各种流量计原理及选型.ppt
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1、第三篇流量测量,概述第七章差压式流量计第十一章涡轮流量计第八章面积流量计第十二章靶式流量计第九章容积式流量计第十三章旋涡流量计第十章电磁流量计第十四章质量流量计第十五章流量计的校验与标定,概述,在生产过程中,为了有效地指导生产操作,监视和控制生产,必须经常地检测生产过程中各种介质(液体、气体、蒸汽和固体等)的流量,以便为管理和控制生产提供依据。随着科学技术和生产的发展,生产环境日趋复杂,对于流量检测的要求也越来越高,例如生产工艺条件有高温高压,低温低压等;介质有高黏度、低黏度以及强腐蚀等,流动状态有层流,紊流和脉动流;检测对象有单相、多相之分;检测范围从每秒数滴到每小时数百吨;流体流动管道有数
2、毫米到1米以上直径等等。面对这样复杂的情况,现在已有很多种检测方法。但还没有统一的分类方式,一般可按下面分类:,椭圆齿轮、腰轮、旋转活塞 容积法 刮板 体积流量 流体力学法、电学法 速度法声学法、热学法 光学法 直接法 质量流量 推导法 但就目前工业生产中应用情况看,无论是一般检测或特殊检测,无论是大流量或小流量,无论介质及工况如何,大部分都是利用节流原理(速度法中流体力学方法)进行流量检测,故本篇的重点将介绍差压式流量检测方法及节流件的设计计算,同时也介绍其他较常用的流量测量仪表如面积式流量计、容积式流量计、电磁流量计、涡轮流量计、漩涡流量计、靶式流量计、均速管流量计。,流量分为瞬时流量及累
3、积流量。瞬时流量是指在单位时间内流过管道某截面流体的量,可分为体积流量及质量流量。累积流量是指一段时间内,流过管道截面积流体的总和。体积流量如果流体通过管道某截面的一个微小面积dA上的流速为u则通过此微小面积的体积流量为 dQ=udA通过管道全截面的体积流量为 Q=udA 如果流体通过此管道截面各处的流速均相等,则可得体积流量与流速的关系为 Q=uA式中A管道的截面积。,实际上,流体在管道中流动时,同一截面上各处的速度并不相等,所以上式中的V指平均速度(在本篇中,如未加特殊说明,均指平均流速)。体积流量一般用每小时立方米(m3 h)、每小时升(Lh)表示。质量流量 如果流体的密度为产,由Q=U
4、A可求出质量流量为 M=Q=uA 流体的密度是随工况参数变化的。对于液体,由于压力变化对密度的影响非常小,一般可以忽略不计,但是,温度变化所产生的影响,则应引起注意。不过,一般温度每变化100C液体的密度变化约在1以内,所以除温度变化较大、测量准确度要求较高的场合外,往往也可以忽略不计。对于气体,由于密度受温、压力变化影响较大,例如,在常温附近,温度每变化10变化,约为35;在常压附近,压力每变化10kPa,密度约变化10。因此在测量气体体积流量时,必须同时测量流体的温度和压力,并将不同工况条件下的体积流量换算成标准体积流量VN Nm3/h。所谓标准体积流量,在工业上,一般是指20 C、1.3
5、X105 Pa条件下的体积流量。总量又称累积流量,在时间出和t2 之间体积总量V和质量总量m可用下式表示 V Qdt m=Mdt 流体总量一般用m3 或kg表示。通常把用来测量流量(瞬时流量)的仪表称为流量计,把用来计量总量的仪表称为计量表。,0,第七章差压式流量计,第一节差压式流量计测量流量的基本原理第二节差压式流量计组成第三节标准节流装置第四节实用流量公式及有关参数的确定方法第五节被测流体的物理参数的确定方法第六节标准节流装置的设计计算第七节特殊节流装置第八节差压计第九节差压式流量计的安装第十节差压式流量计使用中的测量误差,在工艺管道中安装一个直径比管径小的节流件时,流体在管道中流动,由于
6、流通截面突然缩小,流束必然要产生局部收缩,流速加快。根据能量守恒定律,动压能和静压能在一定条件下可以互相转换,流速加快的结果必然要导致静压能的降低,因而在节流件的上、下游之间产生了静压差。这个静压差的大小和流过流体的流量有关,所以,可以通过此静压差来求流量。采用上述原理测量流量的仪表称为差压式流量计。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一。据调查,在炼油厂、炼钢厂、发电厂等工业生产系统中使用的流量计80以上是差压式流量计。差压式流量计使用之所以广泛,是由于结构简单、安装方便、有很长的历史背景、有可靠性高的实验数据。差压式流量计使用也非常方便,一旦按照“标准”要求加工成形,并按规定安装以后,进
7、行流量测量时,不作标定也能在不确定度的范围进行流量测量。标定过程可以省略,这一点是很大的优点,这个优点产生的背景是广大研究人员实验数据的积累。,第一节差压式流量计测量流量的基本原理,在管道中流动的流体,具有动能和位能,并在一定条件下这两种形式的能量可以相互转换,但参加转换的能量总和是不变的。应用动压能和静压能转换的方法测量流量,就是基于这一原理实现的。下面先写出在管道中流动流体的能量方程。假设流体是在水平管道中沿轴线方向稳定流动,流体不对外作功,和外界也没有热量交换,流体本身也没有温度变化。根据这些条件,可以写出以下的能量方程。对于不可压缩性理想流体,如果流速为U,密度为 静压为P,则流体充满
8、管道流动时,其能量方程为,(7-1)这就是不可压缩性理想流体的伯努利方程。式中每一项都代表单位质量流体的能量:第一项为静压能(压力位能);第二项为动压能(动能)。对于可压缩性理想流体,由于压力变化时,流体的温度也可能随之发生变化,因此不能用上述等温过程的伯努利方程去描述。假设流动过程是等熵过程,可压缩性流体的性质满足理想气体的条件。由于等摘过程流体的密度只随压力而变化,即(7-2)经过推导可得到可压缩性流体的能量关系为(7-3),密度和静压分别为u2、2和P2,根据估努利方程可写出下述能量关系。对于不可压缩性理想流体,其能量关系为:,(74),又流体的连续性方程为:,(75),因是不可压缩性流
9、体,所以可认为节流件前后的流体密度是不变的,即1=2-o并假设管道的直径为D(D),节流件的开孔直径为 d(),并令=dD。由此可求出流体的平均流速u2(76)根据质量流量的定义,可写出质量流量与差压P=P1一P2的关系为(7-7),4,2,1式中E=称为渐近速度系数。1-公式(7-7)为流量与压差间的理论公式。它是以理想流体,在节流过程中不产生压力损失为前提推导的,实际流体,由于具有黏性,流经节流件时必然要产生压力损失,亦即实际流量要比上式的计算值小,因此要引人流出系数C进行修正。即(7-8)式中a=CE,称为流量系数。必须说明流出系数C和流量系数a都是由实验决定的。同样,根据体积流量的定义
10、可写出 2 Q=a P(79),4,对于可压缩性流体,考虑到气体流经节流件时,由于时间很短,流体介质与外界来不及进行热交换,可认为其状态变化是等熵过程,这样,可压缩性流体的流量公式与不可压 缩性流体的流量公式就有所不同。但是,可以采用和不可压缩性流体相同的流量系数a和公式形式,只是引入一个考虑到流体膨胀的校正系数。,并规定节流件前流体的密度为1,于是可压缩性流体的流量与差压的关系为式中称为流束的膨胀系数。与、P/P1、k 以及节流件的形式等因素有关,用孔极作节流件时的流束膨胀系数与PP1的关系如图73所示。,作条件变了,必须进行修正。对于温度、压力变化频繁的场合,则不能采用这种方法测量流量。这
11、种测量方法经过长期的研究和使用,数据、资料比较齐全,对于几种常用的节流方式,各国已制定了标准规定,根据规定的条件和计算方法设计出的节流装置,可以直接投产使用,而不必标定。采用这种方法测量流量,精度可达1,测量范围为3:1,管道直径为501000mm,测量元件寿命较长,应用较广泛,几乎可以测量各种工况下的单相流体的流量。不足之处是压损大、仪表刻度为非线性,有时维护工作量较大。,第二节差压式流量计组成,4-4所示。其上游取压孔中心距离孔板前端面为D,下游取压孔中心位于流 最小截面处。管接取压法,如图76中5-5所示。上、下游取压孔中心分别在距孔板前、后端面25D、8D处。,置的试验研究和所积累的数
12、据资料一般还不够完善,有的可靠性差些因此本章将主要讨论标准型式节流装置的结构、特性、使用和设计计算方法等。,在第一节推导流量基本方程时,曾假定管道中流体是稳定流,因而在使用节流装置时,必须是管道内充满流体,作稳定流动,并无相变的情况,流体流入节流装置前必须是流束与管道轴线相平行,而不能有旋转流。这样,就要求在节流装置前有足够长的直管段或设有导流装置,以排除由于泵、弯头、阀门及管道收缩(或扩大)等引起的干扰。严格的讲,直管段长度应包括在节流装置的组成之内。管道中安装节流件时,必然要造成流体的压力损失,即要消耗一定的能量,压损的大小与节流件的型式和直径比有关。因此,在选择节流装置时,应根据工艺条件
13、,尽可能地降低压损,减少能量损失。能够测量差压的仪表很多,为保证测量的顺利和流量测量的精度,对差压计要进了择。差压计的测量范围必须是包括流量的整个测量范围(流量的最大值和最小值),并要留有余地。由于流量值是与节流件两侧的差压值的平方根成比例,差压计的量程选择的好坏也会影响测量的精度。标准节流装置与差压计组成的差压式流量计,由于它具有原理简明,设备简单,应用技术比较成熟,容易掌握等优点,是目前工业生产上应用最广泛的流量仪表。其缺点是:安装要求严格,上下游需要足够长度的直管段;测量范围窄,一般为3:I,压力损多大;刻度为非线性等。,第三节标准节流装置,一标准节流件二标准取压装置三标准节流装置的管道
14、和使用条件,一标准节流件,且四个直径的分布应有大致相等的角度。要求任一单测值与平均值之差不得超过005%制造时d的加工公差要求为:孔板开孔圆筒部分长度e的尺寸要求为 0005De002D要求在两点或多点测得的e值之间的最大偏差不得超过0001D,e表面光洁度不应低于,孔板开孔上游侧直角人口边缘G,应尖锐,不应有毛刺和划痕,用肉眼观察不到光的反射。(2)标准孔板的厚度E的尺寸要求为 e=E=0 05D 当50mm=D=100mm时,允许E=3mm。但在50mm=E=60mm或孔板厚度E太大时,流量系数应乘以修正系数。各处测得的E值之间最大偏差不得超过0005D。当E002D时,出口处应有一个向下
15、游侧扩散的光滑锥面,锥面的斜角为F,F应在 30o至 45o之间,其表面光洁度为 7。(3)对孔板上下游端面的规定 上游孔板端面(A面)上的任意两点间的连线应垂直于轴线,最大斜率应小于 1。,全部端面无明显损伤。在离中心 1 5d范围内最大峰谷高度不得大干 0000 3d,它相当于如下光洁度:50mm=D=500mm时,为 6;500mm=D=750mm时,为 5;750mm=D=1000mm时,为 4。下游孔板端面(B面)应与上游端面(A面)平行,其光洁度可较A面低一级。2,标准喷嘴 标准喷嘴的形状如图79所示,其型线由五部分组成,即进口端面A,第一圆弧曲面c1,第二圆弧曲面c2,圆筒形喉部
16、e,圆筒形喉部的出口边缘保护槽H。(1)A面位于管道内部的上游侧喷嘴端面的人口平面部分,其圆心在轴线上,以直径为15d的圆周和管道内径D的圆周边界,径向宽度为D15d,在此范围内应是平面并垂直于旋转轴线。当2/3 时,该平面 的径向宽度为零,即D15d。2/3时,直径为15d的圆周将大于管道内径D的圆周,在管道内部该平面因被环室或法兰遮盖,在这种情况下,必须将上游侧喷嘴端面车去一部分,以使其圆周与管道内径D的圆周相等。如图(b)。,图79标准喷嘴,上游端面被车去的轴向长度为:L=0.2-(-0.5225)d A面应光滑,表面粗糙度的峰谷之差不得大于 0000 3d,或其表面光洁度不得低于 6。
17、(2)喷嘴入口收缩部分第一圆弧曲面(c1)的圆弧半径为r1,并与A面相切。要求 当=0.5时,r1;=0.2d士0.02d;当=05时,r1=0。2d士0.006d。r1 的圆心距A面0.2d,距旋转轴线0.75d。(3)第二圆弧曲面(c2)的圆弧半径为门并与c1 曲面和喉部e相切。当=5.5时,r2=d3士0.03d;当05时,r2=d3士001d。r2 的圆心距A面 0。304 ld,距旋转轴线 56d。,0.75,0.25,2,1/2,(4)圆筒形喉部(e),其直径为d,长度为0.3d。直径d是不少于8个单测值的算术平均值,其中4个是在喉部的始端,4个在终端在大致相等的450C角的位置上
18、测得的。任意d的单侧值与d的平均值相比较其偏差不得超过+-005。d的加工公差要求与孔板相同。不包括圆筒形喉部出口边缘保护槽H在内的喷嘴总长度为 当0.32=2/3时,为0。604ld 当=0.80时,为0.4041(0.750.25-0.52250)d(5)圆桶行吼部的出口边缘I,应是尖锐的,无毛刺和可见损伤,并无明显倒角。边缘保护槽H的直径至少为1.06d,轴向长度最大为0.03d。如果能够保证出口边缘不受损伤也可不设保护槽。()喷嘴厚度不得超过0.1D。,1/2,2,二标准取压装置,我国国家规定的标准节流装置取压方式为标准孔板角接取压;法兰取压。标准喷嘴角接取压。即标准喷嘴只有一种角接取
19、压方式,标准孔板规定有两种取压方式。必须注意,取压方式不同,即使是同一节流件,其使用范围,取压装置的结构和技术要求也是不同的。下面按取压方式分别介绍标准取压装置的结构型式,技术要求和使用范围。角接取压角接取压,就是节流件上、下游的压力位置的具体规定是,上、下游侧取压孔的轴线与空板(或喷嘴)上、下游侧端面的距离分别等于取压孔径的一半或取压环隙的一半,如图所示。上半部为单独钻孔取压结构。环式取压的优点是压力取出口面积比较广阔,便于测出平均压差和有利于提高测量精度,并可缩短直管段长度和扩大的范围。,但是加工制造和安装要求严格,如果由于加工和现场条件的限制,达不到预定的要求时,其测量精度仍难保证。所以
20、,在现场使用时为了加工和安装的方便,有时不用环室而用单独钻孔取压,特别是对大口径管道。()结构要求环室取压上在节流件两侧安装前、后环室,并由法兰将环室、节流件和垫片紧固在一起。为了取得圆管周围均匀的压力,环室取压是在紧靠节流件两端面开一连续的环隙或按等角距配置不少于四个的断续环隙与管道相通。但每个断续环隙的面积不得小于12mm。环隙宽度按下述原则确定 当=065时,0005D=b=003D 当p.65时,0 01D=b=0.02D 对于任意值,环隙宽度的实际尺寸应为mm 10mm。环隙厚度尺寸应为f2a,2,环腔截面积为 式中 f为单个断续环隙面积;n为断续环隙的数目。环隙的横截面积,在保证上
