JJF(晋) 128-2025 二氯乙烷气体测定器校准规范

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资源简介

  二氯乙烷气体测定器校准规范

Calibration specifications for dichloroethane gas detectors

2025-08-26 发布2025-11-01 实施

山西省市场监督管理局发布

山西省地方计量技术规范

JJF(晋)128-2025

JJF(晋)128-2025

二氯乙烷气体测定器

校准规范

Calibration specifications

for dichloroethane gas detectors

归口单位:山西省市场监督管理局

主要起草单位:山西省节能中心有限公司

参加起草单位:山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)

晋城乾泰安全技术有限责任公司

本规范由山西省节能中心有限公司负责解释

JJF(晋)128-2025

JJF(晋)128-2025

本规范主要起草人:

刘锡柱(山西省节能中心有限公司)

王斌(山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院))

李正强(山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院))

参加起草人:

黄海涛(山西省节能中心有限公司)

姜根慧(山西省节能中心有限公司)

赵晋亮(晋城乾泰安全技术有限责任公司)

王灶惠(山西省节能中心有限公司)

JJF(晋)128-2025

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

7 校准结果的表达.......................................................................................................................5

8 复校时间间隔.............................................................................................................................5

附录A 校准记录参考格式..........................................................................................................6

附录B 校准证书内页参考格式..................................................................................................7

附录C 二氯乙烷气体测定器校准结果的不确定度评定(示例)..........................................8

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I

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》共同构成支持本规范制定的基础

性系列规范。

本规范为首次发布。

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1

二氯乙烷气体测定器校准规范

1 范围

本规范适用于作业场所环境中测量上限不超过10 μmol/mol 二氯乙烷气体测定器(以

下简称测定器)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。

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

测定器主要由检测元件、放大电路、报警系统、显示器等组成。测定器的测量原理通

常有光离子化原理和半导体检测原理等。测定器类型有固定式和便携式,采样方式有扩散

式和吸入式。

4 计量特性

4.1 示值误差

测定器在规定的工作条件下,示值误差应不大于±5 %FS。

4.2 重复性

重复性不大于2%。

4.3 响应时间

扩散式测定器的响应时间应不大于60 s。

吸入式测定器的响应时间应不大于45 s。

4.4 报警功能

具有报警功能的测定器,在其测量范围内应具有报警设定值,当测定器示值达到报警

设定值时,应有声、光或振动报警。

4.5 绝缘电阻

固定式测定器电源正极、负极、信号输出端与外壳之间的绝缘电阻应不小于50 MΩ。

便携式测定器不测此项。

注:以上指标不适用于合格性判别,仅作参考。

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2

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度:(15~35) ℃;

5.1.2 相对湿度:≤85%;

5.1.3 通风良好,校准环境中应无影响测定器正常工作的气体和电磁场干扰。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 气体标准物质

空气中二氯乙烷气体标准物质,其相对扩展不确定度不大于2%(k=2)。

5.2.2 零点气体

高纯氮气(氮气纯度不低于99.99%)或清洁空气。

5.2.3 流量计

测量上限不大于1 L/min,准确度级别不低于4.0 级。

5.2.4 秒表

电子秒表:最大允许误差不超过±0.10 s。

机械秒表:30 min 内,最大允许误差±1.6 s。

5.2.5 绝缘电阻表

额定电压500 V,准确度级别不低于10 级。

5.2.6 减压阀和气路

其材料对被测气体应无吸附及化学反应。

5.2.7 标定罩

校准需使用专用标定罩。

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目见表1

表1 校准项目一览表

序号校准项目便携式测定器固定式测定器

1 示值误差+ +

2 重复性+ +

3 响应时间+ +

4 报警功能+ +

5 绝缘电阻- +

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3

6.2 校准方法

6.2.1 校准前准备工作

6.2.1.1 外观及通电检查

用目测法对测定器进行外观及通电检查。检查测定器应标明制造单位、名称型号及编

号、制造日期。检查测定器各按键应能正常操作和控制,显示清晰、完整。固定式测定器

应有遥控调校功能且能正常调节。

6.2.1.2 测定器校准前的调整

首先按照测定器使用说明书要求对测定器进行预热,如使用说明书无明确规定,一般

不少于15min,并按照图1 连接校准用设备。

然后按照测定器使用说明书要求的通气流量,如使用说明书无明确规定,一般控制在

约500 mL/min,依次通入零点气体、浓度约为满量程50%的气体标准物质调整测定器的

零点和示值,分别调整3 次,在此后的校准过程中不得再次调整。

图1 校准用设备连接示意图

6.2.2 示值误差

按规定流量,通入零点气体,待传感器示值回零后,依次通入浓度值约为满量程20%、

50%、80%的气体标准物质,待示值稳定后,记录测定器示值。通入零点气体待示值回零后,

再通入上述气体标准物质。每点重复测量3 次,取其算术平均值为其示值。按式(1)计

算示值误差。

0 100%

 

R

C C C (1)

式中:

C——测定器的示值误差,%FS;

C ——测定器示值的算术平均值,μmol/mol;

