容积快速测量分析及数据远传系统
容积式流量计总类及原理
流量计具有精度高,重复性好,范围度大的特点,对流量计前后直管段要求不高。
适用较高粘度的流体,流体粘度变化对示值影响较小。适用无腐蚀性的流体,如原油、石油制品等。
以下为膜式煤气表的工作过程
第一过程 第二过程
第三过程 第四过程
椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,如下图所示:
原理与腰轮流量计的工作原理类似。
椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。
腰轮流量计主要由壳体、腰轮、驱动齿轮、出轴密封、ห้องสมุดไป่ตู้度修正器、计数器等组成。特点:具有测量准确度高,量程比宽,被测气体的密度和粘度的变化对仪表示值和准确度影响小,对仪表前后直管段要求不高,但仪表传动机构复杂,制造要求高,关键件易磨损。腰轮流量计需定期清洗和添加、更换润滑油。
2、椭圆齿轮式流量计
3、刮板式流量计
□工作原理
如图所示,刮板在流体的推动下带动转子一起转动,转动过程中刮板在固定的凸轮的作用下依次伸出缩回,连续地与壳体壁形成计量腔计量流体体积,计量腔的容积是固定的,因此,转子的转数与流过流量计的流体体积成正比,通过减速机构在计数器中得到流体体积。
刮板流量计是一种容积式流量计量仪表用以测量封闭管道中流体的体积流量。
容积式流量计种类及原理
1、腰轮流量计
□工作原理
腰轮流量计又称罗茨或转动流量计,当气体由进口流入,在进出口压差作用下,处于图3a位置时,腰轮A上的合成力矩不平衡,故腰轮A不能转动。而腰轮B上的合成力矩不平衡,故腰轮B按顺时针方向转动,同时把计量室内的气体排向出口,与此同时腰轮B转轴上的驱动齿轮带动了腰轮A转轴上的驱动齿轮,使腰轮A按逆时针方向转动,逐渐由图3b位置到达图3c位置,同样通过两腰轮上所受力矩和转动过程则形成图3d位置,两腰轮如此主从交替转动,腰轮旋转一周就有四个如图中阴影部分容积的气体排出,通过腰轮的转数和齿轮减速系统,输入到指示机械从而显示出气体的总流量。
化工公司远程智能计量系统技术方案
化工公司远程智能计量系统技术方案1. 引言随着数字化和智能化的进一步发展,化工公司需要一种远程智能计量系统来实现对生产过程的准确监控和数据采集。
本文档将介绍一种适用于化工公司的远程智能计量系统技术方案。
2. 技术方案概述本技术方案的设计目标是为化工公司提供一套可靠、高效的远程智能计量系统,包括以下关键组成部分:2.1 传感器设备使用先进的传感器设备,如压力传感器、液位传感器和温度传感器,以实时监测化工生产过程中的关键参数。
2.2 无线通信技术通过采用无线通信技术,将传感器设备采集到的数据传输到中央服务器。
可以选择使用蓝牙、Wi-Fi或者LoRaWAN等通信协议,根据具体情况进行选择。
2.3 数据处理与分析中央服务器接收传感器设备传输的数据后,将进行数据处理与分析。
可以采用机器研究和人工智能算法,实现对数据的实时监测、预测和异常检测等功能。
2.4 远程监控与控制通过网络连接,化工公司可以通过远程终端设备,如计算机、手机或平板电脑,实时监控生产过程中的关键数据和参数。
此外,可以对生产过程进行远程控制,以实现生产过程的优化和调整。
3. 技术方案优势本技术方案具有以下优势:- 提高生产过程的准确性:通过实时监测和数据采集,可以准确了解化工生产过程中的关键参数,提高生产过程的稳定性和可控性。
- 降低人力成本:远程智能计量系统可以减少对人工的依赖,降低人力成本,并减少人为错误的发生。
- 提高工作效率:通过实时数据分析和远程控制,可以迅速发现和解决生产过程中的问题,提高工作效率。
- 实现可持续发展目标:远程智能计量系统可以帮助化工公司实现资源的高效利用,提高生产过程的可持续性。
4. 技术方案实施计划该技术方案的实施计划如下:- 第一阶段:系统需求分析和设计,包括对化工公司的生产过程进行调研和数据采集需求的明确。
- 第二阶段:硬件设备采购和安装,包括传感器设备和通信设备的选购和安装。
- 第三阶段:软件开发和系统集成,包括中央服务器的搭建、数据处理与分析算法的开发和远程监控与控制系统的搭建。
容积流量计原理
容积式流量计原理和构造4-1.腰轮流量计腰轮流量计又叫罗茨流量计,其原理图如图4-1所示,其结构特征为:在流量计的壳体内有一个测量室,测量室内有一对或两对可以相切旋转的腰轮(由此得名为腰轮流量计),在计量室壳体的外面与两个腰轮同轴各安装了一个传动齿轮,它们相互啮合联动。
流量计的工作原理是利用测量元件两个腰轮,把流体连续不断的分割成单个的体积部分,利用驱动齿轮和计数指示机构以计量出流体总体积量。
流量计工作过程具体如下:在图4-1中由腰轮O1的外侧壁、壳体的内侧壁以及腰轮两端盖板之间,形成一封闭间(即计量室),空间内的流体即为由测量元件将连续流体分割成的单个体积。
从流入口流入流体时,下面的腰轮虽然受到流入流体的压力,但不产生旋转力,而上面的腰轮受到流体流入的压力后沿箭头方向旋转。
当旋转成(2)的状态时,两个腰轮都产生了沿箭头方向的旋转力,使旋转到(3)的状态。
此时与(1)的状态相反,下面的腰轮产生旋转力继续旋转,又变成了(1)的状态,从而腰轮连续不断地进行转动。
两个腰轮各旋转一周,完成从(1)到下一个(1)以前的运转过程,便排出四个计量室的体积量,并将流体从流入口送到流出口。
