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轉(zhuǎn)子流量計(jì)的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2016-11-17

0引言
   轉(zhuǎn)子流量計(jì)是常用的節(jié)流式流量計(jì)之一,具有結(jié)構(gòu)簡單、制造容易、測量范圍寬(量程比可達(dá) 10:1)、測量精度較高(誤差±5%左右)、示值直觀、維護(hù)方便、壓損小等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)代生活和工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛的計(jì)量器具。
   在計(jì)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(jì)量工作者只有全面了解轉(zhuǎn)子流量計(jì)的結(jié)構(gòu)原理、流量計(jì)算、量值影響因素與修正方法、以及流量計(jì)的選型、安裝要求,才能選出符合需求的計(jì)量儀表,實(shí)現(xiàn)測量效果。希望本文給計(jì)量工作者帶來些許幫助。
1轉(zhuǎn)子流量計(jì)結(jié)構(gòu)原理簡析
1.1 結(jié)構(gòu)分析
   轉(zhuǎn)子流量計(jì)由兩部件組成, 一是從下向上逐漸擴(kuò)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(jì)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(shí),流體從錐形管下端流入沖擊轉(zhuǎn)子,對它產(chǎn)生一個(gè)作用力,力的大小隨流量大小而變化;當(dāng)流量足夠大時(shí),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(shí),轉(zhuǎn)子因受力平衡而停留在某一位置;這個(gè)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(jì)算
   流量計(jì)轉(zhuǎn)子在錐形管中受三個(gè)力:重力、動壓力和浮力,三力平衡時(shí),轉(zhuǎn)子重力=動壓力+浮力。 當(dāng)流速變大或變小時(shí),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(dá)到平衡時(shí)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(shí)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(jì)結(jié)構(gòu)圖
結(jié)合公式(1),并參照孔板流量計(jì)流量與節(jié)流壓差間的關(guān)系方程式:

得轉(zhuǎn)子流量計(jì)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(jì)結(jié)構(gòu)和流體物理性質(zhì)等因素有關(guān), 只能由實(shí)驗(yàn)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(shí)際應(yīng)用中即時(shí)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(jì)都做實(shí)液標(biāo)定,故測量非標(biāo)定介質(zhì)時(shí),應(yīng)對讀出的測量值進(jìn)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(shí)際狀態(tài)不同時(shí)溫度和壓力的影響。
通常,標(biāo)定狀態(tài)默認(rèn)為:溫度 T=293.16K,絕對壓力 p=101325Pa。根據(jù)流量計(jì)算公式,進(jìn)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(jì)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(shí)際工作狀態(tài)下,被測流體的實(shí)際流量為 qv,但轉(zhuǎn)子在高度 h 處,轉(zhuǎn)子流量計(jì)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(shí)驗(yàn)表明,流量系數(shù) a 與雷諾數(shù) Re 和流量計(jì)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(shí),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(rèn)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(shí)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(jìn)行修正或進(jìn)行實(shí)際標(biāo)定,不能簡單地認(rèn)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(jì)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(jìn)行標(biāo)定。 實(shí)際測量非水液體流量時(shí),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(jìn)行修正換算。此時(shí),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(jì)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(jìn)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(jìn)行換算,而且要隨工作狀態(tài)時(shí)溫度和壓力與標(biāo)定狀態(tài)的不同進(jìn)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(shí),可直接使用式(9)計(jì)算。但 ρ 為被測氣體在工作狀態(tài)下的密度,實(shí)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(jìn)行修正,然后再進(jìn)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(gè)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(jì)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(shí),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(jì)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(diǎn),選擇更為適合自身需求的轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
2.3.2 流量系數(shù)與雷諾數(shù)的相關(guān)性
   當(dāng)流量計(jì)的轉(zhuǎn)子和結(jié)構(gòu)一定時(shí),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(shí),流量系數(shù)隨雷諾數(shù) Re 變化而變化,此時(shí)需要對進(jìn)行關(guān)于流量系數(shù)的修正(見式 7);當(dāng)雷諾數(shù)達(dá)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(jì)算。不同的流量計(jì)很難找到一個(gè)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(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)量,使用者可讓制造商用實(shí)際流體對流量計(jì)刻度進(jìn)行校準(zhǔn),如此可直接得到工作環(huán)境下的真實(shí)量值,不必再進(jìn)行各種修正。
3選型與安裝技術(shù)分析
3.1 轉(zhuǎn)子流量計(jì)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(jì)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(diǎn)。塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)則具有體積小、重量輕、錐管不易破碎、耐腐蝕等特點(diǎn)。
   金屬管浮子流量計(jì)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(shí)流量、累積流量顯示,或通過輸出標(biāo)準(zhǔn)信號,實(shí)現(xiàn)流量指示、積算、記錄、控制和報(bào)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(xiǎn),對玻璃無腐蝕無粘附,一般可采用玻璃管轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
(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(jì)。
(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(jì);若流體有腐蝕性,應(yīng)采用防腐型金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì);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(jì)。在高溫或高寒、高壓、有毒環(huán)境,應(yīng)選用具遠(yuǎn)傳信息功能的金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
(4)若流體壓力不穩(wěn)定,尤其用于氣體測量時(shí),應(yīng)選具阻尼結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
3.3 安裝技術(shù)要求
正確安裝是流量計(jì)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(jì)須垂直安裝,流體自下而上流過流量計(jì),垂直度優(yōu)于 2°。
(2)進(jìn)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(jì)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(jìn)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(jì)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(jì)壓損的 5 倍。
4總結(jié)
  轉(zhuǎn)子流量計(jì)結(jié)構(gòu)簡單,原理亦不復(fù)雜,但是,由于流量計(jì)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(jì)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(yàn)認(rèn)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(jì)量科研人員提供更有價(jià)值的真知灼見。

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