RU2627280C2 - Способ градуировки и поверки гигрометра - Google Patents
Способ градуировки и поверки гигрометра Download PDFInfo
- Publication number
- RU2627280C2 RU2627280C2 RU2015145840A RU2015145840A RU2627280C2 RU 2627280 C2 RU2627280 C2 RU 2627280C2 RU 2015145840 A RU2015145840 A RU 2015145840A RU 2015145840 A RU2015145840 A RU 2015145840A RU 2627280 C2 RU2627280 C2 RU 2627280C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hygrometer
- dpt
- dew point
- ttr
- temperature
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 34
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims abstract description 17
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 230000005501 phase interface Effects 0.000 claims description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012795 verification Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01W—METEOROLOGY
- G01W1/00—Meteorology
- G01W1/11—Weather houses or other ornaments for indicating humidity
Landscapes
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Atmospheric Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Ecology (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано во всех отраслях промышленности для поверки, градуировки гигрометров, а также для измерения температуры точки росы (ТТР) природного газа (воздуха) при рабочих давлениях в лабораторных условиях. Способ осуществляет циркуляцию газа по замкнутой системе под давлением, приближенным к давлению в гигрометре в рабочих условиях, требуемую ТТР над плоской поверхностью раздела фаз в замкнутом объеме достигают созданием гидродинамического равновесия между паровой и конденсированной фазой воды/инея. Последовательно эталонным гигрометром зеркального типа производят измерения ТТР и сравнивают с измерениями ТТР поверяемого гигрометра. Техническим результатом является обеспечение возможности поверки гигрометров разных типов при рабочих давлениях до 10 МПа, а также повышение точности задаваемой ТТР при помощи стандартного лабораторного оборудования. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано во всех отраслях промышленности для поверки, градуировки, сличений конденсационных гигрометров, а также для измерения температуры точки росы (ТТР) природного газа (воздуха) при рабочих давлениях в лабораторных условиях. Возможно также использование изобретения для поверки других типов гигрометров.
Известно устройство для градуировки и поверки гигрометров (РФ №2008704, опубл. 28.02.1994 г.), которое реализуют метод двух давлений для получения газа с известной влажностью. Принцип работы устройства заключается в насыщении газа влагой при повышенном давлении и стабильной температуре с последующим изотермическим понижением давления до рабочего давления первичных преобразователей влажности.
Недостатками его являются большой габарит и вес, работа при небольших избыточных давлениях, большое количество расходного материала (жидкий азот, очищенный воздух, специальные фильтры-осушители, конденсаторы и пр.).
Известен поверочный комплекс «КОНГ» (Селезнев С.В., Деревягин A.M., Агальцов А.Г., Степанов А.Р., Ефимов Р.Н., Михайлов Ю.В., Губанов В.А., Истомин В.А. / Наука и техника в газовой промышленности №1, 2003, с. 43-50). Принцип работы поверочного комплекса «КОНГ» заключается в создании замкнутого объема, в котором требуемая температура точки росы (далее ТТР) достигается созданием гидродинамического равновесия между паровой и конденсированной фазой воды. При установке измерителя точки росы (без пробоотборного устройства) на образцовую камеру, между камерой и датчиком измерителя создается замкнутый объем, в котором находится конденсационное зеркало. Температура зеркала регулируется при помощи трехкаскадного "элемента Пельтье". Рабочий газ, соприкасаясь с зеркалом, принимает его температуру и насыщается над поверхностью воды или льда, предварительно сконденсировавшись на зеркале. Циркуляция газа в измерительной камере осуществляется за счет тепловой диффузии между охлаждаемым зеркалом комплекса и чувствительным элементом преобразователя за счет циклической работы преобразователя в режиме нагрев/охлаждение. Мерой содержания влаги созданной паровоздушной смеси служит точка росы, равная температуре конденсационного зеркала.
Недостатком поверочного комплекса «КОНГ» является то, что комплекс «КОНГ» предназначен только для одного типа гигрометра «КОНГ-ПРИМА», работает при атмосферном давлении и только на воздухе. К недостаткам можно отнести большие погрешности в определении температуры точки росы.
Задачей изобретения является устранение указанных выше недостатков.
Техническим результатом использования изобретения является поверка гигрометров разных типов, повышение точности задаваемой ТТР.
Указанный технический результат достигается применением способа градуировки и поверки гигрометра, включающего создание замкнутого объема, в котором требуемую температуру точки росы достигают созданием гидродинамического равновесия между паровой и конденсированной фазой воды/иней над плоской поверхностью раздела фаз, СОГЛАСНО ИЗОБРЕТЕНИЮ, осуществляют циркуляцию природного газа (воздуха) по замкнутой системе под давлением, приближенным к давлению в гигрометре в рабочих условиях, ротаметром задают и измеряют его расход, эталонным гигрометром зеркального типа, последовательно подключенным к поверяемому гигрометру, производят измерения температуры точки росы и определяют погрешности поверяемого (градуируемого) гигрометра, при этом задаваемую температуру точки росы для отрицательных температур определяют по формуле
Тт = ТТР/К,
где
Тт - температура в термостате;
ТТР - задаваемая температура точки росы при отрицательных температурах;
K - коэффициент, учитывающий разницу ТТР над водой и инеем.
Преимуществом такой схемы по «кольцу» перед проточной является высокая стабильность задаваемой ТТР и быстрый выход на задаваемую точку, кроме того, есть возможность подавать в систему природный газ.
Способ поясняется чертежом, на котором показана система для градуировки и поверки гигрометра эталонным гигрометром зеркального типа.
Система состоит из:
1 - сепаратора (теплообменника);
2 - жидкостного термостата промышленного исполнения (типа Термотест-05-2 или калибратора температуры КТ-1М (на элементах Пельтье) с возможностью поддержания заданной температуры);
3 - датчика температуры для измерения точной температуры носителя в термостате 2 (охладителе на элементах Пельтье) или температуры природного газа (воздуха) непосредственно на выходе сепаратора 1 для определения заданной ТТР;
4 - сатуратора (сосуд с водой);
5 - поверяемого гигрометра;
6 - насоса для создания постоянного протока до 10 л/мин;
7 - эталонного гигрометра зеркального типа;
8 - ротаметра с регулятором расхода для измерения и создания необходимого протока (расхода) газа через поверяемый 5 и эталонный 7 гигрометры,
9 - датчика давления;
10 - баллона с природным газом (воздухом) под давлением;
11, 12, 13 - вентиля для подключения и отключения сатуратора и дополнительного увлажнения природного газа (воздуха);
14 - вентиль для сброса давления газа из системы;
15 - вентиль для удаления газа из системы;
16 - вентиль для подачи газа в систему.
Способ градуировки и поверки гигрометра осуществляют следующим образом.
К системе для градуировки и поверки гигрометра под давлением подключают поверяемый гигрометр 5 и эталонный гигрометр зеркального типа 7. Заполняют систему до рабочего давления до 10 МПа природным газом (воздухом) при открытых вентилях 11, 12, 13 и закрытых вентилях 14, 15 из баллона 10 через вентиль 16, после этого вентиль 16 закрывают. Давление в системе контролируют при помощи датчика давления 9. В жидкостном (или на элементах Пельтье) термостате 2 устанавливают необходимую температуру, до которой будут охлаждать природный газ (воздух) в сепараторе 1 и поддерживать на заданном значении. Требуемая ТТР природного газа (воздуха) в сепараторе 1 достигается созданием гидродинамического равновесия между паровой и конденсированной фазой воды (при температурах выше нуля) и становится равной температуре стенок сепаратора 1 (температуре в термостате 2), излишняя влага оседает на стенках сепаратора 1. Для стабилизации ТТР в системе обеспечивают циркуляцию газа за счет включения насоса 6, ротаметром 8 регулируют необходимый проток природного газа (воздуха) в системе. Эталонным гигрометром зеркального типа 7 производят измерения температуры точки росы и сравнивают с измерениями ТТР поверяемого гигрометра 5, определяют погрешности поверяемого (градуируемого) гигрометра.
