油气流量测量仪表的在线实流检定问题
5 R2 x4 Y7 [- O' w
6 o2 x- j6 s" |3 T6 F- m( U, U表1 流量计校验实验数据表
, E( K# A, N/ _3 y水[size=85%]流速 [size=85%](m/s)
& l( K7 G; P2 u4 U# e | [size=85%]水表示值 [size=85%](q2)(m3) X+ t, A8 Y; @0 s- Z
| [size=85%]热量计示值 [size=85%](q2)(m3)
9 e" f: ^$ X9 E. L( j/ u | [size=85%]标准容器示值 [size=85%](q3)(m3)9 c' s3 b; N/ S/ I/ H% v
| [size=85%]相对误差 [size=85%]δ1 δ2
& g' h' ^6 ]* m | [size=85%]流量计温差 [size=85%](T1)
3 U/ q/ }! d0 f | [size=85%]万用表温差 [size=85%](T2)
8 H1 K; }6 {0 t/ N | [size=85%]温差测量相对误差 [size=85%](%)2 z4 h. j. M( v8 K( {" e' U
| [size=85%]热量计总体误差 [size=85%](%)# g. T! K5 ^) p* D, a+ b1 u9 c
| | [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 |
" U3 D8 P4 q) Q. Z d% P3 ~2 J! B2 M( c$ @+ a7 @
& u3 y4 r# h- t$ u
) w. ~+ _2 ?3 Y' f; c3 e# |0 O 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。
; C9 \6 n' R X- `( v- i: `" m8 _) V( f8 k1 J- m
结论
7 @6 |4 Z( m. {+ c* I' q* L# S% C' \- i0 [, g2 v9 V4 a
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:" C2 S @0 h6 } G
# v6 c% P! v6 c/ N (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。
5 I- F6 q G( _. w, N
' ~6 Q; k9 F1 g/ L( u& o (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。
. }' u! T( [. c1 S3 g
! v& {- u! i5 c+ K (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。( e3 a Q2 f6 a0 S
" K* j; g/ D) J# o' h (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。 |