根据煤矿安全规程的规定,光干涉式甲烷测定器(也称为“便携式光学甲烷检测仪”、“光干”、“光瓦”、“里研”等)必须定期校验。目前光干涉式甲烷测定器校准仪器种类较多,但大都存在着计量单位不合法、传感器传感原理不先进、气路系统不气密等许多缺点,因而不能在我国各煤矿得到普遍的推广和应用。我公司科技人员在经多年潜心研究,严格按照煤炭行业标准MT424-1995《光干涉式甲烷测定器校准仪通用技术条件》和JJG06-96《光干涉型甲烷测定器检定仪计量检定规程》的规定,开发研制了JGJ-I型光干涉式甲烷测定器校准仪。该仪器具有测量准确度高、计算性能稳定可靠、显示直观,操作简便等许多优点,是我国各大中小型煤矿开展光干涉式甲烷测定器日常校准工作的最理想的仪器。
主要技术指标:
工作范围:0-100%CH4
基本误差:为被校正仪器基本误差的二分之一
供电电源:AC220V
重量:8kg
如何建标?
任何标准的建立均应按照《JJF1033-2001》的要求执行。
计量标准技术报告
计量标准名称:光干涉甲烷测定器检定装置
建立计量标准单位:******公司安监局通风处
计量标准负责人:***
筹建起止日期:2004年1月至今
说明
申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。
计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。
《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。
目录
一、计量标准的工作原理及其组成……………………………(1)
二、选用的计量标准器及主要配套设备………………………(2)
三、计量标准的主要技术指标…………………………………(3)
四、环境条件……………………………………………………(3)
五、计量标准的量值溯源和传递框图…………………………(4)
六、计量标准的测量重复性考核………………………………(5)
七、计量标准的稳定性考核……………………………………(6)
八、测量不确定度评定…………………………………………(7)
九、计量标准的测量不确定度验证……………………………(9)
十、结论…………………………………………………………()
十一、附加说明…
三、计量标准的主要技术指标 |
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0~7355Pa(0~750mm水柱) 2、不确定度:0~2500Pa≤±5Pa 0~7355Pa≤±30Pa 3、气密性:7000Pa压力下5min内不下降10Pa 4、工作环境:湿度:15~35℃ 相对湿度:≤85%RH 大气湿压力:86~106KPa |
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|
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四、环境条件 |
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项目 |
要求 |
实际情况 |
结论 |
湿度 |
15~35℃ |
25℃ |
合格 |
温度 |
≤85%RH |
55% |
合格 |
六、计量标准的测量重复性考核 |
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对一台型号AQG-1型的甲烷商量定器(瓦斯计)在3.0%CH4点处测量十次, 测得数据如下 |
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序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
示值 |
3.00 |
2.99 |
2.98 |
2.99 |
3.00 |
2.98 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
3.00 |
算术平均值:X=2.99 |
七、计量标准的稳定性考核 |
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对一台型号AQG-1型。瓦斯计是在3.0%CH4点处每月进行一次稳性检定,连续做四次, 测得的数据如下: |
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21℃度40RH无干扰气体2003年12月份 |
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被检示值 |
被检示值 |
被检示值 |
平均值 |
3.0%CH4 |
3.00 |
3.03 |
3.02 |
3.02 |
检定环境时间 |
21℃40RH无气体干扰2004年1月份 |
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检定点 |
被检示值 |
被检示值 |
被检示值 |
平均值 |
3.0%CH4 |
3.01 |
3.00 |
2.99 |
3.00 |
检定环境及时间 |
21℃40RH无气体干扰2004年2月份 |
|||
检定点 |
被检示值 |
被检示值 |
被检示值 |
平均值 |
3.0%CH4 |
3.02 |
3.00 |
3.03 |
3.01 |
检定环境及时间 |
21℃40RH无气体干扰2004年3月份 |
|||
检定点 |
被检示值 |
被检示值 |
被检示值 |
平均值 |
3.0%CH4 |
3.00 |
3.03 |
3.02 |
3.02 |
稳定性值:Xmax-Xmin=3.02-3.00=0.02% |
八、测量不确定度评定 |
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名称 |
测量范围 |
允许误差 |
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KPa |
(相当%CH4) 20℃ |
KPa |
(相当%CH4) 20℃ |
|
0~0.158 |
0~1 |
±0.0086 |
±0.017 |
|
气压式瓦斯校准器 |
0.518~2.074 |
1~4 |
±0.0173 |
±0.017 |
2.074~3.629 |
4~7 |
±0.034 |
±0.033 |
|
3.629~5.18 |
7~10 |
±0.052 |
±0.066 |
|
式中:△A——被检仪器示值误差(%CH4) A——被检仪器三次示值的平均值(%CH4) A——瓦斯校校准器的标准值(%CH4) 6、输入量标准不确定的评定: (1)输入量A的标准不确定度U(A)的评定:它的主要来源是被检 |
仪器的重复性:可以通过连续测得到的测量列用A类方法进行评定。 对某一台10%CH4的甲烷测定器在3.0%CH4测量点测得的数据如下 |
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序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
示值 |
3.00 |
2.99 |
2.98 |
2.99 |
3.00 |
2.98 |
2.99 |
2.99 |
2.99 |
3.00 |
|
算术平均值:A=2.991%CH4: 单次实验标准差; 任意选择三台同类的仪器分别在1.0、3.0、7.0、9.0%CH4检定点上进行测量,每点在重复性条件下连续测量10次,共得12组测量列,每组测量列分别按上述方法计算单次实验标准差,数据见下表: |
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检测点 (CH4) |
1.0 |
3.0 |
7.0 |
9.0 |
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实验标准差 |
δ1:0.0039 |
δ2:0.0074 |
δ3:0.0079 |
δ4:0.0086 |
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δ5:0.0027 |
δ6:0.0065 |
δ7:0.0071 |
δ8:0.0080 |
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δ9:0.0021 |
δ10:0.0059 |
δ11:0.0074 |
δ12:0.0086 |
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合并样本标淮差为:Δp= 自由度V(A)=m×(n-1)=12×9=108 实际测量情况,在重复条件下连续测量3次,以该3次测量的算术平均值作为测量结果,可得到:U(A)=0.0067 =0.00387%CH4; ②输入量A的标准不确定度U(A)的评定 输入量A的不确定度主要来源于瓦斯计校准器,可按本身的技术指标,用B类方法来评定 |
从3.0%CH4测量点为例进行分析:
α、由仪器的技术指标得知,在测量范围为0.518~2.074Kpa时仪器的误差为≤0.033%CH4 (K=3),该误差为正态分布,其分区半宽度为0.033,则该项不确定度分量:UA1=0.033/3=0.011(%CH4)
Ь、由温度测量误差引起的液柱高度测量的不确定度:
测量环境温度时,选用分度值为0.1℃的的玻璃温度计,收温度计误差和人员读
数(取)温度值时的读数误差,综合一起为0.2℃。水柱在15~35℃范围内的平均膨胀系数为K=0.00364。在该测量点水柱高度为1587.6mmH2O;所以收温度带来的液体高度最大误差为:
UA2=△t·h·k·=0.2×158.6×0.00364=0.115mmH2O=0.00113Kpa=0.00218%CH4
该项误差估计为均匀分布,则UA2=0.00218/ =0.00126CH4。
C、检定人员在被检仪器上读取数值时的读数误差:读数误差的最大值取0.005Kpa,
即0.00966%CH4估计为均匀分布,该项不确定度为:UA3=0.00966=0.00558(%CH4)
D、以上三种不确定度分量相互独立,故输入量A的合成标准不确度为:
7、合成标准不确定度:
灵敏系数:
(2) 标准不确定度汇总表:
标准不确定度分量 |
不确定度来 源 |
标准不确定 度 |
C |
U |
V |
U(A) |
被检仪器的 重复性 |
0.0067%CH4 |
1 |
0.0067%CH4 |
108 |
U(A) |
标准器、温度、测量及人员读数 |
0.0123%CH4 |
-1 |
0.0123%CH4 |
50 |
(3)合成标准不确定度的计算:
输入量A与A彼此独立不相关,所以合成标准不确定度为:
(4)合成标准不确定度的有效自由度:
γeff
8、扩展不确定度的评定:
取置信概率为98%;Veff为50,查七分布表“K=2.01所以在3.0%CH4测量点处扩展不确定度为U95=K95×Uc(AA)=2.01×0.014=0.028%CH4=0.0145Kpa.
9、扩展不确定度的报告与表示:
甲烷测定器在3.0%CH4测量点的测量结果扩展不确定度为:
U95=0.028%CH4=0.0145%Kpa(K95=2.01)效自由度:γeff=50.
销售电话:01088458973
移动电话:13520102306 公司传真:01088442407 |