Архивы: Метрология расхода
Программа независимого подтверждения характеристик приборов ASAIR
До получения российских протоколов характеристики ASAIR рассматриваются как заявления изготовителя. Независимая программа должна выбрать конкретное исполнение, определить измеряемые параметры и критерии приёмки без заранее заданного положительного результата.
Выбор лаборатории и проверка области аккредитации
Статус аккредитованного лица проверяют в официальном реестре вместе с областью аккредитации. Общее упоминание расхода на сайте лаборатории не подтверждает конкретные диапазон, среду и метод.
Связь расхода газа и потока течи
Поток течи в единицах давления, умноженного на объём и делённого на время, связан с объёмным расходом через абсолютное давление при оговорённых условиях. Для газа также важны температура и режим течения через дефект.
Измерение расхода газовых смесей
Плотность, теплоёмкость, вязкость, скорость звука и коэффициент сжимаемости зависят от состава смеси. Поэтому коэффициент пересчёта должен иметь источник и область применимости.
Метрологическое обеспечение малых расходов
На малых расходах возрастает роль нулевого сигнала, утечек, разрешения, адсорбции, испарения и времени накопления. Стабильность установки может быть важнее её номинального верхнего диапазона.
Особенности поверки ультразвуковых, вихревых, электромагнитных и турбинных расходомеров
Ультразвуковой метод зависит от акустического пути и профиля; вихревой — от устойчивого вихреобразования; электромагнитный — от проводимости и заполнения; турбинный — от механики ротора и вязкости.
Особенности поверки кориолисовых расходомеров
Кориолисовый прибор измеряет массовый расход через динамику колеблющихся трубок; результат чувствителен к нулю, монтажным напряжениям, двухфазности и свойствам потока. Плотностной канал оценивают отдельно.
Особенности поверки тепловых массовых расходомеров
Тепловой сигнал зависит от теплофизических свойств и состава газа, конструкции канала и режима теплообмена. Калибровка на одном газе не автоматически переносится на смесь или другой газ.
Критические сопла, поршневые установки, колокольные газомеры, гравиметрические и объёмные методы
Критическое сопло задаёт массовый расход при звуковом режиме; поршень и колокол связывают перемещение с объёмом; гравиметрический метод опирается на массу собранной жидкости, объёмный — на меру вместимости.
Поверочные установки для воды и других жидкостей
Жидкостные установки реализуют гравиметрическое, объёмное или сравнительное измерение. Плотность, температура, пузырьки, испарение и переключение потока входят в модель измерения.
Поверочные установки для газа
Газовые установки могут использовать критические сопла, колокольные или поршневые меры, эталонные расходомеры и другие средства. Выбор зависит от диапазона, давления, газа и требуемой неопределённости.
Государственные первичные эталоны расхода газа и жидкости
Государственный первичный эталон воспроизводит единицу на наивысшем уровне в национальной системе. Возможности по газу и жидкости нельзя выводить только из названия организации.
Метрологическая прослеживаемость в России
Прослеживаемость строится документированной непрерывной цепью к эталону с учётом неопределённости каждого звена. Название лаборатории или наличие сертификата без области и результатов цепь не подтверждает.
Поверка, калибровка и утверждение типа
Калибровка устанавливает метрологическую зависимость, поверка подтверждает соответствие обязательным требованиям в установленной области, а утверждение типа относится к типу средства измерений. Эти процедуры имеют разные правовые последствия.
Влияние монтажа, прямых участков и возмущений потока
Отводы, тройники, клапаны, насосы и переходы изменяют профиль скорости и пульсации. Требуемые прямые участки зависят от принципа, конкретного исполнения и конфигурации возмущения.
Динамические характеристики и время отклика
Время отклика зависит от первичного преобразователя, фильтрации, частоты обновления и критерия достижения установившегося значения. Среднее время и задержка не описывают весь переходный процесс.
Диапазон измерений и отношение верхнего предела к нижнему
Рабочий диапазон должен относиться к конкретному исполнению, среде и критерию допуска. Отношение пределов не доказывает одинаковую неопределённость во всём диапазоне.
Повторяемость, воспроизводимость и стабильность нуля
Повторяемость оценивают при близких условиях, воспроизводимость — при изменённых условиях, а стабильность нуля — при гарантированном отсутствии расхода. Эти характеристики отвечают на разные вопросы и не взаимозаменяемы.
Погрешность и неопределённость измерений
Погрешность относится к отклонению результата от опорного значения, а неопределённость характеризует разброс значений, обоснованно приписываемых измеряемой величине. Бюджет учитывает эталон, повторяемость, среду, монтаж и обработку сигнала.
Число Рейнольдса и профиль скорости
Число Рейнольдса сопоставляет инерционные и вязкостные эффекты. Оно помогает оценить режим течения, но само по себе не гарантирует сформированный профиль после отвода, клапана или сужения.
Давление, температура и коэффициент сжимаемости газа
Пересчёт газового объёма основан на отношении абсолютных давлений, температур по абсолютной шкале и коэффициентов сжимаемости. Манометрическое давление предварительно преобразуют в абсолютное.
Рабочий, нормальный и стандартный объём газа
Объём газа без указания опорных условий неоднозначен. Рабочий объём относится к условиям в трубопроводе, а нормальный или стандартный — к явно названным температуре, давлению и правилу учёта сжимаемости.
Массовый и объёмный расход
Массовый расход и объёмный расход связаны плотностью в тех же условиях, к которым относится объём. Для газа плотность существенно зависит от давления, температуры и состава; для жидкости также проверяют температуру и наличие газа.
Физические основы измерения расхода
Расход связывает количество вещества, пересекающее выбранное сечение, со временем. Объёмные методы опираются на объём, скоростные — на поле скорости, массовые — на массу или её физический эквивалент. Принцип прибора определяет чувствительность к свойствам среды и профилю потока.