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GB/T 40508-2021 英語 PDF (GBT40508-2021)
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GB/T 40508-2021: バイオマスベースの合成ガス中のタールおよび粉塵濃度の測定
国際電気標準会議 40508-2021
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS27.010
CCS F 01
タールと粉塵濃度の測定
バイオマスベースの合成ガス
発行日: 2021年8月20日
実施日: 2022年3月1日
発行元:国家市場監督管理総局
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 規範的参照 ... 4
3 用語と定義 ... 4
4 判定方法 ... 5
5 結果計算…9
6 再現性 ... 10
付録A(規範)標準ガス量の換算方法
条件...11
タールと粉塵濃度の測定
バイオマスベースの合成ガス
1 範囲
この文書では、判定方法、結果の計算方法、
バイオマスベースのタールと粉塵濃度の再現性要件
合成ガス。
この文書は、原料から生成される可燃性ガスに適用されます。
農業資源、林業資源のバイオマス廃棄物などの材料、
工業用および家庭用の熱化学変換による
熱分解やガス化などの方法。
2 規範的参照
以下の文書は、この文書で規範的に参照されており、
適用には不可欠です。日付の付いた参考文献については、バージョンのみ
その日付に対応するものがこの文書に適用されます。日付のない
参照については、最新版(すべての修正を含む)がこれに適用される。
書類。
GB/T 1914-2017、化学分析用ろ紙
GB/T 12206-2006、都市の発熱量を測定するための試験方法
ガス
GB/T 12208-2008、食品の成分および不純物の試験方法
製造ガス
3 用語と定義
この文書には以下の用語と定義が適用されます。
3.1
バイオマスベースの合成ガス
バイオマス原料を熱分解して生成される可燃性ガス。
熱分解やガス化などの化学変換方法。
3.2
4.2.10 真空乾燥炉:温度制御範囲は室温から
温度は200℃まで、温度制御精度は±1℃、真空
度範囲は0kPa~98kPaです。
4.2.11 ブフナー漏斗:内径は80mmです。
4.2.12 フィルターボトル:容量は1000mLです。
4.2.13 乾燥機:色を変えるシリカゲルまたは粒状の無水カルシウムを含む
塩化。
4.2.14 乾燥皿:直径は150mmです。
4.2.15 丸底フラスコ:容量は250mL、ボトルネックは標準
直径24/29の研削口。
4.3 サンプリング要件と手順
4.3.1 サンプリング要件
4.3.1.1 サンプリング位置と要件:ガスサンプリング位置と
要件はGB/T 12208の5.3.1に従って実施されなければならない。
2008年。
4.3.1.2 ガス製造設備は、以下の期間中、安定した運転状態を保つ必要がある。
サンプリング; 機器の動作パラメータは安定しており、
試験中は原材料に変更が加えられてはならない。
4.3.1.3 サンプリングポイントのガス圧が大気圧より低い場合
圧力をかける場合は、真空制御可能な吸引ポンプを接続
湿式ガス流量計は、ガスがサンプリングを通過できることを確認するために
装置をスムーズに作動させる。湿式ガス流量計で測定した体積の後のガス
安全上のリスクを回避するために、屋外の開放された場所に排出する必要があります。
4.3.2 サンプリング手順
4.3.2.1 6つのガス洗浄瓶に150mL~200mLのトリクロロメタンを加える。
ガス洗浄ボトルをすべて冷却プールに入れます。氷水の高さ
冷却プール内の混合物は、
ガス洗浄ボトル。冷却プールは常に
サンプル採取中に氷と水が共存する可能性がある。
図1に従ってサンプリング装置を使用し、装置の気密性をチェックする。
装置の気密性が良好であることを確認する。湿潤ガスの流れを記録する。
メーター読み取り値V1。
4.3.2.2 サンプリングバルブを開き、ガス流量を5 L/分~10 L/分に調整します。
採取したガスの平均温度(t1)、ガス圧力(p1)、
大気圧(p)。
ロータリーエバポレーターの滴下速度が約0.25滴/秒になったら、ロータリーを停止します。
蒸発器。
4.4.2.3 濾液をフィルターボトルからフラスコに少しずつ移し、これを繰り返す。
4.4.2.2; 約30mLのトリクロロメタンを使用してフィルターボトルを2回洗浄する。
すべての洗浄溶剤をフラスコに移し、回転蒸発させます。
4.4.2.4 ロータリーエバポレーター内の液体の滴下速度が約
0.25滴/秒で30分間回転蒸発を続け、その後終了する。
フラスコ内にまだ少量の水分が残っている場合は、約20mLの
フラスコにトリクロロメタンを加えます。
4.4.2.5 フラスコ内に水分が見られなくなるまで4.4.2.4を繰り返します。
4.4.2.6 フラスコを取り出し、デシケーターに入れて室温まで冷却します。
次に、それを計量します。読み取り精度は0.1mgです。計量された質量m3が使用されます。
結果の計算の基礎として。得られたタールの質量が
100mg未満の場合は、この時のタール質量の結果を換算して調整するものとする。
ガスサンプル量、測定されたタール質量が
後続のテストで 100 mg を超える場合、最後のテストの結果が優先されます。
4.4.3 粉塵濃度の測定
4.4.3.1 濾過ケーキと濾紙を、既知の清浄で乾燥した容器に移す。
質量はm4です。
4.4.3.2 乾燥皿を真空乾燥オーブンに12時間入れます。
乾燥炉の温度を80℃に上げます。乾燥皿を取り出した後、
デシケーターに入れて室温まで冷ましてから計量する。
0.1 mg までの精度。
4.4.3.3 検査乾燥を0.5時間ずつ行い、差がなくなるまで乾燥させる。
最後の2つの計量結果の差が0.3mgを超えない。質量
結果の計算の基礎として、最後の計量の m5 を使用します。
4.4.3.4 得られた粉塵の質量が100mg未満の場合、粉塵質量は
この時間の結果は、ガスサンプリング量を調整するために変換され、
その後の試験で測定された粉塵質量が100以上であることを確認する
最後のテストの結果が優先されます。
5 結果の計算
5.1 バイオマスベースの合成ガス中のタール濃度は
式(1)によれば:
どこ:
TC – バイオマスベースの合成ガス中のタール濃度(ミリグラム/リットル)
立方メートル(mg/m3)
m2 – 250 mLフラスコの質量(ミリグラム(mg)単位)
m3 – 250 mLフラスコとタールの質量の合計(ミリグラム(mg))
V0 – 標準条件下でのガス体積の値(
付録Aの式(A.1)に従ってリットル(L)で計算します。
5.2 バイオマスベースの合成ガス中の粉塵濃度は次のように計算される。
式(2)によれば、
どこ:
DC – バイオマスベースの合成ガス中の粉塵濃度(ミリグラム/分)
立方メートル(mg/m3)
m1 – 定量ろ紙の質量(ミリグラム(mg)単位)
m4 – 乾燥皿の質量(ミリグラム(mg)単位)
m5 – 定量ろ紙、乾燥皿、塵埃の質量の合計、
ミリグラム(mg)。
6 再現性
バイオマスベースの合成ガス中のタールや粉塵の濃度が
5 mg/m3、2つの独立した測定値の絶対差
再現性条件下で得られた結果は14%を超えない
算術平均。タールが...
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GB/T 40508-2021: バイオマスベースの合成ガス中のタールおよび粉塵濃度の測定
国際電気標準会議 40508-2021
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS27.010
CCS F 01
タールと粉塵濃度の測定
バイオマスベースの合成ガス
発行日: 2021年8月20日
実施日: 2022年3月1日
発行元:国家市場監督管理総局
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 規範的参照 ... 4
3 用語と定義 ... 4
4 判定方法 ... 5
5 結果計算…9
6 再現性 ... 10
付録A(規範)標準ガス量の換算方法
条件...11
タールと粉塵濃度の測定
バイオマスベースの合成ガス
1 範囲
この文書では、判定方法、結果の計算方法、
バイオマスベースのタールと粉塵濃度の再現性要件
合成ガス。
この文書は、原料から生成される可燃性ガスに適用されます。
農業資源、林業資源のバイオマス廃棄物などの材料、
工業用および家庭用の熱化学変換による
熱分解やガス化などの方法。
2 規範的参照
以下の文書は、この文書で規範的に参照されており、
適用には不可欠です。日付の付いた参考文献については、バージョンのみ
その日付に対応するものがこの文書に適用されます。日付のない
参照については、最新版(すべての修正を含む)がこれに適用される。
書類。
GB/T 1914-2017、化学分析用ろ紙
GB/T 12206-2006、都市の発熱量を測定するための試験方法
ガス
GB/T 12208-2008、食品の成分および不純物の試験方法
製造ガス
3 用語と定義
この文書には以下の用語と定義が適用されます。
3.1
バイオマスベースの合成ガス
バイオマス原料を熱分解して生成される可燃性ガス。
熱分解やガス化などの化学変換方法。
3.2
4.2.10 真空乾燥炉:温度制御範囲は室温から
温度は200℃まで、温度制御精度は±1℃、真空
度範囲は0kPa~98kPaです。
4.2.11 ブフナー漏斗:内径は80mmです。
4.2.12 フィルターボトル:容量は1000mLです。
4.2.13 乾燥機:色を変えるシリカゲルまたは粒状の無水カルシウムを含む
塩化。
4.2.14 乾燥皿:直径は150mmです。
4.2.15 丸底フラスコ:容量は250mL、ボトルネックは標準
直径24/29の研削口。
4.3 サンプリング要件と手順
4.3.1 サンプリング要件
4.3.1.1 サンプリング位置と要件:ガスサンプリング位置と
要件はGB/T 12208の5.3.1に従って実施されなければならない。
2008年。
4.3.1.2 ガス製造設備は、以下の期間中、安定した運転状態を保つ必要がある。
サンプリング; 機器の動作パラメータは安定しており、
試験中は原材料に変更が加えられてはならない。
4.3.1.3 サンプリングポイントのガス圧が大気圧より低い場合
圧力をかける場合は、真空制御可能な吸引ポンプを接続
湿式ガス流量計は、ガスがサンプリングを通過できることを確認するために
装置をスムーズに作動させる。湿式ガス流量計で測定した体積の後のガス
安全上のリスクを回避するために、屋外の開放された場所に排出する必要があります。
4.3.2 サンプリング手順
4.3.2.1 6つのガス洗浄瓶に150mL~200mLのトリクロロメタンを加える。
ガス洗浄ボトルをすべて冷却プールに入れます。氷水の高さ
冷却プール内の混合物は、
ガス洗浄ボトル。冷却プールは常に
サンプル採取中に氷と水が共存する可能性がある。
図1に従ってサンプリング装置を使用し、装置の気密性をチェックする。
装置の気密性が良好であることを確認する。湿潤ガスの流れを記録する。
メーター読み取り値V1。
4.3.2.2 サンプリングバルブを開き、ガス流量を5 L/分~10 L/分に調整します。
採取したガスの平均温度(t1)、ガス圧力(p1)、
大気圧(p)。
ロータリーエバポレーターの滴下速度が約0.25滴/秒になったら、ロータリーを停止します。
蒸発器。
4.4.2.3 濾液をフィルターボトルからフラスコに少しずつ移し、これを繰り返す。
4.4.2.2; 約30mLのトリクロロメタンを使用してフィルターボトルを2回洗浄する。
すべての洗浄溶剤をフラスコに移し、回転蒸発させます。
4.4.2.4 ロータリーエバポレーター内の液体の滴下速度が約
0.25滴/秒で30分間回転蒸発を続け、その後終了する。
フラスコ内にまだ少量の水分が残っている場合は、約20mLの
フラスコにトリクロロメタンを加えます。
4.4.2.5 フラスコ内に水分が見られなくなるまで4.4.2.4を繰り返します。
4.4.2.6 フラスコを取り出し、デシケーターに入れて室温まで冷却します。
次に、それを計量します。読み取り精度は0.1mgです。計量された質量m3が使用されます。
結果の計算の基礎として。得られたタールの質量が
100mg未満の場合は、この時のタール質量の結果を換算して調整するものとする。
ガスサンプル量、測定されたタール質量が
後続のテストで 100 mg を超える場合、最後のテストの結果が優先されます。
4.4.3 粉塵濃度の測定
4.4.3.1 濾過ケーキと濾紙を、既知の清浄で乾燥した容器に移す。
質量はm4です。
4.4.3.2 乾燥皿を真空乾燥オーブンに12時間入れます。
乾燥炉の温度を80℃に上げます。乾燥皿を取り出した後、
デシケーターに入れて室温まで冷ましてから計量する。
0.1 mg までの精度。
4.4.3.3 検査乾燥を0.5時間ずつ行い、差がなくなるまで乾燥させる。
最後の2つの計量結果の差が0.3mgを超えない。質量
結果の計算の基礎として、最後の計量の m5 を使用します。
4.4.3.4 得られた粉塵の質量が100mg未満の場合、粉塵質量は
この時間の結果は、ガスサンプリング量を調整するために変換され、
その後の試験で測定された粉塵質量が100以上であることを確認する
最後のテストの結果が優先されます。
5 結果の計算
5.1 バイオマスベースの合成ガス中のタール濃度は
式(1)によれば:
どこ:
TC – バイオマスベースの合成ガス中のタール濃度(ミリグラム/リットル)
立方メートル(mg/m3)
m2 – 250 mLフラスコの質量(ミリグラム(mg)単位)
m3 – 250 mLフラスコとタールの質量の合計(ミリグラム(mg))
V0 – 標準条件下でのガス体積の値(
付録Aの式(A.1)に従ってリットル(L)で計算します。
5.2 バイオマスベースの合成ガス中の粉塵濃度は次のように計算される。
式(2)によれば、
どこ:
DC – バイオマスベースの合成ガス中の粉塵濃度(ミリグラム/分)
立方メートル(mg/m3)
m1 – 定量ろ紙の質量(ミリグラム(mg)単位)
m4 – 乾燥皿の質量(ミリグラム(mg)単位)
m5 – 定量ろ紙、乾燥皿、塵埃の質量の合計、
ミリグラム(mg)。
6 再現性
バイオマスベースの合成ガス中のタールや粉塵の濃度が
5 mg/m3、2つの独立した測定値の絶対差
再現性条件下で得られた結果は14%を超えない
算術平均。タールが...
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