水表检定装置计量标准技术报告

水表检定装置计量标准技术报告
水表检定装置计量标准技术报告

水表检定装置计量标准技术报告

计量标准技术报告

计量标准名称水表检定装置

建立计量计量标准单位

计量标准负责人

筹建起止日期

说明

1. 申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。

2.《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。

3.《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。

目录

( 1 ) 一、计量标准的工作原理及其组成

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( 2 ) 二、选用的计量标准器及主要配套设备

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( 3 ) 三、计量标准的主要技术指标

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( 3 ) 四、环境条件

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( 4 ) 五、计量标准的量值溯源和传递框图

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六、计量标准的测量重复性考核

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七、计量标准的稳定性考核( 6 )

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八、测量不确定度评定

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九、计量标准的测量不确定度验证

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十、结论

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( 9 ) 十一、附加说明

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水表的准确度等级和计量等级

水表的准确度等级和计 量等级 The manuscript was revised on the evening of 2021

水表的和计量等级 水表的和计量等级是二个不同的概念!规定了水表的示值误差限,2级表示水表的最大示值误差不能超过±2新规程有1级水表,但必须在水表上标明。 计量等级则是按水表的分界和最小流量的大小来划分,表征水表的灵敏程度,老规程是按A、B、C、D来分级的,D级要求最高。新规程用量程比(Q3/Q1)来代替原来的计量等级,比值最少有20个可选项,比值越大要求越高,制造难度也就越大。水表的Q3、Q3/Q1的值是由生产厂家根据市场需求来定的,必须在水表上标记清楚。水表检定时流量点可按水表上标明的数值来选定。 水表的和计量等级是二个概念!规定了水表的示值误差限,2级表示水表的最大示值误差不能超过±2%。新规程有1级水表,但必须在水表上标明。计量等级是按水表的分界和最小流量的大小来划分,表征水表的灵敏程度,老规程是按A、B、C、D来分级的,D级要求最高。新规程用量程比(Q3/Q1)来代替原来的计量等级,比值最少有20个可选项,比值越大要求越高,制造难度也越大。水表的Q3、Q3/Q1的值是由生产厂家根据市场需求来定的,必须在水表上标记清楚。水表检定时流量点可按水表上标明的数值选定。 按照国际标准规定,民用水表为2级,误差从±2%---±5%。 ■按照旧标准习惯,2级水表计量等级从低到高又分为A级、B级、C级、D 级。其中A级水表趋于淘汰,B级相当于新标准R=80的水表、C级相当R=160的水表、D级相当于R=200的水表。 ■按测量原理一般分为速度式(例如旋翼式)水表和容积式(例如活塞式)水表,常见的是速度式水表。 ■速度式水表执行A、B、C三个计量。容积式水表执行B、C、D三个计量。

自来水公司水表管理指南-1.0..

深圳市水务投资有限公司 供水项目公司 水表管理指南 版本:1.0 2013年6月

目录 1 水表选型 (3) 2 水表的安装 (10) 3 水表抄读与抽查 (12) 4 小区对照总表 (14) 5 智能水表 (15) 6 水表日常维护 (15) 7 水表更换 (16) 8 废旧水表的保留与处置 (17)

水表管理指南 1水表选型 水表选型主要考虑水表的计量性能、故障率及价格。为降低管理维护成本,所选用的水表品牌应保持相对统一和稳定,大口径水表品牌不宜超过三种,小口径水表品牌不宜超过两种。 1.1大口径水表选型 1.1.1品牌的选择 大口径水表指口径等于或大于50mm的水表,因该系列水表计量水量占售水量比重大,必须选择优质水表。选择大口径水表的一般原则如下: 1)在水表寿命期(4~8年)内计量性能稳定,误差偏移小,故障率低; 2)量程比R(R=Q3/Q1)≥160; 3)优先选用螺翼式水表,水表口径≤300mm时一般不使用流量计或复式水表; 4)优先考虑配备信号输出功能的水表,便于采集用户消费模式或大表远程监控。 威立雅常州技术中心2011年对主流品牌型号大口径水表的整体性能评测结果见表1。 1.1.2口径的选择 大用户应根据其用水量确定水表的口径。表2、表3和表4为三

种常用水表的口径快速核查表。 表1 DN80-150水表整体性能评测结果 1.1.3口径的复核 新装单位用户口径在40mm及以上的水表使用6个月以后,应对照表2~4进行口径复核。当用户的实际月用水量与水表口径处于绿色或金色区域时,水表口径适宜;如处于其他色块区域,则应结合用户

计量测试专业技术工作总结(多篇范文)

计量测试专业技术工作总结 我于20xx年6月30日毕业于xx大学信息科学与工程学院,并于同年7月1日到xxxx市计量测试研究所工作。在这一年多的工作学习中,收获良多。 我在大学学习的专业是计算机科学与技术,来到本单位负责网络管理以及热电室的部分检测工作。刚来的时候,还不适应从学生到工作人的转变,感觉一切都很陌生,很多知识都不明白,很多事情都要学习。还好,大家对我都很照顾,很热情,很亲切,这让我很容易融入单位的氛围中。 随着社会的发展,单位现在工作流程已经全面进入了网络管理阶段,因此,网络的正常进展十分重要。一旦发生问题,必须要在短时间及时内解决,否则,单位的工作链将会受到严重的打击,耽误一两天可以,再久就会很麻烦,这点我深有体会。在工作实习一年多的时间里,单位服务器一共发生过两次大的问题,以前也听说过服务器经常出问题,但是刚开始来的几个月里,服务器一直相安无事,我就麻痹大意,对服务器的管理很是不上心,一度时间内不管不顾,只是偶尔更新一下单位的病毒库,保证系统安全。对于单位的软件——计量管理系统,知道的更是很少,只止步于和其他同事一样,会用就行,这也导致了系统出现问题不能及时解决的矛盾。幸亏有同事帮忙,不然会造成很大的麻烦。在这一年多的时间里,系统第一次出问题是在去年过年前,软件出现了漏洞,系统整体不能运行,通过与成都的软件公司及时的沟通,问题得到了很快解决。第二次系统出现问题,是在七月份,这次问题很严重,导致系统整个瘫痪,本来以为是个小问题,可是我还是小看了问题的严重性。开机报错,数据大量丢失,杀毒软件失效,不能连接外网,不能复制粘贴,一切手段都不能用,当时很是着急。最后不得已,采用了重装系统的方

0.2级水表检定装置测量不确定度的分析

0.2级水表检定装置测量不确定度的分析 [摘要]计量标准器是统一量值的物质基础之一,它的建立和检定是由国家基准传递到工作用计量器具的重要环节,是保证国家量值统一的必要步骤测量不确定度的确定对合理评定计量器具,保证量值传递准确可靠提供了重要依据。 [关键词]测量不确定度;计量标准器;误差 0.2级水表检定装置,在进行测量不确定度分析时,发现引起装置累计误差的因素是众多的,但在分析和计算误差时,要着重分析计算引起误差的主要因素。现已测量范围为φ(80—200)mm 为例。 1 主要误差来源 1.1 标准量器的综合极限误差 标准器的允许误差应是被检量器的允许误差的五分之一,0.2级水表检定装置的允许误差是0.2%,二等金属容器(极限误差是0.025%)满足要求。其极限误差用δ0表示该项误差。 δ0≤ 0.025% 1.2 工作量器容积示值最大误差 工作量器容量分别为:100L、300L、1000L、5000L,最大误差是在工作量器容量为100L是获得的。 用δA表示该项误差 δA= [t a*(V Amax-V Amin)/d n V]100% 来自检定证书的数据:δA= 0.17% 式中V Amax、V Amin、V为工作量器刻度点实际容积的最大值、最小值、平均值 t 为t分布系数,按t分布置信概率为95%取值,可查表得到。 a d 为极差系数,可查表得到。 n 1.3 人员误差(工作量器容积各使用段的最大判读误差) 工作量器容积各使用段的最大判读误差即读数误差。是由于观测者对计量器具示值不准确读数所引起的误差。

用δL 表示该项误差(在工作量器100L 最大容积110L 、分度值0.1L 时取得): δL =(分度值/2*标准器最大容积)% = (0.1/2*110)% =0.045% 1.4 工作量器定值重复性误差 用δd 表示该项误差: δL = [t n *(V max -V min )/d n V ]100% 来自检定证书的数据:δ d = 0.085% 式中V max 、V min 、V 为工作量器刻度点实际容积的最大值、最小值、平均值 t n 为t 分布系数,按t 分布置信概率为95%取值,可查表得到。 d n 为极差系数,可查表得到。 2 水表检定装置各不确定度分项 2.1 标准器的综合极限误差所对应的标准不确定度。 它反映了标准器在指定条件下对某量测量时,可能达到的最大误差界限,此值为δ0。误差的分配特征属于正态分布,则对应的标准不确定度为: u 0 =δ0 /3 = 0.008% 2.2 工作量器容积示值最大误差所对应的标准不确定度。 工作量器容积示值最大误差符合“最大允许误差” 要求制造的,经检定合格,此值为δA ,误差的分配特征属于正态分布,,则对应的标准不确定度为: u A =δA / 3 = 0.057% 2.3 工作量器实际容积各使用段的最大判读误差所对应的标准不确定度。 该项误差的最大界限为δL ,误差的分配特征属于均匀分布,对应标准不确定度为: u L =δL / = 0.026% 2.4 工作量器定值计量重复性误差所对应的标准不确定度。 定值计量重复性是在水表检定装置各流量点重复做三次,求出

水表技术规范-1

5. 水表技术规范 5.1标准和规范 承包方(乙方,下同)提供的产品必须是已通过省(部)级以上鉴定,允许进入给水工程使用的产品,并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和部颁行业标准(不限于下列标准): 1、GB/T 778-1996 冷水水表或GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表 2、CJ 3064-1997 居民饮用水计量仪表安全规则或CJ 266-2008 饮用水冷水水表安全规则 5.2 质量要求 5.2.1整表符合GB/T778-1996《冷水水表》和CJ3064-1997《居民饮用水计量仪表安全规则》或GB/T 778-2007 《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》和CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》要求。 5.2.2 水表型号为:普通水表LXSC80-普通水表LXSC150、垂直可拆式WS50-垂直可拆式WS150 5.2.3计量等级或性能要求:各口径水表执行GB/T778-1996《冷水水表》生产的选择B级或B 级以上;执行GB/T 778-2007 《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》 生产的DN50-DN150其量程比R(Q 3/Q 1 )≥50。 5.2.4水表表壳指示箭头、表度盘刻字、出厂编号等标识应清晰无缺陷; 5.2.5水表表壳为球墨铸铁壳,内外应喷塑光滑,无生锈现象。 5.3 技术要求 5.3.1执行GB/T778-1996《冷水水表》生产的水表其技术要求如下: (一)GB/T 778-1996 冷水水表 1 范围 本标准适用于常用流量范围为0.6~4000m3/h,最大允许工作压力(MAP)等于或大于1,最大允许温度(MAT)为30℃的不同计量等级的水表。 2 主要技术要求 2.1技术特性 2.1.1水表公称口径和总尺寸--水表代号和常用流量 1)水表公称口径各总尺寸 水表公称口径是用连接端的螺纹或法兰的内径来表征的。每一个公称口径都相应有一组固定的总尺寸。尺寸规定在表1和表2中。 表1螺纹端连接的水表--水表代号、公称口径和尺寸m m

地下综合管线探测技术报告

地下综合管线探测技术报 告 Prepared on 22 November 2020

地下管线探测技术报告【古楼公路(嘉松公路—沪松公路)地下综合管线探测】 工程编号:ds- 工程负责: 工程审核: 工程审定: 上海汇源测绘院 资质证书:乙测资字 2010年01月27日 目录

古楼公路(嘉松公路—沪松公路)地下综合管线探测技术报告一.任务来源及探测区域概况 城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市高质量,高效率运转的基本保证,被称为城市的“生命线”。 城市地下管线现状资料是城市规划设计、施工、建设和管理的重 要基础资料。地下管线探测包括地下管线探查和地下管线测绘两 个基本内容。地下管线探查是通过现场调查和不同的探测方法探 寻各种管线的埋设位置和深度,并在地面上设立测量点,即管线 点;地下管线测绘是对已查明的地下管线位置即管线点的平面位 置和高程进行测量,井编绘地下管线图。 为配合古楼公路设计,了解地下综合管线清况,特委托上海汇源测绘院进行该区域地下管线探测。工程位于松江区泗泾镇古 楼公路,(从嘉松公路至沪松公路)。现场踏勘有上话井、电信 井、自来水井,电力入地、燃气井等。 我院自2010年01月21日开始收集资料,到2010年01月28日内外业全部结束。共完成如下工作: 1、测区地形修补测两处,共93120平方米; 2、测量地下管线探测及管线特征点测量共计136067平方 米。 二.作业依据 1、座标系统:上海城市坐标系统,吴淞高程系统; 2、DGJ08-85-2000《地下管线测绘规范》; 3、CJJ61-2003《城市地下管线探测技术规程》;

水表的检定系统和

水表的检定系统和计量标准_New

水表的检定系统和计量标准

水表的检定系统和计量标准

水表的检定系统和计量标准 时间:2006-3-23 9:37:20 第一节水表的检定系统和计量标准 一、水表的量值传递 任何一种计量器具,都具有不同程度的误差,这些误差是否在允许范围内,必须通过适当等级的计量标准来检定,判断其是否合格。通过量值传递系统来保证量值传递的统一是非常重要的。 量值传递是将国家计量基准所复现的单位量值,通过计量基准和计量标准互助组传递到工作计量器具的检定过程。量值溯源,是量值传递的逆过程。相对于量值传递来说,量值溯源通过一条具有规定不确定度的不间断链(溯源链),使测量结果或测量标准的值能够与规定参考标准(通常是国际或国家计量基准)联系起来。从工作计量器具到计量标准器具直至国家计量基准,自下而上进行量值溯源,以形成一个准确可靠的量值保证体系,从而达到在全国范围内量值统一、准确的目的。量值传递自上而下,是具有强制性的政府行为,应按检定规程逐级传递。而量值溯源自下而上,是企业的自身需要,可采用多种传递方式,可逐级或越级比

较。 水表是流量计中的工作计量器具之一。流量的标准值一般由容量、质量、时间等基准组合导出。水表及水流量计量器具检定系统框图见图3-1。 二、水表的计量标准 1定义和分类 计量标准是为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量仪器、参考(标准)物质或测量系统。在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准称为最高计量标准,在该处所做的测量均从这个计量标准导出。 水表的计量标准主要有水表检定装置(12317100),还有水流量标准装置(12313303)和标准表法水流量标准装置(12313311),括号内的数字为三种计量标准在 JJFl022—1991(计量标准命名》中所规定的代号。一般情况下,水表制造企业的最高计量标准为企业中所有符合要求的水表检定装置,或有代表性的、系统性能较好的水表检定装置,也可以是所有用于出厂检验的水表检定装置。 按照目前流量仪表规程体系的划分,水表检定装置划

水表符号的意义

机械式水表产品的型号命名应按照JB/T9236—1999《工业自动化仪表产品型号编制原则》,该标准是原专业标准ZB Nl0 006—1988《工业自动化仪表产品型号编制原则》的转换本。 水 表 产 品 型 号 的 组 成 一 般 如 下 : 第一节用大写汉语拼音字母表示,其中第一位是产品所属的大类,即水表归属的流量仪表类别,用“L”表示,第二位是产品所属的小类,即水表,用“X”表示,第三、四位表示该产品的工作原理、结构、功能、特点等。详细规定见表1—1。表1-1 水表型号命名的符号含义

第二节用阿拉伯数字和字母表示,反映水表的公称口径、指示装置型式和产品的设计顺序号(旋翼式水表)等。设计顺序号中: A代表基型、七位指针、组合叶轮、标度1L; B代表组合叶轮、8位指针、最小检定分度1L; C代表整体叶轮、8位指针、最小检定分度0.1L; E代表整体叶轮、4位指针4位字轮组合式计数器、最小检定分度0.1L。其中A 型表是原统一设计水表第一次改进设计型,现已列入淘汰产品,不再生产。说明:基型水表在行业中又俗称“七位指针水表”。 型号举例: LXS-15C表示公称口径为15mm、第三次改进设计(整体叶轮、8位指针)的旋翼式水表; LXL-80表示公称口径80mm的水平螺翼式水表; LXSL-20E表示公称口径20mm的旋翼式立式水表; 说明:在1992年前实行水表行业生产许可证时,企业生产水表新产品均要经过行业管理办公室进行水表型号登记审查,基本上都按上面介绍的原则执行。但近年来,管理方式发生了变化(目前水表实行制造计量许可证管理代替原生产许可证),水表的新产品涌现较多,一些企业对水表产 品型号的命名出现一定程度的混乱,表现在:第一节的字母数增加过多(如LXSGRY-15E,边远传干式热水表)、设计顺序号的位置出现其它含义的字母(如LXS-15F中的F代表液封式,而不是高于E型的设计顺序号)、产品型号中包含了企业代号等。对不采用行业标准进行产品型号命名的,水表生产企业应制定企业标准或内部技术规范来说明。 型号命名的规范有利于行业的管理和产品的比较,新出现的问题需要在补充修改型号命名标准和管理方法中进一步解决。 口径有:15mm、20mm、25mm 这些是一般家用的水表。 40mm、50mm、80mm、100mm、150mm、200mm这些一般用于工业,用水多的用户。(还有更大的直径300mm、400mm...)

