fai-WSi'* Ю-5. (8.1)

Найденное значение qt принимают за искомое значение расхода среды.

    1. Примеры расчета расхода среды

      1. Пример расчета расхода природного газа для диафрагмы с угловым способом отбора перепада давления приведем в Д.1 (приложение Д).

      2. Пример расчета расхода перегретого пара для сопла ИСА 1932 приведен в Д.2 (приложе­ние Д).

  1. Расчет количества среды с помощью вычислительных устройств

Объем или массу среды определяют интегрированием функции расхода по времени.

Операцию интегрирования реализуют путем циклического процесса расчета расхода по перемен­ным исходным данным и суммирования по одной из формул, приведенных в 5.3.

Порядок проведения расчета расхода на одном цикле вычислений аналогичен изложенному в 8.1.

Ввод условно-постоянных параметров потока, СУ и ИТ, установку длительности цикла измерений, фиксацию количества этих циклов за установленный промежуток времени, а также организацию циклов измерений переменных величин осуществляют с помощью программных и технических средств.

S.3 Расчет количества среды по результатам планиметрирования диаграмм

  1. Для определения гл, У ил и Увприменяютформулы(5.25) — (5.27), где средние значения рас­хода qm, qy или qcсоответственно находят согласно формулам, приведенным в 5.2, по средним значе­ниям параметров потока и среды.

Так как зависимость величин qm, qv, qc от измеряемых параметров, например др, рс, р, Г, р, является нелинейной, то при определении количества среды за определенный интервал времени в формулах (5.2) —(5.8) следует использовать такие оценки параметров как -f&p, Jp, J-, и т. д., которые оп- VT VPc ределяются путем планиметрирования диаграмм параметров СИ потока.

Если невозможно провести вышеуказанную оценку параметров, то значения или опреде- ляютпоформулам(5.2) — (5.8), применяя средние значения параметров Др, р, р, 7, и т.д. В этом случае в соответствии с 10.4.3.3 учитывают неопределенность измеряемой величины, обусловленную тем, что среднее значение величины, вычисленное по нелинейной функции, численно может отличаться от зна­чения величины, вычисленной по этой же нелинейной функции через средние значения переменных параметров.

Средние значения па раметров потока и их нелинейных функций вида 7Ў находят путем планимет­рирования диаграмм параметров потока в соответствии с приложением Е.

  1. Для определения т, Уили Ус в соответствии с формулами, приведенными в 5.2, обеспечива­ют регистрацию (запись на диаграммах) необходимых параметров потока и среды, например, дня фор­мул (5.6), или (5.7), или (5.8) — Д р(т), 1(т), р(т) или р„(т), а также рс(т) при наличии плотномера; для формул (5.2), или (5.3), или (5.4): Др(т), /(т), p(t) или р„(т), а также р(т)при наличии плотномера. Для этого применяют соответствующие регистрирующие приборы.

  2. Исходные данные

    1. Для расчета количества среды необходимы следующие исходные данные:

  • тип СУ;

  • способ отбора перепада давления (для диафрагм);

  • диаметр отверстия СУ dm

  • внутренний диаметр ИТ

  • среднеарифметическое отклонение профиля шероховатости Ra или эквивалентная шерохова­тость внутренней поверхности измерительного трубопровода А?ш;

  • материал, из которого изготовлено СУ;

  • материал, из которого изготовлен ИТ;

  • в случае применения диафрагм — начальный радиус ги входной кромки диафрагмы и межкон­трольный интервал СУ — т^;

  • для смеси газов (в т. ч. природного газа) — полный ее состав или (для природного газа) — моляр­ные доли диоксида углерода ху и азота ха в газе и его плотность при стандартных условиях рс (в случае принятия значения рсза условно-постоянную величину);

  • атмосферное давление ра (при измерении избыточного давления);

  • диаграммы регистрации значений Др (или Jbp), р или ри, t, р и (или) ре (при наличии плотноме­ров) на интервале времени, в течение которого определяют количество среды.

Примечание — Некоторые из перечисленных параметров или характеристик в зависимости от конкрет­ного вида применяемых основных расчетных формул могутнє использоваться.

  1. Значения параметров и характеристик СУ и ИТ (Р2020шм и -^или ту. а также материалы сталей, из которых изготовлены ИТ и СУ) находят согласно 8.1.1.2.

Значение физико-химических параметров среды (например, <р, ху, ха или полный состав среды, рс или плотность р среды в рабочих условиях) находят путем прямых измерений согласно требованиям настоящего стандарта или расчетным путем. Значение параметров потока и измеряемой среды (Др, t, р или ри и ра) измеряют согласно требованиям настоящего стандарта. Параметры потока и среды (др, t, р или р„), а также плотность р среды или ре газа, при условии их непрерывного измерения, должны быть записаны на диаграммах.С помощью планиметров (см. приложение Е) в зависимости от уравнения расхода определяют средние значения Др, -/др. Р или и t, а также при наличии плотномера — среднее значение плот­

ности р или рс, или среднее значение квадратного корня плотности 7р или ТрТ-

  1. Расчетзначений промежуточных величин

Расчет значений промежуточных величин осуществляют по формулам, указанным в 8.1.2.1 при средних значениях аргументов этих формул.

В зависимости от марки стали СУ по ГОСТ 8.586.1 [формула (5.6)] рассчитывают значение по среднему значению І. _

По ГОСТ 8.586.1 [формула (5.4)] рассчитывают значение*/ по значению .

В зависимости от марки стали ИТ по ГОСТ 8.586.1 [формула (5.7)] рассчитывают значение Кт по среднему значению t. _

ПоГОСТ8.586.1 [формула (5.5)] рассчитывают значение D по значению Кт.

По ГОСТ8.586.1 [формула (3.1)] рассчитывают значение ₽ позначенням*/ и D.

ПоГОСТ8.586.1 [формула (3.6)] рассчитывают значение Е по значению р.

Рассчитывают среднее значение/1* по ГОСТ 8.586.2 [формула (5.15)] за межконтрольный интервал ту и по ГОСТ 8.586.2 [формула (5.16)] рассчитывают Кп, используя значения p.d и г*.

Для других СУ = 1.

Если измеряют избыточное давление ри среды и атмосферное давление ра, то по их средним зна­чениям вычисляют значение р по формуле (6.2). _

Ло формуле (6.3) вычисляют среднее значение Т. _

При отсутствии плотномера рассчитывают значение р или для газов — К.

Рассчитывают значение р.

Если среда — газ, рассчитывают значение к.

По ГОСТ 8.586.2 [формула (5.7)] — для диафрагм и по ГОСТ 8.586.3 [формула (5.2)] — для дру­гих СУ, рассчитывают значение ё по значениям Др, р, ри к.

  1. Расчет количества среды

Расчет количества проводят аналогично 8.1.2.2 в следующей последовательности:

  1. принимают первое приближение значения числа Рейнольдса Rev равное 10е;

  2. для значения р и числа Рейнольдса Re, рассчитывают первое приближение значения коэффи­циента истечения ;

  3. находят значение Кщу (кроме труб Вентури) для значений р и D, а также при значении Re,;

  4. по формулам, аналогичным (5.2), (5.3) или (5.4), а именно;

q,n = 0,2572 nd гСЁІ^ (82)

qv = Q25V2nd2СЁК^ Ё?Др <83>

q

(8.4)

(8.5)

(8.6)

c =Д25>/2лс/2СЕКш K„e7*p7p — Pc

или по формулам, аналогичным (5,6), (5.7) или (5.8), а именно:

qm=H25.^-nd2CEK^f<^e^Ap^p^p7^,

V Pc V'K

Qv a Q25,

qc= Q25 2 C Б Кш Кп є ТДР 7p (—(8.7)

V Рс у Рс7К

рассчитывают первое приближение среднего значения соответствующего расхода среды q

  1. по соответствующим формулам (5.9) — (5.11) последовательно рассчитывают второе прибли­жение значений Re2, а потом С2, Кш2 и Ч2>

  2. процесс уточнения значений С, Кш, q, и Re проводят до тех пор, пока значение относительного отклонения между полученным значением расхода^/ и его предыдущим значением q^ не будет удов­летворять условию:

10“5. (8.8)

Предел допускаемого относительного отклонения в условии (8.8) может быть увеличен. При этом относительное отклонение, вычисленное на последнем шаге итераций, должно быть учтено путем гео­метрического суммирования1 его с неопределенностью результата определения количества среды;

  1. по средним значениям расходов qm, qv или qc согласно формулам (5.25), (5.26) или (5.27) находят соответственно т, V или Vc.

  1. Пример расчета количества природного газа для диафрагмы с угловым способом отбора перепада давления приведен в Д.3 (приложение Д).

8.4 Представление результатов измерений и расчетов

  1. Результаты измерений и расчета представляют именованным числом.

Представление результатов расхода и количества среды следует сопровождать указаниями моментов времени (для количества среды — интервалов времени), соответствующих каждому из пред­ставленных результатов измерений.

  1. Наименьшие разряды числовых значений результатов измерений должны быть такими же, как наименьшие разряды числовых значений абсолютной расширенной неопределенности измерений.

Необходимое число значащих цифр N определяемой величины у может быть рассчитано по фор­муле

Л/= 4 -1д(2Д^), (8.9)

где А — числовое значение первой значащей цифры значения величины у.

Значение Л/округляют до целого числа.

  1. Требования безопасности и требования к квалификации оператора

    1. При проведении монтажа СИ и выполнении измерений необходимо соблюдать правила техни­ки безопасности. На рабочем месте должны быть обеспечены условия, соответствующие требованиям охраны труда.

    2. Перед монтажом СИ и вспомогательного оборудования необходимо обратить внимание на их соответствие сопроводительной технической документации, наличие и целостность маркировок взры­возащиты, наличие и целостность крепежных элементов, оболочек. Монтаж узлоа необходимо произво­дить в строгом соответствии до схемой внешних соединений. Запрещается вносить какие-либо изменения в электрическую схему, а также использовать любые запасные части, не предусмотренные технической документацией, без согласования с изготовителем.

    3. В процессе эксплуатации, не реже одного раза в месяц, СИ и вспомогательное оборудование должны быть осмотрены квалифицированным персоналом. При этом необходимо обращать внимание на целостность оболочек, наличие крепежных элементов, пломб, предупредительных надписей и др.

    4. К проведению монтажа и выполнению измерений допускаются лица, изучившие эксплуатаци­онную документацию на СИ и вспомогательное оборудование, прошедшие инструктаж по технике безо­пасности и имеющие опыт эксплуатации измерительной техники.

    5. Оператор должен знать и выполнять инструкции по эксплуатации применяемых СИ.

  2. Оценка неопределенности результатов измерений

    1. Общие положения

      1. При оценке относительной расширенной неопределенности результатов измерений расхо­да и количества среды определяют интервал вокруг результата измерения, в пределах которого нахо­дятся значения, которые с 95 %-ным уровнем доверия могут быть приписаны измеряемой величине.

      2. Процедура оценки неопределенности результатов измерений расхода и количества среды предполагает наличие ограниченной исходной информации, когда для СИ нормированы только следую­щие метрологические характеристики:

  • пределы допускаемых значений основной погрешности СИ или неопределенности результатов измерений, вносимой СИ, с указанием уровня доверия;

  • пределы допускаемых значений дополнительных погрешностей СИ или неопределенности результатов измерений, вносимые СИ, при наибольших отклонениях внешних влияющих величин от нормальных значений, либо максимально допускаемые значения коэффициентов влияния.

При этом отсутствует информация о виде функции распределения внешних влияющих величин и частотных характеристиках изменений измеряемой величины и внешних влияющих величин.

В этом случае принимают следующие допущения:

  • все значимые систематические эффекты учтены в результатах измерений;

  • за математическое ожидание коэффициента чувствительности принимают его нормируемое максимально допускаемое значение;

  • между входными переменными уравнения расхода не существует корреляционных связей;

  • распределение вероятностей значений измеряемой величины соответствует нормальному закону Гаусса.

Для количественного выражения неопределенности результата измерения, представленной в виде границ отклонения значения величины от ее оценки (неполное знание о значении величины), пола­гают, что распределение возможных значений измеряемой величины в указанных границах не противо­речит равномерному распределению.

  1. Относительную расширенную неопределенность результата измерений величины упри 95 %-ном уровне доверия рассчитывают по формуле

l4=2Uy. (10.1)

Если известна относительная расширенная неопределенность U'y, с указанием уровня доверия или используемого коэффициента охвата, то относительную стандартную неопределенность результа­та измерений величины у рассчитывают по формуле