При температурах ниже нуля вода в сепараторе 1 оседает в виде инея. Чтобы задать требуемую ТТР в диапазоне температур ниже нуля с точностью в ±0,1C°, например, в диапазоне температур от -1C° до -22C°, можно использовать усредненный коэффициент K=1,117 (более точный коэффициент для отрицательных температурах в каждой точки при задании температуры росы по инею рассчитывается по ГОСТ 8.811-2012). Температуру в термостате 2 рассчитывают по формуле
Тт = ТТР/К,
где
Тт - температура в термостате 2;
ТТР - задаваемая температура точки росы при отрицательных температурах;
K - коэффициент, учитывающий разницу ТТР над водой и инеем.
При необходимости, если ТТР поданного газа в систему из баллона 10 ниже задаваемой температуры в термостате 2, необходимо увлажнять природный газ (воздух). Для увлажнения поток природного газа (воздуха) пропускают через сатуратор 4 при помощи открытия вентиля 11, 13 и закрытия вентиля 12. При достаточном насыщении природного газа (воздуха), когда ТТР станет равной заданной ТТР, открывают вентиль 12 и закрывают вентили 11, 13 для исключения дальнейшего увлажнения природного газа (воздуха).
Для контроля задаваемой температуры точки росы используют датчик температуры 3 для измерения точной температуры теплоносителя в термостате 2 (охладителе на элементах Пельтье) или (и) температуры природного газа (воздуха) непосредственно на выходе сепаратора 1.
Claims (6)
- Способ градуировки и поверки гигрометра, включающий создание замкнутого объема, в котором требуемую температуру точки росы достигают созданием гидродинамического равновесия между паровой и конденсированной фазой воды/иней над плоской поверхностью раздела фаз, отличающийся тем, что осуществляют циркуляцию природного газа (воздуха) по замкнутой системе под давлением, приближенным к давлению в гигрометре в рабочих условиях, ротаметром задают и измеряют его расход, эталонным гигрометром зеркального типа, последовательно подключенным к поверяемому гигрометру, производят измерения температуры точки росы и определяют погрешности поверяемого (градуируемого) гигрометра, при этом задаваемую температуру точки росы для отрицательных температур определяют по формуле
- Тт=ТТР/К,
- где
- Тт - температура в термостате;
- ТТР - задаваемая температура точки росы при отрицательных температурах;
- К - коэффициент, учитывающий разницу ТТР над водой и инеем.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015145840A RU2627280C2 (ru) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | Способ градуировки и поверки гигрометра |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015145840A RU2627280C2 (ru) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | Способ градуировки и поверки гигрометра |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015145840A RU2015145840A (ru) | 2017-05-03 |
| RU2627280C2 true RU2627280C2 (ru) | 2017-08-04 |
Family
ID=58697975
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015145840A RU2627280C2 (ru) | 2015-10-26 | 2015-10-26 | Способ градуировки и поверки гигрометра |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2627280C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107677699B (zh) * | 2017-09-30 | 2020-07-07 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 | 一种在高原条件下镜面露点法检测sf6气体中微水含量的方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS646890A (en) * | 1987-06-30 | 1989-01-11 | Shisaka Kenkyusho Kk | Hygrometer calibrating device |
| US20040237625A1 (en) * | 2002-01-30 | 2004-12-02 | Martin Rombach | Method and device for calibrating a humidity sensor and sensor arrangement comprising a humidity that can be calibrated |
| RU2319180C1 (ru) * | 2006-08-10 | 2008-03-10 | ООО Завод "Саратовгазавтоматика" | Устройство для поверки конденсационных гигрометров природного газа |
| RU2395824C1 (ru) * | 2009-05-12 | 2010-07-27 | Сергей Анатольевич Кузнецов | Устройство для поверки гигрометров природного газа |
| CN104459043A (zh) * | 2014-11-28 | 2015-03-25 | 苏州热工研究院有限公司 | 核电站发电机氢气供应系统湿度探头的校准装置及校准方法 |
-
2015
- 2015-10-26 RU RU2015145840A patent/RU2627280C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS646890A (en) * | 1987-06-30 | 1989-01-11 | Shisaka Kenkyusho Kk | Hygrometer calibrating device |
| US20040237625A1 (en) * | 2002-01-30 | 2004-12-02 | Martin Rombach | Method and device for calibrating a humidity sensor and sensor arrangement comprising a humidity that can be calibrated |
| RU2319180C1 (ru) * | 2006-08-10 | 2008-03-10 | ООО Завод "Саратовгазавтоматика" | Устройство для поверки конденсационных гигрометров природного газа |
| RU2395824C1 (ru) * | 2009-05-12 | 2010-07-27 | Сергей Анатольевич Кузнецов | Устройство для поверки гигрометров природного газа |
| CN104459043A (zh) * | 2014-11-28 | 2015-03-25 | 苏州热工研究院有限公司 | 核电站发电机氢气供应系统湿度探头的校准装置及校准方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2015145840A (ru) | 2017-05-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Poós et al. | Mass transfer coefficient for water evaporation by theoretical and empirical correlations | |
| Bedingfield et al. | Analogy between heat transfer and mass transfer | |
| TWI635258B (zh) | 具有用於流體成份補償之微機電系統熱流感測器及用於量測一流體之流率之方法 | |
| US7806585B2 (en) | Apparatus, method, and system for measuring water activity and weight | |
| Hasegawa et al. | The NBS two-pressure humidity generator, mark 2 | |
| CN102023121A (zh) | 石油密度计校准装置及方法 | |
| KR20140104976A (ko) | 유체의 질량 유량을 결정하기 위한 장치 및 방법 | |
| RU2627280C2 (ru) | Способ градуировки и поверки гигрометра | |
| Zvizdic et al. | New primary dew-point generators at HMI/FSB-LPM in the Range from− 70° C to+ 60° C | |
| Wettstein et al. | Design and validation of the MBW standard humidity generators | |
| Bloom et al. | Simultaneous measurement of vapor-liquid equilibria and latent heats of vaporization | |
| CN102928459B (zh) | 一种测量液体或胶体的蒸发焓方法及装置 | |
| US7395673B2 (en) | Device for creating a reference humidity | |
| RU2167442C2 (ru) | Устройство для поверки конденсационных гигрометров - генератор влажности газа | |
| Beltramino et al. | Vapor pressure measurements over supercooled water in the temperature range from− 101 C to+ 10− 2 C | |
| RU2421713C1 (ru) | Способ измерения влажности газа | |
| RU2395824C1 (ru) | Устройство для поверки гигрометров природного газа | |
| Benyon et al. | Consistency of the national realization of dew-point temperature using standard humidity generators | |
| Meyer et al. | Performance and validation tests on the NIST hybrid humidity generator | |
| Hardy | Trust but verify–practical approaches to humidity generation and measurement | |
| RU2100799C1 (ru) | Устройство для калибровки и градуировки под давлением датчиков влажности газа | |
| Ahmed et al. | NIS One-Temperature Dew-Point Generator Operating in the Range-50? C to 0? C | |
| Furtado et al. | Frost/Dew Point Temperature and Relative Humidity Measurements: Primary and Secondary Calibration Methods | |
| Heinonen | Investigation of the dew-point temperature scale maintained at the MIKES | |
| Sestan et al. | Improved method for pressure measurement in saturation chamber of primary dew/frost point generators |