当前位置: 试验机 > 新闻资讯 > 行业资讯 » 对智能型旋进旋涡流量计的认识 旋涡流量计产品介绍
旋涡流量计
近年来适用于不同介质及工况条件的新型计量仪表相继问世,智能型旋进旋涡流量计即为其中之一。它是近年来开发并投放市场的一种速度式流量仪表,可适用于石油、蒸汽、天然气、水等多种介质的流量测量,并实现了压力、温度及压缩系数等动态参数的在线自动补偿。也正因为该表具有一定特色但应用历史较短,同时考虑到有关使用者尚未对其进行过较为系统的实践总结,有鉴于此,笔者将本企业对该种仪表的运用情况予以小结,作为有关部门在仪表选型及使用过程中的一个参考。1 选用背景①在某些特定场合下孔板流量计已不能满足*基本的测量要求。在天然气流量计量现场,往往都存在着一些特殊用户,主要表现为:瞬时流量较小或流量波动幅度较大。如果在这种情况下仍然使用传统的孔板流量计进行流量测量,那么就很有可能违背有关技术标准的规定[1,2]。比如,要求"管道内的流量应该不随时间变化,或实际上只随时间有微小和缓慢的变化"对于采用法兰取压的孔板流量计又要求“ReD≥1260 2D”等,一旦超越这些基本的使用条件,孔板流量计的测量准确性也就无从谈起;另外,在这种特殊情况下,对显示仪表的选配也是一件颇费周折的事情,如果匹配不当,那么指示或记录示值超差也就在所难免。②对生产管理成本的严格控制是现代企业生存发展的迫切要求。如今,各个企业郡在经历着市场的严峻洗礼,生产成本就势必悠关企业的生死存亡,因此,在满足流量计基本要求的前提下,选用既能节省静态投资又能降低动态成本的新型计量仪表也就提上了有关决策者的议事日程。2 仪表特点与传统的孔板流量计进行比较,智能式旋进旋涡流量计具有以下几个主要特点:①实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;②工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板流量计大大缩短;③系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%);④流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20">),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;⑤体积小、重量轻,离线标定较为方便;⑥测量信号既可就地显示,也可按需远传;⑦无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;⑧仪表管理人员勿需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换;⑨只需定期更换电池(微功耗)">及被测介质的参数。3 工作试验方法①组成结构智能型旋进旋涡流量计主要由壳体(文丘利管)、旋涡发生体、导流体、频率感测件(压电晶体)、微处理器、温度及压力传感器等部件组成,其外型结构如图1所示。
l一旋涡发生体;2—壳体;3—温度传感器输入口;4压力传感器输入口;5—信号输出口;6一压电晶体;7一温度传感器;8一压力传感器;9一出口导流体图1 旋进旋涡流量计结构图
②工作试验方法当被测介质沿管道中轴到达仪表上游入口时,其固定于端部的扇型叶片首先迫使流体进行旋转运动,然后再由旋涡发生体形成旋涡流。由于流体本身具有的动能,旋涡流继续在文丘利管中向前旋进,在流体到达文氏管的收缩段时由于节流作用使得旋涡流动能增加、流速加大,当进入扩散段后,又因回流的作用流体就被迫进行二次旋转。产生的旋涡频率再经频率感测元件(压电晶体)检测、转换及前置放大器的放大、滤波和整形等一系列过程之后,旋涡频率就被转变成了与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,*在LCD上显示出测量结果(标准状况下的瞬时流量、累计流量及温度、压力数据)。其工作试验方法框图如图2所示。图2 温压补偿智能流量积算仪试验方法框图
4 使用情况①概况 为了解决小城镇的民用气计量问题(日供气量较小、流量波动幅度较大),从1997年8">月到现在,我们一共使用了浙江天信仪表有限公司生产的智能型旋进旋涡流量计50余台,使用点的流量测量范围均在100~3000m3/d之间,供气压力≤l.0MPa,其中*小规格为DN25;*大规格为DN50。②介质条件 被测介质基本上都为净化后的天然气,其甲烷(CH4)含量≥95%、二氧化碳(C02)及氮气(N2)含量均≤5%、硫化氢(H2S)含量≤30mg/m3、相对密度(Cr)为0.55~0.58。③使用效果 只要仪表选型合理并且在流态稳定及没有明显干扰的情况下,该表运行较为稳定、可靠。在某计量点,经与孔板流量计串联比对,二者测量结果吻合较好,如表1所示。表1 某用户智能型旋进旋涡流量计与孔板流量计测量结果比对
| 日期 | 旋进旋涡流量计/m3 | 孔板流量计/m3 | 差值 | |
| 绝差/m3 | 相对(%) | |||
| 4.8 | 285 | 298 | 4 | 1.38 |
| 4.9 | 284 | 278 | 6 | 2.16 |
| 4.10 | 306 | 311 | 5 | 1.61 |
| 4.11 | 301 | 306 | 5 | 1.63 |
| 4.12 | 293 | 287 | 6 | 2.09 |
| 4.13 | 295 | 291 | 4 | 1.37 |
| 4.14 | 309 | 305 | 4 | 1.31 |
| 4.15 | 286 | 289 | 3 | 1.04 |
| 4.15 | 284 | 291 | 7 | 2.41 |
| 4.17 | 300 | 299 | 1 | 0.33 |
旋进旋涡流量计测量系统由传感器、转换器及显示/记录仪等组成。如图2所示。其中,传感器主要包括旋涡发生体和旋涡检测器,用于把待测送风流量转换成相应的频率信号;转换器将变送器输出的频率信号进行放大和整形等处理,*输出4~20mADC标准信号;显示/记录仪接收转换器的输出信号,显示/记录待测送风流量的大小。
仪表选型问题
旋进旋涡流量计的可测下限流量除受检测元件灵敏度影响外,主要与下限雷诺数有关,而雷诺数又与流场的几何特征尺寸、流体的密度、黏度及流动速度等因素有关。如果在下限雷诺数以下工作,则斯特劳哈尔数就不再是常数,旋进旋涡流量计也就进入非线性工作区,这将增大测量误差。
被测流体的常用流量应处在仪表测量范围的1/2~2/3之间,以减小测量误差。如果仪表量程选择过大,则可能会造成流量计无瞬时流量显示。此时,一是可以调低流量计下限截止频率,这样做虽然可以使流量计正常工作,但会造成测量精度降低;二是更换小规格的旋进旋涡流量计。
安装问题
旋进旋涡流量计在选择安装场所时,应尽量避开强电设备、高频设备、强开关电源、高温热源、辐射热源、高湿环境及强腐蚀气氛等,并应尽量避免碰撞冲击和机械振动,尤其是在水平面上与管道轴线垂直方向上的振动。锅炉送风管道的机械振动比较大,这是使用旋进旋涡流量计遇到的*大问题。旋进旋涡流量计在管道振动惯性力的作用下,会产生振荡干扰,当被测介质流速较大时,就会使波形失真,干扰脉冲输出数量,进而影响测量精度。实际中,可考虑采用安装管道架、加装减振装置或加强滤波等措施,当然也可选择抗振型旋进旋涡流量计,它可在一定程度上减小振动对流量测量精度的影响。
应用问题分析
对旋进旋涡流量计工作试验方法分析可知,在实际使用与维修中,旋进旋涡流量计有非常严格的技术要求,如果仪表及配套设备选型、安装条件、安装方法、工作环境以及使用与维护等方面不能满足相关要求,就会引起测量误差增大或示值不稳,甚至不能正常测量。现将实际应用中的有关问题总结如下。
旋进旋涡流量计对于使用条件的要求还是比较严格的,对于其测量准确度产生影响的因素不少,实际过程中,我们只有通过对其工作试验方法及测量系统各个环节的认真分析,并且通过采取相应的手段和方法,就可以在一*地保证旋进旋涡流量计能够处于稳定。
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旋涡流量计可测量天然气、各种煤气、压缩空气、氮气、氧气(经脱脂工艺处理)等。旋进漩涡流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。

旋进旋涡流量计设计优点:
1.内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
4.特有时间显示及实时数据存储之功能,保证内部数据不会丢失,可保存。
5.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7.表头可180度随意旋转,安装方便。
旋进旋涡流量计的基本试验方法
是流动的流体轴向流动进入流量传感器入时,叶片强迫流体做旋转运动,在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘里管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。
当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转,这个时候旋涡流的旋转频率与介质的流速成正比并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经过前置的放大器放大、滤波、整形然后变成频率与流速成正比的脉冲信号,*进行计数处理。
流量积算仪由温度和压力检测模拟通道还有微处理单元组成,配有外输信号接口,输出各种信号,流量计中的微处理器可根据检测到的介质温度值查得介质密度和压力,完成介质的体积流量和质量流量的检测。流量计中的微处理器可按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正。