ГОСТ 21561-76 Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 30414-96 Весы для взвешивания транспортных средств в движении. Общие технические требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
3.1
3.2
3.3
3.4 сжиженные углеводородные газы; СУГ: Сжиженные углеводородные смеси пропана, пропилена, бутанов и бутенов с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов, получаемые путем переработки природного газа, нефтяного газа и нефти.
3.5 широкая фракция легких углеводородов; ШФЛУ: Углеводородная смесь, состоящая из пропана, бутанов и пентанов с примесями метана, этана, гексанов и более тяжелых компонентов, получаемая в процессе переработки нестабильного газового конденсата и стабилизации нефти.
3.6
3.7
3.8 прямой метод динамических измерений массы продукта: Метод, основанный на прямых измерениях массы продукта с применением массовых преобразователей расхода (далее - массомеры) в трубопроводах.
3.9
3.10
3.11 косвенный метод статических измерений массы продукта: Метод, основанный на измерениях плотности и объема продукта в мерах вместимости.
3.12 косвенный метод, основанный на гидростатическом принципе: Метод, основанный на измерениях гидростатического давления и уровня продукта в мерах вместимости.
3.13 учетная операция: Процедуры, по итогам выполнения которых для хранения или дальнейшего использования в документах отражаются количественные и/или качественные показатели продукта по результатам измерений его массы и/или качественных показателей.
3.14 рабочее абсолютное давление: Абсолютное давление продукта, измеренное в трубопроводе с преобразователем расхода, в трубопроводе с преобразователем плотности, в мере вместимости, в мере полной вместимости.
3.15 рабочая температура: Температура продукта в трубопроводе, в мере вместимости, в мере полной вместимости.
3.16 рабочие условия: Условия, соответствующие значениям рабочей температуры и рабочего абсолютного давления продукта.
3.17 масса балласта: Общая масса воды, солей и механических примесей в продукте.
3.18 масса брутто продукта: Масса продукта с учетом балласта.
3.19 масса нетто продукта: Разность массы брутто продукта и массы балласта.
4.1 Измерения массы продукта выполняются для жидкой фазы продукта за исключением измерений в транспортных мерах вместимости и полной вместимости.
- прямой метод динамических измерений;
- косвенный метод динамических измерений.
Для измерений массы жидкой фазы продукта в стационарных мерах вместимости применяют:
- косвенный метод статических измерений;
- косвенный метод, основанный на гидростатическом принципе.
Для измерений массы продукта в транспортных мерах вместимости и полной вместимости применяют прямой метод статических измерений (в железнодорожных цистернах по ГОСТ Р 51659, в автоцистернах по ГОСТ 21561).
4.3 При прямом методе динамических измерений массу жидкой фазы продукта измеряют с помощью массомера и результат измерений массы получают непосредственно.
4.4 Косвенный метод динамических измерений
4.4.1 При косвенном методе динамических измерений массу жидкой фазы продукта определяют по результатам следующих измерений:
- объема жидкой фазы продукта в рабочих условиях с помощью преобразователя расхода или счетчика жидкости;
- плотности жидкой фазы продукта в рабочих условиях с помощью поточного преобразователя плотности или по 4.4.2.
4.4.2 Плотность жидкой фазы продукта в рабочих условиях определяют по результатам следующих измерений:
- плотности при рабочем абсолютном давлении жидкой фазы продукта с помощью лабораторного преобразователя плотности согласно международному стандарту [2];
- температуры жидкой фазы продукта при измерении плотности;
- рабочей температуры жидкой фазы продукта при измерении объема.
4.5 При прямом методе статических измерений массу продукта определяют по результатам взвешивания на железнодорожных и автомобильных весах по ГОСТ Р 53228 или ГОСТ 30414 железнодорожных и автомобильных цистерн с продуктом и без него.
4.6 При косвенном методе статических измерений массу жидкой фазы продукта определяют по результатам измерений в мерах вместимости:
- уровня жидкой фазы продукта с помощью средств измерений уровня;
- рабочей температуры жидкой фазы продукта с помощью средств измерений температуры;
- плотности жидкой фазы продукта в рабочих условиях с помощью погружного преобразователя плотности или по 4.4.2;
- объема жидкой фазы продукта - по градуировочной таблице меры вместимости измерением уровня жидкой фазы продукта либо по объему поверенной меры полной вместимости.
4.7 При косвенном методе, основанном на гидростатическом принципе, массу жидкой фазы продукта в мерах вместимости определяют по результатам измерений:
- гидростатического давления столба жидкой фазы продукта с помощью стационарного преобразователя гидростатического давления. Для измерений гидростатического давления положительную камеру преобразователя перепада давления соединяют с точкой измерения гидростатического давления, отрицательную камеру соединяют с паровой фазой продукта;
- уровня жидкой фазы продукта с помощью переносных или стационарных средств измерений уровня.
4.8 При ведении учетных операций по результатам измерений массы жидкой фазы продукта любым из косвенных методов по 4.2, а также по результатам определения массы продукта на основе самостоятельных измерений жидкой и паровой фаз продукта при заполнении или опорожнении мер вместимости или полной вместимости, массу продукта определяют по методике измерений, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов не должны превышать:
0,4% - при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных цистерн;
0,5% - при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах движущихся нерасцепленных цистерн и составов из них;
0,25% - при прямом методе динамических измерений массы жидкой фазы продукта и косвенном методе динамических измерений с определением плотности с помощью поточного плотномера;
0,5% - при косвенном методе динамических измерений массы жидкой фазы продукта при определении плотности по международному стандарту [2] и приведении ее к рабочим условиям согласно международного стандарта [3];
0,7% - при косвенном методе статических измерений массы жидкой фазы продукта от 120 т и более, при определении плотности по международному стандарту [2] и приведении ее к рабочим условиям согласно международного стандарта [3];
0,8% - при косвенном методе статических измерений массы жидкой фазы продукта до 120 т, при определении плотности по международному стандарту [2] и приведении ее к рабочим условиям согласно международного стандарта [3];
0,5% - при косвенном методе статических измерений, с применением поточного преобразователя плотности, и косвенном методе измерений, основанном на гидростатическом принципе, массы жидкой фазы продукта от 120 т и более;
0,65% - при косвенном методе статических измерений, с применением поточного преобразователя плотности, и косвенном методе измерений, основанном на гидростатическом принципе, массы жидкой фазы продукта до 120 т.
Примечания
1 При содержании в газовом конденсате и широкой фракции легких углеводородов балласта указанные нормы погрешностей распространяются на измерения массы брутто. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нетто увеличиваются на 0,1%.
2 При прямом методе динамических измерений массы продукта пределы допускаемой относительной погрешности измерений также распространяются на измерения массового расхода.
3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы паровой фазы продукта и пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы продукта устанавливают в методике измерений, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563.
5.2.1 В зависимости от сложности и области применения методики измерений массы продукта оформляют в виде:
- отдельного нормативного документа (далее - НД) на методику измерений массы продукта (стандарта, рекомендации);
- раздела или части документа (стандарта, технических условий, конструкторского или технологического документа и т.п.).
5.2.2 Разработка, стандартизация и введение в действие документов на методики измерений массы продукта - по ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 1.2, ГОСТ Р 1.5, ГОСТ Р 1.12, рекомендациям по метрологии [4] - [6] и настоящему стандарту.
5.2.3 Документы, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и содержащие методики измерений (стандарты, технические условия, конструкторские, технологические документы и т.п.), должны включать в себя сведения об аттестации методик измерений, а также сведения о наличии их в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
Методики, включенные в проекты нормативных правовых актов и документов в области стандартизации, подлежат обязательной метрологической экспертизе, которую проводят государственные научные метрологические институты.
5.2.4 Аттестация методик измерений, применяемых вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, может быть проведена в добровольном порядке в соответствии с настоящим стандартом.
5.2.5 Алгоритмы и программы обработки результатов измерений, предусмотренные в документе на методики измерений массы продукта, должны пройти метрологическую аттестацию по рекомендациям по метрологии [7].
5.3.1 Погрешность измерений массы определяют следующими методами:
а) оцениванием характеристик погрешности результата измерений массы продукта, принятых в российских НД в области обеспечения единства измерений;
б) вычислением неопределенности измерений массы продукта по рекомендациям по межгосударственной стандартизации [8];
в) вычислением правильности и прецизионности по ГОСТ Р ИСО 5725-1 - ГОСТ Р ИСО 5725-6 для показателей качества продукта, используемых в расчете его массы.
5.3.2 Требования к оцениванию характеристик погрешности измерений массы продукта
5.3.2.1 Соответствие погрешности измерений массы продукта требованиям (по 5.1) оценивают на основании анализа источников и составляющих погрешности измерений.
5.3.2.2 Для уменьшения систематической составляющей погрешности от влияния температуры, давления и других величин влияющих на результаты измерений вводят поправки.
5.3.2.3 Оценивание погрешности измерений массы продукта при прямых методах измерений величин проводят по ГОСТ 8.207 и рекомендациям по метрологии [9].
5.3.2.4 Оценивание погрешности измерений массы продукта при косвенном методе измерений проводят по рекомендациям по метрологии [10].
5.3.2.5 Формы представления и способы округления результатов измерений должны соответствовать рекомендациям по метрологии [11].
5.4 Средства измерений и вспомогательные устройства, выбираемые для методик измерений массы продукта
5.4.1 Средства измерений и вспомогательные устройства (в том числе средства вычислительной техники) выбирают при проектировании измерительной системы массы продукта в зависимости от принятых методов измерений величин, по результатам измерений которых определяют массу продукта, и оптимальных затрат на измерения, включая затраты на метрологическое обслуживание средств измерений, при условии выполнения требований к методикам измерений, в том числе норм погрешности измерений массы продукта, указанным в 5.1.
5.4.2 Рациональные методы и средства измерений и вспомогательные устройства выбирают в соответствии с рекомендациями по метрологии [12].
5.4.3 В документе на методику измерений приводят перечень средств измерений и вспомогательных устройств, их обозначения, типы, нормированные метрологические характеристики (класс точности, предел допускаемой погрешности, диапазон измерений и др.) и обозначение НД, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики этих средств измерений и вспомогательных устройств, а также указывают возможность применения средств измерений и вспомогательных устройств, не приведенных в перечне, но удовлетворяющих установленным в документе на методику измерений требованиям.
5.4.4 В документе на методику измерений массы продукта должны быть указаны средства измерений, типы которых утверждены по правилам по метрологии [13] и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5.5.1 К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие медицинский противопоказаний, имеющие квалификацию оператора не ниже 4-го разряда, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, сдавшие экзамен по безопасности труда и изучившие инструкции по эксплуатации применяемых средств измерений и вспомогательных устройств и документ на методику измерений по 5.2.1.
Лица, привлекаемые к выполнению измерений, должны:
- пройти обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004;
- соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности, установленные для объекта, на котором проводят измерения;
- периодически контролировать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которое не должно превышать предельно допускаемых концентраций, установленных в ГОСТ 12.1.005.
5.5.2 Средства измерений и вспомогательные устройства, применяемые при выполнении измерений, должны быть изготовлены во взрывозащищенном исполнении, соответствующем классу взрывоопасной зоны места их эксплуатации по ГОСТ Р 51330.0, соответствовать требованиям ГОСТ Р 51330.9 и иметь свидетельство о взрывозащищенности и разрешение Ростехнадзора по правилам по метрологии [13].
5.6.1 Для измерений массы продукта с помощью динамических методов продукт в трубопроводе должен находиться в однофазном жидком состоянии.
Для обеспечения однофазности продукта:
а) рабочее абсолютное давление продукта должно удовлетворять условию:
, (1)где p - рабочее абсолютное давление продукта в рассматриваемой точке потока, МПа;
pн - максимальное значение давления насыщенных паров измеряемого продукта, полученное в результате измерения или расчета по документу [15], МПа;
б) среднюю скорость потока измеряемого продукта устанавливают в проектной документации и документе на преобразователь расхода.
5.6.2 В документе на методику измерений массы продукта должны быть приведены номинальные значения и (или) диапазоны значений, влияющих на погрешность величин, при этом должно быть установлено:
- число измерений (наблюдений) величин, проведенных в каждой точке измерений, например число измерений уровня жидкой фазы продукта в мерах вместимости;
- время выдержки перед регистрацией показаний средств измерений: уровня и температуры жидкой фазы продукта в мерах вместимости, если эти значения не указаны в НД на них, и др.
5.7.1 Требования к обработке результатов измерений массы продукта - по методикам измерений, основанным на косвенном методе динамических измерений.
5.7.1.1 Массу жидкой фазы продукта
где
Примечание - Обозначение "Д" соответствует термину "динамическое".
5.7.1.2 Массу жидкой фазы продукта
, (3)где
CTL - поправочный коэффициент, учитывающий влияние температуры на плотность жидкой фазы продукта, рассчитанный для рабочей температуры измерения объема.
Значения
5.7.1.3 Если требуется пересчитать плотность продукта по давлению, то допускается применять формулу
где
T - температура продукта в месте измерения объемного расхода продукта, °C;
PV - абсолютное давление продукта в месте измерения объемного расхода продукта, МПа;
где
5.7.2 Требования к обработке результатов измерений массы продукта по методикам измерений, основанным на косвенном методе статических измерений
5.7.2.1 Массу жидкой фазы продукта
где
V20 - объем жидкой фазы продукта в мере вместимости на измеряемом уровне h, определяемый по градуировочной таблице меры вместимости, составленной при температуре 20 °C по ГОСТ 8.346, ГОСТ 8.570. Данные градуировочных таблиц соответствуют температуре стенки меры вместимости, равной 20 °C;
для нержавеющей стали - 12,5·10-6 1/°C;
для алюминия - 23·10-6 1/°C.
Примечания
1 При применении уровнемеров, погрешность которых нормирована не при температуре 20 °C, а во всем диапазоне изменения рабочей температуры продукта, коэффициент
2 При применении бесконтактных радарных уровнемеров коэффициент
tСТ - температура стенки меры вместимости, принимаемая равной температуре жидкой фазы продукта в мере вместимости, °C.
