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가스 공급 및 판매 차이를 줄이는 방법
도시 가스는 이미 도시 환경 개선의 중요한 표지 중 하나가 되었다. 우리나라 가스전의 대량 채굴로 도시 가스의 진행을 추진하였다. 그러나 과거에는 가스 공급이 있었던 도시 시설이 낙후되어 발전의 필요성을 따라가지 못하고 효과적인 관리 경험이 부족했다. 새로 착공된 일부 배관 공급 단위에도 관리상의 부족이 있어 경영에 막대한 적자가 발생하고, 일부 도시에서는 매년 수억 위안의 막대한 적자가 발생해 가스 발전에 우려를 불러일으키기도 한다. 가스 공급이 급하지 않아 일단 문을 열면 경제적으로 도시에 큰 부담을 준다. 분명히, 가스 가격 인상만으로 손실을 보상하는 것은 불가능하다. 우리는 원인을 찾아 선진 과학 관리 수단을 통해 이런 상황을 바꿔야 한다.

결손의 원인으로 볼 때 대략 다음과 같은 몇 가지 측면이 있다.

첫 번째는 요금 관리입니다. 현재 모든 요금은 모두 집 검침 위주로 하고 있다. 각 도시에서 약간의 개선 조치를 취했지만 유료유출은 여전히 심각하다. 현재 대부분의 도시에는 완벽한 측정 체계와 신뢰할 수 있는 지역 측정 및 동네 측정 수단이 부족하다. 실제로, 그들은 사용자 단말기의 측정을 유료의 근거로 삼을 수 있을 뿐, 유료의 손실을 예측하기 어렵고, 사용자 수가 많기 때문에 관리를 심사하기 어렵다.

둘째, 파이프 라인 누출 손실. 몇 년 동안 수리를 하지 않은 가스 공급관에 대해 파이프 누출은 무시할 수 없다.

마지막으로 측정 기기입니다. 종합적으로 볼 때, 측정은 손실의 주도적 측면이며, 처음 두 방면은 관리가 낙후되어, 제때에 파이프 누출을 발견할 수 없고, 모두 효과적인 측정과 관련이 있다. 이 글은 가스 계량기의 현재 상황과 기존 문제를 분석하는 것부터 시작하여, 현재 가스 계량기를 괴롭히는 몇 가지 문제를 해결하는 데 도움이 되는 새로운 지능형 계기를 소개할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 가스계량기, 가스계량기, 가스계량기, 가스계량기, 가스계량기)

첫째, 파이프 라인 가스 측정 상태

도시관가스에는 천연가스와 인공가스가 포함되며, 이용자는 주로 주민소유량용가스와 일부 공장, 호텔 등 기업의 대형 유량용가스입니다. 현재 주민용 가스는 일반적으로 막식 용적표를 채택하고 있으며, 누적 용량을 직접 제시하고 양당 요금을 부과할 수 있다. 이 악기는 이미 100 여 년의 역사를 가지고 있는데, 이렇게 강한 생명력을 가진 이유는 주로 독특한 장점이 있기 때문이다. 우선, 구조가 간단하고, 운행이 믿을 만하며, 도난 당하기 쉽지 않고, 측량할 때 전기를 사용하지 않고, 기기의 사용을 간소화하여 정전에 지장을 받지 않는다. 마지막으로, 가격이 저렴하여 정확도가 높지는 않지만 공급과 수요 모두 받아들일 수 있다. 가스 회사와 전기 계량기의 양수 및 음수 편차는 기본적으로 손익균형을 이룰 수 있다. 이러한 이유로, 우리는 이미 컴퓨터 관리의 정보화 시대에 접어들었지만, 이러한 기기는 국내외에서 여전히 널리 사용되고 있으며, 유료 관리에도 약간의 개선이 자주 이루어지고 있으며, 기기는 기본적으로 변하지 않고 있다.

상술한 기구는 소량 유량 측정에만 적용되며, 기기 상자는 유량이 증가할 때 기기의 작업 용적을 높이기 위해 대폭 증가하였다. 이것은 여전히 대량의 유량 측정을 만족시키지는 못하지만, 사람들은 공업가스 유량계를 선택하기 시작했다.

공업가스 유량계는 역사가 유구하며 품종이 다양하지만, 한동안 탐구한 결과 공업가스 유량계도 기체 측정의 수요를 만족시키기 어렵다는 것을 알게 되었다. 주요 문제는 다음과 같습니다. 우선, 가스 유량 측정도 공업상의 난제이다. 공업에서 액체 유량을 측정하는 것은 기체 유량을 측정하는 것보다 더 많은 대안이 있다. 예를 들면 전자기 유량계와 초음파 유량계이다. 초음파 유량계는 원칙적으로 가스를 측정할 수 있지만 훨씬 어렵다. 최근 몇 년 동안, 외국에서는 가스를 측정하는 초음파 유량계가 도입되었지만, 비용이 매우 높아서, 걸핏하면 수십만 위안에 달하여, 응용 프로그램을 대량으로 보급하기가 어렵다. 다른 산업 유량계는 산업 프로세스를 제어하는 데 더 많이 사용되기 때문에 가변 흐름 범위를 가지고 있습니다. 이 유량계들은 가스 계량요금에 직접 사용될 때 여전히 많은 문제가 있다. 예를 들어 차압 유량계 (예: 오리피스, 엘보우, 아우봉 유량계 등) 가 있습니다. ) 일반 측정 가능한 트래픽의 상한 및 하한 비율 (범위 비율) 은 3: 1 에 불과하며 하한 이하의 트래픽은 정확하게 측정하거나 구현할 수 없습니다. 가스 공급은 피크 밸리 가치가 큰 대상이며, 작은 흐름의 손실은 가스 관리 부서에서 받아들일 수 없는 것이다.

최근 몇 년 동안 국내외에서 열식 기체 질량 유량계가 잇따라 출시되었다. 그것의 특성상, 작은 유량 측정에 적응할 수 있고, 매우 낮은 유량부터 측정할 수 있다. 그러나 원리 제한으로 인해 큰 유량에서는 감도가 낮고, 큰 유량에서는 상대 오차가 커져 총 오차가 상당히 크다. 또한 가스 성분의 변화는 유량 측정에 직접적인 영향을 미치므로 유량이 증가하면 계기 감도의 감소와 가스 성분의 변화로 인해 상당한 오차가 발생할 수 있습니다. 둘째, 계기는 실류 교정이 필요하고, 교정 비용이 높으며, 기기 가격도 상당히 높다. 50mm 구경의 악기 가격은 약 6? /font7 만원, 이는 인터넷상의 대량의 앱에도 어려움을 가져왔다.

가스 유량을 측정하는 데 사용할 수 있는 성숙한 기구가 있는데, 오리피스 유량계는 실제 유량 측정 없이 계산을 통해 가스 유량을 측정할 수 있는 세계 유일의 기기입니다. 그리고 중국도 국제기준과 중국의 상황에 따라 자체 국가기준을 제정했다. 실제 트래픽을 교정할 필요가 없기 때문에 홍보에 큰 편리를 가져다 주지만, 사용할 때는 표준을 엄격히 준수해야 한다. 그러나 설치 및 사용 중 알 수 없는 편차와 문제로 인해 큰 불확실성이 발생합니다. 따라서 사용 중에 매우 주의해야 한다. 또 다른 문제는 범위다. 표준에 따라 3: 1 의 범위에서만 사용할 수 있어 유량 변화 범위가 큰 파이프에 어려움이 있다. 이 때문에, 다중 파이프 병렬 사용은 국내외에서 이미 선례가 있다. 즉, 큰 지름의 송수관을 몇 개의 지름이 약간 작은 파이프로 분해하여 병렬로 사용하고, 유량이 클 때 여러 개의 파이프를 병렬적으로 공급하며, 유량이 감소할 때 자동으로 (또는 수동으로) 몇 개의 파이프를 닫을 수 있다. 이렇게 하면 파이프 수량에 따라 하한 측정 가능한 유량을 줄일 수 있다. 일반적으로 컴퓨터는 밸브 스위치를 자동으로 제어하는 데 사용됩니다. 밸브 동작이 잦기 때문에 신뢰성과 수명이 중요한 문제가 된다. 대구경 자동 밸브의 높은 가격도 사용자에게 어려움을 가져왔다.

다른 산업 유량계도 소용돌이 유량계를 선택할 수 있는데, 이는 유체 진동 유량계에 속한다. 흐르는 기체에서 유속은 소용돌이가 발생하는 빈도에 비례한다. 이 유량계는 지난 10-20 년 동안 급속히 발전한 것은 주로 압력 손실이 낮고, 업무가 믿을 만하고, 구조가 간단하고 정확도가 높기 때문이다. 단점은 일반적으로 진동 방해 능력이 약하다는 것입니다. 특히 유량이 작거나 0 일 때 큰 허위 신호가 출력되는 경우가 있습니다. 둘째, 측정 범위가 차압식 유량계보다 크고 예측할 수 없는 유량 하한은 일반적으로 (4-5) m/s 정도이지만, 이 기기는 작은 유량 손실을 방지하는 데 도움이 되지 않습니다.

또 일부 변위식 유량계와 속도 잎바퀴 유량계, 이동 또는 회전 운동, 종류가 다양하여 일정한 정확도를 보장할 수 있지만, 신뢰성과 서비스 수명은 운동 부품의 영향을 받는다. 구경이 크면 비용이 많이 들거나 플러그인으로 전환하면 정확도가 크게 낮아 많은 사용자들의 인정을 받지 못한다.

둘째, 가스 측정의 과학성과 합리성을 높이다

가스 계량관리에서 주목할 만한 문제 중 하나는 계량결제의 과학적 합리성이다. 현재 우리나라의 도시관 가스 계량은 보편적으로 용적 계량인 즉 용량으로 유료한다. 이 방법은 기체의 압력과 온도 외에 기체의 질량에 제한이 없다. 현재 국제적으로 비교적 선진적인 측정 방식은 이미 품질 측정과 발열량 측정으로 바뀌었다. 질량 유량 측정은 압력과 온도의 영향을 극복하고, 발열량 측정은 가스 공급 연소의 발열량과 더 관련이 있다. 기술적인 이유로 우리나라는 현재 직접 발열량 측정에 들어가기는 어렵지만, 기량이 큰 단위는 품질 측정이나 발열량 측정에 접근하는 것을 고려해야 한다. 실제 응용에서는 가스 공급 압력이 크게 변할 수 있습니다. 특히 압력 조절 스테이션을 설치하는 사용자의 경우 더욱 그렇습니다. 스트레스는 일반적으로 자신의 필요에 따라 설정할 수 있으며 그 범위는 매우 다양합니다. 건설부가 제정한' 도시 가스 설계 규범' 에 따르면 가스 사용자마다 사용하는 압력이 크게 다르다. 공업사용자와 독립보일러실의 최대 허용 압력은 0.4MPa 이고, 공공건물과 주민사용자는 저압에서 중압까지 각각 0.005 MPa 와 0.2 MPa 입니다. 이렇게 큰 압력 범위, 압력 변동 10? 0%, 이 시점에서 볼륨 흐름 변화도 위의 압력 변화 값에 가깝기 때문에 결과 측정 오차가 일반 계량기의 허용 오차보다 훨씬 큽니다. 이를 위해 온도 및 압력 보정 장치를 일부 부서에 설치하여 즉각적인 질량 흐름 (N m3/h) 을 유도하고 누적하여 측정을 더욱 합리적으로 합니다. 그러나 세트 장비 (온도, 압력 센서, 트랜스미터, 유량 적산기) 가 추가됨에 따라 장비 비용이 크게 증가하여 품질 유량의 보급에 영향을 미쳤다. 위와 같은 이유로, 눈에 띄는 전체 측정 오차도 발생할 수 있다.

현재 측정 방법에 사용된 단위가 일치하지 않아 차이 비율을 계산하기 어렵다는 점을 지적해야 한다. 일부 터미널 미터는 압력과 온도 수정을 거치지 않은 볼륨 흐름 값을 사용하며, 관리부 (또는 감시점) 에서 측정한 총 유량 값은 다른 온도와 압력 상태의 볼륨입니다. 이 두 총수 사이에는 반드시 큰 차이가 있을 것이다.

셋째, 지능형 풀 레인지 가스 유량계

열식 질량 유량계는 앞서 소개한 바와 같이 작은 흐름에 매우 민감하다. 그림 1 과 같이 특성 곡선 a 가 있습니다. 흐름이 증가하면 특성이 빠르게 포화되고 감도가 떨어지며 측정 정확도가 떨어집니다. 그것은 큰 유량 측정에 적합하지 않다. 소용돌이 유량계는 그림 1 특성 B 와 같이 선형 특성이 양호하지만 작은 흐름 측정은 하한까지 확장할 수 없습니다. 이 두 가지 원리의 특징을 이용하여 0 부터 측정한 계기를 형성하는데, 이를 전량 유량계라고 한다. 즉, 유량이 작으면 열 원리를 적용하여 측정하고, 유량이 소용돌이 유량계의 민감한 범위로 증가하면 소용돌이 원리를 적용하여 큰 유량 측정을 수행합니다. 소용돌이 거리는 대량의 유량을 측정하는 장점이 유지되었다. 두 가지 측정 원리는 교차 P 에서 변환되며, 선형화와 자동 전환은 모두 단일 칩에 의해 수행됩니다. 마지막으로 미터 출력 표준 상태의 순간 볼륨 흐름 (Nm3/h) 과 누적 흐름 (Nm3) 이 있습니다.

그림 1 기기 출력 특성

이 기기의 상자 그림은 그림 2 에 나와 있다.

그림 2 측정 원리 상자 다이어그램

위의 분석에서 볼 수 있듯이, 이런 기구는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

1, 가스의 전체 범위 측정을 실현할 수 있습니다. 작은 흐름 누출은 없습니다.

이 기기는 전체 범위의 품질 측정을 실현했습니다. 열식 유량계 자체는 직접 질량 유량계로, 표준 상태의 볼륨 (실제 질량 수로 변환 가능) 을 제공하는 반면, 소용돌이 센서는 작동 상태의 볼륨을 제공합니다. 온도 및 압력 수정을 거쳐 표준 상태의 볼륨 흐름 출력으로 변환됩니다.

3. 이 기기는 통합도가 높고 정확도가 높다. 기능 요구 사항에 따라 이 기기에는 온도, 압력, 두 가지 다른 원리를 갖춘 유량 센서가 장착되어 있으며, 그에 상응하는 변환, 연산, 처리 회로로 고도로 통합된 테스트 기기를 구성함으로써 신뢰성을 높이고 기기 시스템을 단순화하며 기기 유지 관리를 간소화하며 기기 시스템 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 미터는 표준 상태의 순간 볼륨 흐름과 누적 흐름을 출력하거나 필요에 따라 미디어의 압력과 온도 값을 출력할 수 있습니다. 이 기구는 모든 측정 범위 내에서 매우 높은 측정 정확도를 가지고 있다. 구체적인 지표는 국가가 규정한 가스 측정 정확도 요구 사항을 완벽하게 충족시킬 수 있으며, 이 측정기의 표시 불확실성은 (0.5% 표시 +0.5% 전체 스케일 값) 입니다. 오차 분포는 그림 3 에 나와 있습니다.

그림 3 오류 분포 곡선

이 오차 분포에서 볼 수 있듯이 큰 유량을 측정할 때 총 오차가 1% 보다 작으며, 작은 유량을 측정할 때 오차가 그에 따라 감소하는 것은 다른 기기에는 없는 특성이다.

4. 자동 정전 보호 및 도난 방지 기능을 갖추고 있습니다. 이 계기는 시전기에 의해 전원이 공급된다. 8 시간 이내에 전원 공급 장치가 정상적으로 고장났을 때, 이 계기에는 보호 전원 공급 장치가 있어 계기가 정상적으로 측정되고 시계가 새지 않도록 보장한다. 사용자가 의도적으로 전원을 차단하면 8 시간이 넘으면 전기 계량기는 정전 횟수, 정전 시간, 전력 공급 시간을 기록합니다. 이 시간 기록을 제시하면 전기계량기가 이미 전기가 나간 지 오래되어 그동안 가스가 새었다는 것을 알 수 있다. 요금을 계산할 때 구체적인 상황에 따라 벌금을 부과할 수 있다. 정전이 8 시간을 넘으면 전기계량기 저장량의 누적량이 손실되지 않고 통화가 끝난 후에도 계속 누적된다.

객관적인 검침 또는 컴퓨터 네트워킹을 달성 할 수 있습니다. 검침 작업량을 줄이기 위해 개별 검침 직원의 객관적이지 않은 검침으로 인한 비용 손실을 방지하고 휴대용 검침 장치 (데이터 수집기) 를 전문적으로 개발했습니다. 미터기의 전용 플러그를 전기 계량기의 데이터 출력구에 연결하면 미터기는 날짜, 사용자 코드, 가스 누적 합계, 정전 수, 전력 공급 시간 등 전기 계량기에 저장된 관련 데이터를 제거할 수 있습니다. 검침 담당자가 검침 완료 후, 검침 직원을 유료 컴퓨터에 넘겨 통일적으로 처리할 수 있다.

각 업종의 현대화 관리가 발전함에 따라 기기는 사용자의 요구에 따라 통신 데이터 출력 포트를 갖추게 되어 유선 또는 무선으로 연결할 수 있다. 조건이 없을 경우 위의 방법을 사용하여 수동 네트워크, 즉 수동 수집, 컴퓨터 통합 처리, 유연성 및 선택성을 실현할 수 있습니다.

이 기구는 국내외에서 처음으로 크기 유량 세그먼트 테스트를 통해 전 범위 측정을 실현하고 관련 계량 부서의 제품 검사를 통해 국가 특허, 제품 합격증 및 방폭 인증을 받았다.

이 계기가 적용됨에 따라 가스 공급의 사회적, 경제적 이득이 크게 높아질 것이며 지역사회와 지역 계량관리도 눈에 띄게 개선될 것으로 믿는다.