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检测方法 AI 结构化解析
GB/T18204.1-2025 公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标 Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
发布日期 2025-05-30
实施日期 2025-12-01
替代标准 GB/T 18204.1—2013
解析引擎 v3.4
适用范围 本文件描述了公共场所中物理性指标的测定方法。本文件适用于公共场所中物理性指标的测定,其他场所、居室等室内环境参照执行。
11 参数限值 23 试验方法 18 计算公式 0 术语 83 约束 4 引用 来源:国家标准全文公开系统
解析版本
AI 问答 术语 限值速查 限值判定 试验方法 计算公式 约束条件 引用标准 能力表述 质检复核
未抽取到术语。
空气温度
公共场所室内空气
—℃4
相对湿度
公共场所室内空气
—%5
风速
公共场所室内空气
检出限 0.05 m/sm/s6
新风量
公共场所室内空气
—7
自然采光系数
公共场所室内
—无量纲10.1.4
大气压力
公共场所环境空气
—Pa11.4
平均辐射温度
公共场所热环境
—℃12.1.4
复合场强
公共场所电磁环境
—V/m14.4
紫外有效辐射量
公共场所紫外线辐射环境
—W/m²15.4
池水温度
池水
—℃17.3
池水透明度
天然游泳池水
—cm18.4
检测结果限值判定(演示)
检测项目
测定结果
判定逻辑:测定结果与限值直接比对(未含测量不确定度保护带),正式报告请按 ILAC-G8 / 标准原文复核。
就这本标准问我
回答基于本标准的结构化解析与条款文本检索生成,附条款溯源;AI 解读请以标准正式原文为准。
看完方法,直接落成原始记录:自动带出检测要求与质控核查项,录读数自动计算判定,可导出活公式 Excel
玻璃液体温度计法4.1
玻璃液体温度计由容纳温度计液体的薄壁温包和一根与温包密封连接的玻璃细管组成。空气温度的变化会引起温包温度的变化,温包内液体体积则随之变化。当温包温度增加时液体膨胀,细管内液柱上升;反之亦然。玻璃细管上标以刻度,以指示管内液柱的高度,液柱高度读数准确地指示了温包的温度。
仪器 2 项试剂 0 项步骤 5 步
仪器设备
玻璃液体温度计(刻度最小分值不大于0.2℃,测量精度±0.5℃)温度计悬挂支架
分析步骤
1测点布置按附录A中A.2的规定
2经5 min后读数,读数时先读小数后再读整数,视线应与温度计标尺垂直,水银温度计按凸月面的最高点读数,酒精温度计按凹月面的最低点读数
3读数应快速准确,以免人的呼吸气影响读数的准确性
4由于玻璃的热后效应,玻璃液体温度计零点位置应经常用标准温度计校正,如零点有位移时,应把位移值加到读数上
5在日光或其他热辐射有影响时,必要时温包需用热遮蔽,避免手等身体部位接触温包
数显式温度计4.2
采用PN结热敏电阻、热电偶、铂电阻等作为温度计的温度传感器,通过传感器自身随温度变化产生电信号经放大、A/D变换后,由显示器直接显示空气温度。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
数显式温度计(最小分辨率为0.1℃,测量精度±0.5℃)
分析步骤
1按要求对仪器进行期间核查和使用前校准
2测点布置按A.2的规定
3根据仪器使用说明书进行操作
4待显示器显示的读数稳定后,即可读出温度值
电阻电容法5.1
利用湿敏元件的电阻值、电容值随环境湿度的变化而按一定规律变化的特性进行湿度的测量。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
电阻式或电容式湿敏元件的各种湿度计(25℃条件下,最大允许误差不大于±5%)
分析步骤
1测点布置按A.2的规定
2仪器操作按使用说明书进行,待仪器示值稳定后直接读出相对湿度值
3仪器湿敏元件的感湿部分不应以手触摸,并避免受灰尘污染、有害气体腐蚀或凝露
干湿球法5.2
将两支完全相同的水银温度计都装入金属套管中,水银温度计球部有双重辐射防护管。套装顶部装有一个用发条或电驱动的风扇,风扇启动后抽吸空气均匀地通过套管,使球部处于≥2.5 m/s的气流中(电动可达3 m/s),测定干湿球温度计的温度,然后根据干湿球温度计的温差,计算出空气的相对湿度。
仪器 2 项试剂 1 项步骤 5 步
仪器设备
机械通风干湿表(温度刻度的最小分值不大于0.2℃,测量精度±3%)电动通风干湿表(温度刻度的最小分值不大于0.2℃,测量精度±3%)
试剂材料
蒸馏水
分析步骤
1测点布置按A.2的规定
2机械通风干湿表通风器作用时间校正:根据使用说明书操作,其通风器的全部作用时间不少于6 min
3用吸管吸取蒸馏水送入湿球温度计套管内,湿润温度计头部纱条
4机械通风干湿表上满发条,电动通风干湿表则应接通电源,使通风器转动
5通风5 min后,读取干、湿温度表所示温度
氯化锂露点法5.3
通过测量氯化锂饱和溶液的水汽压与环境空气水汽压平衡时的温度,来确定空气的相对湿度。氯化锂湿度计的测头在通电前其温度与周围空气的温度相等,测头上氯化锂的水汽压低于空气的水汽压,此时氯化锂吸收空气的水分成为溶液状态,两电级间的电阻很小通过电流很大,测头逐渐加热。随着测头温度升高,氯化锂溶液中的水汽压亦逐渐升高水汽析出。当测头氯化锂的水汽压与空气中水汽压相等时,测头不再加热并维持在一定温度上,测头的温度即是空气的露点温度。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
氯化锂露点湿度计(测定精度±3%)
分析步骤
1测点布置按A.2的规定
2根据使用说明书操作,通电10 min后再读值
3氯化锂测头连续工作一定时间后应清洗,湿敏元件不要随意拆动,并不应在腐蚀性气体(如二氧化硫、氨气、酸、碱蒸汽)浓度高的环境中使用
电风速计法6
热电式电风速计由测头和测量仪表组成,测头的加热圈(丝)暴露在一定大小的风速下,引起测头加热电流或电压的变化,由于测头温度升高的程度与风速呈负相关,故可由仪表显示(指针式)或通过显示器显示(数显式)风速值。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
指针式热电风速计或数显式热电风速计(最低检测值应不大于0.05 m/s)
分析步骤
1测点布置按A.2的规定
2使用指针式热电风速计时参考说明书调整仪表的零点和满度,使用数显式热电风速计时需进行自检或预热
3轻轻将测杆测头拉出,测头上的红点对准来风方向,读出风速值
精密度:在0.1 m/s~2 m/s范围内,其测量相对偏差不大于±10%,在2 m/s~10 m/s范围内,测量相对偏差不大于±15%
示踪气体法7.1
示踪气体法即示踪气体(tracer gas)浓度衰减法,常用的示踪气体有CO2等。在待测室内通入适量示踪气体,由于室内外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随时间变化的值,计算出室内的新风量和换气次数。
仪器 0 项试剂 1 项步骤 0 步
试剂材料
示踪气体(如CO2)
示踪气体法7.1.2~7.1.5
仪器 3 项试剂 0 项步骤 7 步
仪器设备
不分光红外线二氧化碳气体分析仪(当采用其他示踪气体时应使用符合相关标准要求的现场检测仪)测距仪、直尺或卷尺、电风扇示踪气体(无色、无味、使用浓度无毒、安全、环境本底低、易采样、易分析的气体,装于10 L气瓶中,气瓶应有安全阀门)
分析步骤
1用测量设备测量并计算出室内容积 V1 和室内物品(桌、沙发、柜、床、箱等)总体积 V2。
2计算室内空气体积,见公式(6):V = V1 - V2。
3按测量仪器使用说明校正仪器。
4如果选择的示踪气体是环境中存在的(如 CO2)应首先测量本底浓度。
5关闭门窗,用气瓶在室内或送风口通入适量的示踪气体后将气瓶移至室外,同时用电风扇搅动空气 3min~5min,使示踪气体分布均匀,各检测点浓度值与各检测点浓度平均值偏差应小于 10%。示踪气体的初始浓度应达到至少经过 30min 衰减后仍高于仪器最低检出限。
6打开测量仪器电源,在室内中心点记录示踪气体浓度:——平均法:测量开始浓度为 C0,测量 15 min~30 min 时间内某时刻 t 的示踪气体浓度 Ct;——回归法:根据示踪气体浓度衰减情况,测量 0 min~30 min 时间段内示踪气体浓度,在此时间段内按一定时间间隔进行测量,测量次数不少于5次。
7调查检测区域内设计人流量和实际最大人流量。
风管法7.2.1~7.2.6
在机械通风系统处于正常运行或规定的工况条件下,通过测量新风管某一断面的面积及该断面的平均风速,计算出该断面的新风量。若为无回风的机械通风系统,测定空间内每个新风管的风量,全部新风管风量之和即为该空间的总新风量;若为有回风的机械通风系统,测定空间内每个风管的总风量和新风比,计算各个风管的新风量,全部风管新风量之和即为该空间的总新风量。最后根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果。
仪器 4 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
标准皮托管(Kp=0.99±0.01,或S型皮托管 Kp=0.84±0.01)微压计(测量精确±2%,最小读数不大于1 Pa)热电风速仪(最小读数不大于0.1 m/s)玻璃液体温度计或电阻温度计(最小读数不大于1℃)
分析步骤
1测量风管检测断面面积(S),按表1或表2分环/分块确定检测点。
2皮托管法测定新风量测量步骤:检查微压计显示是否正常,微压计与皮托管连接是否漏气;将皮托管全压出口与微压计正压端连接,静压管出口与微压计负压端连接。将皮托管插入风管内,在各检测点上使皮托管的全压测孔对着气流方向,偏差不应超过 10°,测量出各点动压(Pd);重复测量一次,取算术平均值;将玻璃液体温度计或电阻温度计插入风管中心点处,封闭测孔待温度稳定后读数,测量出新风温度(t);调查机械通风服务区域内设计人流量和实际最大人流量。
3风速计法测定新风量测量步骤:按照热电风速仪使用说明书调整仪器;将风速仪放入新风管内测量各测点风速,以全部检测点风速算术平均值作为平均风速;将玻璃液体温度计或电阻温度计插入风管中心点处,封闭测孔待温度稳定后读数,测量出新风温度(t);调查机械通风服务区域内设计人流量和实际最大人流量。
4勘察现场,查阅图纸,确定空间机械通风系统总风管及其连接的总新风管,使用上述方法测量总新风管风量和总风管风量,计算总新风管风量和总风管风量比值,即该系统新风比。若为无回风机械通风系统,新风比为1。
风量罩法7.3.1~7.3.5
在机械通风系统处于正常运行或规定的工况条件下,通过测量出风口的风量,计算出空间新风量。若为无回风的机械通风系统,测定空间内每个出风口的风量,全部出风口风量之和即为该空间的总新风量;若为有回风的机械通风系统,测定空间内每个出风口的总风量和新风比,计算各个出风口的新风量,全部出风口新风量之和即为该空间的总新风量。最后根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 1 步
仪器设备
风量罩(测量精度±5%)
分析步骤
1采用风量罩法检测新风量的测量步骤按照JGJ/T309的相关内容进行,新风比测量采用7.2.4中规定的方法。
数字声级计法8.1~8.5
数字声级计通常利用电容式声电换能器,将被测的声音信号转变为电信号,经内部一定处理后成为声级值。使用声级计在规定时间内测量一定数量的室内环境A计权声级值,经过计算得出等效A声级 LAeq,即为室内噪声值。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 6 步
仪器设备
数字声级计(测量范围 30 dB(A)~120 dB(A),精度 ±1.0 dB)
分析步骤
1测点布置按A.3的规定。
2测量前使用校准器对声级计进行校准。
3测量时声级计可以手持也可以固定在三角架上,并尽可能减少声波反射影响。
4对于稳态噪声,用声级计快挡读取 1 min 指示值或平均值,对于脉冲噪声读取峰值和脉冲保持值。
5对于周期性噪声,用声级计慢挡每隔 5 s 读取一个瞬时 A 声级值,测量一个周期。
6对于非周期非稳态噪声,用声级计慢档每隔 5 s 读取一个瞬时 A 声级值,连续读取若干数据。
照度计法9.1~9.4
照度计是利用光敏半导体元件的物理光电现象制成。当外来光线射到光探测器(光电元件)后,光电元件将光能转变为电能,通过读数单元(电流表或数字液晶板)显示光的照度值。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 6 步
仪器设备
照度计(量程下限不大于 1 lx,上限不小于 5000 lx;示值误差不超过 ±8%)
分析步骤
1测点布置按A.4的规定。
2按使用说明书要求检查调整照度计。
3照度计的受光器上应洁净无尘。
4测量时照度计受光器应水平放置。
5将受光器置于待测位置,选择量程并读取照度值。
6操作人员的位置和服装不应该影响测量结果。
直尺测量法10.1.1~10.1.2
室内自然采光状况,可采用窗地面积比值来表示。用直尺精确测量采光口的有效采光面积(含双侧采光)和室内地面面积,求出两者之比即为自然采光系数。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 0 步
仪器设备
直尺(皮尺、卷尺)(最小刻度为 1 mm)
直尺法10.1
仪器 1 项试剂 0 项步骤 2 步
仪器设备
直尺
分析步骤
1用直尺逐一测量室内每个窗户的长度、宽度(包括窗框在内);
2用直尺测量该室地面的长度、宽度(包括物品所占面积)。
激光红外测距仪(手持)法10.2
用手持式激光红外测距仪精确测量采光口的有效采光面积(含双侧采光)和室内地面面积,求出两者之比即为自然采光系数。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
激光红外测距仪(手持)(测量精度 2 mm)
分析步骤
1用激光红外测距仪(手持)逐一测量室内每个窗户的长度、宽度(包括窗框在内),并记录;
2用激光红外测距仪(手持)测量该室地面的长度、宽度(包括物品所占面积),并记录;
3按仪器说明书中安全操作规范进行测量。
空盒气压表法11
根据金属空盒(盒内近于真空)随气压高低的变化而压缩或膨胀的特性测量大气压。由感应、传递和指示三部分组成。近于真空的弹性金属空盒用弹性片和它平衡。随之压缩或膨胀,通过传递放大,将伸张运动传给指针,就可直接指示气压值。
仪器 2 项试剂 0 项步骤 2 步
仪器设备
普通空盒气压表(灵敏度 0.5 hPa, 精度±2 hPa)高原空盒气压表(灵敏度 0.5 hPa, 精度±3.3 hPa)
分析步骤
1按要求对仪器进行期间核查和使用前校准;
2打开气压表盒盖后,先读附温,准确到 0.1℃,轻敲盒面(克服空盒气压表内机械摩擦),待指针摆动静止后读数。读数时视线需垂直刻度面,读数指针尖端所示的数值应准确到 0.1 hPa。
辐射热计法12.1
定向辐射热测试原理如图 1 所示, 定向辐射热传感器如图 2 所示。利用黑色平面几乎能全部吸收辐射热, 而白色平面几乎不吸收辐射热的性质, 将其放在一起。在辐射热的照射下, 黑色平面温度升高而与白色平面造成温差。在黑白平面之后的热电偶组成的热电堆, 由于温差产生电动势。此电动势经放大和 A/D 转换后, 通过显示器显示出辐射热强度。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
定向辐射热计(测量范围 0 kW/m² ~ 2 kW/m²,分辨率 0.001 kW/m²,测量误差不大于 ±5%)
分析步骤
1辐射热强度测定:将选择开关置于“辐射热”挡,打开辐射测头保护盖将测头对准被测方向,即可直接读出测头所接受到的单向辐射热强度;
2定向辐射温度的测量: 首先在“辐射热”挡读出辐射强度 E 值, 并记下度数; 然后, 将选择开关置于“测头温度”挡, 记下此时的测头温度 Ts 值;
3在测量中不要用手接触测头的金属部分,以保证测试的准确性。
黑球温度计法12.2
仪器 1 项试剂 0 项步骤 0 步
仪器设备
黑球温度计
热舒适仪法13.2
热舒适仪整合了环境物理参数传感器,可测定空气温度、平均辐射温度、风速、相对湿度等关键物理参数。根据现场人员的衣着及活动特征,查找人体服装热阻及代谢率参数并录入仪器,通过仪器内置软件计算得到对应的预计平均热感觉指数(PMV)及预计不满意率(PPD),给出以PMV及PPD值表示的对应热感觉。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
热舒适仪(温度、湿度、风速的测量范围及精密度要求见第 4 章~第 6 章的规定, 平均辐射温度测定范围为 10℃ ~ 40℃、精密度为 ±2℃)
分析步骤
1根据仪器使用说明进行操作;
2如需输入代谢率和服装热阻,参照 GB/T 18049—2017 附录 B 和附录 C;
3当考虑身体残障等有特殊要求的人群时,配合 ISO/TS 14415:2005 中 4.2 使用本文件。
宽带全向场强仪法14
依据偶极子、热电偶与电场强度的关系,以三个正交的偶极子天线、端接肖特基检波二极管、RC滤波器组成偶极子探头,或三条相互垂直的热电偶结点阵组成的热电偶型探头测量电场强度;依据环天线与磁场强度的关系,以三个相互正交的环天线和二极管、RC滤波元件、高阻线环天线组成的磁场探头测量磁场强度。
仪器 1 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
选频或宽频电磁辐射测量仪器(仪器性能应符合HJ/T 10.2)
分析步骤
1选择代表性测量点:根据各辐射源的安装位置、电磁场分布特征及公众暴露特征,测量人体敏感部位(头、胸、腹)暴露强度(头部暴露可根据辐射源情况采用1.7 m或2.0 m作为测量高度),具体采样点要求按A.5。测量人与仪器探头之间距离应大于1 m。
2选择代表性测量时间: 对于辐射体, 应在辐射体正常工作时间内进行测量; 对于一般环境电磁场, 测量时段应选择在公共场所环境电磁辐射最严重的高峰时段。
3环境电磁场测量:根据辐射体的发射频率选择相应频率范围的场强计,每个采样点连续测量5次,每次测量时间不应小于15 s,并读取稳定状态的最大值。若测量数据波动较大时,应适当延长测量时间。一般情况下,室内公共场所不需要测量工频电场。
