ICS 71.100.20 G86 中华人民共和国国家标准 GB/T38677-2020 气体分析 测量过程及结果 校准技术要求 Gas analysis-Measurementprocedure and result Technicalrequirementsforcalibration 2020-03-31发布 2021-02-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会
GB/T38677-2020 前言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草.
本标准由中国石油和化学工业联合会提出.
本标准由全国气体标准化技术委员会(SAC/TC206)归口.
本标准起草单位:中国测试技术研究院化学研究所、中国计量科学研究院、西南化工研究设计院有 限公司、上海计量测试技术研究院、中国环境监测总站、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公 司天然气研究院、成都市环境监测中心站、江苏省计量科学研究院、厦门市计量检定测试院、四川大学分 析测试中心、重庆市计量质量检测研究院、安徽省计量科学研究院、西安鼎研科技股份有限公司、华测检 测认证集团股份有限公司.
本标准主要起草人:潘义、方正、王德发、王维康、陈雅丽、陈鹰、蔡冶强、吴晓凤、刘沂玲、周理、谭清、 董璇、石兆奇、李成辉、徐阳、胡德龙、詹徽、邢金京、徐俊、任磊、刘文秋.
GB/T 38677-2020 气体分析测量过程及结果 校准技术要求 1范围 本标准规定了气体组分含量测量过程及结果相关的校准技术要求,包括测量标准、测量标准的取 气、输气系统、比较法校准、计量设备的溯源性要求以及测量结果的不确定度.
本标准适用于采用比较法对气体组分含量进行的测量.
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.
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凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括的修改单)适用于本文件.
GB/T10628气体分析校准混合气组成的测定和校验比较法 GB/T14850气体分析词汇 GB/T27418测量不确定度评定和表示 GB/T33360气体分析痕量分析用气体纯化技术导则 GB/T37180一2018气体分析校准用纯气和混合气体的使用指南 GB/T38527-2020校准混合气体技术通则 ISO6145-6:2017气体分析动态法制备校准用混合气体第6部分:临界流锐孔(Gas analysis-Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods-Part 6: Critical flow ori- fices) ysis-Comparison methods for the determination of the position of gas mixtures based on one-and two-point calibration) ISO14167:2018气体分析校准混合气体的通用质量要求和计量溯源性(Gasanalysis一 General quality aspects and metrological traceability of calibration gas mixtures) 3术语和定义 GB/T14850界定的以及下列术语和定义适用于本文件.
3.1 校准calibration 在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步 则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确 定度.
注:校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示,某些情况下,可以包含示值的具有 测量不确定度的修正值或修正因子.
GB/T 38677-2020 3.2 比较法parisonmethod 由测量仪器的响应确定指定混合气体组分(被分析物)含量的方法.
[GB/T10628-2008,定义2.2] 3.3 校准混合气体calibration gas mixture 具有足够稳定性和均匀性的混合气体,其组成用于测量仪器的校准或测量仪器或测量方法有效性 的验证.
注:校准混合气体是ISO/IECGuide99:2007定义的测量标准.
[GB/T14850-2020,定义5.1] 3.4 参考混合气体referencegasmixture 组成数据.
注1:参考混合气体是ISO/IECGuide99:2007定义的参考测量标准.
注2:在我国,参考混合气体一般指有证气体标准样品/物质.
[GB/T14850-2020,定义5.2] 3.5 测量标准measurementstandard 具有确定的量值和相关联的测量不确定度,对给定量进行定义的参照对象.
3.6 参考测量标准referencemeasurement standard 在给定组织或给定地区内指定用于校准或检定同类量其他测量标准的测量标准.
注:在我国,这类标准称为计量标准.
3.7 气体稀释装置gas dilution instrument 气体稀释仪gas dilution device 使用稀释气与气体试样混合的方法将气体试样中目标组分含量降低至所需水平的设备.
气体稀释 仪通过控制稀释气与气体试样的流量获得稳定的稀释比例(3.8).
3.8 稀释比例dilutionratio 经气体稀释装置稀释后的混合气体中的目标组分含量与稀释前校准混合气体或气体试样中目标组 分含量之比.
3.9 验证verification 提供客观证据,证明给定项目满足规定要求.
注1:当适用时,考虑测量不确定度.
注2:项目可以是,例如一个流程、测量程序、材料、组分或测量系统.
注3:满足规定要求,例如,符合制造商说明书, 注4:法制计量检定,如VIM和一般合格评定的定义,涉及检查、加标记和/或出具测量系统检定证书.
注5:验证不应与确认混淆,不是每一个验证都是一个确认(3.10).
注6:在化学中,验证实体身份或活性时,需要描述该实体或活性的结构或特性.
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GB/T38677-2020 [GB/T14850-2020,定义9.2] 3.10 确认validation 通过提供客观证据,认定一个特定的预期用途或应用的要求已经满足.
注1:在气体组成分析中,确认是指确认所用方法适合预期用途.
注2:“确认"的概念比“验证"的概念更为苛刻.
一个有效的测量结果可以与另一个有效的测量结果比较,以建立同 一被测量的计量兼容性.
[GB/T14850-2020,定义9.4] 3.11 基体效应/基质效应matrixeffect 独立于被测物质存在的对测量和可测量数值产生影响的样品特性.
[ISO15194:2009,定义3.7] 3.12 零点气zerogas 目标组分体积分数足够低的气体或混合气体,用于在指定的仪器和指定的范围内产生零点响应.
用于痕量分析仪器的零点气,其目标组分的体积分数应低于0.01×10一.
[GB/T33360-2016.定义3.2] 4测量标准 4.1概述 参考混合气体和校准混合气体可直接作为测量标准.
参考混合气体使用前应检查有效期并确认量 值和不确定度满足要求.
校准混合气体应满足GB/T38527一2020的要求,必要时用户可进行稳定性 检验,检验方法参见GB/T37180一2018的附录A.
参考混合气体通常为瓶装混合气体.
校准混合气 体包括瓶装混合气体和发生装置产生的混合气体.
当无法获得较低量值的参考混合气体或校准混合气体时,可以通过气体稀释装置获得满足要求的 测量标准.
4.2气体稀释 4.2.1基本要求 经过稀释的参考混合气体和校准混合气体,应按4.2.2的要求进行验证,满足要求后可作为测量用 的工作标准否则应对其量值进行校准,校准结果的计量溯源性应满足1SO14167:2018的要求.
应保证稀释气中杂质含量、基体效应和不确定度对校准结果无影响.
必要时,稀释气应经纯化后使 用,气体纯化技术要求按GB/T33360的规定执行.
气体稀释装置流量应满足校准需求且量值准确,响 应时间应足够短,其内部管线、接头、阀门、流量控制器等与气体接触的部件应满足GB/T37180一2018 中6.2.3的要求.
4.2.2气体稀释准确性的验证 宜按ISO6145-6:2017中9.4的规定执行.
注1:如有必要,判定条件可根据实际需求适当放宽.
注2:验证过程使用的参考标准,按GB/T38527一2020中6.4的规定执行. 注3:分析仪的灵敏度和分辨力应足够高,由其引入的不确定度贡献应足够小,甚至可以忽略不计.
注4:参考标准的目标组分含量与理论计算的目标组分含量越接近,基体效应越小,验证结果越可靠.