油气流量测量仪表的在线实流检定问题 8 R0 w$ t* ?* g. o v9 T$ G, i
4 f/ O3 r( |0 a5 b
表1 流量计校验实验数据表
- N" T* H7 y2 i/ S水[size=85%]流速 [size=85%](m/s)
/ T- [- t$ q# A. ]. K | [size=85%]水表示值 [size=85%](q2)(m3)
$ @, k V R0 A2 Q3 {" K | [size=85%]热量计示值 [size=85%](q2)(m3)3 C/ f) O& K3 B4 L3 H
| [size=85%]标准容器示值 [size=85%](q3)(m3)
( ~3 R! t6 X, ^- p9 H3 S' s5 D | [size=85%]相对误差 [size=85%]δ1 δ2; G" R: c+ D1 c0 T
| [size=85%]流量计温差 [size=85%](T1)% R. |! k+ s0 k2 D3 m
| [size=85%]万用表温差 [size=85%](T2)
1 v9 F% D9 P7 q | [size=85%]温差测量相对误差 [size=85%](%)
. U5 `5 n( s3 R4 H0 @( N | [size=85%]热量计总体误差 [size=85%](%)
H3 H/ F$ a" [6 i8 M3 [ | | [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 |
; M8 T; y" K5 I
y! I) S6 U6 w& O2 i1 e* k7 a% B* j7 C# u5 c9 O
( W* w3 O* `+ M
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。
$ ^* K t' Y6 x) \; f( R' i7 K* A* g0 W" T5 w
结论
* I* S$ q6 A; x- [0 O1 x* G" p4 c1 L: @
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 q0 ?! F% T0 e: x* t6 l+ P, H% ~% Q) N( r5 [' {+ u
(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。* B3 k( G Q1 Y# h
' x# G2 J, L% a2 e% c+ s (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。% d" z+ N7 c& e, L1 B: O5 u" ~, \: w
# x9 a- P( K* Z8 K) t (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。
; Q/ d9 P5 |/ Y* w) f: y( H' c; e6 p9 e' ^+ b
(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。 |