气相色谱法测量天然气热值的不确定度评定
闫文灿1 ,王池2 ,裴全斌1 ,王海峰2 ,李春辉2 ,沈超1
1.中国石化天然气分公司 计量研究中心, 湖北 武汉 430073
2. 中国计量科学研究院, 北京 100029
Uncertainty Evaluation on the Calorific Value of Natural Gas by GC
YAN Wen-can1 ,WANG Chi2 ,PEI Quan-bin1 ,WANG Hai-feng2 ,LI Chun-hui2 ,SHEN Chao1
1. Sinopec Branch of Natural Gas Measurement Research Center, Wuhan, Hubei 430073, China
2. National Institute of Metrology, Beijing 100029, China
摘要 根据天然气能量计量的研究现状和应用需求,提出了一种天然气发热量测量方法。该方法采用气相色谱仪测量天然气高位发热量,使用不同热值的标准气体对气相色谱仪进行标定,验证了标准物质的一致性及仪器的测量能力。对天然气发热量的测量结果进行不确定度评定,结果表明:在线气相色谱仪的扩展相对不确定度在0.15%~0.30%范围内。
关键词 :
计量学 ,
发热量 ,
能量计量 ,
气相色谱仪 ,
天然气 ,
不确定度
Abstract :According to the current status and requirements of energy determination of natural gas, the measuring method of the calorific value of natural gas was investigated. The gas chromatograph (GC) was used to measure high calorific value. The GC was calibrated with standard gas with different calorific value in order to verify the consistent of the standard gas and the measurement accuracy of GC. The uncertainty evaluation method of the natural gas calorific value was presented. The results of the analysis showed that the relative expanded uncertainty of measurement results from on line GC could be within 0.15%~0.30%.
Key words :
metrology
calorific value
energy determination
gas chromatograph
natural gas
uncertainty
收稿日期: 2016-11-30
发布日期: 2018-02-11
通讯作者:
裴全斌
E-mail: peiquanbin@126.com
作者简介 : 闫文灿(1963-),男,河南淮阳人,中国石化天然气分公司计量研究中心高级工程师,研究方向为天然气计量及质量管理。15972992577@126.com
引用本文:
闫文灿,王池,裴全斌,王海峰,李春辉,沈超. 气相色谱法测量天然气热值的不确定度评定[J]. 计量学报, 2018, 39(2): 280-284.
YAN Wen-can,WANG Chi,PEI Quan-bin,WANG Hai-feng,LI Chun-hui,SHEN Chao. Uncertainty Evaluation on the Calorific Value of Natural Gas by GC. Acta Metrologica Sinica, 2018, 39(2): 280-284.
链接本文:
http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/10.3969/j.issn.1000-1158.2018.02.29 或 http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/Y2018/V39/I2/280
[1]韩桥, 吴海, 李春瑛,等. 天然气标准物质与能量计量[J]. 计量技术, 2008,(10):25-26.
[2]孙喜荣, 秦宇, 王亚军,等. 天然气热值直接测量技术发展研究[J]. 计量技术, 2015,(7):12-16.
[3]李佳, 孙国华, 王海峰,等. 基于氧弹热量计测量天然气发热量标准装置及方法的研究[J]. 计量学报, 2013, 34(6):592-596.
[4]裴全斌, 夏宝丁, 邹伟,等. 利用实验室内部比对进行气相色谱仪质量控制[J]. 计量技术, 2015,(11):40-43.
[5]王池, 李春辉, 王京安,等. 天然气能量计量系统及方法[J]. 计量学报, 2008, 29(5):403-406.
[6]GB/T 22723—2008 天然气能量的测定[S]. 2008.
[7]GB/T 18603—2014 天然气计量系统技术要求[S]. 2014.
[8]沈平平,赵伟国. 多传感器热式气体流量计的研制[J]. 计量学报, 2016, 37(6): 619-622.
[9]GB/T 11062—2014 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法[S]. 2014.
[10]李春瑛, 韩桥, 杜秋芳,等. 天然气标准气体气相色谱比对方法的研究[J]. 天然气化工, 2007, 32(1):72-78.
[11]叶国阳,徐科军. 气相色谱仪数据处理方法研究和软件研制[J]. 计量学报, 2017, 38(5): 532-537.
[1]
许峰, 李智玮, 冯建. 恒流放电法测量超级电容器静电容量的影响因素分析与不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 489-493.
[2]
贾梦雯, 赵鹏, 王月兵. 高静水压下换能器阻抗特性的测量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 461-468.
[3]
费致根, 王开创, 周强, 巩晓赟. ICF靶丸表面形貌及球度误差检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 406-412.
[4]
张永卓, 王晶, 傅博强, 黄翔, 董莲华, 牛春艳, 杨佳怡. 2019新型冠状病毒的核酸检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 393-398.
[5]
庄双勇, 赵伟, 赵东芳, 黄松岭. 一种基于滑窗TLS-ESPRIT算法的超谐波动态分析方法 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 475-483.
[6]
姜静子, 高思田, 黄鹭, 李琪, 连笑怡. 基于差动共焦显微技术的微区拉曼光学系统构建与实验研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 399-405.
[7]
李凯, 郝小鹏, 宋健, 孙建平, 胡朝云, 刘洋, 扈又华, 杨延龙. 真空汞固定点黑体辐射源的设计与研制 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 413-418.
[8]
马若梦, 林鸿, 张亮, 冯晓娟, 方立德, 张金涛. 基于多次反射直接吸收精确测量二氧化碳浓度的研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 425-429.
[9]
李利峰, 李锐, 闫小克, 王宁, 何沛. 镓熔点温坪复现研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 419-424.
[10]
张永胜, 张毅治, 刘彦军. 差压式流量计测量脉动流量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 430-433.
[11]
贾正森, 王磊, 徐熙彤, 周天地, 潘仙林, 石照民, 张江涛. 基于约瑟夫森量子电压的交流功率测量系统及方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 469-474.
[12]
方立德, 郎月新, 赵宁, 李小亭, 韦子辉. 基于同轴线相位法的两相流含气率测量研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 434-440.
[13]
谢胜龙, 张文欣, 鲁玉军, 张为民, 朱俊江, 林立, 任国营. 气动肌肉的最小二乘支持向量机迟滞模型 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 441-447.
[14]
江文松, 王中宇, 罗哉, 张力, 胡晓峰. 基于蒙特卡罗法的冲击力溯源系统不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 448-454.
[15]
孟宗, 岳建辉, 邢婷婷, 李晶, 殷娜. 基于最大幅值变分模态分解和均方根熵的滚动轴承故障诊断 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 455-460.