基本信息
标准号:
QX/T 272-2015
中文名称:大气二氧化硫监测方法 紫外荧光法
标准类别:气象行业标准(QX)
英文名称:Monitoring method for atmospheric sulfur dioxide-Ultraviolet fluorescence method
标准状态:现行
发布日期:2015-07-28
实施日期:2015-12-01
出版语种:简体中文
下载格式:.pdf .zip
下载大小:4.03 MB
标准分类号
标准ICS号:数学、自然科学>>07.060地质学、气象学、水文学
中标分类号:综合>>基础学科>>A47气象学
关联标准
采标情况:ISO 10498:2004《环境空气 二氧化硫的测定 紫外荧光法》
出版信息
出版社:中国气象出版社
标准价格:0.0
出版日期:2015-12-01
相关单位信息
复审日期:2019-01-09
起草人:徐晓斌、林伟立、张晓春、汤洁、孟昭阳
起草单位:中国气象科学研究院
归口单位:全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警与服务分技术委员会全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警与服务分技术委员会
提出单位:全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警与服务分技术委员会
发布部门:中国气象局
主管部门:全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警与服务分技术委员会
标准简介
本标准规定了采用紫外荧光法测量近地层大气二氧化硫(so2)的原理、试剂、材料、测量系统结构、仪器安装、日常运行和维护、多点校准与量值传递、数据记录与处理等。
本标准适用于在地面固定站点进行二氧化硫的连续观测。
标准内容
ICS 07.060
A47
QX
中华人民共和国气象行业标准
QX/T 272—2015
大气二氧化硫监测方法——紫外荧光法
Monitoring method for atmospheric sulfur dioxide — Ultraviolet fluorescence method
(参考 ISO 10498:2004,非等效)
2015-07-21 发布
2015-12-01 实施
中国气象局发布
前言
本标准按照 GB/T 1.1—2009 和 GB/T 20000.2—2009 给出的规则起草。
本标准采用重新起草法参考 ISO 10498:2004《环境空气 二氧化硫的测定 紫外荧光法》编制,与 ISO 10498:2004 的一致性程度为非等效。
本标准由全国气候与气候变化标准化技术委员会大气成分观测预报预警服务分技术委员会(SAC/TC540/SC1)提出并归口。
本标准起草单位:中国气象科学研究院。
本标准主要起草人:徐晓斌、林伟立、张晓春、汤洁、孟昭阳。
引言
二氧化硫是大气中重要的酸性气体之一,主要来源于燃煤等人为排放。化石燃料的大量使用使许多地区二氧化硫浓度升高,导致酸雨污染问题。二氧化硫转化生成的硫酸盐细颗粒既是重要的云凝结核,又具有较强的光散射作用,同时对人体健康产生危害。因此,对大气二氧化硫进行长期、准确的观测,对于研究天气、气候、生态环境及空气质量具有重要意义。
世界气象组织全球大气观测(WMO/GAW)网中的多个本底站已将二氧化硫列为常规观测项目。紫外荧光法具有灵敏度高、连续测量能力强、易于校准、准确性高和选择性好等优点,是目前大气二氧化硫监测中最常用的方法之一,也是推荐方法之一。本标准针对地面固定站点采用紫外荧光法进行观测提出规范要求。
1 范围
本标准规定了采用紫外荧光法测量近地层大气二氧化硫(SO₂)的测量原理、试剂与材料、测量系统结构、仪器安装、日常运行与维护、多点校准与量值传递以及数据记录与处理等内容。
本标准适用于地面固定站点的大气二氧化硫连续观测。
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,仅适用于所注日期的版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。
ISO 6142 气体分析 校准混合气的配制 重量法(Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures — Gravimetric method)
ISO 6144 气体分析 校准混合气的配制 静态体积法(Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures — Static volumetric method)
ISO 6145-1 气体分析 动态容量法制备标定用混合气体 第1部分:校正方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 紫外荧光法(ultraviolet fluorescence method)
利用二氧化硫分子在紫外光激发下产生荧光,通过测量荧光强度来确定其浓度的分析方法。
3.2 零气(zero air)
由气体净化设备产生的洁净空气,其中待测气体及可能产生干扰的其他气体含量不高于仪器检测下限。
3.3 标准气(standard gas)
具有已知浓度的二氧化硫气体或混合气体,用于仪器校准和性能检验。
4 测量原理
紫外荧光法基于二氧化硫分子吸收特定波长紫外光后被激发至高能态,并在返回基态过程中发射荧光。荧光强度与二氧化硫浓度成正比,通过检测荧光信号即可测定气体浓度。
5 试剂与材料
5.1 零气
应使用经净化处理的空气,其杂质含量不高于仪器检测下限。
5.2 标准气
应使用具有溯源性的标准气体,用于仪器校准和性能验证。
6 测量系统结构
6.1 采样管路
用于引入环境空气样品,应采用惰性材料并尽量缩短长度。
6.2 颗粒物过滤器
用于去除空气中的颗粒物,防止对分析仪造成污染。
6.3 分析仪
采用紫外荧光法原理进行二氧化硫浓度测量。
6.4 抽气泵
用于提供稳定的采样气流。
7 仪器安装
7.1 地点和高度
应选择具有代表性的观测地点,并满足相关高度要求。
7.2 安装环境
应保持环境清洁、干燥,避免强振动和电磁干扰。
7.3 进气管和排气管
应合理布设,避免污染源干扰和气流回流。
8 日常运行和维护
8.1 每日巡视检查
定期检查仪器运行状态及相关参数。
8.2 零检查和跨检查
定期进行零点和跨度检查,确保仪器稳定性。
8.3 更换颗粒物过滤膜
根据使用情况及时更换过滤膜。
8.4 年度检查与维护
对仪器进行全面检修和性能评估。
9 多点校准与量值传递
9.1 多点校准
使用多个不同浓度的标准气体对仪器进行校准,建立响应关系。
9.2 量值传递
通过标准气体实现测量结果的溯源和一致性。
10 数据记录和处理
10.1 数据记录
应记录观测数据及仪器运行状态等信息。
10.2 数据处理
对观测数据进行质量控制、统计分析和存储。
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