System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置制造方法及图纸_技高网

烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置制造方法及图纸

技术编号:40193241 阅读:10 留言:0更新日期:2024-01-26 23:55
本发明专利技术公开了烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置,包括以标准铂电阻温度计为标准器,以改进的高温恒温箱装置提供温度场,放置后将高温恒温箱升温待稳定后,同时读取标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪温度的示值,获得多组数据并取均值,再进行差值计算后得到误差。本发明专利技术采用检测多组标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪温度的示值,进行均值的差值计算,能够实现对温度传感器铂电阻端的检测校准,并且引入不确定度评定,能够进一步地提高校准的精准性以及可靠性,并配套设置测量装置,能够保证恒温箱体内温度的均匀以及较小的波动,降低了检测过程中环境带来的影响。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及烟气监测,特别是烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置


技术介绍

1、现阶段主要有两种方法对烟气环境进行测试,其中阻容法烟气含湿量测试仪作为一种新型的、应用越来越广泛、多参数的综合测试仪器,其温度参数的计量目前没有统一的校准方法和国家标准。现在能完成阻容法烟气含湿量测试仪温度参数计量的其中一个方法,就是将阻容法烟气含湿量测试仪的烟枪部分,也就是包含温度传感器铂电阻端放进油槽或水槽等液体浴中进行校准,但这会带来烟枪吸气口被污染的后果。

2、还有一种方法是用电阻箱对烟气环境测试仪的显示端进行测量,将铂电阻端与温度显示屏接口断开,将直流电阻箱与显示屏端连接输入电阻值进行校准。但是这只是对显示仪表进行了模拟信号输入校准,温度传感器铂电阻端的准确性并未考虑,烟枪整体温度性能并未实现校准,这种方法会带来测量结果精度不可靠、精度低的结果。


技术实现思路

1、鉴于上述现有技术中阻容法烟气含湿量测试仪中存在温度校准的问题,提出了本专利技术。

2、因此,本专利技术提供烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置,其利用获取的多组标准铂电阻和阻容法烟气含湿量测试仪温度的示值,进行均值的差值计算,能够实现对温度传感器铂电阻端的检测校准,并且通过引入阻容法烟气含湿量测试仪的示值误差的不确定度评定,能够进一步地提高校准的精准性以及可靠性,并配套设置测量装置,通过送风循环系统和热风循环送风,能够保证恒温箱体内温度的均匀以及较小的波动,降低了检测过程中环境带来的影响。

3、为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:一种烟气环境测试仪温度校准方法,包括阻容法烟气含湿量测试仪的测量步骤以及阻容法烟气含湿量测试仪的示值误差的不确定度评定;所述阻容法烟气含湿量测试仪的测量步骤如下:

4、步骤s1,通过高温恒温箱的测试孔,将标准铂电阻温度计传感器放在高温恒温箱的中心位置处,再将标准铂电阻温度计传感器与电测设备连接,电测设备与电源线连接;

5、步骤s2,通过高温恒温箱的测试孔,将阻容法烟气含湿量测试仪的温度传感器放置在高温恒温箱的中心位置处,并与数据显示屏以及电源线连接;

6、步骤s3,将高温恒温箱的电源打开,将温度设置在50℃,升温速率设置为2℃/min,点击开始运行;

7、步骤s4,将标准铂电阻温度计的电测设备和阻容法烟气含湿量测试仪的电源开关同时设置为“on”状态;

8、步骤s5,在数据显示屏中下翻阻容法烟气含湿量测试仪的显示界面,找到“测量”,点击确认进去,找到“工况”,点击确认进去界面,找到烟温显示值;

9、步骤s6,等高温恒温箱运行到50℃并达到稳定状态时,开始记录标准铂电阻温度计的示值和阻容法烟气含湿量测试仪的温度数据,并记录当时时间数据;

10、步骤s7,等待两分钟后开始记录标准铂电阻温度计的示值和阻容法烟气含湿量测试仪的温度数据,并记录当时时间数据;

