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一體化孔板智能流量計(jì)的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間: 2011-04-22  點(diǎn)擊次數(shù): 4101次

本文討論蒸汽流量測量中,分析了SR一體化孔板流量計(jì)與傳統(tǒng)孔板流量計(jì)的差異,介紹了SR一體化孔板流量計(jì)在蒸汽流量測量中的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞: 差壓式流量計(jì) 一體化孔板 溫壓補(bǔ)償
1、引言
多年來,蒸汽流量的準(zhǔn)確計(jì)量是各儀表生產(chǎn)廠家和技術(shù)人員研究和實(shí)踐的要點(diǎn)。從傳統(tǒng)的孔板到90年代在我國廣泛使用的渦街流量計(jì),和其他的各種產(chǎn)品,在復(fù)雜的工業(yè)現(xiàn)場,很難做到準(zhǔn)確的計(jì)量。
現(xiàn)代工廠中隨著對生產(chǎn)工藝及過程的不斷提高,要求節(jié)能,現(xiàn)在多數(shù)的節(jié)能措施即是合理的計(jì)量工藝中所要求的各個(gè)參數(shù)及介質(zhì),確保產(chǎn)品的質(zhì)量及合格的工耗,要求流量計(jì)能準(zhǔn)確計(jì)量;熱電廠對外供熱同樣要求測量蒸汽的流量計(jì)計(jì)量準(zhǔn)確,以利貿(mào)易結(jié)算。以往選用蒸汽流量計(jì)時(shí),往往受到流量計(jì)本身的參數(shù)影響。例如孔板流量計(jì)量程比窄,計(jì)量精度低,而不能滿足過程計(jì)量的要求。
差壓式流量計(jì)是迄今為止檢測各種氣體、液體和蒸汽流量使用和熟悉的檢測方法。它用于檢測流量的基本原理早在17世紀(jì)就已發(fā)現(xiàn),而真正開始進(jìn)行大規(guī)模的試驗(yàn)和用于工業(yè)流量測量是在本世紀(jì)20年代。標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置經(jīng)過60余年的研究和使用,積累了豐富的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn),它是目前流量儀表中*達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化的檢測元件,即無須實(shí)施校準(zhǔn)就可投用。這是它成熟程度的主要原因之一。根據(jù)日本電氣計(jì)測會和日本計(jì)量機(jī)器工業(yè)聯(lián)合會在所有流量儀表總銷售金額的35%左右。經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì),過程中約80%的流量測量系統(tǒng)采用差壓式流量計(jì)。由此可見必須充分了解差壓式流量計(jì)的特性。
2、孔板流量計(jì)分析
2.1傳統(tǒng)孔板流量計(jì)
差壓式流量計(jì)由節(jié)流裝置(標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置和特殊節(jié)流裝置)和差壓計(jì)組成。按其測量方法是是以能量守衡定律和流動連續(xù)方程為基礎(chǔ)的。標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置基本適合測量干凈的液體、氣體或蒸汽流量。其主要優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,能夠保證一定使用精度,加工、安裝及更換方便,價(jià)格低廉。主要不足和缺點(diǎn)是測量范圍窄(量程比約4:1),*壓力損失大(占差壓的40%-80%),直管段要求較嚴(yán)格。帶尖銳邊緣的標(biāo)準(zhǔn)孔板不適合測量強(qiáng)磨蝕流體,長時(shí)間使用會改變流量系數(shù),從而增大誤差。此時(shí)宜采用標(biāo)準(zhǔn)噴嘴。一般需經(jīng)模擬實(shí)流試驗(yàn)才能可靠地使用的節(jié)流裝置稱為特殊節(jié)流裝置(或稱為非標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置)。特殊節(jié)流裝置的使用主要是彌補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置的不足。比如1/4圓噴嘴和雙重孔板可用于測量低雷諾數(shù)的流體,圓缺孔板、偏心孔板等可用于測量臟污介質(zhì),整體(內(nèi)藏)孔板可用于測量小流量(小管道),文丘里管適用于低壓損測量等……
傳統(tǒng)孔板是范圍度1:3~1:5,計(jì)量精度±5%,這是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的孔板流量計(jì)以△P為變量,測出孔板的流量,但這在實(shí)際中qm=f(c,ε,△P)的函數(shù),在實(shí)際設(shè)計(jì)中通常采用c,ε為一常量去設(shè)計(jì),即在整個(gè)測量流量范圍(差壓范圍)內(nèi),只用一個(gè)計(jì)算公式。因此,僅僅由于計(jì)算誤差,就影響到整個(gè)測量范圍(不包括儀表和傳感器部分的誤差),在65%處的流量附近時(shí),誤差接近零,離開此處后,誤差逐漸增大。這就是說過去選用的c,ε點(diǎn)即為70%左右的點(diǎn),流量大時(shí)誤差偏向“+”側(cè),相反流量小,誤差偏向“-”。由壓差檢測獲得的孔板計(jì)算曲線,在無計(jì)算機(jī)技術(shù)的年代里,是無法對其進(jìn)行多層次的運(yùn)算,孔板流量計(jì)的量程比和測量精度在很長的一段時(shí)間里停留在較低的水平。
2.2SR一體化孔板流量計(jì)
SR一體化孔板流量計(jì)是不同于以往的傳統(tǒng)型孔板流量計(jì).1984年,由于IC技術(shù)的發(fā)展和計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用技術(shù)人員開始研究由孔板誤差曲線所想到的新的運(yùn)算方法。這就是計(jì)算誤差均限定為±4%時(shí),流量范圍約為45%-85%。這就是過去工業(yè)測量所能使用的范圍,量程比為1:4,孔板測量精度±4%,再提高測量精度至±3%時(shí),量程比比縮小1:2附近,超過這個(gè)界限測量時(shí),會造成壓力表內(nèi)水銀飛濺,產(chǎn)生大的測量誤差,是不便于實(shí)際應(yīng)用的流量計(jì)。這就是人們認(rèn)為孔板流量計(jì)精度±4%,量程比zui大到1:4固有觀念的原因所在。事實(shí)上確是如此,即使擁有現(xiàn)代的傳感器,也無法超越這個(gè)原理和法則。但是這么大的誤差和窄的量程比對工業(yè)測量帶來很多問題。技術(shù)人員從誤差曲線開始研究,在曲線上精度±0%處(流量65%附近)分割出*量(壓差)區(qū)域,在此區(qū)域內(nèi)測量精度為零或接近于零,并進(jìn)一步用計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理實(shí)驗(yàn)。為便于計(jì)算,選定使用頻率高的區(qū)域,在此區(qū)域內(nèi)組成計(jì)算誤差zui小的數(shù)學(xué)模型,其它區(qū)域仍用以往的計(jì)算式,這種方式在所確定的區(qū)域內(nèi)誤差變小,區(qū)域外側(cè)產(chǎn)生很大的誤差,流量范圍增大,誤差隨著越大,不能取得大的量程比。由此可見,只用一人公式包容流量計(jì)的整個(gè)流量范圍,是不合適的,有違于測量原理。這種方式的根本錯(cuò)誤是難于將所認(rèn)定的高頻度使用區(qū)域與現(xiàn)實(shí)相吻合,對于整個(gè)流量范圍,減少測量誤差的方法可增加運(yùn)算式的數(shù)量就可滿足要求。
SR一體化孔板流量計(jì)基于以上原理,采用了IC技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了量程范圍度1:20或更大量程比,基本誤差為±1%。(保證在整個(gè)測量段范圍內(nèi))。
2.2.1測量原理-逼近式算法
孔板流量計(jì)是通過使用孔板節(jié)流元件獲取差壓并依據(jù)節(jié)流裝置流量測量的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T2624-93 ﹑ISO5167等)所規(guī)范的原理﹑條件zui終計(jì)算出所需測量的流量值。其基本公式如下:
①瞬時(shí)流量:
標(biāo)記為公式組 ①
式中:  qm----------瞬時(shí)流量,單位:kg/h             β-------工作狀態(tài)孔徑比;
*ΔP--------------差壓, 單位:Pa                  *c -------流出系數(shù)
ρ1---------------上游側(cè)流體密度, 單位:kg/m3     *ε1-----流體可膨脹系數(shù)
d ----------------工作狀態(tài)節(jié)流孔徑, 單位:m
公式中有幾個(gè)關(guān)鍵系數(shù):c、ε1 它們不僅與介質(zhì)狀態(tài)相關(guān)而且還與流態(tài)(管道雷諾數(shù))相關(guān);因此實(shí)際上是一組復(fù)合變量。以前由于受電子技術(shù)發(fā)展水平制約,計(jì)算機(jī)或單片機(jī)無法在約定的時(shí)間內(nèi)按復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型快速處理數(shù)據(jù)流,為了簡化運(yùn)算程序只好將系數(shù):c、ε1、β常數(shù)化,即不管蒸汽狀態(tài)如何變化、雷諾數(shù)多高均取設(shè)計(jì)狀態(tài)時(shí)常用流量點(diǎn)系數(shù)c、ε1、作為公式常數(shù)建模。其代價(jià)便是人為增大系統(tǒng)誤差,降低可信測量范圍。
首先將誤差限定在±1%時(shí),分析用一個(gè)運(yùn)算式計(jì)算誤差有多少,發(fā)現(xiàn)流量范圍—30%的比例平分后,平均其誤差,在這種條件下使用計(jì)算機(jī)按所編程序進(jìn)行運(yùn)算,然后誤差從±1.0%一下縮至±0.5%,分割流量范圍為20%,可見其誤差平均化。將此理論進(jìn)一步發(fā)展,可將分割流量范圍為20%,可將分割區(qū)間細(xì)分,使誤差無限接近零,進(jìn)一步細(xì)分至無窮大,zui后可能收斂于零。然而總是不那么簡單,細(xì)分區(qū)間必使得孔板的計(jì)算復(fù)雜化,首先看原計(jì)算式。*C:流出系數(shù)(- -)β:孔徑比(d/D)*ε:可膨脹系數(shù)γ:蒸汽的比重(Kg/m³)*△P:壓差(Pa)此式適用于分段區(qū)域。公式不過簡單的二次函數(shù),但式中有三個(gè)帶有*號的變量。計(jì)算時(shí),不僅該區(qū)域的壓差不同于其它區(qū)域,而且還必須考慮其它二人變量的變化。因?yàn)閴翰畎l(fā)生變化時(shí),其流體發(fā)生變化,當(dāng)然流量系數(shù),截流系數(shù)也同時(shí)發(fā)生變化。壓差可變?yōu)殡娏餍盘柸菀兹〕觯矇翰钸B動的實(shí)時(shí)變化的流量系數(shù)與截流系數(shù),要計(jì)算出來則是困難的。其理由是,要計(jì)算二個(gè)變量需要龐大的基礎(chǔ)資料和反復(fù)進(jìn)行運(yùn)算的煩瑣嚴(yán)密的數(shù)學(xué)公式,即使使用現(xiàn)代家用電腦,其運(yùn)算時(shí)間也要超過1秒。更何況小型計(jì)算器了,根本跟不上流體的變化,必導(dǎo)致產(chǎn)生數(shù)秒的運(yùn)算滯后和顯示滯后。從實(shí)用角度看,無論使用什么樣的軟件技術(shù),運(yùn)算所需時(shí)間都要在0.5秒內(nèi)完成。在不計(jì)成本的開始研制階段,是不需考慮的,但要商品化則必須計(jì)較,這也是無限細(xì)分區(qū)間遇到的zui大障礙。
在反復(fù)計(jì)算各參數(shù)變量的過程中,不局限于將誤差控制在±0.5%的分段區(qū)間均等性,相反由誤差的所控范圍推出分段區(qū)間,在這個(gè)分出的流量區(qū)域內(nèi),將流量系數(shù)與可膨脹系數(shù)這二個(gè)變量集約成一個(gè)參數(shù)變量。更為重要的是明確了分段區(qū)間不用分為5等分,分為4個(gè)區(qū)段就足以保證測量精度。此舉可縮短運(yùn)算時(shí)間和壓縮記憶存儲容量。
分段運(yùn)算法zui顯見的缺陷是各分段區(qū)間的連接點(diǎn),“+”誤差瞬間變?yōu)?ldquo;-”誤差,理論上出現(xiàn)數(shù)值重疊,實(shí)際上在那點(diǎn)只要流量不為,就看不到這種現(xiàn)象。在瞬間流量顯示時(shí),瞬間數(shù)值會有所變動,但由于地在1%誤差內(nèi)的變動,不會影響實(shí)際使用,在視覺上也極難觀察到這種現(xiàn)象。相反在累加中,由于一連串的流量增減,反復(fù)通過三個(gè)連接點(diǎn),正負(fù)誤差相差相互抵消平均,在4個(gè)分段內(nèi)的運(yùn)算也因此正負(fù)誤差相抵,從整個(gè)累加量上分析具有縮小綜合誤差的效果。這一點(diǎn)是分段運(yùn)算的重要*性。現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,能夠?qū)⒎侄吸c(diǎn)分為8段或更多段,并以等比段數(shù)分段法去分段,基于這一理論開發(fā)的SR型流量計(jì),范圍度1:20或更大量程比,基本誤差為±1%。
 
以下是一個(gè)測量實(shí)例,結(jié)合表1.以傳統(tǒng)節(jié)流孔板流量計(jì)和SR型流量計(jì)作對比計(jì)算:
項(xiàng)目及內(nèi)容說明
測量介質(zhì)與測量條件 介質(zhì)名稱 過熱蒸汽
儀表安裝地之平均大氣壓  100700Pa
測量點(diǎn)處介質(zhì)工作壓力及波動范圍 0.78 Mpa
測量點(diǎn)處介質(zhì)工作溫度及波動范圍 270℃(240~300℃)
工作狀態(tài)介質(zhì)密度  ρ(f )  3.68642Kg / m 3
工作狀態(tài)介質(zhì)粘度   μ 0.000018494 Pa S
工作狀態(tài)介質(zhì)等熵指數(shù)   k 1.298
zui大流量 45T/ H
常用流量 31.5T / H
zui小流量 2T / H
范圍度 1 :25
zui大壓損  33476Pa
節(jié)流裝置 節(jié)流件類型 標(biāo)準(zhǔn)孔板 (GB2624-93)
取壓方式 角接取壓
節(jié)流件材質(zhì) 1Cr18Ni9Ti
節(jié)流孔徑(20℃)   d Φ202.806mm
管道及法蘭 管道實(shí)測內(nèi)徑 (20℃)D Φ357.0mm
管道規(guī)格及材質(zhì) Φ377×10/20#鋼
管道內(nèi)表面狀況及粗糙度 新無縫管
節(jié)流件安裝方式及管線姿態(tài) 法蘭夾裝 / 水平
節(jié)流件上游側(cè)直管段長度 ≥ 20 D
節(jié)流件下游側(cè)直管段長度 ≥ 10 D
夾裝用法蘭標(biāo)準(zhǔn) JB 81—59
夾裝用法蘭規(guī)格(用戶自備,尺寸見附圖) DN 350 ;  PN 2.5 Mpa
密封墊規(guī)格及材質(zhì)(用戶自備)
聯(lián)結(jié)用螺栓規(guī)格/材質(zhì)(用戶自備)
系統(tǒng)配置 孔板型號 SR(Ⅲ)350 S1W-HB-CZ
三閥組型號 成套供貨
差壓變送器類型 3051CD2
zui大差壓值 Δpmax = 51.115 Kpa
控制儀型號 TC205S1W1-F
瞬時(shí)流量(累積量)顯示數(shù)值單位 T/ H (T)
瞬時(shí)流量比例電流輸出要求 4-20 mA DC
