流量計今后的發(fā)展方向
1 常用的幾種測量方法簡述 為了滿足各種測量的需要,幾百年來人們根據不同的測量原理,研究開發(fā)制造出了數十種不同類型的流量計,大致分為容積式、速度式、差壓式、面積式、質量式等。各種類型的流量計量原理、結構不同既有獨到之處又存在局限性。為達到較好的測量效果,需要針對不同的測量領域,不同的測量介質、不同的工作范圍,選擇不同種類、不同型號的流量計。工業(yè)計量中常用的幾種流量計 target=_blank>氣體流量計有: (1)差壓式流量計 差壓式流量計是以伯努利方程和流體連續(xù)性方程為依據,根據節(jié)流原理,當流體流經節(jié)流件時(如 標準孔板、標準噴嘴、長徑噴嘴、經典文丘利嘴、文丘利噴嘴等),在其前后產生壓差,此差壓值與該流量的平方成正比。在差壓式流量計中,因標準孔板節(jié)流裝置差壓流量計結構簡單、制造成本低、研究最充分、已標準化而得到最廣泛的應用??装?A title=流量計 target=_blank>流量計理論流量計算公式為:
式中,qf為工況下的體積流量,m3/s;c為流出系數,無量鋼;β=d/D,無量鋼;d為工況下孔板內徑,mm;D為工況下上游管道內徑,mm;ε為可膨脹系數,無量鋼;Δp為孔板前后的差壓值,Pa;ρ1為工況下流體的密度,kg/m3。 對于天然氣而言,在標準狀態(tài)下天然氣積流量的實用計算公式為: 式中,qn為標準狀態(tài)下天然氣體積流量,m3/s;As為秒計量系數,視采用計量單位而定,此式As=3.1794×10-6;c為流出系數;E為漸近速度系數;d為工況下孔板內徑,mm;FG為相對密度系數,ε為可膨脹系數;FZ為超壓縮因子;FT為流動濕度系數;p1為孔板上游側取壓孔氣流絕對靜壓,MPa;Δp為氣流流經孔板時產生的差壓,Pa。 差壓式流量計一般由節(jié)流裝置(節(jié)流件、測量管、直管段、流動調整器、取壓管路)和差壓計組成,對工況變化、準確度要求高的場合則需配置壓力計(傳感器或變送器)、溫度計(傳感器或變送器)流量計算機,組分不穩(wěn)定時還需要配置在線密度計(或色譜儀)等。 (2)速度式流量計 速度式流量計是以直接測量封閉管道中滿管流動速度為原理的一類流量計。工業(yè)應用中主要有: ① 渦輪流量計:當流體流經渦輪流量傳感器時,在流體推力作用下渦輪受力旋轉,其轉速與管道平均流速成正比,渦輪轉動周期地改變磁電轉換器的磁阻值,檢測線圈中的磁通隨之發(fā)生周期性變化,產生周期性的電脈沖信號。在一定的流量(雷諾數)范圍內,該電脈沖信號與流經渦輪流量傳感器處流體的體積流量成正比。渦輪流量計的理論流量方程為: 式中n為渦輪轉速;qv為體積流量;A為流體物性(密度、粘度等),渦輪結構參數(渦輪傾角、渦輪直徑、流道截面積等)有關的參數;B為與渦輪頂隙、流體流速分布有關的系數;C為與摩擦力矩有關的系數。 ② 渦街流量計:在流體中安放非流線型旋渦發(fā)生體,流體在旋渦發(fā)生體兩側交替地分離釋放出兩列規(guī)則的交替排列的旋渦渦街。在一定的流量(雷諾數)范圍內,旋渦的分離頻率與流經渦街流量傳感器處流體的體積流量成正比。渦街流量計的理論流量方程為: 式中,qf為工況下的體積流量,m3/s;D為表體通徑,mm;M為旋渦發(fā)生體兩側弓形面積與管道橫截面積之比;d為旋渦發(fā)生體迎流面寬度,mm;f為旋渦的發(fā)生頻率,Hz;Sr為斯特勞哈爾數,無量綱。 ③ 旋進渦輪流量計:當流體通過螺旋形導流葉片組成的起旋器后,流體被強迫圍繞中心線強烈地旋轉形成旋渦輪,通過擴大管時旋渦中心沿一錐形螺旋形進動。在一定的流量(雷諾數)范圍內,旋渦流的進動頻率與流經旋進渦流量傳感器處流體的體積流量成正比。旋進旋渦流量計的理論流量方程為: 式中,qf為工況下的體積流量,m3/s;f為旋渦頻率,Hz;K為流量計儀表系數,P/m3(p為脈沖數)。 ④ 時差式超聲波流量計:當超聲波穿過流動的流體時,在同一傳播距離內,其沿順流方向和沿逆流方向的傳播速度則不同。在較寬的流量(雷諾數)范圍內,該時差與被測流體在管道中的體積流量(平均流速)成正比。超聲波流量計的流量方程式為: 式中,qf為工況下的體積流量,m3/s;V為流體通過超聲換能器皿1、2之間傳播途徑上的聲道長度,m;L為超聲波在換能器1、2之間傳播途徑上的聲道長度,m;X為傳播途徑上的軸向分量,m;t1為超聲波順流傳播的時間,s;t2為超聲波逆流傳播的時間,s。 