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        轉(zhuǎn)子流量計的應(yīng)用
        發(fā)布時間:2016-11-17

        0引言
           轉(zhuǎn)子流量計是常用的節(jié)流式流量計之一,具有結(jié)構(gòu)簡單、制造容易、測量范圍寬(量程比可達 10:1)、測量精度較高(誤差±5%左右)、示值直觀、維護方便、壓損小等優(yōu)點,是現(xiàn)代生活和工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛的計量器具。
           在計量技術(shù)水平日益發(fā)展、測量精度需求不斷提高的今天,計量工作者只有全面了解轉(zhuǎn)子流量計的結(jié)構(gòu)原理、流量計算、量值影響因素與修正方法、以及流量計的選型、安裝要求,才能選出符合需求的計量儀表,實現(xiàn)測量效果。希望本文給計量工作者帶來些許幫助。
        1轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)原理簡析
        1.1 結(jié)構(gòu)分析
           轉(zhuǎn)子流量計由兩部件組成, 一是從下向上逐漸擴張的錐形管,二是置于錐形管中,可沿管中心線上下移動、密度比流體稍大的轉(zhuǎn)子(圖1 轉(zhuǎn)子流量計原理圖)。
           錐形管由玻璃、塑料或金屬材質(zhì)制成。 玻璃或塑料材質(zhì)的錐形管上刻有流量刻度,透過錐管可看到透明流體中轉(zhuǎn)子的位置及所對應(yīng)的刻度值; 金屬材質(zhì)錐形管中轉(zhuǎn)子位置通過磁性耦合等方式傳遞管外,在面板上顯示量值。
        1.2 工作原理
           當(dāng)測量流體的流量時,流體從錐形管下端流入沖擊轉(zhuǎn)子,對它產(chǎn)生一個作用力,力的大小隨流量大小而變化;當(dāng)流量足夠大時,所產(chǎn)生作用力將轉(zhuǎn)子托起,使之升高;流體經(jīng)轉(zhuǎn)子與錐形管壁間的環(huán)形斷面從上端流出。 當(dāng)流體對轉(zhuǎn)子的作用力等于轉(zhuǎn)子重量時,轉(zhuǎn)子因受力平衡而停留在某一位置;這個位置與流量有相互對應(yīng)的關(guān)系,據(jù)此位置,即可求得流量值。
        1.3 流量計算
           流量計轉(zhuǎn)子在錐形管中受三個力:重力、動壓力和浮力,三力平衡時,轉(zhuǎn)子重力=動壓力+浮力。 當(dāng)流速變大或變小時,轉(zhuǎn)子將向上或向下移動,流體流動的截面積也發(fā)生變化,直至達到平衡時對應(yīng)的流速,轉(zhuǎn)子在新的位置上穩(wěn)定。
        因此,轉(zhuǎn)子穩(wěn)定時受力關(guān)系公式如下:

        其中:ρt-轉(zhuǎn) 子密度 ;ρf- 流 體密度 ;g- 重 力加速度 ;V- 轉(zhuǎn) 子體積 ;△p-轉(zhuǎn)子前后壓差;A-轉(zhuǎn)子最大截面積。
        轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)圖
        結(jié)合公式(1),并參照孔板流量計流量與節(jié)流壓差間的關(guān)系方程式:

        得轉(zhuǎn)子流量計流量公式:

           其中:Qv-流量值;a0-流量系數(shù)(與轉(zhuǎn)子形狀、流體狀態(tài)、流量計結(jié)構(gòu)和流體物理性質(zhì)等因素有關(guān), 只能由實驗來確定);A0-環(huán) 隙面積 ,對應(yīng)于轉(zhuǎn)子高度 h;近似有:A0=ch;系 數(shù) c 與轉(zhuǎn)子和錐形管的幾何形狀及尺寸有關(guān);ρt-轉(zhuǎn)子密度;ρf—流體密度;At-轉(zhuǎn)子最大截面積。
        流量方程式可寫成:

           由公式(4)可知,轉(zhuǎn)子的停浮高度 h 與流量 qv成對應(yīng)關(guān)系;根據(jù)高度的不同來標(biāo)刻流量值,即可在實際應(yīng)用中即時讀取流量值。
        2測量值的流體相關(guān)性修正
        2.1 測量值修正分析
           從式(4)可知,被測流體的密度不同,流量大小與轉(zhuǎn)子高度之間的對用關(guān)系也不同。 因受標(biāo)定設(shè)備的限制,生產(chǎn)廠商不可能對所有流量計都做實液標(biāo)定,故測量非標(biāo)定介質(zhì)時,應(yīng)對讀出的測量值進行修正,以保證精度。
           對于液體,其密度為常數(shù),只需修正被測液體和標(biāo)定液體不同造成的影響即可;而氣體因具有可壓縮性,還應(yīng)考慮標(biāo)定狀態(tài)和實際狀態(tài)不同時溫度和壓力的影響。
        通常,標(biāo)定狀態(tài)默認為:溫度 T=293.16K,絕對壓力 p=101325Pa。根據(jù)流量計算公式,進行如下分析:
        一方面,設(shè)定在標(biāo)定狀態(tài)下,測量標(biāo)定流體的流量公式為:

        式中:Qv0-標(biāo)定狀態(tài)下標(biāo)定流體的流量示值 ;a0-標(biāo)定狀態(tài)標(biāo)定流體的流量系數(shù);ρ0-流體在標(biāo)定狀態(tài)下的密度。
        另一方面,設(shè)定流量計在工作狀態(tài)下,測量被測流體的流量公式為:

        式中:Qv-工作狀態(tài)下被測流體的流量示值;a-工作狀態(tài)被測流體的流量系數(shù);ρ-流體在工作狀態(tài)下的密度。
        由式(5)和式(6)可以看出,在實際工作狀態(tài)下,被測流體的實際流量為 qv,但轉(zhuǎn)子在高度 h 處,轉(zhuǎn)子流量計的顯示仍然是 qv0。 比較式(5)和式(6),可以得出 Qv和 Qv0之間的關(guān)系,即流量修正公式為:

        實驗表明,流量系數(shù) a 與雷諾數(shù) Re 和流量計結(jié)構(gòu)有關(guān),當(dāng)被測流體的黏度與標(biāo)定流體的黏度相差不大時,或在流量系數(shù) a 為常數(shù)的流量范圍內(nèi),可不考慮 a 的影響,即可以認為 a=a0,所以(7)式可以簡化為:

        若被測流體的黏度相對標(biāo)定流體的黏度相差較大,則應(yīng)考慮黏度差異對實際流量系數(shù) a 與標(biāo)定流量系數(shù) a0間的差異,參照式(8)進行修正或進行實際標(biāo)定,不能簡單地認為 a=a0。
        2.2 流體密度修正
        2.2.1 液體流量的測量值修正
           流量計對液態(tài)類流體的測量示數(shù)通常采用水為參照流體,在標(biāo)定狀態(tài)下進行標(biāo)定。 實際測量非水液體流量時,只需修正被測液體和標(biāo)定液體(水)之間密度差異而造成的影響,即可按(8)式進行修正換算。此時,ρ0為標(biāo)定流體的密度,ρ 為被測流體的密度。
        2.2.2 氣體流量的測量值修正
           流量計對氣態(tài)類流體的測量示數(shù)采用空氣為參照物,在標(biāo)定狀態(tài)下進行標(biāo)定。由于氣體的密度受溫度、壓力變化的影響較大,故不僅應(yīng)隨著被測氣體與標(biāo)定氣體之間的密度不同進行換算,而且要隨工作狀態(tài)時溫度和壓力與標(biāo)定狀態(tài)的不同進行修正換算。為簡化氣體流量值的修正,一般可以忽略黏度對流量系數(shù)的影響,而且,對于氣體來說,由于 ρt>>ρ0,ρt>>ρ,則由(8)式可得:

           測量非標(biāo)定狀態(tài)下的空氣流量時,可直接使用式(9)計算。但 ρ 為被測氣體在工作狀態(tài)下的密度,實際使用起來較為不便。為此,可以將流體密度和所處狀態(tài)分開修正,即先在標(biāo)定狀態(tài)下對被測流體的密度進行修正,然后再進行狀態(tài)修正。 最后的修正公式為:

           其中:p0-標(biāo)定狀態(tài)下的絕對壓力;p-工作狀態(tài)下的絕對壓力 ;T0-標(biāo)定狀態(tài)下的絕對溫度;T-工作狀態(tài)下的絕對溫度;ρ′-被測氣體在標(biāo)定狀態(tài)下的密度。2.3 流量系數(shù)修正
        2.3.1 流量系數(shù)與轉(zhuǎn)子形狀的相關(guān)性
           由式(4)可以看出,流量系數(shù)也是影響測定結(jié)果的一個重要參數(shù)。它因轉(zhuǎn)子的形狀不同而有所不同。雖然轉(zhuǎn)子形狀是制造廠按儀表結(jié)構(gòu)和流量測量范圍選擇合適形狀而設(shè)計的, 不屬于使用者考慮的范疇,但使用者應(yīng)了解轉(zhuǎn)子形狀與測量值準(zhǔn)確程度的關(guān)系。
           一般情況而言,測量同種流體時,哪種形狀的轉(zhuǎn)子在錐形管中的高度越高,則使用這種轉(zhuǎn)子的流量計的流量系數(shù)就越小,其測量精度就越高。 可根據(jù)這一特點,選擇更為適合自身需求的轉(zhuǎn)子流量計。
        2.3.2 流量系數(shù)與雷諾數(shù)的相關(guān)性
           當(dāng)流量計的轉(zhuǎn)子和結(jié)構(gòu)一定時,流量系數(shù)主要受雷諾數(shù) Re 影響。當(dāng)雷諾數(shù) Re 較小時,流量系數(shù)隨雷諾數(shù) Re 變化而變化,此時需要對進行關(guān)于流量系數(shù)的修正(見式 7);當(dāng)雷諾數(shù)達到一定值 Remin(臨界雷諾數(shù))后,流量系數(shù)基本保持平穩(wěn),可視為常數(shù),不需做關(guān)于流量系數(shù)的修正計算。不同的流量計很難找到一個通用的理論公式來描述流量系數(shù)和雷諾數(shù)的關(guān)系。
           由于流體的多樣性和環(huán)境的復(fù)雜性, 流量系數(shù)修正存在諸多困難。 如果需要進行準(zhǔn)確的計量,使用者可讓制造商用實際流體對流量計刻度進行校準(zhǔn),如此可直接得到工作環(huán)境下的真實量值,不必再進行各種修正。
        3選型與安裝技術(shù)分析
        3.1 轉(zhuǎn)子流量計的種類
           按錐形管材質(zhì)的不同,大體可分三類。其中:玻璃管轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)簡單,成本低,易制成防腐蝕性儀表,還具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長、安裝連接方便等優(yōu)點。塑料管轉(zhuǎn)子流量計則具有體積小、重量輕、錐管不易破碎、耐腐蝕等特點。
           金屬管浮子流量計可測量液體、氣體流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)測量,可提供瞬時流量、累積流量顯示,或通過輸出標(biāo)準(zhǔn)信號,實現(xiàn)流量指示、積算、記錄、控制和報警等功能。
        3.2 選型分析
        為保證測量數(shù)據(jù)的精度,使用者應(yīng)根據(jù)安裝環(huán)境、流體物理和化學(xué)特性等因素,選擇流量儀表。
        (1)若流體為中小流量 ,壓 力小于 1MPa,溫 度低于 100℃,透 明無毒,無燃燒爆炸危險,對玻璃無腐蝕無粘附,一般可采用玻璃管轉(zhuǎn)子流量計。
        (2)在空間相對較小 ,撐重力弱的管路環(huán)境 ,流體為中小流量 、壓力較小、溫度較低,可選用塑料管轉(zhuǎn)子流量計。
        (3)若流體為中小流量 、易汽化 (或易凝結(jié) )、有毒易燃易爆 ,不含磁性物質(zhì)、纖維和磨損物質(zhì),對不銹鋼無腐蝕性,可選普通型金屬管轉(zhuǎn)子流量計;若流體有腐蝕性,應(yīng)采用防腐型金屬管轉(zhuǎn)子流量計;若流體易結(jié)晶或汽化或高粘度,應(yīng)選用帶夾套并帶伴熱或冷卻接口的金屬管轉(zhuǎn)子流量計。在高溫或高寒、高壓、有毒環(huán)境,應(yīng)選用具遠傳信息功能的金屬管轉(zhuǎn)子流量計。
        (4)若流體壓力不穩(wěn)定,尤其用于氣體測量時,應(yīng)選具阻尼結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子流量計。
        3.3 安裝技術(shù)要求
        正確安裝是流量計正常工作、準(zhǔn)確測量的必要條件。 一般應(yīng)遵循如下要求:
        (1)轉(zhuǎn)子流量計須垂直安裝,流體自下而上流過流量計,垂直度優(yōu)于 2°。
        (2)進口應(yīng)有 5 倍管道直徑以上的直管段,出口應(yīng)有 250mm 直管段。
        (3)安裝位置適當(dāng)加裝管道支撐。
        (4)流量計旁應(yīng)加裝旁路管道和旁路閥,在下游安裝單向閥。
        (5)測量流體若為臟污 介質(zhì)或含有固體雜質(zhì),須在進口處加裝過濾器和定期清洗裝置。
        (6)測量流體中若含有鐵磁性物質(zhì),應(yīng)安裝磁過濾器。
        (7)帶液晶或鋰電池供電的流量計盡量避免陽光直射和高溫環(huán)境 (≥65℃)。
        (8)測量氣體的工作壓力應(yīng)不小于流量計壓損的 5 倍。
        4總結(jié)
          轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)簡單,原理亦不復(fù)雜,但是,由于流量計量特性與流體屬性的相關(guān)性、以及流體物理性質(zhì)的千差萬別,使得流量計量技術(shù)應(yīng)用變得非常復(fù)雜。 不僅流體存在黏度的差異,而且氣體類流體的可壓縮性及熱膨脹性,更加大了流體測量的難度。因此,本文只是作者一些經(jīng)驗認識和技術(shù)分析的歸納整理,有關(guān)更加深入的研究,期待眾多的流體計量科研人員提供更有價值的真知灼見。

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