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C 62282-3-200 : 2019
1) 独立したパラメータの系統不確かさ及び偶然不確かさは,式(A.3)及び式(A.4)による最終結果まで
別々に伝ぱさせる。
2) これには上記の1)で定義する関数関係と合わせて,微分又はコンピュータ摂動法のいずれかによる
感度係数θiの算出が必要である。
注記 “コンピュータ摂動法(computer perturbation)”とは近似法の一種である。
( 2/1
BR θiBi P ) 2
(A.3)
2/1
2SR (θi 2Si P ) 2
(A.4)
ここに, BR : 結果の系統不確かさの全成分
2SR : 結果の偶然不確かさの全成分
BPi : パラメータPiの絶対偶然不確かさ
SPi : パラメータPiの絶対標準偏差
θi : パラメータPiの感度係数
(B
θi
iP
) 2 : 結果の系統不確かさの成分
2
(θiS
2 iP
) : 結果の偶然不確かさの成分
e) 合成標準不確かさを算出する。
系統不確かさと偶然不確かさとを合成して合成標準不確かさを得るため,式(A.5)によって不確かさ
を算出する。
/1 2
UR95 (BR ) 22(SR ) 2 (A.5)
f) 箇条10に従って,報告書を作成する。
――――― [JIS C 62282-3-200 pdf 51] ―――――
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C 62282-3-200 : 2019
附属書B
(規定)
燃料発熱量の計算
気体燃料の成分の発熱量は,表B.1による。
ワークシート1及びワークシート2は,それぞれ,表B.2及び表B.3による。
表B.1−気体燃料の成分の発熱量
項目 成分 モルベースの モルベースの 質量ベースの 質量ベースの
低位発熱量 高位発熱量 低位発熱量 高位発熱量
(kJ/mol) (kJ/mol) (MJ/kg) (MJ/kg)
1 メタン 802.69 891.56 50.035 55.574
2 エタン 1428.84 1562.14 47.52 51.95
3 プロパン 2043.37 2221.1 46.34 50.37
4 n-ブタン 2657.6 2879.76 45.72 49.55
5 2-メチルプロパン 2648.42 2870.58 45.57 49.39
6 n-ペンタン 3272.00 3538.6 45.35 49.04
7 2-メチルブタン 3265.08 3531.68 45.25 48.95
8 2.2-ジメチルプロパン 3250.83 3517.43 45.06 48.75
9 n-ヘキサン 3887.21 4198.24 45.11 48.72
10 2-メチルペンタン 3879.59 4190.62 45.02 48.43
11 3-メチルペンタン 3882.19 4193.22 45.05 48.66
12 2.2-ジメチルブタン 3869.8 4180.83 44.91 48.51
13 2.3-ジメチルブタン 3877.57 4188.6 45.00 48.6
14 n-へプタン 4501.72 4857.18 44.93 48.47
15 n-オクタン 5116.11 5516.01 44.79 48.29
16 n-ノナン 5731.49 6175.82 44.69 48.15
17 n-デカン 6346.14 6834.9 44.6 48.04
18 エチレン 1323.24 1412.11 47.17 50.34
19 プロピレン 1926.13 2059.43 45.77 48.94
20 1-ブテン 2540.97 2718.7 45.29 48.46
21 シス-2-ブテン 2534.2 2711.9 45.17 48.33
22 トランス-2-ブテン 2530.5 2708.3 45.1 48.27
23 2-メチルプロパン 2524.3 2702.00 44.99 48.16
24 1-ペンタン 3155.59 3377.75 44.99 48.16
25 プロパジェン 1855.09 1943.96 46.3 48.52
26 1.2-ブタジェン 2461.82 2595.12 45.51 47.98
27 1.3-ブタジェン 2408.8 2542.1 44.53 47.00
28 アセチレン 1256.94 1301.37 48.27 49.98
29 シクロペンタン 3100.03 3322.19 44.2 47.37
30 メチルシクロペンタン 3705.86 3912.46 44.03 47.2
31 エチルシクロペンタン 4320.92 4631.95 44.01 47.17
32 シクロヘキサン 3689.42 3956.02 43.84 47.01
33 メチルシクロヘキサン 4293.06 4604.09 43.72 46.89
34 エチルシクロヘキサン 4911.49 5266.95 43.77 46.94
35 ベンゼン 3169.56 3302.86 40.58 42.28
36 トルエン 3772.08 3949.81 40.94 42.87
――――― [JIS C 62282-3-200 pdf 52] ―――――
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表B.1−気体燃料の成分の発熱量(続き)
項目 成分 モルベースの モルベースの 質量ベースの 質量ベースの
低位発熱量 高位発熱量 低位発熱量 高位発熱量
(kJ/mol) (kJ/mol) (MJ/kg) (MJ/kg)
37 エチルベンゼン 4387.37 4609.53 41.33 43.42
38 o-キシレン 4376.48 4598.64 41.22 43.31
39 メタノール 676.22 765.09 21.1 23.88
40 メタンチオール 1151.41 1240.28 23.93 25.78
41 水素 241.72 286.15 119.91 141.95
42 水 0 44.433 0 2.47
43 硫化水素 517.95 562.38 15.2 16.5
44 アンモニア 316.86 383.51 18.61 22.52
45 シアン化水素 649.5 671.7 24.03 24.85
46 一酸化炭素 282.91 282.91 10.1 10.1
47 硫化カルボニル 548.15 548.15 9.12 9.12
48 二硫化水素 1104.32 1104.32 14.5 14.5
注記 これらの値は,ISO 6976:1995の表3及び表4から抽出した。
