ГОСТ 34893-2022
(ISO 10723:2012)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ
Оценка эффективности аналитических систем
Natural gas. Performance evaluation for analytical systems
МКС 75.060
Дата введения 2023-01-01
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 052 "Природный и сжиженные газы" на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 5 стандарта, который выполнен Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" (ФГБУ "РСТ")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 052 "Природный и сжиженные газы"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2022 г. N 154-П)
За принятие проголосовали:
|
|
|
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь | BY
| Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG
| Кыргызстандарт |
Россия | RU
| Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. N 1084-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34893-2022 (ISO 10723:2012) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г.
5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 10723:2012* "Газ природный. Оценка эффективности аналитических систем" ("Natural gas - Performance evaluation for analytical systems", MOD) путем изменения отдельных фраз (слов, ссылок, обозначений), которые выделены в тексте курсивом**, а также:
- изменения в разделе 3 определений терминов;
- включения в раздел 3 двух терминов с соответствующими определениями, характеризующих показатели эффективности;
- изменения температуры для стандартных условий в приложении A, пункт A.1;
- изменения в приложении A обозначения размерности;
- включения в приложение B дополнительных формул (B.7);
- приведения в структурном элементе "Библиография" порядка нумерации документов в соответствие с порядком ссылок в тексте стандарта.
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
Введение
Настоящий стандарт устанавливает метод оценки эффективности аналитических систем, предназначенных для анализа природного газа. Природный газ состоит преимущественно из метана и содержит другие насыщенные углеводороды и негорючие компоненты.
Оценка эффективности аналитических систем не распространяется на оборудование и/или методологию анализа, но описывает методы испытаний, которые можно применить к выбранной аналитической системе, включая метод, оборудование и отбор пробы.
Настоящий стандарт содержит приложение A, в котором приведен пример потоковой газохроматографической системы, характеризующейся предполагаемой прямолинейной зависимостью отношения отклика к концентрации для всех компонентов, проходящей через начало координат.
Настоящий стандарт содержит также приложение B, которое дает объяснение подхода, используемого для тестирования прибора.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения соответствия аналитической системы для применения с целью анализа компонентного состава природного газа.
Настоящий стандарт применяют:
a) для определения компонентных составов природного газа, к которым применим данный метод, при условии использования градуировочной газовой смеси с заданным компонентным составом и удовлетворения ранее определенных критериев максимальных значений неопределенностей (погрешностей) компонентного состава и/или физико-химических свойств;
b) для оценки диапазона неопределенностей (погрешностей) при измерениях молярных долей компонентов природного газа и/или физико-химических свойств (вычисление по составу) при анализе компонентного состава природного газа в рамках определяемого диапазона состава с использованием градуировочной газовой смеси с заданным составом.
1.2 Предполагается, что:
a) для вычислений по 1.1, перечисление a), аналитические требования должны быть четко и однозначно определены в отношении допустимого диапазона неопределенности (погрешности) состава природного газа и при необходимости неопределенности (погрешности) физико-химических свойств, вычисленных на основе этих измерений;
b) для применения согласно 1.1, перечисление b), аналитические требования должны быть четко и однозначно определены в отношении измеряемого диапазона состава природного газа и при необходимости - диапазона значений физико-химических свойств, которые могут быть вычислены на основе этих измерений;
c) аналитические и градуировочные процедуры полностью регламентированы;
d) аналитическую систему применяют для анализа природных газов, характерных для газотранспортных и газораспределительных систем, значения молярной доли компонентов которых изменяются в широких диапазонах.
1.3 Если в результате оценки эффективности выявлена неудовлетворительность системы в отношении неопределенности (погрешности) молярной доли компонента или физико-химического свойства или оценка указывает на ограничения значений диапазонов компонентных составов или физико-химических свойств, измеряемых в пределах требуемой неопределенности (погрешности), то предполагается, что рабочие параметры, в том числе:
a) требования к аналитической системе;
b) процедура измерения;
c) выбор оборудования;
d) выбор состава градуировочной газовой смеси;
e) процедура вычисления,
должны быть пересмотрены, чтобы оценить, какие из них следует улучшить. Выбор состава градуировочной газовой смеси, вероятно, будет иметь самое существенное значение из перечисленных выше параметров.
1.5 В настоящем стандарте в целях подтверждения того, что погрешности, связанные с принятыми функциями отклика, соответствуют заданным значениям, после запуска в эксплуатацию прибора выполняют оценку эффективности аналитической системы. В дальнейшем при настройке или замене любого важного узла аналитической системы рекомендуется периодическая оценка эффективности. Соответствующий интервал между периодическими оценками эффективности будет зависеть от изменения во времени откликов прибора и допускаемой погрешности. Первое зависит от прибора/функционирования; второе зависит от применения. Следовательно, конкретные рекомендации по интервалам между оценками эффективности в настоящем стандарте не приведены.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 8.578** Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах
ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава
ГОСТ 31371.1 (ISO 6974-1:2012) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава
ГОСТ 31371.2 (ISO 6974-2:2012) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности
ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
ГОСТ 34100.3.1/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло
_______________
_______________
ГОСТ ISO Guide 31 Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации
ГОСТ ISO Guide 34 Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов
ГОСТ ISO Guide 35 Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации (аттестации)
ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
|
неопределенность измерения (uncertainty of measurement): Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
Примечание 1 - Параметром может быть, например, стандартное отклонение (или величина, пропорциональная стандартному отклонению) или полуширина интервала, которому соответствует заданный уровень доверия.
Примечание 2 - Неопределенность измерения, как правило, включает в себя много составляющих. Некоторые из них могут быть оценены из статистического распределения результатов ряда измерений и описаны выборочными стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые также могут быть описаны стандартными отклонениями, оценивают исходя из основанных на опыте предположений или иной информации о виде закона распределения.
Примечание 3 - Предполагается, что результат измерения является лучшей оценкой измеряемой величины, а все составляющие неопределенности, включая обусловленные систематическими эффектами (разного рода поправками, используемым эталоном сравнения), вносят вклад в разброс значений измеряемой величины.
[ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008, пункт 2.2.3] |
3.2
|
аттестованная эталонная газовая смесь; CRM (certified reference gas mixture, CRM): Газовая смесь, характеристики которой определены метрологической аттестованной методикой для одного или более конкретных свойств, сопровождаемые сертификатом, в котором приведены их значения с соответствующей неопределенностью и информация о метрологической прослеживаемости.
[Адаптировано из ГОСТ 31371.1-2020, пункт 3.10] |
Примечания
1 Данное определение основано на определении термина "аттестованный эталонный материал" в соответствии с ГОСТ ISO Guide 35. "Аттестованный эталонный материал" - это общий термин, термин "аттестованные эталонные газовые смеси" более точный в данном случае.
2 Действующие метрологические процедуры для производства и сертификации эталонных материалов (например, сертификация эталонных газовых смесей) приведены, в частности, в ГОСТ ISO Guide 34 и ГОСТ ISO Guide 35.
3 Рекомендации по содержанию сертификатов приведены в ГОСТ ISO Guide 31.
4 Понятие значения включает в себя количественные признаки, такие как тождество или последовательность. Неопределенности для таких признаков могут быть выражены как вероятности.
_______________
3.3 рабочий эталон; РЭ (working measurement standard, WMS): Аттестованная газовая смесь, которую обычно используют для рутинной градуировки и для поверки средств измерений или измерительных систем.
Примечания
1 См. [1], пункт 5.7.
2 Рабочий эталон обычно градуируют аттестованной эталонной газовой смесью.
3 В ГОСТ 31371.1 и ГОСТ 31371.2 рабочим эталоном является аттестованная газовая смесь, которую используют для выполнения рутинной градуировки или контроля качества природного газа.
4 В качестве рабочих эталонов в соответствии с ГОСТ 8.578 используют стандартные образцы (ГСО): имитаторы природного газа (ГСО-ИПГ) или стандартные образцы на основе магистрального природного газа (ГСО-ПГМ).
3.4 градуировочная газовая смесь (calibration gas mixture, CGM): Газовая смесь, имеющая характеристики аттестованной эталонной газовой смеси или рабочего эталона.
Примечание - В настоящем стандарте для рутинной (например, ежедневной) градуировки измеряемых компонентов используют градуировочные газовые смеси (CGM), отличные от рабочих эталонов (WMS), используемых для выполнения оценки эффективности (системы).
3.5
|
отклик (response): Выходной сигнал измерительной системы для компонента в виде площади или высоты пика хроматограммы.
