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相似文献
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1.
多种气体检测仪属于安全检测设备,为保证使用人员的安全,使用前必须对其进行检定或校准,目前市场上多种气体检测仪种类繁多,检定校准方法各不相同,因此校准前必须仔细阅读说明书和检定规程,采取正确的方法对仪器进行校准。  相似文献   

2.
肖哲  庄涛 《中国计量》2007,(2):70-71
由于可燃性气体并非由单一气体构成,因此,对于检定可燃气体报警器用何种标准气体作为检定介质,是我们需要探讨的问题。JJG693—2004《可燃气体检测报警器》计量检定规程规定,检定可燃气体报警器使用的标准气体是异丁烷和丙烷,但使用这两种气体对可燃气体报警器进行检定,会给一些生产企业带来不便。在此,我们拟通过可燃性气体的等热值特性,解决选择多种标准气体作为可燃气体报警器检定介质的难题。  相似文献   

3.
氢气纯度奥氏气体分析仪是一种监测生产氢气纯度的仪器,目前国家还没有检定规程或校准规范用于该类分析仪的检定或校准。因此解决氢气纯度奥氏气体分析仪的校准已成当务之急。文章给出了一种使用有证标准气体对奥氏气体分析仪进行校准的方法,并给出了测量不确定度的评定方法。  相似文献   

4.
王池  王东伟  徐英华 《计量学报》2001,22(3):219-222
介绍了钟罩式气体流量标准装置的几种检定方法,比较了各检定方法的区别、特点及要求,并结合检定数据进行了不确定度分析。  相似文献   

5.
樊玮  闫继伟 《中国计量》2008,(1):100-101
钟罩式气体流量标准装置以其工作稳定、数据可溯源性强的特点,在气体流量计的检定中被广泛采用,成为保证气体流量计计量准确的主要计量器具。但是,钟罩式气体流量标准装置由于自动化程度低、人工环节较多、工作效率低下,无法从根本上保证气体流量计检定数据的可靠性,迫切需要研制和迅速建立起一套适应气体流量计的自动化程度较高的检定系统。  相似文献   

6.
李春瑛 《中国计量》2003,(10):70-71
电化学电极气体氧分析器计量标准建立的同时,对标准进行不确定度的评定及分析是开展该项计量检定工作不可缺少的步骤。本文依据JJG365-1998、JJG1059-1999的要求,对电化学电极气体氧分析器计量标准的不确定度进行了评定。一、检定过程中测量误差的数学模型依据JJG365-1998国家计量检定规程的要求,对电化学电极气体氧分析器计量标准不确定度的评定,为对各检定项目的技术指标与气体标准物质标称值之间差值不确定度的评定。即:电化学电极气体氧分析器测量误差ΔX:ΔX=X-Xsd式中:X———被检仪器显示值的平均值;Xsd———气体标准物质标称…  相似文献   

7.
JJG945-1999<原电池法气体氧分析器>国家计量检定规程是电化学原理中微量气体氧分析器及相关微量气体氧分析仪表的计量法规,规程适用范围为:(0~1000)×10-6.由于该规程制定年代已久,部分技术指标与现有仪器的技术指标已经不能吻合.随着该类仪器校准用国家一级标准物质的颁布,溯源问题已经解决,因此有必要对该规程进行修订.  相似文献   

8.
我们在日常的气体报警器和分析仪的检定过程中 ,发现目前现行的一些气体报警器和分析仪的检定规程存在着一些问题 ,主要有以下几点 :1 对于检测同一种类气体的仪器 ,检定规程太多如对于检测氧气的仪器就有JJG662 -1990热磁式氧分析器检定规程、JJG3 65 -1998电化学电极气体氧分析器检定规程、JJG5 3 5 -1988氧化锆氧分析器检定规程等三种 ,当然对于这三种用不同的检测原理的氧分析器检定规程而言有其特殊性 ,但是绝大多数的技术指标及检定用设备都是相同的。是否可以考虑将三者合而为一。相同的还有用于检定可燃气体报警器的规程…  相似文献   

9.
薛鼎龙 《中国计量》2012,(6):111-112
一、检定条件JJG693-2011《可燃气体检测报警器》检定规程规定环境条件为0~40℃,也就是说出具的检定证书,仅证明仪器是在0~40℃范围内是合格的。而在北方一年之中低于0℃的工作环境占很大比例,在0℃以下环境报警器能否正常工作JJG693-2011中并没有提及。因为报警器的探头感应元件以及可燃气体(没有液化)自身的温度在0℃以下反应能力是有所改变的,因而有必要在0℃以下环境进行检定,以确保其工作的安全性。因此只要是报警器允许正常工作的环境,都应纳入检定环境条件内。可燃气体在0℃以下环境会变成液体,因此在0℃以下环境使用标准气体时,应该动作迅速并对气体增加保护措施(比如在钢瓶外加保温层),以确保标准气体不液化并能正常使用。  相似文献   

