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《中国测试》2017,(Z1):24-28
随着能量计量方式不断被提出,间接法测量天然气热值成为能量计量过程中必不可少的步骤。在天然气场站中大多选用在线气相色谱仪对管道天然气组成进行持续分析检测,并通过GB/T 11062——2014规定的计算方法来间接测量天然气的发热量,这也是最快速可行的方法。以济南输气站在线气相色谱仪为研究对象,结合间接法测量天然气热值的过程,对过程中存在的每一个能对最终结果造成影响的因素进行分析探讨,并按照不确定度传递原则,对最终结果的不确定度进行评估,最终该文中天然气热值测量结果的相对扩展不确定度为0.88%(k=2),对应于热值的不确定度为0.34 MJ/m~3。 相似文献
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依据JJG672-2001《氧弹热量计》检定规程和JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,本文对使用苯甲酸检定自动热量计的热值误差的测量不确定度的来源进行了分析,从而给出了使用苯甲酸检定自动热量计热值误差的测量结果的合成不确定和扩展不确定度。 相似文献
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我国工程测量技术发展现状与展望 总被引:1,自引:0,他引:1
工程测量有着悠久的历史,它是直接为国民经济建设和国防建设服务,紧密与生产实践相结合的学科。本文分析了我国工程测量技术发展和应用现状,并对其发展前景进行了展望。 相似文献
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氧弹热量计是用于测定固体、液体燃料热值的计量仪器,本文介绍了氧弹热量计的测量原理,对测量值进行相对不确定度的分析与评定。 相似文献
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为了测定三氨基三硝基苯(TATB)基含铝炸药在不同气氛中的爆热,使用绝热式量热弹对其压装药在真空、0.1 MPa氮气、0.1 MPa空气、0.1 MPa氧气和1.5 MPa氧气条件下的爆热进行了测量,研究了其能量释放规律,并使用X射线衍射(XRD)对固相产物成分进行了分析。结果表明:TATB基含铝炸药在真空、0.1 MPa氮气、0.1 MPa空气、0.1 MPa氧气和1.5 MPa氧气条件下的爆热依次增加;环境中压力的增加会导致爆热值增大,在0.1MPa氮气中,TATB基含铝炸药的爆热值比真空中增加了15.7%。环境中氧气量的增加也使爆热值增大:0.1 MPa空气中的爆热值比0.1 MPa氮气中增加了7.8%,0.1 MPa氧气中的爆热值比0.1 MPa氮气中高出49.7%,1.5MPa氧气中的爆热值比0.1 MPa氮气中高出146.1%。在富氧气氛下测试TATB基含铝炸药的爆热时,所测爆热接近于炸药的燃烧热,且爆炸产物的XRD结果也表明Al粉已基本氧化完全。同时,在0.1 MPa氮气气氛下没有检测到氮化物Al N的存在。该方法可对不同气氛下含铝炸药的爆热进行测量,并对爆炸产物中Al的存在形式进行分析。 相似文献
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热值仪是测量高炉煤气和焦炉煤气混合后发热值的专用仪表。文章介绍一个混合站,混合煤气热值仪在线连续测量的方法和实际应用的情况与改进。 相似文献
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1概述KF100型煤气热值(指数)仪用于连续测量高炉煤气、焦炉煤气、混合煤气、发生炉煤气、液化气、天然气等各种可燃气体的热值或热值指数,是测量各种燃气热值的理想仪表。合理使用KF100型仪表,可提高能源的利用率,降低炼焦耗热量,促进生产管理。该仪表价... 相似文献
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莱钢轧钢厂中小型车间加热炉为步进式加热炉,使用燃料为高炉、焦炉的混合煤气。燃烧控制系统采用双交叉燃烧控制系统。煤气的热值是燃烧控制系统中的一个重要参数。我厂测量煤气热值的仪器是德国U-NION公司生产的CW95型热值分析仪,利用其在线测量的热值数值参与过程控制,可提高燃烧效率。防止钢坯过氧化,提高成材率。具有较好的经济效益。 相似文献
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《中国新技术新产品》2014,(2)
随着科学技术的快速发展,测绘技术以及工程测量技术都得到较快发展。工程测量的水平直接关系着我国的现代化建设,随着工程建设不断增多,对工程测量的要求越来越高。三维测绘技术的发展和应用,将大大提高了工程测量的水平,为工程建设提供精确的数据和精准的地图,保证工程建设合理选址,促进工程建设的有序进行。本文将主要分析三维测绘技术在工程测量中的应用和发展现状,重点介绍了几种三维测量技术在工程测量中的重要作用,并预测了三维测绘技术的发展趋势。 相似文献
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本系统可实现对一套U型地埋管的土壤取热值(放热值)的测量,同时可对多路温度和流量信号实施采集、处理和监控,利用SQL技术将数据实时保存到数据库中,为实际工程地热耦合系统的设计提供依据. 相似文献
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目前,国际天然气贸易大都采取能量计量的方式,而国内天然气则采取体积计量的方式,因计量条件不同,故交易双方之间存在诸多问题,因此积极地与国际接轨,推进能量计量工作迫在眉睫。而在国内开展天然气能量计量也存在一些问题,如热值测定理论不够完善,准确度评价方法研究不足和不确定度评价方法缺乏等。针对这些问题,采用现场实验的方式,研究并提出了天然气热值测定准确度判定的理论和实验方法,提出了在线气相色谱仪测量发热量的最大允许误差的评定方法;采用差异热值的标准气体对气相色谱仪进行标定,以此验证标准物质的准确度及仪器的测量能力。通过验证,标准物质的准确度及仪器的测量能力符合GB/T 18603《天然气计量系统技术要求》的要求,气相色谱测量天然气发热量的最大允许误差在0.5%左右,满足GB/T18603《天然气计量系统技术要求》0.5%~1.0%的MPE要求。 相似文献
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现阶段我国天然气贸易交接过程中,计量方式较多采用体积计量,这种计量方式不仅不能满足天然气按质论价、优质优价的商品交易原则,而且需要依靠价格昂贵的色谱仪分析来实现。天然气能量计量能够避免体积计量所带来的缺陷,同时计量方式又具有较高准确性,越来越成为世界上各个国家天然气贸易结算的方式。基于局部天然气管网建立的天然气能量计量的赋值算法,对1周内天然气能量进行了预测,并将预测值与测量值进行了对比,预测值与测量值的相对误差控制在1.8440%左右,表明所建立的赋值算法能够较好地预测在一定时间内的天然气热值。 相似文献