摘要:插入式流量計(jì)結(jié)構(gòu)和原理,以及兩種常用測量方法的理論依據(jù),并在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種插入式流量計(jì)在水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置上的不同流速實(shí)驗(yàn)。通過對(duì)數(shù)據(jù)分析,為插入式流量計(jì)的校準(zhǔn)和使用提供了更有效的方法。
0引言
隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展,流量計(jì)已成為生產(chǎn)過程中的一個(gè)重要部件。由于大多數(shù)流量計(jì)采用管道法蘭式結(jié)構(gòu),當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí),需停止生產(chǎn)才可進(jìn)行維修、保養(yǎng);而插入式流量計(jì)的特殊結(jié)構(gòu)形式,可在不停止生產(chǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行。因此,為確保長期工作中流量計(jì)的計(jì)量準(zhǔn)確性,需定期進(jìn)行量值溯源。同時(shí),由于在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí),要求該流量計(jì)在滿足安裝要求的情況下,應(yīng)具有高的精度等級(jí),增加了校準(zhǔn)難度。因此,需在不改變現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)裝置的情況下,選擇一種較為合適的測量方法。
1結(jié)構(gòu)與原理
插入式流量計(jì)是以插入形式安裝的流量儀表命名,典型的電流速計(jì)型插入式流量計(jì)由測量頭、插入桿、插入機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)換器和儀表殼體(測量管道)構(gòu)成。目前,主要包括點(diǎn)流速計(jì)型和徑流速計(jì)型。其中,國內(nèi)使用較多的為點(diǎn)流速計(jì)型插入式流量計(jì)。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。首先,使用測量頭插入管道中某一特定位置,并測量局部流速;然后,根據(jù)管道內(nèi)流速分布及儀表與管道的幾何參數(shù)等計(jì)算流量值。其具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝維護(hù)簡便、壓損小、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),但測量精度低。
2測量方法
流量是指單位時(shí)間內(nèi)通過某個(gè)流通界面的流體容積或質(zhì)量。在時(shí)間測量應(yīng)用中,通常為測量管道某一界面的流速及該截面的面積的乘積。點(diǎn)流速計(jì)型插入式流量計(jì)的流量測量主要采用流速-面積法計(jì)算。按照流速測量方式的不同,分為單點(diǎn)流速法(即通過測量單點(diǎn)流速計(jì)算流量)和平均流速法(測量平均流速)。
2.1單點(diǎn)流速法
單點(diǎn)流速法測量流量是指在管道截面上只測量一點(diǎn)流速以計(jì)算流量的方法。該方法是通過測量圓管道.上任意半徑,上的流速和測量點(diǎn)與中心線的距離,再根據(jù)式(4)計(jì)算圓管截面的平均流速,從而得到管道截面的流量。
根據(jù)流體力學(xué)理論,當(dāng)管道中介質(zhì)為紊流狀態(tài)時(shí),流速分布模型為:
其中,vx一距離管道中心線rx的流速,m/s;Umax管道中心線的流速,m/s;r,--流速測點(diǎn)與管道中心線的距離,m;R一管道內(nèi)半徑,m;n一隨雷諾數(shù)不同而變化的指數(shù)。
雷諾數(shù)Re的計(jì)算公式為:
2.2平均流速法
根據(jù)檢測規(guī)程中管道截面平均流速位置在(0.242±0.013)R處,通過測量管道的平均流速與管道面積計(jì)算流量。流量計(jì)算公式為:
面的面積.m2。
3實(shí)驗(yàn)方法與結(jié)果及分析
選擇水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置,管道直徑300mm,測量段.上游長度約7000mm,下游長度5000mm,滿足流量計(jì)的安裝要求,并選用一種超聲波插入式流量計(jì)。其測量原理為超聲波束在液體中傳播時(shí),流體的流動(dòng)使傳播時(shí)間產(chǎn)生微小變化,且傳播時(shí)間的變化與液體的流速成正比,從而得到液體的流速。水溫29.3℃,通過查表可得取水的運(yùn)動(dòng)粘度v=8.2x10-7m2/s,并根據(jù)邊界層效應(yīng),平均流速選取(0.242+0.013)R=38.25mm(即rx=111.75mm)。同時(shí),為了使實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有較好的對(duì)比性,單點(diǎn)流速法選擇與其相接近的位置,流量計(jì)探頭安裝位置rx=110mm,即距離管道內(nèi)壁40mm處。兩種方法試驗(yàn)時(shí),流速從0.5m/s開始,以0.5m/s為測量間隔,逐漸將流速增加至3.5m/s,測量不同流速時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)流速與被測流速,并采用單點(diǎn)流速法,以被測流速為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算平均流速;然后,采用平均流速法,以被測平均流速計(jì)算被測流量。其中,平均流速法是通過在平均流速測量點(diǎn)直接測得流速,并采用流速與流量計(jì)算公式得到流量。將兩種方法測:量計(jì)算得到的流量與標(biāo)準(zhǔn)流量進(jìn)行計(jì)算,即可得到示值誤差。
3.1實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.1.1單點(diǎn)流速法測量數(shù)據(jù)
單點(diǎn)流速法測量數(shù)據(jù)與計(jì)算結(jié)果如表1所示。
由表1可知,被測平均流速均小于被測流速,且差值會(huì)隨流速的增加而逐漸變大;被測流速與標(biāo)準(zhǔn)流速存在一定的差值,當(dāng)流速在3.5m/s左右時(shí),與標(biāo)準(zhǔn)流速相差可達(dá)0.053m/s,與被測平均流速差值約為0.04m/s。差值產(chǎn)生的主要原因是測量管道的口徑、超聲波探頭的安裝位置、雷諾數(shù)與n值的計(jì)算取舍。此外,流量的穩(wěn)定性也是不可忽略的因素。
3.1.2平均流速法測量數(shù)據(jù)
平均流速法測量數(shù)據(jù)與計(jì)算結(jié)果如表2所示。
由表2可知,通過流量計(jì)測量可得被測平均流速,可直接計(jì)算流量,過程較為簡單,且不涉及雷諾數(shù)等參數(shù),減小了附加誤差。
3.2實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
插入式流量計(jì)適用于大口徑管道的測量,實(shí)驗(yàn)選用的DN300mm管道,由于超聲探頭離管壁較近,在管壁摩擦力的作用下,會(huì)造成低流速情況下邊界層較厚,影響較大,但邊界層會(huì)隨流速的增加而逐漸變薄,且大部分流體處于正常的紊流狀態(tài),影響較小,使流速趨于標(biāo)準(zhǔn)流速。因此,根據(jù)表1、表2的數(shù)據(jù)可知,在流速相近的情況下,當(dāng)單點(diǎn)流速法和平均流速法在低流速時(shí),前者誤差優(yōu)于后者,且二者均為負(fù)值。同時(shí),隨著流速的增加,誤差值會(huì)逐漸接近,變?yōu)檎,且后者?yōu)于前者。
4結(jié)論
插入式流量計(jì)以突出的優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,但在校準(zhǔn)或使用時(shí)需綜合考慮管徑與流速的.大小,一般適用于較大的管徑,因此,在管徑確定的情況下,若流速較小,則可優(yōu)先采用單點(diǎn)流速法;若流速較大.則可采用平均流速法,從而減小計(jì)算時(shí)對(duì)測量結(jié)果的影響,進(jìn)一步提高測量的正確率。該方法可為插入式流量計(jì)的安裝及使用提供一定的理論依據(jù)。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)聯(lián)系即刪除!