赤外線一酸化炭素二酸化炭素分析計はガス検出と環境モニタリングによく用いられる設備であり、工業排出、環境空気品質モニタリング、燃焼過程制御などの分野に広く応用されている。それは主に赤外吸収分光法によってガス濃度を測定し、高感度、高速応答、非破壊性の特徴を持っている。しかし、その検出精度と安定性を確保するためには、定期的な較正と精度分析が必要である。
一、校正方法
保証するために赤外線一酸化炭素二酸化炭素分析装置測定の正確性は、定期的に校正しなければならない。較正は通常、既知の濃度の標準ガスを分析器に導入し、標準ガスの濃度に合うように示度を調整することによって行われる。キャリブレーションプロセスには主に次のステップがあります。
1、標準ガスの選択:校正時に既知濃度の標準ガスを使用する必要があり、これらの標準ガスは通常専門ガス供給業者によって提供され、ガス濃度の正確性と安定性は極めて重要である。一酸化炭素と二酸化炭素の場合、既知濃度のCOとCOガリウムを含む混合ガスが標準として使用されることが多い。
2、ガス導入と調整:校正過程において、標準ガスを測定室に導入する。このとき、示度を調整することにより、表示される濃度値が標準ガスの濃度値と一致することを確保する。一般的には、全レンジの正確性を確保するために、異なる濃度レベルで多点較正を行う必要があります。
3、ベースラインの校正:校正する時、通常ベースラインの校正を行う必要があります、つまり器具の中に存在する可能性のある偏差を取り除くことです。ベースライン較正は、ガスが存在しないときの示度がゼロであることを保証する純粋なゼロガスを導入することによって行うことができる。
4、多点校正と検証:各種濃度での正確性を確保するために、通常多点校正を行う必要がある。異なる濃度の標準ガスの測定値と実際値を複数回比較することにより、線形度と精度を検証した。

二、精度分析
精度分析は機器の性能の全面的な評価であり、実際の応用において正確な測定結果を提供できることを確保する。赤外線一酸化炭素二酸化炭素分析装置の精度は通常、以下のいくつかの点を含む:
1、繰り返し性
繰り返し性とは、同じ条件下で、同じガス濃度の測定値に対する一致性を指す。反復性が悪いと測定結果が変動し、データの信頼性に影響を与える。反復性をテストするためには、通常、同じ濃度のガスを複数回測定し、測定結果の標準偏差を計算する必要があります。一般に、器具の繰り返し性は小さな誤差範囲内であることが要求されている。
2、線形度
線形度とは、出力信号とガス濃度との関係が線形であるか否かを意味する。理想的には、出力はガス濃度に比例すべきである。多点較正により、線形度を評価することができ、全レンジ範囲での測定結果が実際の濃度を正確に反映できることを確保することができる。
3、応答時間
応答時間とは、ガスサンプルの導入から安定した読み取りを表示するまでに必要な時間を意味する。通常、応答時間は数秒~数十秒です。応答時間を短くすることでリアルタイム監視と高速フィードバックを確保できますが、精度と応答速度のバランスを取る必要もあります。
4、ドリフト
ドリフトとは、長時間の使用中に測定値に現れる誤差の変化を指す。ドリフトは、周囲温度の変化、センサの劣化、光源の減衰などの要因によって引き起こされることができる。定期的なキャリブレーションとメンテナンスは、ドリフトの影響を効果的に減らすことができます。ドリフトを試験するためには、通常、一定時間内に同じガス濃度を繰り返し測定し、その変化傾向を観察する必要がある。
赤外一酸化炭素二酸化炭素分析計は高効率、正確なガス検出ツールであるが、その測定精度は校正過程、機器の繰り返し性、線形度、応答時間、ドリフト、交差干渉など、多くの要素の影響を受ける。使用中の高精度と安定性を確保するためには、定期的なキャリブレーションと精度分析が重要です。正確なキャリブレーション方法と精度評価を通じて、この分析器が各種応用の中で信頼性のあるデータサポートを提供し、工業と環境モニタリングの需要を満たすことを確保することができる。