――――― [JIS C 62282-3-200 pdf 53] ―――――
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C 62282-3-200 : 2019
表B.2−ワークシート1(気体燃料のエネルギー用の計算ワークシート)
ワークシート1−気体燃料のエネルギー用の計算例
例 気体燃料の平均温度(Tf) 293.15 K (1)
気体燃料の平均圧力(pf) 103.325 kPa (2)
成分 燃料成分 ガス成分の 燃料成分の ガス成分 ガス成分 ガス成分 基準温度T0 に 基準温度T0 に 平均温度Tf に 平均温度Tf に
(mol%) 発熱量 発熱量(Hf0) の定数A の定数B の定数C おける気体燃料 おける気体燃料 おける気体燃 おける気体燃
b) b) b)
(kJ/mol)a)(kJ/mol) 成分のモルエン のモルエンタル 料成分のモル 料のモルエン
タルピー ピー エンタルピー タルピー
(kJ/mol) Hmf0(kJ/mol) (kJ/mol) Hmf (kJ/mol)
(3) (4) (6) (8)
(3)×(4)×10−2 Eq1 c) (3)×(6)×10−2 Eq2 d) (3)×(8)×10−2
窒素 0.00 0.00 0.00 27.016 5.812 −0.289 8.023 6 0.00 8.16 0.00
酸素 0.00 0.00 0.00 25.594 13.251 −4.205 7.891 5 0.00 8.03 0.00
一酸化炭素 0.00 282.91 0.00 26.537 7.683 1 −1.171 9 7.956 1 0.00 8.10 0.00
メタン 88.00 802.69 706.37 14.146 75.496 −17.991 7.066 9 6.22 7.23 6.37
エタン 5.80 1428.84 82.87 9.401 159.833 −46.229 8.975 7 0.52 9.23 0.54
プロパン 4.50 2043.37 91.95 10.083 239.304 −73.358 12.255 1 0.55 12.61 0.57
ブタン 1.70 2657.60 45.18 18.631 302.378 −92.943 17.180 6 0.29 17.66 0.30
水素 0.00 241.72 0.00 29.062 −0.820 1.990 3 8.356 0 0.00 8.50 0.00
水 0.00 0.00 0.00 30.204 9.933 1.117 9.124 6 0.00 9.29 0.00
合計 926.37 7.58 7.77
(5) (7) (9)
例 発熱量(Hf0) = 926.37 kJ/mol[(5)から]
平均温度Tfにおける気体燃料のモルエンタルピー(Hmf) = 7.77 kJ/mol[(9)から]
基準温度における気体燃料のモルエンタルピー(Hmf0) = 7.58 kJ/mol[(7)から]
気体燃料のモル当たり圧力エネルギー(Empf)= 8.314×10−3×288.15×ln[(2)/101.325] =
0.05 kJ/mol (10)
気体燃料のモル当たり入力エネルギー(Emf)= Hf0+Hmf−Hmf0+Empf=(5)+(9)−(7)+(10) = 926.61 kJ/mol
注a) SO 6976による。
C6
b) ANAF Thermochemical Tables D.R.Stull, H.Prophet published by NSRDS-NBS 37 (1965.1971)による。
22
c) q1=(A×288.15+B/2/103×288.152+C/3/106×288.153)×10−3
82-
d) q2=[A×(1)+B/2/103×(1)2+C/3/106×(1)3]×10−3
3-200 : 201
11
9
――――― [JIS C 62282-3-200 pdf 54] ―――――
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C 62282-3-200 : 2019
C6
1
表B.3−ワークシート2(空気のエネルギー用の計算ワークシート)
1
22
ワークシート2−空気のエネルギー用の計算例
82
例 空気の平均温度(Ta) 300.15 K(1)
-
3-2
空気の平均圧力(pa) 103.325 kPa (2)
00
成分 空気の定数A a) 空気の定数B a) 空気の定数C a) 基準温度T0 における空気の 平均温度Ta における空気の
: 2
モルエンタルピー モルエンタルピー
019
Hma0(kJ/mol) Hma(kJ/mol)
(3) (4)
Eq 1 b) Eq 2 c)
空気 27.434 6.180 −0.898 7 8.154 5 8.500 2
例 平均温度Taにおける空気のモルエンタルピー(Hma) =8.50 kJ/mol[(4)から]
基準温度における空気のモルエンタルピー(Hma0) =8.15 kJ/mol[(3)から]
空気のモル当たり圧力エネルギー(Empa)=8.314×10−3×(1)×ln(2)/101.325 =0.05 kJ/mol (5)
空気のモル当たり入力エネルギー(Ema)=Hma−Hma0+Empa=(4)−(3)+(5) =0.40 kJ/mol
注a) 参考 JANAF Thermochemical Tables D.R.Stull, H.Prophet published by NSRDS-NBS 37 (1965.1971)
b) q1=(A×288.15+B/2/103×288.152+C/3/106×288.153)×10−3
c) q2=[A×(1)+B/2/103×(1)2+C/3/106×(1)3]×10−3
――――― [JIS C 62282-3-200 pdf 55] ―――――
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JIS C 62282-3-200:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 62282-3-200:2015(MOD)
JIS C 62282-3-200:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.070 : 燃料電池
JIS C 62282-3-200:2019の関連規格と引用規格一覧
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