RU2121137C1 - Способ градуировки и поверки расходомера газа - Google Patents

Способ градуировки и поверки расходомера газа Download PDF

Info

Publication number
RU2121137C1
RU2121137C1 RU96109540A RU96109540A RU2121137C1 RU 2121137 C1 RU2121137 C1 RU 2121137C1 RU 96109540 A RU96109540 A RU 96109540A RU 96109540 A RU96109540 A RU 96109540A RU 2121137 C1 RU2121137 C1 RU 2121137C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
gas
pressure
calibration
flowmeter
Prior art date
Application number
RU96109540A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109540A (ru
Inventor
А.П. Куршин
Н.С. Зубарев
Original Assignee
Куршин Анатолий Петрович
Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского
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 Куршин Анатолий Петрович, Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского filed Critical Куршин Анатолий Петрович
Priority to RU96109540A priority Critical patent/RU2121137C1/ru
Publication of RU96109540A publication Critical patent/RU96109540A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121137C1 publication Critical patent/RU2121137C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Details Of Flowmeters (AREA)

Abstract

Способ основан на пропускании газа через расходомер, измерении времени пропускания и изменения давления в емкости при постоянной температуре и определения расхода с помощью измеренных величин. Газ, прошедший через расходомер, напускают в емкость и при этом поддерживают сверхкритический перепад давлений между расходомером и емкостью. Изобретение решает задачу упрощения эксплуатации расходомеров газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при градуировке и поверке расходомеров газа, применяемых в промышленных и лабораторных установках.
Известен способ градуировки и поверки расходомеров газа, основанный на стационарном вытеснении газа из емкости при постоянном давлении и температуре путем подачи в емкость мерного расхода жидкости (см. "Градуировка и поверка расходомеров газа при высоких давлениях" Л.Л.Бошняк, М.С.Попов в сб. "Методы и приборы для измерения расходов и количеств жидкости, газа и пара", Труды II научно-технической конференции под общей редакцией П.П.Кремлевского, ЦНИИТЭИ приборостроения, 1967 г.).
Недостатком данного способа является то, что устройство для его реализации является сложным и неудобным в эксплуатации.
Наиболее близким из известных технических решений является способ градуировки и поверки расходомера газа, основанный на определении величины расхода при пропускании газа через расходомер и определении изменения давления и температуры в калиброванной емкости в различные моменты времени (см.а.с. N 368493, М.кл. G 01 F 25/00, 1973 г. А.П.Куршин, Ю.Г.Дегтев "Градуировка расходомеров на неустановившихся режимах течения", стр.43-47).
Недостатком способа является сложность процесса, так как при подготовке градуировки необходимо расходомер переставлять из системы, в которой он эксплуатируется, в устройство для градуировки и необходимо подключать устройство к системе закачки рабочего газа в емкость при повышенных давлениях. Недостатком также является конструктивная сложность устройства для реализации способа, так как оно содержит узлы, рассчитанные на повышенные давления газа.
Задачей изобретения является упрощение эксплуатации устройства для градуировки и поверки расходомеров газа, повышение его мобильности и точности.
Задача достигается тем, что в способе градуировки и поверки расходомеров газа, основанном на определении величины расхода при пропускании газа через расходомер и определении изменения давления и температуры в калиброванной емкости в различные моменты времени, прошедший через расходомер газ напускают в калиброванную емкость и при этом поддерживают сверхкритический перепад давлений между расходомером и емкостью, давление в емкости измеряют в момент начала напускания и после выдержки во времени до достижения в калиброванной емкости первоначальной температуры, а расход газа, прошедшего через расходомер, определяют по формуле
G = (V/RT0)(ΔP/Δt),
где
V - объем калиброванной емкости;
R - газовая постоянная:
To - температура газа в емкости;
ΔP - - величина изменения давления;
Δt - - время процесса натекания газа в калиброванную емкость.
На фиг. 1 приведена схема устройства для реализации предложенного способа.
Устройство содержит калиброванную емкость 1, соединенную трубопроводом 2 через клапан пуска-отсечки 3 с поверяемым расходомером 4. Емкость оборудована приборами 5 для измерения температуры и изменения давления в емкости и вентилем 6 для сообщения емкости с атмосферой. Расходомер оборудован приборами контроля 7.
Градуировку выполняют следующим образом. Закрывают вентиль 6 и измеряют температуру газа в емкости. Включают клапан 3 пуска-отсечки и пропускают газ через расходомер в емкость 1 в течение времени Δt. При этом время Δt должно быть таким, чтобы весь процесс протекания газа происходил при сверхкритическом перепаде давления, т.е. давление на расходомере должно в 2 и более раза превышать давление в емкости. При таких соотношениях давлений измерение параметров газа в емкости не влияет на работу расходомера. По истечении времени Δt/2 с момента начала натекания газа в емкость фиксируют показание приборов 7 контроля работы расходомера 4. После закрытия клапана 3 и восстановления первоначальной температуры газа в емкости измеряют изменение ΔP давления в емкости с момента начала натекания газа до момента восстановления его температуры в емкости. Расход газа, вычисленный по формуле
G = (V/RT0)(ΔP/Δt),
где
V - объем емкости: R - газовая постоянная; To - температура газа в емкости,
принимают за расход газа через расходомер в середине пуска в момент Δt/2. Таким образом, способ характеризуется использованием известных средств.
Операции способа существенно упростились. Раньше газ на расходомер подавался из емкости и, следовательно, емкость должна была выдерживать давление большее, чем давление на расходомере. Теперь газ, прошедший через расходомер, подается в емкость при сверхкритическом перепаде давлений. Поэтому давление, которое должна выдерживать емкость, в ~ 2 и более раза меньше давления, на которое рассчитан расходомер. Не нужен газ с давлением более высоким, чем давление в системе, где эксплуатируется расходомер. Поэтому градуировку и поверку расходомера можно производить, используя газ непосредственно из системы, в которой используется расходомер. Отпадает потребность в демонтаже расходомера из системы эксплуатации и перестановки его в устройство для градуировки. Достаточно к расходомеру подключить устройство для градуировки и переключить подачу газа через расходомер на емкость устройства.
Изменение давления в емкости можно с требуемой точностью фиксировать с помощью образцовых манометров и, следовательно, во многих случаях не требуются образцовые перепадомеры для определения ΔP.
При сверхкритическом перепаде давлений между расходомером и емкостью расход газа через расходомер не зависит от давления в емкости, что позволяет более точно определить величину расхода.
Таким образом, способ упрощает процесс градуировки и поверки расходомера, повышает его точность, делает его мобильным.

Claims (1)

  1. Способ градуировки и поверки расходомера газа, основанный на определении величины расхода при пропускании газа через расходомер и определении измерения давления и температуры в калиброванной емкости в различные моменты времени, отличающийся тем, что прошедший через расходомер газ напускают в калиброванную емкость и при этом поддерживают сверхкритический перепад давлений между расходомером и емкостью, давление в емкости измеряют в момент начала напускания и после выдержки во времени до достижения в калиброванной емкости первоначальной температуры, а расход газа, прошедший через расходомер, определяют по формуле
    Figure 00000002

    где V - объем калиброванной емкости;
    R - газовая постоянная;
    T0 - температура газа в емкости;
    ΔP - величина изменения давления;
    Δt - время процесса натекания газа в калиброванную емкость.
RU96109540A 1996-05-15 1996-05-15 Способ градуировки и поверки расходомера газа RU2121137C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109540A RU2121137C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Способ градуировки и поверки расходомера газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109540A RU2121137C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Способ градуировки и поверки расходомера газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96109540A RU96109540A (ru) 1998-08-10
RU2121137C1 true RU2121137C1 (ru) 1998-10-27

Family

ID=20180496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109540A RU2121137C1 (ru) 1996-05-15 1996-05-15 Способ градуировки и поверки расходомера газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121137C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533745C1 (ru) * 2013-07-11 2014-11-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ градуировки и поверки расходомера газа и устройство для его реализации
CN117740121A (zh) * 2024-02-20 2024-03-22 成都睿宝电子科技有限公司 一种流量计自动校准标定装置及校准标定方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533745C1 (ru) * 2013-07-11 2014-11-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ градуировки и поверки расходомера газа и устройство для его реализации
CN117740121A (zh) * 2024-02-20 2024-03-22 成都睿宝电子科技有限公司 一种流量计自动校准标定装置及校准标定方法
CN117740121B (zh) * 2024-02-20 2024-06-04 成都睿宝电子科技有限公司 一种流量计自动校准标定装置及校准标定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107976223A (zh) 一种高精度泄漏量检测装置
CN106643989B (zh) 质量流量计的密度标定系统及方法
US3435665A (en) Capillary viscometer
CN107121373A (zh) 一种测试气液混合介质的渗透率测试装置
CN101975735A (zh) 多孔材料多场耦合渗透率测量装置及其测量方法
Bayani et al. Online measurement of oil concentrations of R-134a/oil mixtures with a density flowmeter
CN103674800B (zh) 一种低渗透岩样渗透率的测量装置及其测量方法
RU2121137C1 (ru) Способ градуировки и поверки расходомера газа
EP0079942A1 (en) FLOW DISTRIBUTION DEVICE FOR A FLOW METER.
US4649734A (en) Apparatus and method for calibrating a flow meter
CN117030471A (zh) 一种智能化启动压力梯度测试实验装置
EP3097408B1 (en) Flow measurement system and method for determining at least one property of a medium
KR100353425B1 (ko) 로드셀에 의한 질량 연속측정식 모세관 점도계
US4154098A (en) Volume measuring method and apparatus
RU2364842C1 (ru) Способ поверки расходомера газа и устройство для его реализации
US5734093A (en) Method and apparatus for determining physical properties of a gas for use in rheometry
JPH09145454A (ja) 流量計試験装置
CN111208039A (zh) 一种在高温高压下测量含水原油粘度的系统
JP2863395B2 (ja) ピストンプルーバ
GB2233461A (en) A capillary rheometer
RU2055335C1 (ru) Автоматический измеритель давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов
RU2819962C1 (ru) Автоматизированный комплекс для проведения фильтрационных и миграционных испытаний образцов пористых материалов
RU2289796C2 (ru) Установка для калибровки скважинных расходомеров (варианты)
RU2126140C1 (ru) Способ определения расхода измеряемой среды расходомерами переменного перепада давления с сужающими устройствами
SU1732233A1 (ru) Способ определени сорбции и устройство дл его осуществлени

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100516