环境空气室内监测方案设计

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室内环境空气质量检测技术方案

室内环境空气质量检测技术方案

室内环境空气质量检测技术方案近年来,室内空气质量成为一个备受关注的问题,污染物质及其浓度会对人们的健康产生负面影响。

因此,室内环境空气质量检测成为了一个至关重要的任务。

在本文中,将提出一种室内环境空气质量检测技术方案。

1.传感器选择与布置室内环境空气质量检测需要使用一系列传感器来测量不同种类的污染物。

针对常见的室内空气污染物,可以选择以下传感器:VOC传感器(挥发性有机化合物)、PM2.5传感器(可吸入颗粒物)、CO2传感器(二氧化碳)、甲醛传感器等。

这些传感器应能够稳定、准确地测量室内空气质量,并且能够持续运行。

2.数据采集与处理传感器采集到的数据需要进行实时的采集和处理,以便及时了解室内空气质量的状况。

对于数据的采集,可以选择使用无线传输技术,将传感器采集到的数据通过无线信号传输到数据处理中心。

数据处理中心应能够实时接收和存储传感器的数据,并进行数据的分析和处理。

对于不同的污染物,可以使用不同的算法来分析数据,并根据不同的标准来评估室内空气质量的好坏。

同时,数据处理中心还应设有报警机制,当空气质量超过安全标准时,能够及时发出警报。

3.用户界面与通知系统对于室内环境空气质量检测技术方案而言,用户界面是非常关键的一环。

用户界面应能够直观地展示室内空气质量的状况,并提供相关的数据分析报告。

用户界面还应提供历史数据的查询功能,方便用户对室内空气质量的长期变化进行分析。

此外,用户界面还可以提供定制化的设置功能,根据用户需求对报警机制进行调整。

通知系统是用户界面的重要补充。

当室内空气质量超过安全标准时,通知系统能够通过手机或电子邮件等方式给用户发送警报通知。

通知系统还可以提供一些室内空气净化设备的建议和推荐,帮助用户改善室内空气质量。

4.反馈与改善措施室内环境空气质量检测技术方案的最终目的是提供良好的室内空气质量。

因此,用户的反馈对于改善措施的制定至关重要。

用户可以根据室内空气质量检测结果调整日常生活方式,如增加通风时间、减少挥发性有机化合物的使用等。

室内空气质量监测与分析系统设计

室内空气质量监测与分析系统设计

室内空气质量监测与分析系统设计室内空气质量是影响人们生活质量和健康的重要因素之一。

因此,设计一个有效的室内空气质量监测与分析系统对于提高居住和工作环境的舒适度以及预防室内污染是至关重要的。

室内空气质量监测与分析系统是一种通过实时监测和分析室内空气中的污染物浓度来评估室内空气质量的系统。

它可以帮助我们了解室内空气质量的状况,及时发现空气质量问题,并采取相应的措施来改善室内环境。

下面将从硬件设计、传感器选择、数据采集与分析以及应用前景四个方面进行详细的介绍。

首先是系统的硬件设计。

室内空气质量监测与分析系统的硬件设计应包括主控单元、传感器模块、通信模块和显示模块等组成部分。

主控单元负责控制系统的整体运行,传感器模块用于采集室内空气中的污染物浓度数据,通信模块用于与外部设备进行数据传输,显示模块则负责实时显示室内空气质量状况。

在硬件设计过程中,应考虑能耗和成本因素,并确保系统的稳定性和可靠性。

其次是传感器的选择。

传感器的选择对于室内空气质量监测与分析系统的准确性和可靠性至关重要。

常见的室内空气污染物包括二氧化碳、甲醛、苯等有机化合物以及PM2.5、PM10等颗粒物。

