質量流(liú)量計在氣液兩(liǎng)相測量中的應(yīng)用分析
1 常見流體的(de)測量方法
1.1氣體流量的測(cè)量方法
需(xū)要測量流量的(de)氣體種類繁多(duō),其測量的儀器(qì)儀表也有很大(dà)的差别。以天然(rán)氣流量的測量(liàng)爲例:目前,天然(rán)氣貿易計量分(fèn)爲體積計量、質(zhi)量計量和能量(liàng)計量
3種,工(gōng)業發達國家質(zhì)量計量和能量(liang)計量兩種方法(fa)都在使用,而我(wo)國目前基本上(shang)以體積計量爲(wèi)主。
1.2 液體流(liú)量的測量方法(fǎ)
常見的液(ye)體有水、石油、液(ye)化氣體等。水流(liú)量的測量難㊙️度(du)不高,不同原理(lǐ)的流量計大多(duō)數都可以測量(liang)水的容量,但也(yě)🌂不是随便裝一(yī)台就肯定能用(yòng)好的。這是因爲(wei)水的潔淨程度(dù)不同,流體工況(kuang)條件各異,流量(liang)測量的範圍就(jiu)🧡會出現懸殊;石(shí)油具有一定的(de)👄黏稠度,因此不(bu)同黏度的石油(you)産品所選擇的(de)計量🏒儀器不同(tóng),高🏃♂️黏✊度油品如(ru)原油、重油、渣油(yóu),爲了便于輸送(song),往往🏃🏻♂️被加熱到(dao)較高的溫度。流(liu)💞體中含有固态(tài)雜質,測量前還(hai)需要過濾;液化(huà)氣體屬于高飽(bao)和蒸氣壓液體(ti),測量時必須考(kǎo)慮氣化的問題(tí),因此使用💰的流(liu)量計也比較📧特(te)殊,如渦街流量(liàng)計、渦輪流量計(jì)、容積式流量計(ji)、科氏質量流量(liàng)計等。
1.3 氣液(ye)多相流體的測(cè)量方法
氣(qi)液兩相流體的(de)流量測量從制(zhi)造商的資料可(kě)看出,有幾種儀(yi)表可用來測量(liang)離散相濃度不(bú)高的兩相流體(ti)的流量,在實🐉際(jì)應🐅用中也有一(yi)些成功應用的(de)實例,但目前使(shi)用的流量計💛都(dou)是在單相流動(dòng)狀态下評定其(qi)測量性能,現在(zài)還沒有以單相(xiang)流标定的流量(liàng)計用來測量兩(liǎng)相流時系統變(biàn)😄化的評定标☁️準(zhun),因此這樣的⚽應(yīng)用究竟帶來多(duo)大的誤差還不(bú)很清楚,僅有一(yī)些零🥰星的數據(ju)和一些定性的(de)分析。常用的氣(qì)液兩相流量測(cè)量儀器有:電磁(cí)流量計、科氏力(lì)質量流量計、超(chao)聲流量計等。
1.4 科氏質量流(liu)量計的測量原(yuan)理
1.4.1 科氏力(lì)的形成
由(you)科氏加速度作(zuo)用産生科氏力(li)。該加速度是法(fǎ)國工程⛱️師♌科裏(li)奧利斯在研究(jiū)水輪機的機械(xie)理論時發現的(de)。科氏力,是對旋(xuán)轉體系中進行(háng)直線運動的質(zhi)點由于慣性相(xiàng)對于🈲旋轉體系(xi)産生的直線運(yùn)動的偏移的一(yi)種描述㊙️,科裏奧(ao)利力來自于物(wù)體運動所具有(you)的慣📐性。
在(zai)旋轉體系中進(jìn)行直線運動的(de)質點,由于慣性(xing),有🆚沿著原👉有運(yun)動方向繼續運(yun)動的趨勢,但是(shi)由于體👉系本☂️身(shēn)是旋轉的,在經(jing)曆了一段時間(jiān)的運動之後🐕,體(tǐ)系中✌️質點的位(wei)置會有所變化(huà),而它原有的運(yùn)動趨勢的方向(xiàng),如果以旋轉體(tǐ)系的視角去觀(guān)察,就會發生一(yi)定程度的偏離(li)。
當一個質(zhì)點相對于慣性(xing)系做直線運動(dòng)時,相對于旋轉(zhuǎn)🍉體☂️系,其軌迹是(shi)一條曲線。立足(zu)于旋轉體系,我(wǒ)們認爲有一個(ge)力驅使質點運(yun)動軌迹形成曲(qǔ)線,這個力就是(shì)科裏奧利力。
科裏奧利力(lì)的計算公式爲(wèi):
F=2mVr×ω
式中
F爲科裏奧利力(li);
m爲質點的(de)質量;
Vr爲相(xiàng)對于靜止參考(kao)系質點的運動(dong)速度(矢量);
ω爲旋轉體系的(de)角速度(矢量);
×表示兩個向(xiàng)量的外積符号(hao)(
Vr×ω:大小等于(yu)
v·ω·sinθ,,方向滿足(zu)右手螺旋定則(ze))。
1.4.2 彎管流量(liang)計的原理
原理上,當被測(cè)介質通過振動(dong)的測量管道時(shí),科氏力能直接(jiē)🔴用于質量流量(liàng)的測量。測量管(guǎn)道經常呈
U形如圖所示。管(guan)道用剛性固定(dìng)件支撐,并經激(jī)勵器
E沿
A-A\'軸産生振動(dòng),形成沿該軸的(de)一個旋轉參考(kǎo)系統。如果📧在🔱入(ru)口🌈段觀察一小(xiao)團流體,那麽它(tā)的質量元流出(chū)固定端。該質💁量(liàng)元㊙️随管道半徑(jìng)逐漸增大而作(zuò)圓弧軌迹運動(dong)。當彎管向上運(yùn)動時,形成一個(ge)方向朝下的科(kē)氏力。同時,觀察(chá)出口段的狀态(tai),質量元流入固(gù)定端。同樣㊙️産生(sheng)一個方向朝上(shang)的科氏力。由
B稱的配置在(zai)兩邊呈現出相(xiang)同數值但不同(tong)符号的㊙️科氏力(lì)❌。在流體流動時(shí),由于力矩的作(zuò)用,導緻測量⛷️管(guǎn)道沿
B-B\'軸産(chǎn)生一個附加的(de)扭曲運
B動(dòng)。在入口段和出(chu)口段分别安裝(zhuāng)傳感器
S1和(he)
S2檢測管道(dào)沿
A-A\'和
B-B\'軸的位移量。信(xìn)号過零點的時(shi)間差事管道扭(niu)曲的檢測量,它(tā)與通過管道的(de)質量流量成正(zheng)比。
科氏質(zhì)量流量計原理(lǐ)的結構
1.4.3 單(dan)直管流量計的(de)測量原理
兩端拉緊固定(dìng)的測量管道是(shì)直徑
d和長(zhang)度
l的钛合(hé)金管。由安裝在(zai)管道中間的振(zhen)動裝置以一階(jiē)模式方☔式産生(shēng)振動。工作頻率(lǜ)
fB=ωB/2π接近于一(yi)階頻率。在傳感(gǎn)器檢測位置
±z=±l/3處,振動幅度(du)調整約爲
x±m(
±z)。如果流體(ti)質量元
m以(yǐ)速度
v流過(guò)由角速度
ω振動的管道,那(nà)麽這質量元就(jiù)會在管壁上産(chan)生科氏力,即
FC=2mv×ω在管道的前(qian)後半段上,除了(le)一階諧振外,還(hái)産生作用力方(fang)形👨❤️👨相反的二階(jiē)模式振動。一階(jiē)和二階模式振(zhen)動的疊🥵加在時(shi)間上産生
90°的相移。因此,當(dang)管道中存在質(zhì)量流量時,測量(liàng)管道産生🔅擺動(dong)運
1.4.4 雙直管(guǎn)流量計的測量(liàng)原理
雙直(zhi)管質量流量計(ji)有
2根測量(liang)管道、優化的流(liu)速分配器、
4個位移傳感器(qi)和
2個電磁(ci)式振蕩驅動器(qì)組成。其原理是(shì):
2個電磁式(shi)振蕩驅動器以(yi)諧振頻率使兩(liang)根測量管道同(tóng)步🛀🏻的相向振動(dòng)。每個電磁式驅(qu)動器兩邊的對(dui)稱位置各安裝(zhuang)☔有一㊙️個位移檢(jian)測傳感器用于(yú)測量科氏力效(xiao)應。當沒有介質(zhi)流過測量管道(dao)時,測量管道處(chu)于自然諧振狀(zhuàng)☀️态。
2個位移(yí)傳感器所測到(dao)的位移正弦信(xìn)号無相位差。
當有介質流(liu)過時,由于有科(ke)氏力
FC的作(zuò)用,測量管道有(you)微小的變形,從(cóng)而使
2個位(wèi)移傳感器有相(xiàng)位偏差。該相位(wèi)偏差與科氏力(li)
FC成正比,即(jí)與流過測量管(guǎn)道的質量流量(liang)成正比。相當于(yu)
2個單直管(guǎn)質量流量計軸(zhou)向對稱地同步(bu)工作。
2 科氏(shì)質量流量計的(de)優缺點
2.1 科(ke)氏質量流量計(jì)的優點
時(shi)間差與測量效(xiao)應成線性關系(xi);直接測量質量(liàng)流量;測量儀還(hái)可附加檢測流(liú)體密度
ρ 和(he)介質溫度
T ;測量結果有很(hen)高的精度(典型(xíng)的精度:質量流(liu)量爲
±0.1%+ 末端(duān)值的
±0.005% ;密度(dù)
ρ爲
±0.5kg/m3;
ΔT爲
±0.05%+5℃
);測量結果與壓(yā)力和溫度無關(guan);測量結果與流(liu)體的性能(密度(du)、黏度、電導率和(he)熱導率)無關;測(ce)量結果與流速(su)分布無關,即不(bu)需要特殊的入(rù)口引導管道,流(liú)量計能測量真(zhēn)正的質量流量(liàng)平均值;出口端(duān)不需要施加反(fǎn)壓力,也就不需(xū)要出口引導導(dao)管;安裝位置可(kě)以任意選擇;可(ke)進行雙向測量(liàng);所有可加壓力(lì)♈的介質都能測(ce)量,如液态和氣(qì)态介質,特别是(shì)受污📧染有腐蝕(shí)性的介質。
2.2 科氏流量計的(de)缺點
除了(le)上述大量優點(diǎn)外,同樣也存在(zài)不足,如:流量計(jì)價格貴,複雜🔅幾(ji)何形狀的測量(liàng)管道使壓力損(sǔn)耗增大;除單直(zhí)管外,有些流量(liang)計彎頭較多,很(hen)難清洗,而且自(zì)行排空能力差(cha);測🈲量管道的材(cái)料與被測介質(zhi)🏃要注意它們的(de)相容性;可測量(liang)zui大的流量限制(zhi)爲
680T/h ;強烈的(de)振動和沖擊會(huì)影響流量計的(de)機械裝置,嚴重(zhòng)時産🏃♂️生較大的(de)測量誤差;有些(xiē)流量計的安裝(zhuāng)受👉到安裝規🔞程(cheng)的限制;采用流(liú)量分配器的流(liu)量計,在測量不(bú)均勻的介質時(shi),會産生較大的(de)測量誤差;測量(liàng)高黏度介質要(yao)求🌈附加激勵能(néng)量和需要特殊(shū)的🈲标定等。
3 科氏質量流量(liang)計在氣液兩相(xiàng)測量中的應用(yòng)
科氏質量(liang)流量計的應用(yòng)已遍及幾乎所(suǒ)有工業領🔅域。主(zhu)要原因是高精(jīng)度和大量程,這(zhe)是大多數其他(tā)流量測量方法(fa)🥰所沒有的。通常(cháng)科氏質量流量(liàng)計的精度如下(xià):
液體:
±0.10%(示值相對誤差(chà))
± 零點的穩(wen)态值。
氣體(ti):
±0.50%(示值相對(duì)誤差)
± 零點(dian)的穩态值。
3.1 丙烯氣液兩相(xiang)流量測量技術(shù)參考
丙烯(xī)(
propylene)常溫下爲(wèi)無色、無臭、稍帶(dai)有甜味的氣體(tǐ)。分子量
42.08,在(zai)标準大氣壓下(xià)密度
0.5139g/cm3(
20/4℃
),冰點
-185.3℃
,沸點
-47.4℃
。丙烯在輸(shu)送和儲存中必(bì)須進行加壓處(chù)理,另外,這種流(liú)體的流量測量(liàng)中容易因儀表(biǎo)的壓力損失而(ér)在流😄量計的出(chū)口處産生氣穴(xué)和伴随而來的(de)氣蝕現象,引👣起(qǐ)流量🔴計示值💔偏(pian)高和流量一次(ci)裝置受損😄。
3.2 丙烯流量測量(liang)系統誤差的生(sheng)成與處理
在輸送過程中(zhong)當溫度将降低(dī)或由于調節閥(fa)突然關小導緻(zhi)管道内壓力增(zēng)加時,丙烯會處(chu)于氣液兩相狀(zhuàng)态。此時,丙⭕烯氣(qi)液混合物密度(dù)相應會發生變(bian)化,因而給質量(liang)流量計測量帶(dai)來誤差⚽。誤差可(kě)以通過密度補(bǔ)償來處理。
一常用壓力爲(wei)
1.0MPa 的丙烯氣(qi)體,其流量爲
qm,假設經長距(jù)離輸送後有
10%qm冷凝成液态(tài),令其爲
qml,而(er)保持氣态的部(bu)分爲
qms,從定(ding)義知,此時濕氣(qi)的幹度爲
采用溫度補償(chang),所以按照臨界(jie)飽和狀态查表(biǎo),得到此時的丙(bing)烯氣體密度爲(wèi) ρs,液體密度(dù)爲 ρL,顯然液(yè)體與氣體部分(fen)的體積流量爲(wèi)
式中
qvl表示丙烯液體(ti)的體積流量,
m3/s;
qvs表示丙(bǐng)烯氣體部分的(de)體積流量,
m3/s。
由定義知(zhī),氣體幹部分流(liú)量占氣液兩相(xiàng)總體積流🌈量
qv之比
Rv爲(wei)
因爲
所以
在該(gāi)例中,
Rv=99.93%,由此(ci)可見,在氣液混(hun)合中,液體部分(fen)占的體積基本(ben)👈可以忽略🍉不計(ji)。
另外,爲了(le)避免丙烯流量(liàng)測量時出現氣(qi)液兩相混合現(xiàn)🏃♂️象,選用下面的(de)設計和安裝方(fāng)法将是有效的(de)。
3.2.1 選用更的(de)儀表
近年(nián)來,科氏力流量(liang)計的制造技術(shu)獲得了快速發(fā)展,例如
CMF100傳(chuán)感器與
2700變(bian)送器配用,測量(liàng)液體時,流體的(de)質量流量度可(kě)達🤩流量值的
±0.05%,而且已延伸(shen)到氣體流量的(de)測量。應用上述(shù)配置的流量計(ji)測量氣體質量(liang)流量,度可達流(liu)量值的
±0.35%。并(bìng)且能直接顯示(shi)質量流量。
3.2.2 合理選擇安裝(zhuang)位置
流量(liàng)傳感器安裝位(wèi)置應選擇在槽(cao)的頂部出口管(guan)道上。保證直管(guǎn)段的前提下,與(yu)槽的出口處盡(jìn)量近些。這樣,丙(bǐng)烯在輸送❓過程(chéng)中,可減少經輸(shu)送管道從大氣(qì)中💜吸收熱量。同(tong)時,安裝位置應(yīng)盡量低些,這樣(yang)可提高過冷深(shen)度。
3.2.3 将調節(jiē)閥安裝在流量(liàng)計後邊
丙(bing)烯中間槽與丙(bǐng)烯分離器之間(jian)有較大壓差,此(ci)壓差絕大部分(fen)💋降落在調節閥(fá)上。丙烯流過此(cǐ)閥時,壓力突然(ran)升高,一定數📞量(liang)的💯氣體液化,從(cóng)而出現氣液兩(liang)相流。爲了避⭐免(miǎn)流過流量計的(de)流體中存在兩(liǎng)相流,節流閥必(bì)須裝在流量計(jì)下遊。
3.3 提高(gāo)丙烯流量測量(liàng)度的方法
大部分質量流(liú)量計制造商以(yi)
“量程誤差(cha)加零點不穩定(dìng)度
”的方式(shì)表達基本誤差(cha),這是因爲這種(zhong)儀表零點穩定(ding)㊙️性較差。這種表(biǎo)達方式初看上(shang)去度很高,但計(jì)入零點不穩定(ding)度✍️後,度并不那(na)麽高。
零點(dian)不穩定性通常(cháng)以
%FS表示,也(yě)有以流量值
kg/min表示,零點不(bú)穩定度一般在(zài)
±(
0.01~0.04)
%FS之間。當流量爲(wèi)下限流量時,因(yīn)零點不穩定性(xing)引入的誤差是(shì)很可觀的,所以(yǐ)儀表選用時,應(ying)将口徑選得盡(jin)可能小一些,這(zhè)樣可🌏将零點不(bu)穩定度的數值(zhí)♌減小,提高實際(ji)得到的測量度(du)。
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