/s ,将颗粒物浓度分别调整到约为 5mg/m3 、20mg/m3 和35mg/m3 ,待浓度稳定后,开启烟尘采样器等速跟踪采样,同时记录参比监测仪的示值。
每个浓度点连续测量 6 次,求其平均值,按式(C.2)计算参比监测仪的示值误差:
式中:
ΔC —参比监测仪的示值误差,%;
CR —参比监测仪颗粒物浓度6次测量平均值,mg/m3;
C S —颗粒物浓度称重法参考值,mg/m3
9
JJF(皖)248—2026
C.2.6 响应时间
参照正文 6.2.4。
C.3 复校时间间隔
参比监测仪的复校时间间隔建议不超过 3 个月,并根据使用时间和频率增加校准次数,保障参比监测仪量值的准确性。
10
附录 D
参比油烟浓度监测仪校准方法
D.1 校准条件
D.1.1 环境条件
温度:(10~30)℃;
相对湿度:≤85%;
D.1.2 烟尘采样器
流量示值误差不超过±5% ,溯源不确定度不超过±1.0%。
D.1.3 秒表
分辨力不大于 0. 1s ,最大允许误差不超过±0.5s/d。
D.1.4 红外分光测油仪
配有 4 cm 带盖石英比色皿,仪器扫描范围 3400cm-1 至 2400cm-1 ,以四氯乙烯为溶剂,示值误差不超过±8%。
D.1.5 四氯乙烯D.2 校准方法
D.2.1 油烟采样
D.2.2.1 开启油烟颗粒物发生装置,调节固定风速为 5m/s ,将油烟浓度分别调整到约为1mg/m3 、4mg/m3 和 7mg/m3 。将采样头组装好后,进行气密性检测,设置采样参数。
D.2.2.2 将参比监测仪的采样头和烟尘采样器的采样头分别安装在正文图 1 对应的采样孔内中心位置,固定好采样器后开启,等速采样 10min ,将采样后滤筒放入套筒内。
D.2.2.3 样品采集后应尽快测定。样品若不能在 24 h 内测定,可冷藏 (≤4℃) 保存 7 d。
D.2.2 在采样后的套筒中加入四氯乙烯溶剂 12 ml ,旋紧套筒盖,将套筒置于超声清洗器清洗 10 min,萃取液转移至 25 ml 比色管,再加入 6 ml 四氯乙烯超声清洗 5 min,将萃取液转移至上述 25 ml 比色管。用少许四氯乙烯清洗滤筒及套筒 2 次,清洗液一并转入至上述25ml 比色管,定容至刻度标线,密封待测。
D.2.3 将制备好的试样置入 4 cm 石英比色皿中,盖上比色皿盖,以四氯乙烯为参比,于2930cm-1 、2960cm-1 、3030cm-1 处测定其吸光度,得出油烟质量浓度。
11
JJF(皖)248—2026
D.2.4 参比油烟监测仪的示值误差
设定油烟发生装置的流速为 5m/s,将油烟浓度分别调整到 1mg/m3、4mg/m3 和 7mg/m3,待油烟浓度稳定后,开启烟尘采样器等速跟踪采样,同时记录参考油烟浓度监测仪示值。
每个浓度点连续测量 6 次,求其平均值,按式(D. 1)计算参比监测仪的示值误差:
(D. 1)
式中:
ΔC —参比监测仪的示值误差,%;
Cr —参比监测仪油烟浓度6次测量平均值,mg/m3;
C S —油烟浓度红外分光法参考值,mg/m3。
D.2.5 响应时间
参照正文 6.2.4。
D.3 复校时间间隔
参比监测仪的复校时间间隔建议不超过 3 个月,并根据使用时间和频率增加校准次数,保障参比监测仪量值的准确性。
12
附录 E
参比监测仪颗粒物浓度示值误差的测量不确定度评定示例
E.1 概述
E.1.1 环境条件:温度:(10~30)℃;相对湿度:≤85%;
E.1.2 测量标准:天平、采样器;
E.1.3 测量过程:开启发生装置,待颗粒物浓度稳定后,使用滤膜及采样器采样,同时记录参比监测仪,重复测量 6 次,用天平称重得出颗粒物标准浓度,并计算示值误差。
E.2 测量模型
(E. 1)
式中:
ΔC ——参比监测仪的示值误差,%;
CR ——参比监测仪的颗粒物浓度示值,mg/m3;
CS ——手工称重法的颗粒物浓度参考值,mg/m3。
灵敏系数:c
不确定度的合成:
u(Δ ) = · (E.2)
E.3 不确定度来源分析及评定
参比监测仪颗粒物浓度不确定度评定以选取发生装置颗粒物浓度发生 20mg/m3 为例,参比监测仪示值误差的测量不确定度主要包括:参比监测仪的测量重复性、发生装置不稳定性和颗粒物浓度测量标准方法引入的不确定度。
E.3.1 测量重复性和发生装置不稳定性引入的不确定度u(CR )
E.3.1.1 仪器测量重复性引入的的不确定度u1 ;
测量重复性引入的不确定度采用A 类不确定度评定。
13
单次测量值实验标准偏差:s
E.3.1.2 发生装置不稳定性引入的不确定度u2 ;
滤膜称重法得到的颗粒物浓度标准值为 20. 13mg/m3 。发生装置的浓度稳定性不超过5% ,按均匀分布,则
E.3.1.3 测量重复性和发生装置不稳定性引入的不确定度u(CR )
E.3.2 颗粒物浓度测量标准方法引入的不确定度评定u(CS )
E.3.2.1 滤膜恒重引入的标准不确定度u1
根据标准(HJ 618-2001),同一滤膜在恒温恒湿系统中平衡 1 小时后称重,两次称量之差小于 0.04mg ,按均匀分布,则
E.3.2.2 天平分辨力引入的标准不确定度u2
天平分辨力为 0.01mg ,按均匀分布,则:
天平分辨力引入的不确定度可忽略不计。实际测量采样体积为 1.0007m3 则输入量u(CS )的标准不确定度为:
E.3.3 采样体积的测量结果不准确引入的不确定度u3
采样体积的测量结果不确定度采用B 类不确定度方法评定。烟尘采样器溯源不确定度
14
不超过±1.0% ,假设服从均匀分布。
在浓度为 20mg/m3 校准点下,实际测量采样体积为 1.0007m3
采样体积的测量结果不准确引入的不确定度可忽略不计。 E.4 标准不确定度汇总
表 C. 1 标准不确定度汇总表
输入量的标准不
确定度分量
u(xi )
不确定度来源
标准不确定度
u(xi )
灵敏系数
ci
输出量的标准
不确定度分量
u(ΔC)
u(CR )
测量重复性引入的
0. 1494mg/m3
0.0497 m3 /mg
0.0074
发生装置不稳定性引入的
0.2906mg/m3
0.0144
u(CS )
颗粒物浓度测量标准方法引入的
0.023mg/m3
-0.0466 m 3 / mg
-0.0011
E.5 合成标准不确定度
各不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:
E.6 扩展不确定度的表示
取 k=2 ,在颗粒物浓度为 20mg/m3 校准点,参比监测仪示值误差的扩展不确定度为:
U = k × u(ΔC) = 3.3%
15
附录 F
参比监测仪油烟浓度示值误差的测量不确定度评定示例
F.1 概述
F.1.1 环境条件:温度:(10~30)℃;相对湿度:≤85%;
F.1.2 测量标准:红外分光测油仪、采样器;
F.1.3 测量过程:开启发生装置,待油烟浓度稳定后,使用滤筒及采样器采样,同时记录参比监测仪,重复测量 6 次,用红外分光测油仪分析得出油烟标准浓度,并计算示值误差。 F.2 测量模型
(F. 1)
式中:
ΔC ——参比监测仪的示值误差,%;
CR ——参比监测仪的油烟浓度示值,mg/m3;
CC ——红外分光测油法的标准浓度参考值,mg/m3。
灵敏系数:c c
不确定度的合成:
u(Δ ) = · (F.2)
F.3 不确定度来源分析及评定
参比监测仪油烟浓度不确定度评定以选取发生装置油烟浓度发生 4mg/m3 为例,参比监测仪示值误差的测量不确定度主要包括:参比监测仪的测量重复性、发生装置不稳定性和油烟浓度测量标准方法引入的不确定度。
F.3.1 测量重复性和发生装置不稳定性引入的不确定度u(Cr )
F.3.1.1 仪器测量重复性引入的的不确定度u1 ;
测量重复性引入的不确定度采用A 类不确定度评定。
16
单次测量值实验标准偏差:s
F.3.1.2 发生装置不稳定性引入的不确定度u2 ;
红外分光测油法得到的油烟浓度标准值为 4. 14mg/m3 。发生装置的浓度稳定性不超过5% ,按均匀分布,则
F.3.1.3 测量重复性和发生装置不稳定性引入的不确定度u(CR )
F.3.2 油烟浓度测量标准方法引入的不确定度评定u(CC )
根据 HJ 1077 油烟排放浓度检测方法,油烟浓度测量标准方法的测量模型为:
式中:
CC ——标准方法的油烟浓度测量值,mg/m3;
p ——样品滤筒萃取液的质量浓度,mg/L;
V ——油烟萃取溶液定容体积,L;
Q——标准装置中油烟烟气采样速度,m3/min;
t ——标准装置中油烟烟气采样时间,min;
灵敏系数
17
F.3.2.1 红外测油仪测量不准确性引入的不确定度评定u(p)
根据红外分光光度仪的校准证书中给出的准确度误差限 2% ,则:
u(p)= 2%× p
F.3.2.2 容量瓶体积引入的不确定度评定u(V)
(1)容量瓶体积的不确定度u1 (V)
根据 25mL 单刻度容量瓶检定报告,其体积允许误差限为±0.03mL,假设其体积误差服从均匀分布,则容量瓶体积不准确性引入的标准不确定度为:
(2)容量瓶校准时的温度与试验环境温度不一致引入的不确定度u2 (V)容量瓶校准时环境温度为 20℃ , 而实验室的温
度在±4℃范围内变动,水的膨胀系数为 2. 1×10-4/℃ , 假设服从均匀分布,则:
(3)将萃取液体积增加到容量瓶刻度的不确定度u3 (V)
通过对试验容量瓶进行多次重复性实验,得到平均值的实验标准差为s=0.006mL ,则: u3 (V) = 0.006 mL = 6 × 10-6 L
由于各分量间不相关,则容量瓶定容体积不确定度的合成:
F.3.2.3 采样流量 Q 的不准确性引入的不确定度
根据采样主机实际的采样流量,采样流量 30L/min 的示值误差为 1.0% ,假设服从均匀分布,则:
F.3.2.4 采样时间 t 测量不准引入的不确定度
据检定规程计时误差限为 2s ,假设服从均匀分布,则:
18
由于不确定度分量u(p) 、u(V) 、u(Q) 、u(t)互不相关,则:
= 0.0209. CC = 0.0865 mg/m3 F.4 标准不确定度汇总
表 D. 1 标准不确定度汇总表
输入量的标准不
确定度分量
u(xi )
不确定度来源
标准不确定度
u(xi )
灵敏系数
ci
输出量的标准
不确定度分量
u(ΔC)
u(Cr )
测量重复性引入的
0.0298mg/m3
0.2415 m3 /mg
0.0072
发生装置不稳定性引入的
0.0637mg/m3
0.0015
u(CC )
油烟浓度测量标准方法引入的
0.0865mg/m3
—0.2188 m 3 / mg
—0.0189
F.5 合成标准不确定度
各不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:
F.6 扩展不确定度的表示
取 k=2 ,在油烟浓度为 4. 14mg/m3 校准点,参比监测仪示值误差的扩展不确定度为:
U = k × u(ΔC) = 4. 1%
19
附录 G
在线监测仪示值误差测量不确定度的评定示例
G.1 概述
G.1.1 环境条件:温度:(10~30)℃;相对湿度:≤85%;
G.1.2 测量标准:参比监测仪;
G.1.3 测量过程:开启发生装置,待浓度稳定后,重复测量 6 次,记录参比监测仪和被校在线监测仪示值并计算示值误差。
G.2 测量模型
(G. 1)
式中:
ΔC ——被校在线监测仪的示值误差,%;
CR ——参比监测仪的示值,mg/m3;
Cc ——被校在线监测仪的颗粒物浓度测量值,mg/m3。
灵敏系数: c
不确定度的合成:
G.3 不确定度来源分析及评定
在线监测仪颗粒物浓度不确定度评定以选取发生装置颗粒物浓度发生 20mg/m3 为例,此时对应参比监测仪示值 18.89mg/m3 时的数据见表 C.1 。在线监测仪示值误差的测量不确定度主要包括:被校在线监测仪的测量重复性、发生装置不稳定性和参比监测仪引入的不确定度。
