Средства учета спг динамическим методом


Система измерения массы криогенных сред Micro Motion



бет10/11
Дата10.07.2023
өлшемі377.15 Kb.
#475615
түріКурсовой проект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Курсовой проект Средства учета СПГ динамическим методом

2.7 Система измерения массы криогенных сред Micro Motion





Рисунок 8 - система измерения массы криогенных сред Micro Motion
Система измерения массы криогенных сред Micro Motion состоит из двух расходомеров для учета количества отпускаемого СПГ и учета возврата отпарных газов. В сочетании со сдвоенным базовым процессором обеспечивает решение для комплексного измерения расхода в компактном исполнении.
Особенности:
Расходомеры отгружаемого и отпарного газа, встроенные в один измерительный преобразователь, образуют комплексное решение для измерения расхода СПГ.
Компактная конструкция экономит установочное пространство
Сдвоенный базовый процессор со встроенным защитным барьером облегчает монтаж электропроводки
Использование авиационной заглушки повышает надежность и прочность
Высокоточное измерение в условиях наличия двухфазового потока - решение проблем, связанных с вовлеченным газом
Отсутствие подвижных частей, которые подвержены износу со временем, обеспечивает надежное и повторяемое измерение
Разрешение на выполнение работ и коммерческий учет в соответствии с местными требованиями.
Температура рабочей среды может составлять от -196 °С до +60 °C. Погрешность измерения массового расхода составляет ±0,5 % при работе с жидкостями. [10]
Погрешность данного СИ соответствует требуемым по стандартам значениям, диапазон температур позволяет использовать данный датчик при работы с СПГ, а также встроенная система учета отпарного газа делают его наиболее оптимальным выбором для учета СПГ динамическим методом.

3 Расчетный раздел




3.1 Расчет М-коэффицентов


При проведении процедуры подтверждения характеристик системы (поверки) сравниваются результаты измерений системы, отображаемые преобразователем, с внешним эталоном. При существенном различии между данными преобразователя и эталонными по массовому расходу, объемному расходу или плотности имеется возможность подстроить соответствующий М-фактор (метр-фактор). Действительное измеренное значение умножается на М-фактор (коэффициент) и отображается как результат, используемый в дальнейшей работе.


Возможна установка любой комбинации из трех М-факторов: массового расхода, объемного расхода и плотности. Все три коэффициента независимы.
М-фактор высчитывается по формуле:

Пример: Система установлена и поверяется впервые. Измерение массового расхода преобразователем — 250,27 кг. Измерение массового расхода внешним эталоном — 250 кг. Расчет М-фактора для массового расхода:

Год спустя система поверяется вновь. Измерение массового расхода преобразователем — 250,07 кг. Измерение массового расхода внешним стандартом — 250,25 кг. Расчет нового М-фактора для массового расхода:

Таким образом с помощью М-фактора можно калибровать данное средство измерения в полевых условиях.
Если планируется расчет М-фактора для объемного расхода, необходимо иметь в виду, что поверка объема в полевых условиях может оказаться дорогостоящей и процедура может быть опасной для некоторых технологических жидкостей. Именно поэтому, основываясь на том, что объем обратно пропорционален плотности, альтернативой прямого измерения является расчет М-фактора для объемного расхода из М-фактора для плотности.
Имея М-фактор для плотности, М-фактор для объемного расхода находится по формуле:






Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет