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LWQ天然气流量计

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产品名称: LWQ天然气流量计
产品型号: LWQ25-300
产品厂商: 华陆
产品文档: 无相关文档
简单介绍
    

LWQ天然气流量计上等合金涡轮,具有更 高的稳流和耐腐蚀作用,LWQ天然气 流量计进口上等专用轴承,使用寿命长,计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性,LWQ天然气 流量计可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行 流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时 查询温度压力数值。

LWQ天然气流量计 的详细介绍

LWQ天然气流量计

LWQ气体涡 轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学 等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠 性的气体精密计量仪表,气体涡 轮流量计具有出色的低压和高压计量性能,多种信 号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,气体涡 轮流量计广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。

                      

主要特点:

· 可测流量低,约为涡街流量计的1/4,适合贸易结算
· 高精却度,一般可达±1.5%R、±1.0%R
· 重复性好,短期重复性可达0.05% - 0.2%
· 可实现一体化温度、压力实时补偿,直接测 量标准状态流量
· 压力损失小
· 抗震动性能强

技术参数:

仪表型号

LWQ-N

LWQ-A

LWQ-B

LWQ-C

LWQ-D

信号输出

脉冲

4-20mA

4-20mA

可选4-20mA/脉冲

供电电源

+24VDC±15%

+24VDC±15%

锂电池

24VDC±15%

24VDC±15%  + 锂电池

精度等级

2.5~1.5级

1.5~1.0级

1.5~1.0级

测量范围

标准量程

标准量程或扩展量程

标准量程或扩展量程

显示器

温压补偿

通讯接口

RS485

实时记录

仪表材质

铝合金或不锈钢

铝合金或不锈钢

铝合金或不锈钢

防爆等级

ExdIIBT6或ExiaIICT4

ExdIIBT6或ExiaIICT4

ExdIIBT6或ExiaIICT4

防护等级

IP65

IP65

IP65

整机功耗

<1W

<1W

<1W

仪表通经

DN25~DN300

DN25~DN300

DN25~DN300

安装方式

法兰安装

法兰安装

法兰安装

介质温度

-20℃~80℃

-20℃~80℃

-20℃~80℃

环境温度

-30℃~60℃

-30℃~60℃

-30℃~60℃

测量范围:

仪表通径

代码

标准量程

代码

扩展量程

DN25(1")

S

2.5-25 m3/h

W

4-40 m3/h

DN40 (1.5")

S

5-50 m3/h

W

6-60 m3/h

DN50 (2")

S1

6-65 m3/h

W1

5-70 m3/h

S2

10-100 m3/h

W2

8-100 m3/h

DN80 (3")

S1

13-250 m3/h

W1

10-160 m3/h

S2

20-400 m3/h

W2

DN100(4")

S1

20-400 m3/h

W1

13-250 m3/h

S2

32-650 m3/h

W2

DN150(6")

S1

32-650 m3/h

W1

80-1600 m3/h

S2

50-1000 m3/h

W2

DN200(8")

S1

80-1600 m3/h

W1

50-1000 m3/h

S2

130-2500 m3/h

W2

DN 250(10")

S1

130-2500 m3/h

W1

80-1600 m3/h

S2

200-4000 m3/h

W2

DN 300(12")

S

200-4000 m3/h

W1

130-2500 m3/h


天然气 流量计量异议的技术措施研究

2016 年 5 月 27 日,供气方接到用户 A 提交的《关于核 查天然气计量误差的申请报告》中称,自2016 年 5 月 14 日供需 双方天然气贸易交接计量的超声流量计更换CPU板卡后,上下游 计量数据出现了很大的偏差。初步了解情况后,供气方高度重视,组织相 关方联合超声流量计厂家组成计量核查小组对用户A提出异 议的计量系统开展计量核查,力争在公平、公正、公开的 基础上通过技术手段解决计量异议,并对计 量系统的性能进行核验必要时予以整改恢复,确保后 续交接计量能够准确、可靠。        

1 计量系统概况
供气方 在供气阀组区向用户 A 供气,使用 2 套 超声流量计量系统 进行天然气贸易交接计量。用户在约800 m距离外建设用户门站,使用1套同型 号的超声流量计量系统进行对接计量,主要计量器具为 1 台 DN150 超声流量计(编号 13-170319)。供需双 方计量设施分布如图1所示。供气方 的一大一小两条计量管路分别用于冬季和夏季供气,主要计量器具为1台DN150超声流量计(编号 12- 220804)和 1 台 DN100 超 声 流 量 计(编 号150017692)。用户 A 用气性 质为部分民用部分工业,气量有一定波动,夏季正 常用气时工况流量范围为 160~230 m3/h,因此使用 DN100 超声流 量计进行交接计量。       
计量核 查小组查验站队生产运行记录,证实2016 年 5 月 14 日监测 到供气阀组区为用户 A 供气计量的DN100超声流 量计出现故障报警,仪表自 动化维护队伍赶到现场检测后判断该流量计 CPU 板卡故障,便将旁 路处于停用状态的DN150超声流量计 CPU 板卡与 DN100 超声流量计 CPU 板卡进行互换。当日 15:39 CPU 板卡互换完成后,继续投用DN100超声流 量计进行贸易交接计量。
2 计量核查
计量核查小组对用户A提出异 议的供气计量设施中超声流量计、压力变送器温度变送器检定证书进行了查验,证明所 有计量仪表均经过检定且在有效期内。特别对 参与供气计量的压力和温度参数,通过与 同一汇管上布置的用户B计量管 路进行横向比对,均未发现异常。对流量 计算机内置气质组分参数查验,证实正确无误,运用气 质计算软件离线计算了天然气密度、发热量、压缩因子等物性参数,证实也无任何异常。核对现场压力、温度、流量实 时数据与流量计算机显示数据,证实数据传输正常[1-3]。排除了其他因素后,计量核 查小组比对同一时刻供需双方的实时瞬时流量,发现较大偏差,遂将查 找问题的落脚点定位在参与贸易交接计量的超声流量计上。
2016年7月20日,超声流 量计厂家技术人员对供气阀组区与用户A门站两处共3台流量计进行检测。
1)超声流 量计厂家技术人员使用 PC 机连接供气阀组区 DN150 超声流量计(安装的原DN100 超声流量计的 CPU 板卡)进行检测,结果如图2所示。检测画 面出现系统及声道等多项参数报警,且画面 标题显示的组态文件编号为DN100超声流量计出厂编号 150017692,在导出 事件及报警记录数据时,出现报错无法导出。据此超 声流量计厂家技术人员确认CPU板卡故障,证实5月14日供气 方仪表自动化维护队伍对 DN100 超声流 量计报警故障判断正确            
2)Daniel 超声流 量计厂家技术人员使用 PC 机连接供气阀组区 DN100 超声流量计(安装的原DN150 超声流量计的 CPU 板卡)进行检测,结果如图3所示。检测画 面中无任何报警显示系统异常,但发现 DN100 超声流量计 CPU 板卡上 组态文件编号显示为原DN150超声流量计出厂编号12-220804。         
进一步查验 DN100 超声流 量计组态参数时发现流量计测量管组态内径为146.329 mm(5.7610″),与仪表铭牌上标示的 97.1804 mm(3.826″)不符,如图4所示。再查看DN150超声流 量计仪表铭牌标示测量管内径为146.329 mm(5.761 0″),与DN100超声
流量计现用CPU板卡上组态内径一致,以此确认在CPU板卡互 换过程中供气方仪表自动化维护队伍未对流量计重新组态,确认流 量计组态不正确是导致计量状态异常和计量数据不正确的原因。计量核 查小组通过对仪表自动化维护队伍询问证实更换CPU板卡后 确实未重新组态。                              
3)超声流 量计厂家技术人员使用 PC 机连接用户A门站内DN150超声流量计,进行各 项检测确认其计量状态正常,如图5所示。                         
进一步 检测发现该流量计所有探头波形正常,核对组 态参数与流量计铭牌标示值完全一致。核对流量计CPU板卡内 置的检定修正系数,与检定 机构出具的证书上载明的数据完全一致。随后查 验用户计量系统中压力变送器、温度变 送器检定证书合法有效,配套检 测仪表经确认无任何异常。根据以 上各方面检测确认结果,计量核 查小组认定用户A对接计 量系统准确可靠,可以作 为处理计量异议的参照。
要对用户 A 提出异议的 DN100 超声流 量计量系统的计量数据进行修正,计量小组提出3个方案。折算系数法。如果单 一因素影响造成计量结果的恒定误差,可以采 取折算系数的方法。但供需双方的2台超声 流量计在不同的流量点上内置了不同的修正系数,导致无 法准确确定折算系数。复现误差法。供需双 方将存在异议的 DN100超声流量计封存,外送具 有资质的第三方法定或授权的计量技术机构,通过检 测复现出流量计误差,据此作 为核定气量的依据。但流量 计所在地不具备方便送检的条件,此方法 可行但耗时较长。
计量比对法。供需双 方的计量设施之间虽然有约800 m的距离,但因为供气压力稳定,管容效 应可以大致忽略,具备计量比对的条件[4-5]。前面已对用户A的对接 计量系统进行过核验,证实计量性能可靠,则可以 其作为标准开展计量比对。若多次 计量比对的偏差均接近一个固定值,就采用 该固定偏差作为核定气量的依据。供需双 方均认可此方法,协商一 致后开展比对工作。
3 误差分析
以用户A对接计 量系统计量结果作为标准值,采集供气阀组区 DN100 超声流量计和用户 A 门站内DN150超声流 量计小时报数据进行比对分析,见表1。      
在对供 需双方两处计量设施计量数据比对分析之后,计量核查小组认为,由于两 处计量设施距离不远,数据具有对应性,通过计 量比对确定两处计量系统偏差的方法可行。但考虑到用户A用气量 在不同时刻还有一定程度的变化,故采用 每日累积气量的比对误差作为计量异议量的核算依据,见表2。                    
4 数据验证
2016年7月21日,超声流量计厂家技术人 员再次互换供气阀组区2台流量计CPU板卡并 植入原拷贝留存的组态文件重新组态,之后开 展供需双方实操计量比对,验证恢复正常状态的DN100超声流 量计计量性能进而验证核查问题判断是否正确,并验证DN150超声流 量计计量性能为冬季供气做好准备。

供气方将DN100超声流 量计量系统与用户A门站的DN150超声流 量计量系统做比对,结果见表3

     

供气方将DN150超声流 量计量系统与用户A门站的DN150超声流 量计量系统做比对,结果见表4

     

供气阀组区2台超声 流量计重新组态后,与下游 用户方对接计量系统计量数据对应良好,证明计 量核查小组对计量异议发生的原因确定在 CPU 板卡的判断是正确的,也通过 轮换比对证实用户方DN150超声计 量系统计量准确,可作为 参照核算异议气量。
5 异议解决
计量核 查小组通过技术手段准确查找到计量异议发生的原因,并进行 了供需双方的比对分析后确定了计量误差14.35%,从供气 方仪表自动化维护队伍 2016 年 5 月 14 日 15:39 互换 2 台超声流量计CPU 板卡产生计量误差,到 2016 年 7 月 21 日 17:00对天然气流量计重新组态恢复投用,用该段 时间产生计量异议的供气方 DN100 超声流 量计发生的计量总量乘以相对误差作为本次计量异议的核定量。用户A接受,计量异议得到解决。 
6 结论
1)在天然 气的交接计量中,计量异议不可避免,经常发 生而且普遍存在。当供需 双方对计量的天然气量不能一致认可,无法正常结算时,需要通 过一定的管理程序,借助必要的技术手段,做出一个公正的处理。
2)在对计 量异议处理的技术措施中,折算系 数法和复现误差法虽然具有更高的效力,但在本 次计量异议处理中不可行或不方便实施,经过验 证后的计量比对成为快捷有效的、*可行的方式。
3)本次发 生计量异议的原因在于供气方仪表自动化维护队伍在更换贸易交接超声流量计 CPU板卡时 未能正确进行组态,通过流量计厂家现场重 新组态流量计工作状态恢复正常,并经过 上下游数据比对进行了验证和确认。
4)计量比 对是计量管理的一种方法,也是解 决计量异议的有效技术措施,供气管 理过程中要善于运用计量比对方式,保证计量系统完好,计量数据准确。
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