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文檔簡介

1、流量測量技術(shù)綜述摘 要:本文說明了流量測量技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)中的重要性,寫出了流量測量方法的分類及相 關(guān)概念。分析流量測量技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢,對四種常用流量計的機構(gòu)及原理進行研究。 介紹了流量測量技術(shù)在電廠中的應(yīng)用,并寫出了流量計的選型需要考慮因素。對流量測量技 術(shù)進行綜述。關(guān)鍵字:流量測量 流量計 原理 選型 趨勢1引言流量測量是工業(yè)過程測量中的一個重要參數(shù)。在工業(yè)生產(chǎn)中承擔(dān)著兩類重要任務(wù):其一為流 體物資貿(mào)易核算儲運管理和污水廢氣排放控制的總量計量;其二為流程工業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和 生產(chǎn)效率,降低成本以及水利工程和環(huán)境保護等作必要的流量檢測和控制。流量測量涉及廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。過程測量、能源計量、

2、環(huán)境保護、交通運輸?shù)雀吆哪茴I(lǐng)域?qū)?流量測量的需求急速增長,為流量測量技術(shù)提出了新的要求。不僅要求流量測量儀表耐高溫 高壓,而且能自動補償參數(shù)變化對測量精度的影響,從節(jié)約能源、成本核算、貿(mào)易往來及醫(yī) 藥衛(wèi)生等方面的特殊要求考慮,要求流量測量精度高、壓損小、可靠性高。新技術(shù)、新器件、 新材料和新工藝及新軟件的開發(fā)應(yīng)用,使得流量計的測量準確度越來越高,流量的測量范圍 越來越廣。同時流量計對測量介質(zhì)的要求在降低,適用范圍也越來越寬,智能化程度及可靠 性得到了很大的提高。2流量的測量2.1流量測量的概念及方法分類介質(zhì)在單位時間內(nèi)通過給定的通道或管道橫截面的量叫做通過該截面的流量。流量的讀數(shù)可 以是質(zhì)量單

3、位或容積單位。流量也是總量除以時間的商。反之,總量可以看作流量與時間的 積。流量與總量都是物理量,彼此通過時間相聯(lián)系。流量測量方法大致可以歸納為以下四種:利用伯努利方程原理,通過測量流體差壓信號來反 映流量的差壓式流量測量法,用這種方法制成的儀表如轉(zhuǎn)子流量計、靶式流量計、彎管流量 計等;通過直接測量流體流速來得出流量的速度式流量測量法,用這種方法制成的儀表如渦 輪流量計、渦街流量計、電磁流量計、超聲波流量計等;利用標準小容積來連續(xù)測量流量的 容積式測量,用這種方法制成的儀表如橢圓齒輪流量計、腰輪流量計、刮板流量計等;以測 量流體質(zhì)量流量為目的的質(zhì)量流量測量法,用這種方法制成的儀表如熱式質(zhì)量流量

4、計、科氏 質(zhì)量流量計、沖量式質(zhì)量流量計等。2.2國內(nèi)外新成果舉例 2007年清華大學(xué)高晉元教授發(fā)表參數(shù)估計法測量兩相流流速一文,提出運用模型參數(shù) 估計可直接辨識隨機流動噪聲的渡越時間,能起到在時域?qū)鞲衅餍盘栠M行預(yù)濾波的作用, 推動了我國在相關(guān)流量測量技術(shù)上的進步。巴西的Pereira所設(shè)計的改進的音速噴嘴是一種新型的音速文丘里噴嘴。它的喉部和擴散管 是分別加工的,因此便于制造,而且測量各部件的幾何形狀和尺寸也更方便;俄羅斯Kopp 等人的基于流體動力學(xué)效應(yīng)實現(xiàn)轉(zhuǎn)子懸浮的速度式流量傳感器,十分引人注目;日本 Yamada等人將鎧裝溫度計插在孔板的差壓檢測部位,并測試其對差壓測量值的影響,結(jié)果