表 C. 1 测量结果
参比监测仪示值 CR
(mg/m3)
测量值 Ci (mg/m3)
平均值 C (mg/m3)
1
2
3
4
5
6
18.89
21.21
20.65
20. 11
19.52
19.37
19.27
20.02
20
G.3.1 被校在线监测仪测量重复性引入的不确定度u(C)
测量重复性引入的不确定度采用A 类不确定度评定。
单次测量值实验标准偏差:s
G.3.2 参比监测仪引入的不确定度u(CR )
参比监测仪引入的不确定度:
u(CR ) = u(ΔC)× CR = 1.63% × 18.89 = 0.3079 mg/m3
G.4 标准不确定度汇总
表 C.2 标准不确定度汇总表
输入量的标准不
确定度分量
u(xi )
不确定度来源
标准不确定度
灵敏系数 ci
输出量的标准不
确定度分量
u(ΔC)
u(C)
被校在线监测仪测量重复性引入
0.3192mg/m3
0.0529 m3 /mg
0.0169
u(CR )
参比监测仪引入
0.3079mg/m3
-0.0561 m 3 / mg
-0.0173
G.5 合成标准不确定度
各不确定度分量互不相关,所以合成标准不确定度为:
G.6 扩展不确定度的表示
取 k=2 ,在颗粒物浓度为 20mg/m3 校准点,在线监测仪示值误差的扩展不确定度为:
U = k × u(ΔC) = 4.8%
21
附录 H
校准记录格式
送校单位:
仪器名称:
制造厂:
仪器型号:
仪器编号:
环境温度:
环境湿度:
大气压力:
校准日期:
校准员:
核验员:
校准依据:
校准所用的主要计量标准器:
名称
型号规格
证书编号
最大允许误差/不确定度
有效期至
H.1 校准前的检查:□符合技术要求 □不符合技术要求
H.2 示值误差
测量点
1
2
3
4
5
6
平均值
示值误差%
1
参比监测仪
示值 (mg/m3)
颗粒物浓度
油烟浓度
被校在线
监测仪
示值
(mg/m3)
颗粒物浓度
油烟浓度
2
参比监测仪
示值 (mg/m3)
颗粒物浓度
油烟浓度
被校在线
监测仪
示值
(mg/m3)
颗粒物浓度
油烟浓度
3
参比监测仪
示值 (mg/m3)
颗粒物浓度
油烟浓度
22
被校在线
监测仪
示值
(mg/m3)
颗粒物浓度
油烟浓度
H.3 测量重复性
测量点
测量值(mg/m3)
重复性%
1
2
3
4
5
6
平均值
颗粒物测量值
(mg/m3)
油烟测量值
(mg/m3)
H.4 零点漂移
测量点
1
2
3
4
5
6
最大漂移量
颗粒物测量值(mg/m3)
油烟测量值(mg/m3)
H.5 响应时间
次数
1
2
3
4
5
6
响应时间
时间 s
H.6 水汽影响
测量点
1
2
3
4
5
6
水汽影响
颗粒物测量值(mg/m3)
油烟测量值(mg/m3)
H.7 高浓度淹没
测量点
1
2
3
4
5
6
平均值
示值误差%
参比监测仪示值
(mg/m3)
被校在线监测仪示值(mg/m3)
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JJF(皖)248—2026
附录 I
校准证书(内页)格式
温度: ℃ 相对湿度: %
校准条件:
I. 1 外观及功能性检查:
I.2 校准结果:
序号
计量性能
结果
I2. 1
示值误差
测量点
标准平均值
mg/m3
仪器显示平均值mg/m3
相对误差
1
颗粒物浓度
油烟浓度
2
颗粒物浓度
油烟浓度
3
颗粒物浓度
油烟浓度
I2.2
重复性
I2.3
零点漂移
I2.4
响应时间
I2.5
水汽影响
I2.6
高浓度淹没
I.3 校准结果的不确定度
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JJF(皖)248—2026
JJF(皖)248-2026
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