RJZ200热量表检定装置不确定的评定奥敦
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热能表示值误差测量结果的不确定度评定核心提示:作者:马晓军摘要:本文详细介绍了热能表示值误差测量结果的不确定度评定方法。
关键字:热量表不确定度自由度1热能表流量传感器示值误差的测量不确定度分析1.1概述⑴测量依据:依据检定规程JJG225-2001《热能表》。
(2)测量环境:温度要求:(15〜35) °C:湿度要求:15%〜85%RH =(3)所用标准器:热水流量标准装置,工作范围(15〜50) mm 口径。
由供水系统、工作台、测量系统、控制系统和计算软件等部分组成。
(4)被测对象:热能表,口径(15〜25) mm。
(5)测量过程:釆用质量法,利用电子天平来计算热水流过装置体积。
1.2建立数学模型(1)被检表示值误差计算公式示值误差E= (V示-V标)/V NX100%式中:E-流量传感器的示值误差;V示一流量传感器指示的水量;V体一实际通过的水量。
(2)灵敬系数c仁1/V 标,C2=V ./V2标(3)传播率公式山上式和各量关系可知其标准不确定度:1.3输入量的相对不确定度的评定(1)输入量V示的不确定度uv示的评定输入量V小的不确定度来源主要是测量的重复性,可采用多次重复测量得到的一组测量列V示ii、V示迄……V看in,釆用A类评定方法评定。
同一块热量表,流量选择在小流量qi处,连续测量6次得到的一组测量列, 如表1:衣1热址衣重复测董结果山上表可知:单次实验标准差S初=十[石f Ky -卩詁2/ (6 - 1)]12 = 0. 29 %任意选取3台同类型的热能表,每台分别在流量点2.5m3/h处和流量点0・25m3/h处,在重复性条件下连续测量6次,一共得到9组测量列,每组测量列分别按上述方法计算得到单次实验标准差,如表2:合并样本标准差Sp为1 ? 0 J.付;牙门"=0. 29%自山度v为v=mx (n-1) =9x5=45在实际测量中,取3次测量中的最大值为测量结果,故认为单次测量,所以Urel ( Vij) =Sp=0.29%(2)输入量V标相对不确定度Urel(V标ij)的评定由于厂家给出该热能表标准装置的扩展不确定度U=0.2%, k=2o所以Urel (Vij) =0.2%/2=0.1%, v 估计可靠程度为90%,故v=50o1.4不确定度汇总山上分析可知测量结果的不确定度来源可分为两类即为标准装置和流量传感器分辨力,分类汇总如下表3:表31.5合成相对不确定度(1)合成相对不确定度为u0=0.31%(2)有效自山度'f = 4 4 J= 5S- SJ 0・ 29745+0- 17 50为使用方便Veff可近似为50。
专利名称:一种热量表检定装置专利类型:实用新型专利
发明人:王松
申请号:CN201020235872.3申请日:20100618
公开号:CN201885833U
公开日:
20110629
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型涉及一种热量表检定装置。
一种热量表检定装置,包含热水流量标准系统、配对温度传感器检定系统、计算器检定系统,热水流量标准系统独立对热量表的流量传感器进行检定,配对温度传感器检定系统独立对热量表的配对温度传感器进行检定,计算器检定系统独立对热量表的计算器进行检定。
本实用新型可对流量传感器、温度传感器和计算器分别单独进行检定,可进行分量组合检定,也可进行总量检定,能满足相关标准的要求,可进行热量表的型式检定、强制性首检和生产检定工作。
申请人:徐州润物科技发展有限公司
地址:221006 江苏省徐州市经济技术开发区大庙工业园汇金路5号
国籍:CN
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四.装置的不确定度分析1.数学模型根据JJG225-2001热能表国家检定规程,热量的计算有2种方法:k 系数法和焓差法。
本课题用的是静态质量法作为流量的标准,因此选用焓差法来计算热量。
焓差法的计算公式如下:⎰⋅∆⋅=tm dt h q Q 0 式中:Q ——释放的热量,kJ ;q m ——流经热能表中载热液体的质量流量,kg/s ;Δh ——热交换回路中入口温度与出口温度对应的载热液体的比焓值差,kJ/kg ;t ——时间,s 。
