Oiml* r 140 Версия 2007 (E) Измерителни системи за газово гориво Systèmes de mesurage de gaz Organisation Internationale de Métrologie Légale Международната организация по законова метрология 1 Съдържание


б) Калибрационни газове за газови громатографи



страница14/15
Дата23.07.2016
Размер2.36 Mb.
#1413
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

б) Калибрационни газове за газови громатографи

Компонент































Хелий

He

























0.50

Кислород

o2



















0.50




0.50

Азот

N2

0.40

14.40

12.00

10.30

1.00

4.00

4.00

4.00

5.00

Въглероден диоксид

co2

1.80

1.00

4.50

1.00

0.9

1.50

1.50

1.50

1.00

Въглероден моноксид

CO

























0.50

Водород

H2

























1.00

Метан

CH4

84.00

81.00

82.00

83.00

96.40

83.85

88.45

88.90

86.44

Етен

C2H4

























0.50

Етан

C2H6

9.40

3.00

0.75

4.00

1.00

8.20

4.00

4.00

2.50

Пропен

C3H6

























0.50

Пропан

C3H8

3.40

0.50

0.30

1.25

0.25

2.00

1.00

1.00

1.00

n- Бутан

C4H10

1.00

0.10

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

2-Метилпропан (изобутан)

C4H10







0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

n-Пентан

C5H12



















0.05

0.05

0.05

2-Метилбутан (изопентан)

C5Hi2







0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2,2- Диметилпропан (неопентан)

C5Hi2






















0.05




n-Хексан

C6H14



















0.05

0.05

0.06

Калоричност

MJ/m3

44.729

34.977

37.074

37.691

39.942

41.727

39.794

40.053

38.926

Стандартна плътност

kg/m3

0.8635

0.8339

0.8552

0.8348

0.7524

0.8435

0.8107

0.8084

0.8028

Приложение Е

Минимални величини за изпитание за измерителни системи и уреди

(Информативно)

При условие, че може да се приеме, че най-големият компонент на несигурност се дължи на закръглянето на дължините на дигиталните скални деления, следното може да се вземе предвид.

В случай на дигитални скални деления s и определяне на грешки на измерителен уред, може да се демонстрира, че законът на разпределение е триъгълен и стандартната несигирност us е:

Ето защо трябва да се вземе предвид, че едно отчитане предоставя квадратно рапределение и че отчитането на измерена величина се прави като се вземе разликата между две последователни стойности, които води до триъгълно разпределение.

С коефициент на покритие равен на 2, съответната засилена несигурност U е:

U = 2 us

Изискването за несигурност при одобрение на типа, сравнена към толеранса T e:



Тоест:




1) Случай на определяне на грешката на цяла измерителната система с МДГ(mpe) = ± 1.5 % (пример)

Величината Q е:



Където n е броят на скалните деления, който всъщност търсим. Това води до:



Тоест:


Закръглено на:



n ≥ 164

2) Случай на определяне на грешката на измерителен модул с МДГ(mpe) = ±1% (възможен пример при първоначална проверка; виж В.6)



n ≥ 163.3 × 1.5/1

n ≥ 245

3) Случай на определяне на повтаряемостта на измерителен уред с отклонение = ± 0.3 % (пример)



n ≥ 163.3 × 1.5/0.3

n ≥ 817

4) Случай на определяне на грешка за калкулатор клас А



T = 5 × 10-4 × n × s

n ≥ 163.3 × 1.5 × 10-2 / 5 × 10-4

n ≥ 4 899

5) Случай на определяне на грешка за калкулатор клас А за измерване на обем при условия на измерване



T = SF (значим фал)

T = mpe /10 = 0.7 × 10-3 × n × s

n ≥ 3 500

Заключение

За измерителни системи или измерителни модули е необходимо да се изчисли минималната тествана величина за всяко приложение. Броят на скалните деления, които са намерени, трябва да бъде увеличен поради предположението, че "може да бъде прието, че компонентът с най-голяма несигурност се дължи на закръглянето на дигиталните скални деления" не е вярно по принцип..

За каклкулатори, случаите 4 и 5 по-горе съответстват на най-строгите условия и се предлага винаги да се извършват изпитания на величини съответстващи на 5 000 скални деления. Когато е необходимо обаче (дълги изпитания), подходящият брой може да бъде изчислен.

Забележка: Предположението "може да бъде прието, че компонентът с най-голяма несигурност се дължи на закръглянето на дигиталните скални деления" по принцип е вярно за калкулатори.

Приложение Ж

Преобразуване на маса на газа в обем при базови условия

(Информативно)

Ж.1 Изчисляване на обем при базови условия от маса

Като се знае теглото или масата (w) на количество газ, уравнението за изчисляване на обем при базови условия (Vb) е както следва:



Уравнение (1)

Където


w = тегло или маса на газа

Vb = обем на газа при базови условия

= плътност на газа при базови условия
Ж.1.1 Изчислване на дебит на обема при базови условия от дебит на маса

Като се знае дебита на теглото или масата (Qm) на количество газ, уравнението за изчисляване на дебит на обема при базови условия (Qv) е както следва:



Уравнение (1.1)

Where:


Qm = дебита на теглото или масата на газа

QVb = дебит на обема на газа при базови условия

= плътност на газа при базови условия
Ж.1.2 Типични измерванетелни единици за обем при базови условия


Променлива

Единици SI

w

kg

Vb

m3

Qm

kg/h

QVb

m3/h



kg/m3


Ж.2 Изчисляване на плътност при базови условия като се изполва закона за неидеалния газ
Изчисляването на плътността на газа при базови условия () е продиктувано от закона за неидеалния газ. Уравнението е следното:

Уравнение (2)

Където:


ρb = плътност на газа при базови условия

Pb = налягане на газа при базови условия

Mr = моларна маса на газа

Zb = свиваемост на газа при базови условия

R = универсална газова константа

Tb = температура при базови условия
Ж.2.1 Изчисляване на базова плътност чрез относителна плътност

Алтернаивен метод за изчисляване на плътността на газа при базови условия (ρb) е чрез използване на относителна плътност (Gr) или спефифична гравитация на газа. Уравнението е както следва:



Уравнение (2)

Където:


ρb = плътност на газа при базови условия

Gr = относителна плътност на газа при базови условия

ρb(Air) = плътност на въздуха при базови условия



Ж.2.2 Типични измерванетелни единици за изчисляван на базова плътност

Променлива

ρb



Единици СИ

kg/m3



Pb

MPa

Mr

kg/mol

Zb

няма измерение

R

MPa.m3/mol.K (0.00831451)

Tb

K

Gr

няма измерение

ρb(Air)

kg/m3

(1.2254 kg/m3 при 0.101325 MPa и 288.15 K) (1.2254 kg/m3 при 101.325 kPa и 15 °C)




Ж.3 Изчисляване на променличите в Част 2.0 за определяне на плътността при базови условия (ρb)

Ж.3.1 Налягане при базови условия (Pb )

Налягането при базови условия се определя чрез договорни споразумения, общи единици и преобразувания както следва.



Единица A

Преобразуване (Единица A × Преобразуване = Единица B)

Единица B

bar

100 000

Pa

kPa

1 000

Pa

MPa

1 000 000

Pa



Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница