Кориолисовый счетчик-расходомер ЭМИС-МАСС 260
Кориолисовый счетчик-расходомер ЭМИС-МАСС 260 стал наиболее востребованным массомером на отечественном рынке к концу 2022 года. Заказчики выбрали именно эту модель в качестве альтернативы ушедшим зарубежным кориолисовым счетчикам.
Преимущества счетчика-расходомера ЭМИС-МАСС 260
Предприятия, которые ранее использовали только зарубежные КИПиА, после покупки продукции торговой марки ЭМИС убедились в том, что российский прибор не только соответствует, но и превосходит по некоторым параметрам своих иностранных конкурентов.
Сравнительная таблица технических характеристик
В представленной таблице ниже приведены основные технические характеристики и сравнительный анализ кориолисового расходомера ЭМИС-МАСС 260 с аналогами Micro Motion от американского производителя Emerson и OPTIMASS от немецкого бренда KROHNE.
| Параметр | ЭМИС-МАСС 260 | Micro Motion | OPTIMASS |
|---|---|---|---|
| Межповерочный интервал | 5 лет | 4 года | 5 лет |
| Цифровые протоколы | HART, Modbus RTU RS-485, Ethernet, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP | HART, Modbus RTU RS-485, Foundation Fieldbus или Profibus, Device Net, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET, беспроводной Wireless HART, Bluetooth, Wi-Fi | Modbus RTU RS-485, Profibus DA/PA, Fieldbus, HART, Profinet |
| Возможность имитационной поверки | да | да | нет |
| Имитационная поверка без снятия с трубопровода | да | да | нет |
| Имитационная поверка без остановки процесса | нет | расход не более 0,5Qnom | нет |
| Вычисление расхода чистой нефти | да | да | да |
| Совместимость карты регистров Modbus с ПО ProLink | да | ПО ProLink | нет |
| Погрешность измерения массового расхода | 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 % (δMГ =δмж +0,25% – для газа) | 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0 % Для жидкости 0,1; 0,15 Для газа 0,5 | – |
| Погрешность измерения плотности | ±0,3 кг/м3 (после калибровки в раб.усл.)/ ±0,5; ±1,0; ±2,0; ±5,0; ±10,0 кг/м3 для жидкости; ±1,0; ±2,0; ±5,0; ±10,0 кг/м3 для газа | ±0,2; ±0,5; ±1; ±2 кг/м3 для жидкости ±2; ±5 кг/м3 (1400,1010); ±1 кг/м3 (2400, 2010); ±2 кг/м3 (3400, 3010); ±1 кг/м3 (6400); ±2 кг/м3 (7400, 7010) ±0,5 кг/м3 (при настройке на месте, для всех моделей) | – |
| Автоматическая коррекция по температуре | да | да | да |
| Автоматическая коррекция по давлению | да | да | да |
| Самодиагностика | да | да | да |
| Присоединение к процессу | Фланцевое ГОСТ/ASME/ ANSI/ DIN; бесфланцевое, гигиеническое, резьбовое | Бесфланцевое; фланцы ANSI/ DIN/JIS; Гигиеническое; фитинговое фланцевое, гигиеническое | – |
При сравнении технических характеристик и функциональных свойств рассматриваемых расходомеров следует обратить внимание на 5-летний межповерочный интервал у счетчика-расходомера ЭМИС-МАСС 260, что является преимуществом перед Micro Motion с межповерочным интервалом 4 года, и на возможность имитационной поверки без снятия с трубопровода, что отличает ЭМИС от KROHNE.
Кориолисовый счетчик-расходомер ЭМИС-МАСС 260
Кроме того, если сравнивать ЭМИС-МАСС 260 и OPTIMASS, то преимуществом первого, помимо утвержденной в описании типа СИ имитационной поверки, является совместимость карты регистров Modbus с программным обеспечением ProLink, а также более широкий диапазон температуры окружающей среды.
Следует отметить, что работоспособность кориолисового счетчик-расходомера ЭМИС-МАСС 260 при низких температурах окружающей среды (от -60 до +70 ⁰С) подтверждена многолетним опытом эксплуатации на нефтяных и газовых месторождениях Восточной и Западной Сибири, и в условиях Крайнего Севера, и Заполярья.
Особенности ЭМИС-МАСС 260
- Фото1: Расходомеры ЭМИС-МАСС 260 на объекте АО Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз
- Вакуумная электропечь на участке термообработки.
Кориолисовый счетчик-расходомер ЭМИС-МАСС 260 подтвердил свое качество и надежность в процессе сертификации на соответствие европейским стандартам, с честью выдержав все испытания по европейским директивам ATEX, PED и EMC еще в 2019 году!
Более того, по желанию заказчика компания ЭМИС изготавливает кориолисовые счетчики-расходомеры ЭМИС-МАСС 260 в соответствии с монтажными размерами конкурентов, что позволяет осуществлять замену импортного оборудования на отечественный аналог без изменения установочных размеров на объекте и необходимости проведения сварочных работ. Также, как указывалось выше, возможно изготовление массовых расходомеров с фланцами по стандартам: EN1092-1, ASME, ANSI, DIN и прочими.
Импортозамещение
В завершении следует отметить, что курс на импортозамещение компания ЭМИС взяла с самого начала производства массовых (кориолисовых) расходомеров, инвестируя в собственные разработки, оснащение производственного и испытательного комплекса. Это позволило ответить на вызовы рынка в 2022 году, когда зарубежные производители один за другим объявили о своем уходе из России.

Отзывы
На данный момент один из расходомеров ЭМИС-МАСС 260 установлен на узле учета сырой нефти Сугмутского месторождения. Хотелось бы отметить предоставляемое вместе с расходомером фирменное сервисное и диагностическое программное обеспечение ЭМИС-Интегратор, при помощи которого можно удаленно производить диагностику и настройку приборов, что значительно сокращает время и затраты на обслуживание. Работа расходомеров нас полностью устраивает, и в дальнейшем будем рекомендовать другим дочерним обществам ПАО Газпромнефть использовать их в своих проектах. Кроме того, значительным плюсом использования расходомеров производства ЗАО ЭМИС можно отнести своевременную и квалифицированную поддержку сервисных центров, отметили в своем отзыве специалисты АО Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз.
Являясь полноценным конкурентным аналогом ведущих мировых марок, ЭМИС-МАСС 260 на сегодняшний день вышел в лидеры по объемам производства и включен в вендор-листы крупнейших нефтяных и газовых компаний России, Казахстана и Белоруссии.
Госреестр информации
- Номер по Госреестру: 52832-13
- Наименование: Весы подвесные крановые
- Модель: ВСК
- Год регистрации: 2013
- Страна-производитель: Россия
Информация о сертификате
- Срок действия сертификата: 27.02.2018
- Тип сертификата (C – серия/E – партия): C
- Дата протокола: Приказ 167 п. 21 от 27.02.2013
- Производитель: ЗАО Вес-Сервис, г.С.-Петербург
Поверка
- Методика поверки / информация о поверке: ГОСТ Р 53228-2008
- Межповерочный интервал / Периодичность поверки: 1 год
- Зарегистрировано поверок: 8084
- Найдено поверителей: 177
- Успешных поверок (СИ пригодно): 7872 (97%)
- Неуспешных поверок (СИ непригодно): 212 (3%)
- Актуальность информации: 11.06.2024
Поверители
- Свидетельство об утверждении типа СИ Открыть
Описание типа
Назначение
Весы подвесные крановые ВСК предназначены для статических измерений массы, транспортируемых кранами грузов. Они состоят из нескольких основных частей: грузоприемного устройства, индикатора, устройства для подвешивания весов, защитного корпуса, устройства дистанционного управления, аккумуляторной батареи и устройства ее зарядки.
Принцип действия
Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента датчика в аналоговый сигнал под действием веса груза. Этот сигнал затем поступает на индикатор для обработки результатов измерений.
Виды весов
Весы подвесные крановые выпускаются в четырех семействах: А, В, Е, Н. Они имеют различные модификации, обозначения и характеристики.
Функции весов
Весы обладают различными функциями, такими как устройство слежения за нулем, выбор массы тары, установка нуля, контроль заряда батареи и т.д.
Класс точности и другие характеристики
Класс точности, максимальная и минимальная нагрузка, цена деления и поверочный интервал указаны на наклейке или маркировочной табличке на корпусе весов.
Защита от несанкционированного доступа
Для защиты от несанкционированного доступа к параметрам юстировки и информации используются различные способы: пароль, джампер, комбинация клавиш, в зависимости от семейства весов.