因此,系统应包括相应的传感器来监测这些污染物的浓度。

可以选择使用NDIR传感器来监测二氧化碳浓度,使用电化学传感器来监测甲醛和有机化合物浓度,使用光散射传感器来监测颗粒物浓度。

传感器的准确性和稳定性是选择传感器的重要考虑因素。

接下来是数据采集与分析。

数据采集是室内空气质量监测与分析系统的关键环节。

系统应具备数据自动采集、实时传输和存储的能力。

可以设计一个数据采集器来定时采集传感器测量值,并通过通信模块将数据传输到后台服务器或云平台进行存储和处理。

在数据分析方面,可以使用数据挖掘和机器学习算法来分析室内空气质量趋势、发现异常情况,并提供相应的解决方案。

数据可视化是一个重要的展示方式,可以直观地显示室内空气质量指标和趋势图,方便用户了解室内空气质量并做出相应的调整。

室内装修环境监测施工方案

室内装修环境监测施工方案

室内装修环境监测施工方案一、背景介绍室内装修环境监测施工方案是为了确保室内装修过程中的环境监测工作的准确性和有效性而设计的。

它是一项重要的保障措施,旨在保护装修施工期间人员的健康和室内空气的质量。

本方案将详细介绍室内装修环境监测的流程、地点和管理要求。

二、施工前准备1. 准备环境监测设备:获取适当的环境监测设备,如空气质量监测仪器、甲醛测试仪等,并确保设备的准确性和可靠性。

2. 制定环境监测计划:根据装修施工的步骤和时间安排,制定详细的环境监测计划,并明确监测的指标和频率。

三、施工过程监测1. 悬挂环境监测设备:将空气质量及甲醛测试仪器等设备合理地悬挂在室内空气流通的区域,确保能够准确监测到室内空气质量的变化。

2. 定期监测:根据环境监测计划,定期进行空气质量和甲醛等指标的监测,保持监测数据的连续性和准确性。

3. 记录监测数据:将每次监测的数据进行记录和保存,包括监测时间、地点、监测值等信息,以备后续的分析和管理。

四、环境监测结果分析1. 数据分析:将监测得到的数据进行统计和分析,对环境质量进行评估,判断是否符合相关的标准和要求。

2. 异常情况处理:如果监测结果出现异常,超出了规定的范围,应及时采取相应的措施进行调整和处理,以确保室内环境的安全性和舒适性。

五、施工后环境监测1. 完工前检测:在装修工程完工前进行一次终检,检查整个装修过程是否符合环境监测方案中的要求,并将结果记录并归档。

2. 完工环境质量评估:根据装修完工后的环境监测数据和实际情况,进行环境质量的综合评估,评判装修施工的合格性和满意度。

六、责任与管理1. 监测责任:装修施工方需明确环境监测的责任人,并确保其具备相关的技术能力和知识,能够熟练操作环境监测设备。

2. 监测记录管理:监测数据的记录和归档由专人负责,确保监测数据的完整性和准确性,并保存一定时间以备查验。

七、总结和改进1. 检视总结:针对每次装修施工的环境监测工作,进行总结和分析,总结经验和教训,为下次施工工作提供参考和改进的方向。

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案目录1. 前言1.1 目的1.2 重要性1.3 范围2. 室内空气质量检测方案2.1 检测方法2.2 检测参数2.3 检测仪器2.4 数据分析与报告3. 室内空气净化方法3.1 定期通风3.2 使用空气净化器3.3 室内绿植3.4 控制室内污染源4. 检测结果解读与建议4.1 常见污染物4.2 健康影响4.3 改善建议5. 结语2. 室内空气质量检测方案室内空气质量检测方案对于确保居住或工作环境的舒适度和健康性至关重要。

