RU2169909C2 - Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа - Google Patents

Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа Download PDF

Info

Publication number
RU2169909C2
RU2169909C2 RU99103249/28A RU99103249A RU2169909C2 RU 2169909 C2 RU2169909 C2 RU 2169909C2 RU 99103249/28 A RU99103249/28 A RU 99103249/28A RU 99103249 A RU99103249 A RU 99103249A RU 2169909 C2 RU2169909 C2 RU 2169909C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
meter
calibration
gear
air
tank
Prior art date
Application number
RU99103249/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99103249A (ru
Inventor
А.П. Белошицкий
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
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 Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" filed Critical Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
Priority to RU99103249/28A priority Critical patent/RU2169909C2/ru
Publication of RU99103249A publication Critical patent/RU99103249A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169909C2 publication Critical patent/RU2169909C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для градуировки и поверки счетчиков газа. Устройство содержит систему терморегулирования, насос, сливной резервуар, последовательно соединенные напорный бак, регулируемый вентиль, герметичный мерник. Особенность устройства состоит в том, что оно снабжено теплообменником и насытителем, которые помещены в сливной резервуар и пневматически соединены через вентиль с входом воздуха в мерник. Благодаря этому повышается точность градуировки и улучшается оперативность в работе устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к расходометрии, и может быть использовано во всех отраслях промышленности для градуировки и поверки счетчиков газа.
Известны устройства для градуировки и поверки счетчиков газа, представляющие собой расходомерные установки, использующие газовый мерник колокольного типа или трубопоршневой узел [1].
Недостатком указанных установок является некоторая конструктивная сложность обеспечения плавного движения колокола или поршня в измерительной трубе.
Известна расходомерная установка [2, 3, 4], выбранная в качестве прототипа, являющаяся статической, работающей на принципе измерения объема.
Установка содержит последовательно соединенные напорный бак, регулируемый вентиль, герметичный мерник, а также насос, сливной резервуар и систему терморегулирования.
Из герметичного мерника цилиндрической формы с водомерным стеклом воздух вытесняется водой, поступающей в мерник под постоянным давлением из напорного бака, оборудованного переливным устройством, и далее подается к поверяемому газовому счетчику. Объем воздуха, прошедший через счетчик, определяют по шкале водомерного стекла мерника.
В процессе работы установки мерник периодически заполняется воздухом из окружающей среды путем засасывания через входной штуцер мерника при сливе воды из него. Воздух подается к поверяемому счетчику после некоторой выдержки по времени, необходимой для выравнивания его температуры с температурой мерника. Разность температур обусловлена тем, что амплитуда суточных изменений температуры воздуха в помещении больше амплитуды суточных изменений температуры воды в установке из-за меньшей удельной теплоемкости воздуха. Кроме того, изменение (понижение) температуры воды в установке происходит еще и за счет психрометрического эффекта, поскольку относительная влажность воздуха в помещении всегда менее 100%. В реальных условиях разность температуры окружающего воздуха и воды в установке постоянно изменяется и составляет от 0 до 3oC. Вместе с тем, известно требование [1], что разность температур не должна превышать 1oC, но выполнить это требование практически невозможно из-за отсутствия системы кондиционирования.
При подаче воздуха в счетчик с температурой, отличающейся от температуры мерника, возникает погрешность, равная 0,34% на каждый градус Цельсия разности (при погрешности самой установки ± 0,20%).
Еще одна составляющая погрешности расходомерной установки появляется при поверке счетчиков газа с жидкостным затвором, обусловленная отклонением от 10% относительной влажности потока воздуха, подаваемого к поверяемому счетчику. Экспериментально определено, что относительная влажность потока воздуха на выходе из мерника составляет от 30 до 70% в зависимости от времени нахождения воздуха в мернике.
Проходя через жидкостный затвор счетчика, поток воздуха доувлажняется до 100% (т. е. насыщается). При этом продозированный объем потока воздуха увеличивается на объем паров воды, перешедших в поток. Погрешность установки из-за увлажнения воздуха в жидкостном затворе счетчика зависит от значения относительной влажности воздуха на выходе мерника и температуры воды в счетчике и составляет 0,50 - 2,19% (для рабочей температуры воды в счетчике 15 - 25oC [1]).
Недостатком установки являются значительная ее погрешность и неоперативность в работе.
Целью изобретения является повышение точности установки и оперативности в работе.
Цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее последовательно соединенные напорный бак, регулируемый вентиль, герметичный мерник, а также насос, сливной резервуар и систему терморегулирования дополнительно введены теплообменник и насытитель, последние помещены в сливной резервуар и пневматически соединены через вентиль с входом воздуха в мерник.
Техническим результатом предлагаемого устройства является повышение его точности и оперативности в работе, т.е. улучшение характеристик, относящихся к основным техническим (метрологическим) характеристикам.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявленное устройство для градуировки и поверки счетчиков газа отличается тем, что оно дополнительно содержит помещенные в сливной резервуар теплообменник и насытитель, пневматически соединенные через вентиль с входом воздуха в мерник.
Анализ известных технических решений (аналогов) в исследуемой области, т. е. в измерительной технике, позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с существенными отличительными признаками заявленного устройства для градуировки и поверки счетчиков газа.
На чертеже схематически показано устройство для градуировки и поверки счетчиков газа.
Устройство содержит последовательно соединенные напорный бак 1, вентиль регулируемый 2, герметичный мерник 3 с водомерным стеклом, а также насос 4, сливной резервуар 5, систему терморегулирования, в которую входят: терморегулятор 6, "рубашка" мерника и мешалка (не показана); дополнительные теплообменник 7 и насытитель 8, помещенные в сливной резервуар и пневматически соединены через вентиль 9 с входом воздуха в мерник.
Устройство работает следующим образом. Мерник заполняют воздухом из окружающей среды. Для этого вентили 2 и 11 закрывают, а 9 и 10 открывают. Вода из мерника сливается в сливной резервуар, при этом воздуха поступает в мерник через теплообменник 7 и насытитель 8, где принимает температуру воды, находящейся в сливном резервуаре, и насыщается влагой. После заполнения мерника воздухом вентили 2 и 11 открывают, а 9 и 10 закрывают. Вода из сливного резервуара 5 подается насосом 4 через "рубашку" мерника в напорный бак 1, из него - в герметичный мерник 3 через регулируемый вентиль (2). Вытесняемый из мерника воздух, насыщенный влагой, и, имеющий температуру воды и мерника, подается на выход установки к поверяемому счетчику.
Результаты практической работы на установке для градуировок и поверки счетчиков газа с дополнительно введенными в ее конструкцию теплообменником и насытителем показали повышение оперативности в работе за счет исключения временной выдержки воздуха в мернике для стабилизации его температуры и увлажнения, а также значительное повышение точности установки. При этом возросла производительность поверки и сократилось число забракованных счетчиков.
Источники информации
1. ГОСТ 8.324-78. Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчик газа. Методы и средства поверки.
2. В.Г.Цейтлин. Расходоизмерительная техника., М., Издательство стандартов, 1977, с. 29.
3. П. П. Кремлевский. Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара. М., Издательство стандартов, 1980, с. 164.
4. Б. В. Бирюков и др. Образцовые средства измерений расхода жидкости. "Приборы и системы управления", 1972, N 11, с. 24-26.

Claims (1)

  1. Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа, содержащее систему терморегулирования, насос, сливной резервуар, последовательно соединенные напорный бак, регулируемый вентиль, герметичный мерник, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит помещенные в сливной резервуар теплообменник и насытитель, пневматически соединенные через вентиль с входом воздуха в мерник.
RU99103249/28A 1999-02-17 1999-02-17 Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа RU2169909C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103249/28A RU2169909C2 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103249/28A RU2169909C2 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99103249A RU99103249A (ru) 2000-11-27
RU2169909C2 true RU2169909C2 (ru) 2001-06-27

Family

ID=20216108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103249/28A RU2169909C2 (ru) 1999-02-17 1999-02-17 Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169909C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРЕМЛЕВСКИЙ П.П. Измерение расхода и количества жидкости, газа и пара. - М., 1980, с.164. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5485754A (en) Apparatus and method for measuring the air flow component and water vapor component of air/water vapor streams flowing under vacuum
Jousten et al. A precision gas flowmeter for vacuum metrology
CN110726444B (zh) 一种基于科氏力质量流量计的湿气流量计量方法及其装置
CN202939322U (zh) 双流法标定探空仪湿度动态响应特性的装置
CN210036908U (zh) 一种可校准音速喷嘴的高压天然气流量原级标准装置
RU2169909C2 (ru) Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа
CN105319145B (zh) 一种高速中温负压空气湿度的连续测量方法
Sairanen et al. Low-pressure and low-temperature dew/frost-point generator
CN106441702A (zh) 一种双小孔质谱计校准装置及方法
KR20020043569A (ko) 가스내에서 수증기표준을 발생시키기 위한 장치 및 방법
RU2395824C1 (ru) Устройство для поверки гигрометров природного газа
RU189336U1 (ru) Генератор влажного газа
Wildhack A versatile pneumatic instrument based on critical flow
RU2571303C1 (ru) Испытательная установка для расходомеров-счетчиков газа
McComas et al. Laminar pressure drop associated with the continuum entrance region and for slip flow in a circular tube
RU2319180C1 (ru) Устройство для поверки конденсационных гигрометров природного газа
Park et al. Performance Enhancement of Wet Gas Flow Meter
CN217133109U (zh) 一种微水湿度传感器校准测试实验平台
US1299540A (en) Method for measuring the rate of flow of aqueous fluids.
Steckelmacher The calibration of vacuum gauges
CN112857481B (zh) 基于液膜厚度建模的涡街湿气分相流量测量方法
CN107024412B (zh) 含水高纯氩气监测系统及方法
RU2167442C2 (ru) Устройство для поверки конденсационных гигрометров - генератор влажности газа
Li et al. A gas meter test facility with multifunction
SU853407A1 (ru) Испытательна расходомерна установка

Legal Events

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

Effective date: 20060218