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提高密度計校準結果準確度的方法

2014-04-26 09:33:10梁秀麗王建國王旭華王學琴張坤梁旭
計測技術 2014年2期
關鍵詞:標準

梁秀麗,王建國,王旭華,王學琴,張坤,梁旭

(1.中國兵器工業集團第五三研究所 (余姚分所),余姚,315400;2.中國兵器工業集團第五三研究所,山東濟南,250031)

0 引言

密度計是測量液體密度最常用的儀器,它在工農業生產、科學研究、醫療衛生及國防等領域中得到了廣泛的應用。隨著石油化工、食品工業、醫藥衛生等各項事業的迅速發展,在控制生產工藝、保證產品質量、商貿等方面對密度量值的準確度均有明確的要求,密度計的量值是否準確可靠,直接影響到液體密度測量的準確性,因此必須對其進行校準。

密度計校準結果的準確性受多種因素的影響,它不僅與主標準器、密度檢定液和技術人員的技術水平有關,還與操作方法有關。作者憑借多年從事密度計量工作積累的經驗,針對密度計校準中的問題,提出了一些見解,通過分析影響密度計校準的各種因素,指出了密度計校準的正確的操作方法。

1 實驗部分

1.1 儀器和試劑[1-2]

一等標準密度計組:共39支,測量范圍650~2000 kg/m3,分度值為0.2 kg/m3和0.5 kg/m3;

電子天平:型號JD1000-2,測量范圍10 mg~1000 g;

千分尺:分度值0.01 mm,測量范圍0~25 mm;

溫度計:內標式0.1℃,測量范圍0~50℃;

檢定筒:內徑110 mm,高500 mm;

密度液:石油產品混合液650~810 kg/m3,酒精溶液810~920 kg/m3,硫酸氫乙酯930~1830 kg/m3,碘化鉀-碘化汞水溶液1840~2000 kg/m3。

1.2 工作原理

采用直接比較法,按照檢定規程的要求開展密度計校準。將被檢密度計與標準密度計同時浸入同一檢定液中,直接比較其分度表上的示值,校準時如果校準液與被校密度計實際使用的液體不同,則進行毛細常數修正,最后經過一系列計算得出被校密度計的修正值[1-2]。

式中:Δρ為被校密度計的修正值,kg/m3;ρ標為標準密度計修正后的密度值,kg/m3;ρ被為被校密度計修正后的密度值,kg/m3。

2 影響因素及正確操作方法

校準工作中,密度計校準結果準確性主要受主標準器、配套設備、校準環境、校準方法及人員的熟練程度等多方面的影響。

2.1 主標準器的量值

主標準器是指標準密度計,其量值是否準確直接影響密度計校準結果的準確性,因此必須對其進行質量控制。在密度計校準工作中,由于主標準器頻繁使用,或因其玻璃材質的體積收縮,密度計干管內的標尺會發生位移,使密度計量值發生變化;另外,密度計壓載室內通常用鉛粒封住,使用時間長了,可能因鉛粒松動,使得密度計重心偏移,影響測量結果。因此對于標準密度計,要正確使用和維護,并進行周期檢定,同時還要在兩個檢定周期內至少進行一次期間核查。核查方法有多種,可以用標準密度計測量有準確密度量值的液體,也可用標準密度計對密度量值穩定的密度計進行檢定,比較其量值的變化。

2.2 密度液

液體毛細常數決定于液體本身的特性,它與液體的表面張力有關。液體自身的清潔程度會影響表面張力,且張力隨時間變化而變化,這種變化對表面張力大 (即毛細常數大)的液體更為顯著,實驗表明這項誤差對浮計示值的影響估計為0.1個分度值[3]。在條件允許時,盡量用一定純度的試劑配制,以減少表面張力,并且避免因雜質存在,影響人的視覺分辨力,從而影響測量結果的準確性。

2.2.1 配制公式[3-5]

配制密度液首先要計算欲配制液體的各組分分量。如果將密度為ρ1和ρ2的兩種液體配制成密度為ρ、體積為V的密度液,可按公式 (2)和 (3)[3-4]計算所需兩種溶液的體積V1和V2,這樣可以提高欲配制密度液量值的準確性,減少微調時的工作量。

式中:ρ1,ρ2,ρ為溶液的密度,kg/m3;V1,V2,V 為溶液的體積,m3。

2.2.2 配制注意事項

配制密度液,首先選用試劑級的材料,以減小毛細常數及雜質的影響;其次要掌握正確的配制方法。對于石油產品混合液、酒精水溶液、硫酸水溶液、碘化鉀-碘化汞水溶液由于配制方法較為簡單,按規程要求進行即可[4],不再贅述。

由于硫酸氫乙酯配制過程中發生化學反應,并放出大量的熱,溫度過高時,會加速乙醇碳化,使溶液顏色變深,影響密度計讀數,并且縮短保質期,因此配制這種密度液,一定要控制液溫不超過40℃。實踐證明,在配制硫酸氫乙酯時,酒精液的濃度是影響硫酸氫乙酯穩定性和準確性的關鍵,因此必須用85%的酒精液進行配制,否則會因為密度液中各組分分量分配不當,給毛細常數修正帶來誤差,從而影響測量結果的準確性。

2.3 環境影響

2.3.1 實驗室溫度

按照檢定規程的要求,檢定標準密度計時,控制室溫與液溫之差不超過2℃,檢定工作密度計時,室溫與液溫之差不超過5℃。由于密度計的玻璃膨脹系數β= ( 2 5±2 ) ×10-6℃-1,則會由于密度計的玻璃膨脹,使密度計干管標尺密度值發生變化,變化量為Δρ=ΔtΔβρ,因此校準時,要控制室溫與液溫相對穩定,一般控制室溫在 (20±5)℃為宜。

2.3.2 光線

光線直射在密度計上,會使形成的彎月面與干管切線變細,影響視覺判斷,產生較大的讀數誤差。因此校準開始時,室內要盡量避免陽光直射。

2.3.2 氣流

室內如有氣流,則會使密度計漂浮不定,影響視覺判斷,同時由于密度計穩定時間較長,液溫容易不均勻,造成測量誤差,因此校準時要避免有氣流。

2.4 校準過程

2.4.1 器具的清潔

校準前先將標準密度計、被校準密度計、檢定筒、攪拌器等洗凈干燥后,置于檢定室內,清洗好的玻璃儀器內壁應不掛水珠,清洗干凈的密度計不要用手觸摸標尺的干管部位。

如果器具不清潔,不僅會污染密度液,還會使密度計干管沾附過多液體,給測量結果引入誤差。

2.4.2 密度液的調配

將密度液小心地倒入檢定筒內中,并攪拌均勻,調整密度液到標準密度計校準點上下2個分度值之內,否則對測量結果產生較大誤差。

2.4.3 外觀檢查

目前,市面上密度計質量參差不齊,一些生產密度計的廠家受利益的驅使,忽略產品質量,有的企業甚至沒取得“生產計量器具許可證”而私自生產密度計。因此校準前必須進行外觀檢查。密度計內不得有霧氣、柳紋、裂紋,壓載室不得有松動,如有一項不符合要求,則判為不合格,不再進行示值校準。

2.4.4 示值校準

用手輕提標準和被檢密度計干管頂端,即左右兩手要捏住密度計干管上端,不要捏到干管標尺處,將其緩緩浸入密度液中,待接近平衡位置時再慢慢放手,否則,密度計因上下波動,干管上沾有液體,增加了密度計的質量,使測量結果偏低。因此校準時,一定要熟練操作,使其在校準點上下三個分度值內波動,并穩定1~3 min,這一點對于硫酸水溶液、硫酸氫乙酯這類粘性液體或碘化鉀-碘化汞尤為重要,尤其是碘化鉀和碘化汞液。另外,密度計不要相互碰撞或吸附在一起,更不能附著在檢定筒的內壁上,否則,由于存在支撐力,相應增加了浮力,給校準結果帶來誤差。

對于液體要充分攪拌,以使筒內液溫均勻穩定,同時要注意不得產生氣泡,因為氣泡的存在,液體內部不均勻,同時氣泡還可附著在密度計上,使密度計體積增加,產生示值誤差。

2.4.5 讀數

用密度計讀數的方法按規程的規定進行,除標明按彎月面上緣讀數外,其它均按下緣讀數。無論按上緣還是下緣讀數均應先用眼睛對準彎月面上緣或下緣,與干管相切于兩條相鄰標記即分度值間的位置,并判斷出占分度值的十分之幾,估讀到分度值的十分之一。如果密度計刻線較細時,可以配以讀數放大鏡。

使用硫酸檢定液時,為消除或盡量減少液體表面張力變化的影響,必須采用溢出法,使密度液表面一層液體溢出,形成好的彎月面,可減少讀數誤差,提高測量結果的準確度。

2.4.6 空氣浮力

密度計在液體中平衡時,液面以上那部分體積受到空氣浮力的影響,由于這部分體積小,在通常狀態下,空氣變化很小,因此空氣浮力引入的誤差可忽略不計。

2.5 數據處理

2.5.1 溫度修正

將兩支具有同一標準溫度和同樣材料的密度計,浸入同一非標準溫度的密度液中校準時,由于兩支密度計體積改變所導致的誤差相同,在比較其示值時被抵消,故只要液體溫度均勻一致,無需做溫度修正,若標準和被檢密度計的標準溫度不同,而又在同一標準溫度密度液中校準,則須作溫度修正。

2.5.2 毛細常數修正

由于各種液體的毛細常數不同,如密度計實際工作中測量液體密度和檢定時的液體不一樣,則會產生較大的誤差,為了消除此誤差,必須進行毛細常數修正,因此在檢定用液與實際使用液體不一致時,毛細常數修正很重要,如果不進行修正,將對校準結果產生較大的影響。

3 校準結果驗證

2011年,我們參加了由中國合格評審委員會(CNAS)組織、中國計量科學研究院實施的“工作密度計校準”能力驗證項目,取得了很好的結果,校準結果比較見表1。

表1 工作密度計校準結果比較 kg/m3

由表1可知,我們的校準結果與中國計量科學研究院的校準結果一致性很好,說明本標準器組的計量性能符合要求,同時也說明,只有各個環節嚴格把關,才能保證測量結果準確可靠。

4 結語

影響密度計校準的因素很多,在工作中要首先了解各種影響因素,并針對每一影響因素,采用正確的操作方法,盡可能消除其影響,減小測量誤差。必須保證主標準器的量值準確和穩定,注意密液的配制方法,正確控制校準過程中的各個環節,才能提高密度計校準結果的準確性,確保密度量值準確和可靠。

[1]國家質量監督檢驗檢疫總局.JJG86-2011標準玻璃浮計檢定規程[S].北京:中國質檢出版社,2011.

[2]國家質量監督檢驗檢疫總局.JJG42-2011工作玻璃浮計檢定規程[S].北京:中國質檢出版社,2011.

[3]李興華.密度·濃度測量 [M].北京:中國計量出版社,1990.

[4]李興華.密度計量 [M].1版.北京:中國計量出版社,2002.

[5]徐秀華.密度計量[M].北京:中國計量出版社,2010.

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