《流量的测量》PPT课件.ppt
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1、2023/7/19,1,第 五 章流 量 的 测 量,2023/7/19,2,第一节 流量及流量计的分类,流量的概念 流体在单位时间内流经某一有效截面的体积、质量或重量,称作瞬时体积流量(m3/s)、瞬时质量流量(kg/s)或瞬时重量流量(N/s)。,累积流量:某一段时间内流过的流体量,即瞬时流量对时间的积分,2023/7/19,3,流过管道某截面的流体的速度在截面上各处不可能是均匀的,假定在这个截面上某一微小单元面积上dAF速度是均匀的,流过该单元面积上的体积流量为,整个截面上的流量qv为,2023/7/19,4,累积流量,用来测量流量的仪表统称为流量计。测量累积流量的仪表称为流体计量表或总
2、流量计。,2023/7/19,5,二、流量计的分类,容积式流量计,2023/7/19,6,流体的几个概念,(一)粘性 在流体的内部相互接触的部分在其切线方向的速度有差别时会产生减小其速度差的作用。这是因为流速快的部分要加速与其相接触的流速慢的部分,而流速慢的部分要减小与其相接触的流速快的部分,流体的这种性质,称为粘性。衡量流体粘性大小的物理量称为粘度,2023/7/19,7,设有两块面积很大距离很近的平板,两平板中间是流体。令底下的平板保持不动,而以一恒定力推动上面平板,使其以速度v沿x方向活动。由于流体粘性的作用,附在上板底面的一薄层液体以速度v随上板运动。而下板不动故附在其上的流体不动,所
3、以两板间的液体就分成无数薄层而运动,如图所示。作用力F与受力面平行,称为剪力,剪力与板的速度v、板的面积S成正比,而与两板间的距离y成反此,即,2023/7/19,8,称为粘度,或动力粘度(dynamic viscosity),单位是:泊(P)(Pa.s),Kinematic viscosity,2023/7/19,9,(二)层流和紊流,流体在细管中的流动形式可分为层流和紊流两种。所谓层流(laminar flow)就是流体在细管中流动的流线平行于管轴时的流动。所谓紊流(turbulent flow)就是流体在细管中流动的流线相对混乱的流动。利用雷诺数可以判断流动的形式。如果雷诺数小于某一值时
4、,可判断为层流,而大于此值时则判断为紊流。,2023/7/19,10,在层流流动状态时,流量与压降成正比;在紊流流动状态时,流量与压降的平方根成正比,而且在层流与紊流两种不同的流动状态时,其管内的速度分布也大不相同。这些对于许多采用测量流速来得到流量的测量方法是很重要的。,2023/7/19,11,在层流流动状态下,流速分布是以管轴为中心线的轴对称抛物线分布。,在紊流流动状态下,管内流速同样是以管中心线轴对称的分布,但是其分布呈指数曲线形式。,2023/7/19,12,雷诺数是表征流体流动时惯性力与粘性力之比。利用细管直径d,可求出雷诺数Rd:,为细管中的平均流速;为流体的运动粘度,d为管径。
5、Rd2320时为层流,Rd2320时为紊流;,(三)雷诺数,2023/7/19,13,(四)流体流动的连续性方程,流体在管道内作稳定流动的情况:,即流体在稳定流动,且不可压缩时,流过各截面流体的体积为常量。因此利用上式,很方便的求出流体流过管道不同截面时的流速。,2023/7/19,14,(五)流体伯努力方程,2023/7/19,15,差压式流量计(节流式流量计)主要由两部分组成:节流装置和测量静压差的差压计。节流装置是安装在流体管道中,使流体的流通截面发生变化,引起流体静压变化的一种装置。,第二节 差压式流量计,一、概述,2023/7/19,16,节流装置(取压管及内部的节流孔板),节流孔板
6、,后取压管,前取压管,流体通过节流孔板时,流速加快,后取压管处的压力减小。,2023/7/19,17,节流装置外形,节流孔板,后取压管,2023/7/19,18,流体流经节流孔板时,压力和流速的变化情况,节流孔板,流速变快,压力变小,2023/7/19,19,当充满圆管的流体流经在管道内部安装的节流装置时,流束将在节流件处形成局部收缩,使流速增大,静压力降低,于是在节流件前后产生压力差该压力差通过差压计检出流体的体积流量或质量流量与差压计所测得的差压值有确定的数值关系。孔板流量计动画,差压式流量计(节流式流量计),二、测量原理,2023/7/19,20,2023/7/19,21,选定两个截面,
7、II是节流装置前流体开始受节流装置影响的截面;II-II是流束经过节流装置后收缩最厉害的流束截面,由伯努利方程式得,由于流束在节流装置后的最小收缩面积S2,实际上很难确切地知道它的数值,因此用节流装置开孔的截面积S0来表示,其中称为流束的收缩系数,其大小与节流装置的类型有关。,p1、p2流体在截面II和IIII处的静压力v1、v2流体在截面II和IIII处的平均流速,2023/7/19,22,上面得到的流速是理论值,因为理想的不可压缩的流体是不存在的。流体有粘度,故有摩擦,因此实际的流速应修正。其次,考虑到使用方便,实际上经常在节流装置前后两个固定位置上测取压力p1、p2,代替p1、p2,在计
