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1.
唐蒙张良 《衡器》2017,(8):30-31
针对堆取料机电子皮带秤在低流量情况下偏差增大的问题,结合北方煤炭港口的实际工况,提出一种新型的皮带秤线性校验方案,提高堆取料机皮带秤的配煤精度,实现煤炭数量的精准分割。  相似文献   
2.
天然气组成常规分析方法及其标准化   总被引:4,自引:2,他引:2  
介绍了采用气相色谱法分析天然气组成的常用方法以及相关的标准,包括ISO、ASTM 以及GB的标准.目前,采用标准气体的外标法是国内外分析天然气组成采用的主要方法.根据ASTM D1945和GB/T 13610,主要介绍了外标法进行天然气常规分析的步骤和数据处理方法.在采用气相色谱分析时,需考虑仪器的检测器对天然气各组分,尤其是对甲烷的线性响应.新版的ISO 6974,增加了测量系统的特性和数理统计的方法,应引起分析工作者的注意.  相似文献   
3.
通过对0.1mg感量的标准气体称量设备进行称量过程的不确定度来源进行探讨和量化,并使用标准方法进行称量结果不确定度的评估,得出使用0.1 mg感量质量比较仪进行标准气体称量时,单次称量的不确定度约为0.2mg。通过称样量的控制,最终获取的标准气体不确定度的原主要贡献源称量不确定度进一步降低,影响低于原料气纯度不确定度,甚至各组分摩尔质量的不确定度。使用0.1mg感量的标准气体称量设备进行标准气体称量时,标准气体的标准合成称量不确定度可低于0.02%以下。  相似文献   
4.
《进入天然气长输管道气体质量要求》标准的制订和实施与GB 17820 《天然气》协调一致,将进一步规范进入天然气长输管道的气体质量。该标准规定发热量、总硫等指标有大幅度提升,将对天然气处理工艺、分析测试等多方面产生深远的影响,尤其是总硫含量跨数量级的提升将有效地契合国家和公众对环保的要求。而H_2、CO等指标的确定也将有效扩大标准适用范围,确保对现阶段进入天然气长输管道气体种类的全覆盖。  相似文献   
5.
根据ISO 13443,主要介绍了在不同参比条件下,天然气的体积,密度,相对密度,压缩因子,高位发热量,低位发热量和沃泊指数的换算系数和换算公式,并通过验算,表明ISO 13443给出的换算系数和换算公式相互间是一致的。  相似文献   
6.
采用国标GB/T 1 884- 92密度计法测量原油密度时 ,由于测量温度不同 ,可能带来测量结果的不一致。采用简化的t检验方法检验了不同组间测量结果的一致性 ,说明测量温度的影响。建议在给出原油密度测量结果的同时 ,也应给出测量温度  相似文献   
7.
激光拉曼光谱及其在天然气分析中的应用展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱华东  罗勤  周理  唐蒙  常宏岗 《天然气工业》2013,33(11):110-114
激光拉曼光谱法既不需要高纯载气,又无需分离样品气,可同时分析多个气体组分,能实时进行快速测定,提高测定分析效率,节省分析成本,已大量应用于材料、石油、化工、环保生物、医学、地质等研究领域。但由于气体分子的散射截面小,散射强度很微弱,应用激光拉曼光谱法分析的准确度及重现性均有待提高。因此,目前激光拉曼光谱法应用于天然气分析仅处于实验室研究阶段。为此,分析了该技术在天然气分析中的应用前景,结论认为:综合利用激光光源技术、拉曼光谱技术、表面增强拉曼散射光纤探针技术等,可大大提高气体组分的拉曼散射光强度,从而有效提高激光拉曼光谱法在天然气分析中的检测灵敏度、重现性及准确度,有望研制出满足天然气分析要求的激光拉曼天然气分析仪,实现天然气多组分快速同步分析。同时,还可进行天然气组成、有毒害物及其他杂质分析;从而使激光拉曼光谱法在天然气分析中的推广应用成为可能。  相似文献   
8.
唐蒙 《天然气工业》1989,9(6):67-69
本文介绍了气体的体积比浓度和摩尔比浓度的基本概念,和池们在气体分析中的使用情况及相互换算。  相似文献   
9.
为了研究热电式MEMS微波功率传感器封装后的性能,提出了一种COB技术的封装方案。首先,采用有限元仿真软件HFSS仿真封装前后的微波特性;然后,基于GaAs MMIC技术对热电式MEMS微波功率传感器进行制备,并对制备好的芯片进行封装。最后,对封装前后传感器的微波特性及输出特性进行测试。实验结果表明,在8~12 GHz频率范围内,封装后回波损耗小于-10.50 dB,封装前的灵敏度为0.16 mV/mW@10 GHz,封装后的灵敏度为0.18 mV/mW@10 GHz。封装后的热电式微波功率传感器输出电压与输入功率仍有良好的线性度。该项研究对热电式MEMS微波功率传感器封装的研究具有一定的参考价值和指导意义。  相似文献   
10.
基于flex3500平台的机车温度继电器试验台控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于flex3500工控板为控制器,以Dynamic C语言为开发平台,设计基于数字PID控制的嵌入式闭环温度控制系统,改进原传统手动温度继电器试验台,提高了试验台检测的精度.  相似文献   
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