Рисунок 1 - Общий вид весов

Рисунок 2 - Пример маркировки весов

Рисунок 3 - Схема пломбировки весов ВСК от несанкционированного доступа и обозначение места для нанесения знака поверки
## Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее - ПО) весов является встроенным. ПО реализует следующие функции: сбор, обработку, представление измерительной информации, а также для весов семейства Е, В передачу измерительной информации.
Изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно. ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс или с помощью других средств после принятия защитных мер: защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.
Идентификация программы: после включения весов на индикаторе весов семейства Н отображается контрольная сумма и номер версии ПО, для остальных семейств только номер версии ПО. Обозначению U при выводе идентификации ПО на дисплей, соответствует обозначение V, согласно таблице 1, что связанно с техническими возможностями вывода данных на дисплей.
Уровень защиты программного обеспечения высокий в соответствии с Р 50.2.0772014\. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.
### Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
| Идентификационные данные (признаки) | Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО* | Цифровой идентификатор ПО | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
\* номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже указанного.
* конструкция весов не предусматривает вычисление цифрового индикатора ПО, и оно не может модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования.
### Технические характеристики
#### Таблица 2 - Метрологические характеристики
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Повторяемость (размах) показаний, кг, не более | Диапазон установки на нуль (суммарный) устройств установки нуля и слежения за нулем, не более от 0 до 4 % Max | Диапазон устройства первоначальной установки нуля, не более от 0 до 20 % Max | Максимальный диапазон устройства выборки массы тары, кг от 0 до Max |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
#### Таблица 3 - М
| Обозначение варианта исполнения | Минимальная нагрузка (Min), кг | Максимальная нагрузка (Мах), т | Действительная цена деления (d), поверочный интервал (е), кг | Число поверочных интервалов (n) | Интервалы взвешивания, т | Пределы допускаемой погрешности при поверке, кг |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |От 0,002 до 0,05 включ.Св. 0,05 до 0,2 включ.Св. 0,2 до 0,3 включ.±0,05 ±0,1 ±0,15
От 0,004 до 0,1 включ.Св. 0,1 до 0,4 включ.Св. 0,4 до 0,5 включ.
От 0,004 до 0,1 включ.Св. 0,1 до 0,4 включ.Св. 0,4 до 0,6 включ.
От 0,01 до 0,25 включ.Св. 0,25 до 1,0 включ.
От 0,02 до 0,5 включ.Св. 0,5 до 2,0 включ.
От 0,02 до 0,5 включ.Св. 0,5 до 2,0 включ.Св. 2,0 до 3,0 включ.
От 0,04 до 1,0 включ.Св. 1,0 до 4,0 включ.Св. 4,0 до 5,0 вкл
От 0,1 до 2,5 включ.Св. 2,5 до 10,0 включ.
Продолжение таблицы 3
От 0,1 до 2,5 включ.Св. 2,5 до 10,0 включ.Св. 10,0 до 15,0 включ.±2,5 ±5,0 ±7,5
От 0,2 до 5,0 включ.Св. 5,0 до 20,0 включ.
От 0,2 до 5,0 включ.Св. 5,0 до 20,0 включ.Св. 20,0 до 25,0 включ.
От 0,2 до 5,0 включ.Св. 5,0 до 20,0 включ.Св. 20,0 до 30,0 включ.
От 0,4 до 10,0 включ.Св. 10,0 до 40,0 включ.Св. 40,0 до 50,0 включ.
Таблица 4 – Основные технические характеристики
Время установления показаний, с, не более
Условия эксплуатации весов:- предельные значения температуры, °С, (Ттщ, Tmax)- для весов семейства А- для остальных весов- относительная влажность воздуха при температуре + 35 °С, %, не более
Габаритные размеры весов (длина; ширина; высота), мм, не более – ВСК-А220; 433; 150260; 960; 230210; 780; 278300; 1263; 320
Масса весов, кг, не более
Параметры электрического питания: – напряжение постоянного тока, Вот 5,9 до 6,1
Потребляемая мощность, ВА, не более
Вероятность безотказной работы за 2000 ч
Знак утверждения типа
наносится на наклейку, разрушаемую при удалении, или фотохимическим способом на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.
Комплектность
Таблица 5 – Комплектность средства измерений
Пульт дистанционного управления
Руководство по эксплуатации
* не для всех модификаций
осуществляется по документу МП 2301-313-2019 «ГСИ. Весы подвесные крановые ВСК. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 25.09.2019 г.
