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差壓式流量計

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差壓式流量計

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差壓式流量計(以下簡稱DPF或流量計)是根據(jù)安裝于管道中流量檢測件產(chǎn)生的差壓、已知的流體條件和檢測件與管道的幾何尺寸來測量流量的儀表
差壓式流量計 產(chǎn)品詳情
差壓式流量計(以下簡稱DPF或流量計)是根據(jù)安裝于管道中流量檢測件產(chǎn)生的差壓、已知的流體條件和檢測件與管道的幾何尺寸來測量流量的儀表。DPF由一次裝置(檢測件)和二次裝置(差壓轉(zhuǎn)換和流量顯示儀表)組成。通常以檢測件的型式對DPF分類,如孔扳流量計、文丘里管流量計及均速管流量計等。二次裝置為各種機械、電子、機電一體式差壓計,差壓變送器和流量顯示及計算儀表,它已發(fā)展為三化(系列化、通用化及標準化)程度很高的種類規(guī)格龐雜的一大類儀表。差壓計既可用于測量流量參數(shù),也可測量其他參數(shù)(如壓力、物位、密度等)。
  DPF按其檢測件的作用原理可分為節(jié)流式、動壓頭式、水力阻力式、離心式、動壓增益式和射流式等幾大類,其中以節(jié)流式和動壓頭式應(yīng)用。
  節(jié)流式DPF的檢測件按其標準化程度分為標準型和非標準型兩大類。所謂標準節(jié)流裝置是指按照標準文件設(shè)計、制造、安裝和使用,無須經(jīng)實流校準即可確定其流量值并估算流量測量誤差,非標準節(jié)流裝置是成熟程度較差,尚未列入標準文件中的檢測件。
  標準型節(jié)流式DPF的發(fā)展經(jīng)過漫長的過程,早在20世紀20年代,美國和歐洲即開始進行大規(guī)模的節(jié)流裝置試驗研究。用得zui普遍的節(jié)流裝置--孔板和噴嘴開始標準化?,F(xiàn)在標準噴嘴的一種型式ISA l932噴嘴,其幾何形狀就是30年代標準化的,而標準孔板亦曾稱為ISA l932孔板。節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)形式的標準化有很深遠的意義,因為只有節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)形式標準化了,才有可能把上眾多研究成果匯集到一起,它促進檢測件的理論和實踐向深度和廣度拓展,這是其他流量計所不及的。1980年ISO(標準化組織)正式通過標準ISO 5167,至此流量測量節(jié)流裝置*個標準誕生了。ISO 5167總結(jié)了幾十年來上對為數(shù)有限的幾種節(jié)流裝置(孔板、噴嘴和文丘里管)的理論與試驗的研究成果,反映了此類檢測件的當代科學與生產(chǎn)的技術(shù)水平。但是從ISO 5167正式頒布之日起,它就暴露出許多亟待解決的問題,這些問題主要有以下幾個方面。
  1)ISO 5167試驗數(shù)據(jù)的陳舊性 ISO 5167中采用的數(shù)據(jù)大多是30年代的試驗結(jié)果,今天無論節(jié)流裝置制造技術(shù),流量試驗設(shè)備及實驗技術(shù)都有巨大的進步,重新進行系統(tǒng)地試驗以獲得更高精確度及更可靠的數(shù)據(jù)是必要的。進入80年代美國和歐洲都進行大規(guī)模的試驗,為修訂ISO 5167打下基礎(chǔ)。
  2) ISO 5167中關(guān)于直管段長度規(guī)定的問題 在ISO投票通過ISO 5167時,美國投了反對票,其主要原因是對直管段長度的規(guī)定有不同意見,這個問題應(yīng)是ISO 5167修訂的主要問題之一。
  3) ISO 5167中各項規(guī)定的科學性問題 影響節(jié)流裝置流出系數(shù)的因素特別多,主要有孔徑與管徑的比值β、取壓裝置、雷諾數(shù)、節(jié)流件安裝偏心度、前后阻流件類型及直管段長度、孔板入口邊緣尖銳度、管壁粗糙度、流體流動湍流度等,眾多因素影響錯綜復雜,有的參數(shù)難以直接測量,因此標準中有些規(guī)定并非科學地確定,而是為了取得*,不得不人為地確定。流量專家斯賓塞(E.A.Spencer)提出一系列應(yīng)重新檢討的問題,如孔板平直度、同心度、直角邊緣尖銳度、管道粗糙度、上游流速分布及流動調(diào)整器的作用等。
  4)關(guān)于節(jié)流式DPF測量精確度提高的問題 鑒于節(jié)流式DPF在流量計中占有重要地位,提高其測量精確度意義重大。歷次學術(shù)會議認為必須使流量測量工作者、流體力學與計算機技術(shù)工作者緊密合作共同攻關(guān)才能解決此問題。
  20世紀80年代美國和歐洲開始進行大規(guī)模的孔板流量計試驗研究,歐洲為歐共體實驗計劃(EEC Experimental Program),美國為API實驗計劃(API Experimental Program)。試驗的目的是用現(xiàn)代測試設(shè)備及試驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計處理技術(shù)進行新一輪的范圍廣泛的試驗研究,為修訂ISO 5167打下技術(shù)基礎(chǔ)。1999年ISO發(fā)出ISO 5167的修訂稿(ISO/CD 5167-1-4),該文件為委員會草案,它在技術(shù)內(nèi)容與編輯上都有很大改動,是一份全新的標準。本來預(yù)定于1999年7月在美國丹佛舉行的ISO/TC30/SC2會議上審查通過為DIS(標準草案),但是會議認為尚有細節(jié)問題應(yīng)再商榷而未能通過。新的ISO 5167標準何時正式頒布尚不得而知。ISO 5167新標準在標準的兩個核心內(nèi)容皆有實質(zhì)性變化,一是孔板的流出系數(shù)公式,用Reader-Harris/Gallagher計算式(R-G式)代替Stolz計算式,另一為節(jié)流裝置上游側(cè)直管段長度的規(guī)定以及流動調(diào)整器的使用等。
  我們通常稱ISO 5167(GB/T2624)中所列節(jié)流裝置為標準節(jié)流裝置,其他的都稱為非標準節(jié)流裝置,應(yīng)該指出,非標準節(jié)流裝置不僅是指那些節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)與標難節(jié)流裝置相異的,如果標準節(jié)流裝置在偏離標準條件下工作亦應(yīng)稱為非標準節(jié)流裝置,例如,標準孔板在混相流或標準文丘里噴嘴在臨界流下工作的都是。
  目前非標準節(jié)流裝置大致有以下一些種類:
  1)低雷諾數(shù)用 1/4圓孔板,錐形入口孔板,雙重孔板,雙斜孔板,半圓孔板等;
  2)臟污介質(zhì)用 圓缺孔板,偏心孔板,環(huán)狀孔板,楔形孔板,彎管節(jié)流件等;
  3)低壓損用 羅洛斯管,道爾管,道爾孔板,雙重文丘里噴嘴,通用文丘里管,Vasy管等;
  4)小管徑用 整體(內(nèi)藏)孔板;
  5)端頭節(jié)流裝置 端頭孔板,端頭噴嘴,Borda管等;
  6)寬范圍度節(jié)流裝置 彈性加載可變面積可變壓頭流量計(線性孔板);
  7)毛細管節(jié)流件 層流流量計;
  8)脈動流節(jié)流裝置;
  9)臨界流節(jié)流裝置 音速文丘里噴嘴;
  10)混相流節(jié)流裝置。
  節(jié)流式DPF現(xiàn)場應(yīng)用的不斷拓展必然提出發(fā)展非標準節(jié)流裝置的要求,十余年來ISO亦在不斷制訂有關(guān)非標準節(jié)流裝置的技術(shù)文件,在它們不能成為正式標準之前作為技術(shù)報告發(fā)表??梢灶A(yù)見,今后有可能若干較為成熟的非標準節(jié)流裝置會晉升為標準型的。
  20世紀90年代中后期世界范圍內(nèi)各式DPF銷售量在流量儀表總量中臺數(shù)占50%-60%(每年約百萬臺),金額占30%左右。我國銷售臺數(shù)約占流量儀表總量(不包括*表和家用水表及玻璃管浮子流量計)的35%-42%(每年6萬-7萬臺)。
2 工作原理
2.1 基本原理
  充滿管道的流體,當它流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流件時,如圖4.1所示,流速將在節(jié)流件處形成局部收縮,因而流速增加,靜壓力降低,于是在節(jié)流件前后便產(chǎn)生了壓差。流體流量愈大,產(chǎn)生的壓差愈大,這樣可依據(jù)壓差來衡量流量的大小。這種測量方法是以流動連續(xù)性方程(質(zhì)量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)為基礎(chǔ)的。壓差的大小不僅與流量還與其他許多因素有關(guān),例如當節(jié)流裝置形式或管道內(nèi)流體的物理性質(zhì)(密度、粘度)不同時,在同樣大小的流量下產(chǎn)生的壓差也是不同的。


圖4.1 孔板附近的流速和壓力分布

2.2 流量方程
 
式中 qm--質(zhì)量流量,kg/s;
   qv--體積流量,m3/s;
   C--流出系數(shù);
   ε--可膨脹性系數(shù);
   β--直徑比,β=d/D;
   d--工作條件下節(jié)流件的孔徑,m;
   D--工作條件下上游管道內(nèi)徑,m;
   △P--差壓,Pa;
   ρl--上游流體密度,kg/m3。
  由上式可見,流量為C、ε、d、ρ、△P、β(D)6個參數(shù)的函數(shù),此6個參數(shù)可分為實測量[d,ρ,△P,β(D)]和統(tǒng)計量(C、ε)兩類。
  (1)實測量
  1)d、D 式(4.1)中d與流量為平方關(guān)系,其精確度對流量總精度影響較大,誤差值一般應(yīng)控制在±0.05%左右,還應(yīng)計及工作溫度對材料熱膨脹的影響。標準規(guī)定管道內(nèi)徑D必須實測,需在上游管段的幾個截面上進行多次測量求其平均值,誤差不應(yīng)大于±0.3%。除對數(shù)值測量精度要求較高外,還應(yīng)考慮內(nèi)徑偏差會對節(jié)流件上游通道造成不正常節(jié)流現(xiàn)象所帶來的嚴重影響。因此,當不是成套供應(yīng)節(jié)流裝置時,在現(xiàn)場配管應(yīng)充分注意這個問題。
  2)ρ ρ在流量方程中與△P是處于同等位置,亦就是說,當追求差壓變送器高精度等級時,絕不要忘記ρ的測量精度亦應(yīng)與之相匹配。否則△P的提高將會被ρ的降低所抵消。
  3)△P 差壓△P的精確測量不應(yīng)只限于選用一臺高精度差壓變送器。實際上差壓變送器能否接受到真實的差壓值還決定于一系列因素,其中正確的取壓孔及引壓管線的制造、安裝及使用是保證獲得真實差壓值的關(guān)鍵,這些影響因素很多是難以定量或定性確定的,只有加強制造及安裝的規(guī)范化工作才能達到目的。
  (2)統(tǒng)計量
  1)C 統(tǒng)計量C是無法實測的量(指按標準設(shè)計制造安裝,不經(jīng)校準使用),在現(xiàn)場使用時zui復雜的情況出現(xiàn)在實際的C值與標準確定的C值不相符合。它們的偏離是由設(shè)計、制造、安裝及使用一系列因素造成的。應(yīng)該明確,上述各環(huán)節(jié)全部嚴格遵循標準的規(guī)定,其實際值才會與標準確定的值相符合,現(xiàn)場是難以*這種要求的。
  應(yīng)該指出,與標準條件的偏離,有的可定量估算(可進行修正),有的只能定性估計(不確定度的幅值與方向)。但是在現(xiàn)實中,有時不僅是一個條件偏離,這就帶來非常復雜的情況,因為一般資料中只介紹某一條件偏離引起的誤差。如果許多條件同時偏離,則缺少相關(guān)的資料可查。
  2)ε 可膨脹性系數(shù)ε是對流體通過節(jié)流件時密度發(fā)生變化而引起的流出系數(shù)變化的修正,它的誤差由兩部分組成:其一為常用流量下ε的誤差,即標準確定值的誤差;其二為由于流量變化ε值將隨之波動帶來的誤差。一般在低靜壓高差壓情況,ε值有不可忽略的誤差。當△P/P≤0.04時,ε的誤差可忽略不計。

3 分 類

  差壓式流量計分類如表4.1所示。

表4.1 分類表
  分類原則        分   類   類   型
按產(chǎn)生差壓的作用原理分類 1)節(jié)流式;2)動壓頭式;3)水力阻力式;4)離心式;5)動壓增益式;6)射流式
按結(jié)構(gòu)形式分類 1)標準孔板;2)標準噴嘴;3)經(jīng)典文丘里管;4)文丘里噴嘴;5)錐形入口孔板;6)1/4圓孔板;7)圓缺孔板;8)偏心孔板;9)楔形孔板;10)整體(內(nèi)藏)孔板;11)線性孔板;12)環(huán)形孔板;13)道爾管;14)羅洛斯管;15)彎管;16)可換孔板節(jié)流裝置;17)臨界流節(jié)流裝置
按用途分類 1)標準節(jié)流裝置;2)低雷諾數(shù)節(jié)流裝置;3)臟污流節(jié)流裝置;4)低壓損節(jié)流裝置;5)小管徑節(jié)流裝置;6)寬范圍度節(jié)流裝置;7)臨界流節(jié)流裝置;

