Методика поверки «ГСОЕИ. Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600. Методика поверки» (ΜΠ 0795-7-2018)

Методика поверки

Тип документа

ГСОЕИ. Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600. Методика поверки

Наименование

ΜΠ 0795-7-2018

Обозначение документа

ВНИИР

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

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.

ИНСТРУКЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600 Методика поверки

МП 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

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

БИБЛИОГРАФИЯ Государственная система обеспечения единства измерений Резервуары шаровые (сферические) стальные РШС-600. Методика поверки.

МП 0795-7-2018

  • 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.

  • 6.3 Интервал между поверками определяется при утверждении типа средства измерений.

  • 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.

  • 8 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

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

Измерение температуры окружающего воздуха

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

Таблица Б.1 - Общие данные

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

1

202

3

204

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:

L12  _      L1      _      L2

sin<p12   sin p12+02 sin a121

(В.1)

z sin а\2 +©1

L2 =      :

sin Ф12

,L12 ;

(В.2)

' sin Pl2+®2   !

L1 -       :             l12 ,

sin Ф12

(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 а12+Р12+®1+®2 ;    .4)

где а12, Р12 - значения горизонтальных углов, принимаемые по таблице Б.4 соответственно, '' ;

01 =1
360 J’
&2=2
(зб^1,

(В.5)

где 2©1(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

Vh

л- h + fn 2 3R- h + f

3109

(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

Vh

л

3109

4-R3

2

R — x + fn   2R + x + fn  ,

(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

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;

uV^U^L

m Vm

3-u R

R~~

•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

u r1

1-                 -П

2

Г           "I2

и Г1 L\

+

и r101_

(В.23)

Вычисление параметров, входящих в формулу (В.23).

u L1

B1

B1

ч>

где иВ^, и B

и r1   =и L •sin©1 ;
= B ]2 + [u L,2 ]2 ,

cos Р12 + ©2 ■ Р12 .

;
и r1   = LrCOs©1 и sin©-!
где

и В1

sin <р12

cos(p12 • ф12-sin р12+©2

;

. 2 sin ф12

u B1

и В ц]2

sin Р12+©2 .
В1 - ; sin ср12

cos Р12 +©2 -©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

и r2

1-                   -1

2

Г             "|2

и r2 L2

+

и r2 02_

(В.26)

Вычисление параметров, входящих в формулу (В.26).

u r2   =u L2  sin©2 ;

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]

Г           "I2

+ U B2    ;

L 2 <p_I

(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 ]- ARp5ст >

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

Резервуар РШС-600 № _________

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

[1] Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.3532-18

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

1

Здесь и далее буквенное обозначение в наименовании таблицы указывает на соответствующее Приложение к настоящей методике

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель