RU2628657C2 - Способ поверки и калибровки газовых счетчиков - Google Patents

Способ поверки и калибровки газовых счетчиков Download PDF

Info

Publication number
RU2628657C2
RU2628657C2 RU2015106750A RU2015106750A RU2628657C2 RU 2628657 C2 RU2628657 C2 RU 2628657C2 RU 2015106750 A RU2015106750 A RU 2015106750A RU 2015106750 A RU2015106750 A RU 2015106750A RU 2628657 C2 RU2628657 C2 RU 2628657C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
meters
gas
calibration
air
volume
Prior art date
Application number
RU2015106750A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015106750A (ru
Inventor
Андрей Анатолиевич Стеценко
Юрий Степанович Глова
Сергей Денисович Недзельський
Original Assignee
Частное акционерное общество "Тахион"
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 Частное акционерное общество "Тахион" filed Critical Частное акционерное общество "Тахион"
Priority to RU2015106750A priority Critical patent/RU2628657C2/ru
Publication of RU2015106750A publication Critical patent/RU2015106750A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628657C2 publication Critical patent/RU2628657C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может иметь применение для поверки и калибровки счетчиков, расходомеров и расходомеров - счетчиков газа. Способ калибровки и поверки газовых счетчиков включает размещение эталонных счетчиков в трубопроводном тракте. При этом поверку и калибровку счетчиков проводят в замкнутом цикле на реальном газе и при реальном давлении. При подаче воздуха в трубопроводном тракте создают поток газа или воздуха, при этом скорость потока регулируют путем изменения частоты вращения турбины. Величину расхода контролируют эталонным счетчиком, при этом в течение заданного интервала времени подсчитывают количество импульсов, формируемых поверяемым и эталонным счетчиком, а потом путем умножения на цену импульса, индивидуальную для поверяемого и эталонного счетчика, вычисляют объем газа в рабочих условиях, после чего выполняют перерасчет объема газа в стандартных условиях. Погрешность при поверке счетчиков вычисляют путем сравнения объемов воздуха в стандартных условиях, измеренных поверяемым и эталонным счетчиком. Технический результат заключается в снижении погрешности при калибровке газовых счетчиков. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может иметь применение для поверки и калибровки счетчиков, расходомеров и расходомеров-счетчиков газа.
Известна установка для поверки и калибровки счетчиков, расходомеров и расходомеров-счетчиков газа, которая относится к измерительной технике, в частности до поверки установок на критических соплах, и предназначена для поверки и калибровки счетчиков, расходомеров и расходомеров-счетчиков различных типов. Установка содержит эталонные измерители расхода - критические сопла, каждое из которых обеспечено запорным клапаном, насос, ресивер (форкамеру), систему контроля и управления, содержащую блок управления запорными клапанами, блок формирования набора критических сопел по заданному значению расхода поверочной среды. Технический результат, полученный при реализации полезной модели, определяется в снижении погрешности измерения объемного расхода поверочной среды (в качестве поверочной среды обычно используют воздух), (см. РФ, патент №135795. Автор(ы): Раевский Сергей Анатольевич (RU), Фокин Валентин Сергеевич (RU). Патентообладатель Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (RU). Приоритеты: начало действия патента: 15.08.2013, публикация патента: 20.12.2013). Но эта установка дает значительные погрешности измерения.
Известно также изобретение, техническое решение которого относится к расходоизмерительной технике и может применяться при калибровке ультразвуковых расходомеров-счетчиков однофазных жидкостей (газов) в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Способ калибровки включает этапы, на которых определяют эталонную скорость звука в неподвижной среде для заданных абсолютного давления, абсолютной температуры и компонентного состава (в случае природного газа). Затем, используя критерии подобия для развитых турбулентных течений, программным путем находят значение времен распространения ультразвуковых сигналов вдоль акустических путей конкретного счетчика в подвижной жидкой среде при выбранном значении усредненного и объемного расхода в пределах диапазона измерений. В соответствии с полученными временами (частотами) распространение проверяют и настраивают каналы измерения времен данного счетчика с помощью генератора звуковых импульсов, после чего выполняют измерение объема жидкой среды по показаниям счетчика (фактический объем) в выбранной точке диапазона изменений усредненного объемного расхода (объема) текущей среды в трубопроводе. Сравнивая полученный результат с данными первичной калибровки, получают поправку (по эталонному объему) показаний счетчика в выбранной точке диапазона измерений. Таким же образом определяется поправка для изначально избранного усредненного объема. Если различие между поправками удовлетворяет установленным критериям, то относительную поправку (в %) вводят в вычислитель счетчика. Технический результат - проведение процедуры калибровки расходомеров-счетчиков на месте эксплуатации в динамическом режиме и сокращения расходов за счет уменьшения расходов на калибровку, особенно для расходомеров-счетчиков с внутренним диаметром больше 300 мм, в связи с отказом от применения стационарных поверочных установок большой высоты и диаметров (см. патент РФ №2478919 МПК G01F 25/00). Но этот способ также дает значительные погрешности при калибровке и поверке газовых счетчиков.
Это техническое решение выбрано в качестве прототипа. Задачей предлагаемого изобретения является создание способа поверки и калибровки газовых счетчиков путем введения новых технологических операций и их взаимосвязей, которые позволят значительно снизить погрешности при калибровке газовых счетчиков.
Эта задача решается тем, что в известном способе поверки и калибровки газовых счетчиков, при котором размещают эталонные счетчики в трубопроводном тракте, калибровку и поверку газовых счетчиков проводят в замкнутом цикле на реальном газе и реальном давлении, а при подаче газа или воздуха в трубопроводном тракте создают поток газа или воздуха, при этом скорость потока регулируют путем изменения частоты вращения турбины, величину расхода контролируют эталонным счетчиком, при этом в течение заданного интервала времени подсчитывают количество импульсов, формируемых поверяемым и эталонным счетчиком, и путем умножения на цену импульса, индивидуальную для счетчика, который поверяют, и эталонного счетчика, вычисляют объем газа в рабочих условиях, а далее выполняют перерасчет объема воздуха в стандартных условиях, а погрешность при поверке счетчиков вычисляют путем сравнения объемов воздуха в стандартных условиях измеренных и эталонных счетчиков.
Способ поясняется чертежом. На чертеже указаны такие позиции:
1 - Развязывающий ресивер; 2 - Антивибрационная вставка; 3 - Датчик температуры; 4 - Эталонный счетчик; 5 - Датчик абсолютного давления; 6 - Датчик температуры; 7 - Термостабилизирующая камера; 8 - Антивибрационная вставка: 9 - Поверяемый счетчик; 10 - Датчик температуры; 11 - Датчик абсолютного давления; 12 - Телескопический компенсатор; 13 - Турбина; 14 - Компрессор; 15 - Газовая компрессорная станция; 16 - Баллонное оборудование.
Установка состоит из блока рабочей среды, термостабилизирующей камеры, эталонной линии, рабочей линии и турбинного блока.
Блок рабочей среды предназначен для создания и поддержания рабочей среды. Он состоит из баллонного оборудования 16, регулирующей арматуры, ресивера 1, антивибрационных вставок 2, 8, компрессора 14 и газовой компрессорной станции 15. Баллонное оборудование 16 используют для задания рабочей среды (газ, воздух, влажность не более 2,5%). Развязывающий ресивер P1 стоит на резиновых подушках. Между ресивером 1, эталонной и рабочей линиями установлены антивибрационные вставки 2, 8, не позволяющие передавать механические высокочастотные колебания от образцовой линии к поверяемой линии. С помощью компрессора 14 создается избыточное давление до 5 МПа в трубопроводной системе установки. Газовая компрессорная станция предназначена для закачивания использованного газа в баллонное оборудование 16.
Термостабилизирующая камера 7 предназначена для поддержания температуры рабочей среды, проходящей по трубопроводной системе установки.
Эталонная линия состоит из эталонного счетчика 4, датчика абсолютного давления 5 и датчика температуры 3, данные с которых передаются на ЭВМ. Для пересчета показаний счетчика с рабочих условий в стандартные условия используются показания датчика абсолютного давления 5 и датчика температуры 3.
Рабочая линия состоит из телескопического компенсатора 12, поверяемого счетчика 9, датчика абсолютного давления 11 и датчика температуры 10, данные с которых предаются на ЭВМ. Телескопический компенсатор 12 позволяет герметично зафиксировать поверяемый счетчик 9 на рабочей линии. Для пересчета показаний счетчика с рабочих условий в стандартные условия используются показания датчика абсолютного давления 11 и датчика температуры 10.
Турбинный блок состоит из турбины 13 и предназначен для управления потоком газа в трубопроводной системе установки.
Поток рабочей среды идет по замкнутому циклу. Подачу рабочей среды из баллонного оборудования 16 в трубопроводную систему установки осуществляют при помощи компрессора 14, при достижении избыточного давления до 5 МПа в трубопроводной системе установки перекрывается подача газа и система закрывается. Скорость потока рабочей среды задают путем изменения частоты вращения турбины 13. Для устранения нагрева рабочей среды, проходящей по трубопроводной системе установки, используется термостабилизирующая камера. Величина расхода контролируется эталонным счетчиком 4. В течение заданного интервала времени (далее - цикла работы) аппаратура установки подсчитывает количество импульсов, сформированных поверяемым 9 и эталонным 4 счетчиками. Путем умножения на цену импульса, индивидуальную для поверяемого 9 и эталонного 4 счетчика, вычисляются объемы газа в рабочих условиях. Далее выполняется пересчет объемов рабочей среды к стандартным условиям. Погрешность вычисляется путем сличения объемов рабочей среды в стандартных условиях, измеренных поверяемым 9 и эталонным 4 счетчиками. По завершении цикла работы открывается запорная арматура и при помощи газовой компрессорной станции происходит закачивание использованного газа в баллонное оборудование 16. Предлагаемый способ позволит значительно снизить погрешности при калибровке газовых счетчиков.
Способ может использоваться для проведения первичной поверки и калибровки счетчиков газа на реальном газе и реального давления с пределами допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода лучше ±1,0% и более при выпуске с производства и после ремонта, а также при проведении периодической поверки счетчиков газа, находящихся в эксплуатации.

Claims (1)

  1. Способ калибровки и поверки газовых счетчиков, при котором размещают эталонные счетчики в трубопроводном тракте, отличающийся тем, что калибровку и поверку газовых счетчиков проводят в замкнутом цикле на реальном газе и при реальном давлении, а при подаче воздуха в трубопроводном тракте создают поток газа или воздуха, при этом поток воздуха регулируют путем изменения частоты вращения турбины, величину расхода контролируют эталонным счетчиком, при этом в течение заданного интервала времени подсчитывают количество импульсов, формируемых поверяемым и эталонным счетчиком, и путем умножения на цену импульса, индивидуальную для счетчика, который поверяют, и эталонного счетчика, вычисляют объем газа в рабочих условиях, при этом выполняют перерасчет объема воздуха в стандартных условиях, а погрешность при поверке счетчиков вычисляют путем сравнения объемов воздуха в стандартных условиях поверяемых и эталонных счетчиков.
RU2015106750A 2015-02-26 2015-02-26 Способ поверки и калибровки газовых счетчиков RU2628657C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106750A RU2628657C2 (ru) 2015-02-26 2015-02-26 Способ поверки и калибровки газовых счетчиков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106750A RU2628657C2 (ru) 2015-02-26 2015-02-26 Способ поверки и калибровки газовых счетчиков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015106750A RU2015106750A (ru) 2016-09-20
RU2628657C2 true RU2628657C2 (ru) 2017-08-21

Family

ID=56891820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015106750A RU2628657C2 (ru) 2015-02-26 2015-02-26 Способ поверки и калибровки газовых счетчиков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2628657C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690229C1 (ru) * 2018-09-19 2019-05-31 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет "Дубна" (Государственный университет "Дубна") Способ калибровки датчиков массового расхода воздуха автомобилей

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109443499A (zh) * 2018-09-07 2019-03-08 金卡智能集团股份有限公司 一种电子温补膜式燃气表示值误差动态测试方法
CN111623856A (zh) * 2020-06-19 2020-09-04 安东仪器仪表检测有限公司 天然气超声波流量计的在线原位校准方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2295896A (en) * 1994-12-08 1996-06-12 Sgs Redwood Ltd Calibration of flowmeters
RU79998U1 (ru) * 2008-09-04 2009-01-20 Федеральное государственное учреждение "Татарстанский центр стандартизации, метрологии и сертификации" (ФГУ "Тест-Татарстан") Установка для поверки промышленных счетчиков газа
JP4623806B2 (ja) * 2000-09-05 2011-02-02 株式会社平井 流量計校正装置
RU2478919C2 (ru) * 2011-07-07 2013-04-10 Борис Михайлович Беляев Способ калибровки в условиях эксплуатации ультразвуковых расходомеров-счетчиков расхода и объема жидких однофазных сред
RU135795U1 (ru) * 2013-08-15 2013-12-20 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" Установка для поверки и калибровки счетчиков, расходомеров и расходомеров-счетчиков газа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2295896A (en) * 1994-12-08 1996-06-12 Sgs Redwood Ltd Calibration of flowmeters
JP4623806B2 (ja) * 2000-09-05 2011-02-02 株式会社平井 流量計校正装置
RU79998U1 (ru) * 2008-09-04 2009-01-20 Федеральное государственное учреждение "Татарстанский центр стандартизации, метрологии и сертификации" (ФГУ "Тест-Татарстан") Установка для поверки промышленных счетчиков газа
RU2478919C2 (ru) * 2011-07-07 2013-04-10 Борис Михайлович Беляев Способ калибровки в условиях эксплуатации ультразвуковых расходомеров-счетчиков расхода и объема жидких однофазных сред
RU135795U1 (ru) * 2013-08-15 2013-12-20 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" Установка для поверки и калибровки счетчиков, расходомеров и расходомеров-счетчиков газа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690229C1 (ru) * 2018-09-19 2019-05-31 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет "Дубна" (Государственный университет "Дубна") Способ калибровки датчиков массового расхода воздуха автомобилей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015106750A (ru) 2016-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107941307B (zh) 一种常规大型液体发动机推进剂流量现场校准系统及方法
RU2478919C2 (ru) Способ калибровки в условиях эксплуатации ультразвуковых расходомеров-счетчиков расхода и объема жидких однофазных сред
CN207649729U (zh) 一种气体流量自动校准系统装置
WO2019000259A1 (zh) 一种循环式气体涡轮流量计的检测装置及检测方法
RU2628657C2 (ru) Способ поверки и калибровки газовых счетчиков
CN102183284A (zh) 液体流量标准检定装置
CN106679770A (zh) 质量流量计的质量标定系统及方法
WO2019000258A1 (zh) 一种气体涡轮流量计的检测装置及检测方法
CN111157228A (zh) 一种阻火器局部阻力损失系数的测试系统及方法
RU170327U1 (ru) Установка для калибровки, поверки и контроля метрологических характеристик поточных плотномеров нефти и нефтепродуктов
CN204330091U (zh) 钟罩式气体流量计检定装置
RU134637U1 (ru) Установка для калибровки, поверки и испытания счетчиков и расходомеров
CN105403266A (zh) 一种自动校正的大口径超声水表及其校正方法
CN202057396U (zh) 液体流量标准检定装置
CN203785748U (zh) 一种液体火箭发动机试验循环水流量校准系统
CN108980631B (zh) 一种基于在线仿真的负压波法管道泄漏检测系统
RU169290U1 (ru) Узел подключения компрессорной станции к магистральному газопроводу, оборудованный средствами поверки расходомера, встроенного в магистральный газопровод
RU2476830C2 (ru) Установка для испытания расходомеров-счетчиков газа
RU2571303C1 (ru) Испытательная установка для расходомеров-счетчиков газа
CN105203189A (zh) 液体流量计在线检测装置自校准方法
CN210426717U (zh) 一种音速喷嘴检定装置
RU2619398C1 (ru) Установка для испытания, поверки и настройки средств измерений расхода жидкости
Serediuk et al. MASTER METER PROVER FOR VERIFYING GAS METERS IN THE GAS VOLUME FLOW RANGE UP TO 6500 M3/H
CN209416779U (zh) 流量稳定性检验系统
RU2804596C1 (ru) Статическая расходомерная установка