Measurement of water flow in closed conduits — Meters for cold potable water — Part 1: Specifications

Deals with terminology, technical characteristics, metrological characteristics and pressure loss. Applies to water meters of various metrological classes which can withstand permanent flow-rates from 0,6 m^3/h to 4000 m^3/h, maximum admissible working pressures equal to or greater than 10 bar and a maximum admissible temperature of 30 °C. Legal requirements take precedence over the recommendations of this part.

Mesurage de débit d'eau dans les conduites fermées — Compteurs d'eau potable froide — Partie 1: Spécifications

La présente partie de l'ISO 4064 traite de la terminologie, des caractéristiques techniques, des caractéristiques métrologiques et de la perte de pression. Elle s'applique à des compteurs de diverses classes métrologiques (voir article 5) qui peuvent supporter des débits permanents compris entre 0,6 m3/h et 4 000 m3/h, des pressions de service maximales admissibles (PMA) égales ou supérieures à 10 bar1) et une température maximale admissible (TMA) égale a 30 °C. Les recommandations de la présente partie de l'ISO 4064 s'appliquent aux compteurs d'eau répondant à la définition suivante : appareils mesureurs intégrateurs autonomes, déterminant en continu le volume de l'eau qui les traverse, par un procédé mécanique direct faisant intervenir des chambres volumétriques à parois mobiles (compteurs dits «volumétriques») ou en fonction de l'effet de la vitesse de l'eau sur un organe mobile en rotation (compteurs dits «de vitesse»). Les réglementations légales existantes prennent le pas sur les recommandations de la présente partie de l'ISO 4064.

Merjenje pretoka vode v zaprtih vodih - Merila za hladno vodo - 1. del: Specifikacije

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
19-May-1993
Withdrawal Date
19-May-1993
Current Stage
9599 - Withdrawal of International Standard
Completion Date
21-Oct-2005

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 4064-1:1993 - Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable water
English language
10 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 4064-1:1996
English language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 4064-1:1993 - Mesurage de débit d'eau dans les conduites fermées -- Compteurs d'eau potable froide
French language
10 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

INTERNATIONAL
40644
STANDARD
Second edition
1993-05-i 5
Measurement of water flow in closed
conduits - Meters for cold potable water -
Part 1:
Specifications
Mesurage de d&bit d ’eau dans /es conduites ferm6es - Compteurs d ’eau
potable froide -
Partie I: Sp&ziikations
Reference number
IS0 4064-l :1993(E)

---------------------- Page: 1 ----------------------
IS0 4064-1:1993(E)
Contents
Page
1
1 Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2 Normative references . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Definitions
2
. . . . . . . .*.
4 Technical characteristics
4.1 Meter size and overall dimensions - Meter designation and
2
permanent flow-rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.2 Indicating device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.3 Verification device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
....................................................................
4.4 Adjustment device
8
..................................................................
4.5 Accelerating device
8
4.6 Remote output system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.7 Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*.
8
4.8 Strainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................... 8
4.9 Behaviour in case of flow reversal
8
4.10 Sealing .
8
4.11 Marking .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Metrological characteristics
9
5.1 Maximum permissible errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2 Metrological classes
9
6 Pressure loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annex
. . . . . . . . . .*. 10
A Bibliography
0 IS0 1993
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without
permission in writing from the publisher.
International Organization for Standardization
Case Postale 56 0 CH-1211 Geneve 20 l Switzerland
Printed In Switzerland
ii

---------------------- Page: 2 ----------------------
IS0 4064=1:1993(E)
Foreword
IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide
federation of national standards bodies (IS0 member bodies). The work
of preparing International Standards is normally carried out through IS0
technical committees. Each member body interested in a subject for
which a technical committee has been established has the right to be
represented on that committee. International organizations, govern-
mental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the
work. IS0 collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
Draft International Standards adopted by the technical committees are
circulated to the member bodies for voting. Publication as an lnter-
national Standard requires approval by at least 75 % of the member
bodies casting a vote.
International Standard IS0 4064-I was prepared by Technical Committee
ISO/TC 30, Measurement of f7uid f7ow in closed conduits, Sub-Committee
SC 7, Water meters.
This second edition cancels and replaces the first edition
(IS0 4064.1:1977), of which has been technically revised.
IS0 4064 consists of the following parts, under the general title
Measurement of water flow in closed conduits - Meters for cold potable
water:
- Part 1: Specifications
- Part 2: installation requirements
- Part 3: Test methods and equipment
Annex A of this part of IS0 4064 is for information only.
. . .
III

---------------------- Page: 3 ----------------------
This page intentionally left blank

---------------------- Page: 4 ----------------------
IS0 4064=1:1993(E)
INTERNATIONAL STANDARD
Measurement of water flow in closed conduits - Meters for
cold potable water -
Part I:
Specifications
gate the possibility of applying the most recent edi-
1 Scope
tions of the standards indicated below. Members of
IEC and IS0 maintain registers of currently valid ln-
This part of IS0 4064 deals with terminology, tech-
ternationai Standards.
nical characteristics, metrological characteristics
and pressure loss.
IS0 228-l :I 982, Pipe threads where pressure-tight
joints are not made on the threads - Part 1: Desig-
It applies to water meters of various metrological
nation, dimensions and tolerances.
classes (see clause 5) which can withstand perma-
nent flow-rates from 0,6 m3/h to 4 000 m3/h, maxi-
mum admissible working pressures (MAP) equal to IS0 7005-2:1988, Metallic flanges - Part 2: Cast iron
or greater than 10 bar’) and a maximum admissible flanges.
temperature (MAT) of 30 ‘C.
IS0 7005,3:1988, Metallic #anges - Part 3: Copper
The recommendations of this part of IS0 4064 apply
alloy and composite flanges.
to water meters defined as follows: self-contained
integrating measuring instruments continuously de-
IEC 529:1989, Degrees of protection provided by en-
termining the volume of water flowing through them,
closures (IP Code).
employing a direct mechanical process involving the
use of volumetric chambers with mobile walls
( “volumetric” water meters) or the action of the vel-
3 Definitions
ocity of the water on the rotation rate of a moving
part ( “velocity” meters).
For the purposes of this part of IS0 4064, the follow-
ing definitions apply.
Legal requirements take precedence over the rec-
ommendations of this part of IS0 4064.
3.1 “volumetric” meter: Device, fitted into a closed
conduit, which consists of chambers of known vol-
ume and a mechanism driven by the flow, whereby
2 Normative references
these chambers are successively filled with water
and then emptied. By counting the number of these
The following standards contain provisions which,
volumes passing through the device, the indicating
through reference in this text, constitute provisions
device totals the volume flow.
of this part of IS0 4064. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All standards are
subject to revision, and parties to agreements based 3.2 “velocity” meter: Device, fitted into a closed
on this part of IS0 4064 are encouraged to investi- conduit, which consists of a moving element set in
1) 1 bar = 10’ Pa
1

---------------------- Page: 5 ----------------------
IS0 4064-I A 993(E)
motion directly by the velocity of the water flow. The 3.9 volume flow: Volume of water passing through
movement of the moving element is transmitted by the water meter, disregarding the time taken.
mechanical or other means to the indicating device,
3.10 indicating device: Device displaying the vol-
which totals the volume flow.
ume flow.
3.2.1 Woitmann meter: Device consisting of a
3.11 nominal pressure (PN): Numerical designation
helical blade which rotates about the axis of flow in
which is a rounded number for reference purposes.
the meter. ,
All equipment of the same nominal size (DN) and
designated by the same PN number shall have
3.2.2 single-jet and multi-jet meters: Devices con- compatible mating dimensions.
sisting of a turbine rotor rotating about the axis
perpendicular to the flow of water in the meter. The 3.12 maximum admissible working pressure
meter is called a single-jet meter if the jet impinges (MAP): For a water meter, maximum internal press-
at a single place on the rotor’s periphery, and a
ure that it can withstand permanently at a given
multi-jet if the jet impinges simultaneously at sev-
temperature.
eral points around the periphery of the rotor.
NOTE 1 For low temperatures between 0 OC and 30 “C,
the MAP for materials currently used for the bodies of
water meters remains constant. For cold water meters
3.3 flow-rate: Quotient of the volume of water
PN = MAP.
passing through the water meter and the time taken
for this volume to pass through the water meter.
3.13 nominal size (DN): Numerical designation
common to all the components of a pipe system,
excluding those designated by their external diam-
3.4 permanent flow-rate, qp2): Flow-rate at which the
eter or by the thread dimension. It is a whole num-
meter is required to operate in a satisfactory man-
ber used for reference only, approximating the
ner (see 3.6) under normal conditions of use, e.g.
constructional dimensions.
under steady and/or intermittent flow conditions.
3.14 pressure loss: Pressure loss caused by the
3.5 overload flow-rate, @: Flow-rate at which the presence of a water meter in the pipeline at a given
water meter is required to operate in a satisfactory flow-rate.
manner (see 3.6) for a short period of time without
deteriorating; its value is twice the value of qp.
3.15 maximum admissible temperature (MAT): For
a water meter, maximum temperature that it can
withstand at a given internal pressure.
3.6 minimum flow-rate, qmin2): Lowest flow-rate at
which the meter is required to give indications
3.16 meter designation N: Numerical value, pre-
within the maximum permissible error tolerance. It
ceded by the capital letter N, to designate the meter
is determined in relation with the numerical value
in relation to tabulated values of dimensions.
of the meter designation.
4 Technical characteristics
3.7 flow-rate range: Range limited by the overload
flow-rate, qs, and the minimum flow-rate, qmin, in
4.1 Meter size and overall dimensions -
which the meter indications must not be subject to
Meter designation and permanent flow-rate
an error in excess of the maximum permissible er-
rors.
4.1.1 Meter size and overall dimensions
This range is divided into two zones called “upper”
and “lower” zones, separated by the transitional
Meter size is characterized either by the thread size
flow-rate.
of the end connections or by the nominal size of the
flange. For each meter size there is a corresponding
fixed set of overall dimensions (see figure 1). The
3.8 transitional flow-rate, qt): Flow-rate value, oc-
dimensions are given in tables 1 and 2.
curring between overload and minimum flow-rates,
For threaded end connections, two minimum di-
at which the flow-rate range is divided into two
mensions, a and b, are specified (see 4.1.4).
zones, the “upper zone” and *‘lower zone ”, each
characterized by a maximum permissible error in
this zone.
Flow-rates to be expressed in cubic metres per hour (m3/h).
2)
2

---------------------- Page: 6 ----------------------
IS0 4064=1:1993(E)
4.1.2 Relationship between meter designation and
permanent flow-rate
The numerical value of the permanent flow-rate, q,,,
expressed in cubic metres per hour (m3/h), shall be
at least equal to the meter designation. Where the
value is greater than the meter designation, it shall
be equal to one of the values given in tables 1 and
2 for meter designation provided that the relation-
ship between meter size and meter designation ac-
cording to 4.1.3 is maintained.
4.1.3 Relationship between meter size and meter
4
Plpe axis
designation
Meter size and hence overall dimensions are in
I- ‘-, + Hz, L,, & + I,, define the height, length and
principle linked to the designation of the water me-
width respectively of a cuboid within which the water
ter as specified in tables 1 and 2. For a given meter
meter can be contained (the cover being at right an-
size, it nevertheless is permitted to adopt the im-
gles to its closed position).
mediately adjacent larger or smaller meter size,
II,, Hz, 4, L, are maximum dimensions.
provided that the metrological requirements are
L, is a fixed value with specified tolerances.
met. In such a case the meter shall be designated
not only by its numerical N value but also by its DN.
Figure 1 - Meter size and overall dimensions End connections shall be the same at the water
meter inlet and outlet.
Meter designation, meter sizes and dimensions
Table 1 - Water meters with threaded end connections
Dimensions in millimetres
Meter sizes Meter dimensions
Meter size
r
Z max
Meter
Ll
designation
(nominal size
Thread d b and H
min min 1 max rf2 max
of threaded end (tolerance -i )
N
L
connection) 3 max
-
- G 3/4 B 10 12 80 50 50 180
N 0,6 G 3/4 B ’) G 314 B 10 12 110 50 50 180
N 1 G 3/4 B ’) G 314 B 10 12 130 50 50 180
N 1,5 G 3/4 B ’) G 3/4 B 10 12 165 50 50 180
N 2,5 G 1 B ’) GIB 12 14 190 65 60 240
N 3,5 Gl 1/4B Gl 1/4B 12 16 260 85 ’ 65 260
N 6 Gl 1/2B Gl 1/2B 13 18 260 85 70 280
N 10 G2B G2B 13 20 300 105 75 300
1) The thread size of the next larger value is acceptable as an alternative.
3

---------------------- Page: 7 ----------------------
IS0 4064-1:1993(E)
Table 2 - Water meters with flanged end connections
- Meter designation, meter sizes and dimensions
Dimensions in miilimetres

---------------------- Page: 8 ----------------------
IS0 4064=1:1993(E)
This provision is formulated in table 3.
4.1.4 Threaded connection
Values are given in table 1. Threads shall comply
Table 3 - indicator range
with IS0 228-l. Figure 2 defines dimensions a and b.
Indicator range
qP
m3/h m3 (min.)
qP ’ < 5 9 999
qp 99 999
5 < < 50
999 999
50 < qp G 500
500 < qp < 4 000 9 999 999
Figure 2 - Thread
4.2.1.4 Coiour coding
The colour black shall be used to indicate cubic
metres and its multiples. The colour red shall be
4.1.5 Flanged connection
used to indicate sub-multiples of cubic metres.
Flanged end connections shall comply with
These colours shall be applied to either the pointers,
IS0 7005-2 and IS0 7005-3 for a nominal pressure
needles, numbers, wheels, disks, dials or aperture
corresponding to that of the water meter. Dimen-
frames.
sions are given in table 2.
4.2.1.5 Direction of indicator movement
The man
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 4064-1:1996
01-marec-1996
Merjenje pretoka vode v zaprtih vodih - Merila za hladno vodo - 1. del: Specifikacije
Measurement of water flow in closed conduits -- Meters for cold potable water -- Part 1:
Specifications
Mesurage de débit d'eau dans les conduites fermées -- Compteurs d'eau potable froide -
- Partie 1: Spécifications
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 4064-1:1993
ICS:
91.140.60 Sistemi za oskrbo z vodo Water supply systems
SIST ISO 4064-1:1996 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
INTERNATIONAL
40644
STANDARD
Second edition
1993-05-i 5
Measurement of water flow in closed
conduits - Meters for cold potable water -
Part 1:
Specifications
Mesurage de d&bit d ’eau dans /es conduites ferm6es - Compteurs d ’eau
potable froide -
Partie I: Sp&ziikations
Reference number
IS0 4064-l :1993(E)

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064-1:1993(E)
Contents
Page
1
1 Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2 Normative references . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Definitions
2
. . . . . . . .*.
4 Technical characteristics
4.1 Meter size and overall dimensions - Meter designation and
2
permanent flow-rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.2 Indicating device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.3 Verification device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
....................................................................
4.4 Adjustment device
8
..................................................................
4.5 Accelerating device
8
4.6 Remote output system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.7 Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*.
8
4.8 Strainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................... 8
4.9 Behaviour in case of flow reversal
8
4.10 Sealing .
8
4.11 Marking .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Metrological characteristics
9
5.1 Maximum permissible errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2 Metrological classes
9
6 Pressure loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annex
. . . . . . . . . .*. 10
A Bibliography
0 IS0 1993
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without
permission in writing from the publisher.
International Organization for Standardization
Case Postale 56 0 CH-1211 Geneve 20 l Switzerland
Printed In Switzerland
ii

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064=1:1993(E)
Foreword
IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide
federation of national standards bodies (IS0 member bodies). The work
of preparing International Standards is normally carried out through IS0
technical committees. Each member body interested in a subject for
which a technical committee has been established has the right to be
represented on that committee. International organizations, govern-
mental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the
work. IS0 collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
Draft International Standards adopted by the technical committees are
circulated to the member bodies for voting. Publication as an lnter-
national Standard requires approval by at least 75 % of the member
bodies casting a vote.
International Standard IS0 4064-I was prepared by Technical Committee
ISO/TC 30, Measurement of f7uid f7ow in closed conduits, Sub-Committee
SC 7, Water meters.
This second edition cancels and replaces the first edition
(IS0 4064.1:1977), of which has been technically revised.
IS0 4064 consists of the following parts, under the general title
Measurement of water flow in closed conduits - Meters for cold potable
water:
- Part 1: Specifications
- Part 2: installation requirements
- Part 3: Test methods and equipment
Annex A of this part of IS0 4064 is for information only.
. . .
III

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
This page intentionally left blank

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064=1:1993(E)
INTERNATIONAL STANDARD
Measurement of water flow in closed conduits - Meters for
cold potable water -
Part I:
Specifications
gate the possibility of applying the most recent edi-
1 Scope
tions of the standards indicated below. Members of
IEC and IS0 maintain registers of currently valid ln-
This part of IS0 4064 deals with terminology, tech-
ternationai Standards.
nical characteristics, metrological characteristics
and pressure loss.
IS0 228-l :I 982, Pipe threads where pressure-tight
joints are not made on the threads - Part 1: Desig-
It applies to water meters of various metrological
nation, dimensions and tolerances.
classes (see clause 5) which can withstand perma-
nent flow-rates from 0,6 m3/h to 4 000 m3/h, maxi-
mum admissible working pressures (MAP) equal to IS0 7005-2:1988, Metallic flanges - Part 2: Cast iron
or greater than 10 bar’) and a maximum admissible flanges.
temperature (MAT) of 30 ‘C.
IS0 7005,3:1988, Metallic #anges - Part 3: Copper
The recommendations of this part of IS0 4064 apply
alloy and composite flanges.
to water meters defined as follows: self-contained
integrating measuring instruments continuously de-
IEC 529:1989, Degrees of protection provided by en-
termining the volume of water flowing through them,
closures (IP Code).
employing a direct mechanical process involving the
use of volumetric chambers with mobile walls
( “volumetric” water meters) or the action of the vel-
3 Definitions
ocity of the water on the rotation rate of a moving
part ( “velocity” meters).
For the purposes of this part of IS0 4064, the follow-
ing definitions apply.
Legal requirements take precedence over the rec-
ommendations of this part of IS0 4064.
3.1 “volumetric” meter: Device, fitted into a closed
conduit, which consists of chambers of known vol-
ume and a mechanism driven by the flow, whereby
2 Normative references
these chambers are successively filled with water
and then emptied. By counting the number of these
The following standards contain provisions which,
volumes passing through the device, the indicating
through reference in this text, constitute provisions
device totals the volume flow.
of this part of IS0 4064. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All standards are
subject to revision, and parties to agreements based 3.2 “velocity” meter: Device, fitted into a closed
on this part of IS0 4064 are encouraged to investi- conduit, which consists of a moving element set in
1) 1 bar = 10’ Pa
1

