首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 17 毫秒
1.
煤气中的水蒸汽对煤气流量计量造成很大影响,文章依据相关标准对气体湿度、干(湿)煤气密度、干(湿)煤气流量等问题做了进一步的讨论,阐明了对气体进行湿度修正和采用干气进行计量的理论依据.  相似文献   

2.
全自动动态配气仪是目前气体配制领域使用广泛的仪器,本配气系统采用质量流量比法配制标准混合气体,通过严格控制一定比例的组分气体和稀释气体的流量,并加以混合而制成标准气体。控制系统采集气体浓度传感器信号同预先输入的设定值比较,利用智能PID控制,调节流量控制器输出流量,达到配制给定浓度气体的要求。  相似文献   

3.
编者的话     
湿度与水分是表征人类环境特征的重要参数,气体的测量也与人们的生产、生活密切相关,而新型气湿敏材料、元件和传感器则是现代分析仪器重要的组成部分。近几年来,随着现代科学技术的发展和人民生活水平的提高,对湿度、水分及气体的测量需求量越来越大,对气湿敏材料、元件、传感器的制作工艺、性能指标要求也越来越高。为了提高我国的  相似文献   

4.
测量了不同温度、不同湿度下的压缩空气和高纯氮气以不同流量进入装满水的容器后的湿度变化情况;分析了气体湿度变化对置换法气体流量装置的影响,提出了用气囊或隔膜把被测气体和水隔离的解决方法。  相似文献   

5.
弯管流量计测量湿气体流量时,气体的相对湿度随着温度、压力的变化而变化,如采用固定湿度补偿,测量结果与真实值比会有较大误差.本文依据现场实例,结合弯管流量计测量过程,进行了详细的分析和说明.  相似文献   

6.
正一、概述1.测量依据JJG1022-2007《甲醛气体检测仪检定规程》。2.环境条件温度:(20±2)℃;湿度:40%RH~60%RH。3.测量标准采用VI450的标定气体发生器和甲醛扩散管,在100.0℃下三聚甲醛扩散管标准物质能够以一定的扩散速率释放甲醛气体,经仪器自带的配气稀释系统将甲醛气体浓度值稀释到标准值,进行示值误差的测量。其中,甲醛扩散管溯源至美国国家标准与技术研究院。4.被测对象电化学原理甲醛气体分析仪,扩散式或吸入式,分辨力为0.01ng/mL,分析检定点为0.50ng/mL。二、测量模型ΔC=C-Cs式中:ΔC——甲醛分析仪示值误差;C——仪器测量平均值;Cs——甲醛气体质量浓度标准值。  相似文献   

7.
采用质量流量控制器分别控制氮中甲烷标准气体以及被测高纯氮气的流量,通过设计不同的流量稀释比例,获得了不同"甲烷加标浓度"水平的氮气样品。测量结果表明,光腔衰荡光谱仪(CRDS)在0~3nmol/mol范围内对甲烷呈良好线性响应。通过标准加入法,测得高纯氮气中甲烷含量为0. 3nmol/mol,扩展不确定度为0. 2nmol/mol。  相似文献   

8.
依据国家汽车制动系统行业相关标准研制汽车空气干燥器干燥效能自动化试验系统。设计加热装置、饱和装置、汽水分离装置、混合装置,实现温度、湿度、压力自动可调的高温高湿高压模拟气源,采用PID控制反馈加热器、电动调节阀、电气比例阀实现对气源温度(室温~80℃)、相对湿度0~100%、压力0~1.6 MPa的精准控制,满足干燥效能测试所需的气源条件;基于比例流量阀设计自动可调节负载气容45.7~2 156.14 L,实现对露点降、干燥器负载率的控制,满足干燥器干燥效能测试要求,计算机实时控制,测量压力、流量、温湿度等参数值,自动分析处理测试数据,实现全过程自动化。试验表明,该系统能够准确地检测空气干燥器的干燥效能,不确定度小于0.05,满足工业现场的要求。  相似文献   

9.
找到了置换法气体小流量标准装置的主要不确定度来源,设计了利用电子分析天平验证气体小流量标准装置的测量气体质量能力的方法,解决了高准确度气体流量装置验证没有稳定被测对象的难题。实验表明:二台装置比对结果符合JJF 1033-2008的要求,证实了置换法气体小流量标准装置通过测量流入气囊内气体体积V、压力p和热力学温度T,用气体状态方程计算出气体质量m的方法可行。  相似文献   

10.
本文基于烟气湿度测试仪的校准要求,研制了一套新型的烟气湿度测试仪校准装置.该校准装置采用阻容法湿度传感器为标准器,以重量法湿度装置为二次校准,提供稳定可靠的高温高湿检测环境.  相似文献   

11.
在钢铁企业中焦炉煤气、转炉煤气和高炉煤气大部分采用水洗法进行除尘,煤气中的水蒸汽对煤气流量的计量有很大影响,由于温度、压力的变化,湿度也在变化,本文通过具体的实例,依据相关标准对气体湿度、煤气密度、煤气流量等问题做了进一步的讨论,研究分析水蒸汽对湿煤气计量的影响量,阐明了对煤气进行湿度补偿的必要性。  相似文献   

12.
标准表法气体流量标准装置是选用原装进口的高精度气体腰轮流量计作为标准,以空气为介质,在常压条件下,对被检流量计进行测量的气体流量标准装置。该装置由动力系统、流量控制系统、脉动流消波系统、数据采集系统、标准表组、温度压力检测系统、计算机测控系统等组成。通过以上系统可采用全自动控制方式实现对被检流量计的检定。  相似文献   

13.
采用HSiCl3-NH3-N2(稀释气体)体系在石英陶瓷基板上通过低压化学气相沉积(LPCVD)法沉积出了Si3N4涂层,研究了工艺条件对涂层沉积速率的影响.结果表明,在没有稀释气体的情况下,随着沉积温度升高,Si3N4涂层的沉积速率逐渐增加,在850℃附近达到最大值,随着反应温度的进一步升高,涂层沉积速率下降.当存在稀释气体时,在所选温度范围内随着沉积温度的升高,Si3N4涂层的沉积速率一直增大,反应的表观活化能约为222KJ/mol.随着原料中NH3/HSiCl3流量比值的增大,Si3 N4涂层的沉积速率逐渐增加,随后稳定,但稍有下降趋势.在所选稀释气体流量范围内,Si3N4涂层的沉积速率随着稀释气体流量的增加而增大.  相似文献   

14.
李超  向德华 《中国计量》2009,(8):110-111
音速喷嘴气体流量标准装置检定气体流量计时与当地的大气压力、温度的变化,大气湿度,被检表的温度、压力测量以及检定员的操作和设备的维护保养等因素均有关。笔者经过多年检定实践发现.用音速喷嘴气体流量标准装置检定气体流量计有些事项需要注意.  相似文献   

15.
利用碳平衡油耗仪准确测量稀释气体流量,分析含碳组分气体浓度,将稀释气体的温度、压力条件进行质量转换计算,对现用实车串接油耗计(即质量法)的检测方法进行实验,通过分析研究验证了用实车串接油耗计法对碳平衡油耗仪进行校准的可行性。  相似文献   

16.
黄志煌  刘俊杰  国凯 《计量学报》2016,37(4):448-451
为了解决无法通过直接比较法实现激光粒子计数器对凝结核粒子计数器的溯源问题,根据伯努利气体流动原理和气溶胶稀释比例的计算方法,分析了气溶胶在稀释过程中,存在随着补充气体流量的增加,稀释器腔体内压力不恒定的问题,提出了一种新的气溶胶稀释方法,可满足激光粒子计数的溯源问题。实验结果表明,该方法解决了补充气体对气溶胶出气口流量的干扰问题,同时能够对高浓度气溶胶中不同粒径的0~90倍范围内稀释比例保持较好的一致性,测量数据与理论计算值的最大相对误差不超过4.4%。  相似文献   

17.
采用高温化学气相沉积法(CVD)在高纯高密石墨基片的表面沉积了碳化钽(TaC)涂层。通过研究气化温度、气体流量及沉积温度对TaC涂层表面质量的影响,确定了高温CVD法制备TaC涂层的工艺参数,最终获得高致密度的TaC涂层。  相似文献   

18.
韩栋  乔生儒  邓波  李玫 《材料导报》2005,19(Z2):78-80
采用冷壁装置化学气相沉积(CVD)制备纳米碳管,以乙炔(C2H2)为碳源气体,研究了2种催化剂(镍、铁)、3种基底、3种稀释气体、3种稀释气体和碳源气体流量比以及温度对CVD法生长纳米碳管的影响,用SEM和TEM分析了产物的形貌.结果表明,镍催化活性高于铁的催化活性.与石墨和纯铁基底相比,以单晶硅基底生长的纳米碳管纯度更高,管壁更干净.3种稀释气体和碳源气体流量比(2/1、10/1、19/1)中,以流量比为10/1时生长纳米碳管效果最好.3种稀释气体(氨气、氢气、氮气)中,以氨气最好.随着生长温度的升高,催化剂的活性提高,有利于碳的有序排列,但生长的碳纳米管直径增大.当基底为单晶硅、催化剂镍膜厚度为20nm、氨气气氛、生长温度为850℃时,得到了近似定向生长的纳米碳管.  相似文献   

19.
向德华  李宁  朱宁 《计量学报》2015,36(2):162-165
分析了湿度对容积法检定油封钟罩式气体流量标准装置的影响,建立了湿度对标准体积影响的数学模型。提出了容积法检定方法的改进措施,并评定了改进方法的测量不确定度。验证了水温、环境湿度、大气压力对检定结果的影响,表明容积法检定必须严格控制检定条件和对湿度进行修正。建议采用尺寸法检定油封钟罩。  相似文献   

20.
依据音速喷嘴独特的临界流状态测量原理,通过试验数据分析,阐述温度、压力的波动对流量测量的影响趋势和影响程度;同时,空气湿度的存在造成通过音速喷嘴的实际流量较相同条件下干空气的流量小,且其影响随着湿度的增加而增加,用作传递标准时必须进行湿度修正才能保证测量准确度;通过气体状态方程的理论推导,表明通过音速喷嘴的体积流量与被检流量计的体积流量状态一致。最后,对音速喷嘴流量标准装置的设计和使用提出了相关的技术建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号