5、發(fā)現(xiàn)對差壓測量放幾乎沒有影響。這就使帶溫壓自動補償功能的差壓變送器的開發(fā)成為可 能。3常用流量計簡介 3.1節(jié)流式流量計節(jié)流式流量計是一種典型的差壓流量計。是目前工業(yè)生產(chǎn)中用來測量氣體、液體和蒸汽流量 的最常用的一種流量儀表。節(jié)流式流量計通常由能將流體流量轉(zhuǎn)換成差壓信號的節(jié)流裝置及 測量差壓并顯示流量的差壓計組成。如圖1所示。節(jié)流式流量計基于流體流經(jīng)管內(nèi)固定的節(jié)流元件時,在節(jié)流件前后產(chǎn)生了差壓,根據(jù)測量與 流量有一定關(guān)系的差壓而確定被測流量的大小。測量原理:把流體流動方程和連續(xù)性方程聯(lián)立得到體積流量公式如下:式中:p1、p2選定兩截面上流體的靜壓力;u1、u2選定兩截面上流體的平均流速;pl、

6、p2選定兩截面上流體的密度;D、d選定兩截面上流束直徑; 由上式可知,在節(jié)流元件確定條件下,體積流量與差壓成正比,通過差壓檢測裝置檢測差壓 后,經(jīng)計算就可得到體積流量的值。3.2電磁流量計電磁流量計廣泛應(yīng)用于各種導(dǎo)電液體的體積流量測量,被測介質(zhì)在測量管內(nèi),由于沒有阻滯 部件,所以沒有壓力損失。而且此流量計無機械慣性,反應(yīng)靈敏,可測范圍大,而且線性較 好,測量精度高,可直接進行等分刻度,適用管徑范圍寬。電磁流量計測量原理:設(shè)在均勻磁場中垂直于磁場方向放置一個直徑為D的管道。管道由 不導(dǎo)磁材料制成,當導(dǎo)電的液體在導(dǎo)管中流動時,導(dǎo)電液體切割磁力線,因而在磁場及流動 方向上產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,如安裝一對電

7、極,則電極間產(chǎn)生與流速成正比的電位差。通過測量 此電位差可求得流體流量。流體流量方程為:%嗜K鑫E專式中:B一為磁感應(yīng)強度;D管道內(nèi)徑;u流體平均流速;E感應(yīng)電勢。由式可知,當測量管一定時,體積流量qv與比值E/B成正比,而與流體的狀態(tài)和物理參數(shù) 無關(guān),測量比值E/B即可得到體積流量qv。當磁感應(yīng)強度B為恒定值時體積流量qv與感 應(yīng)電動勢E成正比。通過測量感應(yīng)電動勢就可間接計算出流體體積流量。3.3渦街流量計渦街流量計是60年代末出現(xiàn)的新型流量儀表。具有精度高、量程比寬、使用壽命長、壓力 損失小等優(yōu)點深受用戶的歡迎,發(fā)展十分迅速。渦街流量計是利用流體振蕩的原理進行流量測量。在均勻流動的流體中,

8、垂直地插入一個具 有非流線型截面的柱體,稱為漩渦發(fā)生體,則在其兩側(cè)會產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)方向相反、交替出現(xiàn)的漩 渦,當每兩個旋渦之間的縱向距h和渦列間橫向距離L滿足一定的關(guān)系,即h/L=0.281時, 這兩個旋渦列將是穩(wěn)定的,稱之為“卡門渦街二漩渦體產(chǎn)生頻率與流速的關(guān)系:式中: d一漩渦發(fā)生體的特征尺寸。則流體體積流量公式如下: 式中:f漩渦產(chǎn)生的頻率;u流體流速;d直徑,漩渦發(fā)生體的特征尺;St斯特羅哈 爾數(shù);D管道內(nèi)徑;A在漩渦發(fā)生體處的流通截面積。由上式可知,在斯特羅哈爾數(shù)為常數(shù)的基礎(chǔ)上,通過渦街流量計的體積流量與漩渦頻率成正 比。通過檢測漩渦頻率,就可以計算出流體積流量。3.4超聲波流量計 超聲波

9、在流動的流體中傳播時,就載上流體流速的信息,利用接收到的超聲波信號即可測量 流體的流速與流量。具有無壓力損失、不擾流、輸出線性、量程比大等優(yōu)點。超聲波流量計 也存在些缺點:傳感器的安裝直接影響到計量的準確度,因此對安裝的要求十分嚴格;準確 度小及電磁流量計結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜;故障排除較困難;抗干擾性較差;對安裝地點環(huán)境要求較 高。超聲波入射到管道流體中,順流傳播時間與逆流傳播時間之差與流體的流速有確定的對應(yīng)關(guān) 系。超聲波測流量的作用原理有傳播速度法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法、相關(guān)法、流 速一液面法等多種方法。超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示系統(tǒng)組成。4流量測量技術(shù)在電廠中的應(yīng)用4.

10、1主蒸汽流量測量火電機組主蒸汽流量的準確測量,對于機組的經(jīng)濟性分析和節(jié)能降耗工作均具有重要的價 值。對于主蒸汽流量的測量,傳統(tǒng)上主要采用直接測量法,即使用孔板流量計、渦街流量計 等進行直接測量。直接測量主蒸汽流量的方法主要應(yīng)用于小型的汽輪發(fā)電機組,對于高參數(shù), 特別是超臨界機組,采用直接測量方案在工藝及誤差控制方面都存在較大困難,并且節(jié)流損 失也不容忽視。因此現(xiàn)今的大容量汽輪機組在系統(tǒng)設(shè)計時,為了減小節(jié)流損失,通常不設(shè)主 蒸汽流量節(jié)流測量裝置,而是利用汽輪機DAS系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)間接換算得出主蒸汽流量, 即采用間接測量法。采用間接換算法方案,源于汽輪機理論中著名的Flugel公式。對于具有n級的

11、汽輪機組在 變工況下未達臨界時,級組前后參數(shù)與流量之間的關(guān)系可由下式表達:上式中:Gr為變工況下的流量,G0為設(shè)計工況下的流量;T0、P0表示設(shè)計工況下的主蒸 汽絕對溫度和壓力;T0r、P0r表示變工況下的主蒸汽絕對溫度和壓力;P2表示設(shè)計工況下 的級后壓力,P2r表示變工況下的級后壓力。當所取的級組較多且含凝汽式機組的末級時,由于排汽壓力值與級組進汽壓力值相比小得 多,并且在級組前溫度變化較小時,溫度修正項接近于1,故上式可轉(zhuǎn)為更簡單的形式:大容量汽輪機組數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)顯示的主蒸汽流量是根據(jù)調(diào)節(jié)級壓力等測量參數(shù)經(jīng) 過換算求得的。對上式的應(yīng)用有著明確的條件限制:通流面積不變;級組內(nèi)各級

12、流量相同; 級組內(nèi)各級前溫度變化率相同;級組內(nèi)不得串有其他非線性元件。4.2循環(huán)水流量測量電廠循環(huán)水流量的測量,是測定冷卻水泵性能以及實現(xiàn)冷卻水泵優(yōu)化調(diào)度的重要環(huán)節(jié)。目前, 在測定凝汽器的冷卻水流量時,通常采用超聲波流量計或者根據(jù)凝汽器的熱平衡推算冷卻水 流量。在汽輪機凝汽器中,除汽輪機排汽外,還有低壓加熱器的疏水在凝汽器中放熱。放出的熱量 被冷卻水吸收。由于疏水量較小,而且其在凝汽器中放熱量也較少,故忽略各種疏水在疑汽 器中的放熱量。則由凝汽器的熱平衡,蒸汽凝結(jié)所放出的熱量等于冷卻水吸收的熱量,即:其中,Dw為冷卻水流量;Dc為汽輪機的排氣量;hc-hc為1Kg排氣在凝汽器中的放熱量, 其數(shù)值大小可由汽輪機的熱力試驗確定。通常,按照實用精確度的原則,hc-hc可以認為是 常量,對于中間再熱式汽輪機為2300KJ/Kg,非中間再熱式汽輪機為2200KJ/Kg; cp為冷 卻水的比熱;At為冷卻水在凝汽器中的溫升,其數(shù)值可以冷卻水入口及出口的溫度表記直 接得到。由于凝汽式汽輪機最末級處于超臨界流動狀態(tài),故運行中汽輪機排汽量與汽輪機最 末段回?zé)岢槠麎毫Τ烧?,即:式中:Dc0為汽輪機設(shè)計工況下的汽輪機排汽量;pe0為設(shè)計工況下汽輪機最末段回?zé)岢槠?壓力;pel為運行過程中實測的汽輪機最末段回?zé)岢槠麎毫?/p>

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