5.7.2.2 Массу жидкой фазы продукта
, (7)где
CTL - поправочный коэффициент, учитывающий влияние температуры на плотность жидкой фазы продукта, рассчитанный для температуры измерения объема.
Значения
5.7.3 По методикам измерений, основанным на косвенном методе с применением гидростатического принципа, массу жидкой фазы продукта
, (8)где P - гидростатическое давление столба жидкой фазы продукта, Па;
SСР - средняя площадь поперечного сечения наполненной части меры вместимости, м2;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
5.7.3.1 Среднюю площадь SСР, м2, вычисляют по формуле
. (9)5.7.4 Массу продукта mП, т, принятого в меру вместимости или отпущенного из нее, определяют по формуле
mП = m0 +/- (mВХ - mВЫХ), (10)
где mВХ - масса паровой фазы, поступившая в меру вместимости;
mВЫХ - масса паровой фазы, отпущенная из меры вместимости;
m0 - масса жидкой фазы продукта, т.
Примечания
1 При измерении массы продукта, принятого в меру вместимости, ставят знак "+", при измерении массы продукта, отпущенного из меры вместимости, ставят знак "-".
2 Значения mВХ и mВЫХ определяют по методике измерений, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563.
При выполнении измерений косвенным методом динамических измерений, массу жидкой фазы продукта m0 принимают равной массе
При выполнении измерений прямым методом динамических измерений, массу жидкой фазы продукта m0 принимают равной массе
При выполнении измерений косвенным методом статических измерений или косвенным методом, основанным на гидростатическом принципе, массу жидкой фазы продукта m0, т, принятого в меру вместимости или отпущенного из нее, определяют как абсолютное значение разности масс жидкой фазы продукта по формуле
m0 = |mi - mi+1|, (11)
где mi, mi+1 - значения массы жидкой фазы продукта, вычисленные по формуле (2) или (6) в начале и в конце операции соответственно.
5.7.5 При содержании в продукте балласта массу нетто продукта mн, т, вычисляют по формуле
mн = m - mб, (12)
где m - масса брутто продукта, измеренная одним из методов по разделу 4, т;
mб - масса балласта, т, вычисляемая по формуле
, (13)где WМ.В - массовая доля воды в продукте, %, допускается измерять с помощью влагомера;
WХ.С - массовая доля хлористых солей в продукте, %, допускается измерять с помощью солемера;
WМ.П - массовая доля механических примесей в продукте, %, допускается измерять с помощью анализатора.
5.8.1 При прямом методе динамических измерений погрешностью измерений массы жидкой фазы продукта следует считать погрешность измерений с помощью массомера.
5.8.2 При прямом методе статических измерений погрешностью измерений массы продукта следует считать погрешность измерений с помощью весов. Оценивание погрешности измерений массы продукта с применением весов проводят по рекомендациям по метрологии [17].
5.8.3 При определении пределов допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) измерений массы жидкой фазы продукта доверительная вероятность (P) принимается равной 0,95.
5.8.4 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкой фазы продукта при косвенном методе динамических измерений
где
, (15)где tV,
, рассчитываемый по формуле , (16)5.8.5 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкой фазы продукта при косвенном методе статических измерений
где
KФ - коэффициент, учитывающий геометрическую форму меры вместимости, вычисляемый по формуле
, (18)где h - уровень наполнения, мм;
V20 - объем жидкой фазы продукта в мере вместимости на измеряемом уровне наполнения.
Значения
Значение KФ для вертикальных цилиндрических резервуаров, танков наливных судов прямоугольной и цилиндрической форм принимают равным единице.
5.8.6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкой фазы продукта при косвенном методе, основанном на гидростатическом принципе,
где
5.8.7 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы продукта
5.8.8 Относительные погрешности измерений величин, входящих в формулы (14), (17) и (19) определяют с учетом инструментальной, методической и других составляющих погрешности измерений массы продукта.
5.8.9 Значения пределов допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкой фазы продукта, определяемые по формулам (14), (17) и (19) не должны превышать значений, установленных в 5.1.
5.8.10 Пределы относительной погрешности
(20)где
Значение
, (21)где
При применении прямых методов измерений массы продукта значение
Абсолютные погрешности измерений массовых долей воды, механических примесей и хлористых солей в продукте определяют по результатам оценки промежуточных показателей прецизионности и правильности стандартных методов измерений в каждой лаборатории, проводящей анализы при учетных операциях, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1 - ГОСТ Р ИСО 5725-6.
Допускается до оценки промежуточных показателей прецизионности и правильности стандартных методов измерений в каждой лаборатории определять пределы погрешности измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.580.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/40/gost_57329.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||