将上述公式变形,成为下面实用公式:Q=Q m ×(h 1(θ1)-h 2(θ2)) (1)式中,Q m ——由电子秤得到的经过浮力修正的累计质量流量,kg ; h 1(θ1)——恒温槽中高温槽由由一支二等标准铂电阻温度计测得的温度θ1对应的比焓值,kJ/kg ;h 2(θ2) ——恒温槽中低温槽由另一支二等标准铂电阻温度计测得的温度θ2对应的比焓值,kJ/kg 。
2.不确定度传递关系根据(1)式,有如下关系:)(2)(1)()(222122222)()()(h u h f h u h f u m f u m Q c ∂∂∂∂∂∂++=计算推导后得到:)()(21)(21)()()(2222122222h h h u h h h u m u Q u m Q c --+=+ (2) 因为比焓值随温度变化基本上是线性的,所以h 1 和h 2的不确定度可以认为相等,因此,(2)式可以变形为下式:)(21)(2)()(2122222h h h u m u Q u m Q c -⨯=+ (3)3.不确定度分量3.1累计质量流量的不确定度u(m)3.1.1电子秤的不确定度u 1(m)按照JJG164-2000液体流量标准装置国家计量检定规程所规定的方法进行试验并计算电子秤称重的不确定度。
见下表。
3.1.2换向器的不确定度u2(m)。
见下表3.1.3标准砝码的不确定度u 3(m)标准砝码是m 1级的,其不确定度在10-7量级,因此可以忽略不计。
大口径热量表检定装置常见故障及解决对策作者:岳娜张校彬宋志涛来源:《品牌与标准化》2024年第03期【摘要】大口径热量表检定装置是对热量表进行量值传递的一种标准装置,由热水流量标准装置、配对温度传感器检定装置、密封性实验设备、压力测量组件等组成。
本文介绍了大口径热量表检定装置在运行过程中组成设备出现的问题,重点分析了电子天平、标准表、气动阀门、夹表器等设备发生故障的原因并提出相应的解决对策。
【关键词】大口径热量表检定装置;电子天平;标准表;气动阀门;夹表器【DOI编码】10.3969/j.issn.1674-4977.2024.03.065The Common Troubles of Large-caliber Heat Meter Verification Device and the CountermeasuresYUE Na, ZHANG Xiaobin, SONG Zhitao(Ningxia Institute of Metrology, Quality Inspection and Testing, Yinchuan 750200,China)Abstract: The calibrating device of large-caliber heat meter is a standard device for the value transfer of heat meter, the utility model is composed of a hot water flow standard device, a paired temperature sensor verification device, a sealing experimental device, a pressure measuring component, etc. This article introduces the problems occurred during the operation of the large-caliber heat meter verification device, focusing on analyzing the causes of malfunctions in electronic scales, standard meters, pneumatic valves, meter clamps, and other equipment, and proposes corresponding solutions.Keywords: large caliber heat meter verification device; electronic balance; standard meter; pneumatic valve; meter clip熱量计量是计量科学技术的重要组成部分,准确测量热量对提高产品质量、保障生产安全、改进操作工艺、改善生产条件及开展科学实验等都有着重要意义。
C K tw W N K K M V ⋅=)(ρ热能表检定装置的不确定度热能表由流量传感器、配对温度传感器和计算器三个部分组成。
按国家计量检定规程要求,热能表在进行定型鉴定时应对三个部分分别进行试验,正常检定时可进行总量检定。
另外,就上述形式的热能表而言,目前还没有一种标准装置可直接提供一个标准热能的物理量与被检热能表进行比较。
也就是说,不管任何形式的热能表检定装置实际意义上都是由上面三个部分独立的检定装置组合而成。
即热能表检定装置在组成上包含热水流量标准装置、配对温度传感器检定装置和计算器检定装置三个部分。
所谓热能表的整体检定是指三个部分有效地组合。
热能表检定装置的工作原理:根据国家计量检定规程JJG225-2001,用总量检定法检定热量表的示值时,将流经热能表中载热液体集中于标准衡器中,通过始值m0、结束值m1、热水装置水温以及环境温度,算出实际热量,比较热量表显示热量与实际热量,得到热能表的示值误差。
一、数学模型⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∆+±=∆q E q p 02.043min θθ式中:E —热量表热量值的最大允许误差;△θmin —最小允许温差,在此温差下;△θ—热交换系统中载热液体的入口温度和出口温度之差;q p —热量表在其计量不超过最大允许误差下可连续运行的最大流量;q —流量。
1.液体流量标准装置不确定度分析1.1被测体积理论计算公式:式中:V N :流过水体积M :水体积称量值)(tw W ρ:测量过程中在tw 温度下被检表处水密度K K :空气浮力修正系数式中:ρA :称量容器外空气密度; (1.20 kg/m 3)ρAB :称量容器中空气密度;(1.14 kg/m 3)ρW :水密度;(988 kg/m 3)ρm :标准砝码密度;(8000 kg/m 3)K K =1.0010W ABm AK K ρρρρ--=11K C :插入称量容器中管道修正系数式中:A C :插入管截面积A L :称量容器面积1.2误差分析如考虑到系统其它部分可能影响测量结果,可将上面理论计算公式修正为:Q Z H G C K )tw (W N V V V V K K M V δδδδρ++++⋅=式中:δV G :中间管道温度变化引起的误差δV H :换向器引起的误差δV Z :蒸发引起的水体积变化δV Q :水中气泡引起的误差1.3标准不确定度根据上式可得出测量值V N 的相对合成标准不确定度为:1.4 各项标准不确定度的评定方法对A 类不确定度按标准差的计算公式确定:自由度为n-1。
热能表热能示值误差的测量不确定度评定1. 概述测量依据:依据检定规程JJG 225-2001《热能表》。
按检定规程规定热能表热量示值 误差检定采用整体法。
1.2 环境条件:温度要求:(15~35)℃,湿度要求:大气相对湿度为 (15%~85%)RH 。
1.3 测量标准:热能表检定装置,工作范围(15~50)mm 口径。
热能表检定装置主要有热水流量标准装置(含耐压试验功能)、恒温槽、二等标准铂电阻温度计及计算机组成。
1.4 被测对象:对DN20mm 的热量表。
1.5 测量过程:在规定的条件下,采用整体法,在(45~55)℃的水温下对Δθmin 和q p 点,10℃和0.2q p ,Δθmax -5和q p 点,共3个点进行检定,通过标准装置对热量的采集和热量表显示的热量计算得到其示值误差E=(E 示 –E 标)/ E 标×100%。
1.6评定结果的使用:在符合上述环境条件和规定条件下对DN20mm 的热量表可直接采用本不确定度的评定结果。
其他口径表的测量不确定度评定可参照此典型评定方法进行评定。
2.建立数学模型2.1被检表示值误差计算公式:示值误差E=(E 示 –E 标)/ E 标×100%E ……热量表的热量示值误差 E 示……热量表的热量示值E 标……标准热量值2.2灵敏系数:由2.1公式可得c1=示E ∂=标E 1,c2=标E∂=-2标示EE ≈-标E 1 2.3 传播率公式:因上式的各量相互独立,互不相关则有:u crel (E)=))标示E u c E u c ((222221+=))())(标标示标E u E E u E (1(12222⨯+⨯ =)()(22标示E u E u rel rel+ 3. 输入量的相对不确定度的评定3.1、输入量u(E 示)的相对标准不确定度u rel (E 示)的评定输入量u(E 示)的不确定度来源是数字量化和测量重复性由于测量次数够多所以数字分辨力引入的不确定度可忽略不计,故输入量u(E 示)的不确定度来源主要是测量的不重复性,可采用多次重复测量得到的一组测量列E 示i1、E 示i2……E 示in ,采用A 类评定方法评定。
热能表检定装置测量结果的不确定度评定
丁旭
【期刊名称】《大众标准化》
【年(卷),期】2012(000)011
【摘要】概述rn1.测量方法rn依据JJG225—2001《热能表检定规程》。
【总页数】3页(P55-57)
【作者】丁旭
【作者单位】山西省临汾市质量技术监督检验测试所
【正文语种】中文
【中图分类】TH811
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5.标准表法热能表检定装置测量结果的不确定度评定 [J], 王丽红
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热能表检定装置的新标准--赛多利斯的高准确度电磁力秤助力于北京市计量院赛多利斯科学仪器北京有限公司【期刊名称】《上海计量测试》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】2页(P62-62,64)【作者】赛多利斯科学仪器北京有限公司【作者单位】赛多利斯科学仪器北京有限公司【正文语种】中文从2010开始,为了降低能量消耗,中国政府倡导市民支付住所的冬季供暖费时按照实际消耗的热能结算,而不是过去的按照房屋平米数结算。
现在该项目已在华北地区16个省市施行。
预计到2020年,集中供热的面积将达到100×104 m2。
届时,热能表将大范围使用,市场用量每年将超过三百万只。
作为贸易结算用的计量仪表,每只热能表都必须进行强制检定。
这意味着相应的计量院所都必须配备热能表的检定设备,以满足快速增长的市场需求。
1 首创的热能表标准装置北京市计量院(BJIM)是一所非营利的综合性国家法定计量检定机构。
为推进首都供热体制改革,也为了满足首都节能减排工作的迫切需要,北京市计量院启动了“大口径热能表标准装置的研制及热计量应用实践”项目。
在北京市昌平区沙河试验基地建立了新的热能表标准装置,投资规模达人民币2000万元,实验室占地1 800 m2,整套装置不确定度优于0.1%,最大流量达到600 m3/h。
并在装置的设计上,取得了多项重大技术突破,其中太阳能技术、称重系统设计、稳压系统设计等均属于国内首创。
2 热能表标准装置关键热能表标准装置热能表标准装置主要由热水流量检测系统、温度检测系统、计算器检测系统等三个基本部分构成,其中质量法被认为是检测热水流量准确度最高的方法,其特点是量值传递链短,可直接溯源到国家质量基准。
北京市计量院的这套大口径热能表标准装置同样采用了质量法,以高准确度电子秤作为系统的标准器。
为了兼顾检定不同口径的热能表,北京市计量院将称重系统的量程分为了三段:60 kg、600 kg、6 000 kg,因此需要三台电子秤。
2012年11月内蒙古科技与经济N ov ember 2012 第21期总第271期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .21T o tal N o .271RJZ -200热量表检定装置不确定的评定奥 敦1,赵峙峰2,杨焕诚2(1.鄂尔多斯市产品质量计量检测所,内蒙古鄂尔多斯010300;2.内蒙古自治区计量测试研究院,内蒙古呼和浩特010000) 摘 要:依据JJG225-2011《热量表》检定规程,对热量表检定装置各不确定度分量逐项评定,最终给出其扩展不确定度。
关键词:热量表检定装置;不确定度;评定 中图分类号:T H814 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)21—0118—03 依据JJG225-2011《热量表》检定规程,对热量表检定装置的测量扩展不确定度的合成评定,综合分析热水流量标准检测系统的测量不确定度、温差标准检测系统的测量不确定度、计算器检测系统标准热量计算的不确定度3方面因素的影响。
确定热量表检定装置总的热量测量不确定度及扩展不确定度(见表1)。
u Q =u 2q +u 2t +u 2c(1)U Q =ku Q (k=2)(2)式中:u Q 、U Q —分别表示热量表检定装置的热量测量合成不确定度和扩展不确定度;u q —热水流量标准装置的测量标准不确定度;u t —温度传感器检定装置测量标准不确定度;u c —计算器检测装置的标准检定不确定度。
1 不确定度分析说明1.1 由计时器引入的标准不确定度按照JJG 164-2000《液体流量标准装置检定规程》中的5.2.4条,对计时器进行检定,得到计时器的A 类相对标准不确定度s 1=1×10-5和B 类相对标准不确定度u 1=2×10-5。
晶振稳定度:1×10-6。
1.2 由电子秤引入的流经被检表中载热液体的质量流量的标准不确定度对于质量法热水流量标准装置,在水温为室温条件下,按照JJG 164-2000《液体流量标准装置检定规程》中的5.2.5条,对电子秤进行直接检定,对检定数据进行分析,得到电子秤的A 类相对标准不确定度s 2和B 类相对标准不确定度u 2。
1.3 由换向器引入的标准不确定度换向器在合成装置标准不确定度的贡献较大。
对于质量法热水流量标准装置,在水温为室温条件下,按照JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》中的5.2.7条,用行程差法检定换向器,在台位的最大流量、最小流量点下分别检定,最短测量时间为30s,操作换向器10次,记录换入和换出时间。
从而计算出换向器的A 类相对标准不确定度s 5、s 6和B 类相对标准不确定度u 4。
1.4 检定电子秤时所用M 1等标准砝码的标准不确定度电子秤检定用的标准砝码规格为25kg 、500kg,不确定度为0.0048%。
1.5 由密度测量引入的不确定度由于装置密度是通过温度测量后得到,0~150℃,0.2级温度计,设温度计允许误差为±0.5℃。
u 4=w ・0.53水的体积膨胀系数在50℃时, w50=0.000455℃-1,则:u 4=0.0131%1.6 热水蒸汽化影响热水在测量过程中的蒸发对装置测量准确度的影响很大,所以应尽量采取有效措施避免蒸发量的损失。
同时要对蒸发量进行修正。
可以通过试验的方法。
u 2=m 2-m 13・M W式中:M W ——一次测量水的质量。
水的蒸发是从一个水气饱合状态变成另一个饱合状态的过程中发生的。
在水温为50℃左右时,我们知道使1m 3的空气升高1℃并达饱合状态需蒸发约0.0038kg 的热水。
设称重容器中空气的体积为V k ,t 为注水前后的温度差。
则相对称量水质量的蒸发量为:u 2= m3M =0.0038V k 3 W Vt由上式可看出蒸发量的影响量较大,因此在装置使用时,应控制V k /V 。
并尽量缩短二次检定的时间间隔或在正式开始检定前让热水对称重容器充分预热。
取极限情况,V k /V =1, t =30℃。
由此引入不确定度为0.0099%,取u w 最大作为试验结果。
1.7 标准表引入的标准不确定度按照JJG 643-2000《标准表法流量标准装置检定规程》中的6.2.4条,测量标准表引入的标准不确定度,主要是标准表仪表系数的准确度和标准表的稳定性的影响。
因检定装置对仪表系数有修正功能,标准表对装置引入的误差主要是重复性的影响。
用贝塞尔公式计算误差的A 类不确定度。
1.8 温度的不确定度设装置选用温度范围:0~150℃,0.2级温度・118・收稿日期:2012-09-27作者简介:奥敦(1972-),女,现就职于鄂尔多斯市产品质量计量检测所,从事计量工作15年。
杨焕诚(1965-),男,现就职于内蒙古自治区计量测试研究院,从事流量计量器具检测工作20年。
奥敦,等・RJZ -200热量表检定装置不确定的评定2012年第21期 表1 质量法热水流量标准的热量表标准装置不确定度质量法热水流量标准检测系统不确定度不确定度分量数值%室温流量检测u 1/%热水流量检测u q /%计时器A 类相对不确定度s 110.000033计时器B 类相对不确定度u 110.000017电子秤A 类相对不确定度s 120.0033电子秤B 类相对不确定度u 120.010.017317372换向器A 类相对不确定度s 140.0040.023864646换向器B 类相对不确定度u 130.013标准砝码相对不确定度u F 0.0048热水蒸汽化引入的不确定度u 20.0099测温误差引入密度值的不确定度u 40.0131温度查密度表所带来的的不确定度u 60.0001温差标准检测系统不确定度不确定度分量数值/m K温差检测u t0/mK温差检测u t /%标准铂电阻的测量不确定度u ts 2标准铂电阻的长期稳定性u tc 5.8电阻测量设备引入的不确定度u B 5.810.60.35恒温槽温度波动度引入的不确定度 f 5.8恒温槽温场均匀度引入的不确定度 h 2.9计算器检测系统不确定度不确定度分量数值/%计算器检测u c /%温差计算器组合u ct /%标准电阻箱引入的最大不确定度u R 52mK 比焓差法数学模型计算不确定度u c10.00010.1029606620.364829957标准脉冲信号发生器时间间隔的不确定度u c 40.1数据采集及处理引入的不确定度u c50热量表标准装置热量测量不确定度热量测量标准不确定度u Q /%0.365609654热量测量扩展不确定度U Q /%0.731219308表2 标准法热水流量标准的热量表标准装置不确定度标准表法热水流量标准检测系统不确定度不确定度分量数值/%室温流量检测u 1/%热水流量检测u q /%标准流量计A 类不确定度u 110.09计时器A 类相对不确定度u 120.000033计时器B 类相对不确定度u 130.000017标准表不带配套仪表引入的不确定度u 1400.093145055标准表检定和使用条件不同引入不确定度u 1500.097327392数据采集和处理引入不确定度u 160检定标准表的流量装置的不确定度u 170.024热水蒸汽化引入的不确定度u 20管路水容量变化引入的不确定度u 30.025测温误差引入密度值的不确定度u 40.0131温度查密度表所带来的的不确定度u 60.0001温差标准检测系统不确定度不确定度分量数值/mK温差检测u t0/mK温差检测u t /%标准铂电阻的测量不确定度u t12标准铂电阻的长期稳定性u tc 5.8电阻测量设备引入的不确定度u t2 5.810.60.35恒温槽温度波动度引入的不确定度u t3 5.8恒温槽温场均匀度引入的不确定度u t4 2.9计算器检测系统不确定度不确定度分量数值%计算器检测u c /%温差与计算器组合u ct /%标准电阻箱引入的最大不确定度u R 52mK 比焓差法数学模型计算不确定度u c10.00010.1029606620.364829957标准脉冲信号发生器时间间隔的不确定度u c40.1数据采集及处理引入的不确定度u c50热量表标准装置热量测量不确定度热量测量标准不确定度u Q /%0.377589087热量测量扩展不确定度U Q /%0.755178174计,设温度计允许误差为0.5℃,载体温度:50℃时:u( )=0.53×50×100%=0.577%灵敏系数c r ( s )==0.025c r ( m )=-=0.0251.9 压力的不确定度设装置选用压力仪表为0.25级,u(p)=0.25×323×100%=0.216%灵敏系数c r (p s )=kp = 4.9×10-10×1×106=0.0049c r (p s )=-kp=-0.00491.10 标准表与被检表之间管道中的水容量变化试验标准表和被检表之间管道中的水容量受标准表处与被检表处温度不同的影响,从而引起水体积的变化。
当检定大流量点时,因V p <<V w ,其项不确定度影响可忽略不计,因此水容量试验在装置的最小流量下进行。
u 3=V p3・V w・( w - p )・ t w 1-t w 2式中:V p —标准表和被检表之间的管道容积(m 3)V w —一次测量的水的体积(m 3); w —在设定温度下的水的体积膨胀系数(℃-1); w 50=0.000455℃-1; p —在设定温度下的管道的体积膨胀系数(℃-1);0.00005℃-1;t w 1,t w 2—一次测量的开始、结束时的温度(℃)。
水的体积膨胀系数 w50=0.000455℃-1,管道的体积膨胀系数 p50=0.00005℃-1。
通常要求装置的标准表和被检表之间的管道容积V p 不得大于最小检・119・ 总第271期 内蒙古科技与经济 表3热量表标准装置不确定度与热量表检定规程要求的对比热水流量标准装置扩展不确定度%温差标准检测系统绝对扩展不确定度K温度传感器检定装置扩展不确定度%计算器检测装置扩展不确定度%热量表标准装置热量测量扩展不确定度%规程要求≤0.7≤0.035≤1.17≤0.5≤1.26该装置设计值标准表法0.197称重法0.04770.02120.350.2059标准表法0.756称重法0.7312结论:经不确定度分析,可以判定设计的热量表检定装置远远优于热量表检定规程要求。
定体积量。
应尽可能设计管容积尽可能的小。
取V p =V w,设t=2℃,则u3=0.05%。