油气流量测量仪表的在线实流检定问题
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1 I6 o% z( T0 `5 g7 {& N9 d表1 流量计校验实验数据表
/ n7 d! f' p4 E o3 Z水[size=85%]流速 [size=85%](m/s)
$ A6 \; I# M# G) v5 m6 V1 ` | [size=85%]水表示值 [size=85%](q2)(m3)
9 ]% _3 |7 o9 Y | [size=85%]热量计示值 [size=85%](q2)(m3)
6 p; c. Y% p0 ~$ z, m! V4 p/ k | [size=85%]标准容器示值 [size=85%](q3)(m3)
! [* x) k* c( \8 z1 q+ y. g4 f | [size=85%]相对误差 [size=85%]δ1 δ2
8 C% V8 |9 N7 M# V% D | [size=85%]流量计温差 [size=85%](T1), ~8 n: `6 K( u+ L( z
| [size=85%]万用表温差 [size=85%](T2)
, v( o1 Y. O0 Z9 f" j | [size=85%]温差测量相对误差 [size=85%](%)
5 B* ?8 T1 Q$ _! b+ i+ b, n9 b | [size=85%]热量计总体误差 [size=85%](%)
8 N: P, N" ?( r4 W | | [size=85%]0.1886 | [size=85%]0.0023 | [size=85%]0.0029 | [size=85%]0.0032 | [size=85%]28.1 | [size=85%]9.4 | [size=85%]29.8 | [size=85%]30.1 | [size=85%]0.997 | [size=85%]10.4 | | [size=85%]0.2629 | [size=85%]0.0032 | [size=85%]0.0037 | [size=85%]0.0038 | [size=85%]15.8 | [size=85%]2.6 | [size=85%]21.2 | [size=85%]21.5 | [size=85%]1.4 | [size=85%]4.01 | | [size=85%]0.3772 | [size=85%]0.0036 | [size=85%]0.0041 | [size=85%]0.0042 | [size=85%]14.3 | [size=85%]2.4 | [size=85%]15.3 | [size=85%]15.1 | [size=85%]1.32 | [size=85%]3.72 | | [size=85%]0.5658 | [size=85%]0.0055 | [size=85%]0.0058 | [size=85%]0.0059 | [size=85%]6.78 | [size=85%]1.7 | [size=85%]10.1 | [size=85%]10.2 | [size=85%]0.97 | [size=85%]2.67 | | [size=85%]0.7544 | [size=85%]0.2279 | [size=85%]0.0083 | [size=85%]0.0084 | [size=85%]5.95 | [size=85%]1.2 | [size=85%]7.6 | [size=85%]7.5 | [size=85%]1.33 | [size=85%]2.53 | | [size=85%]0.9430 | [size=85%]0.0094 | [size=85%]0.0094 | [size=85%]0.0095 | [size=85%]1.10 | [size=85%]1.1 | [size=85%]6.1 | [size=85%]6.2 | [size=85%]1.61 | [size=85%]2.73 |
, n% M) \; K" C2 m. V, ?% k' b) P: [
' x: M& ?0 o8 O: R T: v
: n9 g5 e+ j/ P3 h 从表中数据可以看出:随着流量的增大,无论是水表还是热量计测量的流量值越来越精确,其中对热量计和水表而言都存在着启动最小流量,但热量计的 启动流量要比水表的启动流速要小,分析认为:主要是热量计的启动阻力比水表要小的多。在热量计流量大于启动流速后,其总体误差小于4%,这一精度满足集中 供暖和中央空调系统对热(冷)量计量的精度要求。图4揭示了水表和热量计的测量相对误差,从图中可以看出;热量计的启动流速较小,随着流速的增大的测量相 对误差在减小,当流速大于0.9m/s后,水表的测量相对误差小于热量计测量相对误差,这与测量误差的来源不同有关,热量计工作流速大于启动流速后,误差 主要来自流量变送器和温度测量的误差,基本上是恒定的,但总体相对误差不大于4%,实验结果表明;该系统达到了设计要求。/ A! [8 @( q" |9 U' @
+ d4 P& {/ \ }; j( S& _8 p1 {
结论9 a/ F( Y3 d# g, g t
8 u) N1 B/ a0 Y7 R# P2 Q 本文针对热量过程中存在的问题,开发了一套热量计量系统,以满足集中供暖和中央空调系统的热量计量,具有广阔的市场前景,该系统的开发成功对集 中供暖和中央空调系统的市场管理具有重要意义。该系统具有;智能化程度高、性能稳定、精度高、功能齐全、易于安装等特点;经实验校验表明:! ^4 Y$ t3 M2 ?8 k: c) s& X
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(1)该系统具有启动流速小的特点,启动流速小于0.2629m/s,比水表启动的流速小;而在正常流速下,其总体误差小于4%,这一精度满足集中供暖和中央空调系统的热(冷)量计量的精度要求。& d1 H+ B$ ^9 V- E% }+ G0 X: ]/ k
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(2)该系统充分利用单片机具有易开发等特点,充分利用其强大的软件处理及数据采集运算能力,实现了纯机械系统无法实现的功能,达到自动记录、处理、显示数据等智能化要求,自动修正测温误差等功能,降低了硬件成本,有利于市场化。
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(3)外置ROM、电源监控以及外置时钟、电源设置,使单片机系统具有内外资源结合利用,在停电的情况下系统自动转入计时,为集中供暖、中央空调的管理提供了极大的便利,数据的存储等功能得到了强化,完全实现了自动化。
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r1 R4 Q$ N, r (4)该系统还具有运行部件少、使用寿命长、功耗低、易维护和改型,可以满足不同的流量测量范围,易形成系列化生产,同时具有运行稳定,复现性好等特点。 |