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文档简介
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团体标准
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小型水质自动监测技术要求
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(征求意见稿)
在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。
XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
山西省环境保护产业协会发布
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前言
本标准按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境、保障人体
健康,加强环境管理,,规范小型水质自动监测系统的组成结构、技术要求、性能指标、检测方法制定
本标准。
本标准为首次发布。
本标准由中绿环保科技股份有限公司提出。
本标准由山西省环保产业协会归口。
本标准起草单位:中绿环保科技股份有限公司,晋城市生态环境综合保障中心,山西省太原生态环
境监测中心,山西省检验检测中心,太原市环境监控中心,北京中绿未来生态科学研究院有限公司,
本标准主要起草人:侯文斌、郭前进、赵玲玲、丁相午、张利军、宋福盛、闫兴钰
II
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小型水质自动监测技术要求
1范围
本要求规定了环保监测仪器生产厂家生产小型水质自动监测站的组成结构、技术要求、性能指标、
检测方法等内容,适用于小型水质自动监测站的设计、生产等。
小型水质自动监测站至少实现温度、pH、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数(或化学需氧量)、
氨氮、总磷、总氮多个水质参数的自动监测。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB4793.1测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求
GB6290水质pH值的测定玻璃电极法
GB11894水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
GB11892水质高锰酸盐指数的测定
GB13195水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法
GB/T9969工业产品使用说明书总则
GB/T11606分析仪器环境试验方法
GB/T11893水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
HJ377化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法
HJ212污染物在线监控(监测)系统数据传输标准
HJ354水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)验收技术规范
HJ355水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)运行技术规范
HJ356水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范
HJ506水质溶解氧的测定电化学探头法
HJ828水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
HJ915地表水自动监测技术规范(试行)
HJ/T96pH水质自动分析仪技术要求
HJ/T97电导率水质自动分析仪技术要求
HJ/T98浊度水质自动分析仪技术要求
HJ/T99溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求
HJ/T100高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求
HJ/T101氨氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T102总氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T103总磷水质自动分析仪技术要求
HJ536水质氨氮的测定水杨酸分光光度法
JJG631氨氮自动监测仪
JJG1012化学需氧量(COD)在线自动监测仪
JJG1094总磷总氮水质在线分析仪
JJF1424氨氮自动检测仪型式评价大纲
3术语和定义
3.1小型水质自动监测系统
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指可以实现自动采配水、自动预处理、自动水质参数监测、自动数据上传及接受远程控制等功能,
集成于一个机柜内,可以直接应用于户外的一体化集成系统。一般由采配水单元。预处理单元、分析单
元、控制单元、数据采集与传输单元构成,占地面积一般不大于2平米。
3.2常规五参数
指地表水水质监测中的五项常规项目:温度、pH、电导率、浊度、溶解氧。
3.3采配水单元
指可以在控制单元的控制下,采集地表水样品,并将经过预处理单元的水样供给分析单元进行分析
的硬件系统,包含采水口、采水泵、管路、阀门等。
3.4预处理单元
指通过采取过滤、沉降、离心、超声、搅拌等物理手段,达到除去地表水样品中沙硕、垃圾等大颗
粒物质,混匀水样,满足分析单元不同分析模块的样品要求等功能的硬件系统。
3.5分析单元
指通过电化学、光学、湿法化学等方法,对水样的水质参数进行分析测试的硬件系统,由不同水质
参数的分析模块组成。
3.6控制单元
指可以控制小型水质自动监测系统的各个组成单元,实现整个系统各个单元协调工作,是系统内各
个单元协调工作的指挥中心。
3.7数据采集与传输单元
指能够按照分析周期执行,并实现远程控制、自动加密与备份。采集装置按照国家标准采用统一的
通讯协议,以有线或无线的方式实施数据及主要状态参数的传输。
4结构
4.1结构
本系统由采水单元、预处理单元、配水单元、控制单元及数据采集与传输单元组成,如图1所示。
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图1小型水质自动监测站结构图
5要求
5.1工作环境条件
a)环境温度:(-10~55)℃。
b)相对湿度:≤95%。
c)大气压力:(80~106)kPa。
d)供电电压:AC(220±22)V,(50±0.5)Hz。
e)水样温度:(0~50)℃。
f)周围无影响性能的振动存在;
g)周围空气中无腐蚀性气体存在;
h)周围除地球磁场外无其他起影响的磁场及电场存在。
5.2外观要求
5.2.1机柜要求
系统机柜应使用耐腐蚀材料制成,外表面喷涂或喷塑专用防锈漆,表面无裂纹、变形、污浊、毛刺
等现象,表面涂层均匀,无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象。机柜正面丝印产品型号、名称及生产单位名
称。
5.2.2防护等级要求
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机柜应具有良好的密闭性能、防水防冲击性能,整体防护等级达到GB/T4208规定的IP54以上。
5.2.3铭牌要求
仪器在醒目处应标识产品铭牌,铭牌标识应符合GB/T13306的要求,至少包含以下内容:
a)制造厂名称、地址;
b)仪器名称、型号;
c)出厂编号、制造日期;
d)测定指标及相应两层范围、定量下限;
e)使用环境条件(电源类别、环境温度)。
5.2.4显示器要求
显示器应无污点、损伤;所有显示界面应为中文,且字符均匀、清晰;屏幕无暗角、黑斑、彩虹、
气泡、闪烁等现象;能根据显示屏提示进行全程序操作。
5.2.5其他要求
产品内部主要部件均应具有相应的标识或文字说明。
产品内部各组件、零部件等应该牢固、零部件无松动;按键、开关、门锁等部件灵活可靠。
产品内部部件应布局合理,便于维修维护。
产品总占地面积不宜大于2平方米。
5.3功能要求
5.3.1采配水单元
采水量完全满足微型水站的需求,配水量满足各个分析模块的需求。
常规五参数分析模块使用原水分析,一部分水样按照最短采水距离原则不经过任何预处理,直接送
入常规五参数分析模块中。
具有清洗、防淤、除藻功能,可以实现全管路自动清洗,清洗过程中不对环境造成污染,可以实现
一个月管路无堵塞、配水水样中藻密度增加不大于10%。
采配水管路设计合理,流向清晰,便于安装及维护,易于拆卸和清洗。
各分析模块配水管路应独立,能够在不影响其他模块正常工作的前提下进行维修和更换,配水单元
各支路满足检测模块的水量需求。
采用坚固耐用的采水泵,保证使用年限在两年以上,采水泵具停电恢复后自行启动恢复功能。
采配水管路材质应具有足够的强度,可以承受内压,具有极好的化学稳定性,不与水样中的被测物
产生物理和化学反应,性能可靠,使用年限两年以上、
具备保温和防冻功能,采配水管道应配置保温防冻装置。
5.3.2预处理单元
预处理单元应采用多级方式,可以满足不同分析模块对水样的预处理要求。
预处理单元对水质参数带来的系统误差不应大于10%。
预处理单元应具备自动清洗和除藻功能,由系统控制完成,清洗过程可以是现场人工操作,也可以
是远程控制,每个测量周期结束后,对过滤器进行清洗,除去吸附在过滤器表面的粘着物、藻类和泥沙。
预处理单元在系统停电恢复后,能够按照采集控制器的控制时序自行启动。
5.3.3分析单元
各分析模块可单独对该模块的工作量程、分析参数进行设置。
各分析模块可单独进行相应的水质参数分析。
各分析模块可单独进行维修维护,单个分析模块的维修维护不影响其他水质参数的测量。
各分析模块反应组件应采用耐腐蚀耐高温的材料,易于清洗,并加装防护罩。
各分析模块应具有外部质控仪拓展接口。
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5.3.4控制单元
可由中央控制单元统一实现控制功能,或中央控制单元与分析模块的二级控制单元组合实现控制工
功能。
具有控制各个分析模块的定时测试功能,各个参数检测周期不大于120分钟。
具有控制各个分析模块的进样/计量、物理、化学前处理单元和分析单元的手动和自动清洗功能。
具有控制各个分析模块的手动和自动校准功能,呢个设置自动校准周期。
具有对各个分析模块监测数据、分析参数及运行日志的自动采集、存储、处理、查询、显示等功能。
可存储各个分析模块至少12个月的原始数据和运行日志。
仪器个个吃拿算好检测结果单位需符合相应的技术要求的规定。
具备三级操作管理权限、以及为操作和查询权限,只可进行各种常规测量、校准、清洗等操作个数
据查询;二级为管理员权限,可以为仪器进行维护与维修;三级为开发者权限,可以对仪器进行内核修
改。
具备对各个分析模块的测试数据添加标识的功能。
具有数字量通讯接口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管理平台的
远程指令。
具有异常信息记录、上传及反馈功能,至少包括:缺失及报警、部件故障报警、漏液报警、取样故
障报警、超标报警等。
意外断电时,能够发送断电报警,并在停电工作模式下2小时内正常运行。再度通电时,能自动排
除段点钱正在测定的水样和试剂、自动清洗各通道、自动复位到重新开始测试状态。若断电前处于加热
消解状态,再次通电后能自动冷却,并自动复位到重新开始测试的状态。所有系统设置数据,包括校准
数据、报警数据和运行数据,在断电30天内重新连接电源时发生变化。
具有将分析废液和清洗废水分类收集、存放的功能,按照管理要求分类处理。
5.3.5数据采集和传输单元
数据采集和传输单元具有采集中央控制单元各类数据并输出的功能。
数据传输协议满足HJ212的要求。
应支持监测数据的无线传输与有线传输,有线传输应具备网口输出。
5.4性能要求
5.4.1量程范围
各监测/分析模块的量程范围应符合表1要求。
表1量程范围
监测/分析模块监测范围(量程)
温度(0~60)℃
pH0~14
电导率(0~500)mS/cm
浊度(0~1000)UTN
溶解氧(0~20)mg/L
氨氮(0~5/10)mg/L
总磷(0~2)mg/L
总氮(0~5/30)mg/L
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高锰酸盐指数(0~20/200)mg/L
化学需氧量(0~100/200)mg/L/
5.4.2实验室技术指标
各分析模块的技术参数应符合表2和表3的要求。
5.4.2.1五参数实验室技术指标
表2五参数实验室技术指标
监测模块温度PH电导率浊度溶解氧检测方法
水温±0.5℃////6.4.1.1
漂移/不超过±0.1不超过±1%不超过±5%不超过±3%6.4.1.2
精密度/≤0.1≤1%≤5%≤3%6.4.1.3
示值误差/不超过±0.1不超过±1%不超过±5%不超过±3%6.4.1.4
电压影响/不超过±0.1不超过±1%不超过±5%不超过±3%6.4.1.5
温度补偿精度/不超过±0.1不超过±1%/不超过±3%6.4.1.6
5.4.2.2分析仪实验室技术指标
表3分析仪实验室技术指标
分析仪氨氮总磷总氮高锰酸盐指数化学需氧量检测方法
检出限≤0.04mg/L≤0.01mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L≤4mg/L6.4.2.1
精密度≤3%6.4.2.2
示值误差不超过±5%不超过±10%6.4.2.3
漂移不超过±5%6.4.2.4
电压影响不超过±5%6.4.2.5
环境温度影响不超过±5%6.4.2.6
一致性≥90%6.4.2.7
5.4.3户外技术指标
各监测模块的技术参数应符合表4和表5的要求。
5.4.3.1五参数户外技术指标
表4五参数户外技术指标
监测模块温度PH电导率浊度溶解氧检测方法
标样核查/±0.1±10%6.5.1.1
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数据有效率*/≥90%6.5.1.2
最小维护周期/≥168h6.5.1.3
注:*常规五参数的数据有效率为pH、电导率、浊度、溶解氧4参数测试期间有效数据个数之和与这4个参数理论应
测数据个数之和的比率。
5.4.3.2分析仪户外技术指标
表5分析仪户外技术指标
分析仪氨氮总磷总氮高锰酸盐指数化学需氧量检测方法
**
实际水<BII±0.1mg/L±0.02mg/L±0.1mg/L±0.8mg/L±3mg/L6.5.2.1
样比对≥BII±20%
数据有效率≥90%6.5.2.2
最小维护周期≥168h6.5.2.3
注:**B-GB3838表1中相应的水质类别标准限值。
5.5安全要求
5.5.1绝缘电阻
在环境温度为(-10~55)℃,相对湿度≤95%条件下,关闭产品总电路状态时,采样直流500V的绝
缘阻抗计,接地装置与系统机柜之间的电阻不小于20MΩ。
5.5.2接地电阻
在环境温度为(-10~55)℃,相对湿度≤95%条件下,系统接地端子与机壳之间的电阻应小于0.1
Ω。
5.5.3绝缘强度
在环境温度为(-10~55)℃,相对湿度≤95%条件下,关闭产品总电路状态时,接地装置与机柜之
间,施加1500V(有效值)、50Hz正弦波试验电压下持续1min,不应出现击穿或飞弧现象。
5.5.4防雷
产品内部集中了多种电气设备,应具有电源防雷、通讯防雷等相关设备,并使用具有保护接地的各
种设备和线路就近接地。
6检测方法
6.1检测环境
a)室内环境温度:(5~40)℃。
b)相对湿度:≤95%。
c)大气压力:(80~106)kPa。
d)供电电压:AC(220±22)V,(50±0.5)Hz。
e)水样温度:(0~50)℃。
f)周围无影响性能的振动存在;
g)周围空气中无腐蚀性气体存在;
h)周围除地球磁场外无其他起影响的磁场及电场存在。
6.2仪器和设备
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按照检测的项目选取相应的仪器或设备。
a)精密空盒气压表
b)温湿度计
c)接触式调压器
d)环境试验箱
e)污水循环槽
f)酸式滴定管
g)全玻璃回流装置
h)变阻电炉
i)紫外/可见光分光光度计
j)水质综合测试仪
6.3试剂配制
6.3.1pH监测模块试剂
水:蒸馏水,煮沸并冷却,电导率小于0.2mS/m,pH以6.7~7.3为宜。
pH=4.008(25℃)的标准溶液:在称取(130±10)℃烘干(2~3)h的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)
10.12g溶于水,于25℃下载1L容量瓶中稀释至刻度。
pH=6.865(25℃)的标准溶液:称取(130±10)℃烘干(2~3)h的磷酸二氢钾(KH2PO4)3.388g
和磷酸氢二钠(Na2HPO4)3.533g溶于水,于25℃下载1L容量瓶中稀释至刻度。
pH=9.180(25℃)的标准溶液:称取与饱和溴化钠(或氯化钠加蔗糖)溶液(室温)共同放置在干
燥器皿中平衡两昼夜的硼砂(Na2B4O7.10H2O)3.80g溶于水,于25℃下载1L容量瓶中稀释至刻度。
6.3.2电导率监测模块试剂
纯水:将蒸馏水通过离子交换柱,电导率应小于0.21mS/m。
零点校正液:采用纯水。
量程校正液:采用80%检测范围上限值的溶液(一般为0.0300mol/LKCL标准溶液)。
0.0100mol/LKCL标准溶液:称取0.7456g于105℃干燥2h并冷却后的氯化钾(KCL),溶解于纯水中,
于25℃下定容至1000mL。此溶液(0.0100mol/LKCL标准溶液)在25℃时的导电率为141.3mS/m。
6.3.3浊度监测模块试剂
水:蒸馏水。
零点校正液:将蒸馏水通过0.2um滤膜过滤,收集于用过滤水荡洗两次的烧瓶中。
浊度标准液:称取5.00g硫酸肼【(N2H4)H2SO4】溶于400mL水中,另外称取50.0g六次甲基四胺(C6H12N4),
溶于400mL水中。将两种溶液混合后,加水至1000mL,充分摇匀。在液温(25±3)℃的条件下,静置48h,
该溶液浊度相当于4000度,保质期为30天。
量程校正液:将浊度标准液用无浊度蒸馏水稀释至检测范围上限值的80%。
6.3.4溶解氧监测模块试剂
水:蒸馏水。
零点校正液:将约25g的无水亚硫酸钠(Na2SO3)溶于蒸馏水中,加蒸馏水至500mL,使用时配置。
量程校正液:在(25±0.5)℃时,以约1L/min的流量将空气通入蒸馏水并使其中的溶解氧达到饱
和后,静置一段时间使溶解氧达到稳定(通常200mL水需要5~10min;500mL水需要10~20min)。
注:溶解氧的浓度随大气压的变化而不同,所以最好采用大气压补偿。另外,在测定高盐浓度试样时,在配置溶解
氧饱和水时,应根据试样中盐类的摩尔浓度添加NaCl试剂。
6.3.5氨氮分析仪试剂
水:按HJ535方法获取的无氨水。
零点校正液:采用检测范围下限值的溶液作为零点校正液。
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量程校正液:采用检测范围上限值80%的溶液作为量程校正液。
氨氮标准储备溶液:ρ=200.0mg/L
称取在(100~105)℃干燥2h并冷却至恒重后的氯化铵(NH4Cl,优级纯)0.7638g,用水溶解后,
全量转入1000mL容量瓶中,加水至刻度标线。此溶液在(2~5)℃下贮存,可稳定保存一个月。
其他低浓度氨氮标准溶液均由氨氮标准储备液逐级稀释后获得。
6.3.6总磷分析仪试剂
水:蒸馏水。
零点校正液:采用检测范围下限值的溶液作为零点校正液。
量程校正液:采用检测范围上限值80%的溶液作为量程校正液。
总磷标准储备溶液:ρ=50.0mg/L
将优级磷酸二氢钾(KH2PO4)于110℃烘干2h,在干燥器中冷却,称取2.1970g溶于水中,全量转入
1000mL容量瓶中,加(1+1)硫酸5mL,加水至刻度标线。
其他低浓度总磷标准溶液均由总磷标准储备液逐级稀释后获得。
6.3.7总氮分析仪试剂
水:蒸馏水。
零点校正液:采用检测范围下限值的溶液作为零点校正液。
量程校正液:采用检测范围上限值80%的溶液作为量程校正液。
总氮标准储备溶液:ρ=100.0mg/L
称取在(105~110)℃干燥4h并冷却至恒重后的硝酸钾(KNO3,优级纯)0.7218g,用无氨水溶解后,
全量转入1000mL容量瓶中,加水至刻度标线。此溶液每毫升含100ug硝酸盐氮,加入2mL三氯甲烷为保护
剂,此溶液在(2~5)℃下贮存,至少可稳定保存六个月。
其他低浓度总氮标准溶液均由总氮标准储备液逐级稀释后获得。
6.3.8高锰酸盐指数分析仪试剂
水:按GB11829-89方法获取不含还原性物质的蒸馏水。
零点校正液:采用检测范围下限值的草酸钠(Na2C2O4)溶液作为零点校正液。
量程校正液:采用检测范围上限值80%的草酸钠(Na2C2O4)溶液作为量程校正液。
葡萄糖标准储备溶液:ρ=100.0mg/L
称取1.676Gd-(+)-葡萄糖(C6H12O6),用水溶解后,全量转入1000mL容量瓶中,加水至刻度标线。
准确取10mL该溶液,全量转入100mL容量瓶中,加水至刻度标线,该溶液的高锰酸盐指数为100.0mg/L。
草酸钠标准储备溶液:ρ=12.5mmol/L
将草酸钠标准物质预先在200℃加热1h后,置于保干器中冷却。称取0.42g(准确至1mg)冷却后的
草酸钠标准物质,加少量水溶解后,全量转入250mL容量瓶中,加水至刻度标线。该溶液相当于高锰酸
盐指数值为200.0mg/L,用于标定及校正。
6.3.9化学需氧量分析仪试剂
水:蒸馏水。
零点校正液:采用检测范围下限值的溶液作为零点校正液。
量程校正液:采用检测范围上限值80%的溶液作为量程校正液。
化学需氧量标准储备溶液:ρ=2000.0mg/L
称取在120℃干燥2h并冷却至恒重后的邻苯二钾酸氢钾(KHC8H4O4,优级纯)1.7004g,用水溶解后,
全量转入1000mL容量瓶中,加水至刻度标线。此溶液在(2~5)℃下贮存,可稳定保存一个月。
其他低浓度化学需氧量标准溶液均由化学需氧量标准储备液逐级稀释后获得。
6.4实验室检测方法
6.4.1五参数实验室检测方法
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6.4.1.1温度监测模块水温误差
采用实际地表水样,温度模块采用连续测定模式,每5min记录一个测量值,连续记录3个测量值
Xi,计算平均值X,按GB13195-1991中规定的方法用温度计测量3次水样的温度,计算平均值C,参照
公式(5)计算X相对于平均值C的绝对误差Re。
该绝对误差Re为水温误差的判定值。
6.4.1.2五参数监测模块漂移
对于PH和电导率指标,分别采用零点校正液和量程校正液,对各监测模块采用连续测定模式,每
1h记录一个测量值,连续记录24个测量值Xi,以前三次测量值的平均值为基准X0,参照公式(2)分
别计算后续21次测量值Xi与X0的变化幅度D,取绝对值最大的Dmax为漂移。
对于浊度和溶解氧指标,采用零点校正液,监测模块采用连续测定模式,每1h记录一个测量值,
连续记录24个测量值Xi,以前三次测量值的平均值为基准X0,参照公式(2)分别计算后续21次测量
值Xi与X0的变化幅度相对于检测范围上限A的百分比D,取绝对值最大的Dmax为漂移。
采用量程校正液,于零点漂移试验的前后,分别测定3次计算平均值。由减去零点漂移成分(Xi
与X0的最大变化幅度)后的变化幅度,计算相对于检测范围上限值的百分比为量程漂移。
取零点漂移和量程漂移中绝对值较大者为漂移的判定值。
表6漂移测试用标准溶液
分析模块PH电导率浊度溶解氧
零点校正液4.008(25℃)蒸馏水蒸馏水蒸馏水
量程校正液9.180(25℃)0.0300mol/LKCl溶液80%FS80%FS
6.4.1.3五参数监测模块精密度
采用表7中的标准溶液,分别对监测模块采用连续测定模式,每5min记录一个测量值,连续记录
n(n≥7)个测量值Xi。
对于PH指标,参照公式(3)计算标准偏差S,该标准偏差S为精密度的判定值;
对于其他指标,参照公式(4)计算相对标准偏差Sr,该相对标准偏差Sr为精密度的判定值。
表7精密度测试用标准溶液
分析模块PH电导率浊度溶解氧
标准溶液6.865(25℃)0.0100mol/LKCL溶液80%FS80%FS
6.4.1.4五参数监测模块示值误差
采用表8中的标准溶液,分别对各监测模块采用连续测定模式,每5min记录一个测量值,连续记
录6个测量值Xi。
对于PH指标,参照公式(5)计算6次测量值平均值X相对于真值C的绝对误差Re。取绝对值较
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大者为示值误差的判定值;
对于其他指标,参照公式(6)计算6次测量值平均值X相对于真值C的绝对误差Re。
表8示值误差测试用标准溶液
分析模块PH电导率浊度溶解氧
标准溶液4.008(25℃)0.0100mol/LKCL溶液80%FS80%FS
9.180(25℃)
6.4.1.5五参数监测模块电压影响
采用表9的标准溶液,分别对各监测模块采用连续测定模式,每5min记录一个测量值,在220V
电压下连续记录3个测量值,取其平均值Vs,调整电压为242V或198V。连续记录3个测量值,取其平
均值为Vi。
对于PH指标,参照公式(7)分别计算Vi相对于Vs的误差ΔV;
对于其他指标,参照公式(8)分别计算Vi相对于Vs的误差ΔV。
242V或198V条件下,取绝对值较大的ΔV为电压影响的判定值。
表9电压影响测试用标准溶液
分析模块PH电导率浊度溶解氧
标准溶液6.865(25℃)0.0100mol/LKCL溶液80%FS80%FS
6.4.1.6五参数监测模块温度补偿精度
采用表10的标准溶液,分别对监测模块采用连续测定模式,在(10~30)℃之间以5℃的变化方
式改变液温,每5min记录一个测量值,每个温度下连续记录3个测量值,取其平均值为Ti。
对于PH指标,参照公式(9)分别计算各温度下Ti与该温度下标准溶液标准值Ts的误差ΔT。
对于电导率和溶解氧指标,参照公式(10)分别计算各温度下Ti与该温度下标准溶液标准值Ts
的误差ΔT。
