Методика поверки «ГСОЕИ. Контроллеры-вычислители расхода газа FLOW-X» (ΜΠ 0297-13-2015)

Методика поверки

Тип документа

ГСОЕИ. Контроллеры-вычислители расхода газа FLOW-X

Наименование

ΜΠ 0297-13-2015

Обозначение документа

ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

Разработчик

916 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕ ГРИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»

ВНИИР филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

С. Тайбинский

апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ тора по развитию

Государственная система обеспечения единства измерений Контроллеры-вычислители расхода газа FLOW-X Методика поверки

МП 0297-13-2015

с изменением №3

Начальни

ование отдела)

А.И. Горчев

Тел. отдела 8(843) 272-11-24

г. Казань

2020

РАЗРАБОТАНА

2

ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Фирма «SICK AG»

УТВЕРЖДЕНА         ВНИИР - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

(Измененная редакция, Изм. № 3)

Настоящая инструкция распространяется на контроллеры-вычислители расхода 1аза 1 LOW-X (далее - вычислитель) фирмы «SICK AG» и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Контроллеры-вычислители расхода газа FLOW-X предназначены для преобразования измерительных сигналов и вычисления количества тепловой энергии объемного расхода, объема, массового расхода различных газов, приведенных к стандартным условиям, по результатам измерений расхода с помощью ультразвуковых расходомеров FLOWSIC и других преобразователей расхода, а также давления, разности давлений, температуры, плотности и т.д.

Интервал между поверками - 4 года.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

  • - ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гермопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

  • - Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденный Приказом Минпромторга России №1815 от 02 июля 2015 года

Примечание - При применении настоящей инструкции целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Российской Федерации по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей инструкцией следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту' ссылку.

Раздел 1. (Измененная редакция, Изм. № 2)

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
  • 2.1 При проведении поверки выполняют следующие операции, указанные в таблице 1. При выполнении операций поверки, ведут протокол поверки произвольной формы.

Г а б л и ц а 1

Наименование операции

Проведение операции при:

Номер пункта методики поверки

первичной поверке

периодической поверке

1

2

3

4

Внешний осмотр

7.1

Да

Да

Опробование

7.2

Да

Да

Определен ие            метрологических

характеристик вычислителя:

7.3

определение    приведенной    к

диапазону измерений, погрешности по каналу ввода аналоговых сигналов тока

7.3.1

Да

Да

определение        относительной

погрешности по каналу ввода напряжения

7.3.2

Да

Да

определение          абсолютной

погрешности по каналу ввода сигналов гермометра сопротивления

7.3.3

Да

Да

определение          приведенной

погрешности по каналу вывода аналоговых си1 налов гока

7.3.4

Да

Да

определение        относительной

погрешности измерения времени

7.3.5

Да

Да

определение        относительной

погрешности при вычислении расхода, объема, массы, физических свойств газа

7.3.6

Да

Нет

определение          абсолютной

погрешности при измерении импульсных сигналов

7.3.7

Да

Да

определение        относительной

погрешности по каналу ввода частотных сигналов

7.3.8

Да

Да

Оформление результатов поверки

8

Да

Да

11 р и м е ч а и и е : при проведении поверки определяют метрологические характеристики только тех измерительных каналов и алгоритмов, которые задействованы и в конкретной конфигурации контроллера.______________

Таблица 1. (Измененная редакция, Изм. № 3)

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
  • 3.1 11ри проведении поверки применяют следующие средства поверки: секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-2м (регистрационный №65349-16), диапазон измерения и отработки интервалов времени от 0.01 до 9999.99 сек, пределы погрешности измерения интервалов Г времени ±(1510‘6Т±0.01);

калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000а (регистрационный №20580-06). диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА. пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы тока I составляют ±( 10’41 +1) мкА;

  • - компаратор постоянного напряжения РЗООЗ (регистрационный №7476-91) диапазон измерений от 0.1 до 10 В, к.т. 0.0005;

  • - магазин сопротивлений Р4831 (регистрационный №6332-77). сопротивление до 111111.1 Ом. класс точности 0,02/2-10-6;

