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  tc-渦街流量計工況變化和旋渦發(fā)生體狀況變化對顯示示值的影響
tc-渦街流量計工況變化和旋渦發(fā)生體狀況變化對顯示示值的影響
發(fā)布時間:2013/6/5 9:26:13

(1)流體溫度變化對渦街流量計流量系數(shù)產(chǎn)生影響的原因 流體溫度變化后,其密度相應(yīng)變化,因而給差壓式流量計以及速度式流量計的質(zhì)量流量測量帶來誤差,可以通過密度補(bǔ)償來解決,這在本書的第3章已作了介紹。除此之外,流體溫度變化還引起流量計測量部分幾何尺寸變化,并因此而引入誤差。

溫度引起金屬材料幾何尺寸變化,一般約為10-5-1,但當(dāng)流量計被用來測量蒸汽流量時,由于可能的溫度變化大,所引起的影響就很可觀,一般都需另作修正。

渦街流量計的測量原理如圖8.4所示,流量系數(shù)同流體溫度的關(guān)系如式(9.1)和表9.1所示。流量系數(shù)受流體溫度的影響由兩個部分組成,一是由發(fā)生體寬度 變化引起,另一個是由管道內(nèi)徑D變化引起。從式(8.5)中可看出, 成反比,流體溫度升高后, 增大, 成反比地減小,所以示值偏低;K與D2成反比,流體溫度升高后,D增大,發(fā)生體兩邊的流通截面積增大,K相應(yīng)減小,流量示值偏低。有些儀表制造商根據(jù)自己的產(chǎn)品所用的材質(zhì)提供了流量系數(shù)隨流體溫度變化的關(guān)系,如YF100系列為

(9.1)

式中 ——流體溫度為 時的流量系數(shù),P/L(1P=0.1Pa·s);

* ——流體溫度為 時的平均流量系數(shù),P/L;

* ——工作溫度, ℃;

* ——校準(zhǔn)溫度,常取15℃。

8800C型渦街流量計也可根據(jù)用戶輸入的介質(zhì)溫度對K系數(shù)進(jìn)行自動修正,表9.1給出了介質(zhì)溫度與參考溫度(25℃)每相差50℃K系數(shù)變化的百分比(對于直接脈沖)。

表9.1 8800C型儀表的介質(zhì)溫度影響

材料

每50℃K系數(shù)變化的百分比/%

材料

每50℃K系數(shù)變化的百分比/%

316L <25℃

316L <25℃

+0.20

-0.24

哈氏合金C <25℃

哈氏合金C >25℃

+0.20

-0.20

(2)重新計算Kt 實(shí)際使用的流體溫度往往同設(shè)計時預(yù)計的流體溫度有明顯的差異,例如有的熱網(wǎng)在設(shè)計時所有用戶的蒸汽計量表都按 ℃的過熱蒸汽計算,系統(tǒng)投運(yùn)后發(fā)現(xiàn),有1/3的遠(yuǎn)離熱源廠的用戶蒸汽已進(jìn)入飽和狀態(tài),其蒸汽壓力以0.7MPa(表壓)計,相應(yīng)的溫度按170℃計,則按式(9.1)計算溫度變化引入的誤差為

式中 ——按設(shè)計條件計算的流量系數(shù),P/L;

* ——按實(shí)際溫度計算的流量系數(shù),P/L。

顯然,由此引入的誤差是可觀的。

解決這一問題的辦法是按照流體的實(shí)際溫度重新計算流量系數(shù)。如果計量數(shù)據(jù)用于貿(mào)易結(jié)算,可能還要編寫計算書并履行結(jié)算雙方確認(rèn)的手續(xù)。

9.1.2 發(fā)生體迎流面堆積產(chǎn)生的影響

如果被測流體中存在黏性顆;驃A雜較多纖維物質(zhì),則可能會逐漸堆積在旋渦發(fā)生體迎流面上,使其幾何形狀和尺寸發(fā)生變化,因而流量系數(shù)也相應(yīng)變化(見圖9.1)。據(jù)日本Oval公司工作人員著文透露模擬試驗(yàn)結(jié)果,在該公司三角柱發(fā)生體端的堆積物厚度 為0.01D的附加誤差為-2%; 為0.02D時,附加誤差為-3.4%[8,9]。

9.1.3 發(fā)生體銳緣磨損產(chǎn)生的影響

渦街流量計旋渦發(fā)生體的迎流面的兩條棱邊正常情況下是銳利的,但若被測流體中含有固形物,則銳緣很容易被磨損而變成圓弧,雖然流量系數(shù)K對邊緣的銳利度的變化不像孔板流量計那樣敏感,但由于幾何形狀和尺寸發(fā)生了變化,也會引氣流量系數(shù)的變化。橫河公司對旋渦發(fā)生體銳緣變鈍同標(biāo)準(zhǔn)孔板銳緣變鈍對流量系數(shù)的影響做過測試,發(fā)現(xiàn)在相同的圓弧半徑的情況下,渦街流量計流量系數(shù)的相對變化率比孔板流量系數(shù)的相對變化率小得多[2],其相互關(guān)系如圖9.2所示。

從圖9.2可清楚地看出,隨著銳緣半徑 地增大,孔板的流量系數(shù)和渦街流量計的流量系數(shù)都相應(yīng)增大,但因流量系數(shù)的定義不相同,對流量測量誤差的影響卻相反。其中孔板流量系數(shù)的增大卻使流量示值成正比地增大。

選擇耐磨性優(yōu)良的材質(zhì)制造發(fā)生體,是改善磨損的積極方法。一旦發(fā)現(xiàn)磨損,應(yīng)對儀表的流量系數(shù)重新標(biāo)定,當(dāng)磨損嚴(yán)重,流量系數(shù)變化太大時。應(yīng)考慮更換發(fā)生體。

9.1.4 管道內(nèi)徑引入的誤差

與渦街流量計連接的管道,其內(nèi)徑與渦街流量計測量管內(nèi)徑完全一致的情況并不很多,尤其是大家喜歡使用的進(jìn)口渦街流量計和引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的渦街流量計。因?yàn)橥鈬臒o縫鋼管管徑標(biāo)準(zhǔn)與中國標(biāo)準(zhǔn)不一致,例如名義管徑6 的無縫鋼管,國外標(biāo)準(zhǔn)為外徑176mm,而中國為159mm,相差較多。

(1)流體溫度變化對渦街流量計流量系數(shù)產(chǎn)生影響的原因 流體溫度變化后,其密度相應(yīng)變化,因而給差壓式流量計以及速度式流量計的質(zhì)量流量測量帶來誤差,可以通過密度補(bǔ)償來解決,這在本書的第3章已作了介紹。除此之外,流體溫度變化還引起流量計測量部分幾何尺寸變化,并因此而引入誤差。

溫度引起金屬材料幾何尺寸變化,一般約為10-5-1,但當(dāng)流量計被用來測量蒸汽流量時,由于可能的溫度變化大,所引起的影響就很可觀,一般都需另作修正。

渦街流量計的測量原理如圖8.4所示,流量系數(shù)同流體溫度的關(guān)系如式(9.1)和表9.1所示。流量系數(shù)受流體溫度的影響由兩個部分組成,一是由發(fā)生體寬度 變化引起,另一個是由管道內(nèi)徑D變化引起。從式(8.5)中可看出, 成反比,流體溫度升高后, 增大, 成反比地減小,所以示值偏低;K與D2成反比,流體溫度升高后,D增大,發(fā)生體兩邊的流通截面積增大,K相應(yīng)減小,流量示值偏低。有些儀表制造商根據(jù)自己的產(chǎn)品所用的材質(zhì)提供了流量系數(shù)隨流體溫度變化的關(guān)系,如YF100系列為

(9.1)

式中 ——流體溫度為 時的流量系數(shù),P/L(1P=0.1Pa·s);

* ——流體溫度為 時的平均流量系數(shù),P/L;

* ——工作溫度, ℃;

* ——校準(zhǔn)溫度,常取15℃。

8800C型渦街流量計也可根據(jù)用戶輸入的介質(zhì)溫度對K系數(shù)進(jìn)行自動修正,表9.1給出了介質(zhì)溫度與參考溫度(25℃)每相差50℃K系數(shù)變化的百分比(對于直接脈沖)。

