劉偉偉,付麗君
(1.華電電力科學研究院,浙江杭州310030;2.黑龍江省電力科學研究院,黑龍江哈爾濱150030)
測量不確定度在煤質工業分析中的應用
劉偉偉1,付麗君2
(1.華電電力科學研究院,浙江杭州310030;2.黑龍江省電力科學研究院,黑龍江哈爾濱150030)
針對煤質工業分析中測量不確定度的評定問題,闡述了煤質工業分析中水分、灰分、揮發分等的不確定性評定過程,根據DL/T1030-2006《煤的工業分析自動儀器法》測定煤的空氣干燥基水分、灰分和揮發分時測定結果,分析了其不確定度的來源,建立數學模型,同時對每個標準不確定度分量進行了評定,計算出合成標準不確定度,確定了擴展不確定度,并在分析結果中給出了不確定度。實踐證明,采用煤質工業分析中不確定度評定方法,能夠得出影響煤質工業分析的主要因素,為評價試驗方法和準確測量煤質工業分析數據提供了依據。
不確定度;空氣干燥基水分;灰分;揮發分
工業分析是動力燃料成分分析的一個重要項目,根據工業分析組成可以初步判斷燃料的種類、性質和工業用途。煤的工業分析由空氣干燥基水分、灰分、揮發分和固定碳組成,水分和灰分是煤中有害雜質之一,灰分和水分越多,可燃物成分相對越少,發熱量越低;揮發分是發電廠用煤重要指標,揮發分的高低對煤的著火和燃燒有較大影響,揮發分越高的煤越易著火[1-2]。煤的工業分析的4種成分與煤的發熱量密切相關,是評判煤炭質量和變質程度的重要指標之一,也是煤炭按質論價的重要參數[3-4]。因此,本文采用煤質工業分析中不確定度評定,能夠得出影響煤質工業分析的主要因素,為實驗室準確測量煤質工業分析具有參考作用。
依據JJF1059-1999《測量不確定度評定與表示》[5],測量結果標準不確定度分為A類和B類兩種評定方法。計算出測量數據的平均值標準差是A類評定方法;B類評定方法需要了解檢定證書、測量方法、測量儀器、技術資料等。將A類和B類不確定度按平方和開方的辦法疊加起來即標準不確定度;將合成標準不確定度乘以包含因子得出的不確定度成為擴展不確定度[6]。
1.1 測定方法及儀器
依據DL/T1030-2006《煤的工業分析自動儀器法》[7]對煤樣進行測試,得到測試結果。
采用5E-MAG6700全自動工業分析儀、標準煤樣(GBW11108i)。
1.2 數學模型
空氣干燥煤樣水分的數學模型為:
式中Mad—空氣干燥煤樣水分含量,%;m0—室溫下不帶蓋空坩堝質量,g;m1—加熱前樣品和坩堝的質量,g;m2—加熱干燥后并經矯正浮力效應值后的樣品
和坩堝的質量,g。
空氣干燥煤樣灰分的數學模型為:
式中Aad—為空氣干燥煤樣灰分,%;m3—為灰化后并經矯正浮力效應值后的樣品和坩堝的質量,g。
空氣干燥煤樣揮發分的數學模型為:
式中Vad—空氣干燥煤樣水分含量,%;m4—室溫下不帶蓋空坩堝質量,g;m5—加熱前樣品和坩堝的質量,g;m6—加熱后并經矯正浮力效應值后的樣品和坩
堝的質量,g。
2.1 不確定度的來源識別
不確定度的來源主要包括測量的人員、環境、方法及器具等。能夠在測量的重復性中體現的不確定度包括測試過程中(包括測試人員的操作)的隨機效應、環境影響、儀器溫度變動、煤樣的非均勻性和稱量的變動性等;從儀器說明書中可以找到天平校準和天平分辨力產生的不確定度;煤樣干燥后的質量分量主要受恒重產生的不確定度影響。
2.2 稱量不確定度分量的評定
2.2.1 測量重復性引入的標準不確定度測量重復性引入的不確定度屬于A類評定方法[5]。測量結果的平均值:
式中xi—為每次測量結果顯示值;—為測量結果的平均值;n—為測量次數。
測量結果相對標準不確定度:
式中urel—相對標準不確定度。
對煤樣的空氣干燥基水分、灰分和揮發分連續進行10次重復測量,測得的數據見表1。

表1 標準樣品測量值%
將表中數據代入上面公式計算,結果為:
2.2.2稱量煤樣質量引入的標準不確定度
天平校準、天平分辨力產生的不確定度屬于B類評價方法。內置天平最大允許誤差為±0.5mg,k=2,則天平校準產生的不確定度為u1(m1-m0)=u(1m5-m4)==0.25mg。
儀器內置的電子天平的最小分辨力為0.1mg,則天平分辨力產生的不確定度為u2(m1-m0)=u(2m5-m4)=0.29×0.1=0.029mg。
天平校準和天平分辨力產生的不確定度分量互不相干,則稱量煤樣質量引入的不確定度為u(m1-m0)=u(m5-m)4=[u(1m1-m0)2+u2(m1-m0)2]1/2=[u(1m5-m)62+u2(m5-m)62]1/2=(0.252+0.0292)1/2=0.25mg。
2.2.3 稱量加熱干燥后和灼燒后煤樣的殘留物引入的標準不確定度
同上稱量煤樣質量引入的不確定度,該項目增加一項恒重產生的不確定度。恒重產生的不確定度屬于B類評價方法。兩次稱量相差不超過1mg,考慮為均勻分布,則恒重產生的不確定度為u(3m2-m3)=u(3m3-m0)=u(3m5-m6)=1=0.58mg。
天平校準、天平分辨力和恒重產生的不確定度分量互不相干,則稱量煤樣加熱干燥和灼燒后產生的不確定度為:
3.1 合成標準不確定度的計算
水灰稱樣的平均質量為1000.0mg時,加熱干燥后殘留物的平均質量為998.1mg,灼燒后殘留物的平均質量為167.1mg;揮發分稱樣平均質量為1000.0mg,灼燒后殘留物的平均質量為313.4mg。則
3.2 擴展不確定度的計算
取擴展因子為k=2,則擴展不確定度為:
3.3 分析結果
煤的工業分析的測定結果表示為:
(1)采用DL/T1030-2006《煤的工業分析自動儀器法》對煤的空氣干燥基水分、灰分、揮發分進行測定,測定其結果的擴展不確定度:空氣干燥基水分為0.02%,灰分為0.14%,揮發分為0.12%。
(2)通過對煤中空氣干燥基水分、灰分、揮發分的測量不確定度評定,為評價分析方法和實驗室技術人員了解不確定度來源及分量提供了參考依據。
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[7]DL/T1030-2006,煤的工業分析自動儀器法[S].
Application of Measurement Uncertainty in Analysis of Coal Quality
LIU Wei-wei1,FU Li-jun2
(1.Huadian Electric Power Research Institute,Hangzhou 310030,China;2.Heilongjiang Electric Power Research Institute,Harbin 150030,China)
Aiming at the assessment of measurement uncertainty in analysis of coal quality,this paper introduces the uncertainty assessment process of water,ash and volatile content of air dried basis,analyzes the source of uncertainty measured on the basis of DL/T1030-2006 Test methods for proximate analysis of coal by instrumental procedures,established the mathematical model,assesses uncertainty component of every standard,calculates combined standard uncertainty,determines expanded uncertainty and works out the uncertainty in the analysis result.The practice proves that measurement uncertainty,which is able to find the main factors influencing the analysis of coal quality,provides evidence for assessment test methods and accurate measurement.
uncertainty;water of air dried basis;ash;volatile content
10.3969/J.ISSN.2095-3429.2016.04.003
TQ533
B
2095-3429(2016)04-0011-03
2016-05-03
修回日期:2016-06-20
劉偉偉(1986-),男,江蘇南通人,碩士,工程師,主要從事電力化學技術工作。