  • - калибратор многофункциональный MC5-R (регистрационный №22237-08). диапазон воспроизведения последовательности импульсов от 0 до 9999999. абсолютная погрешность воспроизведения последовательности импульсов -без потери импульсов, диапазон воспроизведения сигналов синусоидальной и прямоугольной формы от 0,0005 Гц до 10 кГц, пределы допускаемой основной относительная погрешности воспроизведения сигналов синусоидальной и прямоугольной формы ±0,01%;

  • - барометр-анероид БАММ-1 (регистрационный №5738-76), диапазон измерений от 80 до 106,7 кПа, цена деления шкалы 100 Па:

  • - термометр лабораторный ТЛ-4, диапазон измерений от 0 °C до 50 °C (регистрационный №303-61), цена деления 0.1 °C;

  • - гигрометр психрометрический ВИТ-1 (регистрационный №42453-09). диапазон измерений относительной влажности от 30 до 80 %. цена деления термометров 0,5 °C.

  • 3.2 Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке или поверительные клейма.

  • 3.3 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие определение и контроль метрологических характеристик поверяемого вычислителя с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
  • 4.1. 11ри проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

  • - корпус вычислителя и применяемых средств измерений должны быть заземлены в соответствии с их руководствами по эксплуатации;

ко всем используемым средствам должен быть обеспечен свободный доступ для заземления, настройки и измерений;

работы по соединению устройств должны выполняться до подключения к сети питания;

к работе должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и обученные работе с вычислителем и правилам техники безопасности;

  • - указания. предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», а также инструкциями по эксплуатации оборудования, его компонентов и применяемых средств поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
  • 5.1. 11ри проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

  • - температура окружающего воздуха (20±5) °C;

  • - относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

  • - атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа;

  • - напряжение питания = 24 (+10/-15%)

Вибрация и внешнее магнитное поле (кроме земного) отсутствую!.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

11еред проведением поверки вычислителя выполняют следующие подготовительные работы:

  • 6.1 Проверяют комплектность эксплуатационной документации на вычислитель.

  • 6.2  Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке или повсрительные клейма на используемые средства поверки.

  • 6.3  Проверяют работоспособность вычислителя и средств поверки в соответствии с руководством по эксплуатации.

  • 6.4 Проводят монтаж средств поверки согласно структурным схемам указанным в руководстве по эксплуатации.

  • 6.5 Включают и прогревают вычислитель и средства поверки не менее 30 минут.

  • 6.6 Остальную подготовку проводят согласно требованиям документации изготовителя вычислителя и руководствам по эксплуатации средств поверки.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
  • 7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должны быть установлены:

  • - комплектность вычислителя;

  • - соответствие маркировки требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией;

  • - отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушения покрытий, надписей и отсутствие других дефектов.

  • 7.2 Опробование.

При опробовании проверяют работоспособность вычислителя в соответствии с руководством по эксплуатации без определения метрологических характеристик при задании входных сигналов.

Проверку проводят путем подачи на входы вычислителя сигналов, имитирующих сигналы от первичных преобразователей. Результаты проверки считаются положительными, если при увеличении/уменьшении значения входного сигнала соответствующим образом изменяются значения измеряемой величины, для импульсных каналов должно наблюдаться равномерное увеличение соответствующих величин.

  • 7.2.1 Подтверждение идентификации ПО.

Проверку идентификационных признаков ПО проводят, в соответствии с руководством по эксплуатации следующим образом:

Выполните следующую последовательность действий:

  • 1. Включить питание вычислителя;

  • 2. Зайти под уровнем доступа технический специалист “tech” (пароль:tech);

  • 3. 11ерейти в меню по координатам Главная —>Система —♦ Версия.

Идентификационные признаки должны соответствовать указанным в описании типа. (Измененная редакция, Изм. № 1)

  • 7.3 Определение метрологических характеристик вычислителя.

  • 7.3.1 Определение приведенной к диапазону измерений, погрешности по каналу ввода аналоговых сигналов тока

  • 7.3.1.1 На входе измерительного канала тока при помощи генератора тока ИКСУ-2000а задают значение входного сигнала /соответствующего проверяемой точке диапазона измерений, и считывают значение входного сигнала /ч; с дисплея вычислителя. Задается не менее пяти значений измеряемого параметра, равномерно распределенных в пределах диапазона измерений, включая крайние точки диапазона.

