DVGW紫外线饮用水消毒参比辐射计
Opsytec DVGW参比辐射计用于测量紫外线饮用水消毒系统中的UVC辐照度,作为参比辐射计符合DIN 19294-3:2020-08标准的要求。它由RMD辐射计和一个用于240至290 nm、孔径角为160°的参比传感器组成,该传感器被插入一个耐压防水的测量窗管中,因此可以简单且可重复地更换。
紫外线消毒设备及其辐射计的要求在DIN 19294系列标准中规定。DIN 19294-1:2020-08涵盖采用紫外低压灯的设备,包括其设备辐射计;DIN 19294-3:2020-08规定了相应参比辐射计的设计、功能和孔径角。对于采用紫外中压灯的饮用水消毒设备,自2026年4月起适用DIN 19294-2:2026-04标准,参比辐射计则适用DIN 19294-4:2026-04标准;DVGW W 294-2和W 294-3工作表已被完全取代。在奥地利,低压系统适用ÖNORM M 5873-1:2020-01标准,中压系统适用ÖNORM M 5873-2:2003-08标准。
DVGW参比辐射计基于RMD Pro,具有宽动态范围和低噪声的特点:传感器内置多级放大电路、精密模数转换器和温度传感器。传感器内置的存储器包含所有传感器标识信息和校准历史记录。
采用合适的材料确保了出色的耐腐蚀性和长期稳定性。典型老化率低于每年2%。传感器出厂时已校准,或已通过ISO 17025校准。
适用于其他 UVC 光源和任务的测量仪对比:UVC 测量仪。
| 产品类型 | 基准辐射计(传感器):根据DIN 19294-3和ÖNORM M 5873-1标准对紫外线饮用水系统进行符合标准的基准测量;根据DIN 19294-4为中压系统配备独立传感器 |
| 光谱范围 | 240~290 nm |
| 测量范围 | 0~200 W/m² |
| 校准不确定度(典型值) | 5~7%(k = 2) |
| 输出/接口 | PC接口:USB 2.0(仅限RMD Pro) |
| 时间分辨率 | 采样率:可调:1 s~15 min |
| 校准 | 出厂校准 |
| 标准/指南 | DIN 19294-3:2020-08;DIN 19294-1:2020-08;DVGW W 294-1:2023-12;ÖNORM M 5873-1:2020-01;DIN 19294-4:2026-04 |
| 适用于 | 紫外线消毒;水处理与环境技术;包装与灌装技术 |
| 不适用于 | 光谱分辨测量(峰值波长、带宽);超过200 W/m²的辐照度(标准量程);传感器温度超过60°C;172 nm处的真空紫外(VUV)测量 |
| 数据表版本 | Rev. 2026-09-08(E_DVGW_OENORM_Referenceradiometer_Sensor.pdf) |
上述校准不确定度为校准的扩展不确定度(k = 2,置信水平约为95%),适用于校准光源及校准条件。在实际使用中,测量不确定度会更大:实际使用光源的光谱失配、传感器温度、自校准以来的老化情况,以及与光源的距离和对准情况,均会叠加进不确定度中。关于这些因素如何构成不确定度预算,请参见紫外测量中的测量不确定度。
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常见问题:DVGW/ÖNORM 基准辐射计
DVGW传感器在240~290 nm的窄波段范围内对辐射进行加权,该范围围绕低压灯253.7 nm发射线。DIN 19294-3:2020-08标准正是为低压系统的基准辐射计规定了这种加权方式,以便不同制造商的运行辐射计在同一系统上给出可比较的数值。覆盖200~280 nm的宽带UVC传感器会捕捉到中压灯的其他成分;DIN 19294-2:2026-04和DIN 19294-4:2026-04适用于这些情况。对于中压系统,DIN 19294-4规定了单独的基准传感器。
DVGW传感器与RMD Pro配合使用,RMD Pro可显示读数、读取探头的温度传感器数值,并将测量数据连同日期以CSV文件形式存储在8 GB内存中。在按照DVGW W 294-1:2023-12标准进行系统验收时,基准传感器代替运行辐射计安装在系统的测量窗口处,并记录对比数值。
是的。该系统专为按照ÖNORM M 5873-1:2020-01(低压)标准进行基准测量而设计;对于中压系统,则适用ÖNORM M 5873-2:2003-08标准及其自身的传感器要求。160°的孔径角和光谱加权方式符合这两套低压系统规范的要求。该传感器附有用于核查的校准证书;Opsytec建议每12个月重新校准一次。
校准证书中给出了扩展校准不确定度(k = 2);对于DVGW/ÖNORM基准辐射计,该值通常为5~7%。在实际使用中,测量不确定度会更大,因为还需加上实际使用光源的光谱失配、传感器温度、老化以及测量几何结构等因素的影响。这些因素如何组合成不确定度预算,详见紫外测量中的测量不确定度。
参比辐射计所用的DVGW传感器孔径角为160°。
没有。40°孔径角版本的DVGW传感器已停产,不再提供。
我们建议每12个月校准一次。
订购号、供货范围、附件及版本
| 版本 | 订货号 |
|---|---|
| DVGW参考传感器 | 810322 |
供货范围:DVGW参考传感器及其校准证书、辐射计、电源适配器和运输箱。
| 型号 | 订货号 |
|---|---|
| RMD | 814401 |
| RMD Pro | 814400 |
该参考传感器在RMD 或 RMD Pro上使用。这两款仪器本身也是独立产品,各自拥有专属产品页面;此处列出订货号,是为了让您能够一并订购参考辐射计。
| 名称 | 订购号 |
|---|---|
| 运输箱 | 921001 |
DVGW参比辐射计根据DIN 19294-3和DIN 19294-4的使用背景
用于生成短波UVC光谱范围紫外辐射的灯管,被用于紫外线饮用水消毒。根据《德国饮用水条例》(TrinkwV)第19条和第20条,并结合德国环境署发布的允许使用的处理物质和消毒工艺清单,目前低压汞灯和中压汞灯被批准用于饮用水消毒。
低压汞灯产生波长为253.7 nm的近单色辐射。
由于其高输出功率和高灯压,中压汞灯在运行期间会产生宽谱紫外辐射,其中包括水消毒所需的UV-C辐射。
DIN 19294-1:2020-08标准不仅规定了配备低压汞灯的紫外线饮用水消毒设备及其用于紫外线饮用水消毒系统的DVGW传感器的要求,还对其校准制定了明确的规范。
在德国,配备中压汞灯的设备自2026年4月起由DIN 19294-2:2026-04和DIN 19294-4:2026-04规范;DVGW工作手册W 294-2和W 294-3已被完全取代。DVGW发布的过渡性安排适用于已在进行中的认证。在奥地利,适用ÖNORM M 5873-2标准。
紫外线饮用水消毒系统在运行期间必须持续监测辐照度,以监控老化、故障和污染情况。这两种灯型均需要定期检查和参比测量,以保持其消毒效果。
暴露于紫外辐射下的设备传感器会经历老化过程,必须定期检查和校准。具有相同测量视场角且校准有效的参比辐射计和传感器适用于此目的,由水厂人员使用其对运行中的紫外线设备进行定期比对测量。
DVGW工作手册W 294-1:2023-12规定了供水系统中紫外线消毒设备的规划、运行和监测。自修订以来,该手册不再包含对紫外线设备本身的要求,这些要求已列于DIN 19294的相关部分中。
与之前版本相比,检测周期已被明确规定:
- 每年校准一次
- 每月进行一次参比测量
DIN 19294标准下紫外线饮用水消毒中的典型紫外光谱
虽然汞蒸气灯是一项成熟技术,但由于UVC LED不含汞,且在效率和辐射通量方面取得了最新进展,UVC LED正日益成为紫外线饮用水消毒的替代方案。首批试点系统已经安装,最新的研究结果表明,所使用的UVC LED非常有效。UVC LED利用特殊半导体来产生紫外辐射。
其发射为窄带,波长和辐射通量取决于制造工艺及由此产生的分档(binning)。UVC LED可以精确控制。相应的测试标准目前正作为DIN 19294-5和DIN 19294-6起草中。在这些标准发布并被列入德国联邦环境署(German Environment Agency)允许使用的处理物质和消毒工艺清单之前,UV-C LED设备尚未获准用于德国的公共饮用水供应。
总而言之,基准测量和校准正变得越来越重要。DVGW传感器的校准对于确保紫外线饮用水消毒所需紫外辐射的准确测量和控制而言,已经至关重要。
对于使用同一种灯和传感器(相同设计及相同类型校准灯)的紫外线设备,只能使用经过适当校准的传感器和基准辐射计。
按照DIN 19294-1:2020-08和DIN 19294-3:2020-08标准规定进行定期校准,可确保传感器的准确性,从而确保可靠的监测和控制,进而实现有效、安全的饮用水消毒。
我们可以在实验室中针对以下灯对DVGW传感器进行校准:
- 低压汞灯(253.7 nm)
- 中压汞灯(240~290 nm)
- 紫外LED(255、265、270、275、278和280 nm)
为此,我们已按照DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03标准,获得紫外传感器校准实验室以及光谱仪、光谱辐射计和光源测试实验室的资质认可。我司根据这一国际标准获得的认可,证实了我们在执行精确校准和测试方面的能力和可靠性。我们确保在紫外传感器的测试与校准,以及光谱仪、光谱辐射计和光源的测试方面达到最高质量标准,从而为贵公司提供准确、可信的测量结果。