Методика поверки «ГСОЕИ. Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600. Методика поверки» (ΜΠ 0795-7-2018)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» Государственный научный метрологический центр
ФГУП «ВНИИР»
.'.директора по
I развитию
Тайбинский
2 » августа 2018 г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600 Методика поверкиМП 0795-7-2018
// Кондаков А. В. елд^43) 272-62-75; 272-54-55
Казань 2018 г.
Предисловие | |
1 РАЗРАБОТАНА |
Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийским научно-исследовательским институтом расходомет-рии Государственным научным метрологическим центром (ФГУП «ВНИИР») |
ИСПОЛНИТЕЛИ: |
А. В. Кондаков, В. М. Мигранов |
2 УТВЕРЖДЕНА |
ФГУП «ВНИИР» 12 августа 2018 г. |
3 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ
СОДЕРЖАНИЕ
-
7 Требования к квалификации специалистов, проводящих поверку и требования безопасности
БИБЛИОГРАФИЯ Государственная система обеспечения единства измерений Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600. Методика поверки.
-
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика поверки (далее - методика) распространяется на резервуары шаровые (сферические) стальные, РШС-600 №№ Е-1713, Е-1714, Е-1715, Е-1716, применяемые для измерения объема, а так же приема, хранения и отпуска жидких углеводородных сред на АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (АО «НК НПЗ»), и устанавливает методику первичной и периодической поверок геометрическим методом (триангуляции).
-
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей методике использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.0.004—2015 |
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
ГОСТ 12.1.005—88 |
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
ГОСТ 12.4.087—84 |
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия |
ГОСТ 12.4.137—2001 |
Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия |
ГОСТ 12.4.310—2016 |
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования |
ГОСТ 7502—98 |
Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
ГОСТ 10528—90 |
Нивелиры. Общие технические условия |
ГОСТ 21830—76 |
Приборы геодезические. Термины и определения |
ГОСТ 22268—76 |
Геодезия. Термины и определения |
ГОСТ 28243—96 |
Пирометры. Общие технические требования |
ГОСТ 28498—90 |
Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний. |
ГОСТ Р 51774—2001 |
Тахеометры электронные. Общие технические условия |
ГОСТ Р 55614—2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые.
Общие технические требования
-
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей инструкции применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 базовая высота резервуара: Расстояние по вертикали от нижней точки отсчета до верхнего края измерительного люка или до риски направляющей планки измерительного люка.
3.2 вместимость резервуара: Внутренний объем резервуара с учетом объема внутренних деталей (незаполненных), который может быть наполнен жидкостью до определенного уровня.
3.3 геометрический метод поверки: Метод, заключающийся в определении вместимости резервуара по результатам измерений его геометрических параметров.
3.4 горизонтальное проложение: Проекция измеренного наклонного расстояния на горизонтальную плоскость.
3.5 градуировочная таблица: Таблица, отражающая зависимость вместимости от высоты уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры, равной 20 оС.
Примечание - Таблицу прилагают к свидетельству о поверке резервуара и применяют для определения в нем объема жидкости.
-
3.6 градуировка резервуара: Операция по установлению зависимости вместимости резервуара от уровня его наполнения, с целью составления градуировочной таблицы.
-
3.7 действительная (фактическая) полная вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая предельному уровню его наполнения, установленная при его поверке.
-
3.8 коэффициент вместимости: Вместимость, приходящаяся на 1 мм высоты наполнения.
-
3.9 максимальный уровень: Максимально допустимый уровень наполнения резервуара жидкостью при его эксплуатации, установленный технической документацией на резервуар.
-
3.10 номинальная вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая предельному уровню наполнения его, установленная нормативным документом для конкретного типа резервуара.
-
3.10 посантиметровая вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая высоте уровня (далее - уровень) налитых в него доз жидкости, приходящихся на 1 см высоты наполнения.
-
3.11 превышение: Разность высот точек (по ГОСТ 22268).
-
3.12 нивелирование: Определение превышений (по ГОСТ 22268).
-
3.13 станция съемки: Точка стояния тахеометра во время проведения измерений.
-
3.14 тахеометр: Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений - по ГОСТ 21830.
-
3.15 точка начала отсчета: Точка в нижней части обечайки резервуара, которой касается груз измерительной рулетки при измерении базовой высоты резервуара и от которой проводят измерение уровня жидких углеводородных сред при эксплуатации резервуара. Она является исходной точкой при составлении градуировочной таблицы резервуара.
3.16 тригонометрическое нивелирование: Нивелирование при помощи геодезического прибора с наклонной визирной осью (по ГОСТ 22268).
3.17 экватор резервуара: Окружность, расположенная на секущей горизонтальной плоскости, проходящей через центр резервуара, сферической наружной поверхности.
-
4 МЕТОД ПОВЕРКИ
-
4.1 Поверку резервуара проводят методом триангуляции с применением тахеометра с различных установок станций съемки.
-
4.2 Определяют диаметр резервуара по его экватору (рисунок А.2) по результатам угловых измерений координат опорных точек, расположенных на касательной вертикальной плоскости и линейных расстояний между станциями съемки.
-
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1 Требования к точности измерений параметров резервуара
5.1.1 Пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуара приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра |
Пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуара |
Угол горизонтальный, сек. угл. |
± 5,0” |
Расстояние между установками станций, мм |
± 4 |
Толщина стенки резервуара, мм |
± 0,2 |
Температура воздуха, оС |
± 2,0 |
-
5.1.2 При соблюдении, указанных в таблице 1, пределов допускаемой погрешности измерений погрешность определения вместимости резервуара находится в пределах ± 0,30 %.
5.2 Требования по применению рабочих эталонов и вспомогательных средств
При поверке резервуара применяют следующие рабочие эталоны и вспомогательные средства.
-
5.2.1 Рулетки измерительные с грузом 3-го класса точности с верхними пределами измерений: 10, 20 и 30 м по ГОСТ 7502.
-
5.2.2 Тахеометр электронный по ГОСТ Р 51774, с пределами: средней квадратичной погрешности измерений расстояний одним приемом: в отражательном режиме: ±(2+2х10-6 D) ) мм; в безотражательном режиме: ±(3+2х10-6 D) мм, диапазоном измерений расстояний в безотражательном режиме от 1,5 до 120 м; угловых измерений ±5''.
-
5.2.3 Пирометр по ГОСТ 28243, с диапазоном измерений температуры от минус 10 оС до плюс 65 оС, показателем визирования не менее 16:1, имеющий функцию фокусирования объекта измерений, с пределами допускаемой абсолютной погрешности: ± 2 оС.
-
5.2.4 Толщиномер ультразвуковой по ГОСТ Р 55614, с диапазоном измерений (0,6 - 30) мм и пределами допускаемой погрешности ±0,1 мм.
-
5.2.5 Термометр с ценой деления 0,5 оС по ГОСТ 28498.
-
5.2.6 Рейка нивелирная с номинальной длины шкалы 1500, 3000 мм по ГОСТ 10528.
-
5.2.7 Вспомогательные средства:
-
- штатив геодезический не менее 2 шт.;
-
- отражатель призменный типа RT-50 (рисунок А.1) c трегером стандарта WILD, адаптером для установки не менее 2 шт.;
-
- переносной компьютер;
-
- маркер, мел;
-
- переносные светильники (прожекторы) во взрывозащищенном исполнении.
-
5.2.8 Рабочие эталоны должны быть аттестованы в установленном порядке, средства измерений поверены в установленном порядке.
-
5.2.9 Допускается применение других, вновь разработанных или находящихся в эксплуатации эталонов и средств измерений, удовлетворяющих по точности и пределам измерений требованиям настоящей методики поверки.
5.3 Требования к условиям поверки
При проведении поверки соблюдают следующие условия:
-
5.3.1 Температура окружающего воздуха:..............................от 5 оС до 35 оС .
-
5.3.2 Относительная влажность воздуха:....................................не более 95 %.
-
5.3.3 Атмосферное давление...........................................от 84,0 до 106,7 кПа.
П р и м е ч а н и е - Условия окружающей среды должны соответствовать значениям, приведенным в описании типа, применяемого эталона (далее - средство измерений).
-
5.3.4 Количество станций съемки, не менее..................................................5.
-
5.3.5 Допуск к производству работ осуществляется по наряду-допуску организации - владельца резервуара.
-
5.3.6 Для проведения измерений базовой высоты резервуара, координаты точки начала отсчета, высоты «мертвой» полости резервуар должен быть освобожден и очищен от остатков хранившейся в резервуаре жидкости.
-
5.3.7 При наличии данных, указанных в 5.3.6, допускается проведение измерений геометрических параметров (снаружи) при наличии жидкости в резервуаре.
-
5.3.8 Вместимость резервуара при проведении первичной/внеочередной поверке определяют при избыточном давлении в резервуаре равном нулю.
-
5.3.9 При наличии избыточного давления (по 5.3.7) в резервуаре вместимость резервуара определяют с учетом поправки на избыточное давление.
-
5.3.10 Загазованность в воздухе вблизи или внутри резервуара не более ПДК вредных веществ, установленных по ГОСТ 12.1.005 и соответствующей гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.3532-18 [1].
-
6 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
-
6.1 Поверку резервуаров проводят юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - организация) аккредитованные в соответствующем порядке на право проведения поверки.
-
6.2 Поверки резервуара проводят:
-
- первичную - после завершения строительства резервуара или капитального ремонта и его гидравлических испытаний - перед вводом его в эксплуатацию;
-
- периодическую - по истечении срока интервала между поверками;
-
- внеочередную - в случаях изменения базовой высоты резервуара более чем на 0,1 % по 10.7; при внесении в резервуар конструктивных изменений, влияющих на его вместимость и после очередного полного технического диагностирования.
-
7 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОВОДЯЩИХ ПОВЕРКУ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
-
7.1 Измерения параметров при поверке резервуара проводит группа лиц (не менее двух человек), включая не менее одного специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации, и других лиц (при необходимости), аттестованных в области промышленной безопасности в соответствии с РД-03-20 [2].
-
7.2 К проведению работ допускают лиц, изучивших настоящий документ, техническую документацию на резервуар и его конструкцию, средства измерений и прошедших инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004, по промышленной безопасности в соответствии с РД-03-20.
-
7.3 Лица, проводящие работы, используют спецодежду по ГОСТ Р 12.4.310, спец-обувь по ГОСТ 12.4.137, строительную каску по ГОСТ 12.4.087.
-
7.4 Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных паров и газов в воздухе, измеренная газоанализатором внутри резервуара на высоте 2000 мм, не должна превышать ПДК, определенной по ГОСТ 12.1.005 и соответствующей гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.3532-18.
-
7.5 Для освещения при проведении измерений параметров резервуара применяют светильники во взрывозащитном исполнении.
-
7.6 Перед началом работ проверяют исправность:
-
- лестниц с поручнями и подножками;
-
- помостов с ограждениями.
-
7.7 При измерении базовой высоты (ежегодном) избыточное давление в незаполненном (газовом) пространстве резервуара должно быть равно нулю.
При подготовке к поверке проводят следующие работы.
-
8.1 Изучают техническую документацию на резервуар.
-
8.2 Подготавливают рабочие эталоны и вспомогательные средства согласно технической документации на них, утвержденной в установленном порядке.
-
8.3 Проводят предварительную разбивку станций полигона (рисунок А.3). Количество станций должно не менее 5.
Разбивку проводят в следующей последовательности.
-
8.3.1 На расстоянии 10-15 метров от резервуара устанавливают штатив № 1 (станция Т1). При этом расположение станции Т1 должно обеспечивать видимость точек т. А и т. Б (рисунок А.4).
Устанавливают на штатив тахеометр. Приводят в горизонтальное положение. Формируют файл записи данных.
-
8.3.2 Устанавливают штатив № 2 (станция Т2) на расстоянии 16 - 18 метров от станции № 1 и на расстоянии 10-15 метров от резервуара. ). Расположение станции Т2 должно обеспечивать видимость аналогичных точек т. А и т. Б (рисунок А.4).
Устанавливают призменный отражатель (далее - призма) на штатив № 2.
-
8.3.3 Аналогичным образом проводят разметку установок станций Т3, Т4, Т5. Проводят разметку установок станций (допустим колышками или каким-либо иным способом).
-
8.4 Проводят измерение температуры стенки резервуара с применением пирометра (5.2.3). Измерение температуры стенки резервуара проводят на 4 равноудаленных меридианах резервуара в районе экватора резервуара.
Значение температуры стенки принимают как среднее арифметическое значение измеренных значений.
Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.21).
-
8.5 При проведении работ внутри резервуара получают следующие документы, выданные соответствующими службами владельца резервуара:
-
- акт на зачистку резервуара;
-
- заключение лаборатории о состоянии воздуха внутри резервуара, о соответствии концентрации вредных веществ нормам ГОСТ 12.1.005;
-
- наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью.
-
9 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
-
9.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.
Т а б л и ц а 2
Наименование операции |
Номер пункта инструкции |
Внешний осмотр |
10.1 |
Измерения линейного расстояния между станциями, горизонтальных углов между опорными точками |
10.2 |
Измерения базовой высоты резервуара и координаты точки отсчета |
10.3 |
Измерение высоты ««мертвой» полости резервуара |
10.4 |
Измерения толщины стенки резервуара |
10.5 |
Измерения избыточного давления пара |
10.6 |
10.7 |
-
10 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ РЕЗЕРВУАРА
10.1 Внешний осмотр
-
10.1.1 При внешнем осмотре резервуара проверяют:
- соответствие конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации на него (паспорту, технологической карте на резервуар);
- наличие необходимой арматуры и оборудования;
- исправность лестниц и перил;
- чистоту внутренней/наружной поверхности резервуара.
10.2 Измерения линейного расстояния между станциями, горизонтальных углов опорных точек
После проведения подготовительных операций по разделу 8 проводят измерения:
-
- линейного расстояния между станциями съемки;
-
- горизонтального угла от станции до опорной точки на экваторе;
-
- горизонтального угла между опорными точками на экваторе.
Примечания:
-
1) точность отсчета линейных расстояний (горизонтальных проложений) - 1 мм;
-
2) точность отсчета горизонтальных углов: угл. секунда, 0,0001 о при отсчете в десятичных градусах;
-
3) с целью упрощения расчетов, при наличии соответствующей функции в тахеометре, рекомендуется проводить отсчет в десятичных градусах,
Измерения проводят в следующей последовательности.
-
10.2.1 Измерение линейного расстояния между станциями съемки Т1 и Т2 (рисунок А.3).
-
10.2.1.1 Тахеометр переводят в отражательный режим измерений горизонтальных проложений HD и горизонтальных углов («правый круг»)Hz (рисунок А.5).
-
10.2.1.2 Устанавливают начало отсчета в горизонтальной плоскости со станции Т1, для этого сетку нитей визирной трубы наводят на центр призмы (станция Т2). Ориентируют горизонтальных круг (в меню настроек величину горизонтального угла устанавливают Hz = 0°00’00").
-
10.2.1.3 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения линейного расстояния «L12» между станциями Т1 и Т2.
Проводят измерение линейного расстояния L12, мм, как горизонтальное проложение.
Результаты измерения автоматически фиксируется в файле проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 2 мм. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.1.4 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.3 в соответствующую графу.
-
10.2.2 Измерение горизонтального угла от станции Т1 до опорной точки на экваторе.
-
10.2.2.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «alfa12».
-
10.2.2.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости по часовой стрелке («правый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку А (рисунок А.4, А.6), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла а12 , (рисунок А.7)
Примечание - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.2.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.4 в соответствующую графу.
-
10.2.3 Измерение горизонтального угла между опорными точками на экваторе со станции Т1.
-
10.2.3.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «2teta1».
-
10.2.3.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости по часовой стрелке («правый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку В (рисунок А.6), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла 2&1 , “, (рисунок А.7)
П р и м е ч а н и е - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 5 угловых секунд измерения повторяют дважды.
-
10.2.3.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.5 в соответствующую графу.
-
10.2.4 Оставляя неизменным положения штатива № 1 и № 2, тахеометр переустанавливают на штатив № 2 станции Т2, а призму со штатива №2 переустанавливают на штатив № 1 станции Т1.
-
10.2.5 Измерение линейного расстояния между станциями съемки Т2 и Т1 (рисунок А.3).
-
10.2.5.1 Устанавливают начало отсчета в горизонтальной плоскости со станции Т2, для этого сетку нитей визирной трубы наводят на центр призмы (станция Т1, рисунок А.7). Ориентируют горизонтальных круг («левый круг» , в меню настроек величину горизонтального угла устанавливают Hz =0О00Г00").
-
10.2.5.2 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения линейного расстояния «L21» между станциями Т2 и Т1.
Проводят измерение линейного расстояния L21, мм, как горизонтальное проложение.
