热量表检定装置
热量表检定装置供热循环系统技术方案

2 循 环 储 液 系 统 为 使 一次 检定 过程 的水 压 保 持恒 定 , 根 据最 大 流量 6 0 0 m / h同 时 完 成 的 原 则 , 并充 分 考 虑检定 介 质的气 泡析 出 , 容 器 内的水 保证 在 最 大流 量 下 3 mi n 完成一 次充 分循 环 , 一 次 质 量 法 检 定 储 水 容 器 液 面 波动  ̄ <2 0 0 mm, 流 速 ≤O . O 1 5 m/ s与 被 检 流 量 计 的 检 定时 间设 计储 水 箱 容 积 为 4 0 m 。热水 箱 为 了保 证 温度 采集 的均匀 合适 性 , 在 热 水 箱 内均 匀 分 布 多 只 温度传 感器 进行 温 度 采 集 。 同时 在热 水 箱 加 热 时 , 用 小 泵 自循 环 , 保 证热 水 箱 的 温场 均 匀 性 。在 储水 箱 内设 计 多 道 挡 板 , 目的 是 使 回水 道 合 理 , 避 免 称 重 容 器 回水 带 人 的 气 泡 、 漩 涡 等影 响 , 以提高装 置稳定 性 , 便 于 以 后 的 日常 维 护 , 能 减 小 箱 内 液 体 的 波 动 和 气泡 的产 生 , 且 对 储 水 容 器 能 够 起 到 加 固作 用 。
系统 设 计 方 案 进 行 阐述 , 给 出具 体 实施 办 法 及 系统 组 成 。 关 键词 : 供 水循 环 系统 ; 设 计 方案 ; 系统 组 成 中图分 类号 : T P 2 1 6 :T P 2 7 4 文献标 识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 7 - - - - 6 9 2 1 ( 2 0 1 3 ) O 4 _ _ 0 0 8 8 _ _ 0 1
1 供 水 动 力 系统
质量 的冲压工艺 , 既 保 证 了箱 体 最 大 限 度 的 承 压 需 要, 又 降 低 了材 料 厚 度 , 满 足 箱 体 实 用 要 求 。 内部 结 构 如 图 1所 示 。
热量表检定装置不确定度分析报告

4 V - 一中 间 管 道 温度 变化引 起的 误差 A V , - 一 水中 气泡引 起的 误差
u 、 一 、 J ( a m ・ K 爪 . Y U n 2 - + ( n . ・ K 二 . ) 2 U a 2 , + n ( n 。 . ・ - a 。 . Y U K 2 二 } + + u U A 2 、 V T + + u U A 2 、 V G + U A l v o
, 丫 i_\ 2 2
- 一
_ 丫 ( 0 . 0 5 2 + 0 . 1 2 ) _ a0 6 %
2 . 2 . 5 、中间管 道温度变化引 起的影响 此影响主要指被检表至标准表中间管道因检定过程中温度的变化而引起的所容纳的水的体积的变
化。
U 么
5 0 ℃热水其p 值为0 . 0 0 0 5 4 0 C‘ , 设△ t = 1 0 C , 则相对标准不确定为 :
正 系 数K 酬由 定 期 对 水 的 检 测 结 果 得 出 , 其 不 确 定 度可 通 过K 四 测 量 结 果的 不 确定 度与 变化 后 的 水 密 度来
估测,取其值为 00 5% ,则:
“ ( Pw K =0 ) . 仍% / 万= 0 . 3% 0
℃
温度对密度的 相对不确定度的影响是由 喻△ t , 决定的。 0 ℃附近的值约为 0 . 0 0 0 4 5 水的 膨胀系 数 肠在 5 1 被测 表处 温度的 误差△ t , 可由 温度计的 误差限 来估算, ℃,则: 我们取△ t 沂士 仪5
2 . 2 、 各项不 确定度分析 2 . 2 . 1 、 被检表分辨率影响 被检表读数有二种方法,一为直接读数,二为采集脉冲。在检定规程中规定被检表的显示分辨率为 0 . O I L ,二次读数引起的最大计量单位误差按 1个计算。若检定最小体积 量为 1 0 L ,则此项因素带来的相
对0.2级热能表检定装置的不确定度的评定

按 规程 要求 对二 台天 平 分别进 行 测 量 , 计 算 A类 并
式 中 : 一称 量 容 器 外 空 气 密 度 ; 12k/ 3 ; ( .0gm )
P 称量容 器 中空 气 密 度 ; 1 1 g m ) l 一 水 密 度 ; A一 ( .4k/ 3 ; D
( 8 k/ 3 ; 一 标准砝 码 密度 ;80 k/ 3 9 8 g m ) (0 0 g m )
的人 I温 度 和 出 E温 度 之差 ; : 1 l %一 热量 表 在其 计 量 不 超
3 3 标准 不确定 度 . 根据 上式 可得 出测量值
度为 :
=
的 相对 合 成标 准不 确 定
[ ) () () ( ( + ) 等 + +K 卷 + U
过最 大允 许误 差下 可连 续运行 的最 大流 量 ; 一 流量 。 q
Kห้องสมุดไป่ตู้ = 1. 01 0 0
相对标 准不确 定度 , 最 大值为 : 其
M 上 R— — —+ m 【
:
0
:20 - ~ 1×0~0 1 一 %. J/1
B类 最大 相对标 准不确 定度 U 2 M : .9 。 M/ 00 %
许 吉 o2级 热 能 表 捡 定 装 i 的不 确 定 度 的评 定 醇
3 液 体流 量标 准装 置 不确定 度分析 3 1 被测 体 积理论 计算 公式 .
=
(w t)
()()()() 2 + + + ] i I
34 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 :
‘ Kc
式 中 : 一 流 过 水 体 积 ; 一水 体 积 称 量 值 ;
热能表检定装置标准

JJG中华人民共和国国家计量检定规程JJG×××—2008 _______________________________________________________________________________热能表检定装置Heat Meters Calibration Facility2008--×××--××发布2008--×××--××实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布热能表检定规程V erification Regulation ofHeat Meters Calibration Facility本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年XX月XX日批准,并自2008年XX月XX日起施行。
归口单位:全国流量容量计量技术委员会主要起草单位:中国计量科学研究院参加起草单位:河南省计量科学研究院河北省计量监督检测院山东省德鲁计量科技有限公司浙江镇海明泰设备成套厂河南新天科技有限公司北京三金科技发展有限公司本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释。
本规程主要起草人:王东伟(中国计量科学研究院)参加起草人:朱永宏(河南省计量科学研究院)卜占成(河北省计量监督检测院)史振东(中国计量科学研究院)谷祖康(山东省德鲁计量科技有限公司)张祖明(浙江镇海明泰设备成套厂)费占波(河南新天科技有限公司)曾益民(北京三金科技发展有限公司)目录1 范围(1)2 引用文献(1)3 术语与定义(1)4 概述(3)5 计量性能要求(3)6 通用技术要求(4)7 计量器具控制(5)7.1 检定条件(5)7.2 检定项目(5)7.3 检定方法(5)7.4 装置的不确定度(7)7.5 检定结果的处理(8)7.6 检定周期(9)附录A 检定证书的内页格式(10)热能表检定装置1 范围本规程适用于对工作在传热介质为水、温度不高于95℃的热交换系统中的热能表,实施检定、型式评价实验的热能表检定装置的首次检定和后续检定。
0155.热量表自动检定系统设计

热量表自动检定系统设计摘要:设计了一种可以检定多种口径热量表的多功能自动检定系统。
该系统由热水流量检测系统、温差检测系统、数据检测系统和自动控制系统等部分组成。
在检定中,热水流量检测系统给试验管路供以循环水,温差检测系统模拟实际的入口和出口温度,数据检测系统和自动控制系统在检定过程中采集相关流量,温度等信号,依据相关热力学公式计算出标准热量值,与被检表的热量示值进行比较计算,从而实现对被检表的检定。
实验表明该装置能很好地完成热量表的自动和手动检定。
检定系统达到了设计要求,实现了实时监测,保存检定记录,打印报表等功能,具有自动化程度高、检定管径多、灵活性强等特点。
关键字:热量表自动检定流量温度0 引言按照《中华人民共和国计量法》第十二条和第十五条的规定:“制造、修理计量器具的企业、事业单位,必须对制造修理的计量器具进行检定,保证产品计量性能合格”。
热量表是安装在热交换回路的入口或出口,用以对采暖设施中的热耗进行准确计量及收费控制的智能型仪表。
其工作原理是当水流经热交换系统时,热量表根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,计算并显示该系统所释放或吸收的热量。
热量表在出厂之前都必须经过检定,为此设计了一种可以检定多种口径热量表的检定系统。
该系统分为手动和自动两种检定方式,极大地方便了工作人员的使用,在检定结束后通过比较控制系统计算的标准热量值和被检热量表给出的热量值是否在规定误差范围内,从而做出检定结果。
1 系统设计1.1 系统结构检定系统由热水流量检测系统、温差检测系统、数据检测系统和自动控制系统等部分构成。
系统中热水流量标准检测系统主要由主标准器、供回水系统、试验管路系统和流量、温度、压力计量显示仪表等组成。
