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GB/T6 GB/T 6 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要求
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GB/T6 GB/T 6 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要求
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GB/T 6 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要求 国家标准(GB) GB/T6 GB/T 2624的本部分规定了相关术语和符号,用安装在圆形截面管道中的差压装置(孔板、喷嘴和文丘里管)测量满管流体流量的一般原理和计算方法,测量、安装和确定流量测量不确定度方法的一般要求,以及孔板、喷嘴和文丘里管等差压装置所适用的管道尺寸和类诺数的范围。
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用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和要求
英文名称:
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements(仅供参考)
替代情况:
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采标情况:
等同ISO 3(仅供参考)
发布部门:
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会(仅供参考)
页  数:
平装16开&&页数:31, 字数:54千字(仅供参考)
首发日期:
(仅供参考)
复审日期:
(仅供参考)
提出单位:
(仅供参考)
归口单位:
全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第一分技术委员会(仅供参考)
主管部门:
中国机械工业联合会(仅供参考)
起草单位:
上海工业自动化仪表研究所、上海仪器仪表及自控系统检验测试所、上海仪昌节流装置制造有限公司等(仅供参考)
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关于国家标准GB/T2624-93及国际标准ISO5167在我国执行中存在的问题及完善化建议
【摘要】:本文介绍国际标准 ISOS167及国家标准 GB/T2624-93颁布以来在我国执行中存在的问题,并提出完善化措施及国际建议。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TH81-65【正文快照】:
1前言 流量狠u量节流装置配以差压计进行流量测量是历史悠久、应用广泛的流量测量方法,我国称之为差压流量计。虽然近年来新型流量测量方法和仪表不断诞生和应用,但世界各国至今在工业生产中比较重要的“在线”场合广泛选用的仍然是差压流量计。例如在石油化工系统及大型
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京公网安备75号来源:《中国仪器仪表》2000年第05期 作者:刘欣荣
关于国家标准GB/T2624-93及国际标准ISO5167在我国执行中存在的问题及完善化建议
1前言 流量狠u量节流装置配以差压计进行流量测量是历史悠久、应用广泛的流量测量方法,我国称之为差压流量计。虽然近年来新型流量测量方法和仪表不断诞生和应用,但世界各国至今在工业生产中比较重要的“在线”场合广泛选用的仍然是差压流量计。例如在石油化工系统及大型发电厂的过热蒸汽及给水系统,由于其工质的流量“在线”测量对生产运行的安全、经济注至关重要,一般采用标准化节流装置配成熟可靠的差压计进行流量测量和控制,因此差压流量计的发展及其标准化倍受关注。 近年来随着国际上对节流装置进一步研究和试验并制订了国际标准,统一了技术规范(例如 ISO/R541、ISOffe781、ISO5167),许多国家也据此修订或制订了本国的标准。我国在参照国际标准ISO5167的基础上修订了原 GB/T2624-sl标准,制订了国家标准 GB/T2624-93(流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文匠里管测量充满圆管的流体流量),并于 1993年 8月 1日开始实施。 GB/T2624-93标准的制订较原 GB/T2624-sl标准更靠近国际标准,技术要求更趋合理,但GB/T2624-93标准......(本文共计3页)
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中国仪器仪表
主办:机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所;中国仪器仪表行业协会
出版:中国仪器仪表杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:北京市sy/t《天然气流量的标准孔板计量方法》标准适用性分析_计量标准器具_中国百科网
sy/t《天然气流量的标准孔板计量方法》标准适用性分析
&#160;&#160;&#160;&#160;摘 要从编制sy/t标准的历史背景出发,分析为什么采用gb/t2624&93标准引用的stolz公式计算孔板流量计的流出系数c,为什么采用par nx-19公式计算天然气超压缩因子fz。在目前iso5167&1标准修订后,采用api+nel公式替代原stolz公式;天然气压缩因子计算,国家标准即将等效采用iso/dis12213标准。本文就这两个问题进行对比计算分析,以说明在国标gb/t2624&93未修订前,sy/t标准可以放心继续使用,其流量测量不确定度仍在原不确定度估算值范围内。1 编制sy/t标准的历史背景天然气流量测量是流体流量测量中最为复杂的一种,它具有流体流量测量的综合性、导出性和动态性的共性之外,还具有可压缩、组分多变、测量压力高等个性,天然气流量测量的准确度受到许多因素的影响。因为它是重要的化工原料和最方便的燃料,经济价值得到人们重视,想方设法提高其流量测量的准确度。天然气工业比较发达的欧美对此研究极为重视,特别是 对孔板流量计的流出系数c值计算和天然气压缩因子z值计算更为重视。美国从19世纪20年代开始到目前已有80多年历史了,其aga no3和aga no8报告就是这些研究成果和使用经验的结晶。欧洲以德国为代表,到1972年统一到iso/r541上,1980年又统一到iso5167上,美国持否定态度。美国以研究法兰取压孔板流量计为主,流出系数c值计算,是从实验数据出发,先由美国人(bucking ham)拟合的公式计算。90年代初又在大量的新实验数据基础上由英国人(reader-harrs)和美人(gallaghar)拟合的rg方程计算。目前又修改为api+nel公式(即新r-g公式)。欧洲以研究角接取压孔板流量计为主,先是各国自己编制本国的标准,后发展为iso标准化组织第30号委员会sc2小组1980年发布的iso5167标准。法兰取压法采用美国buck-ingham公式,角接取压法采用德国标准公式。1991年修订后的iso5167-1标准采用由法国人(stolz)拟合的公式替代,克服了以前用两个公式分别计算的缺点,但美国一直不赞同。我国根据1991年修订后的iso5167-1标准修订原gb2624-81标准,编制了gb/t2624-93通用标准。这个时候,国际上为了统一孔板流量计流出系数c值的计算公式, tc30/sc2与tc28/sc5共同成立联合工作组,用同一实验数据库数据,由法国人stolz、美国人gallagar、英国人reader-harris各自拟合自己的新公式提交各次国际会议进行讨论取舍。经过多次协商,目前iso5167-1标准终于用api+nel公式计算孔板流量计的流出系数c值了,国际上孔板流量计流出系数计算公式得到了统一。天然气压缩因子计算的研究主要是美国,30年代美国人卡兹用高压物性实验取得一大批实验数据,绘制成一张用天然气对比压力、对比温度查取和计算天然气压缩因子,这种方法我国一直用到1996年,目前个别地方仍在使用。50年代美国俄亥俄州立大学塞缪尔r.邦特勒教授继续研究,在实验数据的基础上,为了扩大天然气压缩因子使用范围和方便计算,拟合了par nx-19计算方法,aga no3报告一直采用这种方法。我国天然气流量行业标准sy/t就采用了这种计算方法。从1981年开始,美国俄亥拉荷马大学肯尼期e.斯塔林教授为了更加扩大par nx-19的使用范围又继续进行实验研究,1985年出版了aga no8报告。iso/dis 12213标准就是在aga no8报告的资料基础上编制的,其中有两种方法:第一种是用天然气温度、压力和组分计算天然气压缩因子,第二种是用天然气温度、压力和相关物性参数计算天然气压缩因子,这两种方法aga no8报告中皆作了详细的叙述。天然气流量计量标准较其它技术标准更难编制和修订,因为它受到方方面面的制约,既要考虑先进性,又要考虑适用性;既要考虑流量测量的准确度,又不能脱离实际的计量技术水平;既要考虑到科学性,还要考虑到可操作性;既要考虑到供气方,还要考虑用气方并符合法规要求。因此在sy/t标准审查颁布时,aga no3报告已采用了rg公式, iso/dis12213标准已经发布。为什么我们还用stolz公式计算流出系数c?用par nx-19计算天然气超压缩因子呢?出于两个原因:①我国行业标准应尽可能与国家标准统一,当时gb/t2624-93等效采用iso5167-1,用stolz公式计算流出系数c,一次装置与iso5167-1同,而aga no3报告的流出系数公式和一次装置都与之不同,国际不统一局面不能引到国内来。虽然经过用rg公式与stolz公式对比计 算分析,发现rg公式计算的流出系数较stolz公式计算的流出系数大0.2%至0.3%(平均值),仍然坚持采用stolz公式。②aga no8报告计算天然气的压缩因子数学模型复杂,必须用计算机在线编程才能计算。根据我国现有的计量技术水平,普遍采用这种方法有较大困难。根据用par nx-19对aga no8报告附录e各例题的核算,其相对误差在0.15%范围内,故推荐采用par nx-19,用计算机在线实时检测计算时,建议采用aga no8报告。2 流出系数c值对比计算分析为了方便比较,用stolz公式计算的流出系数以c代之,用iso8.04.01修改的api+nel公式(即新rg公式)计算的流出系数以cd代之。修改后的iso5167-1标准大管径时&比放宽了,可为&&0.1。而sy/t标准&比的下限为&&0.2,在其使用范围内。因此,可以在两个标准共同的使用范围内进行对比计算。对比计算方法:第一卡住头尾极限值;第二看一看常用段;第三分析一下随管径雷诺数和随测量管内径的变化关系。(1)法兰取压法 我们对d=50mm、d=100mm和d=250mm,对比计算结果如下:对于小管径d=50mm,小&比时,stolz公式计算的流出系数c较用新rg公式计算的流出系数cd小,极限时偏小1.3%,在大&比时则偏大,极限时偏大0.8%,在常用段&=0.5时,在整个雷诺数范围内偏小0.03%~0.39%,对d=100mm和d=250mm而言,流出系数c在小&比低雷诺数red时较cd偏小0.3%,在大&比,高雷诺数red时则偏大1.1%,在常用段有的偏大,有的偏小,总的说来偏大0.1%左右。(2)角接取压法 按修订后的iso5167-1标准新rg公式计算规定,当d&71.12mm时,需再加一项即+0.011(0.75-&)(2.8-d/25.4)。因此对d=50mm管径的对比计算结果如下。当d&71.12mm时的d=50mm的流出系数c在小&比低雷诺数red时较cd偏小比较大,达1.5%,常用段偏小在0.6%以下,当大&比高雷诺数red时有的偏小,有的偏大,正负交错均在千分级内,最大值是偏大0.91%;当d&71.12mm以上的流出系数c小&比低雷诺数red时较cd偏小,降至极限点为0.78%,常用段偏大偏小交错均在千分级内,最大值是偏大0.34%,在大&比高雷诺数时也是偏大偏小交错的,最大值是偏大0.91%。3 超压缩因子计算分析由于我国的&天然气压缩因子的计算&标准,将等效采用iso/dis12213标准由四川石油管理局天然气研究院编制,即将发布。该国际标准的基础资料为美国aga no8报告中的有关成果,它利用天然气组分、压力和温度计算其压缩因子和利用天然气物性相关性、压力和温度计算其压缩因子的两种计算方法。这两种计算方法都相当烦琐,没有给出具体的数学模型或数据表格,各自用一个程序软件给出,必须用计算机在这套软件支持下,输入要求输入的天然气组分、压力和温度或相应的天然气物性参数,才能计算出天然气的压缩因子,在现场使用起来可操作性差。将aga no8报告1985年版&天然气及其它烃类气体的压缩性超压缩性&附录e所用的几个例题,用par nx-19计算天然气的超压缩因子,作为sy/t标准推荐方法。为了方便比较,用par nx-19方法计算出的天然气超压缩因子以fz代之,原agano8报告方法附录e算出的超压缩因子以fpv代之,现将计算结果列于表1中。根据这9个例题计算结果的对比分析,它们之间的相对误差在0.15%以下,相对于真值而言取其一半仅为0.08%,远远小于用parnx-19计算天然气超压缩因子的不确定度为&0.25%的范围。再考虑到我国的天然气计量技术水平,par nx-19较aga no8报告的计算方法,数学模型清楚、简单和实用,便于现场使用操作,故确定选用了par nx-19计算方法。4 结束语通过以上对比计算分析,笔者认为编制我国标准,不但要考虑国际上的先进性,更重要的更应考虑到我国国情。计量技术水平、仪器仪表、计算工具和使用方法能否达到,即可操作性如何。如果一味追求先进,完全等效采用国际先进标准,其技术水平、仪器仪表、计算工具和计量操作人员跟不上,这个标准将实施不了,或束至高阁,或成为套在自己颈上的绞索,越套越紧。无论是流出系数c值的计算公式,或是天然气超压缩因子fz值的计算公式,都是由实验数据拟合的,不同的人拟合的计算公式是不同的。按两个不同的拟合公式计算出的计算值进行比较,比较出的误差是这两个不同拟合公式计算值的相对误差,它们各自相对实验真值而言应取其一半。因此,用stolz公式计算出的流出系数c值误差,在其规定的使用范围内,仍在其规定的不确定度&0.75%范围内。在目前和今后一段时间内,gb/t2624-93标准修订前后和&天然气压缩因子的计算&国家标准等效采用iso/dis12213发布前后,sy/t标准仍可以继续放心使用。其流量测量不确定度仍在规定的估算值范围内。待到条件成熟,形势需要时再考虑修订sy/t标准才具现实性。
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GB/T2624-93
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