11、步骤s8,再过两分钟后记录标准铂电阻温度计的示值和阻容法烟气含湿量测试仪的温度数据;

12、步骤s9,分别计算标准铂电阻温度计的四次示值读数的平均值和阻容法烟气含湿量测试仪四次读数的示值平均值;

13、步骤s10,计算阻容法烟气含湿量测试仪的烟气温度示值误差。

14、作为本专利技术的一种优选方案,其中:步骤s10中计算阻容法烟气含湿量测试仪的烟气温度示值误差,具体地通过下式计算标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪中温度传感器的差值,如下:

15、 ∆t= t i- t s;

16、式中:表示为阻容法烟气含湿量测试仪第 i个温度校准点的烟气温度示值误差,单位为℃;

17、 t i表示为第 i个温度校准点,阻容法烟气含湿量测试仪的温度示值平均值,单位为℃;

18、 t s表示为第 i个温度校准点,标准铂电阻温度计测得的温度值平均值,单位为℃。

19、作为本专利技术的一种优选方案,其中:所述示值误差的不确定度评定,具体为设置所述标准铂电阻温度计和所述阻容法烟气含湿量测试仪中温度传感器的灵敏系数,且示值误差的不确定度评定包括测量不确定度的a类评定和不确定度的b类评定;

20、所述测量不确定度的a类评定为重复测量的不确定度;通过下式计算重复测量的不确定度:

21、;

22、式中:为阻容法烟气含湿量测试仪重复测量中个样本测量的标准偏差,通过下式计算:

23、;

24、式中:为样本均值。

25、作为本专利技术的一种优选方案,其中:所述不确定度的b类评定包括标准铂电阻温度计的准确度等级引入的不确定度 、高温恒温箱温度波动引入的标准不确定度 、高温恒温箱温度均匀性引入的标准不确定度 、以及被检仪表分辨力引入的标准不确定度;

26、其中,标准铂电阻温度计的准确度等级引入的误差影响,最大允许误差设为±0.02℃;高温恒温箱温度波动误差度设为±0.2℃;高温恒温箱内部温度均匀度最大为2℃,其分布半宽为1℃,则高温恒温箱温度均匀性误差设为1℃;被检仪表分辨力误差度设为0.05℃。

27、作为本专利技术的一种优选方案,其中:将所述不确定度评定进行合成,包括将所述重复测量的不确定度、标准铂电阻温度计的准确度等级引入的不确定度 、高温恒温箱温度波动引入的标准不确定度 、高温恒温箱温度均匀性引入的标准不确定度 、以及被检仪表分辨力引入的标准不确定度,进行合成为标准不确定度,通过下式计算:

28、。

29、作为本专利技术的一种优选方案,其中:当所述被检仪表分辨力引入的标准不确定度小于所述重复测量的不确定度时,则舍去所述被检仪表分辨力引入的标准不确定度。

30、作为本专利技术的一种优选方案,其中:还包括拓展标准不确定度计算,所述标准不确定度呈正态分布,则正态分布p=95%时,取包含因子,计算正态分布总体的总体均数,。

31、一种烟气环境测试仪配套校准装置,包括高温恒温箱,所述高温恒温箱的双面侧板上均开设有测试孔,其前面板上安装有数据显示屏,且所述高温恒温箱的前面板位于底部位置开设有进气孔,所述高温恒温箱的顶盖侧面开设有出气孔;

32、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,包括阻容法烟气含湿量测试仪的测量步骤以及阻容法烟气含湿量测试仪的示值误差的不确定度评定;所述阻容法烟气含湿量测试仪的测量步骤如下:

2.如权利要求1所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,步骤S10中计算阻容法烟气含湿量测试仪的烟气温度示值误差,具体地通过下式计算标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪中温度传感器的差值:

3.如权利要求2所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,所述示值误差的不确定度评定,具体为设置所述标准铂电阻温度计和所述阻容法烟气含湿量测试仪中温度传感器的灵敏系数,且示值误差的不确定度评定包括测量不确定度的A类评定和不确定度的B类评定;

4.如权利要求3所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,所述不确定度的B类评定包括标准铂电阻温度计的准确度等级引入的不确定度、高温恒温箱(10)温度波动引入的标准不确定度、高温恒温箱(10)温度均匀性引入的标准不确定度、以及被检仪表分辨力引入的标准不确定度;

5.如权利要求4所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,将所述不确定度评定进行合成,包括将所述重复测量的不确定度、标准铂电阻温度计的准确度等级引入的不确定度、高温恒温箱(10)温度波动引入的标准不确定度、高温恒温箱(10)温度均匀性引入的标准不确定度、以及被检仪表分辨力引入的标准不确定度,进行合成为标准不确定度,通过下式计算:

6.如权利要求5所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,当所述被检仪表分辨力引入的标准不确定度小于所述重复测量的不确定度时,则舍去所述被检仪表分辨力引入的标准不确定度。

7.如权利要求6所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,还包括拓展标准不确定度计算,所述标准不确定度呈正态分布,则正态分布P=95%时,取包含因子,计算正态分布总体的总体均数,。

8.一种烟气环境测试仪配套校准装置,应用于如权利要求1所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,包括高温恒温箱(10),所述高温恒温箱(10)的双面侧板上均开设有测试孔(12),其前面板上安装有数据显示屏(11),且所述高温恒温箱(10)的前面板位于底部位置开设有进气孔(13),所述高温恒温箱(10)的顶盖侧面开设有出气孔(14);

9.如权利要求8所述的烟气环境测试仪配套校准装置,其特征在于,所述风叶安装壳(1021)朝向所述风道仓(102)和水平底仓(101)的一侧均开设有通孔,两个通孔互通呈直角型设置,所述风道仓(102)和水平底仓(101)通过所述风叶安装壳(1021)接通,所述风叶安装壳(1021)与所述水平底仓(101)之间形成水平方向上的热风循环系统,所述风叶安装壳(1021)与所述风道仓(102)之间形成竖直方向上的送风循环系统。

10.如权利要求8所述的烟气环境测试仪配套校准装置,其特征在于,所述第一加热器(1012)为U型镍铬合金电热丝式高速加热器,且第一加热器(1012)的控制方式为无触点等周期脉冲调宽SSR固态继电器;

...

【技术特征摘要】

1.一种烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,包括阻容法烟气含湿量测试仪的测量步骤以及阻容法烟气含湿量测试仪的示值误差的不确定度评定;所述阻容法烟气含湿量测试仪的测量步骤如下:

2.如权利要求1所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,步骤s10中计算阻容法烟气含湿量测试仪的烟气温度示值误差,具体地通过下式计算标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪中温度传感器的差值:

3.如权利要求2所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,所述示值误差的不确定度评定,具体为设置所述标准铂电阻温度计和所述阻容法烟气含湿量测试仪中温度传感器的灵敏系数,且示值误差的不确定度评定包括测量不确定度的a类评定和不确定度的b类评定;

4.如权利要求3所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,所述不确定度的b类评定包括标准铂电阻温度计的准确度等级引入的不确定度、高温恒温箱(10)温度波动引入的标准不确定度、高温恒温箱(10)温度均匀性引入的标准不确定度、以及被检仪表分辨力引入的标准不确定度;

5.如权利要求4所述的烟气环境测试仪温度校准方法,其特征在于,将所述不确定度评定进行合成,包括将所述重复测量的不确定度、标准铂电阻温度计的准确度等级引入的不确定度、高温恒温箱(10)温度波动引入的标准不确定度、高温恒温箱(10)温度均匀性引入的标准不确定度、以及被检仪表分辨力引入的标准不确定度,进行合成为标准不确定度,通过下式计算:

6.如权利要求5所述的烟气环境测试仪温度校...

【专利技术属性】
技术研发人员:王丽丹李舒封海兵陈啟尧周刚周沁宇袁浩林静钦宠
申请(专利权)人:南京市计量监督检测院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1