RO123231B1 - Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă - Google Patents

Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă Download PDF

Info

Publication number
RO123231B1
RO123231B1 ROA200600501A RO200600501A RO123231B1 RO 123231 B1 RO123231 B1 RO 123231B1 RO A200600501 A ROA200600501 A RO A200600501A RO 200600501 A RO200600501 A RO 200600501A RO 123231 B1 RO123231 B1 RO 123231B1
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
water
hot water
meters
cold
valves
Prior art date
Application number
ROA200600501A
Other languages
English (en)
Inventor
Ioan Alecu
Adrian Areşteanu
Mihaela Carmen Irimescu
Gabriel Constantin Sârbu
Original Assignee
Ioan Alecu
Adrian Areşteanu
Mihaela Carmen Irimescu
Gabriel Constantin Sârbu
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ioan Alecu, Adrian Areşteanu, Mihaela Carmen Irimescu, Gabriel Constantin Sârbu filed Critical Ioan Alecu
Priority to ROA200600501A priority Critical patent/RO123231B1/ro
Publication of RO123231B1 publication Critical patent/RO123231B1/ro

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la o instalaţie pentru testarea, calibrarea şi verificarea contoarelor de apă rece, de apă caldă, a debitmetrelor volumetrice sau masice, precum şi a contoarelor de energie termică, atât iniţial, în cadrul proceselor de fabricaţie a acestora, cât şi ulterior, periodic, în cadrul exploatării lor în sistemele de distribuţie a apei reci, calde şi a energiei termice. Instalaţia conform invenţiei are două rezervoare (A şi B), pentru apă rece şi, respectiv, pentru apă caldă, racordate, pe de o parte, la reţeaua de apă rece, prin câte unul dintre nişte robinete (8 şi 73), prin câte unul dintre nişte filtre (7 şi 72) magnetice, prin una dintre nişte electrovalve (6 şi 71) şi prin unul dintre nişte filtre (5 şi 70) mecanice, şi, pe de altă parte, la un grup (C) de pompare, prin intermediul unor ramificaţii (12 şi 85) şi al uneia dintre două perechi de electrovalve (13, 14 şi 86, 87) de la grupul (C) de pompare, apa rece sau, după caz, apa caldă fiind trimisă într-o conductă (20) principală, ce comunică cu cele două rezervoare (A şi B), prin nişte servovalve (22 şi 23) de by-pass, şi, printr-o a treia servovalvă (24), introducând apa rece sau caldă într-un banc (D) de testare, în care se montează nişte contoare (31 şi 32) supuse verificării, bancul (D) de testare fiind legat hidraulic la un grup (E) de măsurare şi control, cu mai multe căi (E1, E2 şi E3), prin care este conectat la cele două rezervoare (A şi B), prin câte o electrovalvă (44) de evacuare, în vederea aerisirii, şi printr-un distribuitor (58) general, prin câte una dintre nişte electrovalve (59 sau 60), prepararea apei calde necesare fiind făcută cu un a

Description

Invenția se referă la o instalație pentru testarea, calibrarea și verificarea contoarelor de apă rece, de apă caldă, a debitmetrelor volumetrice sau masice, precum și a contoarelor de energie termică atât inițial în cadrul proceselor de fabricație a acestora, cât și ulterior, periodic, în cadrul exploatării lor în sistemele de distribuție a apei reci, calde și a energiei termice.
Este cunoscută o instalație de verificare a contoarelor de apă rece, alcătuită dintr-un bazin colector la care este racordată o pompă de recirculare prin care se alimentează cu apă un vas de nivel constant, care este montat într-un turn la o înălțime care să asigure învingerea tuturor căderilor de presiune din circuitul de apă al instalației. La baza turnului sunt dispuse mai multe conducte cu robinete de izolare prin care sunt alimentate trei linii de verificare a contoarelor, în funcție de intervalele debitelor de testare, fiecărei linii fiindu-i asociate niște contoare sau debitmetre etalon, precum și dispozitive de prindere și fixare a mai multor contoare, supuse simultan verificării. Pe conducta de ieșire din fiecare linie de verificare este montat câte un robinet pentru reglarea debitului de apă la valoarea necesară verificării, robinetele de reglare fiind urmate de niște conducte de evacuare racordate la bazinul colector. Liniile de verificare sunt conectate prin niște conducte de legătură în niște puncte situate între contoarele etalon și contoarele supuse verificării, la un contoretalon principal, prin care, periodic, se verifică conformitatea indicațiilor contoarelor etalon, de lucru, cu indicațiile contorului etalon, principal. Cu ajutorul unor console de calculator și al unui calculator propriu-zis, se determină cantitatea de apă ce a trecut prin fiecare contor supus verificării.
Această instalație de verificare a contoarelor de apă, bazată pe metoda volumetrică, prezintă dezavantajul folosirii unui sistem de măsură însoțit de un factor de citire pentru stabilirea volumului etalon, precizia de măsurare a acestuia fiind influențată de variațiile de temperatură ale mediului care conduc la dilatarea vaselor etalon și la modificarea densității apei din circuitele de măsurare.
Din documentul R0119748 B1 este cunoscută o metodă și o instalație masică pentru verificarea și etalonarea apometrelor, compusă dintr-un vas rezervor prevăzut cu un sistem de încălzire și termoreglare, cu pompe de vehiculare a apei în circuitul de verificare în care sunt montate apometrele de verificat, și dintr-un grup de măsură și control pentru etalonare.
Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în verificarea și testarea pe cale gravimetrică atât a contoarelor de apă caldă, cât și de apă rece, în condițiile menținerii constante a temperaturii și a presiunii apei în circuitul de măsurare.
Instalația gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă, conform invenției, este alcătuită dintr-un sistem de alimentare cu apă rece sau apă caldă, în circuit închis, ce cuprinde două rezervoare de înmagazinare a apei, primul rezervor, pentru apă rece, iar al doilea rezervor, pentru apă caldă, ambele racordate, pe de o parte, la rețeaua de apă rece prin câte un robinet, câte un filtru magnetic, o electrovalvă și un filtru mecanic, iar pe de altă parte, la un grup de pompare, prin intermediul unor ramificații și al unor perechi de electrovalve, apa rece sau, după caz, apa caldă este trimisă printr-o conductă principală, care comunică cu cele două rezervoare prin niște servovalve de by-pass și printr-o a treia servovalvă, este introdusă într-un banc de testare, în care se montează contoarele supuse verificării, bancul de testare fiind legat hidraulic la un grup de măsurare și control, cu mai multe căi, grupul de măsurare și control fiind conectat la cele două rezervoare, prin câte o electrovalvă de evacuare, printr-un distribuitor general și printr-o altă electrovalvă, prepararea apei calde necesare făcându-se cu un ansamblu de încălzire electrică sau, complementar, cu o pompă de căldură de tipul aer/apă, care recuperează căldura din spațiul laboratorului, fiind racordată printr-un prim robinet la intrarea apei în ansamblul de încălzire electrică și printr-un alt robinet, la intrarea în rezervorul de apă caldă.
RO 123231 Β1
Rezervorul de apă rece este prevăzut cu un senzor de temperatură necesar con- 1 trolului și menținerii constante a temperaturii apei reci la o valoare prescrisă de normele în vigoare, precum și cu o conductă de preaplin, iar rezervorul de apă caldă este prevăzut cu 3 un al doilea senzor de temperatură, pentru controlul și menținerea constantă a apei calde la o valoare prescrisă, precum și cu un senzor de nivel. 5
Grupul de pompare, menționat, a apei reci sau a apei calde, după caz, este constituit din două pompe ce lucrează alternativ, având debite diferite, de preferință aflate într-un 7 raport de 1:10, comandate în frecvență variabilă cu câte un invertor.
Bancul de testare este format din două linii de măsurare, ce lucrează alternativ, prima 9 linie fiind destinată verificării unor contoare prevăzute pentru montaj cu filete, iar a doua linie fiind destinată contoarelor prevăzute cu flanșe, cele două linii de măsurare fiind precedate 11 de niște electrovalve de separare și admisie a apei reci sau calde, necesare verificărilor, fiind prevăzute, spre ieșire, cu niște senzori de temperatură, niște senzori de presiune și niște 13 electrovalve. Contoarelor de verificat le sunt asociate niște camere video care permit operatorului să citească indexurile contoarelor în regimul de lucru manual, și niște senzori optici 15 care preiau un semnal de intrare, mecanic, de la contoarele de verificat și îl transformă într-un semnal electric, ce este introdus în niște interfețe în cazul în care instalația funcțio- 17 nează în regim dinamic.