速度式流量計 target=_blank>氣體流量計一般由流量傳感器和顯示儀組成,對溫度和壓力變化的場合則需配置壓力計(傳感器或變送器)、溫度計(傳感器或變送器)、流量積算儀(溫壓補償)或流量計算機(溫壓及壓縮因子補償);對準確度要求更高的場合(如貿易天然氣),則另配置在線色譜儀連續(xù)分析混合氣體的組分或物性值計算壓縮因子、密度、發(fā)熱量等。 (3)容積式流量計 在容積式流量計的內部,有一構成固定的大空間和一組將該空間分割成若干個已知容積的小空間的旋轉體,如腰輪、皮膜、轉筒、刮板、橢圓齒輪、活塞、螺桿等。旋轉體在流體壓差的作用下連續(xù)轉動,不斷地將流體從已知容積的小空間中排出。根據一定時間內旋轉體轉動的次數,即可求出流體流過的體積量。容積式流量計的理論流量計算公式: 在標準狀態(tài)下,容積式流量計的體積流量計算公式與速度流量計相同。氣體容積式流量計屬機械式儀表,一般由測量體和積算器組成,對溫度和壓力變化的場合則需配置壓力計(傳感器或變送器)、溫度計(傳感器或變送器)、流量積算儀(溫壓補償)或流量計算機(溫壓及壓縮因子補償)。 2 流量計 target=_blank>氣體流量計現場應用存在的問題分析 綜上所述,各種不同類型的流量計 target=_blank>氣體流量計其輸出的信號只與工況流量呈正比例(線性刻度)關系,其與被測介質標態(tài)流量之間的刻度只能依據其某一特定工況(如設計工況)來確定,如果現場的實際工況(如介質的溫度、壓力、成分及流量范圍等)已經發(fā)生了變化,這時仍按原刻度關系讀取標態(tài)流量,顯然就會產生不同程度的附加誤差,使流量讀數(原刻度)失去意義。要想準確地測量氣體流量,則就要求使用現場實際工況與設計工況一致并保持穩(wěn)定。然而實際工況經常發(fā)生變化,也正因為變化才需要快速、可靠地知道變化后實際工況下條件下的準確流量,否則,測量的意義也就不復存在。 在現場實際應用中,工況穩(wěn)定是相對的,變化是絕對的。因此,流量計 target=_blank>氣體流量計除了需要配置作為關鍵部分的流量傳感器之外,對工況變化有規(guī)律、準確度要求不高,無需遠傳或自動控制的場合,采取配置壓力計、溫度計、計算器由人工錄取參數查表格的方法計算流量這種補償方式不僅不連續(xù)、不快捷,而且繁瑣、誤差大。在絕大多數情況下,現場實際工況變化往往是突發(fā)和未知的,不僅頻繁出現且波動范圍大,此時仍依靠人工錄取參數查表格方法快速而又準確地計算流量已不現實,必須采取自動補償措施。 3 含水量的測量 從現場使用的角度來看,真正意義上的流量計 target=_blank>氣體流量計不是僅指流量傳感器而是一個系統,應是:由節(jié)流裝置或流量傳感器(變送器)、壓力傳感器(變送器)、溫度傳感器(變送器)、在線密度計或色譜儀、流量積算儀或流量計算機組成的一個完整的計量系統。其理由有:第一,現場管理的需要, 經過全補償的體積流量不僅在控制室能看到,在操作現場也能方便的同步看到.第二,安全可靠的需要,目前的流量積算儀或流量計算機能同時計算和控制多路流量即是優(yōu)點又是缺點,當其硬件或軟件出現故障時多路流量同時受影響。第三,量傳檢定的需要,如前所述,氣體流量是由多參數決定的,其補償的數學模型及過程繁瑣復雜,如濕氣、飽和蒸氣、天然氣等介質的計量問題,熱值能量計量問題,流量計 target=_blank>氣體流量計是由多臺儀表(儀器)組成的一個系統,涉及到長度、力學、熱工、化學、時間、電磁等專業(yè),用戶希望將其看成一個黑匣子,不管過程只認結果,然而目前的計量檢定標準裝置只能按專業(yè)分別對單一參數進行量傳檢定,就流量傳感器(變送器)方面 ,絕大多數流量計制造廠家和計量檢定機構也只能用水或低壓空氣代替實際介質檢定流量傳感器(變送器),目前標準節(jié)流裝置裝置一般只檢幾何尺寸不檢流出系數,然后將組合后用到實際介質實際工況中去,很顯然這種檢定方法其代表性不完全,將會帶來誤差,所以說目前流量準確性的保證是間接是間接而非直接的,正如同單元組合儀表一樣,“單?!辈荒芡耆怼奥撔!?。因此使用實際介質在實際(模擬)工況下對流量計 target=_blank>氣體流量計進行系統檢定是保證計量結果準確可靠有效的手段。一體化的流量計 target=_blank>氣體流量計能很方便的實現這種真正意義的量值傳遞或溯源。 相信隨著科技的進步和發(fā)展,將傳感技術、計算機技術、微電子技術、通信技術應用到流量計 target=_blank>氣體流量計中,全補償一體化的流量計 target=_blank>氣體流量計已成為可能,將會給流量計 target=_blank>氣體流量計量帶來一場深刻的革命。 |