【導讀】日前,標準委發布了2015年第三批擬立項標準項目,共930項。根據小編統計,共43項儀表相關標準將立項制修訂,且大部分標準均屬于“制造2025”要求。想了解標準詳細情況請翻頁查看。
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序號 |
標準名稱 |
詳情請看 |
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1 |
電阻溫度計用鉑絲 |
第1頁 |
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低溫閥門 技術條件 |
第1頁 |
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3 |
電站減溫減壓閥 |
第1頁 |
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4 |
天然氣計量系統性能評價方法 |
第1頁 |
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5 |
用超聲流量計測量液態烴流量 |
第1頁 |
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6 |
工業通信網絡 行規 第3部分:功能安全現場總線 通用規則和行規定義 |
第2頁 |
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7 |
燃氣流量計體積修正儀 |
第2頁 |
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8 |
超聲波燃氣表 |
第2頁 |
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9 |
工業過程控制系統用變送器 第3部分:智能變送器的評定方法 |
第2頁 |
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10 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第1部分:概述和導則 |
第3頁 |
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11 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第2部分:概念和詳細描述 |
第3頁 |
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12 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第42部分:對象模型行規集成 通用語音基礎 |
第3頁 |
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13 |
工業過程溫度校準器 |
第3頁 |
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14 |
試驗用空氣焓值法試驗裝置 通用技術要求 |
第3頁 |
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15 |
飲用冷水水表和熱水水表 第1部分:計量和技術要求 |
第4頁 |
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16 |
飲用冷水水表和熱水水表 第2部分:試驗方法 |
第4頁 |
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17 |
飲用冷水水表和熱水水表 第3部分:試驗報告格式 |
第4頁 |
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18 |
飲用冷水水表和熱水水表 第4部分:GB/T 778.1中未包含的非計量要求 |
第4頁 |
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19 |
飲用冷水水表和熱水水表 第5部分:安裝要求 |
第4頁 |
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20 |
工業過程控制閥 第8-2部分:噪聲的考慮 試驗室內測量液動流流經控制閥產生的噪聲 |
第5頁 |
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21 |
膜式燃氣表 |
第5頁 |
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22 |
熱電偶 第1部分:電動勢規范和允差 |
第5頁 |
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23 |
全焊接球閥的安裝使用維護方法 |
第5頁 |
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24 |
工業控制嵌入式系統信息安全 第1部分:總則 |
第5頁 |
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25 |
工業控制系統異常監測工具 技術要求和測試評價方法 |
第5頁 |
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26 |
工業通信網絡-網絡和系統信息安全 第3-3部分:系統信息安全要求和信息安全等級 |
第6頁 |
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27 |
城市軌道交通控制系統信息安全技術要求 |
第6頁 |
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28 |
工業過程控制系統用閥門定位器 第2部分:氣動輸出智能閥門定位器性能評定方法 |
第6頁 |
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29 |
工業控制計算機信息安全 第1部分:評估導則 |
第6頁 |
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30 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第62部分:基于通用語言架構的現場設備工具(FDT)樣式指南 |
第7頁 |
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31 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第52-10部分:通用語言基礎的通信實現IEC 61784 CPF 1 |
第7頁 |
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32 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第52-20部分:公共語言基礎架構的通信實現——IEC 61784 CPF 2 |
第7頁 |
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33 |
現場設備工具(FDT)接口規范 52-31部分:通用語言基礎結構的通訊實現 - IEC61784 CP3/1和CP3/2 |
第7頁 |
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34 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第52-32部分:通用語言基礎結構的通信實現IEC 61784 CP3/4,CP3/5和CP3/6 |
第7頁 |
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35 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第52-90部分:通用語言基礎結構的通信實現 IEC 61784 CPF 9 |
第7頁 |
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36 |
現場設備工具(FDT)接口規范 第52-150部分:通用語言基礎設施的通信實現 |
第7頁 |
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37 |
工業過程測量與控制儀表可靠性分配指南 |
第8頁 |
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38 |
工業防火墻信息安全技術要求 |
第8頁 |
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39 |
臭氧校準分析儀 |
第8頁 |
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40 |
原油和液體石化產品水含量的自動測定 射頻法 |
第8頁 |
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41 |
水位測量儀器 第1部分:浮子式水位計 |
第9頁 |
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42 |
轉子式流速儀 |
第9頁 |
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43 |
信息技術 面向遠程燃氣抄表應用的傳感器網絡技術要求 |
第9頁 |
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標準名稱 |
電阻溫度計用鉑絲 |
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標準性質 |
推薦 |
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標準狀態 |
修訂 |
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被修訂標準號 |
GB/T 5977-1999 |
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ICS分類號 |
17.200.20 |
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項目周期 |
24個月 |
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公示日期 |
2015-09-24 |
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截止日期 |
2015-10-15 |
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主管部門 |
機械工業聯合會 |
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起草單位 |
重慶材料研究院有限公司 |
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上報單位 |
儀表功能材料標準化技術委員會 |
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歸口單位 |
儀表功能材料標準化技術委員會 |
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目的意義 |
鉑電阻溫度計是目前外重要的常用測溫儀表之一,也是上通用的13.8033K~961.78℃的作為溫標的標準儀器。在保證上溫度量值的統一和準確上起到了重要的作用。 純鉑絲是目前重要的電阻溫度計材料。由于它的熔點高,化學穩定性好,在高溫下具有優良的抗氧化性。其電阻率高,塑性好,并能容易獲得高純態的細絲,長久以來用于制造鉑電阻溫度計。根據使用條件和技術要求不一樣,常將溫度計分為標準鉑電阻溫度計和工業用鉑電阻溫度計。標準鉑電阻溫度計主要用于實驗室中傳遞實用溫標(ITS-90)和測溫;工業鉑電阻溫度計主要用于生產測量從-200℃~850℃的溫度。兩者的電阻元件結構不同,使用的鉑絲也不一樣。 標準鉑電阻溫度計是穩定的溫度計。由于任何痕跡量雜質的摻入和缺陷的存在,都會引起鉑的性能變化和不穩定。制作標準鉑電阻溫度計用鉑絲必須是zui高純態、不僅化學性質,而且物理性能、電阻溫度系數、電阻比等均應有嚴格的規定。 我國于1986年發布實施了GB 5977-86電阻溫度計用鉑絲和GB 5978-86電阻溫度計用鉑絲電阻比測試方法兩項標準。1999年整合修訂為GB/T 5977-1999《電阻溫度計用鉑絲》,該標準對我國溫標的傳遞和工業測溫技術發展起到了重要作用。 該標準實施以來,至今已15年,隨著我國工業產業的不斷發展進步,電阻溫度計用鉑絲的適用范圍在不斷擴展,技術性能在不斷完善。為了適應我國科學技術水平發展的需要,亟待再次修訂該標準。 |
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外情況 |
為確保溫標的復現精度,并以很高的準確度復現同樣的溫標,確保與溫度量值的統一和準確,我院早在上世紀80年代就按照ITPS-68溫標的儀器完成了標準化工作,相繼制定了標準。該項標準實施多年來對我國溫標的傳遞和工業測溫技術發展起到了相當大的作用。 根據第18屆計量大會(CGPM)及第77屆計量委員會(CIPM)的決議,自1990年1月1日起在全范圍內實行“1990年溫標(ITS-90)”,替代“1968年實用溫標(IPTS-68)”和“1976年0.5- 30K暫行溫標(EPT-76)”。在ITS-90溫標中,標準溫度計電阻比W值的定義發生了變化,同時溫度計電阻比的控制值也產生了變化。 IEC 60751《工業鉑熱電阻溫度計及鉑感溫元件》1983年制定后,分別于1986年、1995年和2008年進行修訂。為其配套的關鍵材料標準《電阻溫度計用鉑絲》應盡快修訂,以實現與標準化的接軌和統一。 |
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備注 |
根據儀表功能材料標準化技術委員會(SAC/TC419)2014年度標準復審結論,2014年度提出該標準的修訂計劃。該計劃經標委會2014年年會表決通過。屬于工作要點12中“新材料” |
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標準名稱 |
低溫閥門 技術條件 |
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標準性質 |
推薦 |
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標準狀態 |
修訂 |
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被修訂標準號 |
GB/T 24925-2010 |
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ICS分類號 |
23.060.01 |
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項目周期 |
36個月 |
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采用標準 |
ISO-28921-1-2013 |
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公示日期 |
2015-09-24 |
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截止日期 |
2015-10-15 |
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主管部門 |
機械工業聯合會 |
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起草單位 |
上海良工閥門廠有限公司、上海納福希閥門有限公司、合肥通用機械研究院、保一集團有限公司等 |
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上報單位 |
閥門標準化技術委員會 |
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歸口單位 |
閥門標準化技術委員會 |
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目的意義 |
GB/T24925自2009年發布至今已有5年.該標準的制定是以原機械行業標準JB/T7749-1995“低溫閥門技術條件”為依據,按照標準繼承性原則延續采用了部分條款。而當時低溫閥門的標準尚未出臺,該標準因受當時條件所局限,所制定的試驗要求部分等方面的內容與生產現實及2013年發布實施的標準不相適應,特別是當前隨著低溫工程技術的飛速發展。低溫閥質量的優劣決定著低溫工程能否安全、經濟、持續地生產,決定著低溫閥門國產化的進程。因此,需要對低溫閥的產品標準GB/T24925-2010進行修訂。以利于與接軌,有效指導低溫閥門產品的設計、制造、試驗與驗收。 |
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范圍和主要 |
,該標準因受當時條件所局限,所制定的試驗要求部分等方面的內容與生產現實及2013年發布實施的標準不相適應,特別是當前隨著低溫工程技術的飛速發展。低溫閥質量的優劣決定著低溫工程能否安全、經濟、持續地生產,決定著低溫閥門國產化的進程。因此,需要對低溫閥的產品標準GB/T24925-2010進行修訂。以利于與接軌,有效指導低溫閥門產品的設計、制造、試驗與驗收。 |
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外情況 |
經檢索,國外有關標準情況如下: 1、 BS6364:1989“低溫閥門” 僅有英制尺寸。因多年未修訂,許多條款不適應低溫產業發展需求。 2、 MSS SP-134-2006 “對低溫閥門及其閥體/閥蓋加長體的要求”主要針對低溫閥門的加長部分,不是產品標準。 3、 DIN EN1626-1999 “低溫容器 低溫容器用閥”應用范圍比較窄。 4、 MESC SPE 77/200-2008 “低溫和超低溫閥門” 僅有英制尺寸。在范圍內應用不廣泛,少有企業采用。 5、 ISO-28921-1-2013工業閥門——低溫隔離閥 第1部分 設計、制造、產品試驗 是ISO標準化組織 2013年發布實施的新標準。范圍涵蓋英制、公制低溫閥門。 6、有GB/T24925—2010 低溫閥門技術條件 |
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備注 |
標準項目經標委會討論通過,是閥門標準體系上項目。 基礎通用 |
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標準名稱 |
電站減溫減壓閥 |
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標準性質 |
推薦 |
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標準狀態 |
修訂 |
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被修訂標準號 |
GB/T 10868-2005 |
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ICS分類號 |
23.060 |
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項目周期 |
24個月 |
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公示日期 |
2015-09-24 |
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截止日期 |
2015-10-15 |
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主管部門 |
標準化管理委員會 |
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起草單位 |
杭州華惠閥門有限公司、上海發電設備設計成套研究院 |
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上報單位 |
鍋爐壓力容器標準化技術委員會 |
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歸口單位 |
鍋爐壓力容器標準化技術委員會 |
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目的意義 |
電站減溫減壓閥是火力發電廠的主要輔助設備,它是將高參數蒸汽經減溫減壓閥減至所需蒸汽參數的能量轉換裝置。 電站減溫減壓閥又分減壓閥和減溫減壓閥二種。一般高溫高壓蒸汽的蒸汽轉換采用減壓閥和蒸汽減溫裝置來實現,這樣可大大提高設備的可靠性。高溫高壓以下蒸汽的蒸汽轉換采用減溫減壓閥來實現,其結構緊湊,占地面積小,質量輕,布置靈活方便。但是,減溫減壓閥(減壓閥)的結構復雜,制造工藝要求高,并且GB/T10868-2005《電站減溫減壓閥》標準標齡較長,急需對其技術內容進行修訂,以進一步規范設計、制造和驗收行為。 |
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范圍和主要 |
主要內容:規定電站減溫減壓閥(電站減壓閥)的訂貨要求、性能規范、技術要求、檢驗和試驗、性能測試、質量證明書、標志、包裝、保管和運輸等。 范圍:適用于工作壓力P≤25.4MPa,工作溫度t≤570℃參數條件下使用的電站汽水系統用電站減溫減壓閥(電站減壓閥)(以下簡稱閥門)。 |
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外情況 |
僅有本標準,國外無此類標準。 |
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備注 |
穩增長 要點20特種設備 |
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標準名稱 |
天然氣計量系統性能評價方法 |
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標準性質 |
推薦 |
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標準狀態 |
制定 |
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ICS分類號 |
75.180.30 |
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項目,周期 |
24個月 |
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公示日期 |
2015-09-24 |
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截止日期 |
2015-10-15 |
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主管部門 |
標準化管理委員會 |
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起草單位 |
石油天然氣大流量計量站廣州分站、石油天然氣大流量計量站、北京天然氣股份有限公司 |
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上報單位 |
石油天然氣標準化技術委員會油氣計量及分析方法分會 |
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歸口單位 |
石油天然氣標準化技術委員會 |
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目的意義 |
目的:為投產前和運行中的天然氣計量系統的性能評價提供科學和標準的方法,以滿足快速發展的天然氣貿易交接計量的監管需求。 意義:規范天然氣計量系統性能評價方法,確保天然氣計量的公平、科學、準確、可靠,在經濟和社會方面意義重大。 |
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范圍和主要 |
范圍:規定了天然氣計量系統性能評價方法;給出了天然氣計量系統中標準參比條件下體積和能量等相關量的測量不確定度計算方法。 主要技術內容:1)天然氣計量系統中測量設備評價方法;2)天然氣計量系統中相關量測量不確定度計算評定方法;3)天然氣計量系統綜合性能評價方法。 |
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外情況 |
ISO 10723 Natural gas - Performance evaluation for analytical systems,以及參照ISO 10723:1995制定的GB/T 28766-2012《天然氣在線分析系統性能評價》是天然氣計量系統中在線色譜儀的評價標準。國外沒有天然氣計量系統評價標準,需要規定評價方法都是在合同上體現。沒有進行天然氣計量系統的評價,更沒有標準可用。 |
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備注 |
穩增長。加強能源開發。 |
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標準名稱 |
用超聲流量計測量液態烴流量 |
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標準性質 |
推薦 |
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標準狀態 |
制定 |
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ICS分類號 |
75.180.30 |
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項目周期 |
12個月 |
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公示日期 |
2015-09-24 |
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截止日期 |
2015-10-15 |
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主管部門 |
標準化管理委員會 |
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起草單位 |
石油天然氣股份有限公司計量測試研究所、石油天然氣股份有限公司管道分公司、大慶油田有限責任公司 |
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上報單位 |
石油天然氣標準化技術委員會油氣計量及分析方法分會 |
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歸口單位 |
石油天然氣標準化技術委員會 |
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目的意義 |
多聲道氣體超聲流量計在外天然氣流量測量中已得到廣泛采用。近幾年,國外已開發了用于原油、成品油等液態烴的交接計量的多聲道液體超聲流量計。從應用效果來看,多聲道液體超聲流量計在大口徑管道中有突出的,可降低大口徑管道流量計量的綜合成本,其無可動部件的構造和完善的自診斷功能大大提高了流量計量的可靠性,無附加壓力損失使其在節能方面具有明顯,量程比遠遠大于其它液體流量計,是繼容積式流量計、渦輪流量計、質量流量計之后,又一種可供選擇的液態烴貿易交接計量儀表。 目前尚無指導超聲流量計應用于液態烴測量的標準及規范,國外已有該領域相關標準,有必要在API MPMS 5.8的基礎上,制定適合使用的液態烴測量行業標準。 |
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范圍和主要 |
適用于時差法超聲波流量計在液態烴流量測量領域中的選型、安裝、操作和維護。主要技術內容包括:流量計的結構原理,選型原則、安裝要求、測量方法,以及測量系統設計要求和安全、操作、性能、維護、檢定等方面的技術條件。 |
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外情況 |
國外廠家已將時差法多聲道氣體超聲流量計的成功經驗用于液體超聲流量計的開發,生產出適用于原油、成品油貿易計量的時差法多聲道液體超聲流量計,于2005年應用于原油、成品油的交接計量站,并取得了較好的使用效果。2011年,美國石油學會在API MPMS 5.8“Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters:2005”的基礎上,修訂并發布了2011版標準。目前既無超聲流量計應用于液態烴測量領域相關標準,也無超聲流量計應用于液態烴測量的現場先例。 |
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備注 |
穩增長。天然氣進口計量所需標準。 |