Главная Стандартизация О метрологическом обеспечении водо - и теплосчетчиков, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве


О метрологическом обеспечении водо - и теплосчетчиков, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве

Метрология - Стандартизация

о метрологическом обеспечении водо - и теплосчетчиков, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве

В связи с ростом стоимости энергоресурсов в последние годы резко увеличилось количество устанавливаемых теплосчетчиков, водосчетчиков и расходомеров. В настоящее время в Госреестр средств измерений России внесено более 400 типов приборов учета тепловой энергии и воды. Метрологическая база для их обслуживания в регионах, как правило, отсутствует. Существующие в регионах проливные поверочные установки в большинстве своем малопроизводительны, неэкономичны, имеют низкий класс точности.

В работе [1] предлагается ввести классификацию проливных поверочных установок по области применения и определять требуемые характеристики для каждой группы отдельно:

1) мини-установки лабораторий малых сервисных предприятий для поверки расходомеров из состава теплосчетчиков и водосчетчиков типоразмерами до 50 мм, воспроизводимые расходы - до 30 куб.м/час. Основные требования по входным сигналам: - частота, сухой контакт , звездочка ,импульсы, визуальный съем показаний. Погрешности поверяемых приборов - 2 %. Система управления - встроенный компьютер.

2) установки лабораторий предприятий типа областной Водоканал и Теплосети . Максимальные воспроизводимые расходы - 100 ( 150, 200 ) куб.м/час. Входные стандартизованные сигналы - дополнительно к 1 группе ток, напряжение. Погрешности поверяемых приборов - 1 %. Управление - встроенный компьютер.

3) установки лабораторий предприятий - производителей приборов и предприятий, эксплуатирующих большой парк приборов ( нефтехимические, целлюлозно-бумажные и металлургические комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы и т.д. ). Максимальные воспроизводимые расходы - 200 ( 400, 600, 800, 1000 ) куб.м/час. Входные стандартизованные сигналы - аналогично 2 группе. Погрешности поверяемых приборов - 0,5 % (0,15 - для массовых расходомеров).

Установки 2 и 3 группы производятся рядом российских и зарубежных фирм. Установки 1 группы на российском рынке практически отсутствуют, хотя малые сервисные фирмы в настоящее время выполняют основной объем работ по установке и обслуживанию приборов учета тепла и воды.

Для обеспечения поверкой приборов, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов, кировским ОКБ Гидродинамика при научно-методическом руководстве Кировского ЦСМ разработана и поставлена на производство объемно-массовая автоматизированная установка облегченной конструкции для лабораторий малых сервисных предприятий ( рис. 1 ). Расход, воспроизводимый установкой - до 30 куб.м/час. Погрешность по расходомерам - 0,6, по весам - 0,2. Управление установкой производится со встроенного компьютера. Режим поверки - автоматический. Количество одновременно поверяемых приборов - до 4 штук. Занимаемая установкой площадь - 3 кв.м., электрическая мощность - не более 3 кВт, поэтому строительство нового помещения не требуется. Малое электропотребление, низкий уровень шума и вибраций позволяют размещать установку в подвалах жилых домов. Указанный диапазон расходов позволяет обеспечить поверкой по эксплуатационным расходам все водо - и теплосчетчики типоразмеров до 50 мм включительно при низких эксплуатационных затратах. Это позволяет сервисным фирмам, муниципальным тепло - и водоснабжающим предприятиям окупить установку в кратчайшие сроки.

Предлагаемые мини-установки оснащены весами для поверки всего гидравлического измерительного тракта (в состав которого входят и эталонные расходомеры), а также для поверки других приборов класса от 1,0. Поверка весов может быть проведена обычными товарными гирями, имеющимися в каждом ЦСМ.

Расчет потребности в установках такого класса на примере Кировской области показывает следующее. При численности населения Кировской области в 1,5 млн.человек область занимает территорию, сравнимую с площадью Греции или Болгарии. Поверка водосчетчиков и теплосчетчиков проводится на проливных установках в г.Кирове. Потребители из районов области вынуждены, кроме затрат собственно на поверку, нести дополнительные расходы по транспортировке на расстояния 200-300 км. В связи с этим владельцам водосчетчиков ( в ряде случаев диаметром до 40 мм включительно ) более выгодно приобретение новых приборов, чем их юстировка и поверка после окончания межповерочных интервалов. Исходя из этого экономически целесообразно строительство за счет муниципальных бюджетов проливных установок малого класса в 10 городах области. Поверку приборов на этих установках предполагается проводить силами межрайонных отделений Кировского ЦСМ в этих городах, обслуживающих в среднем население прилегающих районов в 100 тыс.человек.

Проверяемые на установке приборы (расходомеры и водосчетчики) диаметром 50 мм имеют максимальный паспортный расход в зависимости от типа 50-70 куб.м/час. На практике скорость воды в отечественных системах тепло - и водоснабжения не превышает 2 м/сек. Максимально воспроизводимый мини-установкой расход в 30 куб.м/час при диаметре условного прохода водосчетчика 50 мм соответствует скорости воды в водосчетчике, равной 4,3 м/сек. Таким образом, мини-установка позволяет метрологически обеспечить приборы с диаметрами условного прохода до 50 мм включительно, поступающие на поверку из эксплуатации. Возможность поверки приборов, поступающих на поверку из эксплуатации, на пониженных ( не паспортных расходах ) допускается нормативными документами по поверке. В частности, в соответствии с п.2.7. Правил по метрологии ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений поверку средств измерений, используемых для измерения на меньшем количестве диапазонов измерений, допускается производить по применяемым диапазонам измерений.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Учёные первооткрыватели:

Берг, Лев Семёнович

News image

Лев Семёнович Берг (2 (14) марта 1876, Бендеры Бессарабской губернии — 24 декабря 1950, Ленинград) — русский и советский зоолог и ...

Лоренц, Хендрик Антон

News image

Хе ндрик (часто пишется Ге ндрик) Анто н Ло ренц (нидерл. Hendrik Antoon Lorentz; 18 июля 1853, Арнем, Нидерланды — 4 ...

Авторизация



Единицы измерений:

Гигабайт

News image

Гигабайт  (Гбайт, Г, ГБ) — кратная единица измерения количества информации, равная 109 стандартных (8-битным) байтов или 1000 мегабайтам. Неправильность названия Читая нижеизложенный те...

Единицы измерения количества информации

News image

Единицы измерения информации служат для измерения объёма информации — величины, исчисляемой логарифмически. Это означает, что когда несколько объектов рассматриваются как од...

Ом

News image

Ом (обозначение: Ом, Ω) — единица измерения электрического сопротивления в СИ. Ом равен электрическому сопротивлению проводника, между концами которого возникает на...

Атмосфера (единица измерения)

News image

Атмосфера — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана. Существуют две примерно равные др...

Открыватели:

Мендель, Грегор Иоганн

News image

Грегор Иоганн Мендель (нем. Gregor Johann Mendel, 1822—1884) — австрийский биолог и ботаник, сыгравший огромную роль в развитии представления о наследственности. Открытие им закономерностей наследования мо...

Универсальный конвертер
Conversion Type:
Quantity:

converts to:

Construction Unit converter provided by: EcoLog Homes

Интересные факты:

Таблица Менделеева

News image

В конце августа 1875 г. в кабинет акад. Вюрца входит его ученик, молодой французский химик Лекок-де-Буабодран. н долго не решается об...

О звуке

News image

Звук с давних пор считался одним из самых загадочных явлений природы. В самом деле, что порождает звук? Что заставляет его не...

Эйнштейн и квантовая теория света

News image

Эйнштейн является одним из основателей новой, квантовой теории света и основателем теории относительности. Согласно квантовой теории свет представляет поток своеобразных ча...

Как происходит кристаллизация жидкости

News image

В настоящее время можно считать твердо установленным, что жидкость может затвердевать после ее охлаждения до температуры плавления только при наличии в ...

Атом и время

News image

Трудно себе представить более простое и вместе с тем более сложное понятие, чем время. Старая пословица говорит: «нет ничего в ми...

Ньютон и Марат о притяжении лучей света

News image

Что такое свет?— На этот вопрос Ньютон, очень много поработавший над изуче­нием световых явлений, отвечал так: свет — это поток бы...