ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS"

Transkriptio

1 ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS ph-määrityksen TUTKIMUSTYÖTÄ JO YLI 8 VUOTTA Aloitimme vuonna 2002 systemaattisen ph-määrityksen tutkimustyön syystä, että kansainväliset suositukset phmääritykseen lasielektrodilaitteiston osalta olivat ristiriidassa käytännössä tehtyihin mittauksiin verrattuna. Eli käytännön mittaukset eivät näyttäneet sujuvan suositusten mukaisesti. Sama ongelma esiintyi myös muissa laboratorioissa. Nämä ristiriitaisuudet johtuvat siitä, että NIST:n ph-mittanormaalien ph määritetään ns. vetyelektrodilaitteistolla eli primaarimenetelmällä ja kaikissa käytännön mittauksia tekevissä laboratorioissa ph-määritys tehdään lasielektrodilaitteistolla. NÄIDEN KAHDEN TOISISTAAN HUOMATTAVASTI POIKKEAVIEN MENETELMIEN YHTEYS KÄYTÄNTÖÖN ON KUITATTU KANSAINVÄLISISSÄ SUOSITUKSISSA HYVIN LYHYESTI. Jotta tämä ongelma saataisiin ratkaistua, on tutkimustyö tehty systemaattisesti, määrätietoisesti ja etenkin tämän päivän metrologiset vaatimukset täyttävästi ja niin, että ratkaisu toimii myös kaikissa laboratorioissa. Sivu 1 / 31

2 Päämääränä tutkimuksessa on ollut luoda täysin aukoton yhteys ja jäljitettävyys vetyelektrodilaitteistolla määritetyistä ph-standardeista (Mittanormaaleista) käytännön laboratoriomittauksiin niin tarkkuuden kuin mittausepävarmuudenkin suhteen. ph-määrityshän on yksi yleisimpiä ja eniten käytettyjä analyysimenetelmiä. Jostain kumman syystä em. tarkkuuden ja mittausepävarmuuden yhteys käytäntöön on jäänyt maailman laajuisestikin hyvin vähälle huomiolle ja saatavilla olevat julkaisut käsittelevät asiaa enemmänkin teoreettiselta pohjalta. Tässä ph-validointitulosten yhteenvedossa on tutkittu Oy FF-Chemicals Ab:n kehittämän ph-määritysmenetelmän ja sen valmistamien phmittanormaalien yhteensopivuutta ja oikeellisuutta suhteessa IUPAC:n määrittämiin, DIN määrittämiin, NIST:n valmistamiin kemiallisiin ph-mittanormaaleihin ja DKD:n akkreditoiman laboratorion ph-mittanormaaleihin. Kaikki tutkimuksemme ovat perustuneet NIST:n Standardi referenssi materiaaleihin (SRM), joihin mittaustulostemme oikeellisuutta on verrattu. Mittausepävarmuuslaskelmaa on kehitetty saatujen mittaustulosten perusteella ja nyt olemme saaneet vietyä tämän projektin päätökseen. Viimeisessä kehitysvaiheessa laskelmaa muokattiin ph-validointitutkimuksen yhteenvedosta saatujen tulosten perusteella soveltumaan myös muiden laboratorioiden käyttöön. ph-validointitulosten yhteenveto sisältää 2062 yksittäistä mittaustulosta aikaväliltä tammikuu 2007 maaliskuu 2010, siis hiukan yli kolmen vuoden ajalta. Kaikkiaan validointimittauksia on tehty kahdeksan vuoden aikana noin 5500 kpl ja rutiinimittauksia noin 7000 kpl. Lopuksi laskenta on testattu meillä tehdyillä rutiinimittauksilla sekä internetistä saaduilla, muiden laboratorioiden julkisilla ph-mittaustuloksilla, joiden mittausepävarmuus on ollut myös ilmoitettuna. Sivu 2 / 31

3 MITTAUSEPÄVARMUUS Mittaustulokseen liittyvä parametri, joka kuvaa mittaussuureen arvojen oletettua vaihtelua. Käytännön esimerkki autoilijan jokapäiväisestä elämästä: Me kaikki, joilla on auto, törmäämme tähän ilmiöön kun ajelemme tien varsilla olevien nopeusnäyttöjen ohi. Itse ajan usein tietyn nopeusnäytön ohi. Kun autoni nopeusmittari näyttää nopeudeksi 100 km/h, kytken vakionopeussäätimen päälle. Autoni nopeusmittari näyttää siis 100 km/h, kun ajan nopeusnäytön kohdalle, se ilmoittaa minun ajavan 97 km/h. Tässä vaiheessa olen tehnyt alkeellisen kalibroinnin. Tiedän, että minun on vähennettävä auton nopeusmittarin näytöstä 3 km/h, jotta saan tietää oikean nopeuteni (tämän edellytyksenä tietenkin on, että nopeusnäyttö näyttää oikean arvon). NOPEUSNÄYTTÖ NOPEUTESI (km/h) km/h Sivu 3 / 31

4 Kun ajan toisen kerran saman nopeusnäytön ohi edelleen vakionopeussäädin kytkettynä tuohon em. nopeuteen 100 km/h, nopeusnäyttö kertookin nyt minun ajavan nopeutta 98 km/h. Tätä käytännössä on mittausepävarmuus, eli kun samaa mittausta toistetaan, saadaan yleensä toisistaan poikkeavia tuloksia. Kaikkiin mittauksiin, joita myös kemialliset analyysit ovat, sisältyy aina mittausepävarmuutta, joka on eri asia kuin tarkkuus. NOPEUSNÄYTTÖ NOPEUTESI (km/h) km/h MITTAUSEPÄVARMUUDEN KÄYTTÖÖN OTTO LABORATORIOISSA TEHOSTAA HUOMATTAVASTI SEN TOIMINTAA, KOSKA SE ILMOITTAA YKSISELITTEISESTI, ONKO ANALYYSITULOS HYVÄKSYTTÄVISSÄ JA ITSE ANALYYSITULOKSESSA KÄYTETTÄVÄVIEN MERKITSEVIEN DESIMAALIEN MÄÄRÄN. LISÄKSI ERI AJANKOHTIEN MITTAUSTULOKSET OVAT VERTAILUKELPOISIA. MYÖS LABORATORIOIDEN VÄLISET VERTAILUMITTAUKSET OVAT VERTAILUKELPOISIA, JOS MITTAUSEPÄVARMUUS TEHDÄÄN JOKA PAIKASSA SAMALLA TAVALLA. Sivu 4 / 31

5 Alla esimerkki mittausepävarmuuskäsittelyn hyödystä: ph-liuos Valmistajan ilmoittama arvo (phyks.) Valmistajan ilmoittama mittausepävarmuus (phyks.) Mittausepävarmuuden mukainen alin arvo (ph-yks.) Mittausepävarmuuden mukainen ylin arvo (ph-yks.) Mittaustulosten keskiarvo (ph-yks.) Itse määritetty mittausepävarmuus (phyks.) Mittausepävarmuuden mukainen alin arvo (ph-yks.) Mittausepävarmuuden mukainen ylin arvo (ph-yks.) Kaavio nro FFC 7,000 0,010 6,990 7,010 7,005 6,995 7,015 1 FFC 7,000 0,010 6,990 7,010 7,015 7,005 7,025 2 FFC 7,000 0,010 6,990 7,010 7,025 7,015 7,035 3 FFC 7,000 0,010 6,990 7,010 7,025 0,02 7,005 7, ,020 7,015 7,010 7,005 7,000 6,995 6,990 6,985 6,998 7,000 7,002 7,004 7,006 Kaavio 1 FFC 7,00 (TOSIARVO) FFC 7,00 (MITATTU ARVO) 7,040 7,030 7,020 7,010 7,000 6,990 6,980 6,990 7,000 7,010 7,020 7,030 Kaavio 3 FFC 7,00 (TOSIARVO) FFC 7,00 (MITATTU ARVO) 7,030 7,020 7,010 7,000 6,990 6,980 6,995 7,000 7,005 7,010 7,015 7,020 Kaavio 2 FFC 7,00 (TOSIARVO) FFC 7,00 (MITATTU ARVO) 7,050 7,040 7,030 7,020 7,010 7,000 6,990 6,980 6,990 7,000 Sivu 57,010 / 31 7,020 7,030 FFC 7,00 (TOSIARVO) Kaavio 4 FFC 7,00 (MITATTU ARVO)

6 Tässä esimerkissä asiakas mittaa FFC:n toimittamaa puskuriliuosta ph 7,000, jonka laajennetuksi kokonaismittausepävarmuudeksi 95%:n luottamustasolla FFC ilmoittaa 0,01 ph-yksikköä. Kaikissa kaavioissa siniset täpät ovat FFC:n ilmoittamia puskuriliuoksen ph-arvoja ja sen yhteydessä oleva pystypalkki on tuo ilmoitettu laajennettu kokonaismittausepävarmuus, 0,01 ph-yksikköä, eli 95%:n todennäköisyydellä todellinen ph-arvo sijaitsee tuon pystypalkin alueella. Tällöin alin mahdollinen ph-arvo tuolle puskuriliuokselle on 6,990 ja vastaavasti ylin mahdollinen 7,010. Vastaavasti kaikissa kaavioissa olevat ruskeat täpät ovat asiakkaan mittaamia ph-arvoja ja niiden yhteydessä oleva pystypalkki mitatun tuloksen laajennettu kokonaismittausepävarmuusalue. Kolmessa ensimmäisessä kaaviossa asiakas ei ole itse määritellyt oman mittaussysteemin mittausepävarmuutta, vaan käyttää tuloksen hyväksynnän arvioinnissa valmistajan antamaa mittausepävarmuusarvoa. Neljännessä kaaviossa asiakas on määritellyt omalle phmäärityssysteemilleen mittausepävarmuuden. Tulosten hyväksynnän tarkastelu: Kaavio 1; Tässä asiakas on saanut ph-arvoksi 7,005. Kaaviosta nähdään, että saatu mittaustulos on suoraan valmistajan ilmoittaman mittausepävarmuusalueen sisällä, joten tulos voidaan hyväksyä. Tämä on ideaali tilanne, johon pitäisi aina pyrkiä. Kaavio 2; Tässä saatu tulos on suurempi kuin valmistajan ilmoittama ylin mahdollinen arvo 95%:n luottamustasolla. Mutta asiakkaan mittaaman tuloksen alin mahdollinen arvo on pienempi kuin tuo valmistajan ilmoittama suurin mahdollinen arvo. Näin tulosten välille muodostuu yhteinen mittausepävarmuusalue, joten tulos voidaan vielä hyväksyä. Ainoa mietittävä asia on, voitaisiinko menetelmää säätämällä päästä tuohon kaavion 1 mukaiseen ideaali tilanteeseen. Kaavio 3; Tämä tulos, kuten kaavio 2:n tulos on suurempi kuin valmistajan ilmoittama ylin mahdollinen arvo 95%:n luottamustasolla. Lisäksi tämän tuloksen alin mahdollinen arvo on suurempi kuin valmistajan ilmoittama suurin mahdollinen arvo. Tässä tapauksessa ei siis synny tulosten välille yhteistä mittausepävarmuusaluetta. Tulos pitää yksiselitteisesti hylätä. Sivu 6 / 31

7 Kaavio 4; Tämä tulos on sama kuin kaavio 3:n tulos, joka piti hylätä. Mutta tässä asiakas on määrittänyt omalle ph-mittaus systeemilleen mittausepävarmuuden, jota hän voi käyttää tuloksen hyväksynnän arvioinnissa. Kuten kaaviosta huomataan, nyt asiakkaan saaman mittaustuloksen alin mahdollinen arvo 95%:n luottamustasolla on pienempi kuin valmistajan ilmoittama ylin mahdollinen arvo. Eli nyt ollaan kaavio 2:n mukaisessa tilanteessa, mittaustulosten välillä on yhteinen mittausepävarmuusalue, jolloin tulos voidaankin hyväksyä. Kuten tästä esimerkistä käy ilmi, tulosten tulkinta on mittausepävarmuuskäsittelyn avulla yksiselitteistä ja helppo tehdä. MITTAUSEPÄVARMUUSTYYPIT: A-tyypin mittausepävarmuusarvio Mittausepävarmuus lasketaan tilastollisia menetelmiä käyttäen. Tämän laskentatavan edellytyksenä on se, että mittaus on toistettu useita kertoja. B-tyypin mittausepävarmuusarvio Mittausepävarmuus arvioidaan muilla kuin tilastollisilla menetelmillä. Hyviä lähteitä ovat esim. aikaisemmat mittaukset, laitevalmistajan spesifikaatiot. Yleensä aina kemiallisten analyysitulosten mittausepävarmuuslaskennassa joudutaan käyttämään molempia mittausepävarmuustyyppejä. Mittausepävarmuusarvio suositellaan määrittämään kansainvälisen standardoimisjärjestön ISOn GUM-menettelyn mukaan. Sivu 7 / 31

8 GUM-menettelyn pääkohdat: 1) Identifioi kaikki tärkeät mittausepävarmuuskomponentit 2) Laske jokaisen mittausepävarmuuskomponentin standardiepävarmuus 3) Laske yhdistetty mittausepävarmuus 4) Laske laajennettu mittausepävarmuus 5) Esitä tulos muodossa; Y= y ± U PERUSTIEDOT ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUS Olemme kehittäneet ph-määrityksen mittausepävarmuusarviolaskennan yli kahdeksan vuoden tutkimustyön ja päivittäisten rutiinimittauksista saatujen tietojen perusteella. Lopullinen laskentamalli kehitettiin 2007 tammikuun ja 2010 maaliskuu välisenä aikana suoritettujen phvalidointien perusteella. Näin siksi, että em. aikavälin kaikki validointimittaukset ovat tehty täsmälleen samalla ohjeistuksella, joten kaikki mittausepävarmuuteen liittyvät tekijät ovat vertailukelpoisia tässä otoksessa. Validointiyhteenvedon perustietoja: Validoinnit tehty aikavälillä Validointeja yht. 11 kpl Yksittäiset mittaukset yht kpl Kalibrointeja 220 kpl Mittauspäiviä yht. 37 Elektrodeja yht. 7 kpl ph-mittareita yht. 4 kpl Mittaajia 5 henkilöä Sivu 8 / 31

9 Mittaussysteemin ominaisuudet: Kaikki mittaus-/kalibrointiliuokset annosteltiin ennen mittausten alkua 20 ml:n kierrekannellisiin PE-näytetölkkeihin ja merkittiin yksilöivästi. Ennen mittausten alkua näytteet asetettiin vesihauteeseen termostoitumaan ja mittaukset aloitettiin lämpötilan ollessa + 20 C. Kaikki kalibroinnit suoritettiin NIST:n ph-mittanormaaleilla ja kalibroinnin tarkistus kalibrointiparin ylä- ja alapäästä DKD:n akkreditoiman laboratorion ph-mittanormaaleilla. Kaikki kalibroinnit tehtiin 2-piste kalibrointina mittapareilla; o 4,003/1,714 o 6,880/4,003 o 6,880/9,230 o 6,880/10,063 Jokainen näyte kalibroitu/mitattu vain kerran yhdestä näytetölkistä, eli jokaista mittausta/kalibrointia varten on annosteltu yksi puskuriliuos. Mittaukset tehtiin ilman sekoitusta Kaikki mittaukset on tehty vesihauteessa lämpötilassa + 20 C Liuosten lämpötilavaihtelu (lämpötilakontrolli) ± 0,256 C. Lämpötila mitattiin noin 1360 kertaa. Mittaaja ei ole voinut vaikuttaa mittaustulokseen Mittauksista kirjattiin seuraavat tiedot; o ph-liuos (kalibrointi- ja mitattavan liuoksen tunniste) o Valmistajan ilmoittama ph-arvo o Mitattu ph-arvo o Kalibroinnin tulokset o Mitattu potentiaaliarvo o Liuoksen lämpötila, vähintäänkin yhden kerran jokaiselle kalibroinnille (vesihauteen lämpötilavaihtelu on tutkittu erikseen) o Mittauspäivämäärä o Mittauksen suorittaja Sivu 9 / 31

10 NIST- ja FF-Chemicals-puskurit käytettiin yhden viikon kuluessa niiden valmistamisesta. Radiometerin puskurit käytettiin yhden viikon sisällä ensimmäisen avauksen jälkeen, mutta ne olivat valmistettu huomattavasti aikaisemmin. Jokaisen validoinnin tulosten käsittelyn yhteydessä tehty residuaalianalyysi, jolla tutkittu mittarin algoritmien oikeellisuus Sivu 10 / 31

11 MITTAUSEPÄVARMUUSLASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Alla em. ph-validointiyhteenvedon tulokset Valmistajan ilmoittama arvo (phyks.) Mittaustulosten keskiarv o (phyks.) Valmistajan ilmoittama mittausepävarmuus (ph-yks.) Tulos mevkäsittelyn mukainen (%) Tulosten mukaan määritetty "MEV", (95% mittautuloksista "MEV":n sisällä) Tuloksista määritetyn "MEV":n sisällä (%) Virhe (= Menetelmän tarkkuus) (phyks.) Mittauksia Keskihajonta ph-liuos (kpl) NIST 1, ,713-0,001 0,003 0, ,0 0,005 95,0 NIST 4, ,002-0,001 0,004 0,005 99,500 0,008 95,5 NIST 6, ,879-0,001 0,004 0,005 99,700 0,009 95,3 NIST 9, ,230 0,000 0,004 0, ,000 0, ,0 NIST 10, ,062-0,001 0,004 0, ,000 0,007 95,0 FF-Chemicals 1, ,684-0,002 0,006 0, ,000 0,013 95,7 FF-Chemicals 4, ,001-0,002 0,004 0,010 99,500 0,009 95,8 FF-Chemicals 6, ,880 0,000 0,004 0, ,000 0,009 94,6 FF-Chemicals 9, ,230 0,000 0,004 0, ,000 0,009 96,5 FF-Chemicals 10, ,062-0,001 0,004 0, ,000 0,008 97,3 Radiometer 1, ,671-0,004 0,006 0, ,000 0,018 97,4 Radiometer 4, ,001 0,000 0,003 0, ,000 0,008 95,5 Radiometer 7, ,015-0,001 0,004 0, ,000 0,009 94,5 Radiometer 9, ,218-0,007 0,007 0, ,000 0,015 97,1 Radiometer 10, ,054-0,008 0,005 0, ,000 0,015 96,4 Mittaustuloksia yhteensä (kpl) 2062 Keskiarvo -0,002 0,004 0, Lämpötilakontrolli (± C) 0,256 Sivu 11 / 31

12 Yllä olevasta taulukosta mittausepävarmuuslaskennan lähtökohdaksi otamme punaisella värjätyt sarakkeet. Sarakkeessa Tulosten mukaan määritetty "MEV", (95% mittautuloksista "MEV":n sisällä) on kullekin tuotteelle määritetty sen omassa käsittelytaulukossaan sellainen mittausepävarmuus -arvo, jolla vähintään 95 % tuloksista on ko. mittausepävarmuuden sisällä. Seuraava punaisella värjätty sarake Tuloksista määritetyn "MEV":n sisällä (%) ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen tuotteen mittaustuloksista on ko. mittausepävarmuusarvon sisällä. Koko mittausalueen keskiarvomittausepävarmuus on 0,010 ph-yksikköä, eli kaikista 2062:sta mittaustuloksesta 96 % on em. arvon sisällä. TÄSSÄ KOHDEN ON HYVÄ MUISTAA, ETTÄ TÄMÄ EI OLE MITTAUSEPÄVARMUUSLASKELMA, TÄSSÄ ON VAIN TILASTOLLISESTI HAETTU SE MITTAUSEPÄVARMUUSARVO, JONKA SISÄLLÄ TULOKSISTA ON VÄHINTÄÄN 95%. TOISENA ASIANA ON HYVÄ MUISTAA, ETTÄ OIKEA MITTAUSEPÄVARMUUSARVO EI VOI OLLA TÄSTÄ KOVIN KAUKANA, KOSKA MITTAUKSISTA ON KIRJATTU KAIKKI MITTAUSEPÄVARMUUSTEKIJÄT LUKUUN OTTAMATTA LÄMPÖ- JA ph-mittarin AIHEUTTAMIA MITTAUSEPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ JA ETTÄ TÄSSÄ TILASTOLLISESTI MÄÄRITETTY MEV VOI PÄTEÄ AINOASTAAN YHTEENVEDON TULOKSILLA/ YHTEENVEDOSTA SAADUILLA RAJA-ARVOILLA. Sivu 12 / 31

13 MITTAUSEPÄVARMUUSTEKIJÄT ph-määrityksen MITTAUSEPÄVARMUUSTEKIJÄT Tulosten hajonta Menetelmän tarkkuus Lämpömittari ph-mittari Lämpötilakontrolli Kalibrointiliuos 1. kalibrointiliuos 2. ph-mittausepävarmuus Sivu 13 / 31

14 MITTAUSEPÄVARMUUSTEKIJÄT Mistä saadaan? Tulosten hajonta Käytetään keskihajontaa Menetelmän tarkkuus Luotettavimmin validoinnista. Muuten yleisistä julkaisuista ( esim.apha 20e H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) Kalibrointiliuos 1 Liuoksen valmistajan analyysitodistuksesta Kalibrointiliuos 2 Liuoksen valmistajan analyysitodistuksesta ph-mittarin tarkkuus Luotettavimmin validoinnista. Muuten esim. laitevalmistajan manuaalista B-tyypin mittausepävarmuuslaskennalla Lämpötilakontrolli (Mitattavien Mittaamalla lämpötilavaihtelu mittausten aikana liuosten lämpötilavaihtelu mittausten aikana) Lämpömittari Laajennetun mittausepävarmuuden saat esim. lämpömittarin kalibrointitodistuksesta, jos sellaista ei ole niin voidaan laskea B-tyypin mittausepävarmuuslaskennalla Tulosten hajonta Hyvin usein näkee hajonnan mittausepävarmuustekijänä käytettävän suhteellista keskihajontaa. Sen käyttö ph-määrityksen mittausepävarmuuslaskennassa johtaa kuitenkin liian pieniin mittausepävarmuusarvoihin, jonka olemme selvästi huomanneet päivittäisissä rutiinimittauksissa (= tuoteanalyyseissä). Tässä tapauksessa on siis käytettävä keskihajontaa. Menetelmän tarkkuus Mittausepävarmuustekijöistä tämä tekijä saattaa ihmetyttää. Kuitenkin tämän tekijän huomioiminen on välttämätöntä. Tutkimuksissamme olemme huomanneet, että rutiinimittauksissa keskihajonta jää yleensä huomattavasti pienemmäksi kuin mitä se on pitkäaikaisten mittaustulosten tarkastelussa. Luonnollinen selitys tähän on, että tämä pitkän aikavälin yhteenveto-otos sisältää useiden eri elektrodien, Sivu 14 / 31

15 mittareiden, kolmen vuoden ajalta suoritettujen validointikertojen, kalibrointikertojen ja suhteellisen suuren yksittäismittausten tulosten kumulatiivisen vaikutuksen. Meidän kaikkien tiedossa on, että ph-mittarin kalibroinnit eivät joka kerta toistu samanlaisina, eli ph-mittarin antamat kalibrointitulokset poikkeavat toisistaan eri kalibrointikerroilla. Tiedämme myös, että ph-elektrodit ovat yksilöitä niiden valmistustavasta johtuen, eli ph-elektrodia vaihdettaessa se todennäköisesti poikkeaa jossain määrin käytöstä poistettuun elektrodiin verrattuna. Lisäksi tiedämme, että ph-elektrodin diafragma tukkeutuu/likaantuu käytön myötä, tämä vaikuttaa mittaustuloksiin. Diafragman tukkeutumisen/likaantumisen aiheuttamaa vaikutusta mittaustuloksiin voidaan kuitenkin ehkäistä mittaussysteemin parametrien säädöllä. Muissa ph-tutkimuksissamme olemme huomanneet mm. seuraavia menetelmän tarkkuuteen liittyviä tekijöitä: Yleisessä tiedossa on myös, että kalibrointiliuosten ph muuttuu jonkin verran ajan myötä. Käytännössä tämä havaitaan ph-mittarin kalibroinnin yhteydessä kun kalibrointi- ja/tai kalibroinnin tarkastuspuskureita käytetään useita kuukausia myöhemmin niiden ensimmäisen avauksen jälkeen. Tällöin voi käydä niin, että kalibroinnin tarkastuspuskurin ph-arvo ei ole mittausepävarmuusarvokäsittelyn sisällä. Asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa käydyissä keskusteluluissa kävi ilmi, että kalibrointi- ja mittaustuloksen hyväksymiskäytäntö vaihtelee eri laboratorioiden välillä. Elektrodin säilytys mittausten välillä. Yleensä elektrodi säilytetään KCl- varastointiliuoksessa. Tutkimustemme mukaan tämä kuitenkin aiheuttaa päivän ensimmäisiin mittauksiin poikkeavia tuloksia verrattuna tuloksiin jotka ovat tehty elektrodin herättelyn jälkeen. Luotettavimmin menetelmän tarkkuus saadaan selville validoinnin avulla. Yksi validointikerta ei kuitenkaan riitä tarkan menetelmätarkkuuden määrittämiseen em. seikoista johtuen, mutta ns. minivalidoinnillakin saadaan selvitettyä sen suuruusluokka, jota voidaan laskennassa käyttää. Toinen tapa on käyttää oman erikoisalan julkaisuista saatuja menetelmä tarkkuuksia, esim. APHA (American Public Health Association) 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yksikköä. Sivu 15 / 31

16 Kalibrointiliuos1 ja 2 Kalibrointiliuosten mittausepävarmuudet ovat koko mittausepävarmuusarviolaskennan perusta, koska ph-määrityksen mittausepävarmuus ei voi olla pienempi kuin kalibrointiliuosten aiheuttama mittausepävarmuus. Tästä esimerkki jäljempänä. ph-mittarin tarkkuus ph-mittarin valintaan kannattaa kiinnittää enemmänkin huomiota, koska laadukkaimmissa mittareissa paremman tarkkuuden lisäksi on yleensä myös muita ominaisuuksia, joilla ph-määritystä voidaan suoranaisesti ohjailla ja seurata ph-elektrodin kuntoa (mm. aiemmin mainittua diafragman tukkeutumista). Lämpötilakontrolli ph-määrityksessä yksi itsestään selvä asia on, että ph-arvo muuttuu lämpötilan muuttuessa. Sen vaikutus näkyy parhaiten tarkemmissa mittauksissa. Kun siirrytään karkeampiin mittauksiin sen merkitys mittausepävarmuuteen vähenee, koska muut mittausepävarmuustekijät kasvavat huomattavasti lämpötilakontrollin osuutta suuremmiksi. Lämpömittari Lämpömittarin mittausepävarmuus vaikuttaa samalla tavalla kuin lämpötilakontrolli. Sivu 16 / 31

17 MITTAUSEPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN STANDARDIEPÄVARMUUDET (u) Kaikkien em. mittausepävarmuustekijöiden kohdalla eivät yleisten suositusten mukaiset standardiepävarmuuskaavat päde. Niitä käytettäessä saadaan joko liian suuria tai liian pieniä mittausepävarmuusarvoja. Niinpä muutamalle yksittäiselle mittausepävarmuustekijälle olemme joutuneet kehittämään oman epävarmuuslaskentakaavan. KAUPALLISET ph-mittarin KALIBROINTILIUOKSET MISTÄ TIETÄÄ, MITÄ TARKOITTAA VALMISTAJAN ILMOITTAMA ph x.xx ±-ARVO? Tämän saa selville valmistajan antamasta analyysitodistuksesta. Jos valmistaja on määritellyt tuotteelle mittausepävarmuuden, se on analyysitodistuksessa selkeästi mainittu ja lisäksi siinä on selvitys, mistä mittausepävarmuustekijöistä se koostuu. Suurin osa valmistajien ilmoittamista ±-arvoista vielä tänäkin päivänä tarkoittaa valmistajan oman sisäisen puskuriliuoksen tarkkuutta. Esimerkiksi valmistaja ilmoittaa ph 7,00 ± 0,01, joka tarkoittaa, että valmistaja hyväksyy tuotteen myyntiin, kun sen tekemän analyysin tulos on välillä 6,99 7,01. Sivu 17 / 31

18 Alla muutama laskentaa selventävä esimerkki: LASKENTAESIMERKKEJÄ ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,0025 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) ± 0,0050 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,005 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,005 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi 20) 20 Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 0 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0 Sivu 18 / 31

19 Yllä olevassa esimerkissä on kuvattu, miksi kalibrointiliuokset ovat koko laskennan perusta. Kun ph-määritystä ryhdytään tekemään, on phmittari kalibroitava ennen mittauksia. Määrityksen tässä vaiheessa sen mittausepävarmuus ei voi olla suurempi eikä pienempi, kuin kalibrointiliuosten mittausepävarmuus. Suositusten mukaisia standardiepävarmuuskaavoja käytettäessä laskennassa saadaan jo tässä vaiheessa liian pieniä mittausepävarmuuksia. Sivu 19 / 31

20 ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,0050 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0,010 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0,004 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0,002 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,005 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,005 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0,0017 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 0,256 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0,017 Lämpömittari Lämpötilakontrolli ph-mittari Kalibrointiliuos2 Kalibrointiliuos1 Menetelmän tarkkuus Tulosten hajonta 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 0,0045 Sivu 20 / 31

21 Yllä olevassa esimerkissä on laskennan lähtöarvoina käytetty aiemmin kerrotun ph-validointiyhteenvedon arvoja. Tämä laskenta antaa saman laajennetun kokonaismittausepävarmuuden kuin mitä tässä esityksessä aiemmin mainittu tilastollisesti määritetty ns. mittausepävarmuusmääritys antoi, siis 0,01 ph-yksikköä. Tämän perusteella voidaan todeta, että tämä laskenta toimii. Jotta laskenta toimisi myös muissa laboratorioissa, ketjutetaan laskenta asiakkaan laboratorioon. Sivu 21 / 31

22 ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,0056 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0,011 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0,002 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0,002 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,01 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,01 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0,0017 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 0,256 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0,017 Lämpömittari Lämpötilakontrolli ph-mittari Kalibrointiliuos2 Kalibrointiliuos1 Menetelmän tarkkuus Tulosten hajonta 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 Sivu 22 / 31

23 Yllä olevassa esimerkissä meillä tehdyt, asiakkaalle lähtevien ph-mittarin kalibrointiliuosten mittausepävarmuuslaskenta. Nyt asiakas on saanut ph-mittarin kalibrointiliuokset, joiden laajennettu kokonaismittausepävarmuus on 0,011 ph-yksikköä. Siirrymme nyt asiakkaan laboratorioon. Olemme ensin laboratoriossa, jossa ei mitata kovin vaikeita näytteitä. Oletuksena on, että asiakas: käyttää ihan perus ph-mittaria, josta puuttuvat asetukset joilla ph-määritystä voidaan säädellä. käyttää hiukan löysempää lämpötilakontrollia, ± 1 C. käyttää peruslämpömittaria, jonka laajennettu mittausepävarmuus on ± 0,4 C. ei ole määritellyt ph-mittaussysteemin menetelmän tarkkuutta, vaan käyttää APHA:n ilmoittamaa menetelmätarkkuutta, 0,05 phyksikköä. sai tulosten keskihajonnaksi 0,02 ph-yksikköä. Tällöin asiakkaan tekemä ph-määrityksen mittausepävarmuus on alla olevan mukainen. Laajennetuksi kokonaismittausepävarmuudeksi tulee tällöin noin 0,07 ph-yksikköä. Ks. alla oleva laskenta. Sivu 23 / 31

24 ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,0358 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0,072 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0,02 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0,05 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0,003 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 1 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0,4 Lämpömittari Lämpötilakontrolli ph-mittari Kalibrointiliuos2 Kalibrointiliuos1 Menetelmän tarkkuus Tulosten hajonta 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 Sivu 24 / 31

25 Jos asiakas suorittaisi menetelmän tarkkuuden määrityksen, jonka suuruusluokan selvittämiseen riittää minivalidointi, hän pääsisi helposti arvoon 0,02 ph-yksikköä. Nyt mittausepävarmuus olisikin huomattavasti pienempi, kuten alla olevasta laskennasta huomataan. Sivu 25 / 31

26 ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,0241 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0,048 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0,02 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0,02 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0,003 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 1 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0,4 Lämpömittari Lämpötilakontrolli ph-mittari Kalibrointiliuos2 Kalibrointiliuos1 Menetelmän tarkkuus Tulosten hajonta 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 Sivu 26 / 31

27 Siirtykäämme sitten laboratorioon, jossa mitataan ph:n kannalta vaikeampia näytteitä. Veden ph on sitä hankalampaa määrittää, mitä puhtaammasta vedestä on kysymys. Tutkimme internetistä julkisesti ilmoitettuja tuloksia, joissa tulosten hajontaväliksi oli ilmoitettu 0,04 0,09 ph-yksikköä. Koska meillä ei ole tietoa ko. laboratorioiden menetelmätarkkuuksista, arvioimme sen 0,1 ph-yksiköksi. Nyt ph-määrityksen laajennetuksi mittausepävarmuudeksi saadaan alimmaisen 0,04 ph-yksikön hajonnalla ja 0,1 ph-yksikön menetelmän tarkkuudella alla olevan mukainen arvo. Sivu 27 / 31

28 ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,0706 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0,14 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0,04 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0,1 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0,003 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 1 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0,4 Lämpömittari Lämpötilakontrolli ph-mittari Kalibrointiliuos2 Kalibrointiliuos1 Menetelmän tarkkuus Tulosten hajonta 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 Sivu 28 / 31

29 Vastaavasti ilmoitetun hajonnan yläpään arvon 0,09 ph-yksikköä ja tuon arvioidun menetelmän tarkkuuden 0,1 ph-yksikön mukaan saadaan alla olevan laskennan mukainen laajennettu kokonaismittausepävarmuus. Sivu 29 / 31

30 ph-mittauksen MITTAUSEPÄVARMUUS Muista pyöristää!!! Laajentamaton mittausepävarmuus 0, Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0, Käytä näitä arvoja Laajentamaton mittausepävarmuus 0,1072 Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) 0,21 Mittausepävarmuustekijät: Arvo Tulosten hajonta 0,09 Menetelmän tarkkuus (Tämän arvon saat esim. validoinnista, yleisistä julkaisuista (APHA 20e 4500-H+B:n mukaan se on 0,05 ph-yks., jne.) 0,1 Kalibrointiliuos 1 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 Kalibrointiliuos 2 (Kirjaa valmistajan ilmoittama laajennettu mittausepävarmuus) 0,011 ph-mittarin tarkkuus (±) (Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista, validoinnista) 0,003 Mittauslämpötila ( C) (Esimerkiksi Lämpötilakontrolli (± C) (Mitattujen liuosten lämpötilan vaihtelu mittausten aikana 1 Lämpömittarin laajennettu mittausepävarmuus (± C) ( Tämän arvon saat esim. laitevalmistajan spesifikaatioista tai kalibrointitodistuksesta) 0,4 Lämpömittari Lämpötilakontrolli ph-mittari Kalibrointiliuos2 Kalibrointiliuos1 Menetelmän tarkkuus Tulosten hajonta 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 Sivu 30 / 31

31 Tämä laskenta antaa samaa suuruusluokkaa olevia mittausepävarmuusarvoja, kuin mitä näiden julkisesti ilmoitettujen laboratorioiden antamat vastaavat mittausepävarmuusarvot ovat. JOS MIELENKIINTO HERÄSI Voimme tarjota aiheesta lisäkoulutusta. Koulutus voidaan järjestää asiakaskohtaisesti ja räätälöidä se asiakkaan haluamalla tavalla. ph-mittausepävarmuuslaskennasta voitte halutessanne pyytää ilmaisen kokeiluversion. Lisätietoja antaa Kaarlo Tohila, sähköposti on muotoa; Sivu 31 / 31

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI UUTTA! Nyt akkreditoidulla menetelmällä analysoidut johtokykystandartit meiltä. Kansainvälistä huippuosaamista kemian metrologian alueella Suomessa jo vuodesta 2005 alkaen.

Lisätiedot

LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE

LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE LABORATORION LASKENTASOVELLUKSEN OHJE YLEISKUVAUS FFC:n laboratorion laskenta ja tietojen hallintasovelluksilla voit tehostaa ja varmistaa laboratoriosi tietojen käsittelyn. Sovellukset voidaan muokata

Lisätiedot

Mittaustulosten tilastollinen käsittely

Mittaustulosten tilastollinen käsittely Mittaustulosten tilastollinen käsittely n kertaa toistetun mittauksen tulos lasketaan aritmeettisena keskiarvona n 1 x = x i n i= 1 Mittaustuloksen hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta kuvaa keskiarvon keskivirhe

Lisätiedot

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP

MITTAUSEPÄVARMUUS KEMIALLISISSA MÄÄRITYKSISSÄ WORKSHOP WORKSHOP 12.10.11 Ajankohtaista laboratoriorintamalla RAMBOLL ANALYTICS Analytics pähkinänkuoressa Ramboll Finland Oy:n ympäristölaboratorio Henkilöstö: n. 70 mittaus- ja analyysialan ammattilaista Suuri,

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyysketju

Mittausten jäljitettävyysketju Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut

Lisätiedot

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC

Lisätiedot

Mittausepävarmuuden laskeminen ISO mukaisesti. Esimerkki: Campylobacter

Mittausepävarmuuden laskeminen ISO mukaisesti. Esimerkki: Campylobacter Mittausepävarmuuden laskeminen ISO 19036 mukaisesti. Esimerkki: Campylobacter Marjaana Hakkinen Erikoistutkija, Elintarvike- ja rehumikrobiologia Mikrobiologisten tutkimusten mittausepävarmuus 18.3.2019

Lisätiedot

Mittausepävarmuuden laskeminen

Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskemisesta on useita standardeja ja suosituksia Yleisimmin hyväksytty on International Organization for Standardization (ISO): Guide to the epression

Lisätiedot

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 asettamat vaatimukset (mikrobiologisten) menetelmien mittausepävarmuuden arvioinnille ja ilmoittamiselle

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 asettamat vaatimukset (mikrobiologisten) menetelmien mittausepävarmuuden arvioinnille ja ilmoittamiselle Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 asettamat vaatimukset (mikrobiologisten) menetelmien mittausepävarmuuden arvioinnille ja ilmoittamiselle Annika Wickström, FINAS Esityksen aiheet Mittausepävarmuuden

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

Mitä kalibrointitodistus kertoo?

Mitä kalibrointitodistus kertoo? Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi.

Lisätiedot

Laskentaohjelma mittausepävarmuuden

Laskentaohjelma mittausepävarmuuden Laskentaohjelma mittausepävarmuuden määrittämiseen Standardin ISO 15530-3 mukainen menetelmä Tekn. Lis. Heikki Lehto, Emeritus-tutkija Toimitustyö ja kuvat: DI Jukka-Pekka Rapinoja METSTA ry 26.10.2018

Lisätiedot

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Työ 5 ph-lähettimen konfigurointi ja kalibrointi 2012 Tero Hietanen ja Heikki Kurki 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan nykyaikaiseen teollisuuden yleisesti

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma

Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma Mittausten jäljitettävyys laboratorion näkökulma Raimo A. Ketola Hjelt-instituutti / Oikeuslääketieteen osasto Lääketieteellinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 22.1.2013 1 Määritelmiä Mittaustulos:

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 LIITE 1 VIRHEEN RVIOINNIST Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Kemometriasta. Matti Hotokka Fysikaalisen kemian laitos Åbo Akademi Http://www.abo.fi/~mhotokka

Kemometriasta. Matti Hotokka Fysikaalisen kemian laitos Åbo Akademi Http://www.abo.fi/~mhotokka Kemometriasta Matti Hotokka Fysikaalisen kemian laitos Åbo Akademi Http://www.abo.fi/~mhotokka Mistä puhutaan? Määritelmiä Määritys, rinnakkaismääritys Mittaustuloksen luotettavuus Kalibrointi Mittausten

Lisätiedot

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit.

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. A. r = 0. n = Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. H 0 : Korrelaatiokerroin on nolla. H : Korrelaatiokerroin on nollasta poikkeava. Tarkastetaan oletukset: - Kirjoittavat väittävät

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

Kannettavat Monitoimimittarit

Kannettavat Monitoimimittarit Kannettavat Monitoimimittarit Malli ph/cond 340i ph/oxi 340i Multi 340i Multi 350i ProfiLine 197i ph/mv-, ORP- ja johtokykymittauksiin ph/mv-, ORP- ja liuenneen hapen (DO) mittari ph/mv-, liuenneen hapen-(do)

Lisätiedot

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä

t osatekijät vaikuttavat merkittävästi tuloksen epävarmuuteen Mittaustulosten ilmoittamiseen tulee kiinnittää kriittistä Mittausepävarmuuden määrittäminen 1 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä on todellinen arvo tietyllä todennäköisyydellä Kokonaisepävarmuusarvioinnissa

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi - Android 4.3 Jelly Bean ja 4.4 Kitkat käyttöjärjestelmien videotoiston suorituskyvyn vertailu Nexus 7 tabletilla

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 22.4.2009. Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus

LOPPURAPORTTI 22.4.2009. Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus LOPPURAPORTTI 22.4.2009 Lämpöenergiamittareita tarkistavien laboratorioiden mittaustarkkuuden vertailu, ulkoinen vertailumittaus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3 1.1 Vertailumittausten yleiset periaatteet...3

Lisätiedot

Teemu Näykki ENVICAL SYKE

Teemu Näykki ENVICAL SYKE Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys, toteamisraja vaatimukset ja vinkkejä laskemiseen Teemu Näykki ENVICAL SYKE AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA 2.10.2014 Sosiaali-

Lisätiedot

Mittaustekniikka (3 op)

Mittaustekniikka (3 op) 530143 (3 op) Yleistä Luennoitsija: Ilkka Lassila Ilkka.lassila@helsinki.fi, huone C319 Assistentti: Ville Kananen Ville.kananen@helsinki.fi Luennot: ti 9-10, pe 12-14 sali E207 30.10.-14.12.2006 (21 tuntia)

Lisätiedot

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet

Lisätiedot

Veden laadun jatkuvatoimisen mittaamisen ja manuaalisen na ytteenoton kokonaisepa varmuudet

Veden laadun jatkuvatoimisen mittaamisen ja manuaalisen na ytteenoton kokonaisepa varmuudet Veden laadun jatkuvatoimisen mittaamisen ja manuaalisen na ytteenoton kokonaisepa varmuudet Loppuraportti 6.5.2016 / M-16M042 Maija Ojanen-Saloranta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mittatekniikan keskus

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus I. TARKKUUS Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197 -standardin mukaiseksi. Johdanto Tämän kokeen tarkoituksena

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1

Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi

Lisätiedot

Aktiivisuus ja suojelumittareiden kalibrointi

Aktiivisuus ja suojelumittareiden kalibrointi Aktiivisuus ja suojelumittareiden kalibrointi Antti Kosunen STUK SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ Säätytalo, Helsinki 10. 11.12.2015 Kalibrointi Kalibroinnissa määritetään mittarin

Lisätiedot

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA Sivu 1/8 PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA 14.11.2017 Kotkassa Raportin laatija tekn. Marko Piispa Raportin tarkastaja Ins. Mikko Nykänen Sivu 2/8 1. MITTAUSKOHTEEN KUVAUS... 3 2. MITTAUSTEN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

Tarkat tulokset ovat sekä oikeita että toistettavia

Tarkat tulokset ovat sekä oikeita että toistettavia Mitä tarkempaa tietoa saan, sitä luottavaisempi olen siitä, että annostelen oikean määrän insuliinia. Jos verensokeritasapainoni paranee, se johtaa matalampaan HbA 1C -arvoon. Nyt verensokerimittareille

Lisätiedot

Ulkoilman SO 2 -, NO- ja O 3 -mittausten kansallisen vertailumittauksen tuloksia. Karri Saarnio Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 11.4.

Ulkoilman SO 2 -, NO- ja O 3 -mittausten kansallisen vertailumittauksen tuloksia. Karri Saarnio Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 11.4. Ulkoilman SO 2 -, NO- ja O 3 -mittausten kansallisen vertailumittauksen tuloksia Karri Saarnio Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 11.4.2018 Tampere Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio ja mittanormaalilaboratorio

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 604 Skill Laborantti Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvonta ja tutkimus Lääketurvallisuus 35.00 40.00

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ. Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät

PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ. Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät Asfalttipäällysteet ja massat, perusmenetelmät PANK-4113 PANK PÄÄLLYSTEEN TIHEYS, DOR -MENETELMÄ PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 13.05.2011 17.04.2002 1. MENETELMÄN TARKOITUS

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö 2. Määritelmät 3. Välineet 4. Olosuhteet Kyseisen ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin iskutilavuuden mittaaminen ja laskeminen. Kyseinen on mahdollista

Lisätiedot

Laboratorioraportti 3

Laboratorioraportti 3 KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa

Lisätiedot

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013

Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 Sisäilman mikrobitutkimus 27.8.2013 2 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuskohde Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Genano 310 ilmanpuhdistuslaitteiden vaikutus pahasti mikrobivaurioituneen omakotitalon

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

HI ja HI ph/ec/tds/ C Mittarit

HI ja HI ph/ec/tds/ C Mittarit Käyttöohje 1 HI9811-5 ja HI9812-5 ph/ec/tds/ C Mittarit Käyttöohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2 Yleistä...3 Laitteen käyttö...4 Alkuvalmistelut...4 ph-mittaus...4 EC/TDS-mittaus...4 Lämpötilamittaus...5

Lisätiedot

VAISALAN STATOSKOOPPIEN KÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA KORKEUDEN-

VAISALAN STATOSKOOPPIEN KÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA KORKEUDEN- Q 16.1/21/73/1 Seppo Elo 1973-11-16 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto Painovoimapisteiden korkeuden mittauksesta statoskoopeilla VAISALAN STATOSKOOPPIEN KÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA KORKEUDEN- MÄARITYKSESTA

Lisätiedot

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu 09.02.2017 Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Laboratorion laadukkaan toiminnan edellytykset Henkilöstön ammatillinen koulutus Sisäinen

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS

FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS FYSIIKAN LABORAATIOTYÖ 4 LÄMMÖNJOHTAVUUDEN, LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOI- MEN JA LÄMMÖNSIIRTYMISKERTOIMEN MÄÄRITYS Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SNC Ohjaaja: Ari Korhonen Työn tekopvm: 28.03.2008

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/ Asematie 7 01300 Vantaa 1710/6416 26.3.2018 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 KÄYTETTY MITTAKALUSTO... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA... 5 YHTEENVETO... 7 3 KOHDETIEDOT

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ MIKKO LAINE 2. kesäkuuta 2015 1. Johdanto Tässä työssä määritämme Maan magneettikentän komponentit, laskemme totaalikentän voimakkuuden ja monitoroimme magnetometrin

Lisätiedot

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla Selvitys Lepaa 17.12.2014 Teo Kanniainen Bioliike-projektia (v. 2013-2014) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. SISÄLLYS 1 KASVATUSKOE JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä Accu-Chek Aviva -järjestelmän luotettavuus ja tarkkuus Johdanto Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197:2003 -standardin mukaisesti. Ulkopuolinen diabetesklinikka toimitti diabeetikoilta otetut

Lisätiedot

JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT. MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich

JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT. MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich JATKUVATOIMISET PALUUHEIJASTUVUUSMITTARIT MITTAUSTEN LAADUNVARMISTUS Tiemerkintäpäivät Jaakko Dietrich Jatkuvatoimiset paluuheijastuvuusmittaukset Kolme mittalaitetta, kaksi mittausten toimittajaa Kaksi

Lisätiedot

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhearviointi Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhelajit A. Tilastolliset virheet= satunnaisvirheet, joita voi arvioida tilastollisin menetelmin B. Systemaattiset virheet = virheet, joita

Lisätiedot

Pekka.Tuomaala@vtt.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015

Pekka.Tuomaala@vtt.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015 Ihmisen lämpöviihtyvyysmallin laskentatulosten validointi laboratoriomittauksilla Pekka.Tuomaala@vtt.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015 Tausta ja tavoitteet Suomessa ja

Lisätiedot

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN

KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty

Lisätiedot

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007

Mittausepävarmuudesta. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuudesta Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 02.11.2007 Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä

Lisätiedot

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME Martta asuu kaupungissa, jossa vesijohtovesi on kovaa 1. Yksi kovan veden Martalle aiheuttama ongelma ovat kalkkisaostumat (kalsiumkarbonaattisaostumat), joita syntyy kylpyhuoneeseen

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA Biokemian ja elintarvikekemian laitos RAPORTTI 1 (8) Projekti: Siian laatu kalan tarjontaketjussa Dnro: 4682/3516/05 Hankenro: 534589 Raportin laatija: Jukka Pekka Suomela KEMIALLISET ANALYYSIT TURUN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

Ilmanvirtauksen mittarit

Ilmanvirtauksen mittarit Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti

Lisätiedot

Seuratiedote 2/09 LIITE 4

Seuratiedote 2/09 LIITE 4 CSA-järjestelmä Johdantoa USGAn Course Rating -järjestelmässä todetaan: USGAn Course Ratingin ja Slope Ratingin määritysten tulee vastata olosuhteita kauden aikana, jolloin suurin osa kierroksista pelataan.

Lisätiedot

Oulun alueurakassa kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun alueurakassa kiertävät nopeusnäyttötaulut 2.9.218 Oulun alueurakassa kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla /217 8/218 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaksi siirrettävää nopeusnäyttötaulua ovat kiertäneet Oulun seudun kuntien maanteillä

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 18/08 Päivämäärä 2.12.2008 Dnro 2593/01/2008 Voimassaoloaika 1.1.2009 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön määräys nro 47/99, Kuormainvaakamittaus

Lisätiedot

Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä?

Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä? Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä? FINAS-päivä 27.1.2015 Risto Suominen Kalibroinneista akkreditointivaatimuksina käytettävissä standardeissa SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 5.6

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa

Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa Jenni Harjuoja FINAS-päivä 26.1.2017 Luotettavuutta testaus- ja kalibrointituloksille

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä: 04.02.2013 Työn

Lisätiedot

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana Tutkimushankkeet Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi PANK -menetelmäpäivä 2 Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana MARA - Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

UVB-säteilyn käyttäytymisestä

UVB-säteilyn käyttäytymisestä UVB-säteilyn käyttäytymisestä 2013 Sammakkolampi.net / J. Gustafsson Seuraavassa esityksessä esitetään mittaustuloksia UVB-säteilyn käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa muutamalla matelijakäyttöön

Lisätiedot

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for

Lisätiedot

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V. TYÖ 37. OHMIN LAKI Tehtävä Tutkitaan metallijohtimen päiden välille kytketyn jännitteen ja johtimessa kulkevan sähkövirran välistä riippuvuutta. Todennetaan kokeellisesti Ohmin laki. Välineet Tasajännitelähde

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

Move! laadun varmistus arvioinnissa. Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija UKK instituutti, Tampere

Move! laadun varmistus arvioinnissa. Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija UKK instituutti, Tampere Move! laadun varmistus arvioinnissa Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija UKK instituutti, Tampere Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen Tarkoituksena tuottaa luotettavaa tietoa mm. fyysisestä suorituskyvystä

Lisätiedot

Jyrki Kurtti Sairaanhoitaja (ylempi AMK), asiakkuuspäällikkö Medanets Oy

Jyrki Kurtti Sairaanhoitaja (ylempi AMK), asiakkuuspäällikkö Medanets Oy Jyrki Kurtti Sairaanhoitaja (ylempi AMK), asiakkuuspäällikkö Medanets Oy Medanets Oy Perustettu 2003 (aiemmin WHealth Oy) WILHO-hankkeen teollinen asiantuntija ja siinä syntyvien sovellusten ja toimintamallien

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1

LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ LIITE 2/1 LAS-TIEDOSTON SISÄLTÖ Las-tiedoston version 1.4 mukainen runko koostuu neljästä eri lohkosta, ja jokaiseen lohkoon voidaan tallentaa vain standardissa sovittua tietoa ja

Lisätiedot

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 Puutavaran mittaus Hämeenlinna 6.9.2012 Jari Lindblad Jukka Antikainen Metsäntutkimuslaitos, Itä Suomen alueyksikkö, Joensuu Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 SISÄLTÖ 1. Puutavaran mittaustarkkuus

Lisätiedot

johtokyky- ja redox-anturit s.11 bufferiliuokset s.12

johtokyky- ja redox-anturit s.11 bufferiliuokset s.12 Mallit: PH1, COND1 ja PH5 testaussarjat s.2 PH5 ja PC5 testaussarjat s.3 PH5 ja ph7 food elintarviketestaussarjat s.4 ph7 ja ph7 food testaussarjat s.5 PC70 testaussarja s.6 ph80 Set 1 laboratoriosarja

Lisätiedot

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen

Lisätiedot

Betoniaseman laadunvalvonta automaattiseksi? Ilmamäärän, vesi-sementtisuhteen ja kiviaineskosteuden automaattinen mittaus. Vesa Anttila 30.5.

Betoniaseman laadunvalvonta automaattiseksi? Ilmamäärän, vesi-sementtisuhteen ja kiviaineskosteuden automaattinen mittaus. Vesa Anttila 30.5. Betoniaseman laadunvalvonta automaattiseksi? Ilmamäärän, vesi-sementtisuhteen ja kiviaineskosteuden automaattinen mittaus Vesa Anttila 30.5.2018 Yleistä betonin laadunohjauksesta Betoni on täysin tilastollinen

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot