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液體渦輪流量計dn65不同檢測方式結果
發(fā)布時(shí)間:2020-12-22 13:00:57??點(diǎn)擊次數:1888次
摘要:音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置是采用氣路循環(huán)經(jīng)過(guò)渦輪流量計到噴嘴,然后到氣泵抽氣的全過(guò)程進(jìn)行檢定。采用的是負壓法檢定液體渦輪流量計dn65,也是目前檢定流量計的重要方法之一,用之比較廣泛。鐘罩式氣體流量標準裝置采用的是正壓法,它是用一定體積量的標準氣體流經(jīng)渦輪流量計,從而實(shí)現了對流量計的檢定,其本身流量范圍比較小,適合檢定口徑比較小的流量計,符合流量計在實(shí)際工作中的狀態(tài)。本文就兩種檢測方法,檢定同一渦輪流量計的結果進(jìn)行分析比較,同時(shí)對測量結果進(jìn)行不確定度評定,為以后的研究做出了一定的指導意義。
鐘罩式氣體流量標準裝置(如圖1)是以氣體為介質(zhì),對氣體流量計進(jìn)行檢定、校準和檢驗的標準設備。一般有鐘罩、液槽、發(fā)訊機構、壓力補償機構、氣源和試驗管路構成。裝置是由可動(dòng)的鐘罩和固定的液槽構成一個(gè)容積可變的密封空腔。鐘罩下降過(guò)程中通過(guò)壓力補償機構,使其內部氣體壓力保持一定值,不隨鐘罩浸入密封液中的深度而變化。鐘罩兩擋板之間的容積是固定的,測出兩擋板先后通過(guò)光電發(fā)訊器所經(jīng)歷的時(shí)間,可計算出瞬時(shí)流量。
音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置(如圖2)是以潔凈空氣為介質(zhì),其檢測原理是用真空泵1將空氣由被檢表的上游直管段入口吸入,經(jīng)過(guò)被檢表前直管段、被檢表11和被檢表下游直管段進(jìn)入滯止容器8,在滯止容器的下游,有一組音速?lài)娮?,控制音速?lài)娮煜掠蔚拈_(kāi)掛閥門(mén)4,可以任意選擇所要開(kāi)關(guān)的音速?lài)娮?,以達到改變被檢表流量的目的,滯止容器需要測溫6測壓7,代入公式計算可以得到通過(guò)音速?lài)娮斓馁|(zhì)量流量,從而實(shí)現對被檢表的檢定。


1概述
1.1測量依據:
JJG1037-2008《渦輪流量計》。
1.2環(huán)境條件
大氣溫度為(23.5±1)℃;大氣相對濕度為(38±1)%RH;大氣壓為(93.2±0.5)kPa,檢定用介質(zhì)溫度(18.5±0.2)℃;電源電壓應為(220±22)V,電源頻率應為(50±2.5)Hz;外界磁場(chǎng)、機械振動(dòng)小到對流量計的影響可以忽略不計。
1.3測量標準
0.1級鐘罩式氣體流量標準裝置,測量范圍:(0.5~120)m3/h、DN(25~80)mm,檢定介質(zhì):空氣。
0.25級音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置,測量范圍:(0.1-15000)m3/h、DN(15~400)mm,檢定介質(zhì):潔凈空氣
1.4被測對象
依據JJG1037-2008渦輪流量計檢定規程,上述0.1級鐘罩式氣體流量標準裝置能夠開(kāi)展的液體渦輪流量計dn65準確度等級為(0.5-1.5)級。因此選用DN25mm,流量范圍為(0.5~15.0)m3/h,1.5級的液體渦輪流量計dn65。
1.5渦輪流量計工作原理及特點(diǎn)
渦輪流量計是速度式流量計中的主要種類(lèi),當被測流體流過(guò)渦輪流量計傳感器時(shí),在流體的作用下,葉輪受力旋轉,其轉速與管道平均流速成正比,同時(shí),葉片周期性地切割電磁鐵產(chǎn)生的磁力線(xiàn),改變線(xiàn)圈的磁通量,根據電磁感應原理,在線(xiàn)圈內將感應出脈動(dòng)的電勢信號,即電脈沖信號,此電脈動(dòng)信號的頻率與被測流體的流量成正比。液體渦輪流量計dn65具有精度高、重復性好、無(wú)零點(diǎn)漂移、高量程比等優(yōu)點(diǎn)。渦輪流量計擁有高質(zhì)量軸承、特別設計的導流片,因此*大降低了磨損,對峰值不敏感,甚者惡劣的條件下也可以給出可靠的測量變量。渦輪流量計輸出信號為脈沖,易于數字化。渦輪流量計壓力損失小,葉片能防腐,可以測量粘稠和腐蝕性的介質(zhì)。
1.6測量過(guò)程
在規定的環(huán)境條件下,按JJG1037-2008渦輪流量計檢定規程,將渦輪流量計安裝在(音速?lài)娮旆ǎ怏w流量標準裝置上,保證流量計與前后直管段同軸安裝。以空氣為檢定介質(zhì),調節流量點(diǎn)至*大流量的70%流量點(diǎn),運行5min,等待介質(zhì)溫度、壓力和流量穩定后進(jìn)行正式檢定。
依據檢定規程,1.5級的渦輪流量計檢定流量點(diǎn)分別為:qmin、qt、0.40qmax和qmax。對于量程比≤20:1的流量計,其分界流量qt=0.2qmax。將在*i點(diǎn)*j次測得的被檢流量計脈沖信號與標準氣體流量裝置在該點(diǎn)該次測得的標準體積流量之比作為*i點(diǎn)*j次測量的儀表系數。每個(gè)檢定流量點(diǎn)檢定3次,取其平均值作為該流量點(diǎn)的儀表系數。
2建立數學(xué)模型
2.1數學(xué)模型

K為*i次測量被檢流量計的儀表系數,(m3)-1;
Ni為*i次測量被測流量計顯示儀表測得的脈沖數;
Vi為*i次測量標準裝置的累積流量值,m3;
2.2傳播率公式

3鐘罩式氣體流量標準裝置輸入量的相對不確定度的評定
3.1輸入量Ni的相對不確定度urei(Ni)評定
輸入量Ni的不確定度來(lái)源主要是流量計測量的不重復性,采用A類(lèi)評定方法評定。
用一臺DN25mm,測量范圍為:(0.5~15)m3/h的液體渦輪流量計dn65,流量選擇在*大流量的100%處測量60秒,累計流量250L,用工控測量設備連續測量6次得到的一組測量列,如表1所示。

3.2輸入量Vi相對不確定度urei(Vi)的評定
輸入量Vi相對不確定度Urei(Vi)不確定度主要來(lái)源于氣體流量標準裝置的測量誤差,其不確定度采用B類(lèi)方法評定。
由于廠(chǎng)家給出該氣體流量標準裝置的擴展不確定度U=0.1%;k=2。
所以Urei(Vi)=0.1%/2=0.05%根據以上標準不確定度分量匯總見(jiàn)表2.

3.3合成相對標準不確定度

3.4其他給點(diǎn)的測量結果(如表3所示)

3.5擴展不確定度的評定
取其測量結果重復性作為其*大值,則擴展不確定度為:
U(K)=0.21%×2=0.42%;K=2
4.音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置輸入量的相對不確定度的評定
4.1輸入量Ni的相對不確定度Urei(N)評定
輸入量Ni的不確定度來(lái)源主要是流量計測量的不重復性,采用A類(lèi)評定方法評定。
用一臺DN25mm,測量范圍為:(0.5~15)m3/h的液體渦輪流量計dn65,流量選擇在*大流量的100%處測量60秒,累計流量250L,用工控測量設備連續測量6次得到的一組測量列,如表4.

4.2輸入量Vi相對不確定度urei(Vi)的評定
輸入量Vi相對不確定度Urei(Vi)不確定度主要來(lái)源于氣體流量標準裝置的測量誤差,其不確定度采用B類(lèi)方法評定。
于廠(chǎng)家給出該氣體流量標準裝置的擴展不確定度U=0.25%;k=2。
所以Urei(Vi)=0.125%/2=0.05%
據以上標準不確定度分量匯總見(jiàn)表5。

4.5擴展不確定度的評定
取其測量結果重復性作為其*大值,則擴展不確定度為:
U(K)=0.257%×2=0.54%;k=2
5.結論
(1)鐘罩式氣體流量標準裝置測得液體渦輪流量計dn65的擴展不確定度為0.42%(k=2);音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置測得液體渦輪流量計dn65的擴展不確定度為0.54%(k=2);兩種測量結果都滿(mǎn)足規程的要求,說(shuō)明了其檢測結果都可信。
(2)鐘罩式標準裝置在在檢測的過(guò)程中,來(lái)回升降好多次,耗費時(shí)間比較長(cháng)檢測效率大大下降;而音速?lài)娮煅b置耗時(shí)較短,減低了勞動(dòng)強度,提高了了檢測效率。
(3)兩種檢測方法都可以說(shuō)明,無(wú)論選擇哪種檢測方式,都能達到預期效果。
鐘罩式氣體流量標準裝置(如圖1)是以氣體為介質(zhì),對氣體流量計進(jìn)行檢定、校準和檢驗的標準設備。一般有鐘罩、液槽、發(fā)訊機構、壓力補償機構、氣源和試驗管路構成。裝置是由可動(dòng)的鐘罩和固定的液槽構成一個(gè)容積可變的密封空腔。鐘罩下降過(guò)程中通過(guò)壓力補償機構,使其內部氣體壓力保持一定值,不隨鐘罩浸入密封液中的深度而變化。鐘罩兩擋板之間的容積是固定的,測出兩擋板先后通過(guò)光電發(fā)訊器所經(jīng)歷的時(shí)間,可計算出瞬時(shí)流量。
音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置(如圖2)是以潔凈空氣為介質(zhì),其檢測原理是用真空泵1將空氣由被檢表的上游直管段入口吸入,經(jīng)過(guò)被檢表前直管段、被檢表11和被檢表下游直管段進(jìn)入滯止容器8,在滯止容器的下游,有一組音速?lài)娮?,控制音速?lài)娮煜掠蔚拈_(kāi)掛閥門(mén)4,可以任意選擇所要開(kāi)關(guān)的音速?lài)娮?,以達到改變被檢表流量的目的,滯止容器需要測溫6測壓7,代入公式計算可以得到通過(guò)音速?lài)娮斓馁|(zhì)量流量,從而實(shí)現對被檢表的檢定。


1概述
1.1測量依據:
JJG1037-2008《渦輪流量計》。
1.2環(huán)境條件
大氣溫度為(23.5±1)℃;大氣相對濕度為(38±1)%RH;大氣壓為(93.2±0.5)kPa,檢定用介質(zhì)溫度(18.5±0.2)℃;電源電壓應為(220±22)V,電源頻率應為(50±2.5)Hz;外界磁場(chǎng)、機械振動(dòng)小到對流量計的影響可以忽略不計。
1.3測量標準
0.1級鐘罩式氣體流量標準裝置,測量范圍:(0.5~120)m3/h、DN(25~80)mm,檢定介質(zhì):空氣。
0.25級音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置,測量范圍:(0.1-15000)m3/h、DN(15~400)mm,檢定介質(zhì):潔凈空氣
1.4被測對象
依據JJG1037-2008渦輪流量計檢定規程,上述0.1級鐘罩式氣體流量標準裝置能夠開(kāi)展的液體渦輪流量計dn65準確度等級為(0.5-1.5)級。因此選用DN25mm,流量范圍為(0.5~15.0)m3/h,1.5級的液體渦輪流量計dn65。
1.5渦輪流量計工作原理及特點(diǎn)
渦輪流量計是速度式流量計中的主要種類(lèi),當被測流體流過(guò)渦輪流量計傳感器時(shí),在流體的作用下,葉輪受力旋轉,其轉速與管道平均流速成正比,同時(shí),葉片周期性地切割電磁鐵產(chǎn)生的磁力線(xiàn),改變線(xiàn)圈的磁通量,根據電磁感應原理,在線(xiàn)圈內將感應出脈動(dòng)的電勢信號,即電脈沖信號,此電脈動(dòng)信號的頻率與被測流體的流量成正比。液體渦輪流量計dn65具有精度高、重復性好、無(wú)零點(diǎn)漂移、高量程比等優(yōu)點(diǎn)。渦輪流量計擁有高質(zhì)量軸承、特別設計的導流片,因此*大降低了磨損,對峰值不敏感,甚者惡劣的條件下也可以給出可靠的測量變量。渦輪流量計輸出信號為脈沖,易于數字化。渦輪流量計壓力損失小,葉片能防腐,可以測量粘稠和腐蝕性的介質(zhì)。
1.6測量過(guò)程
在規定的環(huán)境條件下,按JJG1037-2008渦輪流量計檢定規程,將渦輪流量計安裝在(音速?lài)娮旆ǎ怏w流量標準裝置上,保證流量計與前后直管段同軸安裝。以空氣為檢定介質(zhì),調節流量點(diǎn)至*大流量的70%流量點(diǎn),運行5min,等待介質(zhì)溫度、壓力和流量穩定后進(jìn)行正式檢定。
依據檢定規程,1.5級的渦輪流量計檢定流量點(diǎn)分別為:qmin、qt、0.40qmax和qmax。對于量程比≤20:1的流量計,其分界流量qt=0.2qmax。將在*i點(diǎn)*j次測得的被檢流量計脈沖信號與標準氣體流量裝置在該點(diǎn)該次測得的標準體積流量之比作為*i點(diǎn)*j次測量的儀表系數。每個(gè)檢定流量點(diǎn)檢定3次,取其平均值作為該流量點(diǎn)的儀表系數。
2建立數學(xué)模型
2.1數學(xué)模型

K為*i次測量被檢流量計的儀表系數,(m3)-1;
Ni為*i次測量被測流量計顯示儀表測得的脈沖數;
Vi為*i次測量標準裝置的累積流量值,m3;
2.2傳播率公式

3鐘罩式氣體流量標準裝置輸入量的相對不確定度的評定
3.1輸入量Ni的相對不確定度urei(Ni)評定
輸入量Ni的不確定度來(lái)源主要是流量計測量的不重復性,采用A類(lèi)評定方法評定。
用一臺DN25mm,測量范圍為:(0.5~15)m3/h的液體渦輪流量計dn65,流量選擇在*大流量的100%處測量60秒,累計流量250L,用工控測量設備連續測量6次得到的一組測量列,如表1所示。

3.2輸入量Vi相對不確定度urei(Vi)的評定
輸入量Vi相對不確定度Urei(Vi)不確定度主要來(lái)源于氣體流量標準裝置的測量誤差,其不確定度采用B類(lèi)方法評定。
由于廠(chǎng)家給出該氣體流量標準裝置的擴展不確定度U=0.1%;k=2。
所以Urei(Vi)=0.1%/2=0.05%根據以上標準不確定度分量匯總見(jiàn)表2.

3.3合成相對標準不確定度

3.4其他給點(diǎn)的測量結果(如表3所示)

3.5擴展不確定度的評定
取其測量結果重復性作為其*大值,則擴展不確定度為:
U(K)=0.21%×2=0.42%;K=2
4.音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置輸入量的相對不確定度的評定
4.1輸入量Ni的相對不確定度Urei(N)評定
輸入量Ni的不確定度來(lái)源主要是流量計測量的不重復性,采用A類(lèi)評定方法評定。
用一臺DN25mm,測量范圍為:(0.5~15)m3/h的液體渦輪流量計dn65,流量選擇在*大流量的100%處測量60秒,累計流量250L,用工控測量設備連續測量6次得到的一組測量列,如表4.

4.2輸入量Vi相對不確定度urei(Vi)的評定
輸入量Vi相對不確定度Urei(Vi)不確定度主要來(lái)源于氣體流量標準裝置的測量誤差,其不確定度采用B類(lèi)方法評定。
于廠(chǎng)家給出該氣體流量標準裝置的擴展不確定度U=0.25%;k=2。
所以Urei(Vi)=0.125%/2=0.05%
據以上標準不確定度分量匯總見(jiàn)表5。

4.5擴展不確定度的評定
取其測量結果重復性作為其*大值,則擴展不確定度為:
U(K)=0.257%×2=0.54%;k=2
5.結論
(1)鐘罩式氣體流量標準裝置測得液體渦輪流量計dn65的擴展不確定度為0.42%(k=2);音速?lài)娮旆怏w流量標準裝置測得液體渦輪流量計dn65的擴展不確定度為0.54%(k=2);兩種測量結果都滿(mǎn)足規程的要求,說(shuō)明了其檢測結果都可信。
(2)鐘罩式標準裝置在在檢測的過(guò)程中,來(lái)回升降好多次,耗費時(shí)間比較長(cháng)檢測效率大大下降;而音速?lài)娮煅b置耗時(shí)較短,減低了勞動(dòng)強度,提高了了檢測效率。
(3)兩種檢測方法都可以說(shuō)明,無(wú)論選擇哪種檢測方式,都能達到預期效果。