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064-I A 993(E)
motion directly by the velocity of the water flow. The 3.9 volume flow: Volume of water passing through
movement of the moving element is transmitted by the water meter, disregarding the time taken.
mechanical or other means to the indicating device,
3.10 indicating device: Device displaying the vol-
which totals the volume flow.
ume flow.
3.2.1 Woitmann meter: Device consisting of a
3.11 nominal pressure (PN): Numerical designation
helical blade which rotates about the axis of flow in
which is a rounded number for reference purposes.
the meter. ,
All equipment of the same nominal size (DN) and
designated by the same PN number shall have
3.2.2 single-jet and multi-jet meters: Devices con- compatible mating dimensions.
sisting of a turbine rotor rotating about the axis
perpendicular to the flow of water in the meter. The 3.12 maximum admissible working pressure
meter is called a single-jet meter if the jet impinges (MAP): For a water meter, maximum internal press-
at a single place on the rotor’s periphery, and a
ure that it can withstand permanently at a given
multi-jet if the jet impinges simultaneously at sev-
temperature.
eral points around the periphery of the rotor.
NOTE 1 For low temperatures between 0 OC and 30 “C,
the MAP for materials currently used for the bodies of
water meters remains constant. For cold water meters
3.3 flow-rate: Quotient of the volume of water
PN = MAP.
passing through the water meter and the time taken
for this volume to pass through the water meter.
3.13 nominal size (DN): Numerical designation
common to all the components of a pipe system,
excluding those designated by their external diam-
3.4 permanent flow-rate, qp2): Flow-rate at which the
eter or by the thread dimension. It is a whole num-
meter is required to operate in a satisfactory man-
ber used for reference only, approximating the
ner (see 3.6) under normal conditions of use, e.g.
constructional dimensions.
under steady and/or intermittent flow conditions.
3.14 pressure loss: Pressure loss caused by the
3.5 overload flow-rate, @: Flow-rate at which the presence of a water meter in the pipeline at a given
water meter is required to operate in a satisfactory flow-rate.
manner (see 3.6) for a short period of time without
deteriorating; its value is twice the value of qp.
3.15 maximum admissible temperature (MAT): For
a water meter, maximum temperature that it can
withstand at a given internal pressure.
3.6 minimum flow-rate, qmin2): Lowest flow-rate at
which the meter is required to give indications
3.16 meter designation N: Numerical value, pre-
within the maximum permissible error tolerance. It
ceded by the capital letter N, to designate the meter
is determined in relation with the numerical value
in relation to tabulated values of dimensions.
of the meter designation.
4 Technical characteristics
3.7 flow-rate range: Range limited by the overload
flow-rate, qs, and the minimum flow-rate, qmin, in
4.1 Meter size and overall dimensions -
which the meter indications must not be subject to
Meter designation and permanent flow-rate
an error in excess of the maximum permissible er-
rors.
4.1.1 Meter size and overall dimensions
This range is divided into two zones called “upper”
and “lower” zones, separated by the transitional
Meter size is characterized either by the thread size
flow-rate.
of the end connections or by the nominal size of the
flange. For each meter size there is a corresponding
fixed set of overall dimensions (see figure 1). The
3.8 transitional flow-rate, qt): Flow-rate value, oc-
dimensions are given in tables 1 and 2.
curring between overload and minimum flow-rates,
For threaded end connections, two minimum di-
at which the flow-rate range is divided into two
mensions, a and b, are specified (see 4.1.4).
zones, the “upper zone” and *‘lower zone ”, each
characterized by a maximum permissible error in
this zone.
Flow-rates to be expressed in cubic metres per hour (m3/h).
2)
2

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064=1:1993(E)
4.1.2 Relationship between meter designation and
permanent flow-rate
The numerical value of the permanent flow-rate, q,,,
expressed in cubic metres per hour (m3/h), shall be
at least equal to the meter designation. Where the
value is greater than the meter designation, it shall
be equal to one of the values given in tables 1 and
2 for meter designation provided that the relation-
ship between meter size and meter designation ac-
cording to 4.1.3 is maintained.
4.1.3 Relationship between meter size and meter
4
Plpe axis
designation
Meter size and hence overall dimensions are in
I- ‘-, + Hz, L,, & + I,, define the height, length and
principle linked to the designation of the water me-
width respectively of a cuboid within which the water
ter as specified in tables 1 and 2. For a given meter
meter can be contained (the cover being at right an-
size, it nevertheless is permitted to adopt the im-
gles to its closed position).
mediately adjacent larger or smaller meter size,
II,, Hz, 4, L, are maximum dimensions.
provided that the metrological requirements are
L, is a fixed value with specified tolerances.
met. In such a case the meter shall be designated
not only by its numerical N value but also by its DN.
Figure 1 - Meter size and overall dimensions End connections shall be the same at the water
meter inlet and outlet.
Meter designation, meter sizes and dimensions
Table 1 - Water meters with threaded end connections
Dimensions in millimetres
Meter sizes Meter dimensions
Meter size
r
Z max
Meter
Ll
designation
(nominal size
Thread d b and H
min min 1 max rf2 max
of threaded end (tolerance -i )
N
L
connection) 3 max
-
- G 3/4 B 10 12 80 50 50 180
N 0,6 G 3/4 B ’) G 314 B 10 12 110 50 50 180
N 1 G 3/4 B ’) G 314 B 10 12 130 50 50 180
N 1,5 G 3/4 B ’) G 3/4 B 10 12 165 50 50 180
N 2,5 G 1 B ’) GIB 12 14 190 65 60 240
N 3,5 Gl 1/4B Gl 1/4B 12 16 260 85 ’ 65 260
N 6 Gl 1/2B Gl 1/2B 13 18 260 85 70 280
N 10 G2B G2B 13 20 300 105 75 300
1) The thread size of the next larger value is acceptable as an alternative.
3

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064-1:1993(E)
Table 2 - Water meters with flanged end connections
- Meter designation, meter sizes and dimensions
Dimensions in miilimetres

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST ISO 4064-1:1996
IS0 4064=1:1993(E)
This provision is formulated in table 3.
4.1.4 Threaded connection
Values are given in table 1. Threads shall comply
Table 3 - indicator range
with IS0 228-l. Figure 2 defines dimensions a and b.
Indicator range
qP
m3/h m3 (min.)
qP ’ < 5 9 999
qp 99 999
5 < < 50
...

