LGH-01型空气质量连续监测系统(校准说明).docVIP

LGH-01型空气质量连续监测系统(校准说明).doc

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LGH-01型空气质量连续监测系统(校准说明).doc

LGH-01型空气质量连续监测系统 校准说明 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2008年8月7日 目录 一、概述 2 二、校准的原理 2 三、校准的方法 3 四、校准内容 3 五、校准设备配备 3 六、校准要求与周期 3 五、校准方法和步骤 4 5.1、标定装置的安装 4 5.2波长自动定标 5 5.3 灯的参考光谱的测量 7 5.4 标准气的校准(多点线性度的校准) 8 六、系统恢复到测量状态 9 一、概述 为了确保空气自动监测系统能提供有效、准确、可靠的监测数据,将数据的准确性溯源到国家标准,特制定LGH-01型空气质量连续自动监测系统的校准规程。本校准规程规定了校准的内容”检验”或”检查”表示上述的校准。用精密度检查和准确度检查分别表示单点和多点校准。 四、校准内容 仪器的校准可分为: 汞灯对DOAS系统光谱仪的校准。 标准气体(钢瓶气)对DOAS系统进行单点精密度和多点准确度检查。低压笔形汞灯标准钢瓶气)可变长度“标气池”专用校准装置.4流量计。 六、校准要求与周期 6.1系统在安装调试期间,用汞灯应对监测仪器光谱仪进行波长校准。 6.2系统在安装调试期间,应对监测仪器做单点精密度校准和多点准确度检查。 6.3系统更换机械运动部件、光学部件、检测传感器和光源等主要部件,必须进行单点精密度校准和多点准确度检查。 6.4对运行中的监测仪器每天进行一次波长校准(自动)、波长自动定标 光路发生变化时,定标的目的主要是调整PDA通道采样点与波长的映射关系,通过对测量光谱的平移、拉伸或压缩,使当前测量光谱的波长与气体标准吸收截面的波长相对应,如公式所表述。 (1) 式中k表示光谱的压缩或拉伸系数,表示光谱的平移。 汞灯具有特征发射谱线,这些特征发射谱线经过测量系统映射到PDA中,通过采集PDA的数据,可以利用其中的两个特征峰值来标定出波长与通道的对应关系计算出公式中k和的值。由于受到测量系统所能够采集的谱线宽度和分辨率的限制,在波长自动定标时,要求选择两个比较尖的特征峰,本系统时中利用汞灯在296.73nm和302.15nm两处的特征峰值进行波长定标的 图4 具体操作: 在软件主界面上,选择“汞灯标定”操作按钮。如图5所示: 图5 选择“汞灯标定”操作按钮操作后,出现如图6所示的“汞灯标定”控制 操作模块单元。在此模块中完成汞灯标定功能。 3、选择“汞灯位置(上)”操作按钮,控制汞灯动作器带动汞灯上升运动,使汞灯光源对准光纤入口。 4、选择“打开汞灯”操作按钮,控制汞灯电子开关关闭,使汞灯点亮。 注意:由于汞灯刚开始点亮时信号不稳定,所以在进行汞灯标定时一定要等汞灯信号稳定后进行,否则会有1~2个通道的偏差。 5、在汞灯信号稳定后,采集一条汞灯信号谱,然后对照汞灯特征发射峰,如图(4)所示,出厂前,每套系统调整好后,都要进行各个系统参数测量,并根据这些参数确定该系统的标准吸收截面。这时测量的汞灯信号光谱被作为标准汞灯信号光谱存储下了,同样对照汞灯特征发射峰,如图(2)所示标出具有明显特征的发射峰的通道号和该通道所对应的波长。把这组数值填入相应的“波长”和“标准位置”所对应的方框。 6、系统经过长途运输或进行重新调整后,可能有些性能发生改变,必须重新对系统进行校准。这时测量的汞灯特征发射峰所对应的位置被认为“当前位置”,采集一条汞灯信号谱,如图(2)所示标明具有明显特征的发射峰的通道号和该通道所对应的波长。把这组数值填入相应的“当前位置”所对应的方框。 图6 7、当完成汞灯灯谱的测量,并将汞灯特征峰的信息填入相应方框后,就可以选择参与系统标定的特征峰,并进行标定计算。通过计算,可以得出当前系统各个通道所对应光谱信号与原来相对应的通道光谱信号的差异,然后通过公式CHstd = A0 + A1*CHcur把当前信号调整到原来位置;另外,通过计算,还可以得出每个通道与波长的对应关系:WL = B0 + B1*CH;以及当前测量光谱信号的中心波长和谱线宽度。 至此,波长定标完成。 5.3 灯的参考光谱的测量 在汞灯标定完后,需更新灯的参考光谱文件。 步骤1:在图5主界面上将采样方式设置为“单次”。 步骤2:将系统设置在测量零点状态下。操作如下:用鼠标点击图5主界面上的“停止测量”按钮,此时该按钮显示为“测量灯谱”。 步骤3:将图5主界面上的采样次数设置为200,用鼠标点击或选择“数据处理”菜单下的“开始采集”项使系统进行灯谱信号采集。待单次采集完毕。 步骤4:将刚才测

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