油气流量测量仪表的在线实流检定问题
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表1 流量计校验实验数据表
* w/ }3 ?* }, D$ l7 }, }/ F水[size=85%]流速 [size=85%](m/s)5 K6 g# B; W7 G D q! J5 C
| [size=85%]水表示值 [size=85%](q2)(m3)8 W& _: d+ D+ j8 M0 { F/ I: I
| [size=85%]热量计示值 [size=85%](q2)(m3)
0 D1 ~7 c7 A6 M; r0 x% y# p | [size=85%]标准容器示值 [size=85%](q3)(m3)
( Z$ q8 X1 h( K" _3 i* x | [size=85%]相对误差 [size=85%]δ1 δ2; U y. _( r2 f% m
| [size=85%]流量计温差 [size=85%](T1)9 M! u- D) O2 ^3 ~4 {0 A9 v2 @8 O
| [size=85%]万用表温差 [size=85%](T2)
" P: }" E+ h3 b% u: j | [size=85%]温差测量相对误差 [size=85%](%)& j( o2 s: Z% C
| [size=85%]热量计总体误差 [size=85%](%)
5 l7 |7 B2 ~4 I/ G | | [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 |
' C$ [# m1 C4 |+ C: g: r% T
6 o; u% e3 [4 s# x4 r* N6 w! t5 Z
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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。
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结论
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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:! @% A( W$ A& s* i8 s1 I
9 u# _$ P/ y8 B t! G* V. m' x (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。. T/ g' q- e6 s: f
) f6 _, e. b4 A4 d! D (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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" v9 |1 c' D; ^% N, [: ~! Z: ?0 z (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。% m& a# D( ^; N% M. ?1 x$ Y, H
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(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。 |