GB T 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分 采样方法.pdf

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资源描述

1、ICS 73.040 D 21 道昌中华人民共和国国家标准GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样第1部分:采样方法Mechanical sampling of coal Part 1 : Method for sampling CISO 13909一1:2001 Hard coal and coke-Mechanical sampling一Part 1 : General introduction,ISO 13909-2:2001 Hard coal and coke一-Mechanicalsampling-Part 2: Coal-Sampling from moving str

2、eams, ISO 13909-3: 2001 Hard coal and coke一-Mechanical sampling-Part 3: Coal-Sampling from stationary lots , NEQ) 2004-04-30发布2004-10-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检茂总局也世中国国家标准化管理委员会le of coal 为测定全水分而专门采取的煤样。-般分析试验煤样general-analysis test sample of coal 条款。凡是注日期的引用文然而,鼓励根据本部分达成2004 , ISO 13909-1 : ISO 13909-4:

3、2001 ,NEQ ) 9494. 3- 2004 , ISO ermtntng the preci-破碎到粒度小于0.2mm并达到空气干燥状态,用于大多数物理和化学特性测定的煤样。GB/T 19494.1-2004 3.6 3. 7 3.8 3.9 3. 10 3. 11 3. 12 3. 13 粒度分析煤样size analysis sample of coal 为进行粒度分析而专门采取的煤样。采样sampling 从大量煤中采取具有代表性的一部分煤的过程。子样increment 采样器具操作一次或截取一次煤流全横断面所采取的一份样。初级子样primary increment 在采样第1阶

4、段、于任何破碎和缩分之前采取的子样。缩分后试样divided sample 为减少试样质量而将之缩分后保留的一部分。总样gross sample 从一个采样单元取出的全部子样合并成的煤样。分样sub-sample 由均匀分布于整个采样单元的若干初级子样组成的煤样。采样单元sampling unit 从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是1个或多个采样单元。注:相当于ISO13909中的sub-lot(一批煤中的部分煤量,其给出所需的一个试验结果。)3. 14 3. 15 3.16 3.17 批lot需进行整体性质测定的一个独立煤量。连续采样continuous sampling 从每一个采

5、样单元采取一个总样,采样时,子样点以均匀的间隔分布。间断采样intermittent sampling 仅从某几个采样单元采取煤样。系统采样systematic sampling 按相同的时间、空间或质量问隔采取子样,但第一个子样在第一个间隔内随机采取,其余的子样按选定的间隔采取。3. 18 随机采样random sampling 在采取子样时,对采样的部位和时间均不施加任何人为的意志,能使任何部位的煤都有机会采出。3.19 质量基采样mass-basis sampling 从煤流中按一定的质量问隔采取子样,子样的质量固定。2 GB/T 19494.1-2004 3.20 时间基采样time-

6、basis sampling 从煤流中按一定的时间间隔采取子样,子样的质量与采样时的煤流量成正比。3.21 分层随机采样stratified random sampling 在质量基采样和时间基采样划分的质量或时间间隔内随机采取一个子样。3.22 多份来样replicate sampling 按一定的间隔采取子样,并将它们轮流放入不同的容器中构成两个或两个以上质量接近的煤样。3.23 双份采样duplicate sampling 按一定的间隔采取子样,并将它们交替放入两个不同的容器中构成两个质量接近的煤样。3.24 标称最大粒度nominal top size 与筛上累计质量分数最接近(但不大

7、于)5%的筛子相应的筛孔尺寸。3.25 精密度precision 在规定条件下所得的独立试验结果间的符合程度。注:它经常用一精密度指数,如两倍的标准差来表示。3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 误差error 观测值和可接受的参比值间的差值方差variance 分散度的量度。数值上为观测值与它们的平均值之差值的平方和除以观测次数减1。标准差standard deviation 方差的平方根。变异系数coefficient of variation 标准差对算术平均值绝对值的百分比。随机误差random error 统计上独立于先前误差的误差。注:这意味着一系列随机误差中任何两个都

8、不相关,而且个体误差都不可能预知。误差分为系统误差(偏倚)和随机误差,随机误差的理论平均值为0。尽管个体误差是不可预知的,但一观测系列中随着观测次数的增加,其随机误差的平均值趋于0,3.31 3.32 偏倚bias 系统误差。它导致一系列结果的平均值总是高于或低于用一参比采样方法得到的值。最大允许偏倚maximum tolerable bias 从实际后果考虑可允许的最大偏倚。3 G/T 19494.1-2004 3. 33 实质性偏倚relevant bias 具有实际重要性或合同各方同意的偏倚。3.34 离群值outIier 在同组观测结果中,与其他结果不相符,从而怀疑采样、制样或化验中有

9、错误的结果。4 采样的-般原则和精密度4. 1 采样的一般原则煤炭采样和制样的目的,是为了获得一采样和制样的基本过程,是首先b) c) 每个总样的d) 与标称最大为满足采样的基采样方法。但无论用系列测定结果的平均值原则上讲,可以设计公式。)为精密度估式中:PL一一一批煤在95%的置信概iV1一一初级子样方差;n一一每一采样单元的子样数目;u一一一批煤中实际采样的采样单元数目;m一一一批煤被划分成的采样单元数目;Vm一一采样单元方差;V盯-一制样和化验方差。在连续采样下,u=m,公式(1)变为:PL = 2 A;!_l/n+V阿v m 当-批煤作为一个采样单元采样时,m=l,公式(2)变为4 币

10、样煤的试验煤样。的一份煤,即初级子样,然4样程序制成所要求数煤机械化求。. ( 2 ) PL = 2 )l + V PT 5 采样方案的建立5. 1 采样方案建立的基本程序建立采样方案的基本程序如下:a) 确定煤源、批量和标称最大粒度;b) 确定欲测定的参数和需要的试样类型;c) 决定用连续采样或是间断采样(见5.2.2); d) 确定或假定要求的精密度(见5.2g) 确定采样单元数和采h) 根据标称最大粒度i) 决定采样方式和币(或使用)煤、被采样根据采样的目的样、水分煤样、粒度分分、粒度组成或其他5. 2. 2 采样方式的5.2. 2. 1 采样方式连续采样是对一样,其他单元不采样。此随着

11、时间变化而导致的偏每一采样单元应有相等的最蛮由于间断采样只对一批煤按GB/T19494.3所述方法对采采样。5.2.3 采样精密度的确定- GS/T 19494.1-2004 . ( 3 ) 采样精密度根据采样目的、试样类型和合同各方的要求确定。在没有协议精密度情况下可参考表l确定。表1煤炭采、制、化总精密度煤炭品种精密度Ad/%精煤土0.8其它煤1 土10Ad但l.6% 5 GB/T 19494.1-2004 精密度确定后,应在例行采样中用GB/T19494. 3所述的多份采样方法来确认精密度是否达到要求。当要求的精密度改变时,应按5.2.4所述来改变采样单元数和每个采样单元的子样数,并重新

12、核验所要求的精密度是否达到;当怀疑被采样煤的变异性增大时,也要对采样精密度进行核验。5.2.4 煤的变异性确定5.2.4.1 初级子样方差确定初级子样方差取决于煤的品种、标称最大粒度、加工处理和混合程度、欲测参数的绝对值以及子样质量。初级子样方差Vj,可用下述方法之一求得:a) 用GB/T19494.3所述的方法之一直接测定;b) 根据类似的煤炭在类似的采样系统中测定的子样方差确定;c) 在没有子样方差资料情况下,可开始假定Vj=20,然后在采样后按GB/T19494.3规定的方法之一核对。5.2.4.2 采样单元方差采样单元方差Vm的影响因素和初级子样方差相同,只是影响程度较小。采样单元方差

13、可以根据过去的资料来确定,也可按GB/T19494.3规定的方法测定,否则应假定其起始值为5。5.2.4.3 制样和化验方差制样和化验方差VPT可用下述方法之一求得za) 用GB/T19494.3所述方法之一直接测定;b) 根据类似的煤炭用类似的制样程序测得的值确定;c) 在没有制样和化验方差资料情况下,可开始假定V肝=0.2,然后在制样和化验后按GB/T 19494.3规定的方法之一核对。5.2.5 采样单元敢和子样数5.2.5.1 概述理论上讲为获得特定的采样精密度而从批煤中采取的子样数是该批煤的品质变异性的函数,而与该批煤的量无关。一批煤可以整个作为一个采样单元,也可分为数个采样单元,每

14、个采样单元采一个总样。为了下述目的,宜将一批煤分成数个采样单元:a) 提高采样的精密度,使之达到要求的值;b) 保持试样的完整性,即避免试样采取后产生偏倚,特别是减小试样由于放置而产生的水分损失;c) 当采样周期很长时,便于管理;d) 使试样量不致太大,便于处理。采样单元数和每个采样单元的子样数按5.2.5.2和5.2.5.3确定。5.2.5.2 V1、Vm和V!f已知下的采样单元数和子样敢确定。5.2.5.2. 1 连续采样a) 采样单元数确定在需要划分采样单元时,可按公式(4)计算起始采样单元数mm=)J豆式中:M (l -起始采样单元煤量,单位为吨(t)。对大批量煤(如轮船载煤),Mo取

15、5000;对小批量煤(如火车、汽车和驳船载煤)M取1000; 6 ( 4 ) GB/T 19494.1-2004 M一一被采样煤批量,单位为吨(t)。b) 每个采样单元子样数确定按公式(5)计算每个采样单元子样数nn = _o4V1 -mPt-4VPT . ( 5 ) 如计算的n值为无穷大()或负数,则证明制样和化验误差较大,在己设定的采样单元数(m)下,达不到要求的精密度。此时,或当大到不切实际时,应用下述方法之一增加采样单元数m:估计一适当的m值,然后按式(5)计算n,如计算出的n仍不合适,则再给定-m值,再计算n,直到可接受为止;或设定一实际可接受的最大n值,然后按式(6)计算mo7 .

16、 ( 6 ) 需要时,可将m值调大到一适当值,然后重新计算n。当计算的n小于10时,取n=10。当一批量大于5000 t(对大批量煤)或1000 t(对小批量煤)的煤作一个采样单元采样时,按式(7)计算子样数。4V1川fn=哥丁百;、市;. ( 7 ) 当一批量小于5000t(对大批量煤)或1000 t(对小批量煤)的煤作一个采样单元采样时,子样数按比例递减,但各子样合并成的总样质量应符合表3和表4规定,且最少子样数不能少于10个。5.2.5.2.2 间断采样设定-m和u值,然后按式(8)计算n. 4V , n=01 ( 8 ) 1 - U/m)Vm -4V肝如计算的n为无穷大或负数,则证明制

17、样和化验误差较大,在己设定的实际采样单元数u下,达不到要求的精密度,此时,或当n大到不切实际时,应用下述方式之一,增加实际采样单元数U:估计一较大的u值,然后按式(8)计算,并重复此过程,直到n可以接受为止;或设定一实际可接受的最大n值,然后由下式计算U.4m(V1/n + Vm + V阿)U = mPE十4Vm需要时,可将u值调大到一适当值,然后按式(8)计算n.当n小于10时,取n=10。5.2.5.3 V1、V固和V阿来知下的采样单元敏和子样数确定。5.2.5.3. 1 设V1=20,Vm=5和V阿=0.2,分别按公式(4)和公式(5)决定采样单元数和每个采样单元的子样数,并在采样后对采

18、样精密度进行核对,需要时对m,u和n进行调整。5.2.5.3.2 在对低流量煤流或对静止批煤进行非全深度采样时,可分别按公式(4)和表2决定在连续采样下精煤和其它煤的采样单元数和每个采样单元的子样数,按公式(7)决定一批煤作一个采样单元采样的子样数,并在采样后对来样精密度进行核对,需要时,再对m和n值进行调整:. ( 9 ) 表2相应精密度下,每个采样单元的子样数目精密度/%不同采样地点的子样数n品种(干基灰分)煤流火车、汽车和驳船煤堆和轮船精煤土0.816 22 22 其他煤1 28 40 40 土10干基灰分,且1.67 GB/T 19494. 1-2004 5.2. 5. 3.3 粒度分

19、析总样的子样数可开始取25。5.2.6 试样的最小质量5.2. 6. 1 总样的最小质量总样的最小质量取决于煤的标称最大粒度、要求的有关参数精密度以及该参数与粒度的关系。但是最小质量达到要求并不能保证获得要求的精密度,因为后者还取决于总样的子样数及子样的变异性。表3和表4分别列出了一般分析试样(共用试样)、全水分测定和粒度分析用总样的最小质量。表3给出的:般分析试验试样的最小质量可使由于粒度特性导致灰分方差减小到0.01,相当于精密度为0.2%。在其他精密度下的最小总样质量m,(kg),可按式(10)计算8 式中:a)落式中:式中:b一一-采样器开口尺寸,V b 皮带速度,单位为米每c) 螺旋

20、杆采样器一一从煤表面垂直插入煤中式中:d一一采样器开口直径,单位为米(m); l 采样器长度,单位为米(m); m士内p一一煤堆积密度,单位为千克每立方米比g/m3)。. ( 10 ) 、按GB/T19494.3所述析标准要求的最小量. ( 11 ) ( 12 ) . ( 13 ) GB/ T 194 94 :1- 2004 表3一般分析试验总样、全水分总样/缩分后总样最小质量标称最大粒度/一般分析和共用试样/全水分试样/标称最大粒度/口1mkg kg 口1口1300 15 000 3000 25 200 5 400 1 100 16 150 2600 500 13 125 1 700 350

21、 11. 2 90 750 125 10 75 470 95 8 63 300 50 170 45 125 l8 85 31. 5 55 注1:表中一般分析试验密度。标称最大粒度/口1口1300 200 150 125 90 75 63 50 45 38 避免试样量过多,可对初级子样为0.1kg : n 式中:m g 最小总样质量,单位为千克Ckg);n 采样单元子样数。m. = d2 X 10-3 式中:d 被采样煤标称最大粒度,单位为毫米(mm)。一般分析和共用试样/全水分试样/kg 40 20 15 13 1巳6 1. 5 kg 8 4 3 2. 5 2 1. 5 1. 25 o. 65

22、 质量/kg15 9 2 1. 25 o. 7 o. 5 o. 25 o. 25 o. 25 o. 25 (见表3和表4)。为后初级子样质量应满足. ( 14 ) ( 15 ) 9 GB/T 19494.1一20046 移动煤流采样方法6. 1 概述移动煤流采样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式进行。从操作方便和经济的角度出发,时间基采样较好。采样时,应保证截取一完整煤流横截段作为一子样,子样不能充满采样器或从采样器中溢出。试样应尽可能从流速和负荷都较均匀的煤流中采取。应尽量避免煤流的负荷和品质变化周期与采样器的运行周期重合,以免导致采样偏倚。如果避免不了,则应采用分层随机采样方式

23、。6.2 系统采样6.2. 1 时间基采样6.2. 1. 1 初级子掉采取方法初级子样按预先设定的时间间隔采取,第1个子样在第1个时间间隔内随机采取,其余子样按相等的时间间隔采取。在整个采样过程中,采样器横过煤流的速度应保持恒定。如果预先计算的子样数已采够,但该采样单元煤尚未流完,则应以相同的时间间隔继续采样,直至煤流结束。6.2.1.2 采样间隔各子样应均匀分布于整个采样单元中,各初级子样间的时间间隔T(mi时,按式(16)计算:切-no-G PO-一T A . ( 16 ) 式中:m一采样单元煤量,单位为吨(t); G 煤的最大流量,单位为吨每小时(t/h); n一子样数。6.2. 1.

24、3 子样质量子样质量与煤流量成正比。平均初级子样质量和绝对初级子样质量应大于公式(14)和公式(15)计算值。6.2.2 质量基采样6.2.2. 1 初级子样采取方法初级子样按预先设定的质量间隔采取,第1个子样在第1质量间隔内随机采取,其余子样按相等的质量间隔采取。采样中可使用变速的或固定速度的采样器。如果预先计算的子样数已采够,但该采样单元煤尚未流完,则应以相同的质量间隔继续采样,直至煤流结束。6.2.2.2 来样间隔各子样应均匀分布于整个采样单元,初级子样的质量间隔m(t),按式(17)计算:m=旦n . ( 17 ) 式中:m 采样单元煤量,单位为吨(t); n 子样数。为保证实际采取的

25、子样数不少于规定的最少子样数,实际子样质量问隔应等于或小于计算的子样间隔。6.2.2.3 子样质量质量基采样的初级子样质量不随煤的流量而改变,在整个采样过程中初级子样或缩分后初级子样质量应基本相等,质量变异系数应小于20%。初级子样质量可用下述方法来控制,并用附录B所述的方法来检查其是否符合要求。10 GB/T 19494.1-2004 a) 使用横切煤流速度可根据煤流量调节的采样器,各子样的切割速度不同,但单个子样切割过程中速度稳定。b) 使用带有缩分装置的固定速度采样器,采出的子样缩分到固定质量后,并人总样。注:方法a)适用于落流采样器;方法b)适用于横过皮带采样器。6.3 分层随机采样6

26、.3.1 概述采样过程中煤的品质可能会发生周期性的变化,应避免其变化周期与子样采取周期重合,否则肯定会带来不可接受的采样偏倚。为此可采用分层随机采样方法。分层随机采样不是以相等的时间或质量间隔采取子样,而是在先划分的时间或质量间隔内以随机时间或质量采取子样。分层随机采样中,两个分属于不同的时间或质量间隔的子样很可能非常靠近,因此初级采样器的卸煤箱应该至少能容纳两个子样。6.3.2 时间基分层随机采样按6.2.1.2和6.2.1.3所述分别计算采样间隔和子样质量。将每一时间间隔从0到一个间隔时间数划分成若干段(s或mn),然后用随机的方法,如抽签,决定各个时间间隔内的采样时间段,并到此时间数时抽

27、取子样。6.3.3 质量基分层随机采样按6.2.2.2和6.2.2.3所述,分别计算采样质量间隔和子样质量。将每一质量间隔从0到一个质量间隔数划分成若干段(t),然后用随机的方法,如抽签,决定各个质量间隔内的采样质量段,并到此质量数时抽取子样。6.4 参比采样煤流采样的参比方法为停皮带采样方法。它只在进行采样系统误差试验时应用。该方法在GB/T 19494.3中讲述。6.5 移动煤流果样机械6.5. 1 基本要求机械化采样器的基本条件是:a) 能无实质性偏倚地收集子样并被权威性的试验所证明;b) 能在规定条件下保持工作能力。为达到上述条件,采样器的设计和生产,应满足以下要求zu 足够牢靠,能在

28、可预期到的最坏的条件下工作;b) 有足够的容量以收集整个子样或让其全部通过,子样不损失、不溢出;c) 能自我清洗,无障碍,运转时只需极少量的维修;d) 能避免样品污染,如停机时杂质进入,更换煤种时原先采样的煤滞留;e) 被采样煤的物理化学特性变化,如水分和粉煤损失、粒度分析样的粒度离析降至最低程度。6.5.2 落流采样器的设计6.5.2. 1 基本要求采样切割器应满足以下要求:a) 切割器能截取一完整的煤流横截段;b) 切割器的前缘和后缘应在同一平面或同一圆柱面上。该平面或圆柱面最好能垂直煤流平均轨迹;c) 切割器应以均匀的速度通过煤流,任一点的切割速度变化不超过预定基准速度的5%;d) 切割

29、器的开口应设计得使煤流的各部分通过开口的时间相等;e) 切割器开口的宽度至少应为被采样煤标称最大粒度的3倍,初级子样切割器的开口不得小于11 GB/T 19494.1-2004 30 mm。如果切割器为锥形,如图ld)所示类型的摇臂采样器,则其最窄截取煤流处的宽度应满足前述要求;f) 切割器的容量应能容纳整个子样或使其全部通过,子样不损失、不溢出,任何部位不发生阻塞。图1为几种落流采样器。其它的符合本标准要求、且被试验证明无实质性偏倚的初级采样器也可使用。c)切割斗式2图1落流采样器示例12 6.5.2.2 切割器的速37/个工一_L-气_.J GB/T 19494.1-2004 切割器的速度

30、是采样吧干E榈毛主因泵,町哇如度妒加,煤颗粒进入切割器的倾斜角增大,从而使后者的有效j宽度。实际经验证明,对粒度分布范胃吨少流密度较皇岛据量煤流采样时,如切割器开口尺寸为煤标称最大粒度的3倍以上,则切割器速度在1-:5古Ts以下不会导致实质性偏倚。无论切割器开口尺寸和运行速度是多少,都应经试验证明它没有实质性偏倚。6.5.3 横过皮带采样器的设计6.5.3. 1 基本类型横过皮带采样器基本有两种类型,一种为固定式(图2a);另一种为移动式(图2b),即采样时切割器沿皮带运行方向与煤流同步移动。两种采样器的工作原理都是切割器沿一与皮带中心线平行的轴旋转,当切割器旋转横过皮带全宽度时,其边板前缘切

31、割煤流,后板将煤样推出。13 GB/T 19494.1-2004 6.5.3.2 基本要求横过皮带采样切割器应满足以下要求:a) 切割器应沿与皮带中心线相垂直的平面切取煤流;b) 切割器应切取一完整的煤流横截段。截段横断面可以垂直于皮带中心线,也可与之成一定的倾角;c) 切割器应以均匀的速度(各点速度差不大于10%)通过煤流;d) 切割器的开口尺寸至少应为被采样煤标称最大粒度的3倍,初级子样切割器的开口不能小于30mm;e) 切割器应有足够的容量,足以容纳于最大煤流量下切取的整个子样;f) 切割器边板的弧度应与皮带的曲率相匹配,边板和后板与皮带表面应保持一最小距离,不直接与皮带接触,后板上配有