其中,主标准器可选择不同的结构和类型组合,构成不同形式、不同准确度等级的热水流量检测系统,主要有质量法和标准表法。
本设计中采用了自动和手动两种方式、检定方法包括质量法和时间法(标准表法)两种。
关于热量表的检定技术及装置

——使用半年后一个1周的跟踪过程。 此外,在丹佛斯公司的方案中,还提到应 该按照EN45001标准操作质量系统。他们认 为:应该有一个特殊的训练,使实验室能够使 用质量手册,并可以按照EN45001标准操作 质量系统。这个训练应该在使用校准系统6 个月后进行。质量手册是得到中国权威热量 仪表校准实验室鉴定的基础。
一3一
万 方数据
堕垫堡垫
垫塑:兰塑 从一个控制面版上的电子操作 同时进行多个热量表校准 完全自动操作 称量水柜的开始/停止流量扩到80m3/h 即使校准系统设计简单,关键部件也必 须使用高精度级别的。
测量原则
二、关于建立检定系统 国家标准JJG225—2001《热能表检定规 程》中,对热量表的检定,从检定条件(包括环 境和设备)、项目、方法及结果的处理,都有着 明确的原则规定,是热量表生产企业建立检 定系统的依据。 作者对热量表检定工作关注已久。1998 年lo月在杭州曾与欧洲著名热计量仪表设
一6一
1.每一个热量表的生产企业,都必须重视 产品检定的工作。如果说产品的质量是企业的 生命,那么“检定”正是产品质量的保证。 2.在我国,热量表作为一个新的产品,行 业标准和检定规程公布实施还只有不过两、三 年的经验。因此,企业建立的检定系统装置,需 要不断地、及时地总结经验,发现问题;以适合 检定规程的要求。这将需要持续地努力,需要 一段可能不会太短的改进提高的过程。 3.我们特别强调重视检定工作,因为这不 仅仅是一个企业的产品市场能占有多大,效益 能取得多少的问题。如果中国的热量表生产企 业不能通过认真的检定工作以确保产品的质 量,它所产生的消极的社会影响,存在着使热 计量仪表这一新兴产业夭折的危险。众所周 知,中国国民对进口,特别是欧洲产品质量的 信任度一向很高。中国市场上进口的热量表主 要正是来自欧洲许多著名公司,他们正以30 多年积累的经验,加上针对中国的特点。不断 地在调整和改进,以适应中国的需要。如果我 们的产品质量得不到保证,而进口产品再打出 “价格”这张底牌,这前景将很难预料。 我们衷心地祝愿中国热计量仪表产业健 康地成长,在社会和政策条件进一步成熟时, 在中国的热计量仪表大赛场上,“主场”取胜, 获得应有的发展和效益。
热量表检定装置系统的设计及其应用的分析

热量表检定装置系统的设计及其应用的分析
孙 路系 统构成入手, 重点论述 了 热量表检 更多的使用质量法。 质量法虽然避免了_ 上述问题 , 但是用于正常检定 的效率较低, 为此如果可以配备一台好流量计就可以将标准表与质 【 关键词l热量表; 检定装置; 设计; 应用 量法相结合, 从而得到最佳的方案。 质量法的取值是通过称量一段时 间内容器内液体的质量, 从而得出流量。 、 由于 热 能表 关系 到千家 万户以及 贸易计 算 的利益 , 同时也可以 为 质量法按照数据取值的方式可以分为三种: 第一种是启停质量 环境保护、 能源节约等提供支持, 为此要将热量表作为管理的重点, 法, 即通 过人 工关 闭或者 开启 控制 检定 的结 束语 开始 , 天 平以 及被检 从而也就需要不断地提升检定工作的准确性与效率 , 更好的为生产 表均处于静止状态下读数, 为此适用于具有高分辨显示的被检表, 具 管理服务a 有结构简单以及造价低廉的优势。 第二种是静态质量法, 即在水的流 1 . 检定装置系统构成 动中进行称重, 被检表是在流动中读取数据, 而天平在静止状态下读 热量 表 检定 装 置一 般 由5 大 系统 构成 : 流量 控制 系 统 、 水 温 控制 数, 具有很高的自动化。 但是配套设备投入多, 投资较大。 而第三种 系统、 数据采集系统 、 软件控制系统以及集中控制系统。 动态质量法由于要求天平的稳定性以及精度很高, 同时检定方法在国 ( 1 ) 数据采集系统。 这一系统主要完成对恒温水槽温度的采集 内存 在争议 , 为此 不建 议使 用。 以 及通 过 数据 通信 口 对 电子称 称量 读 数 的采集 。 3 . 计算器检定装置设计 ( 2 ) 流量 控制子系统。 