  • 7.3.1.2 Рассчитывают погрешность, приведенную к диапазону измерений L . в процентах, по формуле

у/ = iaw~ хм> 100                                     (1)

Примечание: значения I/ити, L должны быть выражены в одних и тех же единицах измерений.

  • 7.3.1.3 Результаты поверки считаются положительными, если рассчитанная погрешность по каналу ввода аналоговых сигналов не превышает +0.04 %.

  • 7.3.2 Определение приведенной к диапазону измерений, погрешности по каналу ввода аналоговых сигналов напряжения.

  • 7.3.2.1 Па входе измерительного канала напряжения при помощи компаратора постоянного напряжения РЗООЗ задают значение входного сигнала соответствующего проверяемой точке диапазона измерений, и считывают значение входного сигнала       с дисплея вычислителя. Задается не менее пяти значений

измеряемого параметра, равномерно распределенных в пределах диапазона измерений, включая крайние точки диапазона.

  • 7.3.2.2 Рассчитывают погрешность, приведенную к диапазону измерений Z.2 . в

процентах, по формуле

__ U1M       11И>

L2

100.

Примечание: значения UM), Uimi, L2 должны быть выражены в одних и тех же е;iи н и цах измерени й.

  • 7.3.2.3 Результаты поверки считаются положительными, если рассчитанная по1 решпость по каналу ввода аналоговых сигналов не превышает + 0.008 %.

  • 7.3.3 Определение абсолютной погрешности по каналу ввода сигналов термометра сопротивления

  • 7.3.3.1  На входе измерительного канала ввода сигналов термометра сопротивления при помощи магазина сопротивлений устанавливают сопротивление, имитирующее задаваемую температуру Т „ соответствующую поверяемой точке диапазона измерений и считывают с дисплея вычислителя или при помощи персонального компьютера измеренную температуру ГИ2М. Поверку каналов измерения температуры проводят в точках Т, Т +0.25(Т -Т ). Т +0.5(7' -Т ). 7mm +0-75(7max “'<mn )' 7max • ЗнЗЧеНИЯ Tmm И 7^ СООГВеТСТВуЮГ НИЖНСМу И BepXHCMV пределу настроенного диапазона. Значения сопротивлений, устанавливаемых на магазине сопротивлений. рассчитывают по ГОСТ 6651 для платиновых термопреобразователей сопротивления.

  • 7.3.3.2 Рассчитывают абсолютную погрешность по каналу ввода сигналов термометра сопротивления, по формуле

+                                        (3)

  • 7.3.3.3  Результаты поверки считают положительными, если рассчитанная погрешность не превышает

±0.05°С в диапазоне измеряемых температур от 0 до 50 °C;

±0.5°С в диапазоне температур от -220 до +200 °C.

7.3.4 Определение приведенной погрешности по каналу вывода аналоговых сигналов тока

  • 7.3.4.1 На соответствующих контактах канала вывода аналоговых сигналов тока

вычислителем в режиме калибровки генерируют постоянный ток /  , который

контролируется при помощи ИКСУ200-А / и

  • 7.3.4.2 Рассчитывают погрешность, приведенную к диапазону измерений . в

    процентах, по формуле

    =      -»-100                            (4)

    / /вых            г                                                                               '  '

    ^вых

Примечание: значения /,(ЫГ, /WJW„, LHha должны быть выражены в одних и тех же единицах измерений.

  • 7.3.4.3 Результаты поверки считают положительными, если рассчитанная погрешность по каналу вывода аналоговых сигналов не превышает ±0.08 %.

7.3.5 Определение относительной погрешности вычислителя при измерении времени.

Определение относительной погрешности вычислителя при измерении времени проводят при помощи секундомера электронного с таймерным выходом С П (-2м. Продолжительность поверки 2 часа. При запуске секундомера снимают показания времени вычислителя г( ;1/. Через 2 часа по показаниям секундомера снимают показания времени г„,„.

Определяют относительную погрешность измерения времени по формуле

100.

(5)

Примечание: вычисления по формуле (5) проводить в секундах

Результаты поверки считают положительными, если относительная погрешность при измерении времени не превышает ±0.01%.

  • 7.3.6 Определение относительной погрешности при вычислении расхода, объема, массы, физических свойств газа.

  • 7.3.6.1 Определяют опорное значение расчетного параметра по контрольным примерам указанным в нормативной документации регламентирующей алгоритм получения расчетного параметра, либо при помощи опорного программного обеспечения атгестованного в установленном порядке. Перечень нормативной документации, регламентирующий алгоритмы расчета представлен в таблице 3

Таблица 3 - Перечень нормативной документации, регламентирующий определение расчетных параметров

Расчетный параметр

Нормативный документ

Контр, пример для проверки алгоритма

11риродный газ

Скорость звука по AGA10

AGA 10

А.1

Приложение А

Теплота сгорания, плотность, относительная плотность и число Воббе по ГОСТ 31369-2008

ГОСТ 31369-2008

А.2 Приложение Л

Физические свойства по

ГОСТ Р 8.662-2009

ГОСТ Р 8.662-2009

А.4 Приложение Л

Физические свойства по ГОСТ 30319.2-2015

ГОСТ 30319.2-2015

А.5 Приложение А

Физические свойства по

ГОСТ 30319.3-2015

ГОСТ 30319.3-2015

А.6

Приложение А

11опутный нефтяной газ

Физические свойства по ГССД МР 113-03

ГССД МР 113-03

А.З Приложение А

Объемный расход, приведенный к стандартным условиям

ГОСТ Р 8.740-201 1.

ГОСТ 8.611-2013

Не требуется *)

Примечание:   *   - при взаимодействии с объемными и массовыми

преобразователями расхода, в характеристиках которых нормируется измеряемое значение объемного/массового расхода (турбинные, кориолисовые и др.) вычислитель преобразует измеренные преобразователями расхода значения в соответствии с формулами PTZ-пересчета либо р-пересчета. Контроль правильности выполняемых вычислений сводится к контролю правильности вычисления физических свойств конкретной используемой среды.______

Таблица 3. (Измененная редакция, Изм. № 2)

  • 7.3.6.2 результаты поверки считают положительными, если относительное отклонение рассчитанных вычислителем параметров отличается от контрольных примеров не более чем на 0.01%.

  • 7.3.7 Определение абсолютной погрешности при измерении импульсных сигналов

  • 7.3.7.1 С помощью генератора сигналов подают на вход измерительного канала последовательность импульсов не менее 10000, предусмотрев синхронизацию начала счета и запуска генератора сигналов, частота которого контролируется частотомером, количество импульсов - счетчиком импульсов. Амплитуда импульсов и номинальный юк должны соответствовать рабочему диапазону вычислителя, частота следование импульсов не более 10 к! ц. Фиксируют количество импульсов измерительного канала и генератора сигналов.

  • 7.3.7.2 Результаты поверки считают положительными, число импульсов по показаниям вычислителя отличается от количества поданным импульсов по показаниям счетчика импульсов не более чем на±1 импульс.

  • 7.3.8 Определение относительной погрешности по каналу ввода частотных сигналов

  • 7.3.8.1 При определении относительной погрешности по каналу ввода частотных сигналов для каждого проверяемого значения подают на вход измерительного канала сигнал заданной формы и частоты от генератора сигналов, частота которого контролируется частотомером. Определение погрешности выполняют не менее, чем в пяти точках, равномерно распределенных в пределах диапазона измерений часто 1ы периодических сигналов.

  • 7.3.8.2 Рассчитывают относительную погрешность измерительного канала, в процентах, по формуле:

J = V,nw ~ X1U" 100.                                           (6)

ЗСИ>

где vM.M значение частоты по показаниям вычислителя;

значение частоты по показаниям частотомера.

  • 7.3.8.3 Результаты поверки считают положительными, если относительная погрешность по каналу ввода частотных сигналов не превышает ±0.1%.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
  • 8.1. Результаты поверки заносят в протокол произвольной формы.

  • 8.2.  Положительные результаты поверки оформляют свидетельством в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденным Приказом Минпромторга России №1815 от 02 июля 2015 года.

Знак поверки наносится в свидетельство о поверке или паспорте.

  • 8.3. При отрицательных результатах поверки не допускаю! к применению и выполняют процедуры, предусмотренные «Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденным Приказом Минпромторга России №1815 от 02 июля 2015 года.

Нуны 8.2 и пункт 8.3 (Измененная редакция, Изм. № 1)

Приложение А

(обязательное)

Контрольные примеры расчета

А.1 Скорость звука по AGA10

Таблица А.1 - Компонентный состав газа.

Компонент

Мольная доля,

%

Gulf Coast

Amarillo

Ekofisk

High М2

High CO2

Метан

96.5222

90.6724

85.9063

81.441

81,211

Азог

0.2595

3,1284

1,0068

13,465

5.702

Диоксид углерода

0.5956

0.4676

1,4954

0.985

7.585

Этан

1,8186

4,5279

8,4919

3,3

4.303

Пропан

0.4596

0.828

2.3015

0.605

0.895

Изобутан

0.0977

0,1037

0.3486

0,1

0,151

н-Бутан

0.1007

0.1563

0,3506

0.104

0,152

Изопентан

0.0473

0,0321

0.0509

0

0

н-Пентан

0.0324

0,0443

0.048

0

0

Гексан

0.0664

0,0393

0

0

0

Га б. I и ц а А . 2 Скорость звука

Темп.,

°C

Давление, МПа

Gulf Coast

Amarillo

Ekofisk

High N2

High CO2

0

0.10156

419,5867

409,3274

393,9008

399,3948

385,8198

0

0.689476

416.5839

406.2307

390,0524

397.019

382,785

0

1,378951

413.1998

402,7334

385,6374

394,3874

379.3451

0

2,757903

407,0058

396,3094

377,2867

389.7378

372.9809

0

4.136854

401.8523

390.9379

369,9503

386.1351

367.5856

0

5,515806

398.1531

387,0622

364,2551

383.9027

363.5914

0

6,894757

396.4209

385,2363

361,0712

383.4116

361.5444

0

8.273709

397.2489

386.1033

361.51

385.0567

362.0892

10

0,10156

426,6523

416,2024

400.4707

406,1417

392.2953

10

0.689476

424.0418

413.5034

397.0729

404.1083

389.6475

10

1.378951

421,127

410,4828

393.207

401.8816

386.6731

10

2.757903

415.8822

405,026

386,0018

398.0332

381,2593

10

4,136854

411.6419

400,5867

379,8104

395,1759

376.7896

10

5.515806

408,7283

397,5095

375,1172

393.5599

373.5999

10

6,894757

407,5195

396,2005

372,5418

393.4601

372.089

10

8.273709

408.4305

397,1062

372,8175

395.1572

372.7007

37.77778

0.10156

445.261

434,3217

417.8034

423.9387

409.3866

37.77778

0.689476

443.5224

432.5074

415,4124

422.6653

407.5996

37.77778

1.378951

441.6354

430.5315

412,7517

421,3253

405.6445

37.77778

2,757903

438.4214

427,1435

407,9873

419.1965

402,2592

А.2 Контрольный пример расчета физических свойств по ГОСТ 31369-2008

Исходные данные:

Компонентный состав

Метан ................................................................................ = 0,92470

Эган ................................................................................... = 0,03500

Пропан .............................................................................. = 0,00980

и-Бутан.............................................................................. = 0,00220

2-Метилпропан................................................................. = 0,00340

н-Пентан............................................................................ = 0.00060

Азот ................................................................................... = 0.01750

Диоксид углерода ........................................................... = 0.00680

Сгорание при 15 °C. измерение при 15 °C и 101,325 кПа.

Расчетные данные

Параметр

Единица измерений

Значение

Значение высшей объемной теплоты сгорания

МДж/м1

38.96

I Ьютность

кг/м3

0.7409

Коэффициент сжимаемости

-

0.9977

Относительная плотность

-

0.6046

Средняя молярная масса

кг/КМ ОЛЬ

17.478

Значение высшей массовой теплоты сгорания

МДж/кг

52.59

Значение высшей молярной теплоты сгорания

кДж/моль

919.09

Значение низшей объемной теплоты сгорания

МДж/м'

35,15

Значение низшей массовой теплоты сгорания

МДж/кг

47.44

Значение низшей молярной теплоты сгорания

кДж/моль

829,1

Число Воббе

МДж/м?

50.11

А.З Физические свойства газа по ГСССД MP 113-03 Исходные данные:

№ п/п

Наименование показателей

1

Концентрации компонентов газа в молярных процентах

Значения показателей

1.1

Метан

60.0

1.2

Этан

10.0

1.3

Пропан

20.0

1.4

Бутан

3.85

1.5

И-бутан

2.0

1.6

11ентан

го

1.7

И-пентан

1.0

1.8

Гексан

0.5

1.9

I ептан

0,5

1.11

Азот

1.0

1.12

Диоксид углерода

0.15

1.13

Сероводород

0.00

1.14

Кислород

0,00

2

Абсолютная влажность, г/м1

7,42

3

Температура газа. °C

10

4

Давление газа, атм

7

Расчетные данные:

/

Р

К

Р

°C

атм

1

кг/м3

10

1,0

0.9993

1.194

10

7,0

0.9590

8.710

20

1.0

1,0000

1.153

20

7.0

0.9640

8.369

где /-температурагаза;

Р абсолютное давление газа:

К коэффициент сжимаемости газа;

р плотность газа.

А4. Коэффициент сжимаемости по методу AGA8 согласно ГОС 1 Р 8.662. Компонентный состав газа №1 Приложения G ГОС I Р 8.662-2009.

Значение температуры Т. К

Значение абсолютного давления, бар

Значение фактора сжимаемости по ГОСТ Р 8.662-2009

250

50

0.81996

260

50

0.84544

350

300

0.97032

Компонентный состав газа №4 Приложения G ГОСТ Р 8.662-2009.

Значение температуры Т. К

Значение абсолютного давления, бар

Значение фактора сжимаемости по ГОСТ Р 8.662-2009

250

50

0,86904

260

50

0,88770

350

300

1,01893

А5. Исходные данные для расчета физических свойств смесей, имитирующих природный газ согласно ГОСТ 30319.2-2015

Исходные данные

Смеси

№ 1

№ 2

Плотность при стандартных условиях кг/мJ

0.7000

0.8263

Молярная доля азота

0.003

0 057

Молярная доля диоксида углерода

0 006

0 076

Расчетные значения физических свойств для смеси № 1

Т. К

р. МПа

р кг/м

Z

U м/с

к

р. мкПа с

250.00

0.1

08112

0.9966

402,4

1.314

9.47

300 00

0.1

0.6749

0.9982

437,9

1.294

11.16

350.00

0.1

0.5780

0.9990

469 6

1.275

12.71

250.00

2.0

17.368

0.9310

390.1

1.322

9.68

300.00

2.0

13.983

0.9636

431.1

1,299

11.29

350.00

2.0

11.784

0.9801

4658

1,278

12 80

250.00

5.0

49.146

0.8225

374.1

1.376

10.77

300.00

5.0

36.947

0.9117

425.1

1.336

11.96

350.00

5 0

30.287

0.9533

464.0

1.304

13.32

250 00

7.5

82 728

0.7329

364 8

1 468

12 40

300.00

7.5

57.885

08729

425.4

1.397

1 z ■>

350.00

7.5

46.341

0.9346

467.0

1.348

14 10

Расчетные значения физических свойств для смеси № 2

т к

р МПа

р. кг/м4

Z

W. м/с

к

р. мкПа с

250.00

0.1

0.9576

0.9964

368.0

1.297

9 65

300 00

0.1

0.7967

0,9980

400.6

1.278

11.40

350.00

0.1

0.6823

0.9989

429.6

1.260

13.01

250.00

2.0

20.621

0.9254

355.9

1 306

9 88

300.00

2.0

16 550

0.9608

394.0

1 285

11.54

350.00

2.0

13.932

09784

426,0

1 264

13.11

250.00

5.0

59.222

0.8055

339.0

1.362

11.08

300 00

5.0

43.950

0.9045

387.8

1.322

12.24

350.00

5.0

35.904

0.9491

424.0

1.291

13.65

250 00

7.5

101.70

0.7036

327.3

1.453

12,88

300.00

7.5

69.162

0,8622

387.2

1.383

13.30

350.00

7.5

55.056

0,9284

426.3

1.334

14.45

А6. Исходные данные для расчета физических свойств смесей, имитирующих природный газ согласно ГОСТ 30319.3-2015

Ксмпоненгы

-----—-----1 Молярная доля для смесей

№1

- L ---------J

№2

№3

Метан

0 965

0.812

0 8641

Этан

0.018

0 043

0018

Пропан

0.0045

0.009

0 0045

и-Бутан

0,001

0 0015

0 001

н-Ьутан

0,001

0 0015

0 001

-------------------------------------------------------------i

и-Г1емтан

0.0005

~

0 0003

н-Пентан

0 0003

С 0005

н-1 ексан

0 0007

,__________Z---

0 0012

Азот

0,003

0.057

0 0034

Диоксид углерода

0006

0076

0 006

1 ел ии

0005

Водород

0 095

Расчетные значения физических свойств для смеси № 1

1 к

р МПа

р. кг/м3

- Z

U, м/с

к

р мкПа с

250.00

0 1

0.8112

0.9966

402.4

1.313

300 00

0.1

0.6749

09982

438.1

1.295

350 00

0.1

0 5780

0.9990

469.3

1.273

12 68

250.00

5.0

49,295

0.8200

372.3

1.366

10,88

300.00

5.0

36 949

09116

425.6

1.338

12.09

350 00

5.0

30.253

0 9543

465.5

1 311

13.48

250 00

150

196.15

0.6182

471.9

2.912

21 05

300.00

150

125 53

0 8050

460 3

1.773

16 61

350 00

150

95 519

0 9068

492.0

1 541

16 39

250 00

300

285 18

0 8504

767 6

5 601

33 91

300 00

30 0

223.21

0 9054

646 7

3 111

25 68

350 00

30.0

178.53

0,9703

612.6

2,233

22.47

Расчетные значения физических свойств для смеси № 2

и

р. МПа

р кг/м3

Z

ь м/с

к

и мкПа с

250 00

0 1

0.9577

0.9963

370 1

1.312

10.08

300 00

0 1

0.7967

0.9980

402 8

1 293

11.88

350.00

0 1

0.6823

0 9989

431.5

1 270

13 58

250 00

50

59 396

0.8032

339 1

1 366

11 68

300.00

50

43.980

0.9039

389.6

1 335

12 95

350 00

50

35.869

0.9500

427.1

1,309

14 45

250 00

150

241.91

0.5916

444 0

3 179

24 13

300 00

15.0

151.67

0.7864

422 4

1 804

18 18

350 00

15.0

114 10

0.8960

451 3

1.549

17 72

250.00

30.0

342 04

0 8369

728 2

6 046

18 94

300.00

30.0

267 56

0.8915

603 4

3.247

28 75

350.00

30.0

213.16

09592

567.0

2.284

24 72

Расчетные значения физических свойств для смеси № 3

ТК

р МПа

р. кг/м3

Z

и м/с

К

у мкПа с

250 00

ол |

0.7454

0.9972

420 9

1 321

9 51

300 00

0,1

0,6203

0.9986

458.3

1 303

11 18

350 00

0,1

0 5313

0.9993

491,0

1.281

12.75

250 00

5,0

43 206

0.8602

399.4

1 379

10.69

300 00          5 0

33 217

0.9324

450 8

1.350

12 04

350,00

5.0

27 454

09670

490 8

1 323

1347

250 00

150

158.30

0.7044

463 0

2 263

1 7 60

300 00

15.0

108.18

0,8589

483 3

1 688

15 58

350 00

15,0

84 803

0.9391

519.1

1.524

__

15 88

250 00

30 0

253,14

08809

724 47

4 428

28 92

300 00

30 0

196.78

0.9443

640 7

2 693

22.93

350 00

30 0

i              .   _----

158.80

I                                                               ----------------------------------------------------

1 0030

626 8

2 080

20 89

Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 2)

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель