Счетный механизм газового счетчика октава
Как я могу доказать, что вмешательства в счетный механизм не было, пломба барьер
Я сам работник аварийной службы газа 104. Мой счетчик Октава прошел проверку в прошлом году, но тем не менее начальник приказал метрологам опять снять его на проверку. При снятии его и составлении актов снятия у метрологов и у него самого не нашлось претензий к целостности пломб, в актах причину нарушения так и не указали. Счетчик положили в пакет и опломбировали, отправили на повторную диагностику в обл. центр по настоянию нашего начальника, хотя причин на это не было, все пломбы магнита, Сарат, барьер, и свинцовая были в порядке. Вчера, вызвал меня в свой кабинет и показал по компу заключение комиссии, все испытания счетчик прошел, НО — появилась претензия к свинцовой висячей пломбе, сказали, что на ней отсутствует оттиск! Хотя в момент снятия его и придирчивой проверки метрологами этого обнаружено не было. Теперь сказал, что будет комиссия! Как я могу доказать, что вмешательства в счетный механизм не было, пломба барьер не нарушена! А со стороны начальника просматривается явная провокация!
Ответы на вопрос:
Юрий Владимирович! Действия можно оспаривать в судебном порядке, но для этого должны быть доказательства. Подумайте чем вы сможете доказать, что пломбы были целы, может есть фото, видео? Может при осмотре присутствовали сторонние лица, которых можно пригласить в качестве свидетелей?
Похожие вопросы
В июне сделал переплату на 8 тыс. руб. за бытовой газ, так как имел возможность заплатить, естественно в последующие месяцы я платил меньше, пока счетчик «догонит» переплаченную сумму. Это стало поводом для внеочередной проверки, в ходе которой счетчик был снят на внеочередную проверку, был составлен акт о том что счетный механизм работает неправильно, я подписал акт и попросил вручить мне копию, на это мне ответили что вручение копии не предусмотрено, такого пункта даже не было в бланке акта, который они печатают кажется сами. Через некоторое время я пошел выписывать квитанцию в райгаз. Оказалось что в составленном акте сверху строки «счетный механизм работает неправильно» было приписано «сорваны пломбы». Так как у меня не было копии акта, чтобы сравнить с тем что они написали, я не могу доказать что пломбы были на месте. Вопрос: Должна ли была проводиться фотофиксация нарушения, если таковое имеется, до снятия счетчика как доказательство целостности или нарушения пломб? При этом они сфотографировали счетчик только после снятия, без моего участия.
При проверке было установлено, что оттиск на заводской пломбе не совпадает с оттиском в паспорте на газовый счетчик, хотя есть пломба газовых служб и мы регулярно оплачивали за газ, а об этом и не знали. Живем в доме 4 года, Есть все квитанции. Как доказать. Что мы пломбу не нарушали?
У нас обнаружили отсутствие заводской пломбы на газовом счетчике, но перед покупкой этого дома прежние хозяева сдавали его в ремонт и заводскую пломбу заменили Сургучевой, а теперь после комиссии нам при писают и отсутствие свинцовой пломбы хотя в акте снятия этого не указано, назначили комиссия на 22 января и признали счетчик не пригодным по вине вмешательства абонента, но нашего вмешательства не было это точно. Подскажите как нам вести себя на комиссии и есть ли у нас шансы доказать свою правоту.
Обратился в гор газ на очередную проверку газового счетчика, через неделю приехали контролеры для проверки целостности пломб. Выявили подвижность стекла счетного механизма и обвинили в воровстве газа. Хотя все пломбы не повреждены и были на месте написав акт нарушения. Что вы можете посоветовать.
На какие статьи законодательно-правовых актов ссылать при составлении искового заявления?
В иске все подробно описывать или ограничится общими фразами и всё рассказать на суде. Что бы отменить незаконно начисленную дополнительную плату за газ, так как оплата за потребленный газ производилась нами регулярно в полном объеме, целостность газового счетчика мы не нарушали и хищение газа не проводили.
02 ноября 2016 года при проведении проверки системы газоснабжения инженером Каторгиным Р.В. составлен акт, в котором указано нарушение целостность газового счетчика. Акт проверки нами не подписан. Экспертизы неисправности счетчика и вмешательства в счетный механизм не проводилось.
При очередной проверке счётчиков воды проверяющий от Управляющей Компании сорвал с них свинцовые пломбы и составил акт о НАШЕМ нарушения целостности пломб.
Есть ли возможность доказать нашу непричастность к срыву пломб?
При очередной проверке счётчиков воды проверяющий от Управляющей Компании сорвал с них свинцовые пломбы и составил акт о НАШЕМ нарушения целостности пломб.
Есть ли возможность доказать нашу непричастность к срыву пломб?
Счетчик газа ОКТАВА G4
- Нет в наличии
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 — 17:30 | |
Вторник | 08:00 — 17:30 | |
Среда | 08:00 — 17:30 | |
Четверг | 08:00 — 17:30 | |
Пятница | 08:00 — 17:30 | |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Черкассы
Условия возврата и обмена
Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.
Сроки возврата
Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).
Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.
Доставка за счет покупателя
Описание
Счетчики газа ОКТАВА-А G4-2 мембранного типа изготавливаются на лицензионном оборудовании французской фирмы «Шлюмберже-Индастри»
Счетчики газа ОКТАВА-А G6-2, G4/G6-1, G4L, G2,5L, G1,6L, G4, G2,5, G1,6 мембранного типа изготавливаются на лицензионном оборудовании французской фирмы «Шлюмберже-Индастри», отвечают техническим требованиям объединения европейских фирм-изготовителей бытовых счетчиков газа. Кроме того, счетчики газа «Отава- А» – единственные в Украине счетчики с циклическим объемом 3,5 дм3, что обеспечивает им высокую надежность.
Детали, определяющие основные характеристики, обеспечивающие высокий уровень качества и надежности приборов, изготавливаются с применением современных технологий, высококачественных материалов производства ведущих европейских фирм, таких, как «Loctite» Австрия, «Ticona», «Siko» Германия, «Vyncolit» Бельгия и др.
Счетчики газа предназначены для измерения и учета объема газа в бытовых условиях, где суммарно-максимальное потребление газа на установленном газовом оборудовании не превышает максимального объемного расхода газа соответствующего типоразмера счетчика:
G 1,6 – газовая плита + газовая колонка;
G2,5 – газовая плита + газовая колонка + котел малой мощности;
G6-2, G4/G6-1, G4 – газовая плита + газовая колонка + котел средней мощности или автономная котельная;
Счетчики «ОКТАВА» G4; G2,5; G1,6 двух модификаций изготовления с лево- и правосторонним присоединением к системе газоснабжения.
Счетчики газа завода «Генератор» обеспечивают стабильность работы при низких давлениях в зимний период за счет малых собственных потерь, не критичны к большим перепадам давления газа в сети, адаптированы к неочищенному газу, отвечают требованиям пожарной безопасности.
Счетчики газа сертифицированы Госстандартом Украины.
Первичную поверку счетчиков Госстандарт Украины проводит на предприятии.
Контрольно-измерительные приборы
В ГРП для контроля работы оборудования и измерения параметров газа применяют следующие КИП:
- термометры для замера температуры газа;
- показывающие и регистрирующие (самопишущие) манометры для замера давления газа;
- приборы для регистрации перепада давлений на скоростных расходомерах;
- приборы учета расхода газа (газовые счетчики или расходомеры).
Все КИП должны подвергаться государственной или ведомственной периодической поверке и быть в постоянной готовности к выполнению измерений. Готовность обеспечивается метрологическим надзором. Метрологический надзор заключается в осуществлении постоянного наблюдения за состоянием, условиями работы и правильностью показаний приборов, осуществлении их периодической проверки, изъятии из эксплуатации пришедших в негодность и не прошедших проверки приборов. КИП должны устанавливаться непосредственно у места замера или на специальном приборном щитке. Если КИП монтируют на приборном щитке, то используют один прибор с переключателями для замера показаний в нескольких точках.
