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槽道流量計的理論與應(yīng)用

作者: 時間:2013-11-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
由于流量計跨學(xué)科的特點,在流量計的研發(fā)中,一個共同的認(rèn)識是,許多流量計(包括孔板)在標(biāo)準(zhǔn)裝置中標(biāo)定時可以獲得理想的結(jié)果,而在實際應(yīng)用中,由于管線上存在拐彎、閥門、泵等裝置,實際性能水平往往會受到很大影響。發(fā)生這種情況的主要原因是被測量的流動無法達到標(biāo)準(zhǔn)裝置中的流動狀態(tài)。要想獲得標(biāo)準(zhǔn)的管流,必須在流量計的上游安排(10~20)D的直管段,同時要在下游安排一定長度的直管段。為此,新的流量計研發(fā)要解決的重要問題是如何在非標(biāo)準(zhǔn)的流動中能夠準(zhǔn)確測量流量。所謂非標(biāo)準(zhǔn)的流動是相對充分發(fā)展的管流的偏離。

在能源日益緊張的今天,對流量計的另一個要求是減小流量計本身產(chǎn)生的能量損失。在有些情況下,過高的壓力損失還會使設(shè)備無法工作。電磁流量計、超聲波流量計在管道中沒有節(jié)流裝置,理論上沒有任何損失。然而,在實踐中為了減小流量計上下游直管段,在管道中安置了流動調(diào)節(jié)器,目的是使管內(nèi)流動盡快達到標(biāo)準(zhǔn)管流,以保證準(zhǔn)確的測量。正是在這樣的背景下產(chǎn)生的。

一、的原理和特點

在流量測量領(lǐng)域,隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,二次儀表技術(shù)已經(jīng)達到了很高的水平。然而,對管道流動流體力學(xué)特性的研究和應(yīng)用并未引起人們的充分注意,仍然停留在比較初級的水平,越來越成為流量測量技術(shù)進步的瓶頸。對于任何流量計來說,獲得準(zhǔn)確的流量的基礎(chǔ)是在流量計的上游獲得標(biāo)準(zhǔn)的管流,而這一點在實際使用中難以做到,從而無法獲得準(zhǔn)確的計量。

南京航空航天大學(xué)明曉教授從流體力學(xué)的源頭出發(fā),以流動控制的觀點來解決問題。他提出了一種有著優(yōu)秀流體力學(xué)特性的節(jié)流裝置。該節(jié)流裝置將管流迅速調(diào)整為環(huán)形槽道流動,以獲得十分穩(wěn)定的差壓,該節(jié)流裝置的流量計被命名為。他們對槽道流量計進行了大量的理論分析、數(shù)值模擬和實驗研究,理論上證實了該流量計是迄今為止綜合性能最優(yōu)的差壓式流量計。目前,槽道流量計已獲得國家專利。

1.工作原理

如圖1所示,槽道流量計的節(jié)流件——紡錘體,沿測量管中心軸線安裝。其幾何形狀根據(jù)流體力學(xué)原理精心設(shè)計,并采用基因算法進行優(yōu)化,呈完美的流線型,理論上能完全避免流動分離和漩渦的產(chǎn)生,對流體的阻力達到最小。紡錘體中部適當(dāng)位置有一等直徑段,與測量管的內(nèi)壁之間形成均勻的環(huán)形通道。槽道流量計的高壓取自紡錘體頭部對應(yīng)的測量管壁處,低壓取自環(huán)形槽道的中后部。

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在紡錘體處,測量管的流通面積變小。管道中截面積大的地方流體流速低、壓力高,截面積小的地方流速高、壓力低。高壓管所在位置的流通面積大、壓力高,低壓管所在位置的流通面積小、壓力低。另外,流體具有黏性,與壁面摩擦造成流體總壓沿流向下降。這兩方面的作用使得高壓孔與低壓孔之間產(chǎn)生一個差壓,而這個差壓與流量存在某種確定的對應(yīng)關(guān)系。因此,通過測量差壓就可以計算出流量。槽道流量計的測量準(zhǔn)確度很大程度上只受限于差壓變送器和流量積算儀的準(zhǔn)確度。

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圖2 槽道流量計測量原理和測量過程

圖2形象地表示了槽道流量計的測量原理和測量過程。

2.槽道流量計的性能特點

(1)測量準(zhǔn)確度高,重復(fù)性好

槽道流量計將各種實際流動迅速調(diào)整為標(biāo)準(zhǔn)的槽道流動,取壓點壓力非常穩(wěn)定;節(jié)流裝置內(nèi)整個流場沒有分離發(fā)生,不會產(chǎn)生附加的壓力波動。以水為介質(zhì)時,測量準(zhǔn)確度可優(yōu)于0.2%,重復(fù)性優(yōu)于0.1%,各檢定點的示值誤差如表1所示。

表1 各檢定點的示值誤差
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(2)無直管段要求

節(jié)流件紡錘體的強大整流作用,使得槽道流量計擺脫了前后直管段的限制,適用范圍大為拓寬,安裝成本大為降低。

槽道流量計測量過程中,被測流體在接近紡錘體頭部的時候,其速度分布即開始受到調(diào)整;隨著流體流過紡錘體頭部,其速度分布受調(diào)整的力度不斷加大;當(dāng)流體進入環(huán)形槽道以后,其速度分布開始被“標(biāo)準(zhǔn)化”;在環(huán)形槽道的中后部,即可形成環(huán)形槽道流動,如圖3所示。

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