21、述要求的情况下至少为52mm2,h或c不得小于6mm。前环室长度 S应小于 0 2D,后环室长度 S应小于 0 5D。环腔与导压管之间的连通孔为等直径圆筒形,其长度至少为2。为连通孔直径,数值为4mm=10mm。单独钻孔取压是由前后夹紧环上取出。取压孔直径b的尺寸为 当=065时,0005D=b=003D 当p.65时,0 01D=b=0.02D,对于任意值,取压孔的实际尺寸应为lmm=b=10mm。被测流体为蒸汽或可能析出水汽的气体以及可能在差压信号管路中蒸发的液体时,取压孔直径的实际尺寸应为4mm=b=10mm。为了取得均匀的压力,也允许同时在孔板上下游侧规定的位置上没有几个单独钻孔的取压
22、孔,但在同一侧的取压孔应按等角距配置。前后环室开孔直径D及前后夹紧环内径Df 应该是D=D,Df=D。但也允许 ID=Df=102D 1D=D=102D(2)应用范围 角接取压标准孔板的适用范围为:管径 D为 501000mm,直径比为 0.220.80,雷诺数ReD 为5 X(103 107)(详见附表11)。国家标准推荐适用的最小雷诺数Remin。列于表71。,表71角接取压标准孔板适用的最小雷诺数Re。推荐值 标准喷嘴采用角接取压方式,可用于50500mm的管道内径,直径比卢可用在0.320.80范围内。标准喷嘴适用的雷诺数 ReD范围为 2 X 104 2 X 106。国家标准推荐 的
23、最小雷诺数Remin见表72,三、标准节流装置的管道和使用条件,标准节流装置的流量系数,都是在一定的条件下通过试验取得的,因此除对节流件、取压装置有严格的规定外,对管道、安装、使用条件都有严格的规定。如果实际工作中离开了规定条件,则引起的流量测量误差将是难以估计的。国家标准提供的流量系数数值,都是流体在节流件上游侧1D处的管道截面上形成典型的紊流流速分布的条件下取得的。当靠近节流件的上游侧有漩涡或旋转流等不正常流速分布时,就会引起流量系数 的改变,因此管道条件和安装要求必须符合国家标准的规定。节流装置的安装和使用与下列管段和管件有关:节流件上游侧第一个局部阻力件(见图712)和第二个局部阻力件
24、,节流件下游侧第一个局部阻力件和从节流件上游侧第二个局部阻力件到节流件下游第一个局部阻力件之间的管段以及差压信号管路等。,表法兰取压标准孔数使用的雷诺数ReD范围,图712与节流件安装和使用有关的管段和管件 1一节流件上游侧第H个局部阻力件;2一节流件上游侧第一个局部阻力件;3一节流装置;4一差压信号 管路;5一节流件下游侧第一个局部阻力件;l。-上游侧第一和第二个局部阻力付之间的直管段;l1一节流件上游侧的直管段;l2一节流件下游侧的直管段;L一安装节流装置用的直管段长度 1.标准节流装置的使用条件。标准节流装置在使用时必须满足下列条件:(1)流体充满圆管并连续地流动。(2)管道内的流动应该
25、是稳定的,在进行测量时,流体流量应不随时间变化,或变化的非常缓慢。,(3)流体必须是牛顿流体,在物理上和热力学上是单相的、均匀的,或者可认为是单相的,且流体流经节流件时不发生相变。(4)流体在流进节流件以前,其流速必须与管道轴线平行,不得有旋转流。标准节流装置不适用于脉动流和临界流的流量测量。2管道条件(1)安装节流件用的管道应该是直的,并且是圆形管道。管道直度可以用目测法检验。管道圆度要按“流量测量节流装置国家标准”的规定进行检验,对节流件上下游侧2D长范围内必须实测,ZD长范围之外的管道圆度,以目测检验管道外圆。(2)管道内壁应该洁净。但可以是光滑的,也可以是粗糙的,在节流件上游侧10D的
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