Основные средства поверки:
эталонные гири 4-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений массы, утвержденной приказом Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2818;
рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 с пределами допускаемой относительной погрешности 6 = 0,017 %.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится в соответствии со схемой пломбировки весов от несанкционированного доступа и на свидетельство о поверке.
Сведения о методах измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы
ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»
ТУ 4274-001-50062845-2013 Весы подвесные крановые ВСК. Технические условия
Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4М-Ультра (далее – расходомеры-счетчики) предназначены для измерений и индикации объемного расхода и объема при рабочих условиях водорода, гелия, неагрессивных горючих и инертных газов (далее – газы), давления, температуры и вычисления объемного расхода (объема) газов, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63.
Принцип действия расходомеров-счетчиков основан на измерении разности времени прохождения импульсов ультразвуковых колебаний по направлению движения потока газа и против него. Учет знака разности времени прохождения ультразвуковых колебаний позволяет измерять расход, как в прямом, так в обратном направлениях, реверсивные потоки газа. Возбуждение импульсов производится пьезоэлектрическими преобразователями (далее – ПЭП), установленными на измерительном участке трубопровода, в котором производится измерение расхода газа.
ПЭП работают попеременно в режиме приемник-излучатель и обеспечивают излучение и прием ультразвуковых импульсов. Движение газа вызывает изменение времени полного распространения ультразвуковых сигналов по потоку и против него. Разность времени прямого и обратного прохождения ультразвуковых импульсов пропорциональна скорости движения среды.
Расходомеры-счетчики проводят расчет коэффициента сжимаемости газов для приведения измеренного объемного расхода (объема) к стандартным условиям. Для природного газа коэффициент сжимаемости вычисляется по ГОСТ 30319.2-2015, для свободного нефтяного газа ГСССД МР 113-2003, для других газов – в соответствии с нормативно-справочной документацией на эти газы, в том числе по ГСССД МР 118-2005, ГСССД МР 134-2007 и ГСССД МР135-2007.
Расходомеры-счетчики состоят из первичных преобразователей (далее – ПП), блока интерфейса и питания (далее – БИП), соединительного кабеля (далее – СК), шлюзовой камеры (далее – ШК, для модификаций ИРВИС-РС4М-Ультра-Пр и ИРВИС-РС4М-Ультра-В), а также измерительных участков (далее – ИУ) и устройства подготовки потока (далее – УПП), поставляемых по заказу. В составе расходомеров-счетчиков может быть от одного до четырех ПП.
ПП состоит из первичного преобразователя расхода (далее – ППР), первичного преобразователя давления (далее – ППД), первичного преобразователя температуры (далее -ППТ), блока преобразователя-усилителя (далее – БПУ).
БПУ, используя сигналы с ПЭП, ППТ и ППД, вычисляет температуру, давление, расход измеряемой среды при рабочих и стандартных условиях, объем при стандартных условиях и передает вычисленные значения в БИП.
БИП обеспечивает питание одного или нескольких ПП по искробезопасной цепи, прием данных об измеренных параметрах с одного или нескольких ПП, формирует архивы параметров и событий и хранит их в энергонезависимой памяти, передает информацию по интерфейсам RS232/485 на АСУТП или ПЭВМ.
БИП состоит из корпуса БИП, блока индикации БИ с кнопками управления, барьера искрозащиты БИЗ, специализированного многоканального регистратора информации РИ (далее – РИ), токового интерфейса ТИ, блока питания сетевого БПС, блока питания внешнего БПВ, адаптера внешнего питания АВП, устройства бесперебойного питания ИРВИС-УБП. Состав БИП зависит от модификации расходомеров-счетчиков.
ИУ и УПП представляют собой отрезки трубопроводов прямой или специальной формы, предназначенные для нормализации потока с целью обеспечения корректности измерений, производимых расходомером-счетчиком.
Расходомеры-счетчики по конструктивному исполнению ПП имеют три модификации: полнопроходную (ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп), погружную (ИРВИС-РС4М-Ультра-Пр) и вставную (ИРВИС-РС4М-Ультра-В).
Фотографии общего вида расходомеров-счетчиков представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фотографии общего вида расходомеров-счетчиков
Пломбирование осуществляют с помощью проволоки и свинцовой (пластмассовой) пломбы с нанесением знака поверки давлением на пломбы. Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.
В расходомерах-счетчиках пломбируются крышка БПУ, клеммная коробка, кабельные вводы, фланцы ШК (для модификаций ИРВИС-РС4М-Ультра-Пр и ИРВИС-РС4М-Ультра-В), крышка БИП, защитная планка БИП.

Рисунок 2 – Схема пломбировки расходомеров-счетчиков
БИП (со снятой крышкой)
Программное обеспечение (далее – ПО) обеспечивает реализацию функций расходомеров-счетчиков.
Защита ПО расходомеров-счетчиков от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем разделения, идентификации, защиты от несанкционированного доступа. Идентификация ПО расходомеров-счетчиков осуществляется путем отображения на дисплее структуры идентификационных данных. Часть этой структуры, относящаяся к идентификации ПО расходомеров-счетчиков, представляет собой хэш-сумму (контрольную сумму) ПО. Программный код от непреднамеренных и преднамеренных изменений и считываний защищен с помощью log-битов защиты, ведения доступного только для чтения журнала событий.
Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 – Идентификационные данные Г
ГО расходомеров-счетчиков одноканальныхГО расходомеров-счетчиков многоканальных
Идентификационное наименование ГО1)
Номер версии ГО2)
Цифровой идентификатор ГО
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ГО
- В документации, распечатываемых отчетах, при выводе через интерфейс пользователя, интерфейс связи (RS232, RS485) идентификационное наименование ГО, номер аппаратной комплектации, номер версии ГО могут разделяться знаком «дефис» («-»), идентификационное наименование ГО может выводится кириллицей («РИ») или латиницей («RI»).2) Госледняя цифра трехзначного номера версии ГО относится к обозначению метрологически незначимой части ГО, по этой причине не влияет на контрольную сумму метрологически значимой части ГО.
Доступ к ПО расходомеров-счетчиков для пользователя закрыт. При изменении установленных параметров (исходных данных) в ПО системы обеспечивается подтверждение изменений, проверка изменений на соответствие требованиям реализованных алгоритмов, при этом сообщения о событиях (изменениях) записываются в журнал событий, доступный только для чтения. Данные, содержащие результаты измерений, защищены от любых искажений путем кодирования.
Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях, м3/чот 0,20 до 3155от 0,39 до 12000от 1 до 440000
Диапазон измерений скорости газа, м/сот 0,057 до 39
Диапазон измерений температуры, °Сот -40 до +60
Диапазон измерений абсолютного давления, МПаот 0,05 до 6,3*
Диаметры условного прохода первичного преобразователя, мм50, 80, 100от 50 до 300от 80 до 2000
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях (при поверке на поверочной установке), %: Qpy < Q < Qpy Хпор ХнаимQP!/ < Q < Qw Хнаим X — ХперQPV < Q < QPY Q^p < Q < ^аиб
±(0,9 + 3,6 • Q№p – Q±(0,9 + 2,1 • Q№p – Q±(1,2 + 5,3 • Q№p – Q±(1,5 + 5 • Q№p – Q
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) газа при рабочих условиях (при имитационном методе поверки), %:Qpy < Q < Qpy Хпор X — ХнаимQpy < Q < Qpy Хнаим X — ХперQPY < Q < Qpy Q^p < Q < ^аиб
±(0,9 + 3,6 • Q№p – Q±(0,9 + 2,1 • Q№p – Q±(1,2 + 5,3 • Q№p – Q±(2 + 5 •Q№p – Q
Qiim 1м ч
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении температуры, %
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления, %
Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям, массы и энергосодержания газа, обусловленной алгоритмом вычислений и его программной реализацией, %
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям, массы газа, с учетом погрешностей измерения объемного расхода, давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости в диапазоне расходов (при поверке на поверочной установке), %: Псу < Q < QcY Хпор ХнаимQHLm < Q < Q^Q^ < Q < QHU
±(1 + 4 •Q№p – Q±(1 + 2,5 • Q№p – Q±(1,5 + 5,5 • Q№p – Q±(1,8 + 5,2 • Q№p – Q
Q Хнаим х
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям, массы газа, с учетом погрешностей измерения объемного расхода, давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости в диапазоне расходов (при имитационном методе поверки), %: Псу < Q < QcY Хпор X — Хнаимони < Q < Q^pQ^p < Q < QHU
±(1 + 4 •Q№p – Q±(1 + 2,5 • Q№p – Q±(1,5 + 5,5 • Q№p – Q±(2,5 + 5 • Q№p – Q
относительной погрешности преобразования цифровыхсигналов в выходныеаналоговые (токовые) поГОСТ 26.011-80, %
относительной погрешности счетчика времени наработки, %
относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) газа,приведенного к стандартным условиям, массы газа, с учетом погрешностей измеренияобъемного расхода, давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости от влияния изменениясреды от (20+5) С в рабочем диапазоне температур, %/10 °С
*Верхний предел измерения ППД выбирается в зависимости от заказа.
Qnop – пороговое значение измеряемого расхода;
QH™ – наименьшее значение измеряемого расхода.
Опер – переходное значение измеряемого расхода
Опаиб – наибольшее значение измеряемого расхода.
Таблица 3 – Основные технические характеристики
природный газ по ГОСТ 5542-2014, свободный нефтяной газ, водород, гелий, ацетилен, другие горючие газы, воздух, инертные газы
Параметры электрического питания: – напряжение питания, В- частота, Гц50 + 1
Потребляемая мощность, Вт, не более
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций- частота синусоидальных вибрацийот 10 до 55 Гц;- амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,35 мм.
Габаритные размеры ПП, мм, не более:Габаритные размеры БИП, мм, не более:от 228 до 260 от 190 до 193 от 200 до 1119
Масса, кг, не болееот 3,5 до 60
– температура окружающей среды, °С- относительная влажность, %, не более- атмосферное давление, кПаот -40 до +45;от -10 до +452)(95+3) при температуре +35 °С от 84 до 106,7
Средняя наработка на отказ, ч
Средний срок службы, лет
- Степень защиты БИП в бескорпусном исполнении определяется степенью защиты шкафа (корпуса), в котором он установлен (не менее IP54).2) По специальному заказу возможно исполнение БИП – от минус 40 до плюс 45 °С.
наносится на маркировочные таблички, прикрепляемые к ПП и БИП расходомеров-счетчиков методом лазерной гравировки (шелкографии и т.п.) и на титульные листы руководства по эксплуатации типографским способом.
Таблица 4 – Комплектность средства измерений
В зависимости от модификацииот 1 до 4 шт.Количество ПП определяется по заказу.
от 1 до 4 шт.Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.
Блок интерфейса и питания, в составе:- корпус БИП;- блок индикации БИ;- барьер искрозащиты БИЗ;
– блок питания сетевой БПС;- блок питания внешний БПВ;- устройство бесперебойного питания ИРВИС-УБП;Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика в зависимости от комплектации.
В зависимости от типаПоставляется по заказу в составе расходомера-счетчика в зависимости от модификации.
Поставляется по заказу в составе ИРВИС-РС4.
– адаптер внешнего питания АВП;- специализированный многоканальный регистратор РИ;- токовый интерфейс ТИ.Поставляется по заказу в составе расходомера-счетчика в зависимости от модификации.
Расходомеры-счетчики ИРВИС-РС4М-Ультра. Руководство по эксплуатацииНа каждые 5 расходомеров-счетчиков, направляемых в один адрес.
Первичный преобразователь температуры. ПаспортВ зависимости от типа
температуры. Свидетельство о поверкеВ зависимости от типа
– вставка плавкая ВП-1 -2
CD диск с программным обеспечением
ИРВИС-РС4. Инструкция по эксплуатации комплекта
«ИРВИС-ТП. Диспетчер», в комплекте с нуль-модемным кабелемДиспетчер. Версия ХХПоставляется по заказу в составе расходомера-счетчика.
Шаблон для монтажаДля модели ИРВИС-РС4М-Ультра-В
- ППД интегрирован в состав ПП расходомера-счетчика и не имеет индивидуального паспорта. ППД поверяется в составе расходомера-счетчика. Отдельного свидетельства о поверке ППД не выпускается.2) Марка кабеля может быть заменена на другую с аналогичными характеристиками;3) Только для бескорпусного исполнения БИП.
осуществляется по документам:
– первичная по ИРВС 9100.0000.00 МП6 «Инструкция. ГСИ. Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4М-Ультра. Методика поверки с изменением № 1», утвержденному ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» 17.06.2016 г.;
– периодическая по ИРВС 9100.0000.00 РЭ6 «Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4М-Ультра. Руководство по эксплуатации. Раздел V с изменением № 1», утвержденному ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» в части «Методика периодической поверки» 17.06.2016 г.
– установка поверочная газодинамическая УПГ-10, диапазон измерения объемного расхода от 0,025 до 12000 м3/ч, пределы допускаемой относительной погрешности +0,3 %;
– частотомер электронно-счетный Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ, пределы измерений от 0,1 до 200 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности по частоте опорного генератора +5Д0-7 Гц;
– манометры образцовые МО, класс точности 0,15, верхние пределы измерения давления: 1 кгс/см2, 6 кгс/см2, 10 кгс/см2, 16 кгс/см2, 25 кгс/см2, 40 кгс/см2, 100 кгс/см2;
– магазин сопротивлений Р4381 по ГОСТ 23737-79, диапазон сопротивлений от 0,01 до 11111,11 Ом, класс точности 0,02/2-10-6;
— мультиметр В7-53, диапазон измерений от 0 до 2 А, пределы допускаемой погрешности +(0,15+10 ед.мл.р.);
– рулетка металлическая по ГОСТ 7502-69 с ценой деления 1 мм, класс точности 3.
– ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2, пределы измерений от 0,6 до 300 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±(0,1+0,005Н), мм, где – Н толщина измеряемого объекта, мм;
– штангенциркуль ШЦЦ-Ш-500-0,01, диапазон измерений от 0 до 500 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,03 мм;
– измеритель влажности и температуры, диапазон измерения влажности от 0 до 99 %, пределы абсолютной погрешности ±2%; диапазон измерения температуры от минус 45 до 60°С, пределы абсолютной погрешности ±0,2°С;
– ПЭВМ типа IBM PC с программным обеспечением «ИРВИС-ТП».
– барометр-анероид БАММ-1, диапазон измерения от 80 до 106 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности +250 Па;
– измеритель-регулятор температуры МИТ8.03, предел абсолютной погрешности измерения температуры ±(0.004+10-5+), где t – измеряемая температура, °С;
– мегаомметр типа М1101М по ГОСТ 23706-93, класс точности 1,0.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и на расходомеры-счетчики в соответствии с рисунком 2.
Методика измерений газа изложена в ГОСТ 8.611-2013 «ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».
Методика измерений газа расходомерами-счетчиками модификации ИРВИС-РС4М-Ультра-Пр изложена в ГОСТ 8.361-79 «ГСИ. Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы».
Методика измерений газа расходомерами-счетчиками модификации ИРВИС-РС4М-Ультра-В изложена в «Государственная система обеспечения единства измерений. Объемный расход и объем газа. Методика измерений расходомерами-счетчиками ультразвуковыми ИРВИС-РС4-Ультра. ФР.1.29.2011.11472».
ГОСТ 8.611-2013 ГСИ. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода
ГОСТ 8.618-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа
ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные
ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.615-2005 ГСИ. Измерения количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа
ГОСТ Р 8.741-2011 ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений
Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-РС4М-Ультра. Технические условия. ИРВС 9100.0000.00 ТУ6
Главная / Счетчики воды / Мокроходные счетчики воды / Водосчетчик ЭКОМЕРА-32 Мокроходный (с глицерином) L260

в т.ч. НДС 20%
Счетчики воды ЭКОМЕРА-32 холодные предназначены для установки в помещениях с повышенной влажностью и затапливаемых колодцах.
Счетный механизм заполнен техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного снятия показаний.
Межповерочный интервал 6 лет.
600 в наличии
Счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов.
Диаметр условного прохода Ду, мм. 32
Расход воды Qmin, м3/час: Класс В 0,12
Расход воды Qn, м3/час 6
Расход воды Qmax, м3/час 12
Емкость индикаторного устройства, м3 99999
Цена наименьшего деления индикаторного устройства, м3 0,0001
Диапазон рабочих температур для учета воды 5 до 40°С
Максимальное рабочее давление воды не более, МПа 1,6
Порог чувствительности, м3/ч не более 0,5Qmin
Длина без монтажного комплекта 260
Вес счетчика, кг 3,05
Счетчик воды ЭКОМЕРА-32- 1 шт.
Паспорт – 1 экз
Комплект монтажных частей и принадлежностей – 1 компл.
Упаковка – 1 шт.
Средний срок службы 12 лет
28 × 12 × 11.5 см
Диаметр подключения, мм
Диаметр подключения, дюйм
60 месяцев со дня монтажа
ДТСхх5 с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
Среда измерения
Твердые, жидкие и газообразные среды (неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента ЧЭ датчика).
Отличительные особенности
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Вероятность безотказной работы при соблюдении условий эксплуатации:
Для монтажа датчиков ДТСхх5 на объекты рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
При изменении температуры выше 120 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней