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涡街流量计的流量测量新型测量方法 流量计选购指南

时间:2020-05-29    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

涡街流量计的流量测量新型测量方法

 

说明了采用新型的检测方式应用于涡街流量计的流量测量的充分可行性,并通过实验数据阐明由此带来的流量计检测性能地提高。

0.引言

利用节流差压原理制成的流量计有很多种,差压流量计原理可靠、结构简单、无运动部件、可靠性较高。但是 ,差压流量计采用的是差压的数值,用于差压型流量计设计计算的流量方程比较复杂,仪表测量精度受被测流体物性影响较大。差压流量计输出的差压模拟信号与流量不是线性关系,这种模拟信号不适于远传,且容易出现零漂和温漂。这些都导致差压型流量计的现场使用系统精度不高。同时,差压型流量计的量程一般较窄。这些缺点使得差压型流量计在某些测量精度要求较高的场合不能适用。

涡街流量计是一种新型的数字信号流量计。涡街流量计测量精度高,介质通用性好,输出线性频率信号且无温漂和零漂,系统构成简单,无运动部件,维护量很小,可靠性高,工作寿命长。这些优点是其它类型流量计不能同时兼有的。

横向脉动差压涡街流量计是在这两种流量计的基础上发展出来的。在这里,差压传感器不用于测量差压的数值,而是用来测量差压的脉动频率。通常,涡街流量计的旋涡分离频率可采用多种不同的方法进行检测。曾经采用和正被采用的方法有:采用应变片或压电晶体检测旋涡交替分离引起的横向交变升力;采用旋涡调制超声信号的方法;采用旋涡交替分离引起的交变差压推动金属片振动,切割磁力线产生交变电动势的方法;其中,压电晶体检测法是目前采用***多,***普遍的方法。

压电晶体检测法采用高居里点的压电晶体或压电陶瓷感受旋涡分离引起的交变横向升力。压电晶体不需与被测介质接触,流量计的使用介质温度、压力可以较高;仪表具有较高的可靠性和使用寿命。但是,压电晶体是一种力敏元件,容易受管道振动或声波激励而产生噪声干扰信号,流量计的抗振动能力较低。采用压电晶体检测法的涡街流量计不适用于有强烈机械振动的场合。

横向脉动差压涡街流量计采用具有良好动态差压测量特性的差压传感器,检测横向差压的脉动频率。差压传感器输出的交变差压信号经滤波、整形成为与流量成比例的频率信号输出。与压电晶体检测法的涡街流量计相比,差压检测式涡街流量计具有更好的抗机械振动的能力。而且,差压传感器系统置于流量计的流管之外,维修和更换差压传感器时不需要切断管流。

目前,市场上还没有可供现场使用的差压检测式涡街流量计产品。文献上介绍的差压检测式涡街流量计采用两侧管壁取差压的方法,即在旋涡发生体后两侧流管壁上分别设置感压孔和导压管,用差压传感器测量这两点的差压,通过差压传感器输出的差压脉动信号得到旋涡分离频率,进而获得体积流量值。这种两侧壁取压方式的取压点位置有多种方案,但都处于旋涡发生体后面的旋涡尾流部分。

旋涡发生体的下游是流动噪声较强的区域,因此,***终所采集的差压信号中叠加有较强,较复杂的流动澡声信号。这会加重信号处理电路的负担。此外,这种取压方式需要较长的引压管线,导致交变差压检测系统的频率特性变差,也不利于涡街流量计差压传感器及附件的结构布置。为了开发一种流动噪声信号较低同时结构又紧凑的差压检测式涡街流量计,对旋涡发生体直接取差压的差压检测式涡街流量计进行了实验研究,并开发成功了旋涡发生体上直接取差压的横向脉冲差压涡街流量计。

1.横向脉动差压涡街流量计原理

1.1 “横向差压的概念

节流差压型流量计通常是在节流件的上下游分别设置取压孔,通过测量两者的差压值,计算得出流量,也就是说两个取压孔和流体流动方向是沿流动方向上下游的纵向排列 , 测量的是纵向差压。而差压检测式涡街流量计的两个取压孔则设置在与流动方向垂直的同一平面上,它要检测的是流体的横向差压的脉动频率。

1.2 横向脉动差压的产生机理

当管道内的流体流经非流线型断面的柱体时,雷诺数达到一定数值后,在柱体后部两侧会产生交替分离的旋涡,导致流体产生振荡射流流动,即柱体两侧的流体流速交替增大或变小。柱体两侧由于流体的振荡流动而产生脉动的横向差压。两侧差压的正负方向与旋涡分离频率同步交替变化。

 

从流体流动机理上分析,旋涡从柱体的两侧交替形成和脱离的过程中 , 柱体后部的一股不断改变方向的横向流起了重要的作用 , 正是这股横向流周期性地改变方向 , 维持了沿柱体绕流的规则振荡现象。

 

1.3 差压脉动频率与流量的关系

研究表明,柱体绕流的规则振荡的频率取决于管内平均流速大小和柱体的几何参数(断面形状和尺寸)。

当柱体断面的几何形状一定时,旋涡分离频率与柱侧流速 v 和柱体迎流面宽度 d 有确定的比例关系:

f=St ×v / d

上式中,斯特劳哈尔数 St 是仅由柱体断面几何形状确定的系数。实验表明,在一定的Re数范围内,St是一个常数。而 d 是定值,因此,脉动差压的频率,即流体振荡的频率 f 与管内平均流速 v 成正比。瞬时流量与流体振荡频率成确定的线性关系。测得横向差压脉动频率即测得管内流量。

 

2.横向差压型涡街流量计的主要结构

1)旋涡发生体;2)差压传感器;3)信号处理电路;

 4)表体;5)三阀组。

 2.1 管壁取压(DN50 以下)

 

2.2 柱体取压(DN80-DN300

 

2.3 柱侧取压

 

3.横向差压式涡街流量计主要特点

3.1 原始信号为脉冲数字信号

1)脉冲数字信号,压力元件无零点漂移温度漂移。(它是测量变化量,而不是测量幅度 )

2)传输距离远,信号幅度的衰减并不影响流量测量精度。

3)仪表的准确度为示值准确度。

3.2压力传感器数字信号与流体为线性关系

数字脉冲信号与流量的线性关系可获得较高的测量精度。

3.3差压传感器原始信号信噪比高

传感器原始信号信噪比好,可大幅度降低流量计的测量下限。

 

3.4 可用于测量组分变化的介质

在测量体积流量时,流量计的仪表系数与介质密度几乎无关。

因此在测量变组分的气体、液体时,与差压流量计相比,准确度较高。

3.5 结构简单 安装方便

流量计在管道上直接安装,无需要另装引压管,差压变送器等。

3.6 抗振能力强

受管道振动及声波影响小,抗振能力优于传统的应力检测式涡街流量计。

3.7 测量下限低,量程比宽。

DN80 样机在中国航空工业计量站的 20000 升钟罩检定系统上进行了精度测试,得到图 9

 

 

在不同量程下,精度指标分别为:

 

流量区间 30-802 m3/h ,线性误差 ±1.1%,重复性误差 0.36%(范围度 1:26)。

 

流量区间 50-802 m3/h  线性误差 ±0.51%重复性误差 0.12%(范围度 1:16)。

 

流量区间 70-694 m3/h ,线性误差 ±0.3%,重复性误差 0.12%(范围度 1:10)。

 

从图 10 ~图 16 可以看出:各测量流量点的信号质量较好

3.8 可以不断流在线更换检测元件

 

传感器元件可实现在线更换,更换传感器元件后,仪表系数不发生变化。

 

3.9 旋涡发声体侧面中心取压不易堵塞

 

DN80 以上口径取压空设置在旋涡发声体侧面的中心,此位置流速***大,在测量赃物介质时,有自清洗能力,与常规差压流量计的管壁取压相比,比较不易堵塞。

4.主要缺点和不足

 

1)和应力式涡街流量计相比,结构较复杂。

 

2)测量高温介质时,需加装冷凝管。

 

3)管壁取压型,不适合测量脏污介质。

 

5.结论

应力式涡街流量计检测技术现在比较成熟,但是管道振动对测量的影响一直困扰生产厂家和用户。虽然有多种提高抗振动能力的设计和现场措施,还是不能彻底解决仪表抗振问题,应用范围受到限制。

横向差压涡街流量计的推入市场,进一步了拓宽涡街流量计的应用范围,特别是在大管径、低流速、变组分流体测量以及有强振动的场合与应力式涡街流量计和差压流量计相比,具有明显的优势。

如何解决流量计无显示问题

  一、仪表无流量信号输出

  1.原因分析

  这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:

  (1)仪表供电不正常;

  (2)电缆连接不正常;

  (3)液体流动状况不符合安装要求;

  (4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;

  (5)转换器元器件损坏。

  2.解决方案

  (1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。

  (2)检查电缆是否完好,连接是否正确。

  (3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的电磁流量计,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。

  (4)检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量液体,要定期进行清理。

  (5)若判断为是转换器元器件损坏引起的故障,更换损坏的元器件即可。

  二、输出值波动

  1.原因分析

  造成此类故障大多是由测量介质或外界环境的影响造成的,在外界干扰排除后故障可自行消除。为保证测量的准确性,此类故障也不可忽视。在有些生产环境中,由于测量管道或液体的震动大,会造成流量计的电路板松动,也可引起输出值的波动。

  2.解决方案

  (1)确认是否为工艺操作原因,流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除。

  (2)外界杂散电流等产生的电磁干扰。检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,要确认仪表接地和运行环境良好。

  (3)管道未充满液体或液体中含有气泡时,两者皆为工艺原因引起的。此时可请求工艺人员确认,待液体满管或气泡平复后,输出值可恢复正常。

  (4)变送器电路板为插件结构,由于现场测量管道或液体震动大,常会造成流量计的电源板松动。如松动,可将流量计拆卸开,重新固定好电路板

  三、流量测量值与实际值不符

  1.原因分析

  (1)变送器电路板是否完好;

  (2)当液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐聚集,则液体流通面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响测量准确度;

  (3)信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确;

  (4)转换器的参数设定值不准确。

  2.解决方案

  (1)检查变送器电路板是否完好。若接线盒进水或被腐蚀性被测液体腐蚀,可导致电器性能下降或损坏。此时应更换电路板。

  (2)保证管道内被测液体的流速在最低流量界限值之上,以使变送器能够正常工作。

  (3)检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好,若出现信号电缆松动现象,将其重新连接即可;若检查到电缆的绝缘性不符合绝缘要求,则需要换新的电缆。

  (4)重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。

  四、输出信号超满度量程

  1.原因分析

  引起此类故障的原因大致有:

  (1)信号电缆接线出现错误或电缆连接断开;

  (2)转换器的参数设定不正确;

  (3)转换器与传感器型号不配套。

  2.解决方案

  (1)检查信号回路连接正常与否,若信号回路断开,输出信号将超满度值,此时需重新正确连接信号电缆。同时,需检查电缆的绝缘性能是否完好,若已经不符合要求,则需更换新的电缆。

  (2)详细检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求。

  (3)检查到转换器与传感器的型号不配套,则需要与厂方联系调换。

  五、零点不稳

  1.原因分析

  (1)管道未充满液体或液体中含有气泡。

  (2)主观上认为管泵液体无流动而实际上存在微小流动。

  (3)液体方面(如液体电导率均匀性不好、电极污染等)的原因。

  (4)信号回路绝缘下降。

  2.解决方案

  (1)管道未充满液体或液体中含有气泡皆为工艺原因,此时应请求工艺人员确认,工艺正常后,输出值可恢复正常。

  (2)管道内有微量流动,这不是电磁流量计故障。

  (3)若杂质沉积测量管内壁或在测量管内壁结垢,或电极被污染,均有可能出现零点变动,此时必须清洗;若零点变动不大,也可尝试重新调零。

  (4)由于受环境条件的影响,灰尘、油污等可能进入表壳体内,因此,需要检查电极部位绝缘是否下降或破坏,若不符合绝缘要求,则必须进行清理。

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涡街流量计检测信号的方法有哪些?

  涡街流量计广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等)、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制.  涡街流量计检测信号的方法:  1.涡街流量计发生体内设置检测元件,直接检测压力脉动的方式。漩涡分离引起发生体两侧压力脉动,这种脉动压力以升力形式作用到发生体上。  2.涡街流量计发生体上开设测量孔和导压孔,检测发生体两侧压差的方式。采用导压孔把交变差压信号引入测量孔德方式,有利于提高检测信号的信噪比。  3.检测涡街流量计发生体周围交变环流的方式。漩涡交替分离而产生的交变环流,改变了发生体周围的局部流速,利用热敏电阻的阻值变化或超声波测量频率都是行之有效地方法。  4.检测发生体背面交变差压的方式。在发生体的背面选择交变差压信号较强烈,噪声较小的测量位置安装热敏应力应变超声等检测元件测量涡街信号。  5.检测涡街流量计振荡尾流中的漩涡列的方式。检测元件安装在发生体的下游,检测振荡尾流中的漩涡频率,这是一种应用较多的方式。

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