表9.1 8800C型儀表的介質(zhì)溫度影響

材料

每50℃K系數(shù)變化的百分比/%

材料

每50℃K系數(shù)變化的百分比/%

316L <25℃

316L <25℃

+0.20

-0.24

哈氏合金C <25℃

哈氏合金C >25℃

+0.20

-0.20

(2)重新計算Kt 實(shí)際使用的流體溫度往往同設(shè)計時預(yù)計的流體溫度有明顯的差異,例如有的熱網(wǎng)在設(shè)計時所有用戶的蒸汽計量表都按 ℃的過熱蒸汽計算,系統(tǒng)投運(yùn)后發(fā)現(xiàn),有1/3的遠(yuǎn)離熱源廠的用戶蒸汽已進(jìn)入飽和狀態(tài),其蒸汽壓力以0.7MPa(表壓)計,相應(yīng)的溫度按170℃計,則按式(9.1)計算溫度變化引入的誤差為

式中 ——按設(shè)計條件計算的流量系數(shù),P/L;

* ——按實(shí)際溫度計算的流量系數(shù),P/L。

顯然,由此引入的誤差是可觀的。

解決這一問題的辦法是按照流體的實(shí)際溫度重新計算流量系數(shù)。如果計量數(shù)據(jù)用于貿(mào)易結(jié)算,可能還要編寫計算書并履行結(jié)算雙方確認(rèn)的手續(xù)。

9.1.2 發(fā)生體迎流面堆積產(chǎn)生的影響

如果被測流體中存在黏性顆粒或夾雜較多纖維物質(zhì),則可能會逐漸堆積在旋渦發(fā)生體迎流面上,使其幾何形狀和尺寸發(fā)生變化,因而流量系數(shù)也相應(yīng)變化(見圖9.1)。據(jù)日本Oval公司工作人員著文透露模擬試驗(yàn)結(jié)果,在該公司三角柱發(fā)生體端的堆積物厚度 為0.01D的附加誤差為-2%; 為0.02D時,附加誤差為-3.4%[8,9]

9.1.3 發(fā)生體銳緣磨損產(chǎn)生的影響

渦街流量計旋渦發(fā)生體的迎流面的兩條棱邊正常情況下是銳利的,但若被測流體中含有固形物,則銳緣很容易被磨損而變成圓弧,雖然流量系數(shù)K對邊緣的銳利度的變化不像孔板流量計那樣敏感,但由于幾何形狀和尺寸發(fā)生了變化,也會引氣流量系數(shù)的變化。橫河公司對旋渦發(fā)生體銳緣變鈍同標(biāo)準(zhǔn)孔板銳緣變鈍對流量系數(shù)的影響做過測試,發(fā)現(xiàn)在相同的圓弧半徑的情況下,渦街流量計流量系數(shù)的相對變化率比孔板流量系數(shù)的相對變化率小得多[2],其相互關(guān)系如圖9.2所示。

從圖9.2可清楚地看出,隨著銳緣半徑 地增大,孔板的流量系數(shù)和渦街流量計的流量系數(shù)都相應(yīng)增大,但因流量系數(shù)的定義不相同,對流量測量誤差的影響卻相反。其中孔板流量系數(shù)的增大卻使流量示值成正比地增大。

選擇耐磨性優(yōu)良的材質(zhì)制造發(fā)生體,是改善磨損的積極方法。一旦發(fā)現(xiàn)磨損,應(yīng)對儀表的流量系數(shù)重新標(biāo)定,當(dāng)磨損嚴(yán)重,流量系數(shù)變化太大時。應(yīng)考慮更換發(fā)生體。

9.1.4 管道內(nèi)徑引入的誤差

與渦街流量計連接的管道,其內(nèi)徑與渦街流量計測量管內(nèi)徑完全一致的情況并不很多,尤其是大家喜歡使用的進(jìn)口渦街流量計和引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的渦街流量計。因?yàn)橥鈬臒o縫鋼管管徑標(biāo)準(zhǔn)與中國標(biāo)準(zhǔn)不一致,例如名義管徑6 的無縫鋼管,國外標(biāo)準(zhǔn)為外徑176mm,而中國為159mm,相差較多。

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