Grupul de măsurare și control al debitelor, menționat, este alcătuit din trei căi de 19 măsurare, pentru debite minime, tranzitorii și respectiv pentru debite nominale și maxime. Primele două căi de măsurare sunt reunite printr-o conductă comună prevăzută cu un 21 deviator de jet, care comută curgerea apei reci sau calde, după caz, fie într-un vas de acumulare montat pe o balanță etalon, fie printr-o electrovalvă în distribuitorul general, cea 23 de-a treia cale de măsurare cuprinzând un al doilea deviator de jet care comută curgerea apei, fie într-un al doilea vas de acumulare dispus pe o a doua balanță etalon și având o 25 capacitate mai mare față de primul vas de acumulare, fie printr-o altă electrovalvă, în același distribuitor general, apa evacuată din bancul de testare pătrunzând în una din cele trei căi, 27 prin câte o electrovalvă, urmată de câte un senzor de debit și câte o servovalvă, pentru reglarea debitelor în continuare. 29
Prin aplicarea invenției, se obțin următoarele avantaje:
- lărgirea domeniului de utilizare a instalației, precum și a tipodimensiunilor de 31 aparate ce pot fi verificate, calibrate și testate;
- creșterea preciziei determinărilor, ca urmare a eliminării influențelor negative ale 33 variațiilor temperaturii apei reci sau calde folosită în liniile de măsurare ale instalației;
- asigură reglarea cu precizie ridicată a debitelor și menținerea lor, automată, pe toată 35 durata verificărilor, prin aducerea pompelorîntr-un regim de funcționare optim, indiferent de mărimea debitului care tranzitează linia de testare a contoarelor; 37
- menținerea constantă, în mod automat, a presiunii apei în instalație la ieșirea din ultimul contor supus verificării, indiferent de numărul de contoare verificate simultan și debitul 39 de apă trecut prin linia de verificare;
- reducerea timpului necesar efectuării verificărilor, ca urmare a reducerii timpului de 41 pregătire a instalației;
- creează posibilitatea verificării și testării contoarelorîn timp real, prin procedura de 43 lucru în regim dinamic;
- permite automatizarea completă a procesului de verificare, eliminarea reglajelor 45 manuale la stabilirea parametrilor de funcționare, minimizarea erorilor umane ale operatorului în stabilirea incertitudinii de măsurare și creșterea încrederii beneficiarilor în activitatea de 47 verificare metrologică a aparatelor cu funcție fiscală;
RO 123231 Β1
- reducerea consumului energetic al pompelor, prin comanda lor cu invertoare de frecvență și ca urmare a recuperării și stocării energiei termice din spațiul laboratorului.
Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a invenției, în legătură și cu fig. 1 și 2, care reprezintă:
- fig. 1, schema hidraulică a instalației;
- fig. 2, reprezentare simplificată a panoului de comandă a instalației din fig. 1 și a conexiunilor cu principalele componente ale instalației.
Instalația gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă, conform invenției, este alcătuită dintr-un rezervor A de apă rece și un rezervor B de apă caldă.
Rezervorul de apă rece A este constituit dintr-o manta 1, izolată termic, susținută de un dispozitiv 2 de reglare a orizontalității, rezervorul A fiind racordat la o ramificație 3, de forma literei T și un robinet 4 cu sferă pentru evacuarea apei. Totodată, rezervorul A de apă rece este legat tot prin ramificația 3 la un circuit de alimentare format dintr-un filtru mecanic 5, o electrovalvă 6, un filtru magnetic 7 și un robinet 8 pentru separarea față de rețeaua de apă.
Rezervorul A de apă rece este prevăzut cu un senzor de temperatură 9 și o conductă de preaplin 10 care, împreună cu electrovalva 6 și un regulator de temperatură nereprezentat, formează o buclă de comandă pentru menținerea constantă, la temperatura prescrisă de 20 ± 0,1°C a apei din rezervorul A. Rezervorul A este legat, printr-un sorb 11, o altă ramificație 12 și niște electrovalve 13 și 14, cu un grup de pompare C, format dintr-o pompă 15 având, de preferință, un debit de circa 30 m3/h și o a doua pompă 16, cu un debit de aproximativ 300 m3/h, comandate în frecvență variabilă cu câte un invertor 17. Pompele 15 și 16 comunică fiecare în parte, prin câte o supapă de sens 18, cu o ramificație 19, racordată la o conductă principală 20, care leagă grupul de pompare C cu un banc de testare D a contoarelor. Pe conducta principală 20 este montat un amortizor hidraulic 21, pentru a împiedica transmiterea vibrațiilor mecanice și hidraulice către bancul de testare D.
Conducta principală 20 comunică printr-o servovalvă 22 cu rezervorul A de apă rece și printr-o servovalvă 23, cu rezervorul B de apă caldă, în timp ce o a treia servovalvă 24 comandă admisia apei cu parametrii prestabiliți pentru debit, temperatură și presiune, în bancul de testare D.
Bancul de testare D este compus din două linii de măsurare D1 și D2, prima linie D., fiind destinată verificării contoarelor prevăzute pentru montare cu filete pe conducta de apă, iar linia D2 pentru verificarea contoarelor prevăzute cu flanșe. Liniile de măsurare Dd și D2 au în compunere niște electrovalve 25 și 26, pentru separare și admisia apei, urmată de niște termomanometre 27 și 28, care monitorizează temperatura și presiunea apei la intrarea în liniile de măsurare Dd și D2. Niște dispozitive pneumatice 29 și 30, în sine cunoscute, asigură fixarea unor contoare 31 și 32, supuse verificărilor și a unor tronsoane de țeava 33 și 34, care au rolul de liniștire a apei care trece prin contoarele 31 și 32, iar niște suporturi 35 și 36 servesc, de asemenea, la susținerea și centrarea acelorași contoare 31 și 32. Totodată, suporturile 35 și 36 susțin și niște conducte de capăt ale liniilor de măsurare Dd și D2, pe care sunt montați niște senzori de temperatură 37 și 38, niște senzori de presiune 39 și 40 și niște electrovalve 41 și 42 care închid și separă fiecare din cele două linii de măsurare D., și D2. Liniile de măsurare D1 și D2 se reunesc într-o ramificație 43, care face legătura cu niște electrovalve 44 ale circuitelor de aerisire de la liniile de verificare și testare a contoarelor, precum și cu un grup E de măsurare și control al debitelor, format din trei căi distincte Εή, E2 și E3, și din niște vase de acumulare, așa cum se va arăta în continuare.
RO 123231 Β1
Cele trei căi Ed, E2 și E3 destinate în această ordine debitelor minime, tranzitorii și 1 celor nominale sau maxime, sunt prevăzute cu câte o electrovalvă 45,46 și 47 de separare și de admisie a apei, cu câte un senzor de debit 48, 49 și 50, și cu câte o servovalvă 51, 52 3 și 53, cu reglare continuă și pilotare pneumatică, prin care se reglează mărimea debitelor în continuare. 5
Căile de măsurare E., și E2, pentru debitele minime și tranzitorii, se reunesc, la ieșire, într-o conductă comună pe care este montat un deviator de jet 54, pilotat pneumatic, 7 în sine cunoscut, care dirijează circuitul de apă, în primul rând către un vas de acumulare 55, în care se acumulează apa circulată prin contoarele 31 sau 32 și care trebuie cântărită 9 pentru determinarea volumului etalon, cu o balanță etalon 56, amplasată sub vasul de acumulare 55. 11
Din vasul de acumulare 55, apa este evacuată printr-o electrovalvă 57 într-un distribuitor general 58 care comunică cu o electrovalvă 59, pentru evacuarea apei reci către 13 rezervorul A, sau cu o altă electrovalvă 60, pentru evacuarea apei calde spre rezervorul B.
în cazul când se trece funcționarea instalației în regim de lucru dinamic, comutatorul 15 de jet 54 comută curgerea apei printr-o electrovalvă 61, care comunică cu distribuitorul general 58, de evacuare. 17
Calea de măsurare E3 pentru debite nominale sau maxime, cuprinde un al doilea deviator de jet 62 pilotat pneumatic, de asemenea cunoscut, care comută curgerea apei 19 către un al doilea vas de acumulare 63 de capacitate mai mare, în care se acumulează apa circulată prin contoarele testate 31 sau 32 și care este cântărită de o balanță etalon 64, pe 21 care este așezat vasul de acumulare 63. Apa din vasul de acumulare 63 este evacuată, printr-o altă electrovalvă 57, în distribuitorul general 58 și de aici, în funcție de temperatura 23 ei apa este dirijată spre rezervorul A sau B.
în cazul când instalația funcționează în regim dinamic, deviatorul de jet 62 comută 25 curgerea apei printr-o electrovalvă 65 către distribuitorul general 58 și, de aici, către rezervorul A sau B.27
Pentru verificarea contoarelor de apă caldă, apa necesară este introdusă în rezervorul B, izolat termic printr-o manta 66 și așezat pe niște dispozitive 67 pentru reglarea 29 orizontalității.
Rezervorul B este racordat la o ramificație 68 și la o electrovalvă 69 pentru evacu-31 area apei și, pe o a doua cale, este legat la un circuit de alimentare cu apă rece format dintr-un filtru mecanic 70, o electrovalvă 71, un filtru magnetic 72 și un robinet 73 pentru33 izolarea circuitului de alimentare față de o rețea de apă rece având un robinet 74. Apa caldă din rezervorul B intră într-un circuit de recirculare format dintr-un sorb 75, un robinet 76 și 35 un filtru magnetic 77 și este preluată de o pompă 78 a unui ansamblu 79 de încălzire electrică a apei, în sine cunoscut, în care apa este încălzită și apoi dirijată către rezervorul B, 37 printr-un filtru mecanic 80 și un robinet de separare 81.
Controlul nivelului apei în rezervorul B se face cu un senzor de nivel 82, iaraltempe- 39 raturii, cu un senzor 83, ambele cunoscute și conectate la un panou de comandă F, ilustrat în fig. 2, care comandă printre altele și ansamblul 79 de încălzire. Un sorb 84 preia apa caldă 41 din rezervorul B, care este condusă printr-o conductă izolată la o ramificație 85 în T și prin niște electrovalve 86 și 87, ajunge la una din pompele 15 sau 16 ale grupului de pompare 43 C descris anterior, prin deschiderea pilotată a uneia sau a celeilalte electrovalve 86 sau 87, astfel că apa caldă necesară verificării este trimisă, pe același circuit ca și apa rece, la 45 intrarea în bancul de testare D.
RO 123231 Β1
Prin deschiderea electrovalvei 44, aferentă circuitului de aerisire al rezervorului B, apa caldă care a circulat prin contoarele supuse verificării poate fi reintrodusă în rezervorul B.
încălzirea apei din rezervorul B de apă caldă se realizează fie cu ansamblul 79 de încălzire electrică cum s-a menționat anterior, fie complementar, cu o pompă de căldură G, de tipul aer/apă în sine cunoscută, care recuperează căldura aerului din laborator, preîncălzește apa și transformă în acumulator de căldură rezervorul B. Pompa de căldură G este racordată printr-un robinet 88 și o conductă 89, la partea superioară a rezervorului B și totodată, printr-un robinet 90 și o conductă 91, la intrarea în ansamblul 79 de încălzire electrică. Prin folosirea pompei de căldură G, se poate estima o reducere de până la 50% a consumurilor energetice necesare încălzirii apei la verificarea contoarelor de apă caldă și a celor de energie termică.
Contoarelor 31 și 32, supuse verificărilor și montate pe bancul de testare D, le sunt asociate niște camere video 92, care se pot ușor transfera pe una din cele două linii de măsurare D sau D2, pentru a permite operatorului citirea indexurilor contoarelor 31 și 32. Totodată, contoarele 31 și 32 sunt asistate și de niște senzori optici 93, cu laser, în sine cunoscuți, conectați la niște interfețe 94, de asemenea cunoscute.
Senzorii optici 93 au rolul de a prelua un semnal de natură mecanică, de exemplu mișcarea de rotație a unei roți dințate a contoarelor și de a-l transforma într-un semnal electric, care este introdus în interfața 94. Instalația gravimetrică, descrisă mai sus, include și un echipament electric, amplasat în panoul de comandă F, în care sunt dispuse comenzile de control și monitorizare, lămpi de semnalizare, indicatoare de masă, temperatură, presiune, timp, invertoarele de frecvență 17, un automat programabil, cunoscut, terminalele conectate la camerele video 92 pentru citirea indexurilor contoarelor 31 sau 32, sistemul de achiziție date prin senzorii optici 93 și interfețele 94, în condițiile de lucru automat și un calculator PC.
Programul specializat permite alegerea modului de lucru, manual (start/stop) sau automat în condiții dinamice (start/din mers), cu cântărirea sau fără cântărirea apei. în funcție de tipul contorului, diametrul nominal și clasa de precizie, programul alege circuitul de apă rece sau caldă, stabilește debitul de lucru și asigură reglarea automată a acestuia, alege programul pompei 15 sau 16 și stabilește frecvența invertoarelor 17 care comandă pompele 15 sau 16 pe valoarea de test prestabilită în baza de date a programului. Totodată, el prescrie volumul de test și comandă oprirea pompei 15 sau 161a trecerea volumului de apă prin instalație, citește masa volumului de apă acumulat în vasele de acumulare 55 sau 63 de pe balanțele etalon 56 sau 64, temperatura apei achiziționează datele din timpul testului de la interfețele 94, în cazul lucrului în condiții dinamice, calculează erorile, le afișează și înregistrează rezultatele într-o bază de date.
în cazul în care se lucrează în modul de lucru manual, programul permite operatorului citirea indexului contoarelor verificate 31 și 32 cu ajutorul camerelor video 92 prin interfața grafică, operatorul comunică cu programul, introduce și inițializează parametrii de lucru pentru pregătirea procesului de verificare, numărul de contoare, tipul acestora, apă caldă/apă rece, clasa de precizie, mărimea diametrului nominal și seria de fabricație, și introduce indexul contoarelor 31 și 32 citite de operator cu ajutorul camerelor video 92. Programul, în funcție de baza de date, elaborează un protocol de lucru și emite un buletin de verificare metrologică.
Programul este instalat pe calculatorul PC, care comunică prin interfețele seriale cu automatul de proces, programabil și care acționează elementele de comandă și acționare din instalație.
RO 123231 Β1
Programul are o bază de date a constantelor specifice fiecărui tip de contor, mărime, 1 model și clasă de precizie, care sunt în funcțiune în România și pe baza acestor date poate testa și calibra contoarele cu ajutorul instrumentației virtuale, în acest caz, instalația stabilind, 3 riguros, toți parametrii pentru debit, masă, volum, temperatură, presiune și timp.
Pregătirea instalației gravimetrice pentru verificarea contoarelor de apă, descrisă mai 5 sus, începe cu încărcarea cu apă rece a rezervoarelor A și B, prin deschiderea robinetului de rețea 74, după ce au fost deschise robinetele 73 și 8, și au fost închise electrovalva 69 7 și robinetul 4. Din panoul de comandă F sunt acționate electrovalvele 71 și 6 pentru admisia apei în cele două rezervoare A și B. Se verifică nivelul de apă din rezervoarele A și B, și se 9 dă comanda de închidere a electrovalvelor 71 și 6. După acest moment, se inițiază pornirea ansamblului 79 de încălzire și sunt setate comenzile pentru controlul și monitorizarea tempe- 11 raturii apei în cele două rezervoare A și B, astfel: în rezervorul A, cu apă rece, se menține temperatura la 20 ± 0,1 °C, și în rezervorul B, pentru apă caldă, se menține temperatura la 13 50±0,1°C.
Procesul de verificare a contoarelor 31 sau 32 este inițiat de către operator, care 15 introduce prin tastatura calculatorului PC datele de identificare a contoarelor: serie, model, tip (apă rece/apă caldă, monojet/multijet/volumetric etc.), clasa de precizie, beneficiar, 17 diametrul nominal etc.
Contoarele 31 sau 32, supuse verificării, se montează pe bancul de testare D, pe linia 19 Dd sau D2 prin intermediul dispozitivelor pneumatice 29 și 30.
în acest moment, pregătirea instalației este încheiată și operatorul inițiază comanda 21 start/stop, iar programatorul de proces din panoul de comandă F prelucrează datele primite și începe operațiunea de stabilire a parametrilor de lucru, verifică starea sistemelor, deschide 23 circuitul de apă caldă, comandând electrovalvele 86 sau 87 către pompa 15 sau 16, controlate prin invertoarele 17, alegând pompa corespunzătoare mărimii debitului care să per- 25 mită verificarea contoarelor corespunzătoare datelor introduse în calculatorul PC. Reglarea debitului este controlată și stabilită de automatul programabil, cunoscut, din panoul de 27 comandă F, printr-o buclă de comandă și reglaj, formată din invertorul 17, servovalvele 22 și 23 de by-pass, senzorii de presiune 39 și 40, senzorii de debit 48, 49 și 50 inductivi și 29 servovalvele 51, 52 și 53 cu reglare continuă, astfel încât oricare dintre pompele 15 sau 16 să lucreze într-un punct de funcționare optim, indiferent de debitul trecut prin linia de măsu- 31 rare D, sau D2 și numărul de contoare verificate, asigurând astfel ca presiunea apei la ieșirea din ultimul contor amplasat pe linia de măsurare D1 sau D2 să fie cuprinsă între 1 și 1,2 bari. 33 Circuitele pentru by-pass comunică cu rezervoarele A și B, astfel încât apa care trece prin servovalvele 22 sau 23 să fie dirijată în funcție de temperatură, în rezervorul A sau B, 35 corespunzător.
Admisia apei în bancul de testare D este permisă prin deschiderea servovalvei 24. 37 în acest moment, în funcție de modelul contorului verificat, cu filet sau cu flanșă, se deschide electrovalva 25 sau 26, apa parcurge linia de măsurare D, sau D2 și prin deschiderea uneia 39 din electrovalvele 41 sau 42, intră în ramificația 43 care comunică cu una dintre electrovalvele 44 pentru aerisirea circuitelor de apă, ajungând în una din căile de măsură Ed, 41 E2 sau E3. Pentru debitul minim, se deschide electrovalva 45, sau pentru debitul tranzitoriu, se deschide electrovalva 46 și, respectiv, pentru debitul nominal sau maxim, se deschide 43 electrovalva 47. în momentul în care se constată absența bulelor de aer în instalație, prin observarea unor vizoare transparente, nereprezentate în schema hidraulică din fig. 1, se 45 închid electrovalvele 44, 45, 46 și 47 ale căilor de măsură Er E2 și E3. Se verifică dacă mai
RO 123231 Β1 este rămasă apă în vasele de acumulare 63 și 55, cu ajutorul indicatoarelor de masă (indicația trebuie să fie 0), caz în care instalația este pregătită pentru începerea verificării metrologice. Se citesc indexurile inițiale ale contoarelor 31 și 32, cu ajutorul camerelor video 92 sau se inițiază citirea electronică. Se validează linia de măsurare D1 sau D2, calea de măsurare Ed E2 sau E3 și se verifică valorile parametrilor de lucru ai instalației, iar când interfața grafică confirmă că instalația este pregătită să efectueze testul, se dă comanda start. După efectuarea testului, care depinde de mărimea volumului și a debitului de apă prescris, instalația, în funcție de modul de lucru, manual (start/stop), automat sau dinamic (start/din mers), își desfășoară programul de verificare metrologică. în condițiile de lucru manual, instalația se oprește după trecerea fiecărui volum de apă prestabilit, pentru fiecare debit în parte (minim, tranzitoriu, nominal, maxim) și permite operatorului să citească prin camerele video 92 indexul inițial și final al contoarelor 31 sau 32, indicația de masă a balanței etalon 64 sau 56, să le introducă în calculatorul PC și să inițieze, de fiecare dată, comanda start.
După efectuarea celor trei verificări (minim, tranzitoriu și nominal), calculatorul PC emite un protocol de lucru și editează buletinul de verificare metrologică, printr-o comandă inițiată de operator.
Procedura de lucru este identică atât pentru contoarele de apă rece, cât și pentru cele de apă caldă, debitmetre și contoare pentru energie termică.
Preîncălzirea apei cu ajutorul pompei de căldură G este, de asemenea, comandată și controlată din panoul de comandă F.

Claims (8)

  1. Revendicări 1
    1. Instalație gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă rece, apă caldă, a 3 debitmetrelor volumetrice sau masice, precum și a contoarelor de energie termică, alcătuită dintr-un sistem de alimentare cu apă rece sau caldă în circuit închis, ce cuprinde niște 5 rezervoare de înmagazinare a apei, conectate la un grup de pompare, rezervoare care comunică cu un banc de testare, legat hidraulic la un grup de măsurare și control, conectat 7 la rezervoarele de apă, caracterizată prin aceea că sistemul de alimentare cu apă rece sau cu apă caldă în circuit închis cuprinde un prim rezervor (A) pentru apă rece și un al doilea 9 rezervor (B) pentru apă caldă, ambele racordate, pe de o parte, la rețeaua de apă rece, prin câte un robinet (8, 73), câte un filtru magnetic (7, 72), o electrovalvă (6; 71) și un filtru meca- 11 nic (5, 70) și, pe de altă parte, la grupul de pompare (C) prin intermediul unor ramificații (12, 85) și al unor perechi de electrovalve (13,14, 86, 87) de la grupul de pompare (C), apa rece 13 sau, după caz, apa caldă, fiind trimisă într-o conductă principală (20) care comunică cu cele două rezervoare (A, B) prin niște servovalve (22,23) de by-pass și printr-o a treia servovalvă 15 (24), și introduce apa rece sau caldă în bancul de testare (D), în care se montează contoarele (31, 32) supuse verificării, bancul detestare (D) fiind legat hidraulic la grupul (E) 17 de măsurare și control, conectat la cele două rezervoare (A, B), prin câte o electrovalvă (44) de evacuare în vederea aerisirii și printr-un distribuitor general (58), prin câte o electrovalvă 19 (59, 60), prepararea apei calde necesare realizându-se cu un ansamblu (79) de încălzire electrică sau, complementar, cu o pompă de căldură (G) de tipul aer/apă, racordat printr-un 21 prim robinet (90) la ansamblul (79) de încălzire electrică și printr-un alt robinet (88) la rezervorul (B) de apă caldă. 23
  2. 2. Instalație conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că rezervorul (A) de apă rece este prevăzut cu un senzor de temperatură (9) necesar controlului și menținerii con- 25 stante a temperaturii apei reci la o valoare prescrisă, precum și cu o conductă (10) de preaplin, iar rezervorul (B) de apă caldă este prevăzut cu un al doilea senzor de temperatură 27 (83), pentru controlul și menținerea constantă a apei calde la o valoare prescrisă, precum și cu un senzor de nivel (82). 29
  3. 3. Instalație conform revendicărilor 1 și 2, caracterizată prin aceea că grupul de pompare (C) a apei reci sau a apei calde, după caz, este constituit din două pompe (15,16) 31 ce lucrează alternativ, având debite diferite, de preferință aflate într-un raport de 1:10, comandate în frecvență variabilă cu câte un invertor (17). 33
  4. 4. Instalație conform revendicărilor 1 la 3, caracterizată prin aceea că bancul de testare (D) este format din două linii de măsurare (Dr D2), ce lucrează alternativ, prima linie 35 (D^ fiind destinată verificării contoarelor (31) prevăzute cu filete, pentru montarea lor pe o conductă, iar a doua linie (D2) fiind destinată contoarelor (32) prevăzute cu flanșe, cele două 37 linii de măsurare (D^ D2) fiind precedate de niște electrovalve (25,26) de separare și admisie a apei reci sau calde, și spre ieșire, cu niște senzori de temperatură (37, 38), niște senzori 39 de presiune (39, 40) și niște electrovalve (41, 42), contoarelor (31, 32) de verificat fiindu-le asociate niște camere video (92) care permit citirea indexurilor contoarelor (31,32) în regimul 41 de lucru manual, precum și niște senzori optici (93) care preiau un semnal de intrare mecanic de la contoarele (31,32) de verificat și îl transformă într-un semnal electric, ce este introdus 43 în niște interfețe (94), în cazul în care instalația funcționează în regim dinamic.
    RO 123231 Β1
    1 5. Instalație conform revendicărilor 1 la 4, caracterizată prin aceea că grupul (E) de măsurare și control al debitelor este alcătuit din trei căi de măsurare (Ευ E2 și E3), pentru
    3 debite minime, tranzitorii și respectiv pentru debite nominale și maxime, primele două căi de măsurare (E4 și E2) fiind reunite printr-o conductă comună, prevăzută cu un deviator de jet
  5. 5 (54), care comută curgerea apei reci sau calde, după caz, fie într-un vas de acumulare (55) montat pe o balanță etalon (56) fie, printr-o electrovalvă (61), în distribuitorul general (58),
  6. 7 cea de-a treia cale de măsurare (E3), pentru debite nominale sau maxime, cuprinzând un al doilea deviator de jet (62) care comută curgerea apei, fie într-un al doilea vas de acumulare
  7. 9 (63) dispus pe o a doua balanță etalon (64) și având o capacitate mai mare față de primul vas de acumulare (55), fie, printr-o altă electrovalvă (65), în același distribuitor general (58), 11 apa evacuată din bancul de testare (D) pătrunzând în una din cele trei căi (E1: E2 sau E3), prin câte o electrovalvă (45, 46, 47), urmată de câte un senzor de debit (48, 49, 50) și câte
  8. 13 o servovalvă (51, 52, 53) pentru reglarea debitelor în continuare.
ROA200600501A 2006-06-28 2006-06-28 Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă RO123231B1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA200600501A RO123231B1 (ro) 2006-06-28 2006-06-28 Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA200600501A RO123231B1 (ro) 2006-06-28 2006-06-28 Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO123231B1 true RO123231B1 (ro) 2011-03-30

Family

ID=43806645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA200600501A RO123231B1 (ro) 2006-06-28 2006-06-28 Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO123231B1 (ro)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220049987A1 (en) * 2019-04-10 2022-02-17 Pvte Company Limited Calibration method for liquid flowmeter

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220049987A1 (en) * 2019-04-10 2022-02-17 Pvte Company Limited Calibration method for liquid flowmeter
EP3953668A4 (en) * 2019-04-10 2022-12-28 Pvte Company Limited CALIBRATION PROCEDURE FOR LIQUID FLOW METER
US11768099B2 (en) * 2019-04-10 2023-09-26 Pvte Company Limited Calibration method for liquid flowmeter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107481774B (zh) 一种核反应堆非能动停堆装置的试验系统及其试验方法
CN102401780B (zh) 一种具有自动控制功能的高温高压水循环腐蚀实验系统
CN104990669B (zh) 水击压力传感器现场校准装置
CN106568484A (zh) 一种自控制流量测试装置
CN102095598A (zh) 一种阀门综合测试系统
CN102221469B (zh) 一种车辆加温器综合试验台
US4474049A (en) Meter proving method
CN202210005U (zh) 全自动热能表流量检定装置
CN102305676B (zh) 全自动热能表流量检定装置
CN114414008A (zh) 基于液态金属介质的流量计标定系统及方法
CN207406582U (zh) 一种智能电液式压力试验机的液压装置
RO123231B1 (ro) Instalaţie gravimetrică pentru verificarea contoarelor de apă
CN212303766U (zh) 一种电池包冷却液循环测试装置
KR101432485B1 (ko) 수도미터 검사 장치
AU2009339711B2 (en) Well gauging system and method
CN201707096U (zh) 容器罐的标定装置
CN207866395U (zh) 用于热量表检定的流量控制系统
CN102507229B (zh) 一种加温器箱式实验装置
CN201965019U (zh) 一种阀门综合测试系统
CN104454119A (zh) 用于发动机冷却液的恒温控制装置及其控制方法
CN105299461B (zh) 液体运载火箭模拟燃料增压加泄配气控制台
CN207798429U (zh) 药剂注入系统专用检测装置
CN108007709B (zh) 药剂注入系统专用检测装置
CN220153688U (zh) 一种高温滑油流量标准装置
JPH07120298A (ja) 流量計の器差試験装置