首先,必须选择适合的检测方法,如采样检测、在线监测等。

其次,确定需要监测的参数,包括有害气体、细颗粒物等。

为了准确监测,需要使用高质量的检测仪器,确保数据的可靠性。

最后,对检测结果进行数据分析,并撰写详细的报告,为改善室内空气质量提供依据。

3. 室内空气净化方法除了定期通风外,还可以通过使用空气净化器、增加室内绿植、控制室内污染源等方法来改善室内空气质量。

空气净化器可以过滤空气中的颗粒物和有害气体,绿植可以吸收二氧化碳和释放氧气,同时美化室内环境。

控制室内污染源如减少甲醛释放,选择环保材料等也是重要措施。

4. 检测结果解读与建议通过对检测结果的解读,可以了解室内空气中常见的污染物对健康的影响,并针对性地提出改善建议。

比如,高浓度的甲醛可能导致呼吸道不适,建议使用活性炭净化器;高浓度的PM2.5颗粒物可能引发心血管疾病,建议增加室内绿植等。

5. 结语室内空气质量对人们的健康和生活质量有着重要影响,因此定期进行空气质量检测并采取有效的净化措施是至关重要的。

希望本文提供的检测方案和净化方法对改善室内空气质量有所帮助,让我们能够呼吸更加清新的空气,健康生活。

室内空气检测方案

室内空气检测方案

室内空气检测方案1. 简介室内空气质量对人体健康和舒适度有着重要影响。

室内空气中的污染物如甲醛、二氧化碳、细颗粒物等,可能会引发各种健康问题,例如呼吸道疾病、过敏反应和慢性病。

因此,室内空气检测变得越来越重要。

本文将介绍一种室内空气检测方案,可以帮助用户实时监测室内空气质量,并及时采取相应的措施来改善室内环境。

2. 检测设备室内空气检测需要使用专业的设备来获取相关数据。

以下是常见的室内空气检测设备:2.1 空气质量传感器空气质量传感器是室内空气检测的核心设备之一。

它可以测量室内空气中的污染物浓度,如甲醛、二氧化碳、颗粒物等。

这些传感器通常采用化学传感技术、红外线传感技术或激光传感技术,具有高精度和快速响应的特点。

2.2 温湿度传感器温湿度传感器用于监测室内的温度和湿度。

它们可以帮助我们了解室内的舒适度,并预防一些室内空气问题的产生。

温湿度传感器通常采用电容式或热敏电阻式传感技术,具有精确测量和长期稳定的特点。

2.3 远程监测设备为了实时监测室内空气质量,可以使用远程监测设备。

这些设备通常与网络连接,可以通过手机应用或电脑浏览器远程查看室内空气数据。

一些设备还支持数据记录和报警功能,当室内空气超过设定的安全范围时,会发送通知提醒用户。

3. 数据解析和分析获取了室内空气质量数据后,需要对其进行解析和分析,以便更好地了解室内环境状况。

以下是一些常见的数据解析和分析方法:3.1 数据可视化使用图表或图形将室内空气质量数据可视化,可以直观地展示数据的变化趋势和关联性。

常用的数据可视化工具包括折线图、柱状图和雷达图等。

3.2 数据统计对室内空气质量数据进行统计分析,可以计算平均值、最大值、最小值和标准差等指标。

这些统计指标可以帮助我们更全面地了解室内空气的整体情况。

3.3 数据比较与评估将室内空气质量数据与相关标准进行比较,可以评估室内环境的安全性和舒适度。

常用的标准包括国家、行业或健康机构发布的相关标准。

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案
室内空气质量对人们的健康和生活质量有着重要的影响。

因此,进行室内空气质量检测是非常必要的。

下面将介绍一种简单有效的室内空气质量检测方案,希望能够对大家有所帮助。

首先,我们需要明确要检测的空气质量指标。

通常来说,室内空气质量主要包括空气中的有害气体浓度、颗粒物浓度、温度、湿度等指标。

因此,我们需要选择相应的检测仪器,如空气质量检测仪、颗粒物检测仪、温湿度计等。

其次,我们需要选择合适的检测时间和地点。

一般来说,最佳的检测时间是在室内长时间关闭通风之后,以获取最真实的室内空气质量数据。

同时,我们需要选择不同的地点进行检测,包括客厅、卧室、厨房等不同功能区域,以全面了解室内空气质量状况。

接着,进行空气质量检测。

在检测过程中,我们需要按照检测仪器的说明书正确操作,保证数据的准确性和可靠性。

在检测过程中,需要注意避免人为因素的干扰,如吸烟、烹饪等行为会对检测结果产生影响。

最后,根据检测结果进行分析和处理。

根据检测数据,我们可以了解室内空气质量的实际情况,进而采取相应的措施进行改善。

比如,如果检测结果显示有害气体浓度较高,我们可以加强通风换气;如果颗粒物浓度过高,可以选择空气净化器进行处理;如果温度、湿度不适宜,可以调节空调和加湿器等设备。

总的来说,室内空气质量检测是一项重要的工作,通过科学合理的检测方案,我们可以及时了解室内空气质量状况,保障自己和家人的健康。

希望大家能够重视室内空气质量,并采取有效的措施进行改善,创造一个舒适健康的居住环境。

学校室内空气质量监测方案