压力变送器检测管道的压力, 可编程控 计算器检定装置主要 由流量标准信号源、 标准电阻箱以及多用 制 器控 制 电磁 阀 的开 关 , 保 证设 定 流 量 的测 试 水 流 经检 热仪 表 以 及 数字表等构成, 一般应用于分体式热能表计算器的检定。 进 入称 量桶 。 这一装置通过流量标 准信号源以及标 准电阻籍, 按照要求将 ( 3 ) 水温控制系统。 通过温度传感器对水箱温度进行检测 , 在 模拟的温差及流 量信号输入被检测热能表计算 器, 将输出值与理论 此 基 础 上借 助于 温 度 控制 器调 节 储水 箱 的温 度 , 从 而 保证 热 能 计 量 值比较后得到被检定计算器的计量准确性。 一般要求满足二等标准 检测系统在符合相关设计标准的环境下运行。 铂电阻或者6 —1 / 2 数字 多用表及配对温度传感器的电阻测量仪在 ( 4 ) 软件控制子系统。 这一系统作为智能化测试系统的核心, 实 1 0 0 0 -1 5 0 0  ̄、 2 0 —5 0 Q的误 差不能 大 干0 . 0 2  ̄ / , 。 ‘ 现了将远程监控、 数据采集、 网络管理等部分有机的结合起来, 从而 4 . 实验应用结果 代替了人工的记录、 分析等。 此外还可以实现即时查询 、 统计处理以 ( 1 ) 流 量检 定装 置 引发 的不 确定 度 及打印等服务, 具有高精度的计算可靠性。 流 量检 定 装 置 引发的 不 确 定度 不仅 是 不确 定 度 的主 要部 分 , 同 见表 1 。 ( 5 ) 集中控制子系统。 集中控制子系统也可以称作控制中心, 由 时也 是分 析重 点。 表1流量检定装置的不确定度分析结果表 网络管理器、 人机界面、 系统主机以及辅助设备等构成。 骺 嫡滤 撇 敞窟 髓 确 赠艘 的阑 嚣 l 确 定腕 2 . 检定装置系统设计 ( 1 ) 温度传感器检定装置设计 被 检 艘 船 显 举 丹 辨 牢 这一装置主要 由电测设备、 二等标准铂热电阻以及标准浴槽等 标 准 擞的 箍 砑 鼍 分 辩 率 作为标准。 相应的检测方法可以分为两类: 首先是铂热电阻常数比较 枯 跳 稳 建 性 法, 这种方法通过将被配对的温度传感器置于统一标准浴槽中, 然后 热 水 裱蹴 的 糌 异 在三个不同温度下得到每一只传感器的三个常数, 按照相应的比较公 臀 j 蝗辑 槐 潞 腱 变 化 _ 0 0 o O O O O O O 式计算得到二只配对温度传感器的温差, 从而也就确定了被检温度 嫩 平 豹: T q  ̄ ' l t 定度 ∞ ∞ ∞ % % 旧 % ∞ % 鲋 传 感器 的误 差 。 这 种 方法 一 般 适用 于生 产厂 家 或者 是试 验 厂 家对 热 % % % % % % 滞 力 及 街度 对天 平 1 辫 m 1 电阻进行配对, 具有极高的可靠性 ・ 其次是数值比较法, 这一方法通 抵 向器 的 群晌 过将两只配对温度传感器放置于两个不同温度的标准浴槽内, 浸没的 称 霹 群 中 水 凛 教 深 度一般 为3 0 0 am, r 保持1 5 ai r n , 然后 对 比被 检配 对温 度传 感 器与两 扩 . 醚 确 耀 废 只标 准 温 度 传感 器的 温 度误 差 , 从 而得 到 被 检 配对 温 度传 感 器的 计 ( 2 ) 温 度传感 器检 定装 置的 不 确定 度。 见表 2 。 量准确 度 , 这—方法主 要适用 于正常检 定 。 表2温度传感器检定装置的不确定度分析结果 ( 2 ) 流 量检 定装 置设 计 影 响 濑 确 定 发 ( m. ‘ : ) 热水流量装置的考核指标如下: 适用口径, 在联接管道上要可以 方便的安装DN1 5 - DN 2 5 并且符合相应标准的热能表流量传感器; 标 谁 能 电黼温 艘 计 3. 5 满 足上 述 口径 的流 量能 力, 一般 D N1 5 的与D N 2 5 的最 小及 最大流 量 一 O, 5 杯 准 潞 横温 . I 螽不 均 匀 性 般 分 别为 0 . 0 3 m3 / h 与7 . O m3 / h , 而 一 般检 定 流 量通 常取 最大 流 量 的 l 5 电 测 设u 衢谡 端 般, 为此 整套 的流 量范 围确定 在0 . 0 3 m / h _ _ 3 . 5 m / h, 流 量 的稳 定 臼热 烛 虑 O. 善 性 要求 任 何流 量 点的 要小 于2 . 5 %t 水 温波 动 性 要求 检定 过 程 中的 温 扩 艉 不确 定度 I . 7 度 下降 不能 大于2 K, 如果 出现要 及时 记录 以便于后 续 的修正使 用 ; 高 水 温试 验 , 热 水 装 置在9 0 + 5 ℃条件下 工作 时不 能 出现换 向器控 制部 ( 3 ) 计算器检定装置的不确定度。 件 失灵或 者是 管道 变形 等影 响测 量 的现象 。 般影 响计算器检定装置的不确定度的因素为: 电测设备误差 热量 表流 量传 感 器中的 热水 流 量检 定装 置一 般 采用 累积 流 量 来 ( O . 0 5 %) , 测量信号发生器 ( O . 0 0 %) , 热量系数查表误差 ( O . 0 6 % ) , 计算, 各 具 不 同的标 准 器种 类可 以 分 为质 量 法 、 容 积 法 以 及标 准表 接 触 电阻及导 线 电阻 ( O . 0 0 % ) , 扩展 不确 定度 ( 0 . 1 5 % ) 。 法。 由于 热 水的 温度 变化 对 于容积 影 响较 大 , 为此一 般不 建议 使用容 通过实验数据的分析可见, 检定装置的重复性、 精度以及稳定性 积法, 而具体使用哪一种计量标准要根据装置的用途来决定。 同时考 都 符合标 准要求 , 为此 可以作为合 格的 热 量检定 装 置。 J 虑到检定标准表的标准装置与所建立的标准表装置的流动条件存在 差异, 为此单独使用标准表作为标准器来定型检定可靠性较差, 为此 ( > 下转第2 7 0 页)
RJZ200热量表检定装置不确定的评定奥敦

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。
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RWEX热量表检定装置(大口径)雨润系列
简介:
RWEX 系列热量表检定装置是由徐州润物科技发展有限公司在吸收、借鉴国内外先进技术及研究成果的基础上,结合我国具体使用情况研制的具有自主知识产权并取得国家专利的江苏省高新技术产品。
依据标准:
OTML R75-2002《热量表》
EN 1434-2006《热量表》
JJG225-2007《热能表检定规程》
JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》
JJG643-2003《标准表法流量标准装置检定规程》
JJG86-2001《标准玻璃浮计检定规程》
JJG160-1992 《标准铂电阻温度计检定规程》
JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》
JJF1030-1998《恒温槽技术性能测试规范》
CJ128-2007《热量表》
GB4793、1-1995《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》第1部分通用要求
GB4208-93 外壳防护等级(IP代码)
技术特点:
1、全自动化检定操作,数据自动采集。
2、各种数据计算机可以自动采集和集中处理、保存和打印。
3、操作灵活、使用方便;具有分量检定、总量检定的功能。
4、具有称重法、标准表法两种检测方法,同时保证标准表实时的准确性。
5、国际先进的传感器技术和控制技术,测量更准确。
6、整体采用专用隔热材料保温设计和特殊防散热设计,测量过程中温度变化小。
7、功能齐全,满足产品出厂检定、首次检定等需求。
技术参数:
检定装置流量范围
0.01~30
装置的不确定度0.2%(k=2) 配对温度传感器检测系统不确定度0.01℃,k=2
自动数据采集处理系统不确定度0.05%,k=2 压损试验装置测量不确定度0.1%
温度范围1℃~95℃
压力范围0~2.5Mpa
大气压力86 KPa~106KPa;
秤重范围0~600kg
温差范围1~75℃
环境温度3℃~35℃
相对湿度15%~85%
供电电源~380V/220V±10%,50Hz±1Hz
最大功率≤25kw
循环水箱温度稳定度≤±3℃/h
循环管路温度稳定度≤0.5℃/h 循环水管路各检测点流速稳定度≤2%
图一:DN100热量表检定装置。