您当前的位置:首页>行业标准>GB/T 24959-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内温度的测量 电阻温度计和热电偶

GB/T 24959-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内温度的测量 电阻温度计和热电偶

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:0 KB

资料语言:中文

更新时间:2023-12-05 17:59:50



推荐标签: 测量 流体 储罐 冷冻 温度 电阻 轻烃 热电偶 温度计 液化气 温度计 液化气

内容简介

GB/T 24959-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内温度的测量 电阻温度计和热电偶 ICS75.060 E24
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T24959—2010/ISO8310:1991
冷冻轻烃流体
液化气储罐内温度的测量
电阻温度计和热电偶
Refrigeratedlighthydrocarbonfluids-
Measurement of temperature in tanks containing liquefied gases-
Resistancethermometersandthermocouples
(ISO8310:1991.IDT)
2010-08-09发布
2010-12-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布 GB/T24959—2010/ISO8310:1991
前言
本标准等同采用ISO8310冷冻轻经流体 液化气储内温度的测量 电阻温度计和热电码(1991年英文版)
本标准等同翻译ISO8310:1991 为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改
“本国际标准”一词改为“本标准”;一删除TSO8310:1991的前言,重新编写本标准的前言:
-
一第2章规范性引用文件中,将一些适用于国际标准的表述修改为适用于我国标准的表述,部分
IEC标准替换为我国对应内容的国家标准,并将老版本的IEC标准替换为最新版本,其余章节对应内容也同时修改:
一按GB/T1.1一2000的要求对附录A中的公式进行统一编号。 本标准的附录A和附录B为资料性附录。 本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)提出。 本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)归口,本标准负责起草单位:中国石油西南油气田分公司天然气研究院、中国石油西气东输管道公司南京
计量测试中心,
本标准参加起草单位:中国石油西南油气田分公司计量检测中心、中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司,中国海油天然气及发电有限责任公司、中国石油大连LNG项日部
本标准主要起草人:张福元、王劲松、罗勤、国明昌、夏芳、苏运国、郑军、邱惠、李蜂、陈芸宇、赵静。
1 GB/T24959—2010/IS08310:1991
冷冻轻烃流体
液化气储罐内温度的测量
电阻温度计和热电偶
1范围
本标准规定了在储存冷冻轻经流体的船上和岸上储罐使用的电阻温度计传感器、热电偶和相关设备的基本要求和检定程序。 规范性引用文件
2
下列文件中的条款通过在标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括助误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准
GB3836.6爆炸性气体环境用电气设备第6部分:油浸型o"(GB3836.6—2004IEC60079-6 1995,IDT
GB3836.7 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型*g*(GB3836,7一2004,IEC60079-5: 1997.IDT)
GB3836,14—2000 爆炸性气体环境用电气设备第14部分:危险场所分类(IEC60079-10 1995,IDT)
GB/T17214.2—2005 工业过程测量和控制装置工作条件第2部分:动力(IEC60654-2:1979, IDT)
IEC60079-0 爆炸性气体环境用电气设备 第0部分:通用要求 IEC60079-1 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:隔爆型*d IEC60079-2 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分,正压外壳型"p” TEC60079-3 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:本安电路用火花测试装置 TEC60079-4 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:引燃温度测试方法 IEC60079-7 爆炸性气体环境用电气设备 第7部分:增安型"e" TEC60079-11 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:本质安全型“" IEC60079-12 爆炸性气体环境用电气设备 第12部分:气体或蒸气与空气的混合物按最大测试
安全间隙及最小点燃电流的分类
IEC60092-504:1974 船上电气设备 第504部分:特性 控制与仪器 IEC60533 船舶电气与电子设备的电磁兼容 TEC60584-1:1977 热电偶第1部分:参考表 IEC60584-2:1982 热电偶第2部分:公差 IEC60654-1:1979 工业过程测量和控制装置工作条件 第1部分:气筷条件 TEC60751:1983 工业铂电阻溢温度传感器 IMO(国际海事组织)大批运输液化气体船舶构造和设备规范,决议A328(K) IPTS-68 国际实用温标—1968
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
1 GB/T24959—2010/ISO8310:1991
3.1
温度谢量系统 temperature-measurementsystem 由温度检测器、处理信号和显示温度的接收仅表及连接温度检划器和接收收表的导线组成的系统
3.2
气体危险区域 gas-dangerous space 气体或蒸气与空气混合形成易燃混合气的区域,这与GB3836.14一2000岸上储罐规定的“危险
区城”和IMO决议A.328IK),1416船上储罐规定的“气体危险区城或地带“的含义相同, 3.3
最大允差 maximum permissibleerror 系统中规定的允许误差极值。 温度检测器类型温度检测器有两种类型,一种是铂电阻温度传感器(除测量高溢外IEC60751:1983推荐100Q),
4
另一种是铜/康铜热电偶(T型)(见IEC60584-1:1977和1EC60584-2:1982):温度检测器的材质和连接检测器与接收仪表的导线应不受时间变化的影响。
电理温度传感器应是三线制或四线制、 5 温度测量系统的误差 5.1温度检测器 5.1.1用于测量液相温度的A级电阻温度传感器的误差(见表1)不能超过:
a) 液化天然气:土015℃:或 b) 液化石油气和其他低温流体:土0.3℃ 注1:由于疫化天然气(LNG》和波化石油气(LPG》的魅胀系数差异而据定不同的误差限
表1合成误差
级别 A级
状态渡相气相液相气相
ING ±0.3 ±2 +27
LPG和其伯 ±I℃ ±2t ±2℃ ±2 3
-
B级注2A级要求高准确度的应用,注3,B级,要求不高的准确度的魔用,A级准确度更适用于在面业交易中确定数量,注4各个误差值是按LNG.LPG及其他流体的影账系数差别定的,
±2t
5.1.2 用于测量气相温度的A级电阻温度传感器的误差不能超过士0.3℃, 5.1.3 电阻温度传感器割量电流时所消耗的电能导致温度计产生的温升不能超过5.1.1机5.1.2规定的最大充差的1/5(见TEC60751:1983) 5.14用于测量气相温度的A级热电偶在其别量范围内(一2000~0C)的最大允差等于或小干 0.5℃或1% 5.1.5当连接的终端设备温度在一25℃~100C之间时,补偿导线连接的A级热电偶误差不能超过 ±0.5C(IEC60584-1:1977和TEC60584-2:1982). 5.2合成误差 5.2、1温度测量的合成误差包括温度测量系统中所有元件引起的误差,对于合适的应用,其值不应高于表1所示值 2 GB/T24959—2010/1SO8310:1991
5.2.2 合成误差应看作是按第9章规定的测试方法给出的最大仪表误差平方和的平方根, 6 接收仪表要求 6.1 接收仪表应安装在由温度变动导致的测量误差不超过5.2.1规定值的地方 6.2 接收仪表应有高阻抗接收电路以便将误差减到最小。 7 绝缘电阻 7.1 按照7.2规定的方法测试时,温度检测器的绝缘电阻至少应有10MQ, 7.2 把检测器的温度传感器部分应保持在接近100C和一196C环境中,在终端和外光或保护管之间施加500V直流电压的条件下测试绝缘电阻, 8 环境条件和电源允许波动
电阻温度计或热电佣不同部分的环境条件见表2和表3,电源波动不能超过表4所列数值注1这些束制用于保护系抗免受摄害,并不用于维持准确性。
表2 电阻温度计和热电偶各部件的环境条件(岸上储罐)
城 外
项目温度相对 0~40+5%~100%(号用自1EC60654-T1979)摄度 640:以上:5%~70% 注1:除渡化天然气或减化石油气体以外的液体,储罐内蚝副限制可根据该没体的沸点而定注2:安装在罐内设备的各部件部应有足够强度承受波体的静压和波动或其作用力
铺 内 LNG1-165C~+55℃ LPG-50C~+55
外露部分 25~+70℃
其信部分 0℃~+55℃
(可I用自IEC60654-1/1979)
(9I用自IEC60654-11979)
表3 电阻温度计和热电偶各部件的环境条件(瓶上储罐)
铺 外
项目温度
罐 内 LNG,-165C~+80T LPG:-50+80 设备自然额率不在0Hz—80Hz之间(引用自1EC60092-504+1974)
外露部分 25V~+701
其炮部分 oT-+55r
(引用自IEC60092-504:1974)
振动 聚幅,在2.0Hz~13.2H2范围内为士10mm
加速度:在13.2Hz~8Hz范围内为0.7G 最大加速度:0.#G 0℃~40:0%100%(引用自160092-504:1974) 40以上:5%~70%
相对凝度
倾斜 倾角(各个方向):22.5(引用自TEC60092-504:1974)
超提(10秒/周期)4325
纵颜 加速度:十10&勇直方向(引用自EC60092-504:4974)电磁兼容性 参照IEC60533
注:上装所列数值为操作多数。 生2,传感器和储销内接线应有足够的强度承受液体被动或其活动,注3:安装在船甲板的所有设备应有适当保护以药晕端于海本或浸人其中。 注4除液化天然气或液化石油气外,储域内低温限制可根翻该液体的佛点面定,
M GB/T24959—2010/ISO8310:1991
表4 电源波动
变 量
持 续变量做/%
电 A
变量名称
摄 同
变量值/%
恢复时间/%
圭貂
o
10 2
交流电
电压蒙率
电池注:充电时设备未连接电池或使用压设备时,电施电压的波动会减少到土20% 号用自GB/T17214.2+2005和IEC60092-5041974,
电压

9 检定程序 9.1 安装前的检定
应完成下列测试, 9.1.1温度检测器
溢度检测器的准确度应该使用定点法检查或标准湿度计校准。 推荐使用的定点温度设备、恒温设备、标准温度计和温度检测器误差测定的方法在附录A和B
给出 9.1.2 接收仪表
接收仪表的误差应按下述步骤确定: a) 传送标准值到输人端。该值为电阻或电动势,这取决于要校准的是电阻温度计还是热电绸。 b)读取显示值 c) 比较显示值和传到输入端的标准值
9.2安装后的检定
温度检测器完成安装后·应进行下列测试: 9.2.1检查所有电线、电续的连接和悬挂,以及其他有关设备是香按厂家说明书推荐的方法安装 9.2.2检查传感器的绝缘电和温度检测器的电缆连接:并与按第7章规定的方法取得的原始读数进行比较、 9.3使用期内的检定
力享 A
建议尽量定期地进行下列测试。 9.3.1当打开储罐并能够进入时,检查温度检测器的安装,连接电缆和辅助是否按本标准和厂家的推荐方法连接 9.3.2最如一个储罐内安装了两个或更多的温度检测器,通过液体温度的维微差别来监视设备是否正常运转: 9.3.3接收仪表按照9.1.2再次测试 10 气体危险区域仪器要求
温度测量系统应与相关国家或国际标准,诸如GB3836.6、GB3836.7、GB3836.14.IEC60079-1、 IEC60079-2.IEC60079-7IEC60079-11、IEC60092-504和IMO决议A.328X)中10.2等-致
4 GB/T24959—2010/1SO8310:1991
附录A 《资料性附录)准确度检查细则
A.1校准
温度检测器与标准温度计一起放置在一个可控或固定点温度装置中,以便于比较两者的温度,为了确保温度计的测温部件处于同一温度,两者紧密按触并插人充满冷却介质且不断搅拌的杜瓦瓶钢板上的孔中 A.2标准温度计
标准温度计采用铂电温度计,按IPTS-68规定至少在水的沸点,三相点和氧的(凝析)冷凝点等 3个固定点进行校准,准确度应优于主0,03。
与上述3个固定点温度计使用的电值相对应的电阻率(WcT)和偏差函数(AW).两者均按 IPTS-68的规定:从耐得到标准温度计在氧的冷凝点(-182.962℃)和0-C之间的电阻率(W)
(Al)
WWo#+AWs
A.3 电阻温度计系统误差的确定
电阻温度计在测量范用内的误差按下列步骤确定: a) 应在3个温度点校准检吉湿度计第一点在测量范国下限附近·第二点在冰点,第三点大约在
上述两点中间。冰点校准可用固定点法或比较校准法,第一点和第三点校准应该使用比较校准法。
b) 通过比较校准法测定温度,测量对应温度下标准温度计的电阻,代人式A1) c) 温度计测量范围内的误差可以通过比较谢量电阻和确定接收仪表等级的标准电阻的方法
确定。
A.4 热电偶系统误差的确定
热电偶测量范围误差按下列方法确定:) 按照A,3措述的相同方法完成三点校准。得到校准温度和相应的电动势等3个数值, b) 热电偶的校准点误差可以通过比较测量电动势和确定接收仪表等级的标准电动势的方法
确定:
.5 GB/T24959--2010/ISO8310:1991
附录B (资料性附录)
固定点温度装置和控制温度装置的设计和使用
下面方法描述推荐的固定点和控制温度装置的结构。 B.1冰点
图B.1所示的装置是按照下列方式换作的一种具有士0.01C准确度的冰点,即0℃.的产生方法将经御庭洗净的工业用冰打辞成小块后放人大小合适的社瓦瓶中,再在碎冰上满人足够量的冷冻
蒸幅水直至杜瓦瓶的一半。
连接装满蒸增水的辅助容器,使上水位销微高于温度计的低端。 虹吸管一端B充满蒸馅水,暂时封住,另一端A插人杜瓦瓶。B嘴插人辅助容器,打开末端使虹吸
管开始工作。
社瓦瓶中多余的水通过红吸管排掉,保持水位比瓶底高20mm或更多将电阻温度计的感应器或热电偶的润接点人水层·在杜瓦瓶中插好·但应保持在离瓶底至少
2em的高度上,
际力享网
WWW xw.com
-
激度计
转原容器
杜瓦菜
图B1冰点装置
应注意如下附加点:
为防止杂质溶人水中,诸如杜瓦瓶内表面和温度计等所有接触到水和冰元件都应保持清洁
a)
不能用手直接接触水和冰 b) 杜瓦瓶装满冰和少量的水,由于冰的溶化而在温度计周围产生空隐,从而使温度升高到0℃
以上,在这种情况下,有必要用玻璃不断地棒搅拌, c) 当杜瓦瓶中冰块减少时,应加人冰块。
B.2水的沸点
为了再现具有土0.02C准确度的水沸点·按照下列方式操作图B.2所示的装置:注入蒸增水于装置中,首先使水制烈沸腾以排出留在装置中的空气·然后控制加热,当温度计的检
刮末端变化不大或热的强度不再影角温度数值时,读取温度。 6
上一章:GB/T 24957-2010 冷冻轻烃流体 船上膜式储罐和独立棱柱形储罐的校准 物理测量法 下一章:GB/T 24958.1-2010 冷冻轻烃流体 船上球形储罐的校准 第1部分:立体照相测量法

相关文章

GB/T 24959-2019 冷冻轻烃流体液化天然气运输船货舱内温度测量系统一般要求 GB/T 24959-2019 冷冻轻烃流体 液化天然气运输船货舱内温度测量系统一般要求 GB/T 24960-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内液位的测量 电容液位计 GB/T 24961-2010 冷冻轻烃流体 液化气储罐内液位的测量浮子式液位计 GB/T 24959-2019 冷冻轻烂流体 液化天然气运输船 货舱内温度测量系统一般要求 GB/T 24957-2010 冷冻轻烃流体 船上膜式储罐和独立棱柱形储罐的校准 物理测量法 GB/T 24958.1-2010 冷冻轻烃流体 船上球形储罐的校准 第1部分:立体照相测量法 GB/T 21451.6-2017 石油和液体石油产品储罐中液位和温度自动测量法第6部分∶带压罐(非冷冻)中的温度测量