[信息与通信]热工测量仪表.ppt
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1、热工测量仪表,流体流量的测量方法,7.1 流量测量概述,在热力发电厂中,流体(水、蒸汽、油等)的流量直接反映设备的负荷高低,工作状况和效率等运动情况。因此连续监视流体的流量对热力设备的安全、经济运行及能源管理有着重要意义。流体流量就是单位时间内流过某一截面的流体的量,称为瞬时流量。在某一段时间间隔内流过某一截面流体的量称为流过的总量。显然,流过的总量可以用在该段时间内瞬时流量对时间的积分得到,所以总量常称为积分流量或累计流量。总量除以得到总量的时间间隔就称为该段时间内的平均流量。,流体的流量可以用单位时间内流过的质量()表示,称为质量流量,也可以用单位时间内流过的体积()来表示,称为体积流量,
2、它们之间的关系为(7-1)式中:为流体密度,它随工质状况而变,因此给出体积流量 的同时,必须指明被测流量的密度。在测量气体流量时,为了便于比较,常将测得的体积流量 换算成标准状态下的体积流量,称为标准体积流量()。它们之间的关系为(7-2)式中:为标准状态(温度为 和压力为101325Pa绝对压力)下的被测气体密度。对于一定的被测气体,是定值,所以一直标准体积流量,也就确定了其质量流量。目前工业上常用的流量测量方法大致可以分为容积式、速度式和质量式三类。,流量测量仪表的校验与分度,除标准节流装置和标准毕托管以外的各种流量测量仪表,在出厂大都需要用实验来求得仪表的流量系数,以确定仪表的流量刻度标
3、尺,即进行流量计的分度。在使用中还需要定期检验,检查仪表的基本误差是否超过仪表的准确度级所允许的误差范围。标准节流装置的分度关系和误差,可按“流量测量节流装置国家标准”中规定通过计算确定,但必须指出,“标准”中的流量系数系数等数据也是通过大量实验求得的。另外,在测量准确度要求很高时,还是要将成套节流装置进行实验分度和校验。,在进行流量测量仪表的校验和分度时,瞬时流量的标准是用标准砝码、标准容积和标准时间通过一套标准实验装置来得到的。所谓标准实验装置,也就是能调节流量并使之高度稳定在不同数值上的一套液体或气体循环系统。若能保持系统中流量稳定不变,则可通过准确测量某一段时间和这段时间内通过 系统的
4、流体总容积或总质量,由下式求得这时系统中的瞬时体积流量或质量流量的标准值 或,将流量标准值与安装在系统中的被校仪表指示值对照,就能达到校验和分度被校流量计的目的。图7-1所示为水流量标定系统。该系统用高位水槽来产生压头,并用溢流的方法保持压力恒定,以达到稳定的目的;用与切换机构同步的计时器来测定流体流入计量槽的时间;用标准容积计量槽(或用称重设备)测定V;被校流量计前后必须有足够长的直管段,流量调节由被校流量计后的阀门控制。系统所能达到的雷诺数受高位水槽高度的控制,为了达到更大的雷诺数,有些实验装置用多级稳压罐代替高位溢流水槽做恒压水源。,经过容积标定的基准体积管和高准确度的容积式流量计也经常
5、作为流量测量仪表校验和分度的标准。由于它们便于移动和能安装在生产工艺管道上,所以更适用于流量计的现场校验。基准体积管如图7-2所示,其原理是在一根等直径管径的橡胶球在流体推动下通过前一开关时,发出一电脉冲去打开计数器的计数门,开始对时基脉冲计数;当橡胶球通过后一开关时发出一电脉冲,关闭计数器的计数门,停止计数,两电脉冲信号间所计的脉冲数代表时间。两开关之间的管段容积是经过准确地标定过的,即V是确定的,因此测得时间就可求得瞬时体积流量。基准体积管的两端有橡胶球投入和分离装置,使橡胶球能自动从基准体积管前投入,从体积管后分离出来,连续循环于体积管中。,7.2 节流式流量计,在管道内装入节流件,流体