学校室内空气质量监测方案

学校室内空气质量监测方案一、背景介绍室内空气质量是一个与学生健康密切相关的问题。

近年来,随着污染问题的日益凸显,人们对室内环境的关注也越来越多。

为了确保学生的学习环境健康,学校室内空气质量监测方案应运而生。

二、监测目标学校室内空气质量监测方案的首要目标是确保学生在校园的教室、图书馆和食堂等室内环境中呼吸到高质量的空气。

通过监测室内空气中的污染物含量,及时发现和解决空气质量问题,提高学生的学习效果和生活质量。

三、监测方法1. 采样设备:选择高精度的空气质量监测仪器,如多参数气体分析仪、颗粒物检测仪等,确保监测数据的准确性和可靠性。

2. 监测点位:根据学生活动区域和人流密集程度,选择代表性的监测点位进行采样。

监测点位应覆盖学校的各类室内环境,包括教室、图书馆、食堂等。

3. 监测周期:根据实际情况设定合理的监测周期,可根据季节、天气等因素进行调整。

监测结果应每月定期公布,并及时进行数据分析和评估。

四、监测指标1. VOCs(挥发性有机化合物):检测空气中的甲醛、苯等有害物质的含量,确保不超过国家相关标准。

2. PM2.5:监测空气中细颗粒物的浓度,有效控制室内空气中的灰尘、细菌等污染物。

3. CO2:监测室内空气中二氧化碳含量,确保室内通风良好,学生不会长时间处于密闭的环境中。

五、数据分析与评估监测数据应由专业人员进行分析和评估,结合监测指标的标准限值,评估学校室内空气质量的优劣。

同时,建立数据跟踪系统,可以及时发现潜在问题,并制定相应的改进措施。

六、问题解决与改善根据监测的结果,学校应制定相应的改善措施。

对于存在的空气质量问题,及时采取有效的解决措施,如增加通风设备、净化空气、减少室内污染源等。

同时,加强对学生的健康教育,提高他们的环境保护意识和自我保护能力。

七、教师和学生参与学校室内空气质量监测方案需要教师和学生的积极参与。

学校可以组织相关培训,提高教师对空气质量的认识和监测操作的能力。

同时,学生也应加强对室内空气质量的学习和关注,积极参与监测活动,并提出改善建议。

室内环境监测方案

室内环境监测方案

室内环境监测方案摘要室内环境监测是指通过传感器和监测设备实时监测室内空气质量、温度、湿度等因素的方案。

本文将介绍一个基于物联网的室内环境监测方案,该方案能够高效准确地监测室内环境并及时报警,以保障人们的健康和舒适。

简介随着人们对生活质量要求的提高,室内环境对人们的健康和舒适度产生了越来越大的影响。

不良的室内环境可能导致人们出现头晕、乏力、过敏等症状,严重者还会引发呼吸道疾病。

因此,实时监测室内环境的重要性不言而喻。

本方案基于物联网技术,通过在室内安装传感器和监测设备,可以实时监测室内空气质量、温度、湿度等参数,并将数据传输至云端进行分析和处理。

一旦监测到异常情况,系统会自动发出警报,提醒用户采取相应措施。

方案详述1. 传感器选择与安装传感器是室内环境监测方案的核心组成部分,正确选择和安装传感器对于准确监测室内环境非常重要。

常见的室内环境传感器有空气质量传感器、温度传感器和湿度传感器等。

空气质量传感器可以测量室内空气中的PM2.5、甲醛等有害物质的浓度。

温度传感器用于测量室内的温度,湿度传感器则用于测量室内的湿度。

传感器的安装位置也应该考虑到室内空气流动的特点。

通常情况下,应该在房间中央或者靠近人体位置的地方安装传感器,以确保监测数据的准确性。

2. 监测设备与数据传输为了实现对室内环境的实时监测,监测设备应具备数据采集和传输的功能。

一种常见的解决方案是使用无线传感器网络(WSN)进行数据采集和传输。

监测设备需要将传感器采集到的数据通过无线网络传输至云端服务器。

云端服务器负责存储、处理和分析监测数据,并根据事先设定的规则进行异常监测和警报。

3. 数据分析与处理云端服务器上的数据分析和处理模块对传感器采集到的数据进行分析和处理,以提取有价值的信息。

这些信息包括室内空气质量、温度湿度的变化趋势以及异常情况的判断。

数据分析和处理模块可根据用户需求提供多种查询和分析功能。

用户可以通过手机APP或者网页端访问云端服务器,实时了解室内环境的状况。

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1.监测内容室内环境是指人们工作、生活、社交及其它活动所处的相对封闭的空间,包括住宅、办公室、学校教室、医院、候车(机)室、交通工具及体育、娱乐等室内活动场所2.引用标准及相关文件《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ/T 167-2004)5.2.监测指标及分析方法●室内空气质量参数indoorairqualityparameter指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。