КИП присоединяют к газопроводам стальными трубами. Импульсные трубки соединяют сваркой или резьбовыми муфтами. Все КИП должны иметь клейма или пломбы органов Росстандарта.
КИП с электрическим приводом, а также телефонные аппараты должны быть во взрывозащищенном исполнении, в противном случае их ставят в помещении, изолированном от ГРП.
К наиболее распространенным видам КИП в ГРП относятся приборы, рассматриваемые далее в настоящем разделе.
Приборы для измерения давления газа подразделяются:
- на жидкостные приборы, в которых измеряемое давление определяется величиной уравновешивающего столба жидкости;
- пружинные приборы, в которых измеряемое давление определяется величиной деформации упругих элементов (трубчатые пружины, сильфоны, мембраны).
Жидкостные манометры используют для замера избыточных давлений в пределах до 0,1 МПа. Для давлений до 10 МПа манометры заполняют водой или керосином (при отрицательных температурах), а при измерении более высоких давлений — ртутью. К жидкостным манометрам относятся и дифференциальные манометры (дифманометры). Их применяют для замеров перепада давления.
Дифференциальный манометр ДТ-50 (рисунок ниже), Толстостенные стеклянные трубки прочно закрепляют в верхней и нижней стальных колодках. Вверху трубки присоединяют к камерам-ловушкам, предохраняющим трубки от выброса ртути в случае повышения максимального давления. Там же расположены игольчатые вентили, с помощью которых можно отключать стеклянные трубки от измеряемой среды, продувать соединительные линии, а также выключать и включать дифманометр. Между трубками расположены измерительная шкала и два указателя, которые можно устанавливать на верхний и нижний уровни ртути в трубках.
Дифференциальный манометр ДТ-50
а — конструкция; б — схема расположения каналов; 1 — вентили высокого давления; 2, 6 — колодки; 3 — камеры-ловушки; 4 — измерительная шкала; 5 — стеклянные трубки; 7 — указатель
Дифманометры можно использовать и как обычные манометры для замера избыточных давлений газа, если одну трубку вывести в атмосферу, а другую — в измеряемую среду.
Манометр с одновитковой трубчатой пружиной (рисунок ниже). Изогнутая пустотелая трубка, закреплена нижним неподвижным концом к штуцеру, с помощью которого манометр присоединяют к газопроводу. Второй конец трубки запаян и шарнирно связан с тягой. Давление газа через штуцер передается на трубку, свободный конец которой через тягу вызывает перемещение сектора, зубчатого колеса и оси. Пружинный волосок обеспечивает сцепление зубчатого колеса и сектора и плавность хода стрелки. Перед манометром устанавливают отключающий кран, позволяющий при необходимости снять манометр и заменить его. Манометры в процессе эксплуатации должны проходить государственную поверку один раз в год. Рабочее давление, измеряемое манометром, должно находиться в пределах от 1/3 до 2/3 их шкалы.
Манометр с одновитковой трубчатой пружиной
1 — шкала; 2 — стрелка; 3 — ось; 4 — зубчатое колесо; 5 — сектор; 6 — трубка; 7 — тяга; 8 — пружинный волосок; 9 — штуцер
Самопишущий манометр с многовитковой пружиной (рисунок ниже). Пружина выполнена в виде сплюснутой окружности диаметром 30 мм с шестью витками. Вследствие большой длины пружины ее свободный конец может перемещаться на 15 мм (у одновитковых манометров — только на 5-7 мм), угол раскручивания пружины достигает 50-60°. Такое конструктивное исполнение позволяет применять простейшие рычажные передаточные механизмы и осуществлять автоматическую запись показаний с дистанционной передачей. При подключении манометра к измеряемой среде свободный конец пружины рычага будет поворачивать ось, при этом перемещение рычагов и тяги будет передаваться оси. На оси закреплен мостик, который соединен со стрелкой. Изменение давления и перемещение пружины через рычажный механизм передаются стрелке, на конце которой установлено перо для записи измеряемой величины давления. Диаграмма вращается с помощью часового механизма.
Схема самопишущего манометра с многовитковой пружиной пружиной
1 — многовитковая пружина; 2, 4, 7 — рычаги; 3, 6 — оси; 5 — тяга; 8 — мостик; 9 — стрелка с пером; 10 — картограмма
Поплавковые дифференциальные манометры.
Широкое распространение в газовом хозяйстве нашли поплавковые дифманометры (рисунок ниже) и сужающие устройства. Сужающие устройства (диафрагмы) служат для создания перепада давления. Они работают в комплекте с дифманометрами, измеряющими создаваемый перепад давления. При установившемся расходе газа полная энергия потока газа складывается из потенциальной энергии (статического давления) и кинетической энергии, то есть энергии скорости.
До диафрагмы поток газа имеет начальную скорость ν1 в узком сечении эта скорость возрастает до ν2, после прохождения диафрагмы лоток расширяется и постепенно восстанавливает прежнюю скорость.
При возрастании скорости потока увеличивается его кинетическая энергия и соответственно уменьшается потенциальная энергия, то есть статическое давление.
За счет разности давлений Δp = p ст1 — pст2 ртуть, находящаяся в дифманометре, перемещается из поплавковой камеры в стакан. Вследствие этого расположенный в поплавковой камере поплавок опускается и перемещает ось, с которой связаны стрелки прибора, показывающего расход газа. Таким образом, перепад давления в дроссельном устройстве, измеренный с помощью дифференциального манометра, может служить мерой расхода газа.
Поплавковый дифференциальный манометр
а — конструктивная схема; б — кинематическая схема; в — график изменения параметров газа; 1 — поплавок; 2 — запорные вентили; 3 — диафрагма; 4 — стакан; 5 — поплавковая камера; 6 — ось; 7 — импульсные трубки; 8 — кольцевая камера; 9 — шкала указателя; 10 — оси; 11 — рычаги; 12 — мостик пера; 13 — перо; 14 — диаграмма; 15 — часовой механизм; 16 — стрелка
Зависимость между перепадом давления и расходом газа выражается формулой
где V — объем газа, м 3 ; Δp — перепад давления, Па; К — коэффициент, постоянный для данной диафрагмы.
Значение коэффициента К зависит от соотношения диаметров отверстия диафрагмы и газопровода, плотности и вязкости газа.
При установке в газопроводе центр отверстия диафрагмы должен совпадать с центром газопровода. Отверстие диафрагмы со стороны входа газа выполняют цилиндрической формы с коническим расширением к выходу потока. Диаметр входного отверстия диска определяют расчетным путем. Входная кромка отверстия диска должна быть острой.
Нормальные диафрагмы могут применяться для газопроводов с диаметром от 50 до 1200 мм при условии 0,05 2 /D 2 где m — отношение площади отверстия диафрагмы к поперечному сечению газопровода; d и D — диаметры отверстия диафрагмы и газопровода.
Нормальные диафрагмы могут быть двух видов: камерные и дисковые. Для отбора более точных импульсов давления диафрагма размещается между кольцевыми камерами.
Плюсовый сосуд присоединяют к импульсной трубке, отбирающей давление до диафрагмы; к минусовому сосуду подводят давление, отбираемое после диафрагмы.
При наличии расхода газа и перепада давления часть ртути из камеры выжимается в стакан (рисунок выше). Это вызывает перемещение поплавка и соответственно стрелки, указывающей расход газа, и пера, отмечающего на диаграмме величину перепада давления. Диаграмма приводится в движение от часового механизма и делает один оборот в сутки. Шкала диаграммы, разделенная на 24 части, позволяет определить расход газа за 1 ч. Под поплавком помещается предохранительный клапан, который разобщает сосуды 4 и 5 в случае резкого перепада давления и тем самым предотвращает внезапный выброс ртути из прибора.
Сосуды сообщаются с импульсными трубками диафрагмы через запорные вентили и уравнительный вентиль, который в рабочем положении должен быть закрыт.
Силъфонные дифманометры (рисунок ниже) предназначены для непрерывного измерения расхода газа. Действие прибора основано на принципе уравновешивания перепада давления силами упругих деформаций двух сильфонов, торсионной трубки и винтовых цилиндрических пружин. Пружины — сменные, их устанавливают в зависимости от измеряемого перепада давлений. Основные части дифманометра — сильфонный блок и показывающая часть.
Принципиальная схема сильфонного дифманометра
1 — сильфонный блок; 2 — плюсовый сильфон; 3 — рычаг; 4 — ось; 5 — дроссель; 6 — минусовый сильфон; 7 — сменные пружины; 8 — шток
Сильфонный блок состоит из сообщающихся между собой сильфонов, внутренние полости которых заполнены жидкостью. Жидкость состоит из 67% воды и 33% глицерина. Сильфоны связаны между собой штоком 8. В сильфон 2 подводится импульс до диафрагмы, а в сильфон 6 — после диафрагмы.
Под действием более высокого давления левый сильфон сжимается, вследствие чего жидкость, находящаяся в нем, через дроссель перетекает в правый сильфон. Шток, жестко соединяющий донышки сильфонов, перемещается вправо и через рычаг приводит во вращение ось, кинематически связанную со стрелкой и пером регистрирующего и показывающего прибора.
Дроссель регулирует скорость перетекания жидкости и тем самым снижает влияние пульсации давления на работу прибора.
Для соответствующего предела измерения применяют сменные пружины.
Счетчики газа. В качестве счетчиков могут использоваться ротационные или турбинные счетчики.
В связи с массовой газификацией промышленных предприятий и котельных, увеличением видов оборудования возникла необходимость в измерительных приборах с большой пропускной способностью и значительным диапазоном измерений при небольших габаритных размерах. Этим условиям в большей мере удовлетворяют ротационные счетчики, в которых в качестве преобразовательного элемента применяются 8-образные роторы.
Объемное измерение в этих счетчиках осуществляется вследствие вращения двух роторов за счет разности давлений газа на входе и на выходе, Необходимый для вращения роторов перепад давления в счетчике составляет до 300 Па, что позволяет использовать эти счетчики даже на низком давлении. Отечественная промышленность выпускает счетчики РГ-40-1, РГ-100-1, РГ-250-1, РГ-400-1, РГ-600-1 и РГ-1000-1 на номинальные расходы газа от 40 до 1000 м 3 /ч и давление не более 0,1 МПа (в системе единиц СИ расход 1 м 3 /ч = 2,78*10 -4 м 3 /с). При необходимости можно применять параллельную установку счетчиков.
Ротационный счетчик РГ (рисунок ниже) состоит из корпуса, двух профилированных роторов, коробки зубчатых колес, редуктора, счет ного механизма и дифференциального манометра. Газ через входной патрубок поступает в рабочую камеру. В пространстве рабочей камеры размещены роторы, которые под действием давления протекающего газа приводятся во вращение.
Схема ротационного счетчика типа РГ
1 — корпус счетчика; 2 — роторы; 3 — дифференциальный манометр; 4 — указатель счетного механизма
При вращении роторов между одним из них и стенкой камеры образуется замкнутое пространство, которое заполнено газом. Вращаясь, ротор выталкивает газ в газопровод. Каждый поворот ротора передается через коробку зубчатых колес и редуктор счетному механизму. Таким образом учитывается количество газа, проходящего через счетчик.
Ротор подготавливают к работе следующим образом:
- снимают верхний и нижний фланцы, затем роторы промывают мягкой кистью, смоченной в бензине, поворачивая их деревянной палочкой, чтобы не повредить шлифованную поверхность;
- затем промывают обе коробки зубчатых колес и редуктор. Для этого заливают бензин (через верхнюю пробку), проворачивают роторы несколько раз и сливают бензин через нижнюю пробку;
- закончив промывку, заливают масло в коробки зубчатых колес, редуктор и счетный механизм, заливают соответствующую жидкость в манометр счетчика, соединяют фланцы и проверяют счетчик путем пропускания через него газа, после чего замеряют перепад давления;
- далее прослушивают работу роторов (должны вращаться бесшумно) и проверяют работу счетного механизма.
При техническом осмотре следят за уровнем масла в коробках зубчатых колес, редукторе и счетном механизме, замеряют перепад давления, проверяют на плотность соединения счетчиков. Счетчики устанавливают на вертикальных участках газопроводов так, чтобы поток газа направлялся через них сверху вниз.
Турбинные счетчики.
В этих счетчиках колесо турбины под воздействием потока газа приводится во вращение; число оборотов колеса прямо пропорционально протекающему объему газа. При этом число оборотов турбины через понижающий редуктор и магнитную муфту передается на находящийся вне газовой полости счетный механизм, показывающий суммарный объем газа, прошедший через прибор при рабочих условиях.
Газовик. Завод промышленного газового оборудования
Введите ваш запрос для начала поиска.
- О заводе
- Продукция
- Новости
- Онлайн заказ
- Опросные листы
- Документы
- Справочник
- Контакты
Измерительный комплекс СГ-ТК
- СГ-ТК2-Д-2,5. 6 (BK-G1,6. 4) корректор и датчик на корпусе 18 821 руб.
- СГ-ТК2-Д-2,5. 6 (BK-G1,6. G4) датчик на патрубок 20 355 руб.
- СГ-ТК2-Д-10 (BK-G6) корректор и датчик на корпусе 20 473 руб.
- СГ-ТК2-Д-10 (BK-G6) датчик на вх.(вых.) патрубок 22 007 руб.
- СГ-ТК2-Д-16 (BK-G10) корректор и датчик на корпусе 28 438 руб.
- СГ-ТК2-Д-16 (BK-G10) датчик на вх.(вых.) патрубок 34 338 руб.
- СГ-ТК2-Д-25 (BK-G16) корректор и датчик на корпусе 29 559 руб.
- СГ-ТК2-Д-25 (BK-G16) датчик на вх.(вых.) патрубок 35 282 руб.
- СГ-ТК2-Д-40 (BK-G25) корректор и датчик на корпусе 33 689 руб.
- СГ-ТК2-Д-40 (BK-G25) датчик на вх.(вых.) патрубок 38 940 руб.
- СГ-ТК2-Д-65 (BK-G40) корректор и датчик на корпусе 70 580 руб.
- СГ-ТК2-Д-100 (BK-G65) корректор и датчик на корпусе 129 417 руб.
- СГ-ТК2-Д-160 (BK-G100) корректор и датчик на корпусе 170 262 руб.
Описание
Комплекс предназначен для измерения количества газа СГ-ТК предназначен для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542-87 в единицах приведенного к стандартным условиям объема (количества) посредством автоматической электронной коррекции показаний турбинных счетчиков газа типа СГ, TRZ, ротационного счетчика типа RVG, диафрагменного счетчика газа типа ВК по температуре и фиксированных значений давления и коэффициента сжимаемости газа.
Комплекс СГ-ТК может применяться для измерения объема также и других неагрессивных, сухих и очищенных газов (воздух, азот, аргон и т.п., за исключением кислорода).
Область применения комплекса СГ-ТК — коммерческий учет объема и контроль расхода газа в трубопроводах газораспределительных пунктов и станций (ГРП, ГРС), теплоэнергетических установок, объектах нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и других технологических объектов в различных отраслях промышленности.
Комплекс СГ-ТК1 имеет взрывозащищенное исполнение с корректором ТС220.
Комплекс может применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно требованиям гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ Р51330.0, ГОСТ Р51330.10, ГОСТ 12.2.007.0 и имеет маркировку взрывозащиты «1ExibIIВT4».
Для обеспечения работоспособности на газе, содержащем механические примеси, перед комплексом должны устанавливаться газовые фильтры.
Комплекс СГ-ТК обеспечивает выполнение следующих функций:
- — измерение объема газа и приведение его к стандартным условиям;
- — периодический опрос и расчет рабочего объема, приведенного к стандартным условиям объема и температуры;
- — отображение и дистанционная передача информации о текущих значениях измеренных и рассчитанных параметров;
- — представление отчетов о нештатных ситуациях, авариях и несанкционированных вмешательствах;
- — посуточное архивирование и анализ параметров по измеренным и рассчитанным параметрам;
- — отображение среднесуточных измеренных параметров с указанием времени и даты.
Комплекс состоит из следующих составных частей (блоков):
а) корректор объема газа ТС220.
б) счетчик газа в зависимости от конструктивного исполнения, максимального допустимого рабочего давления и наибольшего расхода:
- —счетчик газа турбинный TRZ или
СГ (СГ-ТКn-Т);
- — счетчик газа ротационный RVG (СГ-ТКn-Р);
- — счетчик газа диафрагменный BK (СГ-ТКn-Д).
Варианты исполнения комплекса со счетчиком газа ВК
Условное обозначение комплекса | Типоразмер счетчика газа ВК | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | |||
Вариант 1 | ||||||||
СГ-ТК-Д-16 | G10 | 280 | 405 | 350 | 260 | 108 | G2-А | 6,7 |
СГ-ТК-Д-25 | G16 | 280 | 405 | 350 | 260 | 108 | G2-А | 6,7 |
СГ-ТК-Д-40 | G25 | 335 | 465 | 398 | 315 | 138 | G2½-А | 11 |
Вариант 2 | ||||||||
СГ-ТК-Д-2,5. 6 | G1,6-G4 | 110 | 197 | 280 | 163 | 71 | G1¼-А | 3,9 |
СГ-ТК-Д-10 | G6 | 250 | 327 | 305 | 163 | 71 | G1¼-А | 5,5 |
СГ-ТК-Д-16 | G10 | 280 | 405 | 400 | 234 | 108 | G2-А | 7,8 |
СГ-ТК-Д-25 | G16 | 280 | 405 | 400 | 234 | 108 | G2-А | 7,8 |
СГ-ТК-Д-40 | G25 | 335 | 465 | 460 | 289 | 138 | G2½-А | 12 |
Вариант 3 | ||||||||
СГ-ТК-Д-16 | G10 | 280 | 405 | 400 | 260 | 108 | G2-А | 7,8 |
СГ-ТК-Д-25 | G16 | 280 | 405 | 400 | 260 | 108 | G2-А | 7,8 |
СГ-ТК-Д-40 | G25 | 335 | 465 | 460 | 315 | 138 | G2½-А | 12 |
Обозначение | Счетчик | Ду | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | E1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГ-ТК-Д-65 | ВК-G40 | 80 | 570 | 327 | 161 | 564 | 630 | 403 | 29 |
СГ-ТК-Д-100 | ВК-G65 | 80 | 680 | 327 | 161 | 564 | 630 | 403 | 30 |
СГ-ТК-Д-160 | ВК-G100 | 100 | 800 | 577 | 243 | 800 | 760 | 533 | 96 |
Технические характеристики
Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа ВК | Типоразмер | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб | ||
---|---|---|---|---|
Qmax, м³/ч | Qnom, м³/ч | Qmin, м³/ч | ||
СГ-ТКn-Д-2,5 | G1,6 | 2,5 | 1,6 | 0,016 |
СГ-ТКn-Д-4 | G2,5 | 4 | 2,5 | 0,025 |
СГ-ТКn-Д-6 | G4 | 6 | 4 | 0,04 |
СГ-ТКn-Д-10 | G6 | 10 | 6 | 0,06 |
СГ-ТКn-Д-16 | G10 | 16 | 10 | 0,1 |
СГ-ТКn-Д-25 | G16 | 25 | 16 | 0,16 |
СГ-ТКn-Д-40 | G25 | 40 | 25 | 0,25 |
СГ-ТКn-Д-65 | G40 | 65 | 40 | 0,4 |
СГ-ТКn-Д-100 | G65 | 100 | 65 | 0,65 |
СГ-ТКn-Д-160 | G100 | 160 | 100 | 1 |
Устройство и принцип работы
Принцип действия комплекса СГ-ТК основан на одновременном измерении двумя самостоятельными датчиками параметров потока газа (объемного расхода и температуры) при рабочих условиях и с помощью корректора, по полученной от указанных датчиков информации, дальнейшем вычислении приведенного к стандартным условиям (Р с = 760 мм рт.ст., Т с = 20 °С) объемного расхода Qс и объема Vс прошедшего газа с учетом коэффициента сжимаемости по формулам:
а) для стандартного объема
где Рс , Тс — давление и температура при стандартных условиях ;
Vр , Тр, Рр — объем , температура и давление при рабочих условиях;
К — коэффициент сжимаемости газа;
б) для стандартного объемного расхода
где Δ Т — промежуток времени измерения стандартного объема,
Δ VC — объем прошедшего газа.
Корректор объема газа представляет собой самостоятельное микропроцессорное устройство с автономным питанием (от литиевой батареи), предназначенное для преобразования по определенному алгоритму сигналов, поступающих со счетчика газа, датчика температуры, вычисления стандартного объема газа и регистрации этих параметров.
На передней (лицевой) панели корректора расположены: дисплей, клавиатура и оптический интерфейс. Интерфейс передачи данных организован посредством оптического (инфракрасного) интерфейса в соответствии с ГОСТ Р МЭК61107. Интерфейс обеспечивает доступ к данным корректора в соответствии с используемым уровнем доступа.
Корректор объема газа ТС215 дополнительно имеет интерфейс передачи данных RS232, а также возможность подключения внешнего источника питания.
Встроенный архив вмещает около 600 записей показаний счетчиков на момент архивирования, и средние значения температуры, коэффициента коррекции за период архивации и статусную информацию. Данные в архив помещаются по завершении интервала архивирования (час, сутки, месяц) или по возникновению нештатной ситуации в работе корректора.
Преобразователь температуры представляет собой термометр сопротивления, установленный в защитной гильзе, заполненной теплопроводящей пастой, размещенный в корпусе счетчика газа.
Допускается размещение преобразователя температуры в гильзе: для исполнений СГ-ТКn-Т1, СГ-ТКn-Т2, СГ-ТКn-Р на расстоянии до 5 D на участке трубопровода после счетчика газа (где D — внутренний диаметр трубопровода); для исполнения СГ-ТКn-Д до или после счетчика.
Датчики импульсов низкочастотные Е1 типов IN-S**, IN-Z61…IN-Z64, IN-Z61 ЛГТИ.407112.001, датчик импульсов низкочастотный ЛГФИ.301568.017 предназначены для считывания импульсов механических счетчиков газа.
Датчик импульсов представляет собой пластмассовый корпус, в котором на плате размещены три электрически не связанные цепочки, каждая из которых состоит из последовательно соединенных геркона и резистора сопротивлением 100 Ом. В датчиках импульсов IN-Z61…IN-Z64, IN-Z61 ЛГТИ.407112.001 размещены два геркона. Датчик импульсов фиксируется на крышке счетного механизма таким образом, что при вращении цифровых колес счетного механизма контакты герконов замыкаются каждый раз при прохождении мимо них постоянного магнита, установленного на последнем колесе счетного механизма. Скачкообразное изменение сопротивления на контактах датчика импульсов используется в подключенном к нему корректоре для формирования сигнала, частота которого пропорциональна расходу, формирует импульсы, количество которых пропорционально объёму газа, прошедшему через счетчик. Данные импульсы могут быть использованы при работе с электронными корректорами или другими регистрирующими электронными устройствами. При появлении внешнего магнитного поля контакты одного из герконов замыкаются, что может быть использовано для сигнализации о несанкционированном вмешательстве.
Телефон: +7 (8452) 740-930
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.