只要知道计量室空间的容积和腰轮转动的转数,就可得到被计量流体的体积量。
设计量室的容积为V1,流体流过时,腰轮的转数为N,则在N次动作的时间内流过流量计的流体体积V为: V = NV(4-1)1流量计有立式和卧式两种结构形式,立式流量计结构紧凑,能有效的利用空间,减少占地面积。
图4-1 腰轮工作原理流量计由壳体、腰轮转子组件(即内部测量元件)、驱动齿轮与计数指示组件等构成。
腰轮的组成有两种,一种是只有一对腰轮,此种为普通腰轮流量计。
另一种是由两对互成45°角的组合腰轮,此种称为45°角组合式腰轮流量计。
普通腰轮流量计运行时产生的振动较大,组合式腰轮流量计振动小,适合用于大流量计量。
腰轮流量计能用于各种清洁液体的流量计量,尤其适用于原油等的油品计量,也可制成测量气体的流量计。
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双转子流量计
工作原理
流量计的一对特殊齿型的螺旋转子直接啮合,无相对滑动,不需要同步齿轮。靠进、出口处较小的压差推动 转子旋转。下图代表一对转子运转时的某一个横截面。同一时刻,每一个转子在同一横截面上受到流体的旋转力 矩虽然不一样,但两个转子分别在所有横截面上受到旋转力矩的合力矩是相等的。因此两个转子各自作等速、等 转矩旋转,排量均衡无脉动。螺旋转子每转一周可输出 8倍空腔的容积,因此,转子的转数与流体的累积流量成 正比,转子的转速与流体的瞬时流量成正比。转子的转数通过磁性联轴器传到表头计数器,显示出流过流量计 (流过管道)的流量。
谢谢观看
双转子(螺杆)流量计
双转子(螺杆)流量计是一种设计独特的容积式流量计,主要用于液体流量测量。其测量单元由两个旋状转子 组成,它们的配合由一组精确的齿轮控制,如图2一5所示.结构上还可分为标准型双转子和轴向流动双转子两种 形式,分别如图所示.
双转子流量计由上海优合工业提供
结论
双转子流量计的测量原理同上述各转子型流量计,流量计转子的旋转次数直接与通过流 量计的流体总量成正比。所以,只要将转子的转数通过齿轮机构传递到计数指示机构就可得 到流量值。 双转子流量计除有直读式计数器就地指示流量外,还可配接脉冲发生器,将正比于通过流量计体积流量的转 子旋转次数转换成脉冲信号,可方便地与流量积算仪或计算机连接。 螺杆式流量计的结构与轴向流动双转子的结构有些类似,如图2一5c)所示.所以也有将螺杆式流量计称为双 转子流量计的。实际上,双转子(biRotor)流量计原是国外biRotor的注册商品名,国内更多称螺杆流量计。流量 范围: 注: 1.以上为准确度0.5级的流量计流量范围。 2.如准确度为0.2级的流量计,流量范围上限值不变,下限值按量程比1:5计算,如准确度为0.1级按1:3计算。
(技术规范标准)远传直读式水表技术规范
(技术规范标准)远传直读式⽔表技术规范远传直读式⽔表技术规范1 范围本标准规定了远传直读式⽔表的术语和定义、技术要求、安装、维护及故障处理、检验、标志、包装、运输及贮存、HSE要求等。
本标准适⽤于远传直读式⽔表的采购、施⼯设计、安装维护、验收和质量监督检验。
2 规范性引⽤⽂件下列⽂件中对本⽂件的应⽤是必不可少的。
凡是注⽇期的引⽤⽂件,仅注⽇期的版本适⽤于本⽂件。
凡是不注⽇期的引⽤⽂件,其最新版本(包括所有的修改单)适⽤于本⽂件。
GB/T 191 包装储运图⽰标志GB/T 197普通螺纹公差GB/T 778.1—2007 封闭满管道中⽔流量的测量饮⽤冷⽔⽔表和热⽔⽔表第1部分:规范GB/T 778.3—2007 封闭满管道中⽔流量的测量饮⽤冷⽔⽔表和热⽔⽔表第3部分:试验⽅法和试验设备GB 4793.1 测量、控制和实验室⽤电⽓设备的安全要求第1部分:通⽤要求GB 50168 电缆线路施⼯及验收规范CECS 303 住宅远传抄表系统应⽤技术规程CJ/T 188 户⽤计量仪表数据传输技术条件CJ/T 224 电⼦远传⽔表JB/T 9329 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件和试验⽅法JG/T 162 住宅远传抄表系统JJG 162 冷⽔⽔表检定规程3 术语和定义下列术语和定义适⽤于本⽂件。
3.1远传直读式⽔表基表加装电⼦直读装置组成的、由电⼦直读装置直接读取基表的机械指⽰数据或信息,并保持⼀致性,能传输基表计量⽔的实际体积流量数据或待处理信息的智能⽔表。
3.2基表⽤于计量⽔量的速度式⽔表和容积式⽔表。
3.3直读装置1远传⽔表中的机电转换单元,具有采⽤电⼦组件执⾏⽔流量信号的转换、数据处理与信息存储、信号远程传输等特定功能。
远传装置可做成独⽴的单元,能单独进⾏试验。
3.4计数直读计数直读是将采集脉冲的芯⽚装在每只⽔表上,通过电池保持其⼯作,将记录和累积的数据存储于芯⽚中,从芯⽚读出的数据就是表盘同步数据的直读⽅式。
容积式流量计检定规程1doc
液体容积式流量计 》国家计量检定规程宣讲教材第一节 规程修订说明一、规程编制说明JJG667-1997 《液体容积式流量计》规程于 1997 年 11 月经国家技术监督 局批准,自 1998 年 6 月开始施行至今已有十几年之久,随着国内流量行业的持 续发展,计量管理手段不断完善和细化, 液体容积式流量计的应用面也越来越宽 泛。
在计量检定、 校准(包括新产品的型式评价) 等方面提出了一系列新的要求, 原规程有许多需要改进和更新的地方。
因此,根据国家质量监督检验检疫总局和 全国流量容量计量技术委员会关于国家计量检定规程制定、 修订工作的通知, 对 《液体容积式流量计》进行修订。
、规程修订的主要技术依据及原则规程修订主要依据 JJF1002-1998 《国家计量检定规程编写规则》为修订原则。
并按下列标准、规范进行编写。
GB/T 17288-1998 液态烃体积测量 容积式流量计计量系统 GB/T 17612-1998 封闭管道中液体流量的测量 称重法 JJF 1001-1998 通用计量术语及定义 JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义 JB/T 9242-1999 容积式流量计 通用技术条件 API1101-1960 用容积流量计计量石油烃类液体R120-1996 标准容积测量特性和用于非水液体测量系统的试验方法GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第一部分 通用要求 GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第二部分 隔爆型 d ” GB 3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第三部分 增安型 a ”e ”GB/T 1314-1991 流量测量仪表基本参数(1) ISO 2714-1980 Liquid Hydrocarbons-Volumetric Measurement ofDisplacement Meter Systems other than Dispensing Pumps三、规程修订内容说明1、重新编排原规程;2、增加引用文献;3、增加名词术语解释;4、删除原规程中的符号表和角标表;5、在附录中增加型式评价的内容。
容积式流量计检定规程
七、流量计检定计算示例
一台史密斯刮板流量计检定数据见附表 〘流量计检定计算表〙。现分析计算流量计 在100m3/h排量下的检定数据。其它排量下的 计算方法与此相同。
1、计算流量计在检定时间内计量的体积QS: QS = N·K
QS1 =30158×0.1=3015.8 (L);
QS2 =30174×0.1=3017.4 (L);
5、各检定点各次检定的流量计系数
式中: QS——在某流量点下的各次标准体积管处实际体积V的值 换算到流量计检定条件下的累积流量实际值,(m3); Qm——在某流量点下的各次检定时间内流量计累计流量示值 (m3) 。
6、流量计器差调整
因流量计调整器差会使流量计误差曲线上 移或下移,所以调整器差时应保证流量计各流 量点基本误差落在流量计规定的基本误差范内 为原则来调整。
N——检定时间内流量计脉冲数,(N)。
2)流量计各流量点的基本误差
Байду номын сангаас
式中: (δm)max——各检定点各次检定示值误 差的最大值; (δS)——装臵误差,若(δS)值不超过 被检流量计基本误差限的1/3, 可忽略不计。
4、流量计的重复性计算
1)各检定点的重复性
式中:[〔δm〕i]max——流量计第i检定点的最大示值误差;
4、计算体积管检定液体的温度修正因子CtIP:
CtIP =β(tm-tS)
=780×10-6(21.3-21.35)
=-39×10-6 CPIP =F(Pm-PS)
5、计算体积管检定液体压力的修正因子CPIP:
1)计算F值 根据已知原油ρ20=853.6kg/m3,查GB1885-98 〖石油20℃密度与15℃密度换算表〗得(采用内插 法): ρ15=0.8572g/cm3 (1)查表得F值 根 据 ρ15=0.8572g/cm3 与 tS=21.35℃ 。 查 GB9109.5-88〖烃压缩系数表〗得 F=0.734×10-6kPa-1
第四章 流量检测(容积式、速度式、质量式测量技术))解析
1)注意事项:因使用平均流速,故其测量结果 的准确度不仅与仪表本身有关,而且与截面上 的流速分布情况有关。因此在测量仪表前后有 足够长的直管段或加装整流器。
2)要充分了解被测流体的速度分布。
➢ 流体在细管中的流动形式可分为层流和紊 流两种。
➢ 所谓层流(lamin行于管轴时的流动。
第二节 速度式流量测量方法
二常用种类 涡轮式,电磁式,超声波式,热式和差压式。
一)涡轮流量计
1 组成: 两部分:变送器和指示积算器。 1)变送器将流量转换成一定频率的脉冲信号输 出。 2)指示积算器接受变送器输出的脉冲信号。将 其转换、放大、运算、逻辑计数,显示瞬时流 量和累积总量。
涡轮流量测量技术
转角速度来测量体积流量。
第二节 速度式流量测量方法
2 工作原理
2)工作原理: (1)在仪表中装一旋转叶轮,流体流过时,推动
涡轮旋转,涡轮的转速与流速成正比。 (2)涡轮转动时,涡轮上导磁的叶片顺次接近管
壁上的线圈,改变线圈磁回路的磁阻,使线圈 磁通量发生变化,产生与流量成正比的脉冲信 号。 (3)将此脉冲转换成电流信号给出瞬时流量信 号,累积得到累计流量,这种将转速转换成脉 冲信号的方法叫磁阻法。
1)容积式流量计使用时要加滤网,仪表处加旁路, 便于清扫。
2)被测液体混有气体时,要加装气体分离装置。 3)注意被测流体的温度。
第二节 速度式流量测量方法
一 工作原理:直接测量管道内流体的速度测流量。
如测得是平均流速v ,则容积流量 qv vA ,
如测得是某点流速v,则体积流量 qv KvA ,
2)高频振荡发信器 利用电磁感应原理将转速信号变成电脉冲信号。
具体作法:在仪表出轴上安装一等距离开槽的测 速齿轮,齿轮两侧的机壳上有电感线圈,齿轮 旋转,改变互感,由于电感线圈与电容和晶体 管组成了振荡器,通过其振荡频率可得转速:
给排水自动控制与仪表试题
给排⽔⾃动控制与仪表试题⼀、填空的重点复习题1、如果能够对⽣产⼯艺过程进⾏控制调节,使其始终处于正常的⼯作状态,就能够保证所⽣产产品的数量与质量。
2、由⼿动操作完成的过程控制,成为⼈⼯过程控制3、将传感器送来的测量信号转变为可传递的标准信号的仪表,称为变送器4、受控过程及其⾃动控制系统会经常处于动态状态。
5、⼀个良好的⾃动控制系统,必须具备过程控制的稳定性好、反应快速、准确性⾼的控制特点。
6、在⼯程实际中,调节器主要⼯作参数的整定常采⽤⼯程定法来进⾏。
7、可以在受控对象本⾝不⼗分清楚的条件下,⼈⼯在闭合控制系统中进⾏参数整定。
8、数字控制系统的控制规律⽐较容易改变,这是模拟系统⽆法⽐拟的。
9、传感器送出的信号,⼀般情况下仍为连续的反映受控参数变化的信号。
10、任何⼀个测量系统,就其测量过程⽽⾔,必须由传感器、变换器和显⽰装置三个基本环节组成。
11、显⽰装置的作⽤是向测量者显⽰被测参数的量值。
⼆、判断的重点复习题1、如果当浊度、流量、液位的变化偏离了所允许的正常值时,使⽤⼿动⽅法对过程参数进⾏调整,使其恢复正常值,则该过程为⼈⼯过程控制。
2、⾃动控制系统就是⽤仪表与控制设备装置来代替⼈的感官、⼤脑与动作的功能,完成对⽣产过程进⾏控制的系统3、能够感受过程参数的变化,并能将变化情况转变成可传递信号的仪器称为传感器。
4、在很多调节器中,为使⽤⽅便,往往⾃带内给定信号功能,⽽⽆须再由外部输⼊给定值。
5、例如,某管⽹⽤⽔规律是随机的,且要求⽔泵供⽔必须随时恰好满⾜管⽹的⽤⽔要求,则可采⽤变频调速供⽔系统向管⽹变压供⽔。
6、控制指令不随时间的改变⽽改变,整个系统处于稳定平衡的状态,此种状态即为系统的静态。
7、确定调节器的⼯作参数的过程,称为调节器⼯作参数的整定。
8、变换器:传感器输出的信号⼀般很微弱,不能直接驱动显⽰或控制装置。
9、测量精度是测量误差的反义词,即是指测量值与其真值的接近程度。
10、压⼒是垂直作⽤在单位⾯积上的⼒,在物理学中称为压强。
容积式流量计检定规程1doc
《液体容积式流量计》国家计量检定规程宣讲教材第一节规程修订说明一、规程编制说明JJG667-1997《液体容积式流量计》规程于1997年11月经国家技术监督局批准,自1998年6月开始施行至今已有十几年之久,随着国内流量行业的持续发展,计量管理手段不断完善和细化,液体容积式流量计的应用面也越来越宽泛。
在计量检定、校准(包括新产品的型式评价)等方面提出了一系列新的要求,原规程有许多需要改进和更新的地方。
因此,根据国家质量监督检验检疫总局和全国流量容量计量技术委员会关于国家计量检定规程制定、修订工作的通知,对《液体容积式流量计》进行修订。
二、规程修订的主要技术依据及原则规程修订主要依据JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》为修订原则。
并按下列标准、规范进行编写。
GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第一部分通用要求GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第二部分隔爆型“d”GB 3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第三部分增安型“e”GB/T 1314-1991 流量测量仪表基本参数GB/T 17288-1998液态烃体积测量容积式流量计计量系统GB/T 17612-1998封闭管道中液体流量的测量称重法JJF 1001-1998 通用计量术语及定义JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义JB/T 9242-1999 容积式流量计通用技术条件API1101-1960 用容积流量计计量石油烃类液体R120-1996 标准容积测量特性和用于非水液体测量系统的试验方法(1)ISO 2714-1980 Liquid Hydrocarbons-Volumetric Measurement ofDisplacement Meter Systems other than Dispensing Pumps三、规程修订内容说明1、重新编排原规程;2、增加引用文献;3、增加名词术语解释;4、删除原规程中的符号表和角标表;5、在附录中增加型式评价的内容。
《容积式流量计》课件
根据需要,对流量计进行清洗和保养,以保 持其性能和延长使用寿命。
定期检查
定期对流量计进行检查,包括外观、紧固件 、密封件等,确保其正常运转。
故障排除
如发现流量计出现异常情况,应及时进行故 障排除,并记录故障排除过程和结果。
2023
PART 04
容积式流量计的故障排除 与维修
REPORTING
应用
适用于石油、化工、食品等领域。
选择容积式流量计的考虑因素
测量精度
根据实际需求选择不同 精度的流量计。
流体特性
根据流体的粘度、温度 、压力等特性选择合适
的流量计。
管道尺寸
根据管道直径选择合适 的流量计型号。
使用环境
考虑流量计的安装环境 ,如温度、湿度、振动
等。
2023
PART 03
容积式流量计的安装与使 用
应用
广泛应用于水、气、油等流体的测量 。
特点
测量范围广,准确度高,结构简单, 维护方便。
旋转活塞流量计
原理
利用旋转活塞的转动来测 量流量。
特点
结构简单,准确度高,对 粘度变化不敏感。
应用
适用于低粘度流体的测量 。
刮板流量计
原理
利用刮板的旋转来测量流量。
特点
测量范围广,准确度高,对粘度变化不敏感。
工作原理
容积式流量计内部通常有一个可旋转的测量元件,当流体通过流量计时,测量 元件会根据流体的流量旋转一定的角度,通过测量旋转角度即可得到流体的流 量。
容积式流量计的特点
高精度测量
容积式流量计的测量精度较高 ,能够满足大多数流量测量的
需求。
稳定性好
由于其工作原理,容积式流量 计的测量稳定性较好,不易受 到流体物性变化、压力变化等 因素的影响。
方案补充说明
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此致敬礼XXX公司。
容积式流量计检定规程
液体压缩系数F,(kPa-l)。原油压缩系数, (查烃压缩系数表)计算如下:
F = ex×10-6
式中: X = -1.6208+[21.592×t+0.5×(±1.0)]×10-5+ [87096.0/+0.5×(±1.0)]×10-5+[420.92×t/ ρ15+0.5×(±1.0)]×10-5 ex计算值应由下式准确到0.001: (ex×1000+05)×0.001
一、综述
容积式流量计是利用机械测量元件把流
动的液体连续不断地分割成单个的体积 部分,以计量封闭管道中充满管的液体 总体积量和瞬时量的流量计。 本规程适用于:腰轮流量计、椭圆齿轮 流量计、刮板流量计、旋转活塞流量计、 双转子流量计等流量计的检定。 流量计的指示装臵分直读式和远传式流 量中。
二、技术要求
4、检定流量计时,用标准体积管的出口调节阀调节流量计 的流量,使标准体积管的出口的压力始终保持高于检定介 质在工作温度下的饱和蒸气压。流量计实际运行中,由多 台并联使用。由于受排量的限制,在实际操作中一般采用 调节其它流量计的进口阀和被检定流量计的进口阀来调节 被检流量计检定点的流量。其流量值偏差应不超过2.5%。
(2)计算F值 F=ex×10-6 X=-1.6208+ [ 21.592×t+0.5× ( ±1.0 ) ] ×10-5+ [87096.0/+ 0.5×(±1.0)]×10-5+[420.92×t/+0.5×(±1.0)] ×10-5 =-1.6208+ ( 21.592×21.35+0.5 (87096/0.85722+0.5)×10-5 ) ×10-5+
容积式流量计检定规程.1doc
《液体容积式流量计》国家计量检定规程宣讲教材第一节规程修订说明一、规程编制说明JJG667-1997《液体容积式流量计》规程于1997年11月经国家技术监督局批准,自1998年6月开始施行至今已有十几年之久,随着国内流量行业的持续发展,计量管理手段不断完善和细化,液体容积式流量计的应用面也越来越宽泛。
在计量检定、校准(包括新产品的型式评价)等方面提出了一系列新的要求,原规程有许多需要改进和更新的地方。
因此,根据国家质量监督检验检疫总局和全国流量容量计量技术委员会关于国家计量检定规程制定、修订工作的通知,对《液体容积式流量计》进行修订。
二、规程修订的主要技术依据及原则规程修订主要依据JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》为修订原则。
并按下列标准、规范进行编写。
GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第一部分通用要求GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第二部分隔爆型“d”GB 3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第三部分增安型“e”GB/T 1314-1991 流量测量仪表基本参数GB/T 17288-1998液态烃体积测量容积式流量计计量系统GB/T 17612-1998封闭管道中液体流量的测量称重法JJF 1001-1998 通用计量术语及定义JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义JB/T 9242-1999 容积式流量计通用技术条件API1101-1960 用容积流量计计量石油烃类液体R120-1996 标准容积测量特性和用于非水液体测量系统的试验方法(1)ISO 2714-1980 Liquid Hydrocarbons-Volumetric Measurement ofDisplacement Meter Systems other than Dispensing Pumps三、规程修订内容说明1、重新编排原规程;2、增加引用文献;3、增加名词术语解释;4、删除原规程中的符号表和角标表;5、在附录中增加型式评价的内容。
公称容积流量
公称容积流量
1 公称容积流量的定义
公称容积流量是指流量计根据流体粘度换算出的一定流速时的流量,可用于两种介质流体之间进行流量比较时的参考数据,通常表示
为Nm³/h或m³/h,属于一种标准单位。
2 公称容积流量的优点
(1):公称容积流量是将液体在给定温度下和恒定压力下,以恒
定流速流过流量计内部的被测介质的一定体积流量 velue换算而来,
具有正确可靠性、重复性较高的优点;
(2)公称容积流量可以将多种流量仪表或测量装置之间的参考值
进行对比,对流量计实际的流量进行表示,可以准确的反映出分析的流
量数据,能够有效的提高参数的准确率;
(3)由于公称容积流量的一些特殊优点,在工业中,它也可以应
用在能源的计量领域,弥补了热力学测量方法在该领域计量准确度不
足的缺陷;
3 公称容积流量的应用
(1)用于汽液两相流量的测量,汽液传输管道的流量测量;
(2)公称容积流量和流体的物理参数以及温度和压强等参数相关,均可运用在旋转机械装备的流量控制;
(3)可用于流量测量时,当不同介质内部的流速过高时,可以提供参考;
(4)当流量仪表在不同条件下进行使用时,可以给予准确的流量数据;
(5)公称容积流量可以应用于自动流量控制系统,用于调节流量大小,提高工业运行效率。
通过以上分析可以看出,公称容积流量具有无可替代的价值,从而得出结论:公称容积流量在工业现场流量监控及测量技术中非常重要,其优越的性能可以提高流量测量的准确性和可靠性,从而大大提高了生产率和效率。
水表知识
水表测量水流量的仪表。
大多是水的累计流量测量。
一般分为容积式水表和速度式水表两类。
前者的准确度较后者为高,但易被堵塞。
历史起源从1825年英国的克路斯发明了真正具有仪表特征的平衡罐式水表以来,水表的发展已有近二百年的历史。
中国的水表使用和生产起步较晚。
1879年,李鸿章为操办海军,在旅顺口创建了我国第一家水厂。
1883年英殖民主义者在上海建立了第二个水厂,水表开始进入中国。
随着一些沿海城市相继建造水厂,至20世纪年代,当时的上海光华机械厂(现上海光华仪表厂前身)等从国外进口部分零件生产水表。
在相当长的时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业,这些不同品种、规格繁杂的水表,由于标准不一、零件不能互换,给以后自来水公司的水表维修带来了很大的困难。
1949年解放后,随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来。
从1955年起,上海、北京、天津、南京、武汉、广州等城市自来水公司先后开始生产水表。
20世纪80年代初,水表行业在机械工业部上海市工业自动化仪表研究所组织下,根据当时水表国际标准ISO4046的要求,对小口径水表又推出了八位指针、整体叶轮的全国统一设计的水表。
统一设计和水表零部件的塑料化,为组织水表专业化生产创造了有利的条件,大大推动中国水表工业进步与发展,满足了日益发展的城乡自来水工业的发展需求。
20世纪90年代,中国的经济建设持续高速发展,水表行业也快速发展,企业数量和总产量都增加了一倍多,同时各种智能型水表、水表抄表系统等产品也开始兴起。
发展前景1.计量等级高的水表用计量等级高的水表,可使水表在包括微小流量在内的较大的流量范围内工作,也从根本上真正提高了水表灵敏度和计量能力。
活塞式(又称容积式)水表的计量等级一般可达C级或D级,但对水质要求较高。
说明:国际上大多数国家要求使用达到计量等级B级以上的水表,国内行业里也有取消计量等级A级的水表的呼声。
在此拟定的水表新国际标准和国际建议中,还把基于电磁或电子原理工作的、用于测量水的流量计也包括在水表内。
水表种类介绍及资料
.水表种类介绍流量计的分类原则有许多,按测量原理、测量方法和结构形式、测量目的、测量介质、测量管径、指示值显示方式等进行分类是其主要的方法。
水表的分类也基本上按这些原则。
1按测量原理按测量原理是一种主要的分类方法。
一般可分为速度式水表和容积式水表。
( 1)速度式水表安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流运动速度直接使其获得动力速度的水表。
典型的速度式水表有旋翼式水表、螺翼式水表。
旋翼式水表中又分单流束水表和多流束水表。
( 2)容积式水表安装在管道中,由一些被逐次充满和排放流体的已知容积的容室和凭借流体驱动的机构组成的水表,或简称定量排放式水表。
容积式水表一般采用活塞式结构。
2按计量等级计量等级反映了水表的工作流量范围,尤其是小流量下的计量性能。
按照从低到高的次序,一般分为 A 级表、 B 级表、 C 级表、 D 级表,其计量性能分别达到国家标准中规定的计量登记 A 、B 、 C、 D 等级的相应要求。
PS :一些欧洲国家的大口径水表(如涡轮式水表或复式水表等)的工作流量范围特别宽(可以到 200 : 1 以上),也标注分段误差限和标注“B、C”等级符号,但这类表的计量等级符号的具体含义、特性流量值与国际标准ISO4064 中的相应规定不同。
3按公称口径按公称口径通常分为小口径水表和大口径水表。
公称口径 40mm 及以下的水表通常称为小口径是水表,公称口径 50mm 及以上的水表称为大口径水表。
这二种水表有时又称为民用水表和工业用水表,同时这种分法也可以从水表的表壳连接形式区别开来,公称口径40mm 及以下的水表用螺纹连接,50mm 及以上的水表用法兰连接。
4按用途按用途通常分为民用水表和工业用水表。
民用水表只是指用于住宅用水结算的水表,其他用途的都可归入工业用水表。
工业用水表一般为大口径水表。
5按安装方向按安装方向通常分为水平安装水表和立式安装水表(又称立式表),是指安装时其流向平行或垂直于水平面的水表,在水表的度盘上用“H”代表水平安装、用“V代”表垂直安装。
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引言在许多情况下对大容积计量检定的时间要求较紧迫,例如,只能在有限的舰船停航或油罐停止装油的时间进行。
而且,对检定结果的可靠性要求又很高,待船舶开航或油罐进油后,不可能再进行复测,因此,现场计量检定必须确保一次成功。
在容量计量检定数据采集阶段,提高测量自动化程度,并对数据可靠性进行监控以及对现场测量数据的可信性进行快速分析就显得极其重要,也对容量计量现场检定工作提出了更高的要求。
容积快速测量分析及数据远传系统正是为适应上述要求而开发的,系统研究的目的是为了解决容量计量中,测量数据采集的自动化、数据采集过程的监控以及测量数据可信性等技术问题,进而提高数据采集的自动化程度、采集数据的可靠性与可信性,使现有检测能力得到进一步提升。
现在国内外通常使用的舱容测量方法是几何测量法,即使用全站仪等测量仪器测定船舱各剖面上的特征点,通过计算机计算各剖面面积,进而积分计算出整个船舱的容积。
全站仪是一种测量仪器,它利用测角和激光测距技术来获得目标点的三维空间坐标。
容积快速测量分析系统采用笔记本电脑控制全站仪,使其进行船舱型线或立式油罐容积数据的现场自动采集和实时计算、比较、分析;在全站仪的手柄上加装CCD 网络摄像机,根据需要可获取现场测[收稿日期]2007-11-25[作者简介]赵立峰(6),男,高级工程师,从事船舶舱容量计量工作。
梅文胜(6),男,副教授,从事测量学研究工作。
胡敏捷(3),男,工程师,从事船舶舱容量计量工作。
容积快速测量分析及数据远传系统赵立峰1梅文胜2胡敏捷1(1船舶工业集团舱容中心2武汉大学测绘学院)[摘要]本系统旨在实现用笔记本电脑控制全站仪,使其进行船舱型线或立式油罐容积数据的现场自动采集和实时计算分析,同时,根据需要可获取测量目标现场的实时影像;影像和数据通过无线网络经远程传输到办公室的计算中心。
[关键词]容积测量;全站仪;数据加密;数据远传[中图分类号]TB938.3[文献标识码]A[文章编号]1001-4624(2007)02-0071-05The Rapid Cubage Measurement &Analysis and Remote DataZhao Lif eng Mei WenshengHu MinjieAbstr act:T he system achiev es the automatic data collectio n and the real-time calculation o f the molded lines of the vessel or the cubag e of vertical tank with the to tal station controlled by notebook co mputer.Meanwhile ,the real-time image o f the o bject being measured can be o btained if necessary.The real-time image and data arethen be encrypted and transmitted to the office ov er the Internet thro ugh wireless CDM A netw ork fo r furtheranaly sis.Keywor ds:cubag e measurement ;to tal station ;data encry ption ;data remo te transmission!!!!"!"!!!!"!"舱容计量191-199-197-71图2系统软件结构框图量目标的实时影像,影像和数据加密后可在现场通过无线网络传送到办公室计算中心,以便进行进一步核对和处理。
1系统构成系统由硬件和软件两部分组成。
硬件部分主要包括:无线网卡、CCD 网络摄像机、智能型全站仪T CRA1101(瑞士Lecia 公司)、计算机等。
软件部分包括:船体舱室测量、油罐测量、船体建模、现场比较分析、图像获取、远程数据传输等模块。
系统硬件结构框图如图1所示,系统软件结构框图如图2所示。
CCD 摄像机无线远程加密数据传输网线计算机通讯电缆全站仪GPRS 或CDM A PC 适配卡图1系统硬件结构框图2系统开发的关键技术2.1简述系统开发语言采用微软公司推出的新一代软件开发工具———Visual (VS ),.NET 把M i-crosoft 的所有语言的开发环境统一起来,所有语言使用同一套工具,在一个集成开发环境中包含所有的工具,可采用符合公共语言规范(L S )的任何语言进行程序设计。
系统数据库采用M f ,在用户不多,管理的数据量不超过M 时是非常适用和高效的数据库。
本系统主要实现船体舱室和油罐的自动化测量,船体舱室和油罐模型的建立,测量数据与模型数据的现场比较分析,现场图像的获取,图像及测量数据的远程传输等功能。
在实现系统功能中主要有四个关键技术。
2.2基于.NET 的全站仪通讯控制技术G OM 是L 全站仪的串行通讯接口,按点对点的方式进行通讯,G OM 有两种接口协议一种为低级的S II 协议,由请求和应答构成,即计软件系统TCRA1101控制图象获取数据采集与处理船体舱室测量软件油罐测量软件圆拟合及图形显示原始理论线型值输入船体舱室模型建立纵、横断面自动测量远程保密传输参数设置及基圆测量自动断面扫描测量理论模型数值与实测数据的比较声响影像报警C icroso t Access 100AccesseoC eica eoC :A C 722.3船体舱室和油罐的自动化测量技术系统需要计算机根据测量目的和要求进行船舱或立式油罐特征数据的自动测量,因此需要将船舱或立式油罐测量要求用数学模型来表达,充分利用现代无反射直接测距技术和智能全站仪的马达驱动伺服技术,在船舱或立式油罐模型的指导下,经过测量计算、与测量要求比较、纠正、重新测量、重新比较和纠正的过程,最终完成船舱或立式油罐特征数据的自动化快速采集。
本系统的船舱容积测量和计算均是基于断面,且对断面间隔及断面点的选择有严格的要求。
一般要求测量断面与船体的纵、横剖面或水平强肋骨架相一致或平行,这样可充分利用设计信息,便于与设计资料相比较。
有利于精确求定船舱容积。
算机应用程序通过串行线发送一个请求到全站仪,等候应答并对应答解码。
远程的全站仪中有可以调用的过程,且每个过程都对应着一个唯一的标识码,每一标识码又与一个特定的请求(包括隐含的参数)相联系,这样可以通过发送ASCII请求,并得到ASCII应答的方式来控制全站仪;另一种为高级的函数协议,就是在C/C++或VB中直接使用普通的函数调用,这种方式只需简单地调用函数,所有的请求、应答和解码都封装在Geo COM的函数中。
Leica公司提供的动态链接库中的函数对CPU 资源的使用都是独占式的,不管使用动态链接库中的任一函数,都是从函数执行时开始一直到结束计算机的CPU全部被函数占满,此期间计算机不会响应其它任何操作,直到函数执行完毕。
ASCII接口方式使用起来虽然繁琐,但它比函数接口方式更基本,更底层。
因此可以将ASCII接口按照用户需要封装起来,形成满足自己需求的更加灵活的GeoCOM接口,并可采用低级ASCII接口方式开发新的GeoCOM接口函数类库。
因系统采用基于.NET的VS开发,所以需要开发Geo 通讯类来实现计算机对全站仪的通讯控制。
类需要完成的功能与Leica的GeoCOM.dll函数库提供功能一样,实现串口通讯参数的设置→打开串口→发送请求→等待回应→接收回应字符串→解析回应字符串(若执行成功,并且有数据需要返回的话,提取接收到的返回数据)→关闭串口等一系列的通讯及控制操作。
基于.NET Framewo rk2.0中的SerialPort类和System.Threading.T imer类,采用Visual Basic语言,按照图3的功能结构图开发了Geo COM类,该类编译成dll文件,可以在M icrosoft Visual Studio2005环境中的任何开发语言下直接引用该Geo COM类。
该类中使用了多线程技术,成员函数在发送ASCII请求后,创建一个计时器等待线程,并在T hreadPool上执行TimerCallback委托指定的CheckReceiv ed方法,用来监控SerialPort类的DataReceiv ed事件是否收到返回的ASCII应答,收到应答即终止等待并解析ASCII应答串,返回结果。
SerialPort类的DataReceiv ed事件的监控也是在辅助线程上进行的,因此该类运行时占用CUP时间很少,并可以支持同时操作多个串口控制多台全站仪。
图3GeoCOM 类功能结构图GeoCOM函数关闭串口通讯参数设置打开串口接收回应等待回应发送请求串口基本操作解析回应字符串返回结果数据功能请求字符串赵立峰梅文胜胡敏捷:容积快速测量分析及数据远传系统37第2期(总第117期) 2007年12月船舶设计通讯JOURNAL OF SHIP DESIGNNO.2(Serial NO.117)December2007图5全站仪内测示意图对船舱内壁进行自动测量时,是按一定的间隔距离,分别进行水平断面或竖直断面的扫描,断面之间互相平行,每个断面上的点以规定的间距进行自动扫描。
自动化扫描测量必须依据一定的参照基准面,用测点到不同参照基准面的距离作为判断标准,判定测点是否符合要求,并提供纠正的参照,不断驱动TCRA1101纠正到合乎要求的测点上。
船舱断面测量时,要求断面平行于肋骨、纵骨或船体基面(该面称为“基准面”),同时还要求控制扫描点之间的间隔距离满足规定的要求,须再选取另一个与“基准面”垂直的面来控制间隔距离,称作“距离参考面”。
为完成平行于不同参照面的规定间距扫描,最少要选取三个基准面。
为了方便下面的叙述,称控制平行条件的面叫做“基准面”,其余两个叫做“距离参考面”。
对特征断面测量时,选取基准面(测量断面平行于该基准面)和距离参考面(用于控制扫描点间的间隔距离)后,在将要扫描的面上任意选取一点作为扫描起始点后,特征断面自动测量就开始了。
测量从人工指定的第一个点开始,按照预先设置好的扫描高度和扫描方式进行扫描,如图4。
扫描从第一个点P1开始,沿着扫描方向(距离参考面的法线方向direct),测得离P1点间距为d(d 为设置的扫描间隔)的点P2的空间点坐标,也就是根据扫描要求求得的需要测量的下一个扫描点的预测坐标值。
根据P2点坐标和仪器中心坐标可计算出仪器指向P2点时的水平及垂直角度。