32、扫煤刷子或弹性刮板。7 静止煤采样方法7. 1 概述静止煤采样只用质量基采样方式。本条所述的方法主要适用于火车、汽车和浅驳船载煤的全深度和深部分层采样。一个采样单元可以是一列车、一节或数节车厢、一条或数条驳船。7.2 子样的采取子样用7.4所述的采样器采取。果样时,采样器应插入煤内由顶到底采取一全深度煤柱子样,或插入煤内一定深度取出一分层子样;采样时,该采的大块煤、硬煤或岩石不能被推开不采,湿煤不能沾在采样器上。14 1一一切割器$2一一一皮带。2 /卢气a)固定式(倾斜切割)固2横过皮带采样器示例1 切割器p2 切割器停止部位;3一切割器采样结束部位4 切取得煤流断面;5一二切割器运行轨迹。

33、7.3 子样分布7.3.1 火车采样7.3. 1. 1 车厢的选择b)移动式(垂直切割)固2(续)GB/T 19494.1-2004 当要求的子样数等于和少于一采样单元的车厢数时,每一车厢应采取一个子样;当要求的子样数多于一采样单元的车厢数时,每一车厢应采的子样数等于总子样数除以车厢数,如除后有余数,则余数子样应分布于整个采样单元。分布余数子样的车厢可用系统方法选择(如每隔若干车增采一个子样)或用随机方法选择(见7.3.的。7.3. 1. 2 子样位置选择子样位置应逐个车厢不同,以使车厢各部分的煤都有机会被采出。子样位置的选择方法很多,常用的方法如下:a) 全深度采样将车厢分成若干个边长为1m

34、2 m的小块并编上号,或用系统采样方法,依次轮流从每一编号的小块中采取一全深度煤柱为一子样(第1个子样在第1个车厢内随机选择);或用随机采样方法(见7.3.6)从选定的小块中采取一全深度煤柱为一子样。b) 深部分层采样将车厢分成若干边长为lm2m的小块并编号,每一块分上、中、下三层或上、下两层,或用系统采样方法依次轮流从编号的小块的某一层采取一个子样(第1个子样在第1个车厢内随机选择位置和层);或用随机采样方法从选定的小块和层中采取一个子样(见7.3.的。注:对煤质均匀的生产厂矿,如试验证明表面采样充实质性偏倚,也允许在装车后立即从表面采取子样。7.3.2 汽车采样7.3.2.1 车厢的选择7

35、.3.2. 1. 1 载重20t以上的汽车,按火车采样方法选择车厢。7.3.2. 1. 2 载重20t以下的汽车,按下述方法选择车厢:15 GB/T 19494.1 - 2004 当要求的子样数等于一采样单元的车厢数时,每一车厢采取一个子样;当要求的子样数多于一采样单元车厢数时,每一车厢的子样数等于总子样数除以车厢数,如除后有余数,则余数子样应分布于整个采样单元。分布余数子样的车厢可用系统方法或随机方法选择;当要求的子样数少于车厢数时,应将整个采样单元均匀分成若干段,然后用系统采样或随机采样方法,从每一段采取1个或数个子样。7.3.2. 2 子样位置选择子样位置选择与火车采样相同(见7.3.1

36、.2)。7. 3.3 驳船采样驳船采样的子样分布原则上与火车采样相同(见7.3.1),因此驳船采样可按7.2和7.3所述进行。7. 3. 4 轮船采样由于技术和安全的原因,本标准不包括卸船时,在其装(卸)的煤流中或小型运7. 3. 5 煤堆采样煤堆采样应该在堆堆或卸得已时,可按下述方法在煤堆按5.2.5所述决定采样煤堆,采取一全深度煤柱Ea) 将煤堆表面分煤柱或一定深b ) 将煤堆分成全深度煤柱.-7. 3.6 子样的随机7.3. 6. 1 采样车厢/将整个采样单元车厢/驳船。将牌子的车厢/驳船中采取7.3. 6. 2 子样位置选将采样车厢/驳船子并编号,一个牌子对lli决定第1个采样车的牌子

37、,并从与牌号相应船的子样位置时,从原袋剩牌号相应的小块中采取子样。也时,反过来从另-袋中抽取牌子,圈3当进行深部分层采样时,除按上述方法决定子样小块外,还需用相似的抽牌方法决定每一采样小块的采样层位(上部、中部、下部)。7. 4 静止煤采样机械7.4. 1 基本要求凡满足6.5.1条所述的2个基本条件和5条要求的静止煤采样机械都可使用。16 GB/ T 19494.1-2004 7. 4. 2 示例适用于静止煤采样的商品化采样机械,目前国内外使用较多的一种为机械螺杆。机械螺杆(见图的为一钢筒,筒内有一轴,轴上或有一阿基米德(Archimedian)螺旋a)型,或有一全螺旋b)型。螺旋的螺距和环

38、距(轴与筒壁的距离)一般为被采样煤标称最大粒度的3倍,有的底部有切割或破碎装置。a)型螺杆采样后须提出煤表面卸样;b)型螺杆一般可在采样过程中将煤样从其顶部排出。1一锥形螺旋;2一一全螺旋;3一一环距;4一螺距;5-一一钢筒。5 ) -KU 使用机械螺杆前,必须8 煤样的包装和标识a) 煤的种类、级别和标称最大粒度以及批的名杯b) 煤样类型(一般分析试验煤样,7.K分煤样等); c) 采样方法;d) 批煤的大约质量和采样单元数;e) 总样质量及标称最大粒度;f) 采样地点、日期和时间;g) 制样地点、日期和时间;h) 采样器名称和编号;17 GB/T 19494.12004 i) 气候和其他可

39、能影响试验结果的状况;j) 其他有关信息,如水分煤样的空气干燥损失率等。9 采样报告18 采样应有正式签发的、全面的采样、制样和试样发送报告或证书。采样报告或证书除了应给出第8章所述的全部信息外,还应包括以下内容:a) 报告的名称;b) 委托人的姓名地址;c) 试验试样、仲裁试样和存查试样的最长保存期;d) 任何偏离规定方法的采样和制样操作及其理由,以及采样和制样中观察到的任何异常情况。采样报告的有关信息应附在样品上,或应通知制样人员。G/T 19494.1-2004 附录A(资料性附录)采样单元数和每一采样单元子样敢计算举例A.l 连续采样A. 1. 1 19IJ 1 一批40000 t洗精

40、煤由皮带输送装船,要求采制化总精密度为0.5%(灰分),已知:初级子样方差V=3.0;制样和化验方差V盯=0.1;求每一采样单元子样数。解:按公式(4)计算采样单元数40000 .1一一一一=2.8: 3 5 000 4Vj 4X3.0 n _. . 1 _ _ = T_, v. v 35 3Pf. -4V阿A. 1.2例2一批4000 t筛选煤由两列火车发运,要求采制化总精密度为0.4%(灰分),已知:初级子样方差Vj=5.0;制样和化验方差VPT=0.2;求每一采样单元子样数。解:按公式(4)计算采样单元数而一n=气5=-41. 7 2 X O. 4 - 4 X O. 2 子样数计算值为负

41、数,证明制样和化验误差太大,按2个采样单元采样,达不到要求的精密度。为此,决定增加采样单元数并要求以60个子样组成一采样单元,则:4Vj十4nV叮4X5 + 4 X 60 X O.2(Q Q m= 一一一一一一一一一一一一-60XO.42 V_ m吃5= 41. 7句428 X O. 4命一4X最后决定分8个采样单元、每个采样单元采42个子样。A.2 间断采样A.2.1例1一批5000 t洗动力煤由皮带输送装船,要求采制化总精密度为0.5%(灰分),由于该品种煤品质稳定,故决定用间断采样,每采样单元采取25个子样。根据以往的采样资料,有关品质变异性参数如下:Vj=2;Vm=0. 5;V盯=0.

42、1。解:将5000 t煤分成10个采样单元,则m=10,求实际采样单元数u。u= 盯V-i +一以Jm-4 V一+-uL 只-n一时m A哇4 10(JL+0.5+0.l25 -. - , -. . 10 X O. 52十4X 1 v A.2.2 f9lJ2 一批3000 t煤由50节车皮发出,要求采样制样和化验总精密度为0.5%,根据以往采样资料,已知:Vj=6;Vm=2;V盯=0.2。初步决定用间断采样,分成5个采样单元,从其中若干个采样单元采样,每个采样单元采取20个子GB/T 19494.1-2004 样,求实际采样单元数u。解:4m(旦十几十V川4x 5(丢+2+0.2)mPf_十4

43、Vm5AZ十4X 2 = 5.4 U二二n u=5.4意味着应从全部5个采样单元中采样,即不能进行间断采样,须改为连续采样。每采样单元的子样数应为:20 4V1 n mP f_ -4VPT 4X6 -=-= 53.3 = 54 附录B(规范性附录)质量基采样设备的评定B.1 概述使用质量基采样时,应满足下列两条要求:a) 并入总样的各个子样的质b) 煤流流量和子样一个质量基采样设备相应的煤流流量工。子样号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 920 18 970 19 990 20 1 020 总和18 910 846 400 940 900 98

44、0 100 104 040 0 18 001 900 100 95 96 103 1 888 GB/T 19494.1 - 2004 子样的质量y.及采取各子样时xy 106 000 109 200 93 120 106 050 8 930 73 960 48 96 0 63 000 72 890 100 880 105 060 98880 93 100 97 970 75 530 80960 10000 92000 9 025 92 150 9 216 95040 10 609 105 060 180 304 1 799 200 21 GB/T 19494.1-2004 B.2 子样质量变异

45、系数根据表B.1数据,利用公式(B.1)、公式(B.2)、公式(B.3)和公式(B.4)计算子样质量变异系数CV。a) 由公式(B.1)计算平均质量,豆27 = 一d.( B.1 ) 式中zy-一一观测值的总和;n一一一观测数。由表B.1得y=1 888/20=94.4 kg b) 由公式(B.2)计算方差VV= y2一(写y)2/nn-l .( B.2 ) 由表旦1得V= 1 8882 180 304一一一一-20 20-1 = 109.31 c) 由公式(B.3)计算标准差s = J可s = I百万T= 10.45 d)由公式(B.4)计算质量变异系数.( B.3 ) s X 100 cv

46、=一-一一( B.4 ) y 10.45 X 100 11 n/ cv = . . /, V = 11. 07 % 94.4 -.-.,. CV20%,则由公式(8.5)计算统计量Z。(n -1)CV2 z= ( B.5 ) 20 如Z小于表B.2中查得的自由度为(n-1)的Z值,则可认为质量基采样满足要求,否则可认为质量基采样未满足要求。例如,某一核验试验得n=25,CV=26%计算得Z一(25-1)262 = Z24,证明质量变异系数显著大于20%,未满足质量基采样要求。表B.2置信概率为95%下的f和z对应值f 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Z 11

47、. 1 12.6 14.1 15.5 16.9 18.3 19.7 21. 0 22.4 23. 7 25.0 26.3 27.6 f 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Z 28. 9 30. 1 31. 4 32.7 33.9 35.2 36.4 37.7 38.9 40. 1 41. 3 42. 6 B.3、子样质量与流量的相关性a) 由公式(B.6)计算流量和子样质量间的相关系数r:22 GB/T 19494.1-2004 r= .( B. 6 ) F一平J斗平式中zx,y一一一流量和子样质量;L:xy一-流量和子样质量积的总和;n一一数据对数

48、。从表(8.1)数据得= 0.884 川1900 - 18 :_102 h80 304一强20叫v- -_. 20 由公式(B.7)计算统计量tcr= 口n6-nXu-i-nu nu-4 1EA一nud-。一咱i-nu nu qu nny t tc = r豆豆、/1-r .( B.7 ) 从上数据得J20- 2 tc = 0.884 X-: = 8.023 1-O. 8842 将该值与GB/T19494.3表12中的t(20-2) (自由度为n一2时的双尾t值)比较,如tctn-2则证明存在相关性,本例中tc大于t(n-2) (20-2) =2. 101),可认为流量与子样质量间有相关性,采样器应予检查和校正,然后重新试验。gON-dgFH阁。华人民共和国家标准煤炭机械化采样第1部分:采样方法GB/T 19494. 1-2004 国中当&中国标准出版社出版发行北京复兴门外三星河北街16号邮政编码:100045 网址电话:6852394668517548 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销等印张1.75 字数47千字2004年8月第一次印刷开本880X 1230 1/16 2004年8月第一版* 书号:155066 1-21272定价15.00元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68533533n

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