取ΔT绝对值最大者为温度补偿的判定值。
表10温度补偿精度测试用标准溶液
分析模块PH电导率溶解氧
标准溶液6.865(25℃)0.0100mol/LKCL溶液80%FS
6.4.2分析仪实验室检测方法
6.4.2.1检出限
采用表11中的标准溶液,分别对各分析仪模块以1h为周期进行测试,连续记录n(n≥7)个测量值,
参照公式(11)和公式(12)计算标准偏差S和检出限LOD。
11
T/XXXXXXX—XXXX
表11分析仪模块检出限测试用标准溶液
分析仪模块氨氮总磷总氮高锰酸盐指数化学需氧量
标准溶液0.04mg/L的0.01mg/L的磷0.1mg/L的硝0.5mg/L的草4mg/L的邻苯二甲
氯化铵溶液酸二氢钾溶液酸钾溶液酸钠溶液酸氢钾溶液
6.4.2.2精密度
采用表12中的标准溶液,分别对各分析仪模块以1h为周期进行测试,连续记录n(n≥7)个测量
值Xi,参照公式(4)计算相对标准偏差Sr,取较大者为精密度的判定值。
表12分析仪模块检出限测试用标准溶液
分析仪模块氨氮总磷总氮高锰酸盐指数化学需氧量
标准溶液氯化铵溶液磷酸二氢钾溶液硝酸钾溶液草酸钠溶液邻苯二甲酸氢钾溶
20%FS,80%FS20%FS,80%FS20%FS,80%FS20%FS,80%FS液20%FS,80%FS
6.4.2.3示值误差
采用表12中的标准溶液,分别对各分析仪模块以1h为周期进行测试,连续记录6个测量值Xi,参
照公式(6)计算6次测量值平均值X相对于真值C的绝对误差Re,取较大者为示值误差的判定值。
6.4.2.4漂移
采用各分析仪的零点校正液和量程校正液,分别对各分析仪模块执行连续测定模式,每1h记录一
个测量值,连续记录24个测量值Xi,以前三次测量值的平均值为基准X0,参照公式(2)分别计算后续
21次测量值Xi与X0的变化幅度相对于检测范围上限A的百分比D,取绝对值最大的Dmax为漂移。
6.4.2.5电压影响
采用各分析仪的量程校正液,分别对各分析仪模块执行连续测定模式,以1h为周期进行测试,在
220V电压下连续记录3个测量值,取其平均值Vs,调整电压为242V或198V。连续记录3个测量值,
取其平均值为Vi,参照公式(8)分别计算Vi相对于Vs的误差ΔV。
242V或198V条件下,取绝对值较大的ΔV为电压影响的判定值。
6.4.2.6环境温度影响
采用各分析仪的量程校正液,分别对各分析仪模块执行连续测定模式,以1h为周期进行测试,将
系统及试剂置于恒温恒湿实验舱中,按照20℃→5℃→20℃→40℃→20℃顺序变换实验室舱温度,每次
变换温度,系统及试剂稳定3h后,连续记录3个测量值。以20℃条件下9个测量值的平均值为Cs,取
5℃或40℃条件下3个测量值的平均值为Ci,参照公式(13)计算Ci相对于Cs的相对误差ΔTt。
5℃和40℃条件下,取ΔTt绝对值较大者为环境温度影响的判定值。
6.4.2.7一致性
12
T/XXXXXXX—XXXX
各类分析仪系统正常运行期间,分别抽取至少三台仪器,采用各分析仪的量程校正液,以1h为周
期进行测试,分别获得168组数据Cij(其中i是仪器编号,j是水样编号),按照公式(17)计算第j
时间段浓度数据的相对标准偏差Sj,再按照公式(18)计算数据的一致性S。
当Sj>10%时视为S小于90%。
6.5户外指标检测方法
6.5.1五参数分析模块户外指标检测方法
6.5.1.1标样核查
分别采用有资质机构发行的pH标准样品、电导率标准样品、浊度标准样品,分别对各分析模块在
28天的检测周期中,每周一次,每1h记录一个测量值,连续记录3个测量值X,参照公式(14)计算
每次测量值X相对于真值C的绝对误差E,取绝对值最大者为标样核查的判定值。
6.5.1.2数据有效率
在28天的检测周期中,对获得的测试数据进行判别,参照公式(16)计算数据有效率。
6.5.1.3最小维护周期
在28天的检测周期中,任何两次对系统的维护(包括倾倒废液、添加试剂、更换两次及其他维修
维护)间隔应≥168h。
6.5.2分析仪模块户外指标检测方法
6.5.2.1实际水样比对
采用地表水实际水样,各类分析仪以4h为周期进行测试,在28天的检测周期中,每7天记录1
个测量值X,同时采集该时刻的地表水样,采用实验室标准分析方法对该水样分析n(n≥3)次,n次
测量值的平均值记为C。
当水样中测试浓度值小于GB3838表1中II类标准限值时,参照公式(14)计算每次测量值X相对
于实验室测量值C的绝对误差E。