3.1 按產(chǎn)生差壓的作用原理分類
  1)節(jié)流式 依據(jù)流體通過節(jié)流件使部分壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽芤援a(chǎn)生差壓的原理工作,其檢測件稱
   之為節(jié)流裝置,是DPF的主要品種。
  2)動壓頭式 依據(jù)動壓轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓的原理工作,如均速管流量計。
  3)水力阻力式 依據(jù)流體阻力產(chǎn)生的壓差原理工作,檢測件為毛細管束,又稱層流流量計,一
   般用于微小流量測量。
  4)離心式 依據(jù)彎曲管或環(huán)狀管產(chǎn)生離心力原理形成的壓差工作,如彎管流量計,環(huán)形管流量
   計等。
  5)動壓增益式 依據(jù)動壓放大原理工作,如皮托-文丘里管。
  6)射流式 依據(jù)流體射流撞擊產(chǎn)生原理工作,如射流式差壓流量計。

3.2 按結(jié)構(gòu)形式分類
  1) 標準孔板 又稱同心直角邊緣孔板,其軸向截面如圖4.2所示??装迨且粔K加工成圓形同心的具有銳利直角邊緣的薄板。孔板開孔的上游側(cè)邊緣應(yīng)是銳利的直角。標準孔板有三種取壓方式:角接、法蘭及D-D/2取壓;如圖4.3所示。為從兩個方向的任一個方向測量流量,可采用對稱孔板,節(jié)流孔的兩個邊緣均符合直角邊緣孔板上游邊緣的特性,且孔板全部厚度不超過節(jié)流孔的厚度。


圖4.2 標準孔板

圖4.3 孔板的三種取壓方式
  2) 標準噴嘴 有兩種結(jié)構(gòu)形式:ISA 1932噴嘴和長徑噴嘴。
  a. ISA 1932噴嘴(圖4.4) 上游面由垂直于軸的平面、廓形為圓周的兩段弧線所確定的收縮段、圓筒形喉部和凹槽組成的噴嘴。ISA 1932噴嘴的取壓方式僅角接取壓一種。


圖4.4 ISA 1932噴嘴
  b. 長徑噴嘴(圖4.5) 上游面由垂直于軸的平面、廓形為1/4橢圓的收縮段、圓筒形喉部和可能有的凹槽或斜角組成的噴嘴。長徑噴嘴的取壓方式僅D-D/2取壓一種。
  3) 經(jīng)典文丘里管 由入口圓筒段A、圓錐收縮段B、圓筒形喉部C和圓錐擴散段E組成,如圖4.6 所示。根據(jù)不同的加工方法,有以下結(jié)構(gòu)形式:①具有粗鑄收縮段的;②具有機械加工收縮段的;③具有鐵板焊接收縮段的。不同結(jié)構(gòu)形式的L1、L2、R1、R2與D、d的關(guān)系如表4.2所示。
  4)文丘里噴嘴 由進口噴嘴、圓筒形喉部及擴散段組成,如圖4.7所示。
  5)錐形入口孔板 錐形入口孔板與標準孔板相似,相當于一塊倒裝的標準孔板,其結(jié)構(gòu)如圖4 . 8所示,取壓方式為角接取壓。



表4.2 L1、L2、R1、R2與D、d關(guān)系
注 粗 鑄 入 口 機械加工的入口 粗焊的鐵板入口
1 ±0.25D(100mm<D<150mm)
L1=0.5D±0.05D L1=0.5D±0.05D
2 L2=1D或0.25D+250mm兩個量中的小者 L2≥D(入口直徑) L2≥D(入口直徑)
3 R1=1.375D+20% R1<0.25D R1=0,焊縫除外
4 R2=3.625d至3.8d R2<0.25D R2=0,焊縫除外




圖4.6 經(jīng)典文丘里管

圖4.7 文丘里噴嘴

圖4.8 錐形入口孔板
1一環(huán)隙;2-夾持環(huán);3一上游端面A;4-下游端面B;
5-軸線;6-流向;7-取壓口;8-孔板;
X-帶環(huán)隙的夾持環(huán);Y-單獨取壓口
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