Date post: | 15-Apr-2017 |
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Migliorare la certezza della riferibilità
A&T 2016 SES1603 - mercoledì 20 aprile 2016 – F. Grisotto 1
A&T 2016 SES1603 - mercoledì 20 aprile 2016 – F. Grisotto
1 - Costruzione e Valutazione di sistemi Master Meter
2
1. Introduzione: Costruzione e valutazione di sistemi Master Meter 2. Verifica periodica dei contatori MID 3. Volume e massa di acqua: metodi tradizionali 4. Temperatura e differenza di temperatura: metodo tradizionale 5. Misure di riferimento Master Meter 6. verifica dei sensori coriolis con bilancia (DN3 e DN15)
1. taratura 2. performance 3. verifica di un calorimetro: coppia di termometri e flussimetri coriolis
7. Diagramma di RIFERIBILITA’: 1. volume di acqua 2. energia termica o calore
8. Diagramma di RIFERIBILITA’: Master Meter 9. Pro e contro nell’uso dei Master Meter 10. Precauzioni ed accorgimenti di utilizzo
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2 - Verifica periodica dei contatori MID: DECRETO del MISE, 30 ottobre 2013 , n. 155
3
Contatori di acqua Contatori di energia termica
Esecuzione di 3 prove nelle condizioni della verifica prima da parte di un laboratorio accreditato come Organismo di Ispezione 17020
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2 - Verifica periodica dei contatori MID: condizioni di prova (secondo UNI EN 14154-3)
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Contatori di acqua
Temperatura dell’acqua
Portata (Q): a) b) c)
Qua
ntità
di a
cqua
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2 - Verifica periodica dei contatori MID: condizioni di prova (secondo UNI EN 1434-5)
5
Contatori di calore
Temperatura dell’acqua: 50±5 °C
0,01
30,
171
0,37
10,
571
0,77
1
0,97
1
0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00
3813182328333843
4853
5863
6873
78
q/qp
Etot
(%)
ΔΘ (K)
MPE per contatore di energia termica classe 2
a
b
c
Ener
gia
term
ica
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3 - Volume e massa di acqua: metodi tradizionali
6
Bilancia tarata – Metodo gravimetrico: • La temperatura dell’acqua va misurata accuratamente • Prove statiche • Alta precisione • Qualità metrologica dipendente dall’idraulica (pompe; torre gravimetrica; deviatore) Volume tarato – Metodo volumetrico • Robusti e di facile utilizzo • Prove statiche • Precisione limitata dalla lettura dei livelli Pistone tuffante – Metodo volumetrico • Robusti e di facile utilizzo • Prove dinamiche • Volumi di prova piccoli
Qua
ntità
di a
cqua
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3 - Volume e massa di acqua: metodi tradizionali
7
Bilancia tarata – Metodo gravimetrico: • La temperatura dell’acqua va misurata accuratamente • Prove statiche • Alta precisione • Qualità metrologica dipendente dall’idraulica (pompe; torre gravimetrica; deviatore) Volume tarato – Metodo volumetrico • Robusti e di facile utilizzo • Prove statiche • Precisione limitata dalla lettura dei livelli Pistone tuffante – Metodo volumetrico • Robusti e di facile utilizzo • Prove dinamiche • Volumi di prova piccoli
Qua
ntità
di a
cqua
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3 - Volume e massa di acqua: metodi tradizionali
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Bilancia tarata – Metodo gravimetrico: • La temperatura dell’acqua va misurata accuratamente • Prove statiche • Alta precisione • Qualità metrologica dipendente dall’idraulica (pompe; torre gravimetrica; deviatore) Volume tarato – Metodo volumetrico • Robusti e di facile utilizzo • Prove statiche • Precisione limitata dalla lettura dei livelli Pistone tuffante – Metodo volumetrico • Robusti e di facile utilizzo • Prove dinamiche • Volumi di prova piccoli
Qua
ntità
di a
cqua
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4 - Temperatura e differenza di temperatura: metodo tradizionale
9
Confronto con sonde tarate in bagni termostatici
Ener
gia
term
ica
Sistema di taratura in continuo per termometri. Hart Scientific
Sistema di termoregolazione con
stabilità di 0,01 K
Catena termometrica di riferimento. Stabilità 0,01 K
Coppia di termometri
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5 - Misure di riferimento Master Meter
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Catena di misura per il volume di acqua Catena di misura per l’energia termica
MAXWARE di Massimo Penengo ASTI P.za San Martino 8 Tel 0141 594949 [email protected]
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6 - Misure di riferimento Master Meter: verifica dei sensori coriolis con bilancia (DN3 e DN15)
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Qua
ntità
di a
cqua
DN3 DN15
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6.1 - Misure di riferimento Master Meter: TARATURA
12
-0,5
-0,25
0
0,25
0,5
0,75
1
1 10 100 1000 10000
Erro
re (%
)
q (kg/h)
Taratura su banco presso il CMI
DN 15 - 21/05/2015
DN 40 - 21/05/2015
DN 1,5 - 21/05/2015
DN 3 - 21/05/2015
Qua
ntità
di a
cqua
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6.2 - Misure di riferimento Master Meter: performance
13
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1 10 100 1000 10000Erro
re (%
)
q (kg/h)
MPE contatori e strumenti di verifica
DN 15 - 21/05/2015
DN 40 - 21/05/2015
DN 1,5 - 21/05/2015
DN 3 - 21/05/2015
MPE contatori acqua
MPE strumenti verifica
Qua
ntità
di a
cqua
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6.3 - Misure di riferimento Master Meter. Verifica di un calorimetro : coppia di termometri e flussimetro coriolis
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Ener
gia
term
ica
Condizioni di prova Prova a Prova b Prova c
ΔT (K) 3 15 75
q (L/h) qp 0,21 · qp qi Classe di precisione: 2
Prova a Prova b Prova c (±%) (±%) (±%)
MPE calore 8,020 3,991 4,100 MPE ref. 2,673 1,330 1,367
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7.1 - Diagramma di RIFERIBILITA’: volume di acqua
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Qua
ntità
di a
cqua
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7.2 - Diagramma di RIFERIBILITA’: energia termica
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Ener
gia
term
ica
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8 - Diagramma di RIFERIBILITA’: Master Meter
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Caratteristiche principali
• 1 solo ciclo di tarature per le grandezze di
riferimento (*)
• Riferibilità DIRETTA E GARANTITA al sistema SI
• Valutazione dell’accuratezza del valore di
riferimento
• Verifica dell’intera catena metrologica compreso
il software
*
*
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9 - Pro e contro nell’uso dei Master Meter
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OK • Verifica dell’intera catena metrologica
• Assicurazione della riferibilità al Sistema SI
• Conferma annuale della riferibilità
• Valutazione dell’accuratezza del valore di
riferimento
• Facile la sostituzione di strumenti guasti
• Flessibilità del sistema:
• prove statiche e dinamiche
KO
• Errori sistematici non trascurabili
• Incertezze non migliorabili
• Identificazione dei fornitori delle tarature
• Esecuzione delle verifiche interne
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10 - Precauzioni ed accorgimenti di utilizzo
Procedura di condizionamento
• Equilibrio termico • Risposta elettrica
Modo di uso • Modo operativo efficace • Valutazione della ripetibilità • Verifica della riproducibilità
OPERAZIONI PRELIMINARI
DURANTE L’UTILIZZO
Corretta installazione • Direzione flusso • Inclinazione • Fissaggio • Tratti rettilinei
• Lunghezza di immersione dei termometri • posizionamento dei sensori