城镇燃气热值和相对密度测定方法_GB

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燃气热值的测定

燃气热值的测定

燃气热值的测定(实验序号:03030035)一、实验目的1. 测量燃气的高位热值和低位热值,了解水流式热量计的工作原理。

2. 掌握水流式热量计的正确操作方法,学会分析影响测量精度的因素。

二、基本原理燃气的热值是指1(Nm 3)的燃气完全燃烧所放出的全部热量。

分为高位热值和低位热值。

燃气的高位热值是指每标准立方米(0℃,101.325kPa )干燃气完全燃烧后,其燃烧产物与周围环境恢复到燃烧前的温度,烟气中的水蒸气凝结成同温度的水后所放出的全部热量。

燃气的低位热值则是指在上述条件下,烟气中的水蒸气仍以蒸气状态存在时,所获得的全部热量。

水流式热量计是利用水流吸热法来测定燃气的热值的,燃气在一衡定压力下进入本生灯燃烧,释放出热量,在热量计内与连续恒温水流进行充分的热交换使水流温度升高,热平衡方程式可近似写成:V ·H h =cm t ∆ (1)式中:H h —燃气的高发热值(kJ/Nm 3)V —单次实验中,在热量计内燃烧的燃气体积(Nm 3) m —在同一次实验中,流过热量计的水量(kg ) Δt —热量计进、出水的温差(℃)c —水的定压容积比热[4.1868kJ/(kg ·℃)] 由式(1)可得:Vtcm H h ∆=(2) 燃气的高位热值减去烟气中水蒸气凝结时放出的热量q ,就可得出燃气的低位热值,即:q Vtcm q H H h -∆=-=1 (3) 因此测得耗气量、水量及其温度差和冷凝水量就可以算出燃气的高、低位热值。

(耗气量换算成标准状态下的体积还需测得燃气温度、压力和大气压力)。

三、仪器及测量系统测量系统由以下几部分组成(见测量系统图):燃气压力调节器A ,湿式燃气表B ,稳压器C ,热量计D ,水箱E 及数字天平。

(一) 热量计(见图30-1)热量计是实现方程式(1)的主要机构。

燃气通过本生灯在热量计中完全燃烧。

进入热量计的水经过水箱恒水位,使水流量稳定不变并把燃气燃烧产生的热量全部吸收。

家用燃气燃烧器具的通用实验方法

家用燃气燃烧器具的通用实验方法

家用燃气燃烧器具的通用实验方法征求意见稿目次前言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 试验条件 (2)4.1 实验室条件 (2)4.2 燃具安装与试验状态 (2)4.3 电源条件 (3)4.4 试验用仪器仪表 (3)5 试验用燃气 (3)6 燃具热负荷试验 (3)6.1 燃具状态 (3)6.2 试验气条件 (3)6.3 试验方法 (4)6.4 燃具热负荷偏差 (4)7 燃气系统气密性试验 (6)7.1 燃气阀气密性 (6)7.2 燃气管路气密性 (6)8 燃烧工况试验 (6)8.1 燃具状态和试验气条件 (6)8.2 燃烧工况试验方法 (8)9 温升试验 (9)9.1 燃具状态 (9)9.2 试验气条件 (10)9.3 试验方法 (10)10 点火装置性能试验 (11)10.1 燃具状态 (11)10.2 试验气条件 (11)10.3 试验方法 (11)11 熄火保护装置动作性能试验 (11)11.1 热电式熄火保护装置 (11)11.2 自动燃烧控制系统熄火保护装置 (11)12 过热保护装置动作性能试验 (12)13 耐用性试验 (12)13.1 燃具旋塞阀及其它燃气手动阀 (12)13.2 点火装置 (12)13.3 熄火保护装置 (13)13.4 燃气自动截止阀 (13)13.5 可回转式软管接头 (13)13.6 铭牌 (13)14 耐热性能试验 (15)14.1 耐热等级 (15)14.2 燃具旋塞阀及其它燃气手动阀 (16)14.3 点火装置 (16)15 结构试验 (16)15.1 振动 (16)15.2 倾斜翻倒 (16)16 使用市电燃具电气性能试验 (17)16.1 接地电阻 (17)16.2 电气强度 (17)16.3 泄漏电流 (17)17 使用市电燃具电磁兼容试验 (18)附录A (资料性)试验用仪器仪表 (19)附录B (规范性)出厂检验试验方法 (21)附录C (规范性) NO X试验 (24)附录D (规范性)噪声试验 (30)附录E (规范性)电磁兼容试验 (38)前言本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

燃气灶具生产许可证实施细则

燃气灶具生产许可证实施细则
2
水、电供应和照明设施
水、电供应设施应满足申证产品的生产和检验要求,照明条件应保证生产活动的正常进行。
3
排风设施
排风设施应能将器具燃烧产生的烟气排出。
4
检验设施
应有相对独立的进货检验场所,与其它工序无相互干扰和阻碍
应有独立和封闭的成品检验场所,其环境条件应符合检验标准的要求。
应有独立和隔离的配气场所,其应有进风、排风措施。
气密检漏仪
满足检验要求
0.001L/h
闭阀电压
不小于0.1倍额定电压
CJ/T 132-2021;
6.3.11
自吸阀性能测试仪或双路输出可调电源、电压表
满足检验要求
0.01V
6*
燃气阀门
过压切断装置 动作压力
0.4MPa-0.7MPa
GB16691-2020
压力表
满足检验要求

注1:上表中的〝2〞不适用于便携式丁烷气灶,〝6〞为便携式丁烷气灶的关键零部件。
表1燃气灶产品单元及说明
序号
产品单元
单元产品说明
备注
1
家用燃气灶
产品定义:用本身带的支架支撑烹饪器皿,并用燃气燃烧的火直截了当加热烹饪器皿的家庭使用的器具。
产品范畴:该产品单元适用于
1、GB 16410-2007«家用燃气灶具»标准及其修改单规定的、单个燃烧器额定热负荷不大于5.23kW的家用燃气灶。
4
GB-T 13611-2006城镇燃气分类和差不多特性
5
CJ/T 30-2021热电式燃具熄火爱护装置
6
CJ/T 132-2021家用燃气燃烧器具用自吸阀
7
CJ/T 157-2002燃气灶具用涂层钢化玻璃面板

城镇燃气场站参数的检测标准

城镇燃气场站参数的检测标准

城镇燃气场站参数的检测1 燃气质量检测及方法一、燃气成分表示方式燃气成分的单位有两种表示方法:一为容积百分数,另一为容积百分比。

二、气体成分分析方法可分为化学分析方法、物理分析方法、色谱分析方法及质谱分析方法等。

1.化学分析方法利用化学反应对混合气体进行分析的方法叫化学分析方法,城镇燃气企业常用有以下几种。

(1)化学吸收法利用化学溶液吸收混合气体中某一种成分,根据吸收前后体积的变化就可以求得被吸收成分的体积分数。

这种方法简单可靠,虽然操作麻烦,但至今仍用于含量大于1%的成分分析。

(2)化学滴定法对于含量甚微的气体成分,被化学溶液吸收前后体积变化很小,难于分辨,这时可以对吸收液进行滴定,以确定被吸收成分的量。

这种方法适用于含量为0. 001%~2%的成分分析。

(3)化学电导法利用溶液吸收某种成分后电导率的变化,也可以求出被吸收成分的含量,这种方法操作比较简单,并且可以直接显示读数,免去一些计算工作量。

(4)化学比色法化学溶液与混合气体中某种成分起化学变化后会发生颜色变化,根据此颜色变化程度可以确定该成分的含量。

(5)热化学法利用化学试剂与混合气体中某种成分起化学放热反应的原理,可以测量该成分的含量。

(6)化学发光法利用混合气体中某种成分化学反应生成被激发的分子能辐射光子的现象,也可以确定该成分含量。

2.物理分析方法利用混合气体各种成分物理性质不同,可以对混合气体进行分析,燃气场站常用方法有:(1)热导法由于混合气体中各成分的热导率相差很多,所以可根据热导率的大小确定热导率较大的成分含量。

(2)导磁法因为各种单一气体中,氧气的磁化率最大,大部分混合气体的磁化率是由氧决定的,所以根据混合气体的磁化率,即可确定氧含量。

(3)红外线法混合气体中各成分对红外线的吸收光谱不相同,根据这种特性可以分析其中某一成分的含量。

这是一种新型分析方法,可以用来分析CO、CO2、CH4、C2H2及NH3等。

(4)紫外线法在紫外区有带状吸收谱,积分吸收强度大,因而灵敏度高。

家用燃气灶具出厂检验标准

家用燃气灶具出厂检验标准
额定功率的-10%~+5% A 级绝缘;80℃以下 E 级绝缘; 95℃以下 B 级绝缘; 105℃以下 F 级绝缘; 130℃以下 H 级绝缘; 155℃以下 根据 GB1497-79
不妨碍使用及安全性 不妨碍使用及安全性
不妨碍使用及安全性
不妨碍使用及安全性
不妨碍其它电器安全及使用(CJ3062)
表 2 家用燃气灶性能要求


性能要求
燃气 系统 气密 性
热 流 量
安 全 装 置
a. 从 燃 气 入 口 到 燃 烧 器 阀 门
≤0.4
≤0.4
(8kPa)
(耐用性后≤0.6)
(耐用性后≤0.4)
a. 从 燃 气 入 口 到 安 全 控 制 阀 门
≤0.5
≤0.5
(8kPa)
(耐用性后≤0.7)
(耐用性后≤0.7)
滚动轴承、钢球
GB1497
低压电器基本标准
GB1740
漆膜耐湿热测定法
GB1765
测定耐湿热、耐盐雾、耐候性(人工加速)的漆膜制备法
GB2633
日用搪瓷制品检验方法
GB2658
小型交流风机通用技术
GB2828
逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB2829
周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续过程稳定性的检查)
小功率电动机通用技术
GB/T 9963
钢化玻璃
GB10410.1
人工煤气组分气相色谱分析法
GB10410.2
天然气组分气相色谱分析法
GB10410.3
液化石油气组分气相色谱分析法
GB12203
热电式燃具熄火保护装置

杭州克柔姆色谱 GC-126LQ 燃气专用气相色谱仪(Chrom Technologies) 说明书

杭州克柔姆色谱 GC-126LQ 燃气专用气相色谱仪(Chrom Technologies) 说明书

ChromG c.杭州克柔姆色谱科技有限公司产品名称:GC-126LQ燃气专用气相色谱仪(Chrom Technologies)系统依据的标准:GB/T 11062-1998《天然气发热量、密度、平均密度和沃泊指数的计算方法》 SH/T 0230-92《液化石油气组成测定法(色谱法)》GB/T 13610-2003《天然气的组成分析气相色谱法》GB/T 12206-2006《城市燃气热值和相对密度测定方法》GB 10410.1-89《人工煤气组分气相色谱分析法》GB 10410.2-89《天然气常量组分气相色谱分析法》GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》产品成套意义与目的:一:城市燃气的检测天然气、液化气、煤气(含焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、人工煤气、水煤气、半水煤气等)是和人们生产、生活息息相关的气体,广泛应用于家用燃气、石化、冶金、精细化工等领域。

通过分析以上各种气体的组成及其各组份的含量,计算其热值有着重要的意义。

GC-126LQ气相色谱仪提供了最佳的解决途径,通过色谱柱把复杂组分进行分离,使用高灵敏度检测器进行定量,在几分钟之内,就能准确计算出各组份得含量并得出热值。

二: 炼厂气的检测随着炼油工艺的发展和加工深度的提高,原油加工过程中副产的大量气体即炼厂气的产量也随之增加。

炼厂气的综合利用已经成为提高炼厂经济效益的重要环节。

众所周知炼厂气是生产石油化工产品的宝贵原料,而了解炼厂气的组成是综合利用的前提,所以建立健全炼厂气的分析方法具有极其重要的意义。

炼厂气的主要组成包括氢气,C1~C5烷烃,C2~C4烯烃和少量C5烷、烯及一些杂质如H2S、CO、CO2,在一些特殊加工过程中还会产生二烯及少量炔烃。

三:新能源二甲醚检测随着能源的日趋紧张和石油价格的高企,寻找替代能源已经成为国家的战略方向,二甲醚作为清洁的替代燃料已经得到国内外广泛的关注,特别是其替代煤气、LPG和柴油方面所具有的巨大的市场潜力,对我国能源结构的调整、环境保护等方面有着重要的现实意义。

家用燃气用具的通用试验方法

家用燃气用具的通用试验方法

家用燃气燃烧器具的通用试验方法Universal test methods of gas burning appliancesfor domestic use目次前言 (III)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 试验条件 (2)4.1 实验室条件 (2)4.2 燃具安装与试验状态 (2)4.3 电源条件 (3)4.4 试验用仪器仪表 (3)5 试验用燃气 (3)6 燃具热负荷试验 (3)6.1 燃具状态 (3)6.2 试验气条件 (3)6.3 试验方法 (4)6.4 燃具热负荷偏差 (4)7 燃气系统气密性试验 (6)7.1 燃气阀气密性 (6)7.2 燃气管路气密性 (6)8 燃烧工况试验 (6)8.1 燃具状态和试验气条件 (6)8.2 燃烧工况试验方法 (8)9 温升试验 (9)9.1 燃具状态 (9)9.2 试验气条件 (10)9.3 试验方法 (10)10 点火装置性能试验 (11)10.1 燃具状态 (11)10.2 试验气条件 (11)10.3 试验方法 (11)11 熄火保护装置动作性能试验 (11)11.1 热电式熄火保护装置 (11)11.2 自动燃烧控制系统熄火保护装置 (11)12 过热保护装置动作性能试验 (12)13 耐用性试验 (12)13.1 燃具旋塞阀及其它燃气手动阀 (12)13.2 点火装置 (12)13.3 熄火保护装置 (13)13.4 燃气自动截止阀 (13)13.5 可回转式软管接头 (13)13.6 铭牌 (13)14 耐热性能试验 (15)14.1 耐热等级 (15)14.2 燃具旋塞阀及其它燃气手动阀 (16)14.3 点火装置 (16)15 结构试验 (16)15.1 振动 (16)15.2 倾斜翻倒 (16)16 使用市电燃具电气性能试验 (17)16.1 接地电阻 (17)16.2 电气强度 (17)16.3 泄漏电流 (17)17 使用市电燃具电磁兼容试验 (18)附录A (资料性)试验用仪器仪表 (19)附录B (规范性)出厂检验试验方法 (21)附录C (规范性) NO X试验 (24)附录D (规范性)噪声试验 (30)附录E (规范性)电磁兼容试验 (38)家用燃气燃烧器具的通用试验方法1 范围本文件规定了家用燃气燃烧器具(以下简称燃具)的术语和定义、试验条件、试验用燃气和燃具性能的通用试验方法。

天然气计量标准体系:参数测定

天然气计量标准体系:参数测定
2018/8/13 6
Байду номын сангаас
3 标准参比条件下物性参数测定标准
标准参比条件下的物性参数有发热量、密度、相对 密度及沃泊指数,与计量和质量指标有关。测量方法有 直接测定和计算的间接测定2种方法。直接测定方法由 于受现场条件的影响,准确度不高;随着计算机技术的 发展,把在实验室条件下获得的准确数据进行研究、处 理后,开发的计算方法的准确度比现场直接测定高。 3.1 国内外直接测定方法标准有: 1) ISO 15971:2008 Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index(天然 气 - 参数测量 – 发热量和沃泊指数)。 2) ASTM D4891-1989(2006) Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas Range by Stoichiometric Combustion (化学计量燃 烧法确定天然气发热量的试验方法 )。
硫化氢, mol%
14
2018/8/13
15
说明:D:AGA8-92DC方法;S:SGERG-88方法;1: 管输气(温度263K~338K,压力0 MPa~12 MPa); 2: 管输气(温度263K~338K,压力12 MPa~30 MPa),3: 更宽组成范围的气体(温度温度263K~338K,压 力0 MPa~30 MPa);4: 预期不确定度≤±0.1%;5: 预期不确定度:±0.1%~±0.2%;6: 预期不确定度: ±0.2%~±0.5%;7: 预期不确定度:±0.5%~±3.0%。 2018/8/13 16
2018/8/13 11
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