Resumo: As informações de avaliação da incerteza de medição do dispositivo de fluxo de gás com a função de calibração do medidor de fluxo de vapor são fornecidas pelos excelentes fabricantes de medidores de fluxo e produção e cotação de medidores de fluxo. Resumo: Tomando o dispositivo padrão de fluxo de gás pelo método do bico venturi de fluxo crítico como representante, este artigo expõe brevemente o método de avaliação da incerteza de medição e as etapas do dispositivo padrão de fluxo de gás pelo método da tabela padrão com a função de calibração do medidor de fluxo de vapor. 1. Introdução do dispositivo padrão de fluxo de gás. Mais fabricantes de medidores de fluxo escolhem modelos e cotações de preços. Você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes do artigo de avaliação da incerteza de medição para dispositivos de fluxo de gás com função de calibração do medidor de fluxo de vapor. Tomando o dispositivo padrão de fluxo de gás pelo método do bico venturi de fluxo crítico como representante, o método e as etapas da avaliação da incerteza de medição do dispositivo padrão de fluxo de gás pelo método da tabela padrão com a função de calibração do medidor de fluxo de vapor são brevemente expostos. 1. Introdução ao dispositivo padrão de fluxo de gás. O dispositivo padrão de fluxo de gás do método do medidor padrão utiliza o medidor de vazão padrão como dispositivo padrão, de modo que o fluido passe continuamente pelo medidor de vazão padrão e pelo medidor de vazão testado, comparando o valor instantâneo de saída dos dois ou comparando a quantidade acumulada ao longo de um período de tempo. Valor de fluxo para determinar o desempenho de medição do medidor de vazão sobressalente. Como um dispositivo padrão de fluxo de gás típico do método de tabela padrão, o dispositivo padrão de fluxo de gás do bico sônico de fluxo crítico é composto principalmente de fonte de gás, tubulação de teste, grupo de bico sônico de fluxo crítico paralelo e equipamento de controle. Em 2007, a empresa construiu um conjunto de dispositivos padrão de fluxo de gás com o grupo de bico sônico de fluxo crítico como tabela padrão. O dispositivo é usado como padrão de fluxo compartilhado pelos dois medidores de vazão médios de ar comprimido e vapor. O medidor de vazão de vapor mais científico e confiável é usado no projeto. O modelo matemático de compensação de temperatura e pressão, por meio do dispositivo de fluxo de gás e da medição nacional de fluxo de vapor Yantai, comparação de calibração de fluxo real, processamento de ajuste de dados, para garantir uma calibração precisa e confiável do medidor de vazão de vapor. 2. Avaliação da incerteza do dispositivo padrão de fluxo de gás 2.1 Modelo matemático O dispositivo adota o bico sônico de fluxo crítico como tabela padrão, o meio fluido é o ar e a fórmula de cálculo da massa real qm e do fluxo de volume qv de um único bico sônico de fluxo crítico é: meio: ρ, p, T são a densidade do ar (kg/m3), pressão absoluta (Pa), temperatura termodinâmica (K) A — Área da garganta do bico; (mm) C — Coeficiente de vazão do bico; C* — Função de vazão crítica; P0 — Pressão de estagnação do gás antes do bico (Pa); T0 — Temperatura de estagnação do gás antes do bico (K); R — Constante universal dos gases, seu valor é 8314,51J/(kmol.K); M — A massa de ar em quilomol, seu valor é 28,9625kg/(kmol). Como um dispositivo padrão de fluxo de gás de medidor padrão, o dispositivo utiliza múltiplos bicos sônicos de fluxo crítico (medidores de fluxo padrão) em paralelo para acumular o fluxo de gás através de cada bico sônico de fluxo crítico para expandir a faixa de fluxo de gás do dispositivo. Como cada bico sônico de fluxo crítico funciona independentemente, a incerteza de medição do fluxo de gás do dispositivo após a combinação paralela de n bicos sônicos de fluxo crítico pode ser expressa como A combinação paralela de tubos não reduzirá a incerteza de medição do dispositivo padrão. Neste momento, a incerteza de medição do dispositivo não deve exceder o valor máximo da incerteza de fluxo de gás de um único bico sônico de fluxo crítico no grupo de bicos. Portanto, de acordo com o modelo matemático da fórmula (1), a incerteza da medição do fluxo de gás do dispositivo após a combinação de múltiplos bicos sônicos de fluxo crítico pode ser determinada avaliando a incerteza da taxa de fluxo de gás de um único bico sônico de fluxo crítico. 2.2 Avaliação da incerteza padrão da grandeza de entrada Como a verificação e o uso do bico sônico são todos realizados no meio de ar, os valores de A, C*, M e R são os mesmos, então a incerteza introduzida por esses quatro itens pode ser ignorada. (1) A incerteza do coeficiente de vazão C está de acordo com os requisitos do JJG620-2008 'Critical Flow Venturi Nozzle Verification Regulations', com uma probabilidade de confiança de 95%, U=0,2%. Como o número de medições é 6, t95=2,45 pode ser obtido, então há (2) a incerteza da pressão estagnada P0 na entrada do bico sônico. A escala completa do transmissor de pressão usado é 1000kPa, e o erro permitido é 0,1% da escala completa. Portanto, quando P0 assume 800 kPa, de acordo com a distribuição uniforme, há (3) a incerteza da temperatura de estagnação T0 na entrada do bico sônico. A escala completa do transmissor de temperatura usado é de 100 °C e o erro permitido é de 0,1% da escala completa; considere Portanto, quando T0 é 300 K, de acordo com a distribuição uniforme e 90% de confiabilidade, há (4) a incerteza da temperatura T e da pressão P no medidor de vazão em teste. Os instrumentos de medição para temperatura T e pressão P no medidor de vazão em teste no dispositivo são os mesmos que aqueles para medir a temperatura e a pressão estagnadas na entrada do bico sônico, e a não homogeneidade da temperatura na tubulação de teste é considerada 0,5 K.
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