6、流过节流件时流束收缩,于是在节流件前后产生差压,对于一定形状和尺寸的节流件,一定的测压位置和前后直管段情况,一定参数的流体,和其他条件下,节流件前后产生的差压值随流量而变,两者之间并有确定的关系。因此可通过测量差压来测量流量。节流变压降流量计的显示仪表就是差压计,只是差压的标尺是按求得的流量与差压间的关系,以流量值刻度的。,节流件的形式,1形式很多:有孔板、喷嘴、文丘利管、1/4圆喷嘴,等等。2用得最广泛的节流件是孔板和喷嘴,这两种形式的节流件的外形、尺寸已标准化,并同时规定了它们的取压方式和前后直管段要求,总称为“标准节流装置”,通过大量试验求得了这类标准节流装置的流量与差压的关系,以“流量
7、测量节流装置国家标准”的形式公布。凡符合国家标准的节流装置,其流量和差压之间的关系及测量误差可按国家标准直接计算确定。,标准节流装置的适用范围,1、只适用于测量圆形截面管道中的单相、均匀流体的质量;2、并要求流体充满管道;3、在节流件前后一定距离内不发生相变或析出杂质;4、流速小于音速,流动属于非脉动流;5、流体在节流件前,流束与管道轴线平行,不得有旋转流。,一、标准节流装置,如图7-3所示,标准节流装置包括:节流件、取压装置、节流件上游侧第一个阻力件、第二个阻力件,下游侧第一个阻力件以及在它们之间的直管段。,标准节流装置应根据我国流量测量节流装置国家标准和检测规程的规定进行设计、制造、安装和
8、使用。我国的标准和国际标准(ISO/R541)基本一致。1993 年发布了国标GB/T262493流量测量节流装置:用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体测量。,图7-3 整套节流装置示意1上游侧第二个局部阻力件;2上游侧第一个局部阻力件;3节流件;4下游侧第一个局部阻力件,1、标准节流件及其取压装置,标准节流件的形式和取压方式,目前国际规定如下:标准孔板:角接取压、法兰取压;标准喷嘴(亦称ISA1932喷嘴):角接取压。国际上还有一些其他的已标准化了的节流件,如径距取压(即D和0.5D取压,D为管道内径)标准孔板,径距取压长径喷嘴(亦称ASME喷嘴),古典文丘利管和文丘利喷嘴等。,1.1标
9、准孔板,标准孔板的结构如图7-4所示,孔板要求如下:(1)标准孔板的开孔直径d是一个重要的尺寸,应实际测量。测量在上游段进行,最好是在四个大致相等的角度上测量直径,求其平均值。要求各个单测值与平均值之差在0.05%范围内。(2)标准孔板的全称是“同心薄壁锐缘孔板”,因此孔板进口圆筒形部分应与管道同心安装;(3)孔板进口边缘应是严格直角,不能有毛刺和可见的反光,即进口边缘应很尖锐,边缘半径不大于0.0004d。所谓薄壁是指孔板厚度E和圆筒形厚度e不能过大。,图7-4 标准孔板E=0.020.05D,e=0.0050.02D,1)在各处测得的E值之间的最大差值和各处测得的e值之间的最大差值均不得超
10、过0.001D 2)孔板必须与管道轴线垂直安装,其偏差不超过1度 3)若E0.02D,则可以不做成 的圆锥形出口,这样的孔板适用于测量双向流动的流体,但这时要求下游端面的标粗糙度和边缘尖锐度必须与上游端面的相同;4)孔板加工过程中,不得使用刮刀和砂布进行修刮和打磨。标准孔板的适用范围如下表所示:,标准孔板制造安装的其他要求,1.2标准喷嘴,标准喷嘴的形状如图7-4所示。其型线由进口端面A、收缩部分第一圆弧面C1、第二圆弧面C2、圆筒形喉部e和圆筒形出口边缘保护槽H等五部分组成。圆筒形喉部长度为0.3d,其直径就是节流件开孔直径d。d值应是不少于8个单测值的算术平均值,其中4个在圆筒喉部的始端测