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4

0 C ——通入测定器的气体标准物质的浓度值,μmol/mol;

R ——测定器测量上限,μmol/mol。

6.2.3 重复性

按规定流量,通入零点气体,测定器示值回零后,通入浓度约为满量程50%的气体

标准物质,待示值稳定后,读取测定器示值。通入零点气体待示值回零后,再通入上述气

体标准物质,重复测量6 次。按式(2)计算测定器的重复性。

 

100%

1

1 1

2

i

r 

 

 

n

C C

C

s

n

i (2)

式中:

r s ——单次测量的相对标准偏差,%;

i C ——第i 次测量的测定器示值,μmol/mol;

C ——6 次测量的算术平均值,μmol/mol;

n——测量次数,n=6。

6.2.4 响应时间

按规定流量,通入零点气体待测定器示值回零后,通入浓度约为满量程50%的气体

标准物质,待示值稳定后,读取测定器示值。通入零点气体待示值回零,再通入上述浓度

的气体标准物质,同时启动秒表,待测定器示值达到上述稳定示值的90%时停止计时,

记录秒表读数。重复测量3 次,取3 次测得值的算术平均值作为测定器的响应时间。

6.2.5 报警功能

按规定流量,向测定器缓慢通入大于报警设定点浓度的气体标准物质,观察测定器的

声、光或振动报警功能是否正常,并记录其报警浓度值,重复测量3 次,取3 次算术平均

值为仪器的报警动作值。

6.2.6 绝缘电阻

固定式测定器在未接通电源的情况下,将绝缘电阻表的一个接线端子分别接到电源的

正极、负极、信号输出端,另一接线端子接到测定器的外壳裸露金属件上,施加500 V 额

定电压,测量其绝缘电阻,取其最小值为传感器的绝缘电阻值。

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5

7 校准结果的表达

校准结果应反映在校准证书上,至少包括以下信息:

a) 标题,如“校准证书”;

b) 实验室名称和地址;

c) 进行校准的地点;

d) 证书或报告的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;

e) 送校单位的名称和地址;

f) 被校对象的描述和明确标识;

g) 进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接

收日期;

h) 对校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代码;

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;

j) 校准环境条件的描述;

k) 校准结果及测量不确定度的说明;

l) 校准证书签发人的签名以及签发日期;

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明;

n) 未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔一般为一年。

由于复校时间间隔的长短由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定,

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。

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附录A

校准记录参考格式

客户名称测定器类别便携式 固定式

型号名称出厂编号

测量范围样品编号

制造厂最大允许误差

校准证书号校准地点

校准环境条件℃, 相对湿度% 样品外观状态

校准依据

校准用计量标准装置

名称测量范围

不确定度/准确度等级/最大

允许误差

计量标准证书编号有效期至

校准用计量标准器

名称测量范围

不确定度/准确度等

级/最大允许误差

出厂编号

检定/校准

证书编号

有效期至

外观及通电

检查

示值误差

标气浓度

(μmol/mol)

被检仪器示值(μmol/mol) 平均值

(μmol/mol)

示值误差

(%FS)

扩展不

确定度

1 2 3 (k=2)

重复性sr= %

响应时间(s) 平均值=

报警功能

报警动作值平均值=

声、光或

振动报警

绝缘电阻(MΩ)

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附录B

校准证书内页参考格式

校准依据

校准地点及环境条件:

地点温度℃

相对湿度% 其他

校准所用主要计量标准器具

名称出厂编号

不确定度/准确度等级/

最大允许误差

证书编号有效期至

校准用计量标准器

名称测量范围

不确定度/准确度等

级/最大允许误差

出厂编号

检定/校准

证书编号

有效期至

校准结果

一、外观及通电检查:

二、示值误差:

标准示值

(μmol/mol)

被检仪器示值

(μmol/mol)

示值误差

(%FS)

扩展不确定度

(k=2)

三、重复性: %

四、响应时间: s

五、报警功能:

报警动作值: μmol/mol

声、光或振动报警功能正常

六、绝缘电阻: MΩ

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附录C

二氯乙烷气体测定器校准结果的不确定度评定(示例)

C.1 测量方法

环境条件:温度:20.6 ℃,相对湿度:34%;

测量标准:多功能气体测定器校准装置;

测量对象:二氯乙烷气体测定器,测量范围为(0~10)μmol/mol。

测量方法:对测定器预热后,零点和示值调整后,用空气中二氯乙烷标准气体以直接

比对的方法测量,将标准气体以规定的流量通入被校准的测定器中,测定器示值稳定后读

取仪器显示值,测定器显示值与标准气体浓度值之差,即为测定器的示值误差(以绝对误

差为例)。

C.2 测量模型

0  100 %

 

R

c c c

(式1)

式中:

c——测定器的示值误差,% FS;

c ——测定器的算术平均值,μmol/mol;

0 c ——气体标准物质浓度值,μmol/mol;

R ——测定器测量上限,μmol/mol。

根据测量模型,各输入量的不确定度彼此不相关,则合成标准不确定计算公式为:

( ) ( ) ( ) 0

2 2

2

2 2

1 u c c u c c u c c    (式2)

灵敏系数:

c R

c c 1

1 





c R

c c 1

0

2  





则:

( ) 1 ( ) ( ) 0

u2 c u2 c

R

u c c    (式3)

C.4 各分量的标准不确定度评定

C.4.1 测定器显示值C 的标准不确定度来源于测量的重复性(包括环境条件、测量人

员、测量过程等因素)和测定器的分辨力。

(1)测量重复性引入的标准不确定度,采用A 类方法进行评定。

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在3 个测量点2.1 μmol/mol、5.2 μmol/mol、8.5 μmol/mol 分别做10 次重复性测量

得到的数据如表1 所示:

表一不同测量点重复性测量数据

μmol/mol

校准点2.1 5.2 8.5

1 2.1 5.1 8.6

2 2.3 5.2 8.6

3 2.2 5.2 8.6

4 2.2 5.2 8.6

5 2.1 5.2 8.7

6 2.1 5.2 8.7

7 2.2 5.1 8.6

8 2.3 5.2 8.7

9 2.1 5.2 8.6

10 2.1 5.2 8.6

平均值2.17 5.16 8.63

单次测量实验标准差s 0.08 0.07 0.05

算术平均值的实验标准差uC 0.05 0.04 0.03

1

( )

1

2



n

x x

s

n

i

i

因实际测量过程中,每个测量点连续测量3 次,取算术平均值计算示值误差,其平均

值的不确定度为:

3

u(C) s

被校测定器在3 个测量点上的测量重复性引入的不确定度分量分别为:

uC=0.048 μmol/mol (测量点2.1 μmol/mol)

uC=0.040 μmol/mol (测量点5.2 μmol/mol)

uC=0.028 μmol/mol (测量点8.5 μmol/mol)

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10

(2)由被检测定器显示分辨力引入的标准不确定度

被校测定器的分辨力为0.1 μmol/mol,由分辨力引入的不确定度为均匀分布,所

以:u(δ)=0.290△=0.290×0.1 μmol/mol =0.029 μmol/mol。

比较测量重复性和仪器分辨力引入的标准不确定度分量,选取标准不确定度大的分量

作为输入量C 的标准不确定度,忽略另一个分量,所以取重复性引入的分量。

uC=0.048 μmol/mol (测量点2.1 μmol/mol)

uC=0.040 μmol/mol (测量点5.2 μmol/mol)

uC=0.028 μmol/mol (测量点8.5 μmol/mol)

C.4.2 输入量C 的不确定度u(C)

输入量C 的不确定度是由气体标准物质引入的不确定度u(C)

气体标准物质为国家二级空气中二氯乙烷气体标准物质标准物质, U

rel=2%,k=2。所以

2

( ) 0 2% 

  c

k

u x a s

校准点2.1 μmol/mol: ( )  s u x 0.021 μmol/mol

校准点5.2 μmol/mol: ( )  s u x 0.052 μmol/mol

校准点5.2 μmol/mol: ( )  s u x 0.085 μmol/mol

C.5 标准不确定度分量汇总见表

标准不确定度分量汇总表

不确定度来源

测量点

(μmol/mol)

不确定度

(μmol/mol)

灵敏系数

标准不确定度分量

(μmol/mol)

测量重复性

2.1 0.048

1

u(C)=0.048

5.2 0.040 u(C)=0.040

8.5 0.028 u(C)=0.028

气体标准物质

2.1 0.021

-1

u(C) =0.021

5.2 0.052 u(C) =0.052

8.5 0.085 u(C) =0.085

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11

C.6 合成标准不确定度

输入量C 和C 彼此独立互不相关,则合成标准不确定度

浓度为2.1 μmol/mol 测量点:

 2  2 ( ) ( ) 1 2 u C  c u(C)  c u C = (0.0455)2 (0.2006)2 =0.052 μmol/mol

浓度为5.2 μmol/mol 测量点:

 2  2 ( ) ( ) 1 2 u C  c u(C)  c u C = (0.0574)2 (0.5019)2 =0.066 μmol/mol

浓度为8.5μmol/mol 测量点:

 2  2 ( ) ( ) 1 2 u C  c u(C)  c u C =(0.0655)2 (0.8519)2 =0.090 μmol/mol

C.6.1 合成标准不确定度用引用误差表示

( ) 1 ( ) ( ) 0

u2 c u2 c

R

u c c    (其中R 表示测量范围上限)

校准点2.1μmol/mol: =0.52%FS

校准点5.2μmol/mol: =0.66%FS

校准点8.5μmol/mol: =0.89%FS

C.7 扩展不确定度

取包含因子k=2,

U  u(C) k =0.52%FS×2=1.04%FS (测量点2.1 μmol/mol)

U  u(C) k =0.66%FS×2=1.32%FSl (测量点5.2 μmol/mol)

U  u(C) k =0.89%FS×2=1.78%FS (测量点8.5 μmol/mol)

C.8 测量不确定度报告和表示

测量点为2.1 μmol/mol 时,U=1.1%FS

测量点为5.2 μmol/mol 时,U=1.4%FS

测量点为8.5 μmol/mol 时,U=1.8%FS

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  • 本文由 发表于 2025年9月18日 15:08:30
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