NORME
INTERNATIONALE
Deuxième édition
1993-05-l 5
Mesurage de débit d’eau dans les conduites
- Compteurs d’eau potable froide -
fermées
Partie 1:
Spécifications
Measurement of water f7ow in closed conduits - Meters for cold potable
water -
Part 1: Specifka tions
Numéro de référence
ISO 4064-l :1993(F)

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 4064-1:1993(F)
Sommaire
Page
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Domaine d’application
2 Références normatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
4 Caractéristiques techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Taille et encombrement - Désignation des compteurs et débit
2
permanent .
.................................................................. 5
4.2 Dispositif indicateur
.......................................................... 6
4.3 Dispositif de vérification
8
4.4 Dispositif de réglage .
8
4.5 Dispositif accélérateur .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.6 Système de transmission à distance
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.7 Matériaux
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.
4.8 Tamis
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Comportement en cas de reflux
8
4.10 Scellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.11 Marquage
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 Caractéristiques métrologiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1 Erreurs maximales tolérées
............................................................ 9
5.2 Classes métrologiques
9
........................................................................
6 Perte de pression
Annexe
10
A Bibliographie . . . . . . . . . . . .~.
0 ISO 1993
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être repro-
duite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou
mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’éditeur.
Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 l CH-121 1 Genève 20 l Suisse
Imprimé en Suisse
ii

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 4064=1:1993(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté-
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra-
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech-
nique.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni-
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 */o au moins
des comités membres votants.
La Norme internationale ISO 4064-I a été élaborée par le comité tech-
nique ISO/TC 30, Mesure de débit des f7uides dans les conduites
fermées, sous-comité SC 7, Compteurs d’eau.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition
(ISO 4064-1:1977), dont elle constitue une révision technique.
L’ISO 4064 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé-
néral Mesurage de débit d’eau dans les conduites fermées - Compteurs
d’eau potable froide:
- Partie 1: Spécifications
- Partie 2: Conditions d’installation
- Partie 3: Méthodes et matériels d’essais
L’annexe A de la présente partie de I’ISO 4064 est donnée uniquement
à titre d’information.
. . .
III

---------------------- Page: 3 ----------------------
Page blanche

---------------------- Page: 4 ----------------------
NORME INTERNATIONALE ISO 4064-1:1993(F)
Mesurage de débit d’eau dans les conduites fermées -
Compteurs d’eau potable froide -
Partie 1:
Spécifications
sente partie de I’ISO 4064. Au moment de la publi-
1 Domaine d’application
cation, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Toute norme est sujette à révision et les parties
La présente partie de I’ISO 4064 traite de la termi-
prenantes des accords fondés sur la présente partie
nologie, des caractéristiques techniques, des ca-
de I’ISO 4064 sont invitées à rechercher la possi-
ractéristiques métrologiques et de la perte de
bilité d’appliquer les éditions les plus récentes des
pression.
normes indiquées ci-aprés. Les membres de la CEI
et de I’ISO possèdent le registre des Normes inter-
Elle s’applique à des compteurs de diverses classes
nationales en vigueur à un moment donné.
métrologiques (voir article 5) qui peuvent sup orter
I:
des débits permanents compris entre 0,6 m /h et
ISO 228-1 :1982, Filetages de tuyauterie pour raccor-
4 000 m3/h, des pressions de service maximales
dement sans étanchéité dans le filet - Partie 1: Dé-
admissibles (PMA) égales ou supérieures à 10 bar’)
signation, dimensions et tolérances.
et une température maximale admissible (TMA)
égale à 30 OC.
ISO 7005-2:1988, Brides métalliques - Partie 2: Bri-
Les recommandations de la présente partie de
des en fonte.
I’ISO 4064 s’appliquent aux compteurs d’eau répon-
dant à la définition suivante: appareils mesureurs
ISO 7005-3:1988, Brides métalliques - Partie 3: Bri-
intégrateurs autonomes, déterminant en continu le
des en alliages de cuivre et brides composites.
volume de l’eau qui les traverse, par un procédé
mécanique direct faisant intervenir des chambres
CEI 529:1989, Degrés de protection procurés par les
volumétriques à parois mobiles (compteurs dits
enveloppes (Code IP).
wolumétriquesB>) ou en fonction de l’effet de la vi-
tesse de l’eau sur un organe mobile en rotation
(compteurs dits ((de vitesse,+.
3 Définitions
Les réglementations légales existantes prennent le
Pour les besoins de la prksente partie de I’ISO 4064,
pas sur les recommandations de la présente partie
les définitions suivantes s’appliquent.
de I’ISO 4064.
3.1 compteur dit wolumétriquebb: Appareil, inséré
2 Références normatives dans une conduite fermée, constitué de chambres
de volume connu et d’un mécanisme entraîné par
Les normes suivantes contiennent des dispositions l’écoulement, grace auquel ces chambres sont suc-
cessivement remplies d’eau, puis vidées. En comp-
qui, par suite de la référence qui en est faite,
tant le nombre de ces volumes passant à travers
constituent des dispositions valables pour la pré-
1) 1 bar=105 Pa
1

---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO 4064=1:1993(F)
I’appa reil, le di spositi f indicateur totalise le volume 3.9 volume écoulé: Volume d’eau traversant le
compteur d’eau, sans tenir compte du temps de
d’eau écoulé.
passage.
3.2 compteur dît c4de vitesse)): Appareil, inséré
3.10 dispositif indicateur: Dispositif affichant le vo-
dans une conduite fermée, composé d’un organe
lume écoulé.
mobile dont la vitesse dépend directement de la vi-
tesse de l’eau. Le mouvement de l’organe mobile
3.11 pression nominale (PN): Désignation numéri-
est transmis par voie mécanique ou autre au dispo-
que à base d’un nombre arrondi, utilisée à des fins
sitif indicateur qui totalise le volume d’eau écoulé.
de référence.
3.2.1 compteur Woltmann: Appareil comportant
Tous les équipements de même diamètre nominal
une hélice pivotant dans l’axe d’écoulement de
(DN) désignés par le même numéro de PN doivent
l’eau à l’intérieur du compteur.
avoir des dimensions de raccordement compatibles.
3.2.2 compteur & jet unique, compteur à jets multi-
3.12 pression de service maximale admissible
ples: Appareil comportant une turbine pivotant dans
(PMA): Pour un compteur, pression interne maxi-
un axe perpendiculaire à l’écoulement de l’eau à
male qu’il peut supporter de facon permanente à
l’intérieur du compteur. Le compteur est dit à jet
une température donnée.
unique si la turbine est attaquée en un seul point (ou
jet) de sa périphérie, il est dit à jets multiples si elle
Aux basses températures comprises entre
NOTE 1
est attaquée simultanément en plusieurs points (ou
0 OC et 30 “C, la PMA (voir 3.12) des matériaux constitutifs
jets) de sa périphérie.
courants de l’enveloppe des compteurs demeure
constante. Pour les compteurs d’eau froide, PN = PMA.
3.3 débit: Quotient du volume d’eau ayant traversé
3.13 diamètre nominal (DN): Désignation dimen-
le compteur d’eau par le temps de passage de ce
sionnelle numérique commune à tous les éléments
volume à travers le compteur d’eau.
d’une même tuyauterie autres que ceux désignés
par leur diamètre extérieur ou par la dimension du
3.4 débit permanent, q$ Débit auquel le compteur
filetage. C’est un nombre entier utilisé aux fins de
doit fonctionner de manière satisfaisante (voir 3.6)
référence et qui n’est relié que de manière approxi-
en utilisation normale, c’est-à-dire aux régimes
mative aux dimensions de fabrication.
continu et/ou intermittent.
3.14 perte de pression: Perte de pression créée par
3.5 débit de surcharge, qs2): Débit auquel le comp-
la présence du compteur d’eau dans une conduite,
teur doit fonctionner de manière satisfaisante (voir
à un débit donné.
3.6) pour une période de temps courte sans dété-
rioration; la valeur est deux fois celle de qp.
3.15 température maximale admissible (TMA): Pour
un compteur, température maximale qu’il peut sup-
3.6 debit minimal, qmin2): Valeur du débit corres-
porter en continu à une pression interne donnée.
pondant à la limite inférieure de l’étendue de la
charge. La détermination se fait en fonction des va-
3.16 désignation N des compteurs d’eau: Valeur
leurs numériques liées à la désignation du comp-
numérique, précédée de la lettre capitale N, dési-
teur.
gnant le compteur d’après le tableau des valeurs
des dimensions.
3.7 étendue de mesure de la charge: Etendue des
débits délimitée par le débit de surcharge, qs, et le
débit minimal, qmin, dans laquelle les indications du
4 Caractéristiques techniques
compteur ne doivent pas être entachées d’une er-
reur supérieure aux erreurs maximales tolérées.
4.1 Taille et encombrement - Désignation
des compteurs et débit permanent
Cette étendue est partagée en deux zones dites
((supérieure,, et 4nférieurepp et séparées par le débit
de transition.
4.1 .l Taille et encombrement
3.8 débit de transition, qt): Valeur du débit, inter- La taille du compteur est caractérisée, soit par la
médiaire entre le débit de surcharge et le débit mi- dimension du filetage, soit par le diamètre nominal
des brides de raccordement. À chaque taille cor-
nimal, qui partage l’étendue de mesure en deux
zones, la zone supérieure et la zone inférieure, ca- respond un encombrement déterminé (voir
ractérisées chacune par une erreur maximale ad- figurel). Les dimensions sont données dans les ta-
missible propre. bleaux 1 et 2.
2) Les débits sont à exprimer en mètres cubes par heure (m3/h).
2

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 4064=1:1993(F)
4.1.2 Correspondance entre la désignation du
Pour les filetages, deux cotes minimales, a et b, sont
définies (voir 4.1.4). compteur et le debit permanent
e
La valeur numérique du débit permanent, qp, expri-
mée en mètres cubes par heure (m3/h), doit être au
moins égale à la désignation du compteur. Au cas
où cette valeur serait plus grande que la désignation
du compteur, elle devra être égale à l’une des va-
leurs tabulées suivantes et données dans les ta-
bleaux 1 et 2 pour la désignation des compteurs,
pourvu que la correspondance entre la taille et la
désignation du compteur soit respectée, comme in-
diqué en 4.1.3.
4.1.3 Correspondance entre la taille et la
déslgnatlon du compteur
La taille et donc l’encombrement sont liés en prin-
cipe à la désignation du compteur, comme indiqué
dans les tableaux 1 et 2. Pour une désignation de
Ii, + Hz, L,, A$ + 5 définissent respectivement la
compteur donnée, il est toutefois autorisé d’adopter
hauteur, la longueur et la largeur d’un parallélépipède
les tailles correspondant aux compteurs immédia-
renfermant le compteur (le couvercle étant perpendi-
tement supérieure ou inférieure, pourvu que les
culaire à sa position de fermeture).
spécifications métrologiques soient respectées. La
If,, II,, &, L3 sont des dimensions maximales.
désignation du compteur doit alors comporter non
L, est une valeur fixe à tolérances prescrites. seulement sa valeur numérique, N, mais aussi sa
taille, DN. Les raccordements doivent être identi-
ques du côté entrée et du côté sortie.
Figure 1 - Taille et encombrement des compteurs
Tableau 1 - Compteurs à embouts filetés - Désignation du compteur, taille et dimensions
Dimensions en millimètres
Filetages Dimensions du compteur
L, max
Taille
Ll
Désignation N
Filetage a b et H
min min 1 max If2 max
(raccordement
du compteur
(tolérance -2 )
par filetage)
L3 max
-
-
G 314 B 10 12 80 50 50 180
G 314 B 10 12 110 50 50 180
N 0,6 G 3/4 B’)
G 314 B 10 12 130 50 50 180
N 1 G 3/4 B’)
G 314 B 10 12 165 50 180
N 1,5 G 3/4 B’) 50 ,
GlB 12 14 190 65 60 240
N 2,5 G 1 B’)
Gl 1/4B 12 16 260 85 65 260
N 3,5 Gl 1/4B
18 260 85 70 280
N 6 Gl 1/2B Gl 1/2B 13
G2B G2B 13 20 300 105 75 300
1
1 1) La taille de filetage de valeur immédiatement supérieure est acceptable en alternative.
3

---------------------- Page: 7 ----------------------
Taille du compteur Dimensions du compteur
12 max
L1
Taille [tolérances et
Désignation N du compteur -;(2oos 4 s400),
Hi max H2 max
~5(400<~~1200)1
L3 max
7 DN’)
Compteurs compteurs Autres comp- Compteurs Compteurs Compteurs
volumétri- volumétri- teurs volumétri- comp- volumétri- Comp- vollunétri-
camp-
Compteurs
ques, à jet DN ‘1 ques, à jet , , ques, à jet teurs ques, à jet teurs ques, à jet teurs
Wol tmann
unique et à unique et à unique et à Woltmann unique et à Woltmann unique et à woltfnann
soit soit
jets multiples jets multiples jets multiples jets multiples jets multiples
N 15 50 50 350 300 200 135 135 115 100 300 390
N 15
N 20 N 25 65 65 450 300 200 150 135 130 110 320 390
N 30 N 40 80 80 500 350 200 180 135 150 120 320 410
215 140 320 440
N 50 N 60 100 100 250 225 135
250 135 140 440
N 100 125 125 350
500 300 175 180 500
N 150 150 150
N 250 200 200 500 350 190 200 500
N 400 250 250 600 450 210 220 500
N 600 300 300 800 500 240 250 500
N 1 000 400 400 800 600 290 320 500
380 520
N 1500 500 500 1 000 800 365
600
N 2500 600 600 1 200 1 000 390 450
200 510 550 700
N 4000 800 800 1200 1
1) DN:diamètre nominal de raccordement par bride.

---------------------- Page: 8 ----------------------
ISO 4064=1:1993(F)
4.1.4 Raccordement par filetage tres cubes correspondant au moins à 1 999 h de
fonctionnement au débit permanent.
Les valeurs sont données dans le tableau 1. Les fi-
Cette notion est concrétisée au tableau 3 ci-dessous.
letages doivent être conformes à I’ISO 228-1. La fi-
gure 2 schématise les cotes a et 6.
Tableau 3 - Étendue de l’indicateur
Etendue de l’indicateur
qP
m3/h
m” (min.)
QP + < 5 9 999
5 < qp G 50 99 999
50 ( qp G 500 999 999
500 < qp < 4 000 9 999 999
Figure 2 - Filetage
4.2.1.4 Code de couleurs
La couleur noire est indicatrice du métre cube e
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.