[ГОСТ 31371.1-2020, пункт 3.1] |
3.6 функция отклика (response function): Функциональная зависимость между откликом прибора и содержанием компонента.
Примечания
1 Функцию отклика выражают двумя различными способами - как функция градуировки или аналитическая функция, в зависимости от выбора зависимой и независимой переменных.
2 Функция отклика носит концептуальный характер и не может быть определена точно. Она определяется приближенно при помощи градуировки.
3.7 функция градуировки (calibration function): Зависимость, описывающая отклик прибора как функцию содержания компонента.
3.8 аналитическая функция (analysis function): Зависимость, описывающая содержание компонента как функцию отклика прибора.
3.9 максимальная допустимая систематическая погрешность; МДСП (maximum permissible bias, МРВ): Заданный пользователем нормируемый показатель эффективности при условии незначимой систематической приборной погрешности.
3.10 максимальная допустимая погрешность; МДП (maximum permissible error, МРЕ): Заданный пользователем нормируемый показатель эффективности на основании требований контракта или статистического анализа вероятности превышения данного показателя.
4 Обозначения
В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:
x - молярная доля определенного компонента;
y’ - необработанный отклик прибора;
y - исправленный отклик прибора;
s - стандартное отклонение отклика;
F - функция градуировки;
G - аналитическая функция;
M - эталонная газовая смесь (проба эталонной газовой смеси);
P - общая характеристика (физическое свойство);
p - давление;
u - стандартная неопределенность;
U - расширенная неопределенность;
k - коэффициент охвата;
Г - оценка степени соответствия в методе наименьших квадратов;
5 Общие положения
Характеристики эффективности прибора определяют, используя градуировочную газовую смесь. Процедуру оценки применяют для определения:
- погрешностей и неопределенностей измерений компонентного состава и физико-химических свойств в заданном диапазоне для каждого определяемого компонента природного газа;
- диапазона для каждого определяемого компонента, в отношении которого неопределенность измерения компонентного состава и физико-химических свойств не превышает заданную норму.
В каждом случае эффективность прибора вычисляют при использовании сочетания аттестованной градуировочной газовой смеси и неопределенности.
Примечание - Метод применяют также для установления наиболее подходящего состава градуировочной газовой смеси, для повседневного использования с прибором таким образом, чтобы погрешности и неопределенности были минимизированы в рабочем диапазоне значений.
Полную оценку погрешностей и неопределенностей, являющихся результатом использования прибора, можно выполнить измерением бесконечной серии достаточно точных эталонных газовых смесей, составы которых лежат в пределах определяемого рабочего диапазона. Однако на практике это осуществить невозможно. Вместо этого принцип, используемый в настоящем стандарте, предполагает измерение небольшого количества достаточно точных эталонных газовых смесей и определение математического описания функции отклика для каждого определяемого компонента в предварительно заданном диапазоне его молярной доли. Затем с помощью этих истинных функций отклика, а также функций отклика, реализованных в системе сбора и обработки данных прибора и справочных (паспортных) данных градуировочных газовых смесей, приданных прибору, можно автономно смоделировать эффективность прибора. После этого, используя численные методы для определения контрольных показателей эффективности, присущих измерительной системе, можно автономно смоделировать измерение большого числа газовых смесей.
Общая процедура определения характеристик эффективности прибора:
a) указывают компоненты, которые необходимо определить с помощью прибора, и диапазоны для каждого компонента, по которым следует оценить прибор;
b) устанавливают аналитические зависимости для описания функций отклика, реализованных в приборе (или в системе сбора и обработки данных прибора) для каждого определенного компонента.
c) устанавливают компонентный состав и неопределенность состава градуировочной газовой смеси, предназначенной для повседневной градуировки прибора;
d) подбирают набор эталонных газовых смесей, состав которых охватывает все диапазоны значений молярной доли для всех определяемых компонентов по перечислению а);
e) выполняют многоточечную градуировку, собирая измеренные данные отклика прибора на эталонные газовые смеси, подобранные и подготовленные в соответствии с перечислением d). Все измерения проводят в период между повседневными градуировками;
f) используя регрессионный анализ, вычисляют функции градуировки и аналитические функции для каждого определяемого компонента и проверяют совместимость функций с набором данных градуировки.
g) вычисляют погрешности и неопределенности прибора для каждого компонента и свойства в заданном диапазоне составов, используя функции и собранные данные (анализа) эталонов по перечислениям d), e) и f);
h) по вычисленным в перечислении g) распределению погрешностей и несмещенным оценкам неопределенности определяют среднее значение погрешности и ее неопределенности для каждой измеряемой величины.
Средние значения погрешностей определения содержания компонента и физико-химических свойств и их неопределенностей, полученные в соответствии с перечислением h), могут быть сопоставлены с требованиями эффективности аналитической системы. Если контрольные значения эффективности оказываются хуже, чем аналитические требования (нормативы) измерения, тогда понятно, что метод не обеспечивает желаемую эффективность для всего указанного диапазона. Метод следует соответственно доработать и повторить всю процедуру оценки эффективности. В целях улучшения эффективности аналитической системы следует повторить автономные вычисления по ограниченному рабочему диапазону. В этом случае в ограниченном рабочем диапазоне прибор может показывать адекватную эффективность.
6 Общая процедура
6.1 Аналитические требования
6.1.1 Общие положения
Пользователи настоящего стандарта определяют, какие компоненты природного газа, измеряемые прибором, следует использовать для оценки эффективности. Их называют определяемыми компонентами. Следует также определить диапазон содержания каждого определяемого компонента, для которого оценивают функцию отклика.
6.1.2 Измеряемые компоненты
6.1.3 Диапазоны содержания компонента
После определения перечня определяемых компонентов, которые будут включены в оценку, пользователь определяет для каждого из них в каком диапазоне молярных долей предполагает использовать прибор. Такие диапазоны, как правило, должны быть шире, чем рабочий диапазон, в котором прибор будет использоваться в штатном режиме. Если данные, полученные в результате оценки эффективности, будут использованы для обновления функции отклика, введенной в прибор, то важно, чтобы диапазоны содержания компонентов, применяемых при оценке, перекрывали рабочий диапазон определения. Если это условие не будет соблюдено, экстраполяция за пределы определенной функции отклика может привести к значительным погрешностям измерения.
6.2 Типы функций отклика
6.2.1 Описания принимаемых функций
В отдельных случаях, особенно для компонентов с примесями, отклик можно вычислить относительно другого (сравнительного) компонента. У такого компонента функция отклика должна быть подобна функции отклика сравнительного компонента.
Типы функций, рассматриваемые для обработки данных, полученных в рамках оценки эффективности, следует сопоставить с функциями, которые используются системой сбора данных прибора.
Примечание - Иногда в системе сбора и обработки данных прибора реализуют типы функций, отличные от полиномов, например экспоненциальные. Если в приборе реализуют типы аналитических зависимостей, отличные от полиномов, то их используют при определении аналитических функций. В настоящем стандарте рассматривают только полиномиальные функции третьего порядка.
6.2.2 Выбор типов функций
Тип используемой на практике функции выбирают в соответствии с характеристиками отклика измерительной системы и реализуют в системе сбора и обработки данных прибора.
Полиномиальные функции, описывающие истинную зависимость отклик/молярная доля, можно получить для любой области данных. Математическое описание отклика прибора как функции молярной доли называют функцией градуировки, тогда как описание молярной доли как функции отклика называют аналитической функцией.
В обоих случаях:
Приведенные выше функции отклика дают в виде полинома третьего порядка. Допускается использовать более простые виды полиномиальных функций второго или первого порядка. При выборе формы функции отклика следует руководствоваться следующим:
a) во избежание необоснованного увеличения порядка функции отклика следует использовать самую простую форму функции, дающую адекватное описание имеющихся данных;
b) число градуировочных точек и, следовательно, количество требуемых эталонных образцов, удовлетворительно описываемых полиномом, увеличивается по мере возрастания порядка функции (см. 6.4.2);
c) если существует основание предполагать, что подойдет полином более низкого порядка, то следует выбирать его и использовать меньшее число градуировочных газовых смесей (см. 6.4.2).
6.3 Характеристики градуировочных газовых смесей
6.3.1 Общие положения
В процедуре оценки контрольных точек при определении эффективности прибора применяют доступную действующую градуировочную газовую смесь. Она является рабочей градуировочной газовой смесью, которую используют для рутинных, как правило, ежедневных градуировок.
Примечание - Состав градуировочной газовой смеси может оказывать существенное влияние на распределение систематической погрешности прибора. Аналогично неопределенности молярной доли каждого компонента в градуировочной газовой смеси могут внести существенный вклад в неопределенность результата измерения. Поэтому следует тщательно подбирать состав градуировочной газовой смеси и неопределенность ее состава.
6.3.2 Состав и неопределенность
Если неопределенность, приведенная в паспорте, не является стандартной неопределенностью (k=1), то стандартные неопределенности получают, используя установленный изготовителем коэффициент охвата
6.4 Рабочие эталоны
6.4.1 Определение
В качестве рабочих эталонов (РЭ), используемых для определения функций отклика, применяют газовые смеси, неопределенность компонентного состава которых точно оценена. Рабочие эталоны могут быть как многокомпонентными, так и бинарными смесями. Во всех случаях в качестве матричного газа следует применять метан, чтобы свойства рабочего эталона были максимально приближены к свойствам реального природного газа. Бинарные смеси могут быть приготовлены с более низкими значениями неопределенностей, чем многокомпонентные смеси. Следует готовить множество других смесей и испытать один набор смесей для каждого компонента, за исключением метана. Необходимо использовать многокомпонентные смеси, поскольку они позволяют проводить больше повторных измерений для каждой комбинации компонент/молярная доля.
Примечание - Рабочий эталон, используемый в данной процедуре оценки, также допускается применять для определения аналитической функции прибора при вводе его в эксплуатацию или в случаях, когда при первичной градуировке требуется определить, принята ли аналитическая функция системой сбора и обработки данных прибора.
6.4.2 Состав и неопределенности
Для каждого конкретного компонента, включенного в рабочий эталон, количество уровней и градуировочных точек, для которых следует выполнить оценку, зависит от вида функции, выбранной для оценки (см. 6.2.2).
Минимальное рекомендуемое количество градуировочных точек для обеспечения достаточной степени свободы для несмещенной оценки функции отклика следующее:
три - для полинома первого порядка;
пять - для полинома второго порядка;
семь - для полинома третьего порядка.
Рабочие эталоны следует выбирать таким образом, чтобы их молярные доли распределялись приблизительно равномерно по всему определяемому оценочному диапазону (см. 6.1.3), перекрывая его снизу и сверху.
Примечание 1 - В зависимости от предполагаемого применения нижняя граница диапазона может быть близка к пределу обнаружения, в этом случае в смесь невозможно включить компонент с молярной долей ниже нижней границы определяемого диапазона.
При составлении набора рабочих эталонов пользователю следует остерегаться включать в одну и ту же смесь все высшие углеводороды с высокой концентрацией. В этом случае давление смеси будет ограничено из-за возможной ретроградной конденсации углеводородов вследствие высокого значения температуры точки росы. Высшие углеводороды с высокой концентрацией по возможности следует распределять по всему набору рабочих эталонов.
После разработки и приготовления рабочих эталонов следует определить их состав и неопределенность по методу сравнения (см. [2]). В качестве источника прослеживаемости для данного шага сравнения необходимо использовать аттестованные эталонные газовые смеси (АГС) соответствующего метрологического качества. В случае применения как бинарных, так и многокомпонентных смесей каждый рабочий эталон должен обладать суммарными неопределенностями, которые будут меньше по сравнению с ожидаемыми неопределенностями измерения при оценке аналитической системы.
Примечание 2 - Для гелия, пентанов и высших углеводородов молярная доля которых обычно низкая, нелинейность отклика будет иметь несущественное значение. Если они не содержатся в эталонных газовых смесях, предположение зависимости отклика от молярной доли первого порядка можно проверить с помощью природных газов аттестованного состава, содержащих компоненты, перекрывающие диапазон молярных долей для соответствующего применения.
6.5 Экспериментальный план
6.5.1 Общие положения
Чтобы получить приемлемую оценку функции отклика компонента, каждый рабочий эталон следует измерить прибором несколько раз. Каждую газовую смесь анализируют 10 раз. Если такое число повторных измерений неосуществимо (например, требуемый период испытаний превышает обычную продолжительность градуировки), следует использовать меньшее число повторных измерений, но не менее шести. При смене рабочего эталона следует полностью продувать регулирующие устройства, вентили и соединительные трубки, иначе первое или несколько первых повторных измерений нового рабочего эталона могут быть не полностью представительными по составу газовой смеси, содержащемуся в данном баллоне. Измерение может быть искажено из-за наличия остатков предыдущей газовой смеси или попадания в систему воздуха во время переключения.
Вся процедура градуировки, как правило, занимает несколько часов в зависимости от длительности аналитического цикла прибора. За этот период характерное изменение атмосферного давления может составить до 0,5% отн., а в экстремальных случаях - до 2% отн. Пробы газа обычно вводят в приборы посредством продувки устройства ввода в окружающую атмосферу. Следовательно, колебания атмосферного давления вызывают изменения в реальном объеме пробы, что вызывает увеличение или уменьшение отклика прибора на одну и туже газовую смесь. Следовательно, здесь будет присущее прибору временное смещение абсолютного отклика, зависящее от изменения атмосферного давления за данный период. Существуют другие факторы, оказывающие влияние на реальный объем пробы или чувствительность детектора, но изменение атмосферного давления является наиболее значимым.
Выбор процедур измерения каждой эталонной газовой смеси зависит от наличия времени и обеспеченности оборудованием. Используют два общих подхода к реализации процедуры градуировки, которые имеют следующие наименования:
a) групповая градуировка;
b) градуировка с компенсацией смещения.
Первый подход, в котором повторные измерения состава каждой газовой смеси выполняют последовательно, наиболее практичен, но имеет недостаток некомпенсированного смещения, присущего системе во время градуировки. Второй, в котором повторные измерения каждой газовой смеси выполняют отдельно и независимо, будет компенсировать присущее прибору смещение во время градуировки, но потребует значительно большего времени и пригоден больше для реализации в автоматизированной системе.
Независимо от используемой экспериментальной процедуры градуировочный эксперимент следует проводить между рутинными градуировками.
6.5.2 Групповая градуировка
Рабочие эталонные газовые смеси вводят в прибор последовательно. При завершении всех повторных измерений первой газовой смеси вводят вторую и т.д. Последовательность ввода проб следующая:
Данная процедура является наиболее простым и применимым на практике методом для ручной реализации групповой градуировки, поскольку она требует лишь смены количества p газовых смесей на измерительном приборе. Однако изменение атмосферного давления во время испытания будет оказывать большее влияние на расхождение между эталонными газовыми смесями, чем на расхождение внутри повторных измерений для какой-либо одной эталонной газовой смеси.
Значительное содержание остаточных веществ приводит к существенному смещению сигнала прибора между измерениями различных газовых смесей и, следовательно, плохим параметрам степени соответствия при использовании обобщенной процедуры регрессии по методу наименьших квадратов. Для минимизирования значений параметра степени соответствия следует откорректировать смещение прибора путем коррекции реального объема пробы каждой эталонной газовой смеси во время ее ввода в соответствии с 6.5.4.
6.5.3 Градуировка с компенсацией смещения
Данная процедура разделяет повторные измерения каждой эталонной газовой смеси, тем самым ограничивает влияние изменений объема пробы и компенсирует смещение прибора за период градуировки.
Последовательность ввода проб следующая:
За первым повторением измерения состава эталонной газовой смеси 1 следует первое повторение измерения состава эталонной газовой смеси 2 и т.д. После завершения первого цикла повторных измерений всех p эталонных газовых смесей следует второй цикл повторных измерений состава, начиная с эталонной газовой смеси 1. Эту процедуру продолжают по всему числу необходимых циклов повторных измерений.
Такой подход гарантирует, что колебания, происходящие из-за внешних воздействий, распределяются по всем повторным измерениям каждого эталонного газа. Приборное смещение эффективности компенсируется экспериментальной процедурой. Таким способом колебания внутри одной эталонной газовой смеси могут быть выше, но колебания между различными эталонными газовыми смесями будут более последовательными. Такой подход обычно приемлем для подбора параметров степени соответствия при использовании обобщенной процедуры регрессии в методе наименьших квадратов.
Основное неудобство описываемого метода - частая замена эталонных газовых смесей. Кроме того, после каждой замены газовых смесей для обеспечения достаточной очистки между различными газовыми смесями перед записью данных измерений следует провести по крайней мере одно, а возможно, два измерения. Это означает, что эта процедура более продолжительна, чем первая, и, возможно, потребует для ввода эталонных газовых смесей автоматического переключения потоков и продувки системы.
6.5.4 Корректировка смещения
Смещение отклика прибора вследствие изменения атмосферного давления (по причинам, описанным выше) может быть исправлено в ходе выполнения одной из двух экспериментальных процедур, описанных выше в соответствии с 6.5.2 или 6.5.3. В начале каждого повторного измерения каждой из рабочих эталонных газовых смесей измеряют и записывают атмосферное давление, что позволяет привести к опорному значению колебания объемов проб из-за изменения давления. Полученные данные будут более согласованными как внутри одной эталонной газовой смеси, так и между различными эталонными газовыми смесями. Хотя данный подход может использоваться для градуировки с компенсацией смещения в соответствии с 6.5.3, зачастую более целесообразно исправление откликов прибора, полученных при выполнении групповой градуировки, поскольку результат такого экспериментального подхода более чувствителен к отклонениям прибора.
Примечание - При наличии достаточного времени и автоматизированной измерительной системы сочетание эксперимента по компенсации смещения с поправкой смещения на атмосферное давление приведет к наиболее точному и взаимосогласованному набору градуировочных данных.
6.5.5 Сопоставление градуировочных данных
Примечание 1 - В любом наборе градуировочных данных следует найти отдельные результаты, которые не совместимы с другими данными из этого набора. Их расценивают как выбросы или промахи и исключают из набора данных согласно рекомендациям используемого метода на выбросы. Проверка данных является первой стадией идентификации такой проблемы, как расшифровка погрешности. Порядок выполнения проверки также важен, поскольку могут возникнуть ложные результаты в случаях, когда система ввода пробы прибора перед регистрацией результатов новой исследуемой газовой смеси не продута от предыдущей газовой смеси. Более подробная информация о статистических методах на выбросы приведена в ГОСТ ИСО 5725-1, ГОСТ ИСО 5725-2, (см. также [3]).
6.6 Процедуры вычисления
6.6.1 Общие положения
Зависимость между молярной долей компонента и откликом прибора находят регрессионным анализом, применяя обобщенный метод наименьших квадратов (см. [2], пункт A.2). Эта процедура учитывает неопределенности независимых и зависимых переменных и позволяет вычислить общую неопределенность, включая вклады неопределенностей приготовления эталонных газовых смесей, отклика прибора и параметров функций отклика, полученных при проведении процедуры регрессионного анализа.
Примечание - Рекомендации относятся к использованию обобщенного метода наименьших квадратов для определения функций регрессии. При использовании метода наименьших квадратов для определения соответствующего порядка полинома следует применять статистический критерий, например последовательный критерий Фишера (см. [4]).
Для определения контрольных точек эффективности в отношении измеренных погрешностей состава и свойств, а также неопределенностей этих погрешностей, применяют истинную функцию градуировки вместе с используемой в приборе аналитической функцией в комбинации с эталонной градуировочной газовой смесью известного состава с установленной неопределенностью.
После оценки истинную аналитическую функцию следует использовать для корректировки реализованной в приборе аналитической функции. После такой корректировки погрешности прибора будут минимизированы.
6.6.2 Регрессионный анализ
Для каждого из q компонентов (i=[1, ..., q]) для регрессионного анализа строят набор данных входных параметров на каждом из p уровней молярных долей (j=[1 ..., p]), вводят
6.6.3 Проверка функций отклика
Если для определенного порядка полинома модель тестовой проверки не выполняется, для нахождения модели, которая совместима с набором данных градуировки, исследуют другие модели отклика.
Если рассмотрены и признаны приемлемыми несколько функций, то окончательный выбор делают следующим образом:
a) в случае, когда физическая модель поведения отклика реализована в аналитической системе, и если приемлема функция, соответствующая этой модели, следует использовать эту функцию;
b) в случае, когда никакая физическая модель не реализована и если несколько функций дают одинаковое соответствие, т.е. близкие величины степени соответствия параметра Г, применяют наиболее простую функцию с самым низким числом параметров;
c) в случае, когда никакая физическая модель не реализована и приемлемые функции значительно отличаются по величине их соответствия, применяют функцию, которая дает лучшее соответствие с самым низким значением параметра Г.
В дополнение к процедурам, описанным выше, следует проанализировать вид графика каждой вычисленной функции отклика. Такая визуальная проверка необходима для обнаружения ошибочных корреляций за пределами определяемого диапазона компонента, которые могут происходить из-за отсутствия проверки на локальное соответствие кривой градуировочным точкам. Такие ошибочные функции возникают в случае применения полиномиальной функции отклика, которая может показать немонотонное поведение при хорошем соответствии отдельных точек. Возможен также другой случай ошибочной корреляции, если по ошибке одно значение неопределенности из градуировочных данных слишком мало. Тогда эта градуировочная точка даст ошибочно очень высокий вес. Следовательно, кривая отклика принудительно пройдет через нее, не учитывая другие градуировочные точки.
При некоторых обстоятельствах набор данных градуировки может быть несоответствующим до такой степени, что ни одна из полиномиальных функций не будет приемлемой, поскольку Г>2 для всех испытуемых функций отклика. Например, такое часто случается вследствие групповой градуировки при существенном смещении сигнала прибора в течение суток и невозможности проведения процедуры коррекции смещения.
6.6.4 Погрешности
6.6.4.1 Общие положения
6.6.4.2 Содержание (молярная доля)
Реализованная в системе сбора и обработки данных прибора аналитическая функция, определенная в 6.2.1, описывается формулой
Аналогичным образом истинная функция градуировки, определенная с помощью вышеописанной процедуры оценки эффективности, описывается формулой
После нормализации полученного состава для всех компонентов определяют абсолютную погрешность измеренной молярной доли по формуле
Погрешности нормализованной молярной доли следует определять многократно в автономном режиме, применяя методы Монте-Карло по ГОСТ 34100.3.1. Следует создать набор из 10000 гипотетических составов природного газа, где молярная доля каждого компонента в газе находится в пределах всего возможного диапазона, определенного в 6.1.3.
Для более точного моделирования измерений сформированные составы, используемые при моделировании, не должны быть строго случайными. Составы следует формировать, руководствуясь рядом известных правил, связывающих количество одного углеводородного компонента с количеством следующего за ним углеводорода в гомологическом ряду.
Алгоритм, используемый для генерации составов природного газа, должен также в каждом случае содержать правила отношения изомеров бутана и пентана к нормальным углеводородам. В рамках данного метода составы природного газа, не встречающиеся в природе, не характерные для реальных проб, во время моделирования не создают.
6.6.4.3 Характеристики (физические свойства)
Погрешности физических свойств вычисляют по разнице между определенным свойством истинного и измеренного составов.
R - универсальная газовая постоянная (R=8,3144626 Дж/(моль·K);
При использовании таких же принципов для погрешностей других свойств можно получить аналогичные выражения.
6.6.4.4 Распределение погрешности
Для каждого из 10000 предполагаемых составов природного газа следует вычислить погрешности для каждого компонента и измеренных физических свойств, как указано выше. Полученное распределение погрешностей упорядочивают и проверяют по выбранному критерию измеряемой величины на минимальную, среднюю и максимальную погрешности значения компонента и физических свойств. Эти погрешности и есть контрольные точки эффективности прибора по измеряемому диапазону определяемых составов.
6.6.5 Неопределенности погрешностей
6.6.5.1 Общие положения
6.6.5.2 Содержание (молярная доля)
6.6.5.3 Характеристики (физические свойства)
Вычисление других физических свойств по составу можно другими методами, не включенными в ГОСТ 31369, при условии, что эти свойства вычисляют по согласованной или утвержденной методике и неопределенности этих свойств оценивают по ГОСТ 34100.3.
6.6.6 Оценка эффективности прибора
В предыдущих разделах описаны процедуры вычисления погрешности измеренной молярной доли и соответствующего свойства, вычисляемого по составу, для каждого из N наборов предполагаемых составов, а также вычисления неопределенности погрешности молярной доли (или вычисленного свойства). Как указано ниже, данная информация преобразуется в единичное среднее значение погрешности и неопределенности, поскольку для оценки эффективности прибора при анализе определенных газов применяют определенную градуировочную газовую смесь.
В приложении B приведено обоснование подхода, принятого в соответствии с ГОСТ 34100.3.
Вычисляют среднее значение погрешности молярной доли и свойств по формуле
Вычисляют стандартную неопределенность среднего значения погрешности, определенного выше, взяв квадратный корень выражения:
Вычисляют расширенную неопределенность среднего значения погрешности, применив соответствующий коэффициент охвата k:
7 Интерпретация
7.1 Общие принципы
Эффективность прибора кратко выражают средним значением погрешности и ее расширенной неопределенности.
Эту информацию можно использовать одним из двух способов:
a) для сравнения эффективности по интересующему диапазону предполагаемых составов с заданными нормами эффективности; или
b) для определения диапазона каждого конкретного компонента, в котором погрешности измерения состава или свойств не превышают заданных норм.
7.2 Спецификация заданной эффективности
Как правило, требуемую эффективность прибора определяют по показателям максимальной допустимой погрешности (МДП) и максимальной допустимой систематической погрешности (МДСП). Соответствие этим характеристикам устанавливают, если соблюдаются соответствующие условия:
7.3 Определение аналитического диапазона прибора
В целях определения аналитического диапазона оцениваемого прибора:
a) выполняют оценку эффективности для первично выбранного диапазона определяемых компонентов. Оценивают эффективность прибора путем сравнения с заданными МДП и МДСП в соответствии с 7.2;
b) если эффективность прибора не соответствует заданным требованиям эффективности, уменьшают диапазон одного или более компонентов и повторяют вычисления с помощью нового набора предполагаемых составов с ограниченными диапазонами, после чего снова сравнивают с заданными МДП и МДСП;
c) повторяют шаги по перечислениям a) и b) до тех пор, пока выбранный диапазон для каждого компонента не будет соответствовать удовлетворительному значению эффективности прибора;
d) если эффективность прибора, определенная первоначально согласно перечислению а), соответствует заданному нормативу, для одного или нескольких компонентов может быть выбран более широкий диапазон и шаги по перечислениям a) и b) повторяют до тех пор, пока не будет получен желаемый аналитический диапазон.
7.4 Критерии выбора предполагаемых составов
Значения средней погрешности и ее вычисленной неопределенности, вычисленной в соответствии с 6.6.6, зависят от выбора предполагаемых составов, используемых при моделировании. При оценке соответствия результатов определения эффективности прибора заданным критериям учитывают следующие существенные факторы:
a) значение МДП выбирают на основании нормативных или контрактных требований, или просто на основе пользовательских критериев (установленного норматива). При анализе природных газов внутри заданного аналитического диапазона значение МДП выбирают из статистических соображений таким образом, чтобы вероятность превышения норматива МДП погрешностью прибора была прогнозируемая (на основе того, что МДП отражает уровень вероятности, связанной с коэффициентом охвата k). Применительно к выбору составов, используемых для моделирования, допускают случайный выбор предполагаемых составов из аналитического диапазона, молярные доли компонентов которого не коррелируют, а некоторые из предполагаемых составов нетипичны для природного газа;
b) значение МДСП выбирают на основании тех же соображений, что и МДП. Величину МДСП выбирают такой, чтобы за длительный период времени любая постоянная погрешность измеренного компонентного состава и свойства была достаточно мала, чтобы считаться значимой (т.е. прибор не имеет значимой систематической погрешности). В этой ситуации неприемлем случайный выбор предполагаемых компонентных составов и некоррелированных молярных долей компонентов. Предполагаемые составы должны быть представлены или газами, фактически приданными прибору (если оценивают ретроспективную совместимость с требованиями эффективности), или газами, которыми, вероятно, будет обеспечен прибор в будущем (если оценивается будущее соответствие с параметрами эффективности).
Приложение A
(справочное)
Пример применения с использованием газовой хроматографии
A.1 Аналитические требования
Рабочие требования
Примечание - МДП применима к любому составу в определяемом аналитическом диапазоне прибора. Соответствие норме МДП оценивают для доверительной вероятности 95% при коэффициенте охвата k=2.
Примечание - МДСП применима только к ожидаемому составу при нормальной работе прибора.
Аналитический диапазон прибора в единицах молярной доли компонентов, %
|
|
|
Компонент | Минимальное значение
| Максимальное значение |
Азот | 0,10
| 12,00 |
Диоксид углерода | 0,05
| 8,00 |
Метан | 64,00
| 98,50 |
Этан | 0,10
| 14,00 |
Пропан | 0,05
| 8,00 |
Изобутан | 0,010
| 1,20 |
н-Бутан | 0,010
| 1,20 |
Неопентан | 0,005
| 0,05 |
Изопентан | 0,005
| 0,35 |
н-Пентан | 0,005
| 0,35 |
н-Гексан | 0,005 | 0,35 |
Примечания
1 Характеристики приведены выше в качестве примера, не предназначены и не целесообразны для любого применения. Предполагается, что пользователи настоящего стандарта оценят соответствующий уровень эффективности для своих конкретных требований.
2 Требуемая эффективность данного средства измерения определяется лишь в отношении одного физического свойства, вычисляемого на основе компонентного состава. Если спецификация определяет эффективность с точки зрения измеренных молярных долей компонентов природного газа, то она может быть определена в соответствии с 6.6.5.2.
A.2 Описание метода
Компонентный состав градуировочной газовой смеси в единицах молярной доли, %
|
|
|
|
Компонент |
| ||
Азот | 4,50
| 0,0270 | 0,0135 |
Диоксид углерода | 3,30
| 0,0130 | 0,0065 |
Метан | 80,46
| 0,0900 | 0,0450 |
Этан | 7,00
| 0,0310 | 0,0155 |
Пропан | 3,30
| 0,0110 | 0,0055 |
Изобутан | 0,50
| 0,0028 | 0,0014 |
н-Бутан | 0,50
| 0,0032 | 0,0016 |
Неопентан | 0,11
| 0,0018 | 0,0009 |
Изопентан | 0,11
| 0,0010 | 0,0005 |
н-Пентан | 0,11
| 0,0014 | 0,0007 |
н-Гексан | 0,11 | 0,0018 | 0,0009 |
Примечание - Компонентный состав и расширенная неопределенность приведены в паспорте градуировочной газовой смеси, выданном лабораторией, аккредитованной согласно требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025. Стандартную неопределенность вычисляют по расширенной неопределенности с использованием коэффициента охвата k=2, который указан в паспорте градуировочной газовой смеси.
A.3 Рабочие эталоны
Были приготовлены семь рабочих эталонных газовых смесей, содержащих азот, диоксид углерода, метан, этан, пропан, изобутан, н-бутан, неопентан, изопентан, н-пентан и н-гексан с молярными долями, охватывающими диапазон, описанный в аналитических требованиях. Компонентный состав этих смесей, под номерами от 401 до 407, приведен в таблице A.1. Неопределенности компонентов этих смесей приведены в таблице A.2.
Таблица A.1 - Компонентный состав рабочих эталонных газовых смесей в единицах молярной доли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Компонент смеси | Рабочая эталонная газовая смесь | ||||||
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
Азот | 0,1033 | 0,9876 | 2,5078 | 4,4346 | 6,4536 | 8,9722 | 11,9412 |
Диоксид углерода | 0,0475 | 1,4901 | 7,9555 | 2,9817 | 0,5015 | 6,0345 | 4,5005 |
Метан | 98,4593 | 92,3729 | 74,2930 | 85,8019 | 80,0742 | 69,8271 | 63,7423 |
Этан | 0,1076 | 2,4936 | 8,0651 | 1,0053 | 11,0025 | 5,0583 | 14,1518 |
Пропан | 0,0512 | 1,5117 | 5,8731 | 4,5168 | 0,4998 | 7,9302 | 2,9887 |
Изобутан | 0,4076 | 0,1518 | 0,6511 | 0,0069 | 0,0498 | 0,8844 | 1,1952 |
н-Бутан | 0,0129 | 0,0503 | 0,1481 | 0,3922 | 0,6403 | 1,1832 | 0,8928 |
Неопентан | 0,1523 | 0,1011 | 0,0484 | 0,3559 | 0,2171 | 0,0047 | 0,2881 |
Изопентан | 0,0984 | 0,2776 | 0,2092 | 0,3488 | 0,0050 | 0,0501 | 0,1489 |
н-Пентан | 0,2093 | 0,2810 | 0,1487 | 0,0073 | 0,3448 | 0,0499 | 0,1005 |
н-Гексан | 0,3507 | 0,2824 | 0,1001 | 0,1486 | 0,2114 | 0,0054 | 0,0501 |
Таблица A.2 - Стандартная неопределенность компонентного состава рабочих эталонных газовых смесей в единицах молярной доли, %
|
|
|
|
|
|
|
|
Компонент смеси | Рабочая эталонная газовая смесь | ||||||
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
Азот | 0,0036 | 0,0065 | 0,0285 | 0,0306 | 0,0124 | 0,0286 | 0,0285 |
Диоксид углерода | 0,0043 | 0,0079 | 0,0224 | 0,0115 | 0,0030 | 0,0219 | 0,0181 |
Метан | 0,0108 | 0,0160 | 0,0372 | 0,0339 | 0,0223 | 0,0385 | 0,0371 |
Этан | 0,0030 | 0,0082 | 0,0213 | 0,0083 | 0,0196 | 0,0187 | 0,0307 |
Пропан | 0,0011 | 0,0070 | 0,0166 | 0,0139 | 0,0024 | 0,0244 | 0,0110 |
Изобутан | 0,0026 | 0,0015 | 0,0038 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0051 | 0,0064 |
н-Бутан | 0,0006 | 0,0026 | 0,0020 | 0,0031 | 0,0042 | 0,0066 | 0,0055 |
Неопентан | 0,0024 | 0,0026 | 0,0017 | 0,0061 | 0,0038 | 0,0006 | 0,0047 |
Изопентан | 0,0024 | 0,0030 | 0,0019 | 0,0030 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0018 |
н-Пентан | 0,0052 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0006 | 0,0042 | 0,0009 | 0,0015 |
н-Гексан | 0,0057 | 0,0046 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0034 | 0,0007 | 0,0009 |
Оценку эффективности проводили с использованием экспериментального способа групповой градуировки. Корректировку потенциального смещения прибора с учетом длительности временного периода оценки не проводили. В таблице A.3 приведены значения площади пиков компонентов в единицах счета для шести анализов каждой смеси после исключения выбросов.
Таблица A.3 - Значения площадей пиков (в единицах счета) для шести повторов каждой рабочей эталонной газовой смеси
|
|
|
|
|
|
|
Смесь | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 | Измерение 4 | Измерение 5 | Измерение 6 |
Азот | ||||||
401 | 674952 | 670100 | 678244 | 662136 | 659400 | 656324 |
402 | 5979290 | 5975530 | 5968710 | 5959440 | 5939690 | 5938540 |
403 | 14919700 | 14911100 | 14918400 | 14916200 | 1490500 | 14905300 |
404 | 26515100 | 26528700 | 26495000 | 26535700 | 26482400 | 26463900 |
405 | 37950400 | 38013900 | 37993800 | 37971100 | 38019100 | 37970800 |
406 | 52667900 | 52667100 | 52668700 | 52704300 | 52642400 | 52671700 |
407 | 69976000 | 69963500 | 69954700 | 69923000 | 69919100 | 69917200 |
Диоксид углерода | ||||||
401 | 369630 | 357800 | 360700 | 361980 | 361660 | 362730 |
402 | 10374900 | 10378700 | 10371500 | 10367700 | 10363600 | 10373700 |
403 | 55707000 | 55703300 | 55766200 | 55773800 | 55741900 | 55763900 |
404 | 20851500 | 20848900 | 20835800 | 20878900 | 20848500 | 20853600 |
405 | 3561460 | 3576990 | 3570910 | 3565540 | 3571060 | 3563420 |
406 | 42352500 | 42351200 | 42352300 | 42338800 | 42348500 | |
407 | 31596900 | 31590600 | 31602300 | 31596100 | 31597900 | 31602000 |
Метан | ||||||
401 | 465737000 | 465398000 | 465395000 | 465731000 | 465908000 | 465617000 |
402 | 439578000 | 439264000 | 439248000 | 439469000 | 438906000 | 439400000 |
403 | 358893000 | 359013000 | 359462000 | 359320000 | 359150000 | 359600000 |
404 | 410119000 | 410530000 | 410044000 | 410576000 | 410405000 | 410494000 |
405 | 384730000 | 385486000 | 385164000 | 385261000 | 385469000 | 384975000 |
406 | 339398000 | 339473000 | 339401000 | 339729000 | 339289000 | 339479000 |
407 | 312414000 | 312471000 | 312480000 | 312470000 | 312440000 | 312396000 |
Этан | ||||||
401 | 879870 | 874690 | 877570 | 875780 | 876150 | 875200 |
402 | 19774100 | 19775000 | 19779000 | 19767600 | 19759500 | 19769100 |
403 | 63586500 | 63599900 | 63660500 | 63667900 | 63627000 | 63649700 |
404 | 7998280 | 7999530 | 7987460 | 8007490 | 7994990 | 7994730 |
405 | 86263800 | 86493800 | 86446400 | 86327900 | 86523200 | 86341600 |
406 | 40079000 | 40083700 | 40084100 | 40110200 | 40073100 | 40096400 |
407 | 110611000 | 110602000 | 110640000 | 110622000 | 110621000 | 110647000 |
Пропан | ||||||
401 | 556632 | 545264 | 549936 | 553376 | 550264 | 550048 |
402 | 16141700 | 16150000 | 16149600 | 16139100 | 16132100 | 16142100 |
403 | 62638800 | 62659700 | 62710500 | 62721700 | 62684600 | 62712400 |
404 | 48192200 | 48194500 | 48164100 | 48252700 | 48195800 | 48193200 |
405 | 5304290 | 5318460 | 5313120 | 5309400 | 5320760 | 5311400 |
406 | 84330600 | 84338300 | 84345300 | 84413600 | 84314800 | 84305700 |
407 | 31748000 | 31747200 | 31751700 | 31741600 | 31743100 | 31747500 |
Изобутан | ||||||
401 | 4960830 | 4953590 | 4955070 | 4961540 | 4959560 | 4956780 |
402 | 1837150 | 1835020 | 1834850 | 1834500 | 1835780 | 1837620 |
403 | 7935690 | 7938390 | 7938040 | 7943280 | 7943730 | 7944150 |
404 | 97416 | 98384 | 98152 | 96952 | 97496 | 96952 |
405 | 599488 | 602240 | 600152 | 595984 | 598000 | 601688 |
406 | 10705500 | 10703900 | 10709600 | 10750000 | 10737800 | 10710600 |
407 | 14512400 | 14511200 | 14516500 | 14506300 | 14510600 | 14511400 |
н-Бутан | ||||||
401 | 142576 | 139520 | 139672 | 144648 | 142408 | 142040 |
402 | 633824 | 630312 | 629696 | 628344 | 633088 | 630936 |
403 | 1849800 | 1853840 | 1852580 | 1850850 | 1856780 | 1854380 |
404 | 4990840 | 4987510 | 4985240 | 4993070 | 4994470 | 4991550 |
405 | 8093580 | 8112930 | 8105380 | 8088940 | 8113500 | 8103280 |
406 | 15045100 | 15043200 | 15050500 | 15033000 | 15016900 | 15062400 |
407 | 11362200 | 11363300 | 11366900 | 11357400 | 11363000 | 11362700 |
Неопентан | ||||||
401 | 2010200 | 2011950 | 2015980 | 2017630 | 2015940 | 2015460 |
402 | 1348430 | 1346980 | 1343940 | 1343570 | 1345900 | 1343720 |
403 | 627624 | 630424 | 624824 | 624360 | 630400 | 629016 |
404 | 4757860 | 4760430 | 4759850 | 4762960 | 4762610 | 4755490 |
405 | 2894480 | 2899460 | 2897850 | 2887990 | 2899340 | 2896540 |
406 | 55784 | 52016 | 56096 | 54920 | 58824 | 54776 |
407 | 3853270 | 3851560 | 3853660 | 3850050 | 3848490 | 3851260 |
Изопентан | ||||||
401 | 1366070 | 1363780 | 1362080 | 1373540 | 1365270 | 1360830 |
402 | 3840160 | 3843790 | 3839900 | 3841500 | 3844490 | 3837380 |
403 | 2892860 | 2897410 | 2899990 | 2902030 | 2906300 | 2901380 |
404 | 4824380 | 4824140 | 4826060 | 4824240 | 4822820 | |
405 | 76200 | 77456 | 78288 | 75400 | 75992 | 76000 |
406 | 693416 | 691672 | 692328 | 691208 | 686456 | 689288 |
407 | 2056740 | 2062240 | 2058390 | 2054710 | 2057180 | 2061200 |
н-Пентан | ||||||
401 | 2937110 | 2929700 | 2929880 | 2935270 | 2941930 | 2931510 |
402 | 3947460 | 3950370 | 3945440 | 3949300 | 3954560 | 3950380 |
403 | 2102140 | 2110060 | 2111660 | 2110980 | 2117560 | 2105930 |
404 | 107768 | 101776 | 105336 | 101320 | 99512 | 105312 |
405 | 4840860 | 4857220 | 4855860 | 4846340 | 4864450 | 4849240 |
406 | 705992 | 708224 | 707752 | 703384 | 701320 | 701432 |
407 | 1416060 | 1423100 | 1418580 | 1413400 | 1417500 | 1421620 |
н-Гексан | ||||||
401 | 5379880 | 5393470 | 5375730 | 5391140 | 5393500 | 5386210 |
402 | 4385630 | 4387340 | 4376720 | 4383220 | 4384430 | 4378080 |
403 | 1568640 | 1571010 | 1566890 | 1576000 | 1569730 | 1574070 |
404 | 2353440 | 2353700 | 2349130 | 2354490 | 2350710 | 2350590 |
405 | 3325880 | 3330810 | 3333180 | 3330400 | 3337610 | 3325500 |
406 | 83648 | 80296 | 80052 | 76984 | 75960 | 83012 |
407 | 762788 | 764712 | 763592 | 764304 | 765332 | 760548 |
Удаленный выброс. |
A.4 Вычисления
A.4.1 Регрессионный анализ
A.4.2 Проверка и выбор функций анализа и градуировки
Проверка степени соответствия Г для каждой из подбираемых функций, приведенных в таблице A.4, и применение положений, описанных в 6.6.3, приводит к выбору аналитической функции и функции градуировки, указанных в таблицах A.5 и A.6 соответственно.
|
|
|
|
|
|
Функция | Параметр | ||||
Азот - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 2,11 | -1,479 ·10 | 1,704 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,40 | -1,057 ·10 | 1,683 ·10 | 3,974 ·10 |
|
кубическая | 1,25 | -7,215 ·10 | 1,660 ·10 | 1,466 ·10 | -1,101 ·10 |
Азот - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 2,11 | 8,684 ·10 | 5,870 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,41 | 6,337 ·10 | 5,939 ·10 | -7,881 ·10 |
|
кубическая | 1,23 | 4,368 ·10 | 6,023 ·10 | -3,019 ·10 | 1,340 ·10 |
Диоксид углерода - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 1,71 | -5,696 ·10 | 1,429 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,33 | -7,543 ·10 | 1,435 ·10 | -1,488 ·10 | - |
кубическая | 1,15 | -8,778 ·10 | 1,441 ·10 | -5,424 ·10 | 5,454 ·10 |
Диоксид углерода - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 1,71 | 3,985 ·10 | 6,998 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,33 | 5,262 ·10 | 6,967 ·10 | 5,123 ·10 | - |
кубическая | 1,15 | 6,069 ·10 | 6,939 ·10 | 1,813 ·10 | -1,270 ·10 |
Метан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 1,63 | -6,999 | 2,263 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,62 | -3,903 | 2,099 ·10 | 2,119 ·10 | - |
кубическая | 0,38 | -1,766·10 | 3,188 ·10 | -2,628 ·10 | 2,442 ·10 |
Метан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 1,63 | 3,092 ·10 | 4,419 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,61 | 1,931 ·10 | 4,715 ·10 | -1,839 ·10 | - |
кубическая | 0,39 | 6,560 ·10 | 2,951 ·10 | 2,027 ·10 | -9,115·10 |
Этан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 2,68 | -6,944 ·10 | 1,272 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,51 | -2,125 ·10 | 1,256 ·10 | 2,040 ·10 | - |
кубическая | 0,35 | -2,877 ·10 | 1,261 ·10 | 4,253 ·10 | 1,188 ·10 |
Этан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 2,68 | 5,456 ·10 | 7,859 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,50 | 1,712 ·10 | 7,959 ·10 | -9,880 ·10 |
|
кубическая | 0,36 | 2,262 ·10 | 7,934 ·10 | -2,683 ·10 | -4,120 ·10 |
Пропан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,81 | -3,082 ·10 | 9,387 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,77 | -3,582 ·10 | 9,390 ·10 | -5,963 ·10 | - |
кубическая | 0,93 | -7,580 ·10 | 9,425 ·10 | -1,893 ·10 | 1,861 ·10 |
Пропан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,81 | 3,284 ·10 | 1,065 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,77 | 3,818 ·10 | 1,065 ·10 | 7,252 ·10 |
|
кубическая | 0,93 | 8,056 ·10 | 1,061 ·10 | 2,291 ·10 | -2,399 ·10 |
Изобутан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 1,56 | -9,323 ·10 | 8,250 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,37 | -1,016 ·10 | 8,292 ·10 | -4,405 ·10 | - |
кубическая | 0,85 | -1,203 ·10 | 8,412 ·10 | -3,838 ·10 | 1,910 ·10 |
Изобутан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 1,56 | 1,130 ·10 | 1,212 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,37 | 1,227 ·10 | 1,206 ·10 | 7,994 ·10 | - |
кубическая | 0,84 | 1,436 ·10 | 1,188 ·10 | 6,813 ·10 | -4,105 ·10 |
н-Бутан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,49 | 1,718 ·10 | 7,854 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,49 | 1,704 ·10 | 7,857 ·10 | -3,381 ·10 | - |
кубическая | 0,49 | 1,698 ·10 | 7,860 ·10 | -1,039 ·10 | 3,590 ·10 |
н-Бутан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,49 | -2,187 ·10 | 1,273 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,49 | -2,169 ·10 | 1,273 ·10 | 6,984 ·10 | - |
кубическая | 0,49 | -2,160 ·10 | 1,272 ·10 | 2,162 ·10 | -9,521 ·10 |
Неопентан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,43 | 6,610 ·10 | 7,486 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,30 | 5,556 ·10 | 7,559 ·10 | -2,239 ·10 | - |
кубическая | 0,35 | 5,026 ·10 | 7,624 ·10 | -7,111 ·10 | 7,978 ·10 |
Неопентан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,43 | -8,839 ·10 | 1,336 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,30 | -7,329 ·10 | 1,323 ·10 | 5,398 ·10 | - |
кубическая | 0,35 | -6,562 ·10 | 1,311 ·10 | 1,706 ·10 | -2,553 ·10 |
Изопентан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,49 | -3,565 ·10 | 7,241 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,36 | -4,818 ·10 | 7,281 ·10 | -1,075 ·10 | - |
кубическая | 0,22 | -6,514 ·10 | 7,379 ·10 | -7,785 ·10 | 1,043 ·10 |
Изопентан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,49 | 4,780 ·10 | 1,382 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,36 | 6,639 ·10 | 1,373 ·10 | 2,857 ·10 | - |
кубическая | 0,22 | 8,861 ·10 | 1,355 ·10 | 2,035 ·10 | -3,770 ·10 |
н-Пентан - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,41 | 1,201 ·10 | 7,097 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,31 | 1,219 ·10 | 7,056 ·10 | 1,135 ·10 | - |
кубическая | 0,30 | 2,072 ·10 | 7,062 ·10 | 6,806 ·10 | 7,333 ·10 |
н-Пентан - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,41 | 1,692 ·10 | 1,409 ·10 | - | - |
квадратическая
| 0,31 | -1,665 ·10 | 1,417 ·10 | -3,167 ·10 | - |
кубическая | 0,30 | -4,721·10 | 1,416 ·10 | -2,117 ·10 | -2,380 ·10 |
Гексаны+ - аналитическая функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,98 | 4,605 ·10 | 6,397 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,15 | 7,278 ·10 | 6,310 ·10 | 2,365 ·10 | - |
кубическая | 0,40 | 1,800 ·10 | 6,644 ·10 | -2,141 ·10 | 3,594 ·10 |
Гексаны+ - градуировочная функция:
| Г | ||||
линейная
| 0,98 | -7,200 ·10 | 1,563 ·10 | - | - |
квадратическая
| 1,15 | -1,170 ·10 | 1,585 ·10 | -9,384 ·10 | - |
кубическая | 0,46 | -2,969 ·10 | 1,508 ·10 | 7,453 ·10 | -1,926 ·10 |
Таблица A.5 - Параметры выбранной аналитической функции анализа после проверки
|
|
|
|
|
Компонент смеси | Параметр функции | |||
| ||||
Азот | -1,05721 ·10 | 1,68324 ·10 | 3,97373 ·10 | 0 |
Диоксид углерода | -5,69596 ·10 | 1,42904 ·10 | 0 | 0 |
Метан | -6,99874 | 2,26313 ·10 | 0 | 0 |
Этан | -2,12465 ·10 | 1,25619 ·10 | 2,03976 ·10 | 0 |
Пропан | -3,08162 ·10 | 9,38696 ·10 | 0 | 0 |
Изобутан | -9,32343 ·10 | 8,24983 ·10 | 0 | 0 |
н-Бутан | 1,71761 ·10 | 7,85377 ·10 |
| 0 |
Неопентан | 6,61023 ·10 | 7,48627 ·10 | 0 | 0 |
Изопентан | -3,56478 ·10 | 7,24071 ·10 | 0 | 0 |
н-Пентан | -1,20053 ·10 | 7,09679 ·10 | 0 | 0 |
н-Гексан | 4,60462 ·10 | 6,39665 ·10 | 0 | 0 |
Таблица A.6 - Параметры выбранной градуировочной функции анализа после проверки
|
|
|
|
|
Компонент смеси | Параметр функции | |||
| ||||
Азот | 63365,774 | 5938653,736 | -7881,0601 | 0 |
Диоксид углерода | 39845,644 | 6997729,157 | 0 | 0 |
Метан | 30924178,877 | 4418661,180 | 0 | 0 |
Этан | 17122,226 | 7959319,117 | -9879,7101 | 0 |
Пропан | 3283,501 | 10653069,829 | 0 | 0 |
Изобутан | 11298,821 | 12121630,288 | 0 | 0 |
н-Бутан | -21873,728 | 12732916,092 | 0 | 0 |
Неопентан | -8838,744 | 13358418,860 | 0 | 0 |
Изопентан | 4779,839 | 13815281,180 | 0 | 0 |
н-Пентан | 1691,842 | 14090880,066 | 0 | 0 |
н-Гексан | -7199,825 | 15633268,664 | 0 | 0 |
A.4.3 Погрешности теплоты сгорания и их неопределенности
Набор данных 10000 предполагаемых составов природного газа разработан с использованием метода Монте-Карло по ГОСТ 34100.3.1, где каждый компонент находится в пределах определяемого аналитического диапазона по A.1. Некоторая выборка предполагаемых составов приведена в таблице A.7. Для каждого предполагаемого состава определены погрешности молярной доли каждого компонента и вычисляемого свойства. Определяемые требуемые значения погрешностей теплоты сгорания и неопределенностей погрешностей высшей теплоты сгорания (ВТС) вычисляют по аналитическим требованиям, указанным в A.1; это можно проиллюстрировать, используя расширенные неопределенности, приведенные в таблице A.8.
Таблица A.7 - Предполагаемые компонентные составы, применяемые для вычисления погрешностей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Состав | Содержание компонента в единицах молярной доли, % | |||||||||||
| Изо- бутан | н- | Нео- пентан | Изо- пентан | н- | н- |
| |||||
Мини- мальное содер- жание | 0,101 | 0,050 | 64,011 | 0,100 | 0,050 | 0,006 | 0,010 | 0,000 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
|
Среднее содер- жание | 5,970 | 4,027 | 79,970 | 6,396 | 2,347 | 0,481 | 0,435 | 0,007 | 0,136 | 0,122 | 0,109 |
|
Макси- мальное содер- жание | 11,999 | 8,000 | 98,463 | 13,998 | 7,996 | 1,200 | 1,200 | 0,034 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|
1 | 9,632 | 0,665 | 68,699 | 12,082 | 6,451 | 0,562 | 1,044 | 0,010 | 0,333 | 0,321 | 0,202 |
|
2 | 1,236 | 7,316 | 69,042 | 13,549 | 6,368 | 0,950 | 0,798 | 0,009 | 0,229 | 0,310 | 0,195 |
|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
9999 | 8,999 | 5,441 | 77,506 | 5,590 | 0,684 | 0,495 | 0,539 | 0,003 | 0,166 | 0,261 | 0,316 |
|
10000 | 11,363 | 6,199 | 70,801 | 5,157 | 4,124 | 1,164 | 0,754 | 0,011 | 0,222 | 0,159 | 0,044 |
|
Таблица A.8 - Вычисленные погрешности и стандартные неопределенности погрешностей значений высшей теплоты сгорания
|
|
|
|
Состав | Вычисленное значение | ||
| BTC, МДж/м | (BTC), МДж/м | , МДж/м |
Минимальное значение | 29,760 | -0,116 | 0,004 |
Среднее значение | 39,231 | 0,000 | 0,021 |
Максимальное значение | 48,734 | 0,076 | 0,038 |
1 | 42,602 | -0,039 | 0,033 |
2 | 43,618 | -0,089 | 0,026 |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
9999 | 35,453 | 0,032 | 0,025 |
10000 | 36,401 | 0,053 | 0,031 |
Примечание - Неопределенности компонентного состава и теплоты сгорания вычислены в соответствии с ГОСТ 31371.2 и ГОСТ 31369 (см. 6.6.5 настоящего стандарта).
|
A.4.4 Значение погрешности высшей теплоты сгорания и ее неопределенность
Среднее значение погрешности высшей теплоты сгорания определяют по значению погрешностей по формуле
Дисперсию для среднего значения погрешности высшей теплоты сгорания определяют по формуле
A.5 Интерпретация результатов
A.5.1 Заданные характеристики эффективности
Требуемую эффективность выражают с точки зрения максимально допустимой погрешности и максимально допустимой систематической погрешности:
A.5.2 Определение аналитического диапазона прибора
Если прибор не соответствует характеристикам эффективности по определяемому аналитическому диапазону, повторяют действия по A.4.3 и A.4.4 при использовании сокращенного диапазона для одного или нескольких компонентов и сравнивают полученные значения с заданными нормами МДП и МДСП.
Если прибор соответствует требованиям, с помощью сравнения расширенного диапазона одного или нескольких компонентов и сравнения с заданными значениями МДП и МДСП путем повторения действий по A.4.3 и A.4.4, можно изучить широкий аналитический диапазон.
Приложение B
(справочное)
Объяснение подхода, используемого для тестирования прибора
Единичное значение стандартной неопределенности, используемое для всех оценок y’(t) = y(t)+b измеренной величины, будет квадратным корнем выражения:
Первый член в формуле (B.3) является дисперсией y(t) всех источников неопределенности, отличных от b(t), т.е. от неопределенности, связанной с измерением прибором неизвестной пробы.
Второй член в формуле (B.3) является дисперсией поправок b(t), а третий член - дисперсией, связанной со средним значением поправки b в интересующем диапазоне. Совокупно второй и третий члены описывают неопределенность поправки и в сочетании со средним значением поправки b дают среднее значение, характеризующее эффективность прибора по интересующему диапазону.
В контексте оценки эффективности прибора среднее значение погрешности (что эквивалентно среднему значению поправки, описанной выше) вычисляют как среднее значение всех погрешностей, определенных для каждого из N предполагаемых составов, выбранных в соответствии с 6.6.4:
Стандартную неопределенность среднего значения погрешности определяют как квадратный корень из выражения:
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте
Таблица ДА.1
|
|
|
Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
(ISO 6976:2016) | MOD | ISO 6976:2016 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |
(ISO 6974-2*:2012) | MOD | ISO 6974-1*:2012 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |
(ISO 6974-1*:2012) | MOD | ISO 6974-2*:2012 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |
ISO/IEC Guide 98-3:2008 | IDT | ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения" |
ГОСТ 34100.3.1-2017/ ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008 | IDT | ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло" |
ГОСТ ИСО 5725-1-2003 | IDT | ISO 5725-1:1994 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения" |
ГОСТ ИСО 5725-2-2003 | IDT | ISO 5725-2:2019 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения" |
IDT | ISO Guide 31:2015 "Стандартные образцы. Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной документации" | |
IDT | ISO Guide 34:2009 "Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов" | |
IDT | ISO Guide 35:2006 "Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации (аттестации)" | |
IDT | ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" | |
Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT - идентичные стандарты;
- MOD - модифицированные стандарты.
|
Библиография
|
|
|
[1] | ISO/IEC Guide 99:2007 | ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of basic and general terms in metrology - Basic and general concept and associated terms (VIM)
[Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)]
|
[2] | ISO 6143:2001 | Gas analysis - Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas mixtures
(Анализ газов. Сравнительные методы для определения и проверки состава поверочных газовых смесей)
|
[3] | ISO 5479 | Statistical interpretation of data - Tests for departure from the normal distribution
(Статистическая обработка данных. Критерии отклонения от нормального распределения) |
_______________ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5479-2002 "Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения". | ||
[4] | DRAPER N.R., SMITH H. Applied Regression Analysis. Wiley, New York, Third Edition, 1998 |
|
|
|
УДК 662.767:658:006.354 | МКС 75.060 | MOD |
| ||
Ключевые слова: газ природный, оценка эффективности аналитических систем |