紫外线频谱分析剂量法15
光谱响应是波长的函数,利用光电传感器将入射紫外线(UV)辐射转变成电信号,如图3所示。
仪器 3 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
辐射照度计光谱辐射计剂量计
分析步骤
1测量位置:选择公众可以到达且逗留时间超过 1 min 的地点,并根据辐射源的特征,针对公众人体的暴露部位测量光波有效辐照强度;
2测量时间:根据紫外线强度的变化规律及监测目的,选择有代表性的时间段监测暴露人员的辐射暴露量并记录测量位置;
3测量记录应包括测量日期、测量时间、气象条件、测量地点及具体测量位置、被测仪器设备型号和参数、测量设备型号、参数、测量数据及测量人员信息。
温度计法17
水温的变化可以引起玻璃液体温度计温包温度的变化而使温包内液体体积发生变化,或通过数显温度计的热敏电阻传感器使其产生的电信号发生变化,玻璃液体温度计指示管内液柱的高度指示了池水温度,而数显温度计由显示器直接显示池水温度。
仪器 2 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
玻璃液体温度计(测量精度±1.0 ℃)数显式温度计(测量精度±1.0 ℃)
分析步骤
1将温度计直接浸入池水水面下 15 cm ~ 20 cm ,待读数恒定后测定;
2若水温不能直接测定时,可在水样瓶中进行;至少采集 1 L 水至水样瓶中,测定前将水样瓶浸入水中 1 min~2 min,待瓶温与水温相同后再予测定;
3按仪器说明书步骤具体操作;
4测定时应避开直射热源或日光。
透明度测定器法18
当天然游泳池水中含有悬浮和胶体化合物时,其水的透明度便大大降低。水的透明度与浑浊度成正比,水中悬浮物含量愈大,则透明度愈小。通过能够辨认水下符号时其符号与水面距离的不同反映天然游泳池水的透明度。
仪器 2 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
透明度测定器(长 33 cm, 内径为 2.5 cm 的玻璃管, 其上刻以厘米 (cm) 为单位的刻度, 管底是一块磨光的玻璃片。玻璃管和玻璃片之间填一橡皮圈, 并用金属夹固定。玻璃管下部 1 cm ~ 2 cm 处接一侧管, 可作放水之用。)标准符号(采用标准视力表第三排符号(小数记法 0.3, 标准距 100 cm))
分析步骤
1透明度测定器安放在光线充足的房间内,但不要有阳光直射,一般距有直射日光的窗户约 1 m 较为适宜;
2将印刷符号放于测定器下, 印刷符号距筒底玻片 4 cm;
3将水样充分摇匀后, 立即倒入筒内至 30 cm 处, 用眼睛垂直向下看, 如不能看清印刷符号, 则慢慢放出水样至刚能辨认出符号为止, 记录此时的水柱高度 (cm)。
公式已就位——生成原始记录后,这些公式将变成 Excel 里的活公式,改读数自动重算重判
实际温度计算4.1.4
t_\text{实} = t_\text{测} + d
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
t_实 = t_测 + d
t_实实际温度℃
t_测测定温度℃
d零点位移值℃
零点位移值计算4.1.4
d = a - b
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
d = a - b
d零点位移值℃
a温度计所示零点℃
b标准温度计校准的零点位置℃
相对湿度计算5.2.4
F = \dfrac{P_e}{P_E × 100\%}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
F = P_e / P_E × 100%
F相对湿度%
P_e空气中的水汽压Pa
P_E干球温度条件下的饱和水汽压,查表得出Pa
水汽压计算5.2.4
P_e = P_{Bt}' - A P (t - t')
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_e = P_Bt' - A P (t - t')
P_e测定时空气中的水汽压Pa
P_Bt'湿球温度下的饱和水汽压Pa
A温度计系数,与湿球温度计头部风速有关,通常取0.000677/℃/℃
P测定时大气压力Pa
t干球温度℃
t'湿球温度℃
空气相对湿度计算5.3.4
F = \dfrac{P_h}{P_i × 100}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
F = P_h / P_i × 100
F空气相对湿度%
P_h露点温度时的饱和水汽压,查表得出Pa
P_i空气温度时的饱和水汽压,查表得出Pa
室内空气体积7.1.3 b) 公式(6)
V = V1 - V2
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
V = V1 - V2
V室内空气体积m³
V1室内容积m³
V2室内物品总体积m³
换气次数平均法7.1.4 公式(7)
A = \dfrac{ln(C1 - C0) - ln(Ct - C0)}{t}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
A = (ln(C1 - C0) - ln(Ct - C0)) / t
A换气次数,单位时间内由室外进入到室内的空气总量与该室内空气总量之比
C0示踪气体的环境本底浓度mg/m³ 或以%表示
C1测量开始时示踪气体浓度mg/m³ 或以%表示
Ct时间为 t 时示踪气体浓度mg/m³ 或以%表示
t测定时间h
新风量计算7.1.4 公式(8)
Q = \dfrac{A × V}{P}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Q = A × V / P
Q人均新风量,单位时间内每人平均占有由室外进入室内的空气量m³/(人·h)
A换气次数
V室内空气体积m³
P取设计人流量与实际最大人流量两个数中的高值人
皮托管法测量新风量7.2.5 公式(9)
Q = \dfrac{Σ_{i=1}^{n} (3600 × S_i × Z_i × 0.076 × K_p × √(273 + t_i) × √(P_{d,li}))}{P}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Q = Σ_{i=1}^{n} (3600 × S_i × Z_i × 0.076 × K_p × √(273 + t_i) × √(P_{d,li})) / P
Q新风量m³/(人·h)
n测试房间机械通风系统总风管的数量
S_i新风管测量断面面积m²
Z_i新风比
K_p皮托管系数
t_i新风温度℃
P_{d,li}新风动压值Pa
P服务区人数,取设计人流量与实际最大人流量2个数中的高值人
风速计法测量新风量7.2.5 公式(10)
Q = \dfrac{Σ_{i=1}^{n} (3600 × S_i × V̄_i × Z_i)}{P}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Q = Σ_{i=1}^{n} (3600 × S_i × V̄_i × Z_i) / P
Q新风量m³/(人·h)
n测试房间机械通风系统总风管的数量
S_i新风管测量断面面积m²
V̄_i新风管中空气的平均速度m/s
Z_i新风比
P服务区人数,取设计人流量与实际最大人流量2个数中的高值人
换气次数计算7.2.5 公式(11)
A = \dfrac{Q × P}{V}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
A = Q × P / V
A换气次数
Q新风量m³/(人·h)
P服务区人数人
V室内空气体积m³
风量罩法测量新风量7.3.4 公式(12)
Q = \dfrac{Σ_{i=1}^{n} Q_i × Z_i}{P}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Q = (Σ_{i=1}^{n} Q_i × Z_i) / P
Q新风量m³/(人·h)
Q_i出风口风量m³/h
Z_i新风比
n测试房间内新风口的数量
P服务区人数,取设计人流量与实际最大人流量2个数中的高值人
等效A声级计算8.4 公式(13)
L_{Aeq} = 10 lg(Σ_{i=1}^{n} 10^{0.1 L_{Ai}}) - 10 lg n
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
L_Aeq = 10 lg(Σ_{i=1}^{n} 10^{0.1 L_Ai}) - 10 lg n
L_Aeq室内环境噪声等效 A 声级dB
n在规定时间 t 内测量数据的总数个
L_Ai第 i 次测量的 A 声级dB
自然采光系数计算10.1.4
K = \dfrac{0.8 × Σ_{i=1}^{n} (a_i × b_i)}{A × B}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K = (0.8 × Σ_{i=1}^{n} (a_i × b_i)) / (A × B)
K自然采光系数
0.8玻璃面积与窗面积的比值(或根据现场实际测量后得出)
n室内窗户总数个
a_i第 i 个窗户的长度m
b_i第 i 个窗户的宽度m
A室内地面的长度m
B室内地面的宽度m
大气压力计算11.4
P = P_1 + P_2 + P_3
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P = P_1 + P_2 + P_3
P大气压力Pa
P_1刻度订正值,由仪器说明书中给出Pa
P_2温度修正值Pa
P_3补充订正值,由检定证书中给出Pa
平均辐射温度计算12.1.4
T_{DMRT} = (E/σ + T_s^4)^(1/4)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
T_DMRT = (E/σ + T_s^4)^(1/4)
T_DMRT平均辐射温度℃
E辐射热计读数W/m²
T_s测头温度℃
σ斯蒂芬波尔兹曼常数W/m²
复合场强计算14.4
E = √(E_1^2 + E_2^2 + ... + E_n^2)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
E = √(E_1^2 + E_2^2 + ... + E_n^2)
E复合场强V/m
E_1, E_2, ..., E_n各单个频率场强V/m
紫外有效辐射量计算15.4
E_{eff} = Σ [E_λ × S(λ) × Δλ]
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
E_eff = Σ [E_λ × S(λ) × Δλ]
E_eff紫外有效辐射量,以270 nm作为参考值W/m²
E_λ光波辐射度(各波长的辐射量)W/(m²·nm)
S(λ)光波有效值
Δλ计量范围内紫外线带宽nm
标准中"施加在执行过程与条件上的要求"(C1 环境 / C4 样品 / C6 质控 / C7 条件限值 / C8 适用范围 / C9 过程参数),是原始记录模板与自动核查的数据源。
C1 · 环境条件强制测定过程 · 光照条件
测定时应避开直射热源或日光。测定时出处:0.8
C1 · 环境条件强制风速测点 · 测点位置
风速测定时测点位置应避开通风道或通风口。风速测定时出处:0.8
C1 · 环境条件强制测点 · 距地面高度、距墙壁及热源距离
1.0 ~ 1.5 m室内空气温度测点距墙壁不小于0.5 m,距热源不小于0.5 m出处:0.8
C1 · 环境条件强制测点 · 距地面高度、距墙壁及反射面距离
1.0 ~ 1.5 m距墙壁和其他主要反射面应不小于1 m出处:0.8
C2 · 试验介质/溶液强制示踪气体 · 气体性质与容器
示踪气体:无色、无味、使用浓度无毒、安全、环境本底低、易采样、易分析的气体,装于10 L气瓶中,气瓶应有安全阀门示踪气体选择出处:18
C3 · 样品状态调节水样 · 采集量与浸水时间
1.0 ~ 2.0 min测定前将水样瓶浸入水中,待瓶温与水温相同后再予测定出处:0.8
C5 · 设备能力要求玻璃液体温度计 · 刻度最小分值
≤ 0.2 ℃玻璃液体温度计出处:18
C5 · 设备能力要求玻璃液体温度计 · 测量精度
0±0.5 ℃玻璃液体温度计出处:18
C5 · 设备能力要求强制玻璃液体温度计 · 零点校正
玻璃液体温度计零点位置应经常用标准温度计校正玻璃液体温度计零点位置出处:18
C5 · 设备能力要求允许电阻式或电容式湿敏元件湿度计 · 最大允许误差
≤ 5 %25 ℃条件下出处:18
C5 · 设备能力要求机械通风干湿表 · 温度刻度最小分值
≤ 0.2 ℃机械通风干湿表出处:18
C5 · 设备能力要求机械通风干湿表 · 测量精度
0±3 %机械通风干湿表出处:18
C5 · 设备能力要求电动通风干湿表 · 温度刻度最小分值
≤ 0.2 ℃电动通风干湿表出处:18
C5 · 设备能力要求电动通风干湿表 · 测量精度
0±3 %电动通风干湿表出处:18
C5 · 设备能力要求氯化锂露点湿度计 · 测定精度
0±3 %氯化锂露点湿度计出处:18
C5 · 设备能力要求强制热电风速计 · 最低检测值
≤ 0.05 m/s指针式或数显式热电风速计出处:18
C5 · 设备能力要求热电风速计 · 测量相对偏差
≤ 10 %0.1 m/s ~ 2 m/s 范围内出处:18
C5 · 设备能力要求热电风速计 · 测量相对偏差
≤ 15 %2 m/s ~ 10 m/s 范围内出处:18
C5 · 设备能力要求皮托管 · 系数 Kp
0.99±0.01标准皮托管出处:18
C5 · 设备能力要求皮托管 · 系数 Kp
0.84±0.01S型皮托管出处:18
C5 · 设备能力要求微压计 · 测量精确度
0±2 %微压计出处:18
C5 · 设备能力要求微压计 · 最小读数
≤ 1 Pa微压计出处:18
C5 · 设备能力要求热电风速仪 · 最小读数
≤ 0.1 m/s热电风速仪出处:18
C5 · 设备能力要求玻璃液体温度计或电阻温度计 · 最小读数
≤ 1 ℃玻璃液体温度计或电阻温度计出处:18
C5 · 设备能力要求风量罩 · 测量精度
0±5 %风量罩出处:18
C5 · 设备能力要求照度计 · 量程下限
≤ 1 lx照度计出处:18
C5 · 设备能力要求照度计 · 量程上限
≥ 5000 lx照度计出处:18
C5 · 设备能力要求照度计 · 示值误差
≤ 8 %照度计出处:18
C5 · 设备能力要求直尺(皮尺、卷尺) · 最小刻度
1±None mm直尺(皮尺、卷尺)出处:18
C5 · 设备能力要求激光红外测距仪(手持) · 测量精度
2±None mm激光红外测距仪(手持)出处:0.8
C5 · 设备能力要求定向辐射热计 · 测量范围
0 ~ 2 kW/m2定向辐射热计出处:0.8
C5 · 设备能力要求定向辐射热计 · 分辨率
0.001±None kW/m2定向辐射热计出处:0.8
C5 · 设备能力要求定向辐射热计 · 测量误差
≤ 5 %定向辐射热计出处:0.8
C5 · 设备能力要求强制电磁辐射测量仪器 · 仪器性能
仪器性能应符合HJ/T 10.2根据辐射源频率范围和分布特征选择选频或宽频仪器出处:0.8
C5 · 设备能力要求玻璃液体温度计 · 测量精度
玻璃液体温度计:测量精度±1.0 ℃;出处:0.8
C5 · 设备能力要求数显式温度计 · 测量精度
数显式温度计: 测量精度±1.0 ℃。出处:0.8
C6 · 精密度/质控限强制各检测点示踪气体浓度 · 与平均值偏差
≤ 10 %示踪气体分布均匀性检查出处:18
C7 · 分级/条件限值住宿、游艺、歌舞、公共浴室、游泳馆、美容美发等场所 · 测点数量
室内面积 <50 m² 的设置1个测点, 50 m²~200 m² 的设置2个测点, >200 m² 以上的设置3个~5个测点。室内面积<50 m²设1个测点;50 m²~200 m²设2个测点;>200 m²设3~5个测点出处:0.8
C7 · 分级/条件限值体育场(馆) · 测点数量
体育场(馆)营业面积 <1 000 m² 的场所布置2个测点;营业面积<1000 m²出处:0.8
C7 · 分级/条件限值体育场(馆) · 测点数量
营业面积 >5 000 m² 的场所布置5个测点。营业面积>5000 m²出处:0.8
C7 · 分级/条件限值展览馆、博物馆、图书馆、美术馆、商场(店)、书店、候车(机、船)室等场所 · 测点数量
营业面积 <200 m² 的场所布置1个测点,营业面积 200 m²~1 000 m² 的场所布置2个测点,营业面积 >1 000 m² 的场所布置3个测点。营业面积<200 m²布置1个测点;200 m²~1000 m²布置2个测点;>1000 m²布置3个测点出处:0.8
C7 · 分级/条件限值变电站 · 采样点布设
以变电站相邻外围墙为辐射中心,以公共场所边界为测量原点,依次向内每5m取一个采样点至距离变电站围墙30m;以变电站相邻外围墙为辐射中心,以公共场所边界为测量原点,依次向内每5 m取一个采样点至距离变电站围墙30 m出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制变电站 · 加测条件
如果变电站与公共场所建筑上下相邻,则应加测相邻场所地面水平的环境电磁场强度变电站与公共场所建筑上下相邻出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制其他发电及用电设备 · 加测条件
如果辐射体与公共场所建筑上下相邻,则应加测相邻场所地面水平的环境电磁场强度辐射体与公共场所建筑上下相邻出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制室内微蜂窝基站 · 采样点布设
如果辐射源为室内微蜂窝基站,则应以微蜂窝基站天线为辐射中心,在天线正下方并沿天线最大辐射方向至距离基站天线2m每0.5m取一个采样点以微蜂窝基站天线为辐射中心,在天线正下方并沿天线最大辐射方向至距离基站天线2 m每0.5 m取一个采样点出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制基站 · 加测条件
如果为多层看台或高层建筑,则应加测与基站天线架设高度一致或最接近高度的环境电磁场强度;多层看台或高层建筑出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制绿地美化天线 · 测量高度
如果为绿地美化天线,则应考虑婴幼儿的活动特点,在天线主瓣方向分别测量距地面0.5m、0.8m、1.2m及1.7m高度的环境电磁场强度;绿地美化天线,考虑婴幼儿活动特点,在天线主瓣方向测量距地面0.5 m、0.8 m、1.2 m及1.7 m高度出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制室内微蜂窝基站 · 测量高度
如果为室内微蜂窝基站则应测量距地面1.7m和2.0m高的环境电磁场强度室内微蜂窝基站,测量距地面1.7 m和2.0 m高出处:0.8
C7 · 分级/条件限值信号屏蔽器 · 采样点布设
以信号屏蔽器为辐射中心,在信号屏蔽器前方120°扇面,沿两边界及正前方5m范围每0.5m设1个采样点;以信号屏蔽器为辐射中心,在信号屏蔽器前方120°扇面,沿两边界及正前方5 m范围每0.5 m设1个采样点出处:0.8
C7 · 分级/条件限值强制高层看台或高层建筑 · 加测条件
如为高层看台或高层建筑,则应加测最高点室内外环境电磁场强度高层看台或高层建筑出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制示踪气体检测仪 · 仪器适用性
当采用其他示踪气体时应使用符合相关标准要求的现场检测仪采用其他示踪气体时出处:18
C8 · 适用范围与限制强制测量记录 · 记录内容
测量记录应包括测量日期、测量时间、气象条件、测量地点及具体测量位置、被测仪器设备型号和参数、测量设备型号、参数、测量数据及测量人员信息。现场测量出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制现场测量方案 · 记录与方案设计要求
现场测量时应当对作业人员的活动场所及时间进行详细的记录,现场测量应针对人员在各个位点的滞留时间、暴露部位及体位设计合理的监测方案;现场测量出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制照明测量 · 灯光状态选择与注明
如果是局部照明和整体照明兼用的情况下,应根据实际情况合理选择整体照明的灯光关闭还是开启,并在测定结果中注明。局部照明和整体照明兼用出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制环境电磁场测量 · 测量位置选择
一般在公众经常聚集或停留的场所,应根据辐射体的频率、架设方式及环境电磁场分布特征及人员活动特点,选择相对开阔处测量人体敏感部位(头、胸、腹)的环境电磁场暴露强度。公众经常聚集或停留的场所出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制公共场所采样点 · 采样点布设与测量高度
同时应在公共场所的四角、中心各设1个采样点;一般测量距地面1.5m高的环境电磁场强度;一般测量距地面1.5 m高的环境电磁场强度出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制公共场所采样点 · 采样点布设
同时应在公共场所的四角、中心各设1个采样点;室外移动电话基站出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制室内公共场所采样点 · 测量位置
室内公共场所应在各采样点同时测量窗内及窗外30cm环境电磁场强度;室内公共场所出处:0.8
C8 · 适用范围与限制强制室内公共场所采样点 · 测量位置
室内公共场所应在各采样点同时测量窗内及窗外30cm环境电磁场强度室内公共场所出处:0.8
C9 · 过程控制参数温度计读数 · 读数等待时间
≥ 5 min玻璃液体温度计读数出处:18
C9 · 过程控制参数强制仪器湿敏元件 · 操作防护
仪器湿敏元件的感湿部分不应以手触摸,并避免受灰尘污染、有害气体腐蚀或凝露湿敏元件感湿部分出处:18
C9 · 过程控制参数通风干湿表 · 气流速度
≥ 2.5 m/s套装风扇抽吸空气通过套管出处:18
C9 · 过程控制参数强制通风干湿表 · 启动操作
机械通风干湿表上满发条,电动通风干湿表则应接通电源,使通风器转动机械/电动通风干湿表出处:18
C9 · 过程控制参数通风干湿表 · 通风等待时间
≥ 5 min通风干湿表读数出处:18
C9 · 过程控制参数氯化锂露点湿度计 · 通电等待时间
≥ 10 min按使用说明书操作出处:18
C9 · 过程控制参数强制氯化锂测头 · 清洗与使用环境
氯化锂测头连续工作一定时间后应清洗,湿敏元件不要随意拆动,并不应在腐蚀性气体浓度高的环境中使用氯化锂测头连续工作一定时间后出处:18
C9 · 过程控制参数强制示踪气体本底 · 本底浓度测量
如果选择的示踪气体是环境中存在的(如 CO2 )应首先测量本底浓度选择的示踪气体是环境中存在的(如 CO2)出处:18
C9 · 过程控制参数示踪气体分布 · 搅动时间
3 ~ 5 min用电风扇搅动空气使示踪气体分布均匀出处:18
C9 · 过程控制参数强制示踪气体初始浓度 · 初始浓度要求
示踪气体的初始浓度应达到至少经过 30min 衰减后仍高于仪器最低检出限经过 30min 衰减后仍高于仪器最低检出限出处:18
C9 · 过程控制参数回归法测量 · 测量次数
≥ 5 次0 min ~ 30 min 时间段内按一定时间间隔测量出处:18
C9 · 过程控制参数强制检测点断面 · 断面选择
检测点所在的断面应选在气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位风管检测点断面选择出处:18
C9 · 过程控制参数强制皮托管 · 全压测孔偏差角
≤ 10 °皮托管插入风管内测量动压出处:18
C9 · 过程控制参数声级计 · 读数方式
对于稳态噪声,用声级计快挡读取 1 min 指示值或平均值,对于脉冲噪声读取峰值和脉冲保持值稳态噪声用快挡读取 1 min 指示值或平均值;脉冲噪声读取峰值和脉冲保持值出处:18
C9 · 过程控制参数声级计 · 读数间隔
5±None s周期性噪声用慢挡测量一个周期出处:18
C9 · 过程控制参数声级计 · 读数间隔
5±None s非周期非稳态噪声用慢档连续读取若干数据出处:18
C9 · 过程控制参数强制照度计受光器 · 清洁要求
照度计的受光器上应洁净无尘照度计受光器出处:18
C9 · 过程控制参数强制照度计受光器 · 放置方式
测量时照度计受光器应水平放置测量时出处:18
C9 · 过程控制参数强制操作人员 · 位置和服装
操作人员的位置和服装不应该影响测量结果照度测量出处:18
C9 · 过程控制参数强制读数操作 · 读数准确度
0.1±None hPa读数时视线需垂直刻度面出处:0.8
C9 · 过程控制参数强制测量人与仪器探头 · 距离
≥ 1 m电磁辐射测量出处:0.8
C9 · 过程控制参数强制测量时间 · 代表性测量时间选择
对于辐射体, 应在辐射体正常工作时间内进行测量对于辐射体出处:0.8
C9 · 过程控制参数强制测量时段 · 测量时段选择
对于一般环境电磁场, 测量时段应选择在公共场所环境电磁辐射最严重的高峰时段一般环境电磁场出处:0.8
C9 · 过程控制参数强制光源 · 开启预热时间
≥ 5.0 min白炽灯开启5 min后、气体放电灯开启30 min后开始测量出处:0.8
GB/T 18049热环境的人类工效学 通过计算 PMV 和 PPD 指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释最新版适用规范性引用
GB/T 18883室内空气质量标准最新版适用规范性引用
HJ 1212环境空气中氡的测量方法最新版适用规范性引用
ISO 7726热环境的人类工效学 物理量测量(Ergonomics of the thermal environment—Instruments for measuring physical quantities)最新版适用规范性引用
检测能力(方法标准)认可领域:未识别
序号检测对象项目/参数领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)说明备注
序号名称
1公共场所卫生1空气温度《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
22相对湿度《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 5
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
33风速《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 6
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
44新风量《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 7
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
55自然采光系数《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 10.1.4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
66大气压力《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 11.4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
77平均辐射温度《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 12.1.4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
88复合场强《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 14.4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
99紫外有效辐射量《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 15.4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
1010池水温度《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 17.3
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
1111池水透明度《公共场所卫生检验方法 第 1 部分: 物理性指标》GB/T18204.1-2025 18.4
Examination methods for public places—Part 1: Physical indicators
共 11 项参数:0 项已自动推荐领域代码,11 项待人工确认。领域代码依据 CNAS-AL06:2024 规则推荐,检测对象依据:标准名称(方法标准主体);正式申报前请人工核对,「说明」列的限制范围(只测/不测、量程等)按实验室实际填写。
解析模型与复核模型对以下关键数值意见不一。 点击您认可的一侧卡片即可投票,多数人的意见即最终结论;每项仅可投一次,首次投票 +2 LP。 已定案项目会在正文对应位置标注 ⚖,悬停可见两模型的分歧详情。
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