Результаты измерения автоматически фиксируется в файле проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 2 мм. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.5.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.3 в соответствующую графу.
-
10.2.6 Измерение горизонтального угла от станции Т2 до опорной точки на экваторе.
-
10.2.6.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «betta12».
-
10.2.6.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости против часовой стрелки («левый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку C (рисунок А.7), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла Р12 , (рисунок А.7)
Примечание - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.6.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.4 в соответствующую графу.
-
10.2.7 Измерение горизонтального угла между опорными точками на экваторе со станции Т2.
-
10.2.7.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «2teta2».
-
10.2.7.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости против часовой стрелки («левый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку D (рисунок А.6), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла 2&2 , (рисунок А.7)
Примечание - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 5 угловых секунд измерения повторяют дважды.
-
10.2.7.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.5 в соответствующую графу.
-
10.2.8 Устанавливают станцию № 3. Для этого штатив станции № 1 переносят на ранее размеченное место установки станции № 3 (рисунок А.8).
Размещают на штативе призму и горизонтируют штатив.
-
10.2.9 Измерение линейного расстояния между станциями съемки Т2 и Т3 (рисунок А.3).
-
10.2.9.1 Устанавливают начало отсчета в горизонтальной плоскости со станции Т2, для этого сетку нитей визирной трубы наводят на центр призмы (станция Т2, рисунок А.8). Ориентируют горизонтальных круг («правый круг» , в меню настроек величину горизонтального угла устанавливают Hz =0°00'00").
-
10.2.9.2 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения линейного расстояния «L23» между станциями Т2 и Т3.
Проводят измерение линейного расстояния L23, мм, как горизонтальное проложение (рисунок А.3, А.8).
Результаты измерения автоматически фиксируется в файле проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 2 мм. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.9.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.3 в соответствующую графу.
-
10.2.10 Измерение горизонтального угла от станции Т2 до опорной точки на экваторе (т. D).
-
10.2.10.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «alfa23».
-
10.2.10.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости по часовой стрелке («правый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку D (рисунок А.8), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла <х23 , (рисунок А.8)
П р и м е ч а н и е - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.10.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.4 в соответствующую графу.
-
10.2.11 Оставляя неизменным положения штатива № 1 и № 2, тахеометр переустанавливают на штатив № 2 станции Т3, а призму со штатива №2 переустанавливают на штатив № 1 станции Т2.
-
10.2.12 Измерение линейного расстояния между станциями съемки Т3 и Т2 (рисунок А.3).
-
10.2.12.1 Устанавливают начало отсчета в горизонтальной плоскости со станции Т3, для этого сетку нитей визирной трубы наводят на центр призмы (станция Т2, рисунок А.8). Ориентируют горизонтальных круг («левый круг» , в меню настроек величину горизонтального угла устанавливают Hz =0°00'00").
-
10.2.12.2 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения линейного расстояния «L32» между станциями Т3 и Т2.
Проводят измерение линейного расстояния L32, мм, как горизонтальное проложение (рисунок А.8).
Результаты измерения автоматически фиксируется в файле проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 2 мм. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.12.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.3 в соответствующую графу.
-
10.2.13 Измерение горизонтального угла от станции Т3 до опорной точки на экваторе (т. Е рисунок А.8).
-
10.2.13.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «betta23».
-
10.2.13.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости против часовой стрелки («левый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку Е (рисунок А.8), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла Р23 , (рисунок А.8)
Примечание - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 2 мм измерения повторяют дважды.
-
10.2.13.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.4 Приложения Б в соответствующую графу.
-
10.2.14 Измерение горизонтального угла между опорными точками на экваторе со станции Т3.
-
10.2.14.1 В меню настроек тахеометра именуют (маркируют) точку измерения горизонтального угла «2teta3».
-
10.2.14.2 Поворачивая алидаду тахеометра в горизонтальной плоскости против часовой стрелки («левый круг») наводят сетку нитей визира на опорную точку F (рисунок А.8), проводят измерение и считывают показания горизонтального угла 2&3 , “, (рисунок А.8)
Примечание - Так как, значение горизонтального угла измеряется в режиме реального времени операция измерения необходима для записи результата в файл проекта.
Измерения проводят два раза. Расхождение между результатами измерений не должно превышать 5 угловых секунд. В случае расхождения результатов измерений более 5 угловых секунд измерения повторяют дважды.
-
10.2.14.3 При оформлении протокола измерений результаты измерений вносят в таблицу Б.5 в соответствующую графу.
-
10.2.15 Устанавливают станцию № 4. Для этого штатив станции № 2 переносят на ранее размеченное место установки станции № 4 (рисунок А.3). Проводят аналогичные операции по 10.2.9 - 10.2.14 для станции Т3-Т4.
-
12.2.16 Проводят аналогичные процедуры по 12.15 для станций Т4-Т5, Т5-Т1.
10.3 Измерения базовой высоты и координаты точки отсчета
-
10.3.1 Базовую высоту резервуара Нб, мм, измеряют измерительной рулеткой с грузом (рисунок А.9).
-
10.3.1.1 Измерительную рулетку с грузом опускают с верхней точки отсчета значений уровня (фланца уровнемера) до точки отсчета (пункт 3.3) и размечают мелом на обечайке.
-
10.3.1.2 Отсчитывают показания рулетки по верхнему краю фланца уровнемера с точностью до 1 мм. Измерения проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений должно быть не более ± 2 мм.
-
10.3.1.3 Результаты измерений, вносят в графу 1 таблицы Б.6.
-
10.3.2 Координату точки отсчета измеряют как высоту превышения от нижней точки резервуара до точки начала отсчета (рисунок А.10).
-
10.3.2.1 Нижнюю точку резервуара определяют нивелированием с применением тахеометра и рейки и размечают мелом на обечайке.
-
10.3.2.2 Переустанавливают рейку в точку начала отсчета и проводят нивелирование. Вычисляю расстояние fn , мм, по результатам нивелирования.
-
10.3.2.3 Результат вычисления fn вносят в графу 2 таблицы Б.6.
10.4 Измерение высоты «мертвой» полости резервуара
-
10.4.1 Высоту «мертвой» полости резервуара измеряют как высоту превышения от точки начала отсчета до нижнего среза расходного патрубка (рисунок А.11).
-
10.4.2 Устанавливают рейку в точку начала отсчета и проводят измерение высоты.
-
10.4.3 Переустанавливают рейку в точку нижнего среза расходного патрубка и проводят измерение высоты превышения. Вычисляют расстояние Н , мм, по результатам нивелирования.
-
10.4.4 Результат вычисления Нмп вносят в графу 3 таблицы Б.6.
10.5 Измерения толщины стенки резервуара
-
10.5.1 Измеряют толщину стенки резервуара Зст, мм, ультразвуковым толщиномером с верхней и нижней площадок обслуживания. Показания толщиномера отсчитывают с точностью до 0,1 мм.
Измерения проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений должно быть не более ± 0,2 мм.
-
10.5.2 Результаты измерений Зет вносят в таблицу Б.7.
10.6 Измерение избыточного давления пара
-
10.6.1 При наличии жидкости в резервуаре на момент проведения измерений избыточное давление пара P, МПа, измеряют манометром (штатным), смонтированным на резервуаре.
-
10.6.2 Избыточное давление измеряют перед проведением измерений геометрических параметров резервуара до P и после завершения измерений P .
-
10.6.3 Результаты измерений P вносят в таблицу Б.8.
10.7 Измерение температуры окружающего воздуха
-
10.7.1 Температуру окружающего воздуха около резервуара ts, оС, измеряют термометром стеклянным по ГОСТ 28498. Показания термометра отсчитывают с точностью до 1 оС. Измерения проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений должно быть не более 1 оС. Результаты измерений вносят в таблицу Б.2.
-
11 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
11.1 Обработка результатов измерений
Обработку результатов измерений проводят в соответствии с приложением В.
11.2 Составление градуировочной таблицы
-
11.2.1 Градуировочную таблицу составляют, используя формулы (В.18), (В.19), (В.20), (В.21) приложения В, с шагом АН = 1 см, начиная от точки начала отсчета (пункт 3.15) до высоты «мертвой» полости резервуара и далее до предельного уровня наполнения Н пр, вычисляемого по формуле
Нр= R-f,
(1)
где R - радиус резервуара, вычисляемый по формуле (В. 10), мм;
f„ - высота превышения от нижней точки резервуара до точки начала отсчета вычисляемая по формуле (В.16), мм.
-
11.2.2 Порядок расчета при составлении градуировочной таблицы.
-
11.2.2.1 Обработка результатов поверки может быть проведена ручным способом или с использованием ЭВМ.
При применении ЭВМ должна быть разработана программа расчета градуировочной таблицы и аттестована в установленном порядке.
-
11.2.2.2 Результаты измерений оформляют протоколом поверки.
-
11.2.2.3 Протокол поверки является входящим документом при расчете градуировочной таблицы.
-
11.2.2.4 Требования к машинному алгоритму обработки результатов измерений:
- вместимость резервуара, приходящуюся на 1 см высоты наполнения, вычисляют последовательно суммированием значений вместимостей, приходящихся на 1 мм высоты наполнения;
- последовательно суммируя значения вместимостей каждого миллиметра наполнения, вычисляют вместимость резервуара с интервалом 1 см.
-
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
-
12.1 Положительные результаты поверки резервуара оформляют свидетельством о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
-
12.2 К свидетельству о поверке прилагают:
а) градуировочную таблицу;
б) протокол поверки (оригинал прикладывают к первому экземпляру градуировочной таблицы);
в) эскиз резервуара.
г) протокол обработки результатов измерений.
-
12.3 Формы титульного листа градуировочной таблицы и градуировочной таблицы приведены в приложении Г. Форма протокола поверки резервуара приведена в приложении Б. Форма протокола обработки результатов измерений приведена в приложении Д.
Протокол поверки, титульный лист и последнюю страницу градуировочной таблицы подписывает поверитель. Подпись поверителя заверяют знаком поверки.
Протокол поверки подписывает поверитель и лица, принявшие участие в проведении измерений параметров резервуара.
-
12.4 На каждом листе документации (по перечислениям а, б, в пункта 12.2) должен быть проставлен порядковый номер листа.
-
12.5 Градуировочную таблицу на резервуары утверждает руководитель организации, аккредитованной на право проведения поверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
Схема оборудования и измерения параметров при поверке
Призменный отражатель
Рисунок А.1 - Веха телескопическая с призменным отражателем
фланец цроЬнемера
Рисунок А.2 - Схема резервуара сферического РШС-600
Рисунок А.3 - Расположение станций съемки
Рисунок А.4 - Точки измерений на экваторе
x, y, z - локальная система координат; SD - наклонное линейное расстояние; HD - горизонтальное проложение; h - высота превышения; Hz - горизонтальный угол; Vz - вертикальный (зенитный) угол
1 - сетка нитей визира; 2 - наружная поверхность сферы; 3 - экватор
Рисунок А.6 - Схема позиционирования линии визирования по вертикальной касательной плоскости к экватору резервуара
Рисунок А.7 - Схема измерений параметров на станциях Т1 и Т2
Рисунок А.8 - Схема измерений параметров на станциях Т2 и Т3
измерительная рулетка с грузом
фланец урайнемера (Верхняя точка отсчета)
точка начала отсчета (точка касания обечайки грузом рулетки)
О О
О О
Рисунок А.11 - Схема измерений высоты «мертвой» полости резервуара
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)
ПРОТОКОЛ
измерений параметров резервуара
Код документа |
Регистрационный номер |
Дата |
Основание для проведения поверки | ||
число |
месяц |
год | |||
первичная, периодическая, внеочередная |
Продолжение таблицы Б.1
Место проведения поверки |
Средство измерения |
Окончание таблицы Б.1
Резервуар | |||
Тип |
Номер |
Назначение |
Погрешность определения вместимости резервуара, % |
РШС-600 |
± 0,3 |
Т а б л и ц а Б.2 - Условия проведения измерений
Температура воздуха, оС |
Температура стенки резервуара, оС |
Загазованность, мг/м3 |
22 |
19 |
0,0000 |
Т а б л и ц а Б.3 - Расстояние между станциями В миллиметрах
№ изм. |
Значение горизонтального проложения | |||||||||
L12 |
L21 |
L23 |
L32 |
L34 |
L43 |
L45 |
L54 |
L15 |
L51 | |
1 |
19985 |
19984 |
15753 |
15752 |
22433 |
22434 |
16177 |
16175 |
21908 |
21906 |
2 |
19985 |
19984 |
15753 |
15752 |
22433 |
22434 |
16177 |
16175 |
21908 |
21906 |
Таблица Б.4 - Горизонтальные углы В град 0
№ изм. |
Отсчет от станции до опорной точки на экваторе | |||||
а12 |
₽12 |
а23 |
₽23 |
а34 |
₽34 | |
1 |
35,9585 |
35,9585 |
37,7953 |
46,1660 |
25,5105 |
24,0572 |
2 |
35,9585 |
35,9585 |
37,7953 |
46,1660 |
25,5105 |
24,0572 |
продолжение таблицы Б.4
№ изм. |
Отсчет от станции до опорной точки на экваторе | |||
а45 |
₽45 |
а51 |
₽51 | |
1 |
44,5679 |
39,6145 |
31,8406 |
31,8481 |
2 |
44,5679 |
39,6145 |
31,8406 |
31,8481 |
Т а б л и ц а Б.5 - Горизонтальные углы В град 0
№ изм. |
Отсчет между опорным точками | ||||
2®1 |
202 |
2©3 |
204 |
2®5 | |
1 |
36,083 |
36,085 |
40,0514 |
38,3883 |
36,0773 |
2 |
36,083 |
36,085 |
40,0514 |
38,3883 |
36,0773 |
Т а б л и ц а Б.6 - Результаты измерений высот В миллиметрах
№ изм. |
Высота | ||
Н б |
Нмп | ||
1 |
2 |
3 | |
1 |
10770 |
19 |
41 |
2 |
10770 |
20 |
43 |
Т а б л и ц а Б.7 - Толщина стенки резервуара В миллиметрах
1-е измерение |
2-е измерение |
16,1 |
16,2 |
Т а б л и ц а Б.8 - Избыточное давление пара в резервуаре В МПа
Отсчет по манометру | |
P |
P2 |
0 |
0 |
Должности Подписи и знак поверки Инициалы, фамилии
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Обработка результатов измерений
В.1 Вычисления радиуса резервуара
В.1.1 В соответствии с правилом синусов [3] по рисунку В.1:
(В.1)
(В.2)
(В.3)
где a12, P12, <p12, ©1, ©2 - горизонтальные углы, рад;
0 - центр резервуара;
L1, L2 - линейные расстояния от станций съемки Т1, Т2 до центра резервуара 0, мм.
В.1.2 Значения углов «12, Р12, ф12, ©1, ©2, рад, вычисляют по формулам:
сс12 - ОС12 ; Р12 - Р12 ' (Yqq ) ; Ф12_л а12+Р12+®1+®2 ; (В.4)
где а12, Р12 - значения горизонтальных углов, принимаемые по таблице Б.4 соответственно, '' ;
(В.5)
где 2©1( 2©2 - значения горизонтальных углов, принимаемые по таблице, Б.5 соответственно, '' .
В.1.3 Наружные радиусы резервуара r1, r2, (рисунок В.1), мм, вычисляют по формулам:
r1 = L1-si^€>1; (В.6)
r2 = L2sin©2, (В.7)
где L1, L2 - линейные расстояния от станций съемки Т1, Т2 до центра резервуара 0, вычисляемые по формулам (В.2), (В.3) соответственно, мм;
©1, ©2 - значения горизонтальных углов, вычисляемые по формулам (В.5), рад.
Рисунок В.1 - Схема параметров измерений и вычислений со станций Т1-Т2
В.1.4 Наружные радиусы при измерениях на оставшихся станциях Т3, Т4, Т5 вычисляют аналогично по формуле
г,=^ -sin©i ,
(В.8)
где i- номер станции, выбирают из ряда: 1, 2, 5;
0, - горизонтальный угол, вычисляемый по формуле (В.5), для соответствующей станции.
В.1.5 Средний наружный радиус резервуара вычисляют по формуле
1 д
n1 j 1
(В.9)
где j - номер станции, выбирают из ряда: 1,2,...,n1; n1 - число станций.
В.1.6 Внутренний радиус резервуара с учетом поправок R , мм, вычисляют по формуле
R = r[1 + «ст 20-tCT ]-ARp-SCT,
(В.10)
где r - наружный диаметр резервуара, вычисляемый по формуле (В.9), мм:
аст - температурный коэффициент линейного расширения материала стенки резервуара, 1/оС;
tст - температура стенки резервуара, принимая по таблице Б.2, оС;
\Rp - поправка к значению наружного радиуса резервуара за счет влияния избыточного давления пара в резервуаре (при наличии).
Величину AR, мм, при наличии на момент проведения наружных измерений вычисляют по формуле
ar^^RL,
(В.11)
p 2 E 8ст
где P - избыточное давление пара в резервуаре, Па;
R - радиус резервуара, мм;
E - модуль упругости материала стенки резервуара, Па (для стали Е = 2,1 • 1011 Па);
§ст - толщина стенки резервуара, мм.
Внутренний диаметр резервуара D, мм, вычисляют по формуле
D = 2R,
(В.12)
где R - внутренний радиус резервуара, вычисляемый по формуле (В.10), мм. Результаты вычисления D , мм, вносят в «Журнал обработки результатов измерений», форма которого приведена в приложении Д.
В.1.6.1 Толщину стенки резервуара 8ст, мм, вычисляют по формуле
s _ ^ст -| + ^ст 2 °ст_ 2 ,
(В.13)
где 6ст 5ст - результаты измерений толщины стенки резервуара, принимаемые
по таблице Б.7, мм.
В.1.6.2 Избыточное давление пара в резервуаре P, МПа, вычисляют по формуле
Р = ^р (В.14)
где P, P - результаты измерений избыточного давления пара, принимаемые по таблице Б.8, МПа.
В.2 Вычисление высот параметров резервуара
В.2.1 Базовую высоту резервуара H , мм, вычисляют по формуле
и Н'б+ Нб
Нб~---2---’ где Hq, H£ - результаты измерений базовой высоты резервуара, принимаемые по таблице Б.8 (графа 1), мм.
Результаты вычисления Н , мм, вносят в «Журнал обработки результатов измерений», форма которого приведена в приложении Д.
В.2.2 Координату точки отсчета, как высоту превышения от нижней точки резервуара до точки начала отсчета вычисляют по формуле
f +f”
f,= f^-, (В.16)
где Гл, f” - результаты измерений высоты превышения, принимаемые по таблице Б.8 (графа 2), мм.
Результаты вычисления f , мм, вносят в «Журнал обработки результатов измерений», форма которого приведена в приложении Д.
В.2.3 Высоту «мертвой» полости резервуара вычисляют по формуле
/-/' -I-Н"
нмп нмп
(В.17)
2 ,
где Н'мп, Н^п - результаты измерений высоты превышения, принимаемые по таблице Б.8 (графа 3), мм.
Результаты вычисления Н , мм, вносят в «Журнал обработки результатов измерений», форма которого приведена в приложении Д.
В.3 Вычисление вместимости резервуара
В.3.1 Вычисление вместимости резервуара в пределах значения раДиуса (экватора)
В.3.1.1 Неизмеряемый объем, как вместимость резервуара от нижней точки резервуара до точки начала отсчета V0, м3, вычисляют по формуле
(В.18)
0 3109
где - высота превышения в точке начала отсчета, вычисляемая по формуле (В.16), мм;
R - внутренний радиус резервуара, вычисляемый по формуле (В.10), мм.
Результаты вычисления V0 , м3, вносят в «Журнал обработки результатов измерений», форма которого приведена в приложении Д.
В.3.1.2 Вместимость «мертвой» полости резервуара Умп, м3 , вычисляют по формуле
_ Л • f + Нмп 3R- f„ + Нмп
(В.19)
3109 ,
где Нмп - высота «мертвой» полости резервуара , вычисляемая по формуле (В. 17), мм.
Результаты вычисления Умп, м3, вносят в «Журнал обработки результатов измерений», форма которого приведена в приложении Д.
В. 3.1.2 Вместимость резервуара от точки начала отсчета до значения радиуса (экватора) резервуара Vh, м3, вычисляют по формуле
(В.20)
где h - текущая высота, отсчитываемая от точки начала отсчета, мм;
R - внутренний радиус резервуара, вычисляемый по формуле (В.10), мм.
В.3.2 Вычисление вместимости резервуара выше значения раДиуса резервуара (экватора)
В.3.2.1 Вместимость резервуара выше значения радиуса (экватора) резервуара
Vh , м3, вычисляют по формуле
л
3109
4-R3
(В.21)
где x - уровень жидкости, значение которого принимают через каждое изменение высоты наполнения на 1 см.
В.3.2.3 Полную вместимость резервуара V , м3, вычисляют по формуле
4л R 3
(В.22)
3109 ’
где R - внутренний радиус резервуара, вычисляемый по формуле (В.10), мм.
В.4 Вычисление погрешности определения вместимости резервуара
В.4.1 Расширенную неопределенность (погрешность) вместимости резервуара uVm , %, вычисляют по формуле где uR - расширенная неопределенность внутреннего радиуса резервуара, вычисляемая по формуле (В.30) мм;
•100,
(В.19)
R - наружный радиус резервуара, вычисляемый по формуле (В. 10), мм.
В.4.2 Вычисление неопределенности измерений внутреннего радиуса резервуара.
В.4.2.1 Радиус r , мм, вычисляют по формуле (В.6)
, . , sin Р12 +®2 ,
r1= L1sm®1, где L =----—----— ■ L12 .
sin ф12
Неопределенность внутреннего радиуса ur1 , мм, при измерениях станции Т1, мм вычисляют по формуле
1- -П |
2 |
Г "I2 | |
и Г1 L\ |
+ |
и r101_ |
(В.23)
Вычисление параметров, входящих в формулу (В.23).
B1
B1
где иВ^, и B
. 2 sin ф12
и В ц]2
+[и bJ2+[u В
(В.24)
sin ф12
-|2
<pj ;
(В.25)
В1 - расширенная неопределённость горизонтального
угла,
принимаемая по описанию типа тахеометра, равная 5” (0.000024 рад);
и( L12) - расширенная неопределённость линейного расстояния (горизонтального проложения), принимаемая по описанию типа тахеометра, равная 3 мм.
В.4.2.2 Радиус r , мм, вычисляют по формуле (В.7)
r2 = L2 sin©2 , |
_ , sin «12+®1 , . где L2 — . ' L12 ; sin Ф12 |
Неопределенность внутреннего радиуса и r2 , мм, при измерениях станции
Т2, мм вычисляют по формуле
1- -1 |
2 |
Г "|2 | |
и r2 L2 |
+ |
и r2 02_ |
(В.26)
Вычисление параметров, входящих в формулу (В.26).
U Г2 &2
= L2 cos©2 u sinO2
U L2 = yj[_U B2 f + [U L12 f ,
где
sin a12 +©1
B2 = :
sin <p12
(В.27)
u B2
2 <p
cos a!|2 + 0!| • a!|2
;
u B2
sin Ф12
cos<p12-<p12-sin а12+©1
;
cos a!|2 +0Ц • 0!| sin Ф12
u B2
. 2 sin<p12
u B2 j
+ [u B2 o]
(В.28)
В.4.2.3 Неопределенность внутренних радиусов u r3 -u r5 вычисляют аналогично 4.2.1 - 4.2.2.
В. 4.2.4 Неопределенность внутреннего радиуса резервуара вычисляют по
формуле
ur
(В.29)
где i - номер станции , выбирают из ряда 1,2,..., 5;
uri - неопределенность радиуса на i станции, мм.
В.4. Вычисление неопределенности наружного радиуса резервуара. Наружный радиус резервуара R вычисляют по формуле (В.10)
R = r |j + ссст 20 - ^т ]- ARp“ 5ст >
и R =^и R J +[и R ,] +[и R J +[« R 8] - (В.ЗО)
Вычисление параметров, входящих в формулу(В.30).
u R r=u r ■ [1-«ст t„- 20 ]; u R a = -r- t„- 20 u aCT ; u R t=-r-«ст-u tCT ; u R 8=-u бст .
где ur - неопределенность внутреннего радиуса, вычисляемая по формуле (В.29), мм;
u аст - стандартная неопределенность коэффициента линейного расширения стенки резервуара, вычисляемая по формуле
е </.ст
u «ст = /^ ,
e аст - максимальная погрешность оценки коэффициента линейного расширения стенки резервуара, принимаемая равной : 2 • 10-6 1/оС;
u t^ - стандартная неопределенность температуры стенки резервуара, с учетом
прямоугольного распределения, вычисляемая по формуле
2^3
e tp - максимальная погрешность измерения, принимаемая по ОТ пирометра, равная 2 оС;
и 8ст - стандартная неопределенность толщины стенки резервуара, с учетом прямоугольного распределения, вычисляемая по формуле
e 1ст - расширенная неопределенность толщиномера, принимаемая по ОТ, принимаемая 0,2 мм.
В.5 Составление градуировочной таблицы
В.5.1 Порядок составления градуировочной таблицы приведен в таблице В.1.
Т а б л и ц а В.1
Уровень наполнения, см |
Вместимость 1), м3 |
Коэффициент вместимости, м3/мм |
0 |
0,006 |
0,0008 |
1 |
0,014 |
0,0012 |
2 |
0,026 | |
Нмп = 4,2 |
^мп | |
525 |
304,580 |
0,087 |
526 |
305,446 | |
Нпр | ||
1) Коэффициент вместимости - вместимость одного миллиметра высоты наполнения, равная, например на уровне от 0 до 1 см: 0006 _ 0,0008 м3/мм. |
В.5.2 Данные таблицы В.1 не могут быть использованы для практических расчетов.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)
Формы титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы
Г.1 Форма титульного листа градуировочной таблицы
Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Г Р А Д У И Р О В О Ч Н А Я Т А Б Л И Ц А на резервуар стальной шаровой (сферический) РШС-600
тип
Организация
Погрешность определения вместимости
Программа расчета градуировочной таблицы на ПЭВМ утверждена ФГУП ВНИИР
__________ _______________ г.
Срок очередной поверки
Поверитель
подпись
должность, инициалы, фамилия
Знак поверки
Г.2 Форма градуировочной таблицы
Г Р А Д У И Р О В О Ч Н А Я Т А Б Л И Ц А
Организация _________________________
Резервуар № _________________________
лист
Уровень наполнения, см |
Вместимость, м3 |
Коэффициент вместимости, м3/мм |
0 | ||
Нмп |
^мп | |
Hip |
Приложение Д
(обязательное)
Журнал обработки результатов измерений
Организация ___________________
Параметры резервуара
Наименование параметра |
Значение |
Базовая высота, мм |
10770 |
Внутренний диаметр, мм |
10498 |
Параметры «мертвой» полости резервуара | |
Уровень жидкости в резервуаре, соответствующей высоте «мертвой» | |
полости резервуара , мм |
42 |
Вместимость «мертвой» полости резервуара, м3 |
0,03 |
Параметры неизмеряемого остатка | |
Абсолютная высота неизмеряемого остатка, мм |
19,5 |
Объем неизмеряемого остатка, м3 |
0,006 |
Предельная высота наполнения, мм |
10390 |
Вместимость на предельной высоте наполнения, м3 |
597,685 |
Должности Подписи Инициалы, фамилии
БИБЛИОГРАФИЯ
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2018 г. № 25
[2] Руководящий документ
РД-03-20—2007
Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержден приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37
[3] Международный стандарт
ISO 7507-3:2006
Нефть и нефтепродукты. Калибровка вертикальных цилиндрических резервуаров. Часть 3. Метод оптической триангуляции (Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 3: Optical triangulation method)
34
Здесь и далее буквенное обозначение в наименовании таблицы указывает на соответствующее Приложение к настоящей методике