●可吸入颗粒物inhalableparticles指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物。

●标准状态normalstate指温度为273K,压力为101325kPa时的干物质状态。

●苯并〔a〕芘B〔a〕P指存在于可吸入颗粒物中的苯并〔a〕芘●年平均浓度annualmeanconcentration指任何一年的日平均浓度的算术均值。

●日平均浓度24hoursmeanconcentration指任何一日的平均浓度。

38小时平均浓度1hourmeanconcentration指任何一小时的平均浓度。

●新风量airchangeflow在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。

●氡浓度radonconcentration指实际测量的单位体积空气内氡的含量。

●总挥发性有机化合物TotalVolatileOrganicCompounds,TVOC利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。

●检测方法可参见《室内环境空气质量监测技术规范》附件,鼓励使用气相色谱/质谱对室内环境空气的定性监测。

2监测分析方法 GB/T18883《室内空气质量标准》中要求的各项参数的监测分析方法。

5.3. 监测点设计图书馆 食堂 教学楼 寝室 体育馆 校医院布点和采样● 布点原则采样点位的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,要能正确反映室内空气污染物的污染程 度。

原则上小于50m 2的房间应设1~3个点;50~100m2设 3~5个点;100m2以上至少设5个点。

● 布点方式多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m,离门窗距离应大于1m。

● 采样点的高度原则上与人的呼吸带高度一致,一般相对高度 05~15m之间。

也可根据房间的使用功能,人 群的高低以及在房间立、坐或卧时间的长短,来选择采样高度。

有特殊要求的可根据具体情况而定。

● 采样时间及频次经装修的室内环境,采样应在装修完成 7d以后进行。

一般建议在使用前采样监测。

年平均浓度至少连续或间隔采样 3个月,日平均浓度至少连续或间隔采样 18h;8h平均浓度至少连续或间隔采 样 6h;1h平均浓度至少连续或间隔采样 45min。

45 封闭时间 检测应在对外门窗关闭 12h后进行。

对于采用集中空调的室内环境,空调应正常运转。

有特殊 要求的可根据现场情况及要求而定。

● 采样方法具体采样方法应按各污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。

要求年平均、日平均、8h平均值的参数,可以先做筛选采样检验。

若检验结果符合标准值要求,为达标;若筛选采样检验结果不符合标准值要求,必须按年平均、日平均、8h平均值的要求,用累积采样检验结果评价。

筛选法采样在满足要求的条件下,采样时关闭门窗,一般至少采样45min;采用瞬时采样法时,一般采样间隔时间为10~15min,每个点位应至少采集3次样品,每次的采样量大致相同,其监测结果的平均值作为该点位的小时均值。

累积法采样按筛选法采样达不到标准要求时,必须采用累积法(按年平均值、日平均值、8h平均值)的要求采样。

5.4. 样品采集及质控采样器采样的质量保证采样仪器采样仪器应符合国家有关标准和技术要求,并通过计量检定。

使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。

采样时采样仪器(包括采样管)不能被阳光直接照射。

采样人员采样人员必须通过岗前培训,切实掌握采样技术,持证上岗。

气密性检查有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。

流量校准采样前和采样后要用经检定合格的高一级的流量计(如一级皂膜流量计)在采样负载条件下校准采样系统的采样流量,取两次校准的平均值作为采样流量的实际值。

校准时的大气压与温度应和采样时相近。

两次校准的误差不得超过5%。

现场空白检验在进行现场采样时,一批应至少留有两个采样管不采样,并同其它样品管一样对待,作为采样过程中的现场空白,采样结束后和其它采样吸收管一并送交实验室。

样品分析时测定现场空白值,并与校准曲线的零浓度值进行比较。

若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。

平行样检验每批采样中平行样数量不得低于10%。

每次平行采样,测定值之差与平均值比较的相对偏差不得超过20%。

采样体积校正在计算浓度时应按以下公式将采样体积换算成标准状态下的体积采样记录采样时要使用墨水笔或档案用圆珠笔对现场情况、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、风速以及采样人员等做出详细现场记录;每个样品上也要贴上标签,标明点位编号、采样日期和时间、测定项目等,字迹应端正、清晰。

采样记录随样品一同报到实验室。

采样记录格式参见附表1。

运输保存样品的运输与保存样品由专人运送,按采样记录清点样品,防止错漏,为防止运输中采样管震动破损,装箱时可用泡沫塑料等分隔。

样品因物理、化学等因素的影响,使组分和含量可能发生变化,应根据不同项目要求,进行有效处理和防护。

贮存和运输过程中要避开高温、强光。

样品运抵后要与接收人员交接并登记(附表2)。

各样品要标注保质期,样品要在保质期前检测。

样品要注明保存期限,超过保存期限的样品,要按照相关规定及时处理5.5. 实验室分析及质控质量保证与质量控制室内空气质量监测质量保证是贯穿监测全过程的质量保证体系,包括:人员培训、采样点位的选择、监测分析方法的选定、实验室质量控制、数据处理和报告审核等一系列质量保证措施和技术要求。

5.6. 监测结果分析及质量评价5.7. 编写监测报告监测数据处理和报告71监测数据处理711监测数据的记录与归档7111监测采样、样品运输、样品保存、样品交接和实验室分析的原始记录是监测工作的重要凭证,应在记录表格或专用记录本上按规定格式,对各栏目认真填写。

个人不得擅自销毁,应按期归档保存,涉及同一监测报告的原始记录一并归档。

7112各种原始记录均使用墨水笔或档案用圆珠笔书写,做到字迹端正、清晰。

如原始记录上数据有误而要改正时,应将错误的数据划两道横线;如需改正的数据成片,应以框线将这些数据框起,并注明“作废”两字。

再在错误数据的上方写上正确的数据,并在右下方签名(或盖章)。

不得在原始记录上涂改。

7113各项记录必须现场填写,不得事后补写。

712原始记录有效数字保留位数7121用空气流量校准器校准流量时,二氧化硫、甲醛、氨等采样器流量记录至小数点后两位,单位:L/min。

PM10、菌落总数等采样泵流量记录到整数,单位:L/min。

7122在现场采样记录中,气温记录到小数点后一位,单位:℃;气压记录到小数点后一位,单位:kPa;湿度记录到整数,单位:%;风速记录到小数点后一位,单位:m/s;采样流量记录同校准流量一致,单位:L/min;采样时间到整数,单位:min;采样体积及换算标准状态体积记录到小数点后一位,二氧化硫、甲醛、氨等,单位:L;PM10等,单位:m3。

7123PM10(重量法)称重记录到小数点后四位,单位:g。

7124分光光度法测定吸光度值记录到小数点后三位。

713校准曲线回归处理与有效数字7131用具有回归统计功能的计算器进行计算时,把原始数据输入则可直接显示r、a、b,从而求得一元回归方程:y=ax+b回归时应扣除空白值。

不扣除空白值,直接回归的曲线,可用来计算空白值的浓度。

7132r取小数点后全部9(但最多取小数点后四位)与第一位非9的修约数字。

7133a的有效数字位数,应与自变量x的有效数字位数相等,或最多比x多保留一位。

b的最后一位数,则和因变量y的最后一位数取齐,或最多比y多一位。

714监测结果的统计处理监测数据的统计主要进行平均值、超标率及超标倍数三项统计计算。

参加统计计算的监测数据必须是按照本规范要求所获得的监测数据。

不符合本规范要求所得到的数据不得填报,也不参加统计计算。

7141平均值的统计计算监测数据平均值的计算均指算术平均值。

监测数据的数字修约及计算规则2监测结果评价与报告721监测结果的评价监测结果以平均值表示,化学性、生物性和放射性指标平均值符合标准值要求时,为达标;有一项检验结果未达到标准要求时,为不达标。

并应对单个项目是否达标进行评价。

要求年平均、日平均、8h平均值的参数,可以先做筛选采样检验。

若检验结果符合标准值要求,为达标;若筛选采样检验结果不符合标准值要求,必须按8h平均值、日平均值、年平均值的要求,用累积法采样检验结果评价。

722监测报告监测报告应包括以下内容:被监测方或委托方、监测地点、监测项目、监测时间、监测仪器、监测依据、评价依据、监测结果、监测结论及检验人员、报告编写人员、审核人员、审批人员签名等。

监测报告应加盖监测机构监(检)测专用章,在报告封面左上角加盖计量认证章,并要加盖骑缝章。

报告格式参见附表11。

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