ПРИМЕР - Измеряемой величиной может быть массовая концентрация метана в воздухе.
3.4
Примечание - Массовую концентрацию обычно выражают в миллиграммах на кубический метр (мг/м3).
3.5 независимое показание <выбросы стационарных источников> (independent reading <stationary source emissions>): Показание, не зависящее от предыдущего отдельного показания в результате деления двух отдельных показаний, по крайней мере, на четырехкратное время отклика.
3.6 отдельное показание <выбросы стационарных источников> (individual reading <stationary source emissions>): Показание, усредненное за период времени, равный времени срабатывания автоматической системы измерения.
3.7
3.8
3.9 калибровка <выбросы стационарных источников> (calibration <stationary source emissions>): Процедура установления статистической зависимости значений измеряемой величины, полученных автоматической измерительной системой, и соответствующими значениями, полученными независимым методом измерения, проведенного одновременно в той же самой точке измерения.
3.10 мешающее влияние <качество воздуха> (interference <air quality>): Отрицательный или положительный эффект на отклик измерительной системы, возникающий из-за компонента пробы, который не является измеряемой величиной.
3.11
3.12 калибровочный газ (span gas): Газ или газовая смесь, используемая для настройки и проверки конкретной точки на калибровочной кривой.
Примечание - Адаптировано по ИСО 12039:2001 [3], 3.4.1.
3.13 стандартный газ <выбросы стационарных источников> (reference gas): Газовая смесь известного и стабильного состава, предназначенная для калибровки АИС, которая может использоваться также для контроля выходного сигнала АИС.
3.14 нулевая точка <выбросы стационарных источников> (zero point <stationary source emissions>): Конкретное значение выходной величины (измеренного сигнала) АИС, которое в отсутствие измеряемого компонента представляет нулевое пересечение калибровочных линий.
3.15 калибровочная точка (span point): Значение выходной величины (измеренный сигнал) автоматической измерительной системы с целью калибровки, регулирования и т.д., которое представляет собой правильное измеренное значение, определенное с применением стандартного вещества.
Примечание - Концентрацию в этой точке выбирают таким образом, чтобы значение составляло около 80% верхнего предела диапазона измерений или предельного значения выбросов.
3.16 рабочая характеристика <качество воздуха> (performance characteristic <air quality>): Одна из характеристик, предписанная прибору с целью определения его свойств.
Примечание - Рабочие характеристики могут быть представлены значениями, допустимыми пределами или диапазонами.
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23 время пребывания <выбросы стационарных источников> (residence time <stationary source emissions>): Период времени, в течение которого отобранный газ будет транспортироваться от входного отверстия зонда к входному отверстию измерительной ячейки.
3.24
3.25
3.26
3.27
АИС - автоматическая измерительная система;
ei - отклонение несоответствия i;
ПИД - пламенно-ионизационный детектор;
i - серийный номер элемента;
n - число измерений;
nneg - число мешающих веществ с отрицательным эффектом на измеренный сигнал;
npos - число мешающих веществ с положительным эффектом на измеренный сигнал;
ОК/КК - обеспечение и контроль качества;
sr - стандартное отклонение повторяемости;
Spos - суммарное количество положительных мешающих эффектов;
Sneg - суммарное количество отрицательных мешающих эффектов;
V0 - объем отобранного сухого газа;
Vm - молярный объем при нормальных условиях (22,4 дм3/моль);
xi - i-е измеренное значение;
xi,neg - i-е отрицательное отклонение в единицах измеряемой величины (например, массовой концентрации), вызванное мешающими веществами, имеющими отрицательное влияние на измеряемый сигнал;
xi,pos - i-е положительное отклонение в единицах измеряемой величины (например, массовой концентрации), вызванное мешающими веществами, имеющими положительное влияние на измеряемый сигнал;
- массовая концентрация метана при стандартных условиях по содержанию водяного пара (сухой газ);5.1 Методика измерения
5.1.1 Анализатор. Система анализа состоит из двух элементов: пламенно-ионизационного детектора (ПИД) и связанной с ним системы отбора проб.
Измерения с помощью ПИД основаны на ионизации атомов углерода органических соединений в пламени водорода. Ионизационный ток, измеренный ПИД, зависит от количества углерод-водородных связей в органических соединениях, разрушенных во время горения в пламени газа, характера соединения (прямая или разветвленная цепь) и присутствия других связанных элементов.
Основным преимуществом применения ПИД является тот факт, что он чувствителен к большинству органических соединений и менее чувствителен к неорганическим компонентам отходящих газов, таких как CO, CO2, NO и H2O.
Для определения исключительно метана ПИД снабжен каталитическим преобразователем, который окисляет все органические соединения в пробе газа, кроме метана. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы избегать отравления или загрязнения преобразователя сера-, азот- и хлорсодержащими соединениями. Во избежание эффекта памяти (смещения сигнала, вызванного загрязнением системы труб внутри прибора) и задержки реакции системы, каталитический преобразователь должен быть расположен близко к ПИД и системе нагревания.
Примечания
1 Каталитический преобразователь, как правило, состоит из нагреваемой стальной трубки из нержавеющей стали, заполненной каталитическим материалом.
2 Различные производители выпускают определенные "ПИД для метана" со встроенным преобразователем.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема работы ПИД.
![]() 1 - регулятор давления; 2 - фильтр для улавливания твердых
частиц; 3 - насос для отбора проб газа; 4 - преобразователь;
5 - обратный регулятор давления; 6 - датчик давления;
7 - расходомер; 8 - сопло; 9 - камера сгорания; 10 - пламя;
11 - электрод; 12 - система нагревания;
13 - источник постоянного напряжения.
a - топливный газ; b - поступающий воздух; c - проба газа;
d - выход газа; e - байпас.
5.1.2 Система отбора проб. Отбор проб является процессом извлечения из большого количества отходящих газов небольшой части, которая действительно отражает состав основного потока газа от большого количества отходящих газов.
Часть потока отходящих газов напрямую поступает в анализатор ПИД, содержащий каталитический преобразователь, пробоотборник, фильтр для частиц и подогреваемую пробоотборную линию. Пример установки измерительной системы приведен на рисунке 2. Устройство для отбора проб, включая фильтр, необходимый для удаления мелких частиц, которые могут засорить горелку, нагревают, чтобы избежать конденсации пробы.
![]() 1 - зонд для отбора проб подогреваемый (при необходимости);
2 - вентиль для ввода контрольного и нулевого газа;
3 - фильтр для улавливания твердых частиц подогреваемый;
4 - линия отбора проб подогреваемая (при необходимости);
5 - насос для отбора проб газа; 6 - байпасный клапан;
7 - входное отверстие для испытательного газа
для функциональных испытаний; 8 - ПИД, включая
каталитический преобразователь; 9 - система оценки данных
Устройство для отбора проб должно:
a) быть изготовлено из материала, химически и физически инертного по отношению к компонентам отходящего газа в рамках анализа;
Примечание - Рекомендуемыми материалами являются нержавеющая сталь, перфторалкоксисополимер, политетрафторэтилен и полипропиленфторид.
b) быть сконструировано таким образом, чтобы время пребывания пробы составляло менее 60 сек (с длинной линией отбора проб или высоким сопротивлением потока рекомендуется использовать внешний насос с байпасом);
c) иметь подогрев всей системы; там, где проводятся измерения горячих газов, температура в самой холодной точке должна превышать температуру отходящих газов минимум на 20 °C, чтобы избежать конденсации паров воды и других компонентов отходящих газов, при этом температура не должна превышать 200 °C;
d) иметь подогреваемое фильтрующее устройство, расположенное до входа в линию отбора проб, для улавливания всех частиц которые могут снизить эффективность работы оборудования;
e) иметь входное отверстие для введения нулевого и калибровочного газа в непосредственной близости от головки пробоотборного зонда, перед фильтром.
5.1.3 Отображение данных и запись. Анализатор ПИД имеет выходной сигнал на нулевой линии и может показывать отрицательные значения.
Автоматические измерительные системы (АИС) для периодического мониторинга должны иметь устройство для усреднения непрерывного выходного сигнала ПИД за определенный период времени (например, 30 мин). Усредненный выходной сигнал затем должен быть преобразован при использовании градуировочной функции в значения в единицах измеряемой величины (массовой концентрации). При необходимости должно быть предусмотрено устройство для преобразования измеренных значений к стандартным условиям водяного пара и содержания кислорода. АИС должна обеспечивать отображение и запись измеренных значений массовой концентрации метана.
В стационарных АИС непрерывного мониторинга для вычисления измеряемых величин в рабочих условиях, приведения к стандартным условиям, а также для отображения и фиксации измеренных концентраций метана может быть использована электронная система оценки данных.
Примечание - Отображение данных может осуществляться отдельным устройством.
5.2 Выполнение критериев эффективности
5.2.1 Общие понятия
Анализатор ПИД должен соответствовать критериям эффективности, приведенным в таблице 1. Определение критериев эффективности приведено в 5.2.2 и 5.2.4.
Производители АИС обязаны наглядно показать, что при испытании основных характеристик выполняются соответствующие критерии, приведенные в таблице 1. Процедуры испытаний основных характеристик должны соответствовать международным или национальным стандартам.
5.2.3 Обеспечение качества и контроль качества (ОК/КК) в лаборатории
Пользователь АИС обязан наглядно показать, что при регулярных лабораторных испытаниях в рамках текущей программы контроля качества для определенной АИС выполняются соответствующие критерии и показатели, приведенные в таблице 1.
Пользователь АИС в ходе эксплуатации должен проверять, выполняются ли соответствующие критерии эффективности, приведенные в таблице 1.
6.1 Система отбора проб
В таблице 1 приведено определение критериев эффективности анализатора и измерительной системы, которые должны быть оценены по трем уровням: во время испытания основных характеристик, с помощью мер по ОК/КК в лаборатории и в ходе работы в условиях применения.
Таблица 1
и измерительной системы, которые должны быть оценены
в ходе испытания основных характеристик при помощи текущей
процедуры ОК/КК в лаборатории и условиях применения
6.2 Определение характеристик и неопределенности измерений
6.2.1 Испытание характеристик
Рабочие характеристики АИС определяют в ходе испытаний основных характеристик в соответствии с применяемыми международными или национальными стандартами. Значения определяемых характеристик должны соответствовать критериям эффективности, указанным в таблице 1.
Примечание - Испытание основных характеристик для автоматических систем измерения выбросов приведены, например, в ИСО 9169 и [7].
Условия окружающей среды, при которых проводят испытания характеристик, должны быть определены и задокументированы.
Общая неопределенность измеренных значений АИС должна быть рассчитана в соответствии с ИСО 14956 на основе показателей, определяемых во время испытания основных характеристик и должна отвечать неопределенности, приведенной для цели измерений.
6.2.2 Текущий контроль качества
Пользователь обязан проверять заданные рабочие характеристики в процессе работы измерительной системы с периодичностью, указанной в таблице 2. Методики определения этих характеристик приведены в приложении B. Методики с применением устройств для разовых измерений отличаются от тех, что установлены для АИС для непрерывного контроля на предприятиях.
7.1 Общие понятия
АИС должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями производителя.
Должны строго соблюдаться процедуры ОК/КК в соответствии с разделом 8.
Во время измерения температура окружающей среды должна быть в диапазоне температур, применяемых во время испытания основных характеристик.
7.2 Выбор измерительной системы
Необходимо проверить, подходит ли выбранный анализатор для задачи измерения.
Для выбора соответствующего анализатора, пробоотборной линии отбора проб и системы кондиционирования должны быть известны следующие характеристики в условиях применения:
a) диапазон температур окружающей среды;
b) температура отходящих газов;
c) содержание водяного пара в отходящем газе;
d) запыленность отходящих газов;
e) ожидаемый диапазон содержания метана;
f) ожидаемое содержание мешающих веществ, в том числе указанных в таблице B.1.
Чтобы избежать удлинения времени отклика и проявления эффекта памяти, линия отбора проб должна быть как можно короче. При необходимости должен быть использован насос с байпасом. Также необходимо использовать соответствующий фильтр с подогревом.
Перед проведением измерений в условиях применения, пользователь должен убедиться в том, что необходимые процедуры ОК/КК выполнены.
7.3 Место отбора проб
Необходимо обеспечить, чтобы содержание газа было представительным для типовых условий эксплуатации внутри газохода с отходящими газами. Плоскость измерения, измерительная секция и точки отбора проб должны быть выбраны в соответствии с применяемыми международными или национальными стандартами.
Выбор места измерения, измерительной секции и точки отбора проб приведен, например, в [6]. Кроме того, место отбора проб должно быть выбрано с учетом безопасности персонала.
7.4 Сбор данных
Калибровку измеренных значений ПИД в условиях эксплуатации с отработанными газами фиксируют внутренней или внешней системой регистрации данных и усредняют в соответствии с поставленной задачей измерения.
Также параллельно измеряют и усредняют объемное содержание паров воды и кислорода (при необходимости), для представления результата содержания метана в условиях сухого отходящего газа и, при необходимости, в стандартных условиях по кислороду.
7.5 Вычисление результатов
Результаты измерений следует выражать в единицах массовой концентрации, приводя их к стандартным условиям (сухой газ) и, при необходимости, указывая содержание кислорода.
Если концентрацию метана выражают в объемных долях, то для расчета массовой концентрации при стандартных условиях температуры и давления
, (1)где
Vm - молярный объем газа при нормальных условиях (22,4 дм3/моль).
Если полученное значение массовой концентрации метана необходимо скорректировать с учетом поправки для приведения к нормальным условиям по содержанию водяного пара (к сухому газу), то ее вычисляют по формуле
, (2)где
Если содержание водяного пара определено в единицах массовой концентрации, то его объемную долю
, (3)где
V0 - объем отобранного сухого газа;
,где
При необходимости полученная при стандартных условиях массовая концентрация метана
, (4)где
8.1 Общие положения
Обеспечение и контроль качества (ОК/КК) важны для того, чтобы гарантировать, что неопределенность результатов измерений содержания метана находится в пределах, установленных конкретной измерительной задачей.
Следует выделить следующие применения автоматизированных измерительных систем:
a) АИС для единичных измерений (8.3);
b) стационарно установленные АИС для непрерывного контроля (8.4).
8.2 Частота проверок
В таблице 2 приведена минимальная частота проверок. Пользователь настоящего стандарта должен внедрить соответствующие стандартные процедуры по определению метрологических характеристик или процедуры, описанные в приложении B.
Таблица 2
и контролю качества во время работы
Пользователь настоящего стандарта должен внедрить процедуру, гарантирующую, что используемые нулевые или испытательные газы соответствуют установленным в приложении A требованиям к неопределенности, например, путем сравнения со стандартным газом более высокого качества.
8.3.1 Общие положения
АИС для периодических измерений должна быть настроена и проверена в соответствии с 8.3.2 с периодичностью, установленной в таблице 2.
Результаты процедур ОК/КК должны быть задокументированы.
Настройка приборов с нулевым и калибровочным газом должна быть проведена, по крайней мере, в начале каждой серии измерений. Должны быть выполнены процедуры по безопасности, приведенные в приложении C.
Нулевой и калибровочный газы должны быть введены в одинаковых условиях потока и давления с использованием порта прибора для отбора проб или в соответствии с инструкциями производителя для случаев, когда для них используют отдельные порты. Процедуру настройки проводят следующим образом:
b) вводят калибровочный газ и настраивают прибор соответствующим образом;
8.3.2.2 Время отклика
Время отклика АИС следует проверять в соответствии с B.2 как минимум один раз в год. Такую проверку следует проводить в условиях применения, если длина линии отбора проб превышает длину линии, применяемой при испытании общих характеристик.
8.3.2.3 Среднее квадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке
Среднее квадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке следует проверять в соответствии с B.3 как минимум один раз в год.
8.3.2.4 Среднее квадратическое отклонение повторяемости в калибровочной точке
Среднее квадратическое отклонение повторяемости в калибровочной точке следует проверять в соответствии с B.4 как минимум один раз в год.
8.3.2.5 Проверка линейности
Линейность отклика АИС следует проверять в соответствии с B.5 как минимум один раз в год.
8.3.2.6 Проверка мешающего влияния
Наличие мешающих влияний следует проверять в соответствии с B.6 как минимум один раз в год.
8.3.2.7 Проверка эффективности преобразователя
Эффективность конвертера следует проверять в соответствии с B.7 как минимум один раз для каждой серии измерений.
8.3.2.8 Проверка пробоотборной системы и герметичности
Пробоотборную систему АИС следует проверять в соответствии с B.8 как минимум один раз для каждой серии измерений.
8.3.2.9 Очистка или замена фильтров для твердых частиц
Фильтры для твердых частиц следует проверять как минимум один раз для каждой серии измерений и заменять при необходимости. В течение каждой замены гнездо фильтра должно быть очищено.
8.3.2.10 Дрейф нуля и калибровочной кривой
Дрейф нуля и калибровочной кривой следует проверять в соответствии с B.9 как минимум каждые 3 часа и по окончании периода измерений.
8.3.2.11 Регулярное техническое обслуживание анализатора
Регулярное техническое обслуживание анализатора проводится согласно требованиям производителя.
8.3.2.12 Неопределенность измерения
Неопределенность измеренных значений, полученных АИС для периодического контроля, должны быть определены в соответствии с положениями, установленными в ИСО 20988. Неопределенность измерения должна быть представительной для предполагаемого применения АИС. Следует учесть все соответствующие источники неопределенности.
Примечание - Неопределенность измеренных значений, полученных с применением АИС для периодического контроля, может быть определена с помощью прямого или косвенного подхода, приведенных в ИСО 20988. Прямой подход может быть основан на сравнении измерений с независимым методом в условиях планируемого применения АИС. В ИСО 20988 приведены методики для оценки такого сравнения измерений. Подробное описание косвенного подхода приведено в ИСО 14956.
Неопределенность измеренных значений не должна превышать неопределенность, установленную в цели измерения.
8.4.1 Общие положения
Стационарно установленные АИС для непрерывного контроля должны отвечать критериям эффективности, указанным в таблице 1.
Должны быть соблюдены основные процедуры ОК/КК для стационарной АИС, установленные в подходящих стандартах.
Примечание - Основные процедуры ОК/КК для стационарных АИС приведены, например, в [5].
Результаты процедур ОК/КК должны быть задокументированы.
8.4.2.1 Настройка приборов
Для стационарно установленной АИС следует проводить настройку в соответствии с 8.3.2.1 как минимум один раз в период автоматической работы.
8.4.2.2 Время отклика
Время отклика АИС следует проверять в соответствии с B.2 как минимум один раз в год.
8.4.2.3 Среднее квадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке
Среднее квадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке следует проверять в соответствии с B.3 как минимум один раз в год.
8.4.2.4 Среднее квадратическое отклонение повторяемости в калибровочной точке
Среднее квадратическое отклонение повторяемости в лаборатории в калибровочной точке следует проверять в соответствии с B.4 как минимум один раз в год.
8.4.2.5 Проверка линейности
Линейность отклика АИС следует проверять в соответствии с B.5 как минимум один раз в год.
8.4.2.6 Проверка мешающего влияния
Наличие мешающих влияний следует проверять в соответствии с B.6 как минимум раз в год.
8.4.2.7 Проверка эффективности преобразователя
Эффективность конвертера следует проверять в соответствии с B.7 как минимум один раз в год.
8.4.2.8 Проверка пробоотборной системы и герметичности
Пробоотборную систему АИС следует проверять в соответствии с B.8 как минимум один раз в год.
8.4.2.9 Очистка или замена фильтров для твердых частиц
Фильтр для твердых частиц должен быть заменен как минимум один раз в течение периода автоматической работы. В течение каждой замены гнездо фильтра должно быть очищено.
8.4.2.10 Дрейф нуля и калибровочной кривой
Дрейф нуля и калибровочной кривой следует проверять в соответствии с B.9 как минимум один раз в период автоматической работы. Такая ручная проверка также необходима для АИС с внутренним автоматическим нулем и проверкой кривой калибровки.
8.4.2.11 Регулярное техническое обслуживание анализатора
Регулярное техническое обслуживание анализатора следует проводить как минимум один раз в период автоматической работы в соответствии с инструкциями производителя и документацией.
8.4.3 Калибровка, валидация и неопределенность измерений
Стационарно установленная АИС для продолжительного контроля должна быть откалибрована и проверена путем сравнения с независимым методом измерений. Поверка должна включать определение неопределенности значений измеренных величин, полученных с помощью откалиброванной АИС.
Примечание - В качестве независимого метода измерений может применяться ручной метод определения содержания метана с помощью газовой хроматографии, приведенный в [3].
АИС должна подвергаться настройке и функциональным испытаниям в соответствии с 8.4.2 перед каждой калибровкой и валидацией.
Калибровку и валидацию АИС следует проводить через регулярные промежутки времени и после ремонта анализатора в соответствии с подходящими национальными и международными стандартами.
Неопределенность измеренных значений, полученных стационарной АИС для продолжительного контроля, должна быть определена путем сравнения результата измерения с результатом, полученным независимым методом измерения как части калибровки или валидации АИС. Это гарантирует, что неопределенность измерения является представительной для применения на конкретном предприятии.
Примечание - Определение неопределенности измеренных значений, полученных стационарной АИС для продолжительного контроля, на основе сравнения с независимым методом измерений приведено, например, в ИСО 20988 и [5].
Неопределенность измеренных значений должна соответствовать критерию неопределенности, установленному целями измерений.
Протокол испытаний должен быть составлен в соответствии с межгосударственными и национальными нормами. Если не определено иначе, он должен включать, по крайней мере, следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) описание цели измерения;
c) принцип отбора проб газа;
d) информацию об анализаторе, также описание линии отбора проб и системы кондиционирования;
e) идентификацию используемого анализатора и рабочие характеристики анализатора, установленные в таблице 1;
f) рабочий диапазон;
g) детали, касающиеся качества и содержания использованных калибровочных газов;
h) описание предприятия и процесса;
i) идентификацию плоскости отбора проб;
j) меры, принятые для получения представительных проб;
k) описание местоположения точки (точек) отбора проб на плоскости отбора проб;
l) описание рабочих условий процесса предприятия;
m) изменения в эксплуатации установки во время отбора проб;
n) дату, время и продолжительность отбора проб;
o) время усреднения на соответствующих периодах;
p) измеренные значения;
q) неопределенность измерения;
r) результаты любых проверок;
s) любые отклонения от настоящего стандарта.
Примечание - Требования оформления протокола испытаний установлены, например, для результатов испытаний основных характеристик в [7], для результатов периодического мониторинга в [6], а также в [5] для результатов продолжительного контроля.
(обязательное)
A.1 Общие положения
При применении настоящего стандарта необходимо использовать несколько рабочих газов.
A.2 Воздух для горения
Воздух для горения должен представлять собой синтетический (без углеводородов) или очищенный воздух. Объемная доля углеводородов не должна превышать 2,0% верхнего предела диапазона измерений, используемого в ходе всей работы.
A.3 Топливный газ
Обычно в качестве топливного газа применяют водород. По требованию изготовителя ПИД топливным газом может служить водород-гелиевая или азото-водородная смесь.
Чистота топливного газа должна составлять не менее 99,999%.
Для безопасности линия подачи топливного газа должна быть изготовлена из металла.
A.4 Нулевой газ
Нулевой газ должен состоять из искусственного воздуха без углеводородов. Объемная доля углеводородов не должна превышать 1,0% верхнего предела используемого диапазона измерений.
Примечание - В качестве нулевого газа можно использовать воздух для горения при его соответствующей чистоте.
A.5 Калибровочный газ
Калибровочный газ должен представлять собой пропан в искусственном воздухе. Он должен иметь известную концентрацию пропана с максимальной допустимой расширенной неопределенностью 2,0% от ее номинального значения, прослеживаемого к национальным стандартам.
Концентрация измеряемого компонента в калибровочном газе должна составлять 70% от выбранного измерительного диапазона.
A.6 Газ сравнения
Газ сравнения должен представлять собой метан в синтетическом воздухе. Он должен иметь известную концентрацию с максимальной допустимой расширенной неопределенностью 1,0% от его номинального значения, прослеживаемого к национальным стандартам.
Концентрация газа сравнения должна составлять 70% от выбранного измерительного диапазона.
A.7 Испытательный газ для проверки эффективности конвертера
Испытательный газ для проверки эффективности конвертера должен представлять собой этан в искусственном воздухе. Концентрация должно быть в диапазоне ожидаемого содержания метана.
(справочное)
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
(ОК/КК)
B.1 Общие положения
Перед определением основных характеристик производительности ПИД устройство должно быть установлено согласно процедуре, приведенной в 8.3.2.
Время отклика определяют в режиме ступенчатого изменения характера измеряемого газа при последовательной подаче нулевого и калибровочного газа, с концентрацией соответствующей приблизительно 70% верхнего предела наименьшего используемого диапазона измерений. Нулевой и испытательный газ должны быть введены в ПИД через входное отверстие для проб.
Время отклика представляет собой временной интервал между моментом подачи соответствующего газа и моментом, когда отклик прибора достигает и сохраняется в пределах 10% уровня конечного стабильного значения. Этот временной интервал определяют путем суммирования времени запаздывания и времени нарастания стабильных показателей в повышающем режиме и путем суммирования времени запаздывания и времени падения до исходного уровня в понижающем режиме.
Для ступенчатого изменения, произведенного испытательной установкой, время нарастания сигнала (т.е. время нарастания уровня сигнала от 10% до 90% от конечного значения) должно быть менее 10% от среднего времени проведения испытания. Если время нарастания и время спада различаются, то для вычисления времени отклика берут наибольшее из них.
Для устройств, в которых временные колебания происходят близко к конечному выходному сигналу, этот сигнал считают достигнутым, когда колебания снизятся, и будут находиться в пределах 10% ступенчатого сигнала на входе.
Время отклика следует определять в соответствии с ИСО 9169:2006, путем применения калибровочного газа с концентрацией приблизительно на уровне 70% верхнего предела наименьшего используемого диапазона измерений ПИД во входном отверстии для пробы газа.
Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке следует определять путем применения сертифицированного стандартного образца нулевого газа. Сначала настраивают нулевую точку ПИД. Затем через входное отверстие для нулевого и калибровочного газов (см. рис. 2) подают нулевой газ.
Если среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке определяют в ходе испытания на несоответствие, то необходимо применять сертифицированный стандартный образец с нулевой концентрацией, используемый для проведения данного испытания.
Измеренные значения АИС в нулевой точке должны быть определены после введения сертифицированного стандартного образца, через время, эквивалентное одному независимому снятию показаний, с последующей записью 20-ти отдельных показаний.
Полученные измеренные значения должны быть использованы для определения среднеквадратического отклонения повторяемости в нулевой точке по формуле
где sr - среднеквадратическое отклонение в условиях повторяемости;
xi - i-тое измеренное значение;
n - номер измерения, n = 20.
Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке должно соответствовать критериям эффективности, установленным в таблице 1.
Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровочной кривой следует определять путем применения сертифицированных стандартных образцов калибровочного газа.
Если среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровочной кривой определяют в ходе испытания на несоответствие, то для проведения данного испытания следует применять высококачественный сертифицированный стандартный образец.
Измеренные значения АИС в точке калибровочной кривой должны быть определены после введения сертифицированного стандартного образца, выждав время, эквивалентное одному независимому снятию показаний, с последующей записью 20-ти отдельных показаний. Полученный измеренный сигнал следует использовать для определения среднеквадратического отклонения повторяемости в точке калибровочной кривой по формуле B.1.
Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровочной кривой должно соответствовать критериям эффективности, установленным в таблице 1.
Проверку несоответствия (линейности) проводят в лаборатории путем измерений нулевого газа и, как минимум, четырех испытательных газов с концентрациями измеряемого компонента, равномерно распределенными по выбранному диапазону измерений. Различные концентрации измеряемого компонента в газах могут быть достигнуты с использованием системы разбавления. Максимальная расширенная неопределенность содержания определяемого компонента в градуировочной смеси не должна составлять более 33% от значения критерия несоответствия.
Испытательные газы должны быть применены в порядке, который исключает эффект гистерезиса.
Для каждого испытательного газа с соответствующим значением концентрации
. (B.2)Отклонение ei для каждого содержания испытательного газа должно соответствовать критериям эффективности, установленным в таблице 1.
Если критерии эффективности не достигнуты, то характеристики прибора должны быть соответствующим образом скорректированы.
B.6.1 Общие понятия
Конкретные характеристики обнаружения в зависимости от органических соединений зависят от объема и характеристик потока в измерительной камере. Если эти характеристики различаются, то общая чувствительность по отдельным компонентам (коэффициенты чувствительности детектора) также различается.
Кислород (O2) и углекислый газ (CO2) считают наиболее значимыми мешающими соединениями. В большинстве анализаторов такая перекрестная чувствительность минимизируется внутри устройства, так что ее влияние и завышение результатов оценки содержания метана для типичного процесса сжигания отходящих газов составляют менее 1,5%.
Примечание - При конкретных исследованиях в отношении перекрестной чувствительности кислорода в межлабораторных испытаниях, приведенных в приложении D, максимальное отклонение составляет 2,3%.
B.6.2 Определение влияния мешающих веществ, за исключением кислорода
В ПИД направляют свободный от углеводородов испытательный газ, содержащий различные известные количества каждого из мешающих соединений (см. таблицу B.1). Отмечают измеренные значения xi,pos и xi,neg, выражаемые в единицах измеряемой величины.
Отдельно определяют влияние каждого мешающего вещества из перечисленных в таблице B.1.
Таблица B.1
концентрации, используемые при испытании
Вычисляют суммы spos и sneg положительного и отрицательного мешающего влияния смеси веществ, приведенных в таблице B.1, из полученных значений мешающего влияния отдельных веществ xi,pos и xi,neg по формулам
где xi,pos - положительное отклонение в единицах измеряемой величины (например, массовой концентрации), вызванное мешающим веществом, которое увеличивает значение измеряемого сигнала;
xi,neg - отрицательное отклонение в единицах измеряемой величины (например, массовой концентрации), вызванное мешающим веществом, которое уменьшает значение измеряемого сигнала;
npos - число мешающих веществ, увеличивающих измеряемый сигнал;
nneg - число мешающих веществ, уменьшающих измеряемый сигнал.
Значения spos и sneg должны соответствовать таблице 1.
B.6.3 Определение влияния кислорода
Кислород может влиять как на нулевую точку, так и на диапазон измерений. Чтобы выявить влияние кислорода, в ПИД вводят следующие газы:
a) нулевой газ:
- 100% азота;
- смесь, содержащая объемные доли 90% азота и 10% кислорода;
- смесь, содержащая объемные доли 80% азота и 20% кислорода.
b) калибровочный газ:
- смесь, содержащая объемные доли 90% азота и 10% кислорода с метаном 70% от верхнего предела самого низкого используемого диапазона измерения;
- смесь, содержащая объемные доли 80% азота и 20% кислорода с метаном на 70% от верхнего предела самого низкого используемого диапазона измерения.
Вычисляют мешающее влияние spos и sneg кислорода, по формулам (B.3) и (B.4). Оба значения должны соответствовать таблице 1.
Эффективность преобразователя следует проверять калибровочным газом, содержащим этан концентрацией около 70% от наибольшего значения диапазона или при 50 мг/м3, но не менее, который подается на анализатор; она должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. Ответ анализатора будет равен нулю, если эффективность преобразователя будет равна 100%.
Примечание - Некоторые типы преобразователей для того, чтобы работать должным образом, требуют наличия достаточного количества кислорода и воды в пробе газа (см. инструкцию по эксплуатации).
Фоновая концентрация этана не должна превышать 2,0% от концентрации испытательного газа. Если фоновая концентрация этана превышает допустимое значение, то преобразователь должен быть проверен и, при необходимости, заменен.
При эксплуатации анализатора в зависимости от температуры в преобразователе могут произойти потери метана (см. рисунок B.1). Потери метана определять не требуется, так как обычно они составляют меньше 15% и компенсируются устройством или калибровкой.
Некоторые вещества могут негативно влиять на функцию преобразователя или даже привести к разрушению материала катализатора. Такими веществами являются галоген-углеводороды, соединения серы, оксиды азота, аммиак и другие органические и неорганические соединения азота, силиконы, пластификаторы, пары металла (например, ртути) и твердые частицы (см. приложение D). При выявлении этих соединений преобразователь подлежит регулярной проверке.
Примечание - Очень высокие концентрации (> 5 000 мг/м3) органических веществ (кроме метана) могут привести к перегреву преобразователя и тем самым существенно снизить его эффективность.
Проверка пробоотборной системы должна быть проведена до начала каждой серии измерений.
Установленную измерительную систему проверяют с помощью подходящих нулевого и испытательного газов с подачей напрямую через пробоотборный зонд, повторяя этапы a) - c) 8.3.1. В состав испытательного газа должен входить пропан с концентрацией примерно 70% верхнего диапазона измерений. Небольшие отклонения менее 5% от значения номинальной концентрации испытательного газа должны быть скорректированы. Большие отклонения указывают на неисправную работу. Причины должны быть выявлены и устранены. Затем измерительная система должна быть снова проверена.
![]() T - коэффициент преобразования, %; t - температура
преобразователя, °C;
1 - метан; 2 - этан; 3 - пропан
и пропана, которые поступают в преобразователь как функция
температуры преобразователя
Примечание - Эти кривые являются типичными для общего содержания органического углерода в концентрации от 5 мг/м3 до 5000 мг/м3 в азоте или воздухе в качестве газа-носителя.
По окончании срока, указанного в таблице 2, должна быть выполнена проверка нуля и калибровочной кривой.
Положение нулевой точки и точки калибровочной характеристики определяют вручную путем подачи нулевого и калибровочного газов. Отклонения между измеренными значениями в нулевой точке и в точке калибровочной кривой и номинальным значением концентрации должны соответствовать критериям эффективности, установленным в таблице 1.
B.10 Период автоматической работы
Испытательная лаборатория должна определить работы по техническому обслуживанию, которые необходимы для нормального функционирования АИС, а также интервалы, в течение которых должны быть выполнены такие работы по техническому обслуживанию. Следует учитывать рекомендации изготовителя прибора.
Период автоматической работы должен определяться исходя из наименьшего интервала между необходимыми операциями по техническому обслуживанию. Это также включает в себя как ручную, так и автоматическую проверку нуля и калибровочной кривой.
