德国国家计量院流量检定装置
静态质量法检定装置
静态质量法水流量标准装置构成原理及不确定度分析海宁 蔡洁 国家水大流量计量站 475002摘要:本文介绍了静态质量法水流量标准装置的结构原理及其特点,并对其测量不确定度进行了分析。
关键词:流量标准装置 测量不确定度 一、 概述流量标准装置是流量仪表进行量值传递的一种标准装置。
装置类型根据流量测量方法可分为静态质量法、动态质量法、静态容积法和动态容积法。
其中静态质量法和静态容积法流量源恒压,流量稳定,测量精度高。
以水为例对国内外几个流量标准装置的情况列表如下:名称 流量上限(m 3/h) 准确度(%) 测量方法国家水大流量计量站 18000 0.10 静态容积法美国标准局 23000 0.13 静态质量法 英国工程研究所 5040 0.20 静态质量法 德国技术物理研究院 1800 0.10 静态容积法 二、 静态质量法水流量标准装置结构原理静态质量法水流量标准装置原理图按要求将被检流量计安装到试验管路中,启动水泵,将水池中的水抽入水塔或高位水箱,当水开始溢流后,依次开启开关阀和调节阀,使水经被检流量计、换向器和旁通管路流入水池。
开始检定时,操作调节阀将流量调至所需流量后,启动换向器使水由旁通管路换入称量容器,同时触发计时、计数系统开始记录被检流量计示值和测量时间,当达到预定水量时,操作换向器,使水由称量容器换入旁通管路,同时停止流量计和计时器信号记录。
比较电子秤的称量值和被检流量计的输出流量值,从而确定被检流量计的计量特性。
中国流量仪表网 w w w .c h i n a -f l o w .c n三、数学模型f m C t mq = (1)式中:—瞬时质量流量,kg/m 2;m q m —测量时间内称量容器内的液体质量示值,kg; t —测量时间,s;—浮力修正系数。
f C ρρρρρρρρa m a a maf C +−≈−−=111 (2)式中:a ρ—空气密度,kg/m 3;m ρ—检定时电子秤的标准砝码密度,kg/m 3;ρ—检定时液体密度,kg/m 3。
天然气流量标准装置比对发展趋势
天然气流量标准装置比对现状及发展趋势任佳何敏刘春艳(国家原油大流量计量站成都天然气流量分站)摘要:随着天然气工业的迅速发展,由于天然气贸易计量中涉及贸易双方巨大的经济利益,因此,有效地保证流量量值传递准确、可靠显得尤为重要。
各个国家根据需要纷纷建立了各自的天然气流量量值溯源链,各级天然气流量标准均可通过这个不间断的溯源链溯源至各自的国家标准或基准。
但天然气贸易的国际化趋势要求必须进行各国的溯源链间的横向比较,才能消除因计量标准装置间的差异带来的贸易障碍,实现公平贸易。
因此多年来,欧美等发达国家开展了大量的天然气流量量值比对实验,我国近年来也逐步开展了一些气体流量量值比对的工作。
本文主要分析了国内、外天然气流量量值比对的现状及发展趋势,并对比对中传递标准组件的选择和典型的数据处理方法进行介绍。
主题词:天然气流量比对现状及发展传递标准数据处理一、概述在当今工业社会中,随着天然气贸易的国际化趋势,天然气的贸易计量越来越被人们所重视。
我国已于2001年正式加入WTO,同时,随着我国天然气消费的增长,在未来几年内我国将成为天然气进口国。
因此,天然气贸易将向国际化发展(如我国正在与俄罗斯就俄中输气管线的问题进行磋商)。
2000年,我国已成为国家计量基准(标准)下互认和国家计量院签发的检定与测量证书互认(MRA)的正式签约国。
因此,通过比对使我国天然气流量量值传递体系与国际接轨势在必行。
二、国内外气体流量标准装置比对的现状(一)国外气体流量标准装置比对现状早在20世纪40年代,随着国际贸易的发展,由于各国的国家计量系统是独立的且分别根据溯源链溯源到各自的国家基准,为保证测量的有效性、解决贸易计量的纠纷、实现计量标准至国际标准的动态溯源,在70年代,通过相关组织的计划,在世界上最著名的几家气体流量实验室如NMi(荷兰)、CEESI (美国)、SwRI(美国)、PTB(德国)等机构拥有的气体流量标准装置间开展了多次的比对活动。
流量校准仪的介绍及分类
流量校准仪的介绍及分类什么是流量校准仪?流量校准仪是一种用于校准工业流量仪表精度的设备。
随着工业自动化技术的发展,流量仪表在实际应用中扮演了越来越重要的角色,因此对其精度要求也越来越高。
为了保证流量仪表采集到的数据准确无误,必须使用流量校准仪对其进行校准。
流量校准仪的分类按照工作原理和校准方式,流量校准仪可以分为多种类型。
1.标准流量计校验装置标准流量计校验装置是目前最常见的流量校准仪。
其工作原理是将标准流量计与待校准流量计比较,通过调整待校准流量计的输出来达到校准的目的。
这种流量校准仪使用范围广泛,适用于管道流量计和质量流量计等各种类型的流量仪表。
2.科氏效应式流量计校准装置科氏效应式流量计校准装置主要用于校准科氏效应式流量计。
它利用宽闸板的受流速影响产生的转动力矩来测算流量的变化,将其与标准流量计比较,从而校准待校准流量计。
3.磁致伸缩式流量计校准装置磁致伸缩式流量计校准装置主要用于校准磁致伸缩式流量计。
它通过电磁感应原理来测算磁致伸缩式流量计的流量变化,并与标准流量计比较,从而校准待校准流量计。
4.涡街流量计校准装置涡街流量计校准装置主要用于校准涡街流量计。
它通过测量涡街流量计输出的频率,并将其与标准流量计的输出进行比较,从而校准待校准流量计。
5.壳牌流量计校准装置壳牌流量计校准装置主要用于校准壳牌流量计。
它通过将液体流过流量计,将流出的液体与标准流量计的输出进行比较,从而校准待校准流量计。
6.仪表式流量计校准装置仪表式流量计校准装置主要用于校准仪表式流量计。
它通过测量仪表式流量计的测量体积或时间,并将其与标准流量计的输出进行比较,从而校准待校准流量计。
结语总之,流量校准仪是保证流量仪表精度的必要设备,如何选择合适的流量校准仪对于工业生产具有十分重要的意义。
不同类型的流量校准仪各有特点,应根据实际需要进行选择和使用。
流量计检定装置在江苏油田的应用
看到 系统 当前的工作状态 。它 们分别是 :A 水槽 内液 位高度 。B 显示 水泵压 力、速度 ,电机状 态 c线性fl f状态指示 :线性 阀开启 角度会 l { 随着给定流量的变化 自动变化 、D显示电磁阀选通及流量 :此 图显示 电磁 测选通状态 ,实际管路 中有两路电磁阀 ,哪路被选 定由程序根据 给定流量变化 自动选择 ,不 _人工干预。并在流量显示框显示该路标 蚪 i 准表瞬时流量 。E 工作井选通状态指 示:在 实际检测流量过程 中,整 个工作 管路分 为非集流工作井 ,集流工作井 ,水表操作 台。根据 测试 要求 , 鼠标点击相应管路电动f 门进行标定工作 用 i j { I ( ) 2 中间部分是参 数没置显示区域 。用于 系统 在 自动方式工作 时, 控制参数 的I置 在 自动方式下 .系统 将按照 参数 框内的数据 , 殳 . 依次给 出控制点 ,直到最后一点测 试结束停机 ,并根据 用户需要 自动 保存数据和 凋出所要检测数据 .控制方式 分 自 方式 和随 机方式 ,选 动 择 自 方式时 系统将按照参数 没置栏中的数据进 行控 制 , 动 选择随 机方
关键词
流量计 提 高 精 度 标定装置
目前 .油H 偏配分注井均采H 固定水嘴控制层段注水量来实现 分 | { 层配注 . .对于封 隔器密封的井 ,采用 电子流量 汁对井 下流量进行 测 试,得到各层 ( 井下 J 注入量 .如各层注入量与配注量不符 ,则通过 更换水嘴 ,使各层注入量达到配注量的要求。流量测试是分注井测渊 的关键 ,测试精度的准确性是 否真实反应 各层注入量 , 直接关 系到 注 入水的驱 油效果 。测 试精度的准确性首先要保障测量仪 器的准确性 仪器的性能决定仪器使刖一段时『 后不仅需要合理 的维护 保养还需要 H J 进行标定 ,才能 保障仪器的精度 为了注有效水 ,从源头上保障测 试 资料的准确性,测 试队根据现有没备及流量计的使用情况 ,于2 0 年 00 引进u—A I 流量汁检 定装 置 ,建成后经 试验运 行良好 ,能够检定浮 子 式流量汁 、电磁式 、超声波等 电子流量 汁、地面水表 。
高压天然气计量器具实标装置——德国高压天然气国家标准检测中心简介
高压天然气计量器具实标装置——德国高压天然气国家标准
检测中心简介
张云田
【期刊名称】《城市公用事业》
【年(卷),期】2002(016)005
【摘要】一般的燃气计量表均采用在常压条件下进行标定,而高压燃气表应在规定的燃气管道运行条件下进行标定。
根据我国目前天然气的应用和实流标定装置缺乏的现状,提出了我国必须建立多个不同级别、不同压力等级的天然气计量器具实流标定装置,并介绍了德国高压天然气国家标准检测中心的检测系统。
【总页数】4页(P23-26)
【作者】张云田
【作者单位】上海燃气市北销售有限公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.高压超高压天然气偏差系数实用计算模型--LXF高压高精度天然气偏差系数解析模型的修正 [J], 张国东;李敏;柏冬岭
2.空气和高压天然气实流标定涡轮流量计的差异性 [J], 刘夷平; 李海洋; 吴锦川; 沈琼; 全晓军
3.高压天然气条件下标准喷嘴实流标定研究 [J], 陈行川
4.西南油气田公司天然气研究院制修订的五项国家标准通过全国天然气标委表决
[J], 刘晓霞
5.移动式高压大流量天然气实流检定装置设计与实现 [J], 王晓刚;张瑛琦;林亮因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
标准流量计法标准装置
标准流量计法标准装置标准流量计法标准装置是用于流量计量和校准的重要设备,其准确性和稳定性对于流量计的精度和可靠性至关重要。
本文将从标准流量计法的原理、标准装置的分类、工作原理及应用进行详细介绍。
首先,标准流量计法是一种通过比较被测流量计和标准流量计的方法来实现流量计量和校准的技术。
其原理是利用标准流量计作为参照,通过比较被测流量计和标准流量计的测量值,计算出被测流量计的误差,并对其进行校正,从而提高其测量精度。
标准流量计法能够对各种类型的流量计进行校准,包括液体流量计、气体流量计等。
其次,标准流量计法标准装置根据其工作原理和结构特点可以分为容积式标准装置和重力式标准装置两大类。
容积式标准装置是利用容积原理进行流量计量和校准的装置,其结构简单、操作方便,适用于小流量计量和校准。
重力式标准装置则是利用重力作用进行流量计量和校准的装置,其结构复杂、精度高,适用于大流量计量和校准。
根据具体的应用需求和流量计类型,选择合适的标准装置至关重要。
标准流量计法标准装置的工作原理主要包括流量计量、比对和校准三个步骤。
首先,被测流量计和标准流量计分别安装在标准装置上,通过流体介质进行流量计量。
然后,将被测流量计和标准流量计的测量值进行比对,计算出被测流量计的误差。
最后,根据误差值对被测流量计进行校正,使其测量值更加准确和可靠。
标准流量计法标准装置在工业生产、科研实验和质量检测等领域有着广泛的应用。
在工业生产中,标准流量计法标准装置可以用于流量计的校准和检定,确保流程控制系统的稳定性和可靠性。
在科研实验中,标准流量计法标准装置可以用于流体力学和流体动力学实验,提高实验数据的准确性和可信度。
在质量检测中,标准流量计法标准装置可以用于对流量计的性能进行评价,保证其符合国家和行业标准。
总之,标准流量计法标准装置是流量计量和校准的重要设备,其准确性和稳定性对于流量计的精度和可靠性至关重要。
通过本文对标准流量计法的原理、标准装置的分类、工作原理及应用的介绍,相信读者对标准流量计法标准装置有了更加深入的了解,对于选择和使用标准装置具有一定的指导意义。
钟罩式气体流量标准装置
图 5-2 钟罩装置组成示意图
1——密封槽;2——密封液;3——测湿;4——钟罩;5——测温;6——导向系统;7——调中机构; 8——激光干涉仪;9——凸轮;10——测压;11——浮力补偿重锤;12——液位平衡重锤;13——液位平 衡筒。
2.2 工作原理 如图 1 所示,装置工作时钟罩向下运动,将钟罩内气体通过管路、流量计排
2 凸轮补偿式钟罩 2.1 系统组成 钟罩式气体流量装置由机械部分和控制部分及数据采集处理部分组成。机械 部分主要由钟罩、密封液槽、液位平衡机构、浮力补偿机构、导向机构、钟罩质 点调节机构、管路、底座等组成。控制部分主要由风机、阀门、光电传感器、限 位开关等组成,测量系统主要由温度传感器、压力传感器、湿度传感器、激光干 涉仪、计时器、流量计信号等量的测量组成。(见图 5-2)。
2
图 5-1 钟罩式气体流量装置
1—钟罩;2—液槽;3—导气管;4—下挡板;5—上挡板;6—导轮;7—导 轨;8—水位管;9、10—定滑轮;11—配重物犌11;12—补偿机构; 13、17 —温度计;14、18 —压力计;15 —标尺;16—光电发讯器; 19—鼓风机;20—压板;21、23—阀门;22—调节阀;24—被检 流量计
标准体积值准确:由于标准体积仅与钟罩下降的距离及钟罩内横截面有关, 相关影响因素较少,因此标准体积的不确定度很小。
重复性好:从原理上看,其重复性仅与钟罩运动速度、光电开关测量的重复 性及环境温度变化等因素有关,而这些影响因素均很小,因此其重复性好。
内压稳定:由于钟罩 是悬浮在液体上面的一个封闭容器, 通过浮力补偿机构 的作用使得钟罩受到的向下的合力为一恒定的力。不管是通过钟罩自身重力向外 排气的方法,还是通过外界压缩空气向钟罩内充气的方法,钟罩内气体的压力始 终保持在一个稳定的状态, 其钟罩内压力的稳定性或称为压力波动最高可达到 1Pa。这对减小测量结果不确定度起着至关重要的作用。
流动调整技术在天然气计量中应用
流动调整技术在天然气计量中应用摘要:本文针对流动调整技术在天然气计量中应用相关问题进行分析,主要针对天然气流量计量站设计中的输气管道阻流件进行分析探讨,针对不同压力、不同流速下将产生的流动形态极性分析,根据上述现象研究开发流体整流设备。
最后,根据阻流件的计流量原理来测量天然气的流量,对于今后天然气计量具有一定作用。
关键词:天然气计量流态分析整流技术1 引言我国现有用于天然气贸易交接的计量站两百多个,其中包括天然气管线的计量分输站,各省、市的城市门站以及供给各类用户的计量站等。
这些计量站的计量仪表设计中,大量地采用了超声波流量计、涡轮流量计、孔板流量计和涡街流量计等。
而这类仪表的计量准确度都较大程度地与被测介质的流形流态有关。
尤其是超声波流量计,不仅受流体的流形流态的影响,还会因传播到超声波探头的噪声干扰而使精度明显降低。
过去,依据相关标准,采用了加前、后直管段的方法来改善安装条件,取得了一些效果,少数现场在前直管段之前还加装了性能较好的流体整流器,但由于种种原因,仍没有根本解决问题。
例如,某省天然气管网的城市门站,超声波流量计上游安装10D直管段和一台板式多孔整流器,买卖双方因输气量计量不准多次查找原因,后来发现是由于安装时将整流器偏向一侧,造成气体介质流形不对称,从而导致仪表计量信号严重失真;将现场管线拆卸开来,用专用工具重新进行对中、安装,使流形达到对称,才满足了流量计的使用条件要求。
天然气计量数据是财务结算的凭证,所以计量准确度直接影响到买卖双方的经济利益。
如何保证它的科学、公正和公平呢?本文认为,天然气的计量是一系统问题,不是简单的安装一块流量计量表的问题。
依据JJGl059—1999《测量不确定度评定与表示》,天然气计量应解决好两个问题:第一,是天然气流量测量系统的仪表选型,包括流量计量表、压力变送器、温度变送器和组份分析仪等,依据GB/T18604的要求,这些设备可以通过建立数学模型来评定;第二,是安装条件要求,因为每种不同原理的仪表各有其独特性能,安装在管线上的动力设备、过滤设备、汇管等对近处的计量仪表都会产生影响。
标准节流装置的选型原则 节流装置如何操作
标准节流装置的选型原则节流装置如何操作节流式差压流量计的检测件当然是标准节流装置,为了选择比较合适的标准节流装置,选型时应从以下几方面考虑:依据上述几方面,标准节流装置的选型原则可归纳为以节流式差压流量计的检测件当然是标准节流装置,为了选择比较合适的标准节流装置,选型时应从以下几方面考虑:依据上述几方面,标准节流装置的选型原则可归纳为以下几点。
标准节流装置各种类型节流件应用的管径、直径比和雷诺数范围皆有确定的限制,在国家标准GB/T2624—93(或国际标准ISO5167—1)中有认真规定,例如孔板可应用于比喷嘴和文丘里喷嘴更大的管径范围,经典文丘里管各种类型之间的管径范围差别较大等等。
标准节流装置各种类型节流件的精准明确度在同样差压、密度测量精准明确度下,决议于流出系数与可膨胀性系数的不确定度。
各种节流件的流出系数的不确定度差别较大,相比之下,孔板的流出系数的不确定度最小,廓形节流件(喷嘴、文丘里管)较大。
廓形节流件较大的原因,是标准中给出的流出系数公式所依据的拟合的数据库质量较差。
但是对廓形节流件进行个别校准,也可得到高的精准明确度。
在同样差压下,经典文丘里管和文丘里喷嘴的压力损失约为孔板与喷嘴的1/4—1/6、而在同样的流量和相同的β值时喷嘴的压力损失只有孔板的30%—50%。
在相同阻流件类型和直径比情况下,经典文丘里管的必要直管段长度比孔板与喷嘴的要小得多。
测量易使节流件沾污、磨损及变形的被测介质时,廓形节流件较孔板要优越得多。
在加工制造及安装等方面,孔板较为简单,喷嘴次之,文丘里喷嘴和经典文丘里管最多而杂,其造价亦依次递增。
管径愈大,这种差别愈显着。
孔板易取出检查节流件质量(接受可换孔板节流装置),喷嘴和文丘里管则需截断流体,拆下管道才可检查,比较麻烦。
中小口径(DN50—DN100)节流装置,取压口尺寸和取压位置的影响显着,这时接受环室取压有确定优势。
节流式差压流量计无论牢靠性,精准明确度及功能多样化已今非昔比。
高压环道气体流量标准装置
高压环道气体流量标准装置张翰;李春辉;崔骊水;曹培娟【摘要】介绍了中国计量科学研究院2014年建成的高压环道气体流量装置,并对其不确定度进行了分析.高压环道气体流量工作标准装置采用4台涡轮流量计作为标准表,具备2.5 MPa、1600 m3/h的测量能力.涡轮流量计标准表使用原位校准及“绝压+差压”的压力测量方式.装置的扩展不确定度为0.21%(k=2).%The high pressure close loop gas flow standard facility in National Insititute of Metrology is discribed,which is constructed in 2014.The introduction and uncertainty analysis of the facility was investigated.With 4 sets of turbine meters as the master meters,the maximum flowrate could be 1600 m3/h at 2.5 MPa for the high pressure close loop working gas flow standard.The expanded uncertainty is 0.21% (k =2).The uncertainty of the facility realization was guaranteed by the calibration of master flowmeters in original position and the pressure measurement method with absolute pressure transmitters plus differential pressure transmitters.【期刊名称】《计量学报》【年(卷),期】2017(038)003【总页数】4页(P324-327)【关键词】计量学;高压气体环道系统;涡轮流量计;不确定度【作者】张翰;李春辉;崔骊水;曹培娟【作者单位】中国计量学院计量测试工程学院,浙江杭州310018;中国计量科学研究院,北京100029;中国计量科学研究院,北京100029;中国计量科学研究院,北京100029;中国计量科学研究院,北京100029;河北大学,河北保定100075【正文语种】中文【中图分类】TB937近年来,以天然气为代表的高压气体流量计量的准确性日益受到重视,气体压力的不同会带来气体流量仪表本身机械性能的巨大变化,从而造成气体流量仪表计量性能的严重变化。
国家计量院计量器具检定收费标准
320
C-079-079
光学仪器检具
/
/
套
1080
9件
C-080-080
专用环规
/
φ(10~200)mm
支
100
C-081-081
标准心轴
2μm
/
件
300
C-082-082
测厚规
20μm
(0-10)mm
件
105
C-083-083
试验筛
/
20μm~125mm
个
50
C-084-084
齿轴跳动检查仪
支
280
C-008-008
卡尺
0~300mm
支
80
0~500mm
支
100
C-008-008
卡尺
0~1000mm
支
120
0~2000mm
支
240
光学测齿卡尺
支
60
C-009-009
深度千分尺
0~500mm
支
70
板厚千分尺
0~500mm
支
100
内径千分尺
6μm
(500~800)mm
套
160
9μm
>(800~1600)mm
套
310
C-037-037
角度块
角
40
C-038-038
渐开线检查仪
6级及以下
Rb≤200mm
台
700
C-039-039
螺旋线检查仪
6级及以下
β0°-β20°
台
600
C-040-040
数控机床(三轴)
≤2.5m
国家计量院计量器具检定收费标准
块
290
1级、2级
{1500×2000}mm
块
360
1级、2级
3000×2000mm
块
390
1级、2级
5000×3000mm
块
420
C-008-008
卡尺
0~300mm
支
80
0~500mm
支
100
C-008-008
卡尺
0~1000mm
支
120
0~2000mm
支
240
光学测齿卡尺
支
290
C-011-011
指示表
0级;1级
0~50mm
只
70
C-012-012
内径表
5~25μm
2~450mm
块
50
C-013-013
杠杆表
2~15μm
~2mm
块
50
C-014-014
立式测长仪
±1μm +L/100
0~100mm
台
300
卧式测长仪
±1μm +L/200
0~450mm
台
300
C-015-015
刀口尺对板
/
200~540mm
件
400
C-053-053
光滑极限量规
/
/
支
70
C-054-054
圆锥量规
/
/
件
90
C-055-055
圆柱螺纹量规
IT4-IT11
<φ200mm
件
80
C-056-056
百分表检定仪
0~25mm
国内外天然气流量计检定流程及水平比较
国内外天然气流量计检定流程及水平比较陈群尧;赵矛【摘要】通过国内外大口径天然气流量计检定实验室流程介绍和水平比较,认识到国内天然气流量计检定实验室的差距,探讨了提高国内天然气流量计检定水平的措施和途径.【期刊名称】《石油工业技术监督》【年(卷),期】2018(034)011【总页数】6页(P37-42)【关键词】天然气流量计;检定流程;检定水平【作者】陈群尧;赵矛【作者单位】中油国际管道有限公司北京100007;中油国际管道有限公司北京100007【正文语种】中文随着世界经济的不断发展,保护环境、减少二氧化碳及二氧化硫的排放越来越得到各国的重视。
在当今仍然倚重化石燃料的时代,天然气作为清洁能源,广泛被全世界采用。
国家与国家之间,国家内行业与行业之间的天然气交易十分频繁。
因此,天然气的计量工作凸显重要,天然气的计量及检定水平体现了国家工业化实力和现代化水平。
根据IEA(国际能源署)2018报告[1],在未来5~10年内,中国的天然气进口量将占到世界第一位(图1)。
迅速提高我国的天然气计量检定水平,进入世界先进水平行列尤为重要。
图1 2017—2023年全球天然气消费增量构成预测1 国外大口径天然气流量计检定流程纵观国外工业发达国家的天然气计量检定实验室,一般都具备大口径、高压力、高精度流量计的检定能力。
国外主要大口径天然气流量计检定实验室装置水平大致如下[2-9]。
1.1 荷兰国家计量研究院(Groningen)Groningen检定装置压力范围:0.9~4.1 MPa;流量计管径范围:≤Ф200mm;流量范围:45~2.5×103 m3/h;不确定度:≤0.30%,检定装置示意流程如图2所示。
图2 Groningen检定装置示意流程原级标准装置为钟罩式,次级标准和工作标准装置分为两路,一路次级标准为10台平行布局,最大流量400 m3/h容积式流量计,用于高精度流量计检定;一路工作标准为1台400 m3/h容积式流量计。
德国流量计检定方法
德国流量计检定方法德国流量计是一种用于测量流体流量的设备,其检定方法是确保流量计的准确性和可靠性的重要步骤。
本文将介绍德国流量计的检定方法,包括前期准备工作、检定步骤和检定结果的评估。
1. 前期准备工作在进行德国流量计的检定前,需要进行一些必要的前期准备工作。
首先,要对流量计进行外观检查,确保其没有损坏或严重磨损。
其次,要检查流量计的工作原理和规格参数,了解其测量范围、精度等信息。
同时,准备好相关的检定设备和工具,如标准流量计、压力计等。
2. 检定步骤(1)校准流量计将待检流量计与标准流量计连接在一起,确保流体能够顺利地流过两个流量计。
然后,根据标准流量计的读数进行校准,调整待检流量计的刻度或参数,使其读数与标准流量计的读数一致或接近。
(2)压力测试在流量计的工作过程中,流体的压力是一个重要的参数。
因此,需要进行压力测试,以确定流量计在不同压力下的测量准确性。
通过改变流体的压力,观察流量计的读数变化,并与标准值进行比较,评估流量计的准确性。
(3)温度测试流量计的测量结果还受到温度的影响。
因此,需要进行温度测试,以确定流量计在不同温度下的测量准确性。
通过改变流体的温度,观察流量计的读数变化,并与标准值进行比较,评估流量计的准确性。
(4)重复性测试重复性是指在相同条件下,流量计多次测量所得结果的一致性。
为了评估流量计的重复性,需要进行重复性测试。
通过多次重复测量,在相同条件下观察流量计的读数变化,并计算其标准偏差,以评估流量计的重复性。
3. 检定结果的评估在完成以上检定步骤后,需要对检定结果进行评估。
根据校准、压力测试、温度测试和重复性测试的数据,分析流量计的准确性、稳定性和可靠性。
如果流量计的读数与标准值一致或接近,并且在不同压力和温度下的测量结果稳定,说明流量计的性能良好,可以投入使用。
如果有异常情况或不符合要求的情况,需要对流量计进行调整、修理或更换。
总结德国流量计的检定方法包括校准、压力测试、温度测试和重复性测试等步骤。
高压进气式pVTt法流量标准装置原理及设计
高压进气式pVTt法流量标准装置原理及设计陈弘【摘要】天然气的应用在我国尚处于起步阶段,输气管网的建设将成为今后几十年能源升级换代的主要投资方向.提高管网输配气的压力将提升传输效率和节省建设投资;气体流量计的使用压力也将随之升高,高压标定装置的需求将逐步增多.常压的流量溯源体系已经比较成熟,从如何选取高压气体流量原级装置的视角探讨高压进气式pVTt法流量标准装置的原理及设计,并提出简化计算实例.希望对今后我国原级气体流量标准装置的建设提供参考.【期刊名称】《自动化仪表》【年(卷),期】2014(035)002【总页数】4页(P58-60,65)【关键词】高压进气式;原级基准;pVTt法;标准容器;换向器【作者】陈弘【作者单位】沈阳市质量技术监督局,辽宁沈阳110006【正文语种】中文【中图分类】TP2730 引言我国天然气用量占一次能源用量的比例约为5%,而作为经济发展主要参照的美国,其天然气用量约为30%。
近年来,我国超高速经济发展的负面影响即严重的环境污染问题逐渐显现,能源品种的置换成为当务之急。
由于风能、太阳能或核能等理想的无污染能源的大量应用还是理想化的远景,天然气应用的推广将是改善环境的主要措施。
天然气的主要输配管线通常都工作在高压条件下,如大城市的天然气管网的典型压力分别为1.6 MPa、4.0 MPa和6.0 MPa。
因此,高压气体流量计的标定和形式评价成为计量工作出现的新需求。
本文将讨论高压气体流量标准装置的选型和设计,并重点介绍作为原级基准的高压进气式pVTt法气体流量标准装置[1-2]的原理、优缺点及设计计算要点。
1 高压气体流量原级装置方案的选取目前,世界各国高压气体流量原级基准采用的方法分别有mt法、活塞式体积管法、间接质量法、比对法和pVTt法。
现分别对这些方法做如下说明[3]。
① mt法[4-5]:基准为高精度秤(m)和时间(t),目前各国均采用精度最高、大称量且价格高昂的“陀螺秤”(gyroscope scale)作为质量基准。
流量计的检定方法
流量计的检定方法
流量计检定方法一般有以下步骤:
1.准备检定设备。
根据检测对象的不同,可以选择不同的设备。
通常需要准备出流校准器、差压传感器、温度传感器、电源、电缆等。
2.校准流量计的出流。
流量计出流的精度和准确性对测试结果有
着很大的影响,因此需要进行出流校准。
操作时需要将流量计接到流
校准器上,然后根据出流要求进行调节,使流量计的出流符合要求。
3.安装差压传感器和温度传感器。
通常需要在流量计的进出口之
间安装差压传感器,用来测量流量计内部的差压值。
同时还需要在流
量计附近放置一个温度传感器,用来测量流体的温度。
4.记录数据。
在检定过程中,需要记录差压传感器、温度传感器
和流量计的测量值。
通常需要记录多组数据,以保证结果的可靠性。
5.处理数据。
通过差压传感器、温度传感器和流量计的测量值,
可以计算出流量计的流量准确性和精度,然后进行数据处理和分析。
6.输出检定结果。
将检定结果统计和记录,包括流量计的准确度
和误差范围等结果。
最后输出检定报告,对流量计进行评价。
注意事项:
1.操作前需要确认流量计是否符合检定标准要求。
2.操作时需要保持环境的稳定性,避免温度、湿度等因素对检定
结果产生干扰。
3.检定应该在资质认证的实验室或检测机构进行。
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Survey of the new test facility As shown in fig. 2 the test facility extends over 2 floors, with two measuring sections of 25 m length each and a height of 11 m of the constant level tank. From a service area in the basement comprising collection tank (V = 40 m3) and storage tank (V = 65 m3), the test facility is supplied with water flow in four different operation modes by means of frequency controlled circulation pumps up to a volume flow rate of 1000 m3/h, using a constant level tank for small volume flow rates up to 80 m3/h, for pulsation-free water flow at a constant static pressure, using the pressure-based “single” mode for flow rates up to 200 m3/h, where the water of the storage tank is expelled pulsation–free by compressed air at pressures up to 5.5 bar, using the pressure-based “continuos” mode for flow rates up to 1000 m3/h at pressures between 1.5 bar and 5.5 bar, where the expelled water of the storage tank is refilled continuously using frequency controlled pumps between the collection and the storage tank.
-3
0,01
0,10 0,1
1,00 1
10,00 10
100,00 100
1000,00 1000
2 0 °C - 8 0 °C
te st rig fo r h o u se h o ld m e te rs
3 °C - 9 0 °C
te st rig fo r in d u stria l m e te rs
Measurem ent C apabilities in S ection 7.33 "Measurem ent of T herm al E nergy"
flow rate m³/h
0,01 5,0 4,0 0,5
rel. m eas urem ent uncertainty (k = 2) 10
h o t w a te r te st rig
Figure 1:
The measurement and calibration capabilities for volume flow of PTB´s Thermal Energy Measurement Section. The temperature ranges of the different test facilities are indicated by corresponding colours.
NEW TEST FACILITY FOR LARGE WATER FLOWRATES UP TO 1000 m3/h IN A TEMPERATURE RANGE BETWEEN 3 °C AND 90 °C AT PTB - BERLIN
Thomas Lederer,, Nicolaus Mathies, Jürgen Rose, Dieter Stuck, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin, Germany Abstract PTB’s Thermal Energy Measurement Section built up a new gravimetric test facility, serving as the national primary standard for volume flowrates of water from 3 m3/h to 1000 m3/h and temperatures between 3 °C and 90 °C. The maximum Reynold’s number achieves a value of 5.5·106 .The test facility can be operated in four different modes to generate the water flow and comprises two independent weighing procedures, to obtain highly-valuable measurement results with an expanded combined uncertainty of 0.04%. This paper describes the test facility with particular consideration of the technical methods to achieve this high accuracy level. Introduction As shown in fig. 1, the new test facility extends the calibration and measurement capabilities of PTB´s Thermal Energy Measurement Section. We are now able to provide traceability in the whole technical relevant flow rate range from 10 l/h up to 1000 m³/h typically in a temperature range from 20 °C to 80 °C and/or 90 °C, respectively. The new test facility additionally covers temperatures down to 3 °C and makes therefore accessible the emerging market for comfortcooling meters. The test device will be used for pattern approval tests of both industrial heat meters as well as comfort-cooling meters. Furthermore the unique measurement facility will be offered to research and development work within the framework of industrial cooperations, e. g. for the development of transfer standards for volume flow / flow rate with sufficiently small uncertainties.
1,0 3,0 2,0 1,5 1,0 2,0 2,5 0,0 3,0 -1,0 3,5 -2,0 4,0 -3,0 4,5 -4,0 5,0 -5,0
2 0 °C - 8 0 °C
w a rm w a te r te st rig
2 0 °C - 8 0 °C
R & °C