大口径全自动水表检定装置

大口径全自动水表检定装置 ------广州万目仪器科技有限公司https://www.360docs.net/doc/1616943542.html, 一.功能特点 自动摄像读取水表的读数;自动控制进水、放水、排气;自动控制并获取标准容器水位;计算机自动按计量检定规程处理数据形成检定记录数据,具有打印、查询、统计报表等管理功能。 二.自动化配置: 1、口径80-300mm校表台附件如下: 1.1、不锈钢摄像架及1套摄像头,位置上下左右可调节,实时采集被检水表。 1.2、安装300L/100L和500L/1000L/10000L五个标准容器水位摄像装置。 1.3、安装5个标准容器水位监测传感器,实时监视实际水位。 1.4、安装2个电动球阀及4个电磁阀。 1.5、300L/100L标准容器底阀由4个10mm口径电磁阀控制。 2、高速图像采集系统。 摄像机采用百万像素专用高清工业摄像机,摄像机清晰度可达600线以上,并带光线补偿功能,因此不需采用额外辅助光源。系统中采用进口高速图像卡,像素可达1024*1024。图像采集都由硬件来完成,采集处理一幅图像时间只需0.01秒。与水表检测换向动作几乎同步。

3、测量控制箱(自动控制进水、放水、测量水位) (1)集成手动与全自动两功能于一体。 (2)多组继电器控制信号输出,实时控制各阀门的动作。 (3)设有组合键功能及阀门开关安全保护功能。 (4)主要部件采用集成元件,主控器采用单片机或PLC,大大提高了其抗干扰性。 4、全自动检定软件(符合国家最新检定规程) (1).自主开发,独特创新,软件人性化设计,操作简易。 (2)含全自动、手动两种检定模式。 (3)检定功能可设置,可自动选择流量点及阀门.能检定各种口径等级水表。 (4)三个流量点检定一次连续完成,整个检定过程全部自动完成. (5)可检定国内所有各种指针式和数字式80-300mm口径水表。 (6)按最新国家标准或国家检定规程要求检表。 (7)记录报表和证书格式符合用户要求。 (8)具有强大的数据库管理功能。 (9)软件按用户要求修改,达到用户要求。 ] 本装置由广州万目仪器科技有限公司研发制造!

水表检定装置计量标准技术报告

水表检定装置计量标准技术报告

计量标准技术报告 计量标准名称水表检定装置 建立计量计量标准单位 计量标准负责人 筹建起止日期

说明 1. 申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。 2.《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。 3.《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。

目录 ( 1 ) 一、计量标准的工作原理及其组成 --------------------------------------------------------------- -------- ( 2 ) 二、选用的计量标准器及主要配套设备 --------------------------------------------------------------- -- ( 3 ) 三、计量标准的主要技术指标 --------------------------------------------------------------- -------------- ( 3 ) 四、环境条件 --------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ( 4 ) 五、计量标准的量值溯源和传递框图 --------------------------------------------------------------- ----- 六、计量标准的测量重复性考核 ( 5 ) --------------------------------------------------------------- ----------- 七、计量标准的稳定性考核( 6 )

水表常见问题精品

【关键字】情况、环节、条件、前提、空间、质量、运行、问题、系统、平衡、快速、持续、执行、保持、发现、措施、位置、突出、支撑、稳定、根本、环境、项目、重点、制度、作用、标准、结构、速度、检验、联动、分析、倾斜、调节、形成、保护、管理、保证、带动、调整、改善、方向、加强、推动、实施、规范、中心 水表一系列问题主要表现为: 1.在用水情况基本不变前提下,改造后的用水量比改造前的大; 2.无人居住且管道及用水器具无漏水的情况下,水表也有计量; 3.某个月开始水量异常增大等问题。 角度:从供水管网及水表自身的特性来分析, 现象1:水表自转现象。(表前是指进水口,表后是出水口) 原因(1):水压波动:根据水表的工作原理,水表是靠水在其表内流动产生的动能来推动叶轮转动,从而带动计数装置来计量;现水表集中安装在一处,阀门开启瞬间压力平衡受到破坏,连接总管的表前管内压力低于表后管内压力,表后受压的水因表前压力减小而膨胀,形成反转,使压力达到平衡。阀门急聚关闭,表前管内水压又会极速增大,表前压力大于表后压力,表后水会因受压而缩小。又有少量的水流过水表。形成正转达到压力平衡。由于受水表的构造影响,从不同方向流经水表所受的阻力不同,尽管进水量相同,但叶轮的转速却大不相同,正转快于反转。不过在管道无空气时,产生的水量较少,一般每月不超过1m3。 (2),由水压波动引起水表自转最根本的原因是管道内存在空气。气体具有较强的可压缩性,当水压增大时,空气就被挤压在管道或用水器具的各高点,形成压缩气体,这时水压与气压相等处于平衡;当水压降低时,气压大于水压,受压缩的气体就膨胀,推动水倒流,如此反复,从而产生水流运动,驱动叶轮转动。当相邻用户用水较频繁时,由此多产生的水量少则每月也有(2~3)m3,多则十几立方米。 (3),安装不规范。延伸出问题:引起管道内滞留空气的情况, 1是自来水在生产和供水过程中就会有大量气体溶入, 2是管道维修施工中,更换水表、改造管线也会带入气体 3是在发生过停断水区域的管网以及在太阳能热水器和管道末端等也都会留有气体。 措施:(1)加装止回阀。(2)排空管内空气。(3)注重安装质量。 流量积算仪安装质量的影响水表计量的准确。水表的安装必须执行GB/T778.2-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第2部分:安装要求》, a、注意将水表的堵塞物取出,并注意保护好管道的各端口,避免杂质进入管道,必要时应清 理管道后再安装,安装水表时要保持水表端正不倾斜; b、水表必须安装在管道的直线管段上,水表的进水口侧、出水口侧直线管段的长度,分别不 得小于水表口径的10倍和5倍,否则容易产生激流、涡流。水表进水口侧的管道口径必 须大于或等于水表进水口径;在选择水表表位时,水表离主管道不能太近,在楼层下集中 安表的,楼顶用户水表应接在主管道的前端,楼下用户水表接在主管道的后端。 现象2:水表在不用水时有连续转动现象。表现在水表始动指针在不用水时出现连续均匀不停地运转,当关闭表后总阀时,转速变慢甚至不转。 原因:这种现象主要是用户家中的管道及用水器具漏水或用户家滴水造成的。 a龙头及明管漏水是较容易察觉, b多数用户在装修时将管网埋于墙内或地下,若发生管道漏水,就很难发现。 c卫生间的抽水马桶以及靠近地漏处的管道漏水也不易被察觉。 措施:排除管网漏水,要加强对管网漏水的检查,可观察水表是否转动,首先关闭家中所有水龙头,观察水表始动指针,若指针连续稳定持续地转动,则表明管道内有渗漏。可重点观察热水器的接口处,洗脸池、洗衣池弯管或活接的连接处,以及靠近地漏的弯管接头,特别应重点检

(完整版)水表选用常规知识汇总

水表知识交流 水表的发展过程 水表是用来计量流经自来水管道的水的体积总量的流量测量仪表,是一种使用广泛、数量较多的计量器具。 水表的产生和近代物理学的发展息息相关。从理论上说伽利略、托里拆利、伯努利、希蔡、布类尼等对流体的研究为水表技术的发展奠定了基础。 1825 年,英国人萨米娄·克洛斯发明了平衡罐式水表,1852 年 , 英国人托马斯发明了单活塞水表。 从13世纪到20世纪,欧、美、日等国研究,由容积式水表发展到速度式水表。速度式水表的基本原理:置于流体中的叶轮的旋转角速度与流体流速成比例,通过一定装置测得叶轮的旋转角速度可得到流体的流速,从而得到流体的流量值。速度式水表是基于动量矩原理的速度式仪表,其运动微分方程: dw/dt —叶轮旋转角加速度,M —叶轮的转动力矩,M i —作用在叶轮上的阻力矩之和。) 水表在我国的使用和生产比较晚,1879年3月,李鸿章在旅顺口创建了我国历史上第一家水厂。1882年,英殖民主义者在上海建立第二个水厂,水表开始进入中国。接着,一些沿海城市如北京、天津、南京、广州等城市的自来水公司先后生产水表。1958年,宁波水表厂成为我国最大的水表生产专业厂。60年代中后期,原第一机械工业部上海热工仪表科学研究所和原国家建筑工程部城建局会同宁波水表厂等单位合作,共同开发设计、研究和生产旋翼式水表,1967年通过国家级鉴定。1973年,以上海市自来水公司水表厂和宁波水表厂为代表研制的水平螺翼式水表,作为当时我国流量系列水表的发展方向。到80年代,我国水表采用国家统一标准,7位指针读数改为8位将组合叶轮结构改为整体叶轮结构,使水表的计量性能大为提高。进入90年代至今,水表的发展从水平螺翼式水表、旋翼多流束干式水表、旋翼湿式水表等,向远传水表集中抄读系统和二次仪表相配套的水表、IC 卡式水表、TM 卡式水表和代码式水表等先进水表发展。使我国水表业发展进入新阶段。 通用术语 n/K Q =

水表检定站项目进度计划报告

新建水表检定站项目进度计划报告 按集团公司要求,新水表检定站的建设标准将瞄准国内行业中领先技术水平,为保证新水表检定站建设的顺利实施和项目的精细化管理,使工程安全、质量、进度得到有效控制,确保新水表检定站如期上线,为2013年度计量标准授权考核的全面完成提供有力保障,现就新水表检定站的项目进度计划汇报如下: 一、项目概述 新水表检定站位于蜀山区供水所,呈矩形,东西宽49m,南北深21m,层高9.2m分两层建筑,约占地面积968㎡,总建筑面积1717㎡,提供12-16个小口径水表检定台位,1个大口径水表检定台位,3个远传水表电子信号误差检定台位,2个耐压试验台位,除检定区、泵压区外,水表检定站还设有表库、维修间、废料间、用户接待室、办公区等功能分区,用水采用循环水系统,暖通系统采用中央空调系统,工程于2012年4月开始筹备,计划2012年底完成土建施工及设备安装。 二、项目概算 新水表检定站按国内行业内领先标准建设,预估概算如下: 1、住房建设土建:260万元; 2、水电暖通设备:50万元; 3、水表检定装置:486万元; 4、检定站内部装修:150万元; 总计:946万元。 三、项目进度计划说明 新水表检定站建设分为七个阶段进行,分别为设计阶段、项目准备阶段、采购阶段、施工安装阶段、培训阶段、考核验收阶段、收尾阶段。项目各个阶段内容说明如下: 1、设计阶段:该阶段主要任务是对水表检定站的土建、设备提出初步设计,并通过外出考察、专家论证会的方式对初步设计提出更改和完善,最终确定新水表检定站的土建及设备方案。阶段期限:2012年9月30日。 2、项目准备阶段:该阶段主要任务是新水表检定站的场地选址及该项目的报批报备手续,场地选址现已完成,定在蜀山区供水所,但项目的报批报备由于涉及到上级部门的流程操作,耽误时间较长,是该项目不可控环节,易延误工期。阶段期限:2012年8月31日。

水表检定装置操作及保养规程

一、操作规程 1.检查储水罐、检测台、转子流量计及串联连接管内密封圈是否完好等所有开关阀门是否良好。 2. 关闭检验台总阀门,关闭转子流量计所有阀门。送电,打开增压泵供水,使稳压罐,压力稳定在0.4Mpa。 3.将待测水表依次串联在检测台上,水压稳定后,打开夹紧缸夹紧串联表。 4. 打开检测台进水阀门,从大到小依次开启各个转子流量计调节阀,排出基表及出水管内空气后关闭流量计调节阀。 5.各口径表的流量参数 公称直径DN 最小 流量Q1 (m3/h) 分界流量 Q2(m3/h) 常用流 量Q3 (m3/h) 15 0.03 0.048 2.5 20 0.05 0.08 4 25 0.08 0.125 6.3 误差±3% ±1.5% ±1.5% 6.公称流量点检测: 将量筒中的水放净,关闭底阀。记录水表的初始读数V0,操作流量调节阀使流量迅速达到公称流量,使水按规定流量通过水表,注入大量筒,当量筒的水位达到50L标记点时迅速关闭流量调节阀,待水位静止后读量筒数Va,读数时要注意眼睛和水面要平行。同时记录水表的末值V1,计算通过水表的水量Vi= V1- V0,并按下列公式计算水表的误差。 7.分界流量点检测: 将量筒中的水放净,关闭底阀。记录水表的初始读数V0,操作流量调节阀使流量迅速达到公称流量,使水按规定流量通过水表,注入大量筒,当量筒的水位达到5L标记点时迅速关闭流量

调节阀,待水位静止后读量筒数Va,读数时要注意眼睛和水面要平行。同时记录水表的末值 V1,计算通过水表的水量Vi= V1- V0,并按上述公式计算水表的误差。 8.压力试验 关闭进出水口阀门,用增压缸增压至1.6Mpa,保压15分钟,全面检查壳体、阀杆空、铜套、 M3孔、表罩、出线孔、接头等是否泄露、渗漏和损坏。 9.合格判定 以上项目全部合格的,判定为合格;不合格的返回维修. 10.认真填写检验记录。 检验记录的数据记录清晰,不得涂改。 二、保养规程 1、校验装置的二位四通阀,夹紧装置和放水机构的密封件均内为耐磨橡胶“O”型圈,使用日久磨损有漏水现象时应予调换。 2、水位玻璃管和玻璃转子流量计,使用时间长了可能有锈附着内壁,影响读数,可用草酸洗刷,即 能清晰如新。 3、各道阀门(流量调节阀、进水阀)如有渗漏,可调换密封填料或阀门。 4、在使用转子流量计时,流量调节阀应缓慢打开,以防打碎玻璃管,特别对4-90L/h的转子流量计 更应小心。 5、冬天使用后把转子流量计内水必须放净,以防冻裂。

计量所自查报告与计量检定技术人员岗位辞职报告范文合集

计量所自查报告与计量检定技术人员岗位辞职报告范文合集 计量所自查报告 《制造计量器具许可证》申请单位:自查报告江苏省苏州质量技术监督局印制计量器具法制管理自查情况表生产条件自查情况表一、生产设施 (标准分25分)二、出厂检定条件(标准分15分)三、人员技术状态(标准分10分) 篇二:20**计量器具自检报告。 唐山时创耐火材料有限公司计量器具管理自查报告唐山市质量技术监督局古冶分局:依照贵局发唐质监古函[20**]3号文件,我公司组织了对我公司范围内计量器具的自查活动,现将自查结果向贵局予以书面汇报。 一、我公司涉及安全防护用强制检定计量器具共十四件,包括压力表、可燃气体报警器(含固定式和便携式)、绝缘电阻表、接地电阻表。在检查中发现,有部分压力表,可燃气体报警器因使用时间较长,出厂合格证丢失。计量检定合格标签脱落丢失的情况,对此我公司将抓紧对部分压力表予以更换。 二、我公司现配备的用于安全防护计量器具都依法申请了强制检定,并有专职计量器具管理人员按国家规定,对所有强制检定计量器具送检。本次自检中,未发现有检定不合格或检定周期超期继续使用情况,各强制检定计量器具均持有国家法定检验部门的计量器具检定证书。同时,我公司其他非涉及安全防护计量器具,如电子汽车衡、血压计、原子吸收分光光度计等也按规定进行检定,且具有检定合格证书。 三、我公司根据质量管理要求,建立了相应的质量器具周期检定制度,计量器具报废、更新制度。公司指定机动科为计量器具管理责任部门,由机动科并配备计量器具管理人员对公司的计量进行抽检和自检,以及强制检定计量器具的及时送检和不合格计量器具报废更新,建立计量器具管理台账对各种计量器具管理。

水表口径选用

水表口径选择 摘要:水表计量的准确性对于供需双方都十分重要。水表口径的选择应以规范条文为基本依据,结合不同的供水方式来确定,以满足水表的安全、可靠、准确运行。? 关键词:水表口径;供水方式;合理选择? 自2001年开始,政府取消了自来水企业对用水户开口费的收取,用水户(特别是工厂、住宅小区、乡村)由于原来开口管径小,致使高峰期供水水量不足,纷纷要求把原来供水管改大。而自来水公司考虑到低峰时(如下半夜)用水量小,使用大口径水表几乎不能准确计量。因此,在这个问题上,自来水公司与用户产生了一些矛盾。那么,如何合理选择水表口径,虽然目前已有部分使用“子母”水表,但笔者认为,还应结合供水方式来确定水表口径。? 1、引言? 众所周知,水表是供水行业普遍采用的计量流经自来水管道内水流总量的仪器。它直接安装在标准管道上,是自来水公司计收水费的依据。若选用的水表口径不合适,即水表口径大而流经的流量过小,达不到水表的始动流量;或者水表口径小而流经的流量长期超过水表的额定流量,都会造成水表计量不准确或损坏。如一只DN100螺翼式水表,当流量小于水表的始动流量h,那么一个月无法准确计量的水量为h×24h×30天=288吨,这样

自来水公司将蒙受损失。又如一只DN25旋翼式水表,当流量10m3/h大于水表的最大流量7m3/h,那么水表的水头损失为Hb= = =>10m,造成水表超负荷运行,水表将很快损坏而无法准确计量。事实上,水厂供水管网服务水压不可能很大,一般不超过30m。这样,除去水表的水头损失,服务水压过低,使流过水表的流量不能满足用水户的要求。? 《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》对水表口径的选择作了以下规定:用水量均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的额定流量;用水量不均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的最大流量。用水量均匀的给水系统即具有密集型用水特点的建筑物如工业企业生活间、公共浴室、洗衣房等,给水设计秒流量在较长时间内出现;用水量不均匀的给水系统即具有分散型用水特点的建筑如住宅、集体宿舍、旅馆等,给水设计秒流量在较短时间内出现。水表的最大流量为水表在短时间内(一般1昼夜不超过1小时)允许超负荷使用的流量上限值。《规范》对水表口径的选择提供了基本依据,但在实际运用时,由于存在直接供水、水池水泵及水箱联合供水、变频调速装置供水等不同供水方式,水表的口径选择不能简单地套用上述规定的条文,必须根据不同的供水方式,结合实际,区别对待分析,合理选用水表口径。? 2、直接供水方式的水表口径? 若用水量均匀的给水系统如工业企业生活间、公共浴室、洗衣室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑,以给水设计秒流量Qg选定水表的额定流量。?

(技术规范标准)远传直读式水表技术规范

远传直读式水表技术规范 1 范围 本标准规定了远传直读式水表的术语和定义、技术要求、安装、维护及故障处理、检验、标志、包装、运输及贮存、HSE要求等。 本标准适用于远传直读式水表的采购、施工设计、安装维护、验收和质量监督检验。 2 规范性引用文件 下列文件中对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 197普通螺纹公差 GB/T 778.1—2007 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第1部分:规范 GB/T 778.3—2007 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第3部分:试验方法和试验设备 GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB 50168 电缆线路施工及验收规范 CECS 303 住宅远传抄表系统应用技术规程 CJ/T 188 户用计量仪表数据传输技术条件 CJ/T 224 电子远传水表 JB/T 9329 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件和试验方法 JG/T 162 住宅远传抄表系统 JJG 162 冷水水表检定规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 远传直读式水表 基表加装电子直读装置组成的、由电子直读装置直接读取基表的机械指示数据或信息,并保持一致性,能传输基表计量水的实际体积流量数据或待处理信息的智能水表。 3.2 基表 用于计量水量的速度式水表和容积式水表。 3.3 直读装置 1

远传水表中的机电转换单元,具有采用电子组件执行水流量信号的转换、数据处理与信息存储、信号远程传输等特定功能。远传装置可做成独立的单元,能单独进行试验。 3.4 计数直读 计数直读是将采集脉冲的芯片装在每只水表上,通过电池保持其工作,将记录和累积的数据存储于芯片中,从芯片读出的数据就是表盘同步数据的直读方式。 3.5 集中器 用于多个采集器和/或远传表与主站间,实现数据采集、传输和储存等功能的电子装置。 3.6 M-BUS 总线 M-BUS 经由两条无极性传输线来同时供电和传输串行数据,各子站(以不同的ID确认)并联在M-BUS总线上。 3.7 主站 具有选择单个或多个从站(如集中器),并与从站进行信息交换的设备。可以是计算机或其它数据终端。 3.8 远传抄表系统 由远传表、采集器或/和集中器、主站、通信网络和软件组成,实现自动抄表的系统。 4 技术要求 4.1 表体结构 4.1.1 结构件 4.1.1.1 远传直读式水表的直读装置不应改变水表的性能,连接螺纹或法兰应符合GB/T 778.1的要求。 4.1.1.2水表检定标记应设在明处,无需拆卸水表即能看到。 4.1.1.3水表应配置可以封印的防护装置。 4.1.1.4远传直读式水表的结构尺寸应符合GB 778.1—2007中4.2.2的规定。 4.1.2材料 远传直读式水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求,不受正常温度范围内水温

水表安装要求

一、水表的基本安装要求 1.为了保证计量最准确,在水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍表径以上的直管段,水表出水口安装至少2倍表径以上的直管段. 2.水表的上游和下游处的连接管道不能缩径 3.建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备 4.法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位 5.安装水表前必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表 6.水表水流方向要和管道水流方向一致 7.水表安装以后,要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表. 8.安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点 9.应保护水表免受水压冲击 10.小口径旋翼式水表必须水平安装.前后或左右倾斜都会导致灵敏 度降低. 二、ARAD管道流量对水表选型的设计分析 针对ARAD的WT系列的水表,在不同的流量范围内选择合理的口径将对自来水公司的漏耗管理和延长水表的使用寿命将会有极大的促进。 根据国际ISO4064B级标准流量状况如下:(ARAD水表的技术等级高于该等级)

组合水表 应根据以上的流量指标来确定水表的使用口径和水表类型。如果无法判断各计量点的流量使用状况,可采用GSM高频流量测试仪对各流量点进行监测,时间周期为一星期,根据采样数据确定水表口径和水表类型。该类方式计算的数据将是十分准确的。 具体原则如下:(注明:QN为水表的公称流量) 1.如果流量长期保证在该类口径公称流量-80% 到+50%的流量区间,该流量点的水表口径安装合适。(0.2QN—1.5QN)2.如果长期超过该类口径公称流量+50%,则该流量点应上浮一个等级安装。(>1.5QN)超过流量的时间每天在该流量状况计量 时间不要超过一个小时。

水表检定装置结构及检定中注意事项

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/1616943542.html, 水表检定装置结构及检定中注意事项 作者:王丹初醒世 来源:《中国科技博览》2013年第34期 [摘要]本文通过对水表检定装置的结构进行分析,并结合自身工作浅谈在实际检定中应注意的事项,同时说明影响水表检定结果的因素,从而提高水表检定的准确性。 [关键词]水表检定装置流量误差 中图分类号:Q-337 文献标识码:Q 文章编号:1009―914X(2013)34―0071―01 1.引言 水表检定装置属于液体流量标准装置中的一种,水表的检定装置是专对水表进行量值传递和性能测试的计量装置。装置的结构原理和技术要求,按照检定规程进行量值传递。水表检定装置结构包括工作量器、流量指示器、夹表装置、试验管道、稳压装置等。水表用于贸易结算,在人民日常生活中具有十分重要的作用。因此,要遵从公平、公正、公开的原则,对水表进行检定。本文着重对水表检定装置进行说明及列举在实际检定中的注意事项,及分析影响水表检定结果的因素。 2.水表检定装置主要组成 工作量器—水表检定装置一般为容积法,其工作量器准确度在(0.05~0.10)%范围。结构型式为缩颈式,这种型式可提高量器中的水容积的读数分辨力。为增加量器的量限,有的还设计成葫芦形,以减少工作量器的数量和占地面积。 流量指示器—水表检定装置上配有流量指示器,按要求其示值误差应为± 2.5%。水表的流量范围在流量计中是比较大的。国内采用的指示器有:杯形压力计、玻璃浮子流量计和带有脉冲的涡轮流量传感器。 稳压系统—压力系统,水表的示值误差应在流量稳定的条件下检测。装置有稳压的水源是保证稳定的主要条件。 读数标尺—读数标尺旁的玻璃管的位置是安插在葫芦形量器底部。不仅工艺上要求较高,而且还要确保测量的准确性。当关闭阀门时,玻璃管的液体停止流动,不会产生较大的波动。在实际工作中遇到水表检定装置的读数标尺玻璃管并未直接安插在量器底部,而是通过胶皮管连接到阀上。当关闭阀门时,读数标尺旁玻璃管中的介质继续向上,给测量结果带来一定误差。同时需要注意的是读数标尺刻线要紧贴着玻璃细管,以便于清晰读数。

《计量标准》水表的检定系统和计量标准

时间:2006-3-23 9:37:20 第一节水表的检定系统和计量标准 一、水表的量值传递 任何一种计量器具,都具有不同程度的误差,这些误差是否在允许范围内,必须通过适当等级的计量标准来检定,判断其是否合格。通过量值传递系统来保证量值传递的统一是非常重要的。 量值传递是将国家计量基准所复现的单位量值,通过计量基准和计量标准互助组传递到工作计量器具的检定过程。量值溯源,是量值传递的逆过程。相对于量值传递来说,量值溯源通过一条具有规定不确定度的不间断链(溯源链),使测量结果或测量标准的值能够与规定参考标准(通常是国际或国家计量基准)联系起来。从工作计量器具到计量标准器具直至国家计量基准,自下而上进行量值溯源,以形成一个准确可靠的量值保证体系,从而达到在全国范围内量值统一、准确的目的。量值传递自上而下,是具有强制性的政府行为,应按检定规程逐级传递。而量值溯源自下而上,是企业的自身需要,可采用多种传递方式,可逐级或越级比

较。 水表是流量计中的工作计量器具之一。流量的标准值一般由容量、质量、时间等基准组合导出。水表及水流量计量器具检定系统框图见图3-1。 二、水表的计量标准 1定义和分类 计量标准是为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量仪器、参考(标准)物质或测量系统。在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准称为最高计量标准,在该处所做的测量均从这个计量标准导出。 水表的计量标准主要有水表检定装置(12317100),还有水流量标准装置(12313303)和标准表法水流量标准装置(12313311),括号内的数字为三种计量标准在 JJFl022—1991(计量标准命名》中所规定的代号。一般情况下,水表制造企业的最高计量标准为企业中所有符合要求的水表检定装置,或有代表性的、系统性能较好的水表检定装置,也可以是所有用于出厂检验的水表检定装置。 按照目前流量仪表规程体系的划分,水表检定装置划

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