8、算v2的公式中亦应修正。考虑这两方面的因素,在IIII截面上的流速,2023/7/19,23,流过截面IIII的体积流量为,2023/7/19,24,常用的节流装置,文丘利管压力损失最小,而孔板压力损失最大。,文丘利管,孔板,喷嘴,三、节流装置,2023/7/19,25,2023/7/19,26,文丘里喷嘴的压力损失较小。,流体入口,狭窄部位,2023/7/19,27,文丘里喷嘴,文丘里喷嘴在管道中的位置,前取压口,后取压口,2023/7/19,28,标准孔板是用不锈钢或其它金属材料制造的薄板,它具有圆形开孔并与管道同心,其直角入口边缘非常锐利,且相对于开孔轴线是旋转对称的。标准孔板的形状如图
9、所示,2023/7/19,29,标准喷嘴即ISAl932喷嘴它是一个以管道喉部开孔轴线为中心线的旋转对称体,由两个圆弧曲面构成的入口收缩部分及与之相接的圆筒形喉部所组成其结构如图34所示,2023/7/19,30,标准文丘利喷嘴是标准文丘利管的一种型式,如图35所示它由廓形修圆的收敛部分,圆筒形喉部和扩散段组成喉部取压平面之前上游平面A、入口圆弧B、C和喉部的圆筒E部分与标准喷嘴完全相同,2023/7/19,31,2023/7/19,32,1取压方式 差压式流量计是通过测量节流件前后压力差p来实现流量测量的,而压力差 p的值与取压孔位置和取压方式紧密相关。节流装置的取压方式有以下5种,各种取压
10、方式及取压孔位置如图37所示(1)角接取压:上下游取压管位于孔板(或喷嘴)的前后端面处。角接取压包括单独钻孔和环室取压。如图37中ll位置。(2)法兰取压:上下游侧取压孔的轴线至孔板上、下游侧端面之间的距离均为25.40.8mm(1inch)。取压孔开在孔板上下游侧的法兰上如图37中22位置,2023/7/19,33,(3)径距取压:上游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离为1Dm0.1Dm,下游侧取压孔的轴线至孔极下游端面的距离为0.5Dm。如图37中的3.3位置(Dm管道直径)。(4)理论取压:上游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离为l Dm0.1Dm,下游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离
11、因 值不同而异。该距离理论上就是流束收缩到最小截面的距离。如图37中的44位置。(5)管接取压:上游侧取压孔的轴线至孔板上游端面的距离为2.5Dm,下游侧取压孔的轴线至孔板下游端面的距离为8Dm如图37中的55位置该方法使用很少,2023/7/19,34,2023/7/19,35,标准取压装置是国家标准中规定的两种取压装置,即角接取压装置和法兰取压装置。其中角接取压适用于孔板和喷嘴,而法兰取压仅用于孔板。,(1)角接取压装置角接取压装置可以采用环室或夹紧环(单独钻孔)取得节流件前后的差压。(2)法兰取压装置法兰取压装置由两个带取压孔的取压法兰组成。,标 准 取 压 装 置,2023/7/19,
12、36,导压管的配置,节流装置输出的压力差是从节流装置的前后取压孔取出的。从取压孔到差压变送器的导压管的配置也应按照规定的标准安装。如果被测流体是气体,导压管应从节流装置的上方引出,以免混杂在气体中的液滴堵住取压管;如果被测流体是液体,导压管应从节流装置的下方引出,以免混杂在液体中的气体影响取压。,2023/7/19,37,导压管配置图,2023/7/19,38,2023/7/19,39,2023/7/19,40,节流式流量计外形,2023/7/19,41,其他差压式流量计,(一)楔形流量计 P97 图5-4 消除悬浮物滞留问题,适合测量高粘度或者悬浮液体。(二)皮托管流量计 P97 图5-5,
13、均速管流量计(阿纽巴),皮托管流量计动画,2023/7/19,43,电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。,可以测量各种腐蚀性介质:酸、碱、盐溶液以及带有悬浮颗粒的浆液。被测介质在测量管内,由于没有阻滞部件,所以没有压力损失。此流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量脉冲流量,而且线性较好,可以直接进行等分刻度。但电磁流量计,由于只能测量导电液体,因此对于气体、蒸气以及含大量气泡的液体,或者电导率很低的液体不能测量。由于测量管内衬材料一般不宜在高温下工作,所以目前一般的电磁流量计还不能用于测量高温介质。,第三节 电磁流量计,一、概述,2023/7/19,44,二、
14、测量原理,第三节 电磁流量计,2023/7/19,45,如图所示,设在均匀磁场中,垂直于磁场方向有一个直径为D的管道。管道由不导磁材料制成,当导电的液体在导管中流动时,导电液体切割磁力线,因而在磁场及流动方向垂直的方向上产生感应电动势,如安装一对电极,则电极间产生和流速成比例的电位差。式中,c为感应电动势:B为磁感应强度,D为管道内径;v为液体在管道内平均流速。,2023/7/19,46,三、电磁流量计结构 1、结构:P99 图5-7 2、励磁,电磁流量计实景图,第三节 电磁流量计,2023/7/19,47,(1)直流励磁 直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场
15、这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子,在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极。这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等,2023/7/19,48,2023/7/19,49,(2)交流励磁 目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场。交变磁场变送器的主要优点是消除了电
16、极表面的极化干扰另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号。,2023/7/19,50,直流励磁方式和交流励磁方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式它的励磁电流波形如图所示,其频率通常为工频的14一l10 从图可见,在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小。从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以它能克服直流励磁易产生的极化现象因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用,(3)低频方波励磁,2023/7/19,51,2023/7/19,52,一、转子
17、流量计 转子流量计又名浮子流量计或面积流量计。浮子流量计具有结构简单,使用维护方便,对仪表前后直管段长度要求不高,压力损失小且恒定,测量范围比较宽,工作可靠且线性刻度,可测气体、蒸汽(电、气远传金属浮子流量计)和液体的流量,适用性广等特点,第四节 其他流量计,浮子流量计的测量本体由一根自下向上扩大的垂直锥管和一只可以沿着锥管的轴向自由移动的浮子组成如图4-1所示,2023/7/19,53,玻璃转子流量计,流体入口,流体出口,转子,转子流量计动画,2023/7/19,54,当被测流体自锥管下端流入流量计时,由于流体的作用,浮子上下端面产生一差压,该差压即为浮子的上升力。当差压值大于浸在流体中浮子
18、的重量时,浮子开始上升。随着浮子的上升浮子最大外径与锥管之间的环形面积逐渐增大,流体的流速则相应下降,作用在浮子上的上升力逐渐减小,直至上升力等于浸在流体中的浮子的重量时,浮子便稳定在某一高度上。这时浮子在锥管中的高度与所通过的流量有对应的关系。,2023/7/19,55,作用在浮子上的力有:流体自下而上运动时,作用在浮子上的阻力F;浮子本身的垂直向下的重力W;流体对浮子所产生的垂直向上的浮力B。当浮子处于平衡状态时,可列出平衡方程式,转子流量计的测量原理,式中,cd为浮子的阻力系数;o为流体密度;v为环形流通面积的平均流速:Af为浮子的最大迎流面积。,2023/7/19,56,2023/7/
19、19,57,2023/7/19,58,只要保持流量系数a为常数,则流量与浮子高度h之间就存在一一对应的近似线性关系我们可以将这种对应关系直接刻度在流量计的锥管上显然,对于不同的流体,由于密度发生变化,所以qv与h之间的对应关系也将发生变化,原来的流量刻度将不再适用所以原则上,转子流量计应该用实际介质进行标定,注意:,2023/7/19,59,2023/7/19,60,2023/7/19,61,差压式流量计与转子流量计的区别,差压式流量计 转子流量计截流口面积 不变 改变压强差 随流量不同而变 不变流量大小 由压差计读数反映 由变动的截面积反映又称 差压流量计 截面流量计,2023/7/19,6
20、2,属于流体振动流量计是60年代末期发展起来的一种较新的流量测量技术。它具有如下一些特点:可得到与流量成正比的频率输出信号;被测流体本身就是振动体,无机械可动部件,几乎不受流体组成、密度、粘度、压力等因素的影响;所以,该测量方法越来越受到人们的重视,涡街流量计(Vortex flow meter)是利用流体流过阻碍物时产生稳定的漩涡,通过测量其漩涡产生频率而实现流量计量的。涡街流量计由涡街流量传感器和流量显示仪表两部分构成,,二、涡街流量计,2023/7/19,63,上海肯特智能有限公司卡门涡街流量计演示,气体或液体管道及涡流发生锥体,2023/7/19,64,涡街流量计实现流量测量的理论基础
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