10.
1.测量方法:(依据JJG688-1990) 按照检定规程要求,在检定过程中利用与被检仪器测量气体相同种类的一系列标准气体对仪器的计量性能进行检定,其中示值误差是仪器的一个重要指标,按检定规程规定计算示值误差有两种方法,一种是绝对误差,另一种是相对误差。我们根据规程的要求分别对绝对误差或相对误差的扩展不确定度进行分析。  相似文献   

11.
采用音速喷嘴的气体流量标准装置   总被引:4,自引:0,他引:4  
建设流量标准装置是进行计量检定的基础工作,本文对当前的气体流量标准装置进行了分析比较,介绍采用音速喷嘴建设气体流量标准装置的理由和应用中的一些问题。  相似文献   

12.
在对气体分析仪或气体监测系统进行检定或校准时,根据现场需求提出了一种基于质量流量控制器的动态智能气体配气装置的设计方案.该装置集浓度计算、配制气体、控制流量和数据处理等功能于一体,采用模糊控制算法,连续配制并输出浓度值连续可调的混合标准气体.该装置可满足实验室和现场对多种气体检测仪的检定和校准工作,便于携带,并可节约成本,提高工作效率,具有很好的应用前景.  相似文献   

13.
正1.1测量依据JJG695-2003《硫化氢气体检测仪检定规程》国家计量检定规程1.2测量环境:20℃±2℃1.3测量标准:含量为53μmol/mol的氮中硫化氢气体标准物质1.4被测对象:硫化氢气体分析仪1.5测量方法选一稳定的硫化氢气体分析仪,在20℃±2℃的条件下通入含量为53μmol/mol的氮中硫化氢气体标准物质,得到仪器的示值误差,并进行不确定度的计算。2.1数学模型  相似文献   

14.
呼出气体酒精含量探测器是现场检测司机呼气中酒精含量的仪器,是交警判断司机是否酒后违章驾车的工具之一,属于国家强制性检定的计量器具。为保证探测器在使用中的量值准确与统一,国家技术监督局于1990年颁布实施了JJG657-1990《呼出气体酒精含量探测器》计量检定规程,对该探测器进行强制性检定。由于此规程采用的计量标准装置不够科学、溯源性差和不易操作等,给规程的执行带来困难。因此在修订该规程之前必须研制出科学合理的计量标准器。作为计量标准器,应该有量值准确可靠、稳定性好、可有效溯源和操作性强等特点。由于液态有机蒸汽(尤…  相似文献   

15.
钟红力  韩卫 《中国计量》2011,(3):121-121
JJG693-2004《可燃气体检测报警器》检定规程之5.3.3关于仪器示值误差检定:给仪器通电预热后,按说明书要求的流量,分别通入零点气体和浓度约为60%LEL的标准气体,  相似文献   

16.
杨继章 《中国计量》2011,(10):96-97
使用中的呼出气体酒精含量测试仪的校准依据JJG657-2006《呼出气体酒精含量探测器》检定规程,校准项目主要有通用技术要求、示值误差、重复性、记忆效应等。在示值误差的校准中,给仪器通电预热稳定后,要分别通入零点气体和浓度约为0.5mg/L乙醇标准气体校准仪器的零点和示值,  相似文献   

17.
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   

18.
<正>一、可燃气体报警器检定的主要方面1.检定前注意事项可燃气体报警器检定/检测实验室要注意打开门窗通风,最好安装通风柜,以便气体扩散排出。检测区严禁吸烟、有明火,现场检定要保证通风良好,有充足的氧气,无影响仪器正常工作的电磁干扰。由于目前市场上可燃气体报警器种类比较多,各个厂家生产的可燃气体报警器也有不同的特点,所以检定人员首先要仔细阅读产品说明书,了解仪器工作原理、量程、报警点、检测/校准气体等检测中涉及的基本信息,以及操作使用注意事项。其次对报警器是否正常工作作出初  相似文献   

19.
呼出气体酒精含量探测器是公安交通部门用于现场快速检测车辆驾驶人员呼吸酒精含量的主要执法工具.全国许多大中城市都使用呼出气体酒精含量探测器进行交通执法。由于酒精标准气体的特殊性,呼出气体酒精含量探测器采集样品的独特要求,我们依照ISO的建议.采用动态配气法,从解决酒精标准气体人手,并根据呼出气体酒精含量探测器的结构和使用特点,研制出了呼出气体酒精含量探测器计量检定标准装置。[第一段]  相似文献   

20.
曲萍 《计量与测试技术》2020,47(1):55-56,60
硫化氢气体检测仪作为检测环境中硫化氢气体含量的计量仪器,要保证其检测结果的准确可靠,以便能够及时发现硫化氢气体泄漏,有效预防人身伤害以及爆炸事故的发生,依法合规地开展硫化氢气体检测仪的检定和正确地使用维护非常重要。本文在总结大量日常检定工作经验的基础上介绍了硫化氢气体检测仪在检定过程中需要注意的细节问题,并且针对一些常见的故障及其产生的原因进行了分析,提出了具体的解决方法。  相似文献   

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