11、得,另4个在其终端测得,并且是大致相距45度的位置上测得的。要求任何一个单测值与平均值的差值不得超过0.05%。各段型线之间必须相切,不得有不光滑部分。当2/3时,由于此时1.5d已大于管道直径D,必须将喷嘴上游端面切去一部分L,使上游进口部分最大值径与管道内径相等,以便夹持,应切去的长度为:喷嘴在管道上的安装要求与标准孔板的相同。,图7-5 标准喷嘴(a)2/3,1.3角接取压装置,角接取压装置有环室取压和单独孔取压两种。分别如图7-6上半部和下半部所示。环室取压的前、后环室装在节流件两边,环室夹在法兰之间,法兰和环室、环室和节流件之间放有垫片并加紧。节流件前后的压力是从前、后环室和节流件前
12、、后端面之间所形成的连续环隙上取得的,为整个圆周上的平均值。单独钻孔取压可以钻在法兰上,也可以钻在法兰之间的夹紧环上。取压孔在夹紧环内壁的出口边缘必须与夹紧环内壁平齐,并有不大于取压孔直径1/10的倒角,无可见的毛刺和突出部分。取压孔应为圆筒形,其轴线应尽可能与管道轴线垂直。,图7-6 环室取压和单独钻孔取压装置结构,f2a;,1.4法兰取压装置,法兰取压装置如图7-7所示,孔板夹持在两块特制的法兰中间,其间加两片垫片,厚度不超过1mm。取压口只有一对,上游取压口中心线与节流件上游端面距离L1=25.4mm,下游取压口中心线与节流件下游端面距离L2=25.4mm。当0.6且D150mm时,允许
13、偏差为0.5mm,其余情况下允许偏差为1mm。从法兰外圆垂直管道轴线向内钻孔。取压孔直径应小于0.13D和小于13mm。取压孔必须符合单独钻孔取压的全部要求,取压孔中心线必须与管道中心线垂直。,图7-7 法兰取压装置,1.5径距取压,取压孔只有一对,上游取压孔中心线与节流件上游端面距离L1等于D,允许偏差为0.1D。下游取压孔中心线与节流件上游端面距离L2等于0.5D,允许偏差,当0.6时为0.02D;当0.6时为0.01D。取压孔必须符合单独钻取压得全部要求,取压孔中心线必须与管道中心线垂直。,2、标准节流装置的管道条件,节流装置的流量与差压之间的关系,不仅与节流件类型有关,而且与流体在节流
14、件上下游流动情况有关。对于标准节流装置,要求在节流件前24D处的管道截面上已基本形成典型的紊流速度分布,节流件下游的阻力件不影响流束的正常恢复。因此对节流件前后的管道必须有明确的要求,此外还必须确定所用管道内壁粗糙度限值。,2.1节流件前后直管段要求,节流件上下游第一阻力与节流件之间的直管段长度L1和L2如图7-3所示,L1和L2取决于上下游第一阻力件的形式和所用节流件的值,如表10-2所列,表中所列数值为管道内径D的倍数。如果实际的L1和L2中有一个括号内数值,或在括号内外的数值之间,则在计算流量测量不确定度时,在流出系数的不确定度上要算术相加0.5%的附加偏差。凡实际装在节流件上游侧的阻力
15、件形式没有包括在表7-2之内,或要求的三段直管段有一个小于括号内的数值或有两个都在括号内外的数值之间,则应在实验室实际测定差压和流量之间的关系。,表7-2 节流件上游侧的最小直管段长度,2.2节流装置所用管道的条件,首先必须知道节流件前长度上的管道内壁绝对粗糙度Ks,或粗糙度的相对值Ks/D。它们原则上应用实验方法确定。对于一般工业用管道,Ks的数值经过大量实验得到,其值见表73,74。节流件上游侧10D以内管道内壁应没有肉眼可见的明显凹凸,相对粗糙度应在附录表所给出的限值之内,必要时应对此长度的管道内壁进行拉光,这样不但能满足粗糙度要求,而且保证得到准确的管道内径D值和满足管道圆度的要求。,
16、表7-3 孔板上游侧管道相对粗糙度上限,表7-4 ISA1932喷嘴的管道相对粗糙度上限,二、标准节流装置的流量公式,流量公式就是差压和流量之间的关系式。可通过伯努利方程和流动连续性方程来推导。但必须指出,要完全从理论上计算出差压和流量之间的关系式目前是不可能的,因为关系式中的各系数只能靠实验确定。,2.1流动情况和流量公式,首先分析一下流体经节流件时的流动情况,图7-8是流动情况的示意图。截面1处流涕未受节流件影响,流束充满管道,流束直径为D,流体压力为,平均流速为,流体密度为。截面2是节流件后流束收缩为最小的截面,对于孔板,它在流出孔板后的位置,对于喷嘴,在一般情况下该截面的位置在喷嘴的圆
17、筒部分之内。此处流束中心压力为,平均流速为,流体密度为,流束直径为。从图7-8中可知,当流速未受节流件影响时,流动方向与管道中心线平行,在节流件前流体就向中心加速,在截面2处流束截面收缩到最小,此处流束截面上各点的流动方向又完全与管道中心线平行,此时流速最大、压力最低,然后流束向外扩散,流速降低,静压升高,直到又恢复到流束充满管道内壁的情况。图中实线代表管壁处静压力,点划线代表管道中心处静压力。由于涡流区的存在,流体有能量损失,因此,在流束充分恢复后,静压力不能恢复到原来的数值,而有一个压力降落,这压力降落就是流体流经节流件后的压力损失,图7-8 流体流经孔板时的压力和流速变化,设流经水平管道
18、的流体为不可压缩性流体,对截面1和截面2可写出伯努利方程:(7-3)和写出流动的连续方程:(7-4)式中 C1、C2 截面1、2处流速不均匀,以平均流速代替中心流速计算动能时采用的修正系数与充分发展的紊流,其值大于1,并随Re的正大趋近于1。节流件的阻力系数。,把全部的流体可压缩性对流量系数的影响用一个流束膨胀系数 来考虑,流量公式可写为:,2.2标准节流装置的流出系数C值及其不确定度,标准节流装置的流出系数C值是通过在流量实验台上测定 qm和与之相对应的,然后用流量公式计算得到。对于一定的形式的标准节流装置,其流量系数 和流出系数C仅与节流件直径比 和雷诺数有关,当雷诺数大 到一定程度后,和
19、就与雷诺数无关,趋于定值。,标准孔板的C值及其不确定度,标准中取得C的值的原始实验,对于角接取压是在相对 粗糙度为,而对于径距取压则是在 的 管道中进行的。但只要所使用的管道在节流件上游侧10D的长度内的粗糙度不超过前节所列的限值,C值是可用的。标准孔板的流出系数是由stolz方程给出的:(7-7)Re 雷诺数,L1孔板上游端面到上游取压口的距离除以管道内径得出的商,L2 孔板下游端面到下游取压口的距离除以管道内径得出的商。附录表 给出了角接取压孔板的C值。,标准喷嘴(ISA1932喷嘴)的C值 及其不确定度,求取标准喷嘴C值的原始实验是在相对粗糙度 的管道中进行的,但只要喷嘴上游侧至少有10
20、D的长度的管道的粗糙度在前节规定的限值内,C值仍可用。如不考虑 的不确定度,并假定管道的Ks/D 在规定的限值之内,则C值的百分率不确定度为(概率95)为:标准喷嘴的C值在附录表 中给出,2.3标准节流装置的流束膨胀系数 及其不确定度,标准节流装置的形式确定后,其流束膨胀系数 决定于、和。其中 是被测流体的等熵指数。标准孔板:若、和 是已知的且无误差,则标准孔板的百分率不确定度(概率95)为:,标准喷嘴:标准喷嘴的 值的百分率不确定度(置信概率为95%):,2.4标准节流装置的压力损失,流体流经标准节流装置时,涡流产生必然造成压力的损失,其损失大小因节流件形式而异。孔板的压力损失要大于喷嘴的。
21、值愈小,压力损失愈大。标准规定孔板与喷嘴都可用下式近似的计算压力的损失:标准孔板可用下式近似计算:,三、标准节流装置的计算,3.1 计算命题 常见的标准节流装置计算命题大致有以下两类:(1)已知管道内径、节流装置的开孔直径、节流形式、取压方式、被测流体参数等必要条件,要求根据所测得的压差值计算流量,这一般是试验工作中的命题。为了准确的求得流量的值,需要较准确的测量当时的压差值和流体温度、压力等参数。,(2)已知管道内径以及管路的布置情况,流体的性质和参数值,大致流量范围,要求设计标准节流装置流量测量系统,即要进行下列工作:选择节流件形式和确定节流件的开孔直径选择压差计类型及其差压和流量量程的范
22、围建议节流件在管道上的布置位置必要时计算流量测量的不确定度。,3.1 计算命题,3.2 原始资料和辅助计算公式,任务书中应给出:被测流体的种类、参数(如温度和压力)、密度、动力粘度;对可压缩流体,还应知道其等熵指数;管道和节流件的线膨胀系数和管道的绝对粗糙度。计算时管道直径D和节流件开孔直径d 都应使用节流件工作温度下的数值Dt和dt,节流件直径比 式中:D20和 d20是20 下的管道内径和节流件开孔直径。应检查流量测量范围内的雷诺数是否在所使用的节流件的使用范围内。管道雷诺数的计算公式为:,在标准节流装置计算时,由于流量公式中的未知数不止一个,且未知数间有一定的关系,所以通常情况下需用迭代
23、求解,即将流量公式中的已知量重新组合在等号的一边,形成这一问题的“不变量”,将初始假设值引入等号另一边,依次迭代,逐步逼近。,3.3 计算流程,(1)第一类命题A准备计算:求B检查直管段长度和粗糙度是否符合要求C迭代计算流量qm(2)第二类命题A准备计算B选择节流件形式和差压计类型和量程C计算常用流量下的差压值D迭代计算E迭代计算F验算压力损失G确定d20,3.4标准节流装置测量结果的不确定度,式中所有的不确定的置信概率均为95。具体计算可参看书本p213-218,四、非标准节流件及其应用,所谓非标准节流件,就是实验数据较少,流量系数的误差还相当大的尚未标准化的节流件。在某些特殊的情况下(例如
24、管道直径小于50毫米,雷诺数很小等等),不适用标准节流件,就只能选用非标准节流件或其它类型的流量计。下面举两种用于电厂燃料油量流量测量的非标准节流件。如下图79所示,其中图(a)为1/4圆弧孔板,图(b)为锥形入口孔板,都是同心孔板,与标准孔板相比,只是孔口廓形不同,前者为1/4圆弧,后者像一倒装的标准孔板,各部分尺寸如图中所示。,图79 圆弧入口孔板和锥形入口孔板,五、节流变压降流量计的显示仪表差压计,目前使用最多的是双波纹管式差压计、电动力平衡式与电容式差压变送器.工业上测流量用差压计的标尺一般都以流量值为分度,并刻出最大流量处的差压值。改变节流件的类型和尺寸,或者改变被测介质的种类和参数
25、,都必须重新分度标尺.这是由于分度关系 中的常数 在上述情况下发生了变化.若仅仅是被测介质参数发生变化,则只要对常数中的密度 的变化进行补偿,就能消除或减少参数变化造成的流量指示误差。,由于流量与差压之间为平方关系,因此差压计标尺上的流量分度是不均匀的,在流量较小时相对误差会迅速增大.因此,流量测量范围常限于是1/3(或者1/4)标尺上限流量至标尺上限流量之间.1/3(或1/4)标尺上限流量以下一般不分度.,流量测量用差压计与节流装置之间用差压信号管路连接,信号管路按最短的距离敷设,一般总长度不超过50m,主要满足以下条件:1)所传送的差压不因经信号管路而发生变化;2)信号管路要有阀门等必要附
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