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上游單彎頭和閘閥對渦街流量計測量性能影響

作者: 時間:2013-10-26 來源:網(wǎng)絡 收藏
是一種基于流體振蕩原理的新型速度式流量儀表,以其對流體物性變化的不敏感性、高可靠性和高精度等特點而被廣泛應用于工業(yè)現(xiàn)場。自20世紀60年代末誕生以來,發(fā)展迅速,國內外學者分別對旋渦發(fā)生體形狀、信號檢測方式以及數(shù)字信號處理方法等方面展開了大量研究工作,并取得了顯著成果。隨著的推廣和使用,其安裝影響越來越受到人們的重視,安裝環(huán)境、使用條件對其的影響成為需要關注的問題。

英國Surrey大學和英國國家工程實驗室對上游安裝單90°彎頭、半開閘閥、不同平面的2個90°彎頭3種阻流件情況分別進行了實驗研究,討論渦街流量計安裝在其下游的。日本國家計量科學研究院的Takamto等通過實流實驗方法,對4種不同形狀的旋渦發(fā)生體在6種阻流件安裝條件下的進行研究,通過分析每種阻流件情況下儀表系數(shù)的相對誤差,最終給出了安裝每種阻流件時保證渦街流量計所需的最短上游直管段長度,但對后直管段長度并未提及。此外,我國機械行業(yè)標準(JB/T9249—1999)中對渦街流量計在不同阻流件情況下的前后直管段長度也作了相應規(guī)定,但是規(guī)定中所推薦的直管段均較長,一般渦街流量計現(xiàn)場安裝條件根本無法滿足。而國外文章中給出的實驗結果是否具有普適性,能否直接拿來使用值得推敲。目前國內針對渦街流量計安裝使用條件的實驗研究鮮見報道。本文針對100mm口徑的渦街流量計開展了基準實驗、上游單90°彎頭和全開閘閥影響的實驗研究,通過實驗數(shù)據(jù)對平均儀表系數(shù)的相對誤差、線性度和重復性進行分析與評價,最終給出了上游、全開閘閥條件下渦街流量計安裝的前后直管段長度建議。

1 實驗裝置

實驗是在天津大學天津市過程參數(shù)檢測與控制重點實驗室的水流量標準裝置上完成的,實驗管徑100mm,圖1為實驗裝置示意。水泵連續(xù)將水池里的水送入高位水塔,水塔通過溢流來保持水壓的恒定。實驗時,水從水塔的下水管引入到實驗管道,依次流過標準表電磁流量計、實驗樣機渦街流量計,最后回到水池,通過調節(jié)閥門開度進行流量調節(jié)。實驗采用計算機控制,實現(xiàn)對電磁流量計、渦街流量計輸出信號的實時采集與處理。水流量標準裝置精度可達0.1%。

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圖1 實驗裝置示意

實驗樣機為橫河DY100-EBLBA1-2D一體型渦街流量計,口徑100mm。該樣機最大特點是采用了基于頻譜分析的數(shù)字信號處理方法,保證了在較寬的測量范圍內具有較高精度。可測流量范圍7.5~248m3/h,精度可達1%。但是,受實驗裝置所能提供的流量范圍限制,最小流量只能做到10m3/h,最大流量可以達到200m3/h。由于管道改造后壓損增大,最終流量上限只能達到150m3/h左右,所以進行實流實驗測試的流量范圍為10~150m3/h。

2 實驗方案設計

表1給出了此次研究的實驗方案設計,共進行基準實驗、上游和全開閘閥3大類共23組實流實驗,均在圖1所示的實驗段X處進行。其中,基準實驗是所有阻流件實驗的參考基準,即認為渦街流量計入口為充分發(fā)展湍流流動,為其最佳使用條件,此時渦街流量計前直管段長度為100D(D為管道直徑,D=100mm),后直管段長度為10D。對于和全開閘閥的實驗需要對裝置進行改造后才能進行,圖2所示為彎頭和閘閥實驗管道及組件的連接示意。

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圖2 彎頭和閘閥實驗管道及組件連接示意

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