Если АИС не требует обслуживания, то период автоматической работы определяется характеристиками дрейфа. Для того чтобы определить характеристики дрейфа, настройки АИС корректируют в начале испытания с использованием соответствующих испытательных газов. Нулевая и калибровочная точки должны быть проверены через равные промежутки времени (например, раз в сутки) при дальнейшем испытании. Период автоматической работы определяют как период времени между началом испытания и окончанием, когда отклонение остается в пределах допустимого дрейфа.
(справочное)
При использовании ПИД следует уделить внимание общей рабочей среде и соблюдать любые связанные с ней инструкции по технике безопасности.
Пламя контролируют с помощью датчика температуры в анализаторе. В случае неисправностей, приводящих к кислородной недостаточности или снижению температуры пламени, клапан топлива должен автоматически закрываться вверх по течению потока газа в горелке.
При использовании в закрытом помещении соблюдают правила техники безопасности лаборатории. Кроме того, желательно, чтобы ПИД был оборудован системой безопасности, позволяющей автоматически выключать подачу газа, если происходит падение давления после регулятора давления газового баллона.
Все отработанные газы от ПИД, в горелке и насосе с байпасом (если они установлены) должны вентилироваться, чтобы обезопасить помещение.
(справочное)
D.1 Общие положения
Для определения характеристик, было проведено три сравнительных испытания, в которых пять испытательных лабораторий (с использованием пяти ПИД) определяли метан в пробах газа:
a) испытательных газов из баллонов;
b) испытательных газов, подаваемых через газовый манифольд в лабораторных испытаниях;
c) полевые испытания с реальными отходящими газами (от газового двигателя очистной станции).
Оценку результатов измерений выполняли в соответствии с [1].
D.2 Среднеквадратическое отклонение повторяемости при нуле
Среднеквадратическое отклонение повторяемости при нуле ПИД было вычислено по результатам сравнительных измерений при испытании газового манифольда и реальных газов при 10 повторениях подачи нулевого газа. Среднеквадратическое отклонение колебалось от 0,21 до 0,41 мг/м3.
D.3 Неопределенность измерений
D.3.1 Сравнительные измерения с применением газовых баллонов
Повторяемость результатов, оцениваемая по среднеквадратическому отклонению, составила от 0,09·10-6 до 0,12·10-6 (от 0,3% до 1,7%); воспроизводимость, оцениваемая по среднеквадратическому отклонению - от 0,09·10-6 до 1,31·10-6 (от 1,3% до 1,8%) и точность (разница среднего значения и заданного стандартного значения в эталонной лаборатории) - от 0,07·10-6 до 0,75·10-6. Вычисленная относительная стандартная неопределенность составила от 1,4% до 2,6% (см. таблицу D.1).
Таблица D.1
межлабораторных сравнительных измерений, с применением
испытательных газовых смесей из баллонов по результатам,
полученным при участии пяти лабораторий
D.3.2 Сравнительные измерения с применением испытательного газового манифольда
Результаты сравнительных измерений с применением испытательного газового манифольда были сопоставлены с результатами среднеквадратического отклонения повторяемости и среднего квадратического отклонения воспроизводимости, полученными с применением испытательных газовых смесей из баллонов, если определяемым компонентом был только CH4. Вычисленная относительная стандартная неопределенность составила 1,2% и 16% (см. таблицу D.2).
Таблица D.2
сравнительных измерений с применением испытательного
газового манифольда при участии пяти лабораторий
В состав газа-носителя азота при измерении метана были добавлены различные мешающие вещества. В объемных долях метана и объемных долях соединений:
- 46·10-6 CH4 плюс 5% O2;
- 46·10-6 CH4 и 10% O2;
- 40·10-6 CH4 и 10% CO2 плюс 500·10-6 CO;
- 33·10-6 CH4 плюс 500·10-6 NO2;
- 33·10-6 CH4 плюс 1 000·10-6 SO2;
- 35·10-6 CH4 плюс 15·10-6 C3H8;
- 21·10-6 CH4 плюс природный газ.
При добавлении в рабочие испытательные газовые смеси мешающих веществ не наблюдалось систематических отклонений, но относительная стандартная неопределенность увеличивалась в зависимости от уровня концентрации и составила от 4% до 17,5%.
Методика измерения была испытана в условиях применения с помощью четырех испытательных лабораторий. Пробы были отобраны непрерывно из выхлопной трубы двигателя мощностью 80 кВт, работающего на газообразных отходах от очистной станции. Средний состав топливного газа включает 60% CH4 и 40% CO2. С различной концентрацией метана в отходящих газах (см. таблицу D.3) были проведены 10 измерений. Время отбора проб и усреднения составило 10 мин.
Таблица D.3
сравнительных измерений с применением отходящих газов
газового двигателя очистной станции при участии четырех
лабораторий
Значения стандартной неопределенности, полученные при сравнительных измерениях содержания метана в отходящих газах газового двигателя очистной станции, было выше по сравнению с результатами, полученными с применением газового манифольда. Относительная стандартная неопределенность составила от 2,0% до 11,6% (см. таблицу D.3).
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/30/gost_43416.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||