当水样中测试浓度值大于等于GB3838表1中II类标准限值时,参照公式(15)计算每次测量值X
相对于真值C的相对误差Re。
6.5.2.2数据有效率
在28天的检测周期中,各类分析仪采用连续测量模式,每4h记录一个测量值,并对获得的测试
数据进行判别,参照公式(16)计算数据有效率。
6.5.2.3最小维护周期
在28天的检测周期中,任何两次对各类分析仪系统的维护(包括倾倒废液、添加试剂、更换两次及
其他维修维护)间隔应≥168h。
6.6安全检测
6.6.1绝缘电阻检测
13
T/XXXXXXX—XXXX
检测方法:
待测设备不连接供电电源,但接通仪器的电源开关,将绝缘电阻测试仪的一个接线接到电源插座相、
中线上,另一端接到待测设备的接地线上,施加DC500V,用绝缘电阻测试仪测量待测设备的绝缘电阻应
大于20MΩ。
待测设备不连接供电电源,将万用表的一个测笔接到电源输出插座上,另一端接到待测设备的接地
线上,用万用表电阻档测量待测设备的绝缘电阻应大于4MΩ。
6.6.2接地电阻检测
检测方法:
待测设备不连接供电电源,用接地电阻测试仪,施加交流10A,一端接电源开关的地线,另一端接
在待测设备的外壳上,接地电阻应不大于0.1Ω。
6.6.3绝缘强度检测
检测方法:
待测设备不连接供电电源,试验前打开待测设备电源开关,把耐压试验仪的两根接线分别接在待测
设备电源插座的相中线及接地端(或机壳上)。
检验时电源应平稳上升到规定值1.5kV,保持1min,漏电流10mA,然后将电压平稳地下降到0V,检
验过程中不应出现击穿和飞弧现象。
7计算公式
7.1漂移
pH分析模块按照公式(1)计算。
DXiX0……………(1)
式中:
D——漂移;
Xi——第i(i≥3)次测定值;
X0——前3次测定值的算术平均值。
其他分析模块按照公式(2)计算。
DXiX0100%……………(2)
A
式中:
D——漂移;
Xi——第i(i≥3)次测定值;
X0——前3次测定值的算术平均值;
A——检测范围上限值。
7.2精密度
pH分析模块按照公式(3)计算。
n__
2
(XiX)
Si1……………(3)
n1
式中:
S——标准偏差;
X——n次测量的算术平均值;
n――测量次数,n≥7;
14
T/XXXXXXX—XXXX
Xi――第i次测量值。
其他分析模块按照公式(4)计算。
n__
2
(XiX)
i1
n1
100%……………(4)
Sr__
X
式中:
Sr——相对准偏差;
X——n次测量的算术平均值;
n――测量次数,n≥7
Xi――第i次测量值;
7.3示值误差
pH分析模块按照公式(5)计算。
ReXC……………(5)
式中:
Re——示值误差;
X——n次测量的平均值;
C——标准溶液浓度值。
其他分析模块按照公式(6)计算。
XC
Re100%……………(6)
C
式中:
Re——示值误差;
X——n次测量的平均值;
C——标准溶液浓度值。
7.4电压影响
pH分析模块按照公式(7)计算。
△VViVs……………(7)
式中:
△V——电压影响;
Vi——某电压条件下3次测量值的平均值;
Vs——220V下3次测量平均值。
其他分析模块按照公式(8)计算。
VV
△Vis100%……………(8)
VS
式中:
△V——电压影响;
Vi——某电压条件下3次测量值的平均值;
Vs——220V下3次测量平均值。
7.5温度补偿精度
pH分析模块按照公式(9)计算。
15
T/XXXXXXX—XXXX
△TTiTs……………(9)
式中:
△T——温度补偿精度;
Ti——某温度下3次测量值的平均值;
Ts——该温度下的标准值。
电导率及溶解氧分析模块按照公式(10)计算。
TT
△Tis100%……………(10)
TS
式中:
△T——温度补偿精度;
Ti——某温度下3次测量值的平均值;
Ts——该温度下的标准值。
7.6检出限
n__
2
(XiX)
Si1……………(11)
n1
LOD3.143S……………(12)
式中:
S——7次测定值的标准偏差;
n――测量次数;
Xi――第i次测量值;
X——标准溶液测量值的平均值;
LOD――检出限。
7.7环境温度影响
CiCs
△Tt100%……………(13)
CS
式中:
△Tt——环境温度影响;
Ci——某环境温度条件下3次测量值的平均值;
Cs——20℃条件9次测量值的平均值。
7.8标样核查
pH分析模块按照公式(14)计算。
Ex
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