累積量信號輸出要求 無
上下限報(bào)警輸出要求 無
溫度補(bǔ)償型式及范圍 0~350℃溫度變送器補(bǔ)償
壓力補(bǔ)償型式及范圍 0~1.6MPa壓力變送器補(bǔ)償
說明:A----傳統(tǒng)孔板流量計(jì);B----SR一體化孔板流量計(jì)。
計(jì)算條件:ρ1 =3.68642 ;β=0.56868 ;D2 =128264.7001 ;t=270,Pg=0.78MPa
表2中流量理論值為相應(yīng)差壓下,按國家標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)(GB/T2624-93 ﹑ISO5167等)所給出的相應(yīng)系數(shù)c、ε1、β計(jì)算公式迭代計(jì)算結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)GB/T2624-93詳細(xì)規(guī)定了這些系數(shù)的使用限制條件和計(jì)算結(jié)果的不確定度,對于上例而言,如果
★使用的孔板節(jié)流孔徑d20 = 202.806的加工精度Δd20/d20≤±0.07% 、并按規(guī)程安裝;
★直管段長度》10D,管徑誤差ΔD20/D20≤±0.4% ;
★t、Pg誤差≤±0.5%;Δp測量誤差≤±0.1% ;
★工作狀態(tài)介質(zhì)密度誤差δρ(1)/ρ(1) ≤±0.5% ;
則表2中流量理論值的不確定度(與真實(shí)流量值誤差)≤±0.70% 。
由表2可看出,傳統(tǒng)孔板流量計(jì)數(shù)據(jù)處理方法的缺陷使得數(shù)模計(jì)算值與流量理論值的誤差高達(dá)±1.5~2.0%,而且越是偏離設(shè)計(jì)點(diǎn)誤差越大,那附加流量理論值的誤差±0.70%后,與實(shí)際流量值的誤差可達(dá)±2.5~3.0%左右;范圍度大于4:1后不可預(yù)測。SR孔板流量計(jì)由于建模準(zhǔn)確(誤差可控,一般≤±0.05%)附加流量理論值的誤差±0.70%后,與實(shí)際流量值的誤差可控制在±0.75~0.8%左右。
2.2.2 過程變量的跟蹤補(bǔ)償
實(shí)際過程測量中,蒸汽狀態(tài)參數(shù)不可能總是處于設(shè)計(jì)工作點(diǎn),而是在一定幅度內(nèi)波動;如此就帶來問題;由于公式組中多個(gè)參數(shù)c、ε1、β、ρ(1)都是溫度t、管壓Pg的函數(shù),若不能保證計(jì)算依據(jù)參數(shù):t、Pg誤差≤±0.5% ;就難以保證系數(shù)c、ε1計(jì)算結(jié)果正確、工作狀態(tài)介質(zhì)密度誤差δρ(f)/ρ(f) ≤±0.5% ,流量理論值的不確定度就不能保證≤±0.70% ,而以此建模的計(jì)算值的誤差就不能保證≤±0.75~0.8%,測量結(jié)果也就失去可信性;計(jì)量將難以保證公正、客觀。
一般SR孔板流量計(jì)測量蒸汽時(shí),均配置測量精度≤±0.5%的溫、壓變送器跟蹤介質(zhì)狀態(tài)變化,并根據(jù)參數(shù)的溫壓關(guān)系曲線族制成符合誤差控制要求的多維數(shù)據(jù)表,實(shí)時(shí)調(diào)用補(bǔ)償。特別需要說明的是由于蒸汽密度對狀態(tài)變化非常敏感,密度計(jì)算誤差與差壓測量誤差對流量值計(jì)算誤差的貢獻(xiàn)程度*相同,因此密度補(bǔ)償建模將在很大程度上決定流量計(jì)實(shí)流測量的準(zhǔn)確度、可靠性。SR孔板流量計(jì)以水蒸氣協(xié)會1963IFC公式為框架,結(jié)合1984水蒸氣性質(zhì)骨架表,形成了一套完整的密度補(bǔ)償數(shù)據(jù)庫,在整個(gè)工業(yè)蒸汽的常用范圍內(nèi)均能保證提取密度值δρ(f)/ρ(f) ≤±0.5%。
表3給出了實(shí)例:當(dāng)蒸汽狀態(tài)由設(shè)計(jì)點(diǎn)變化到狀態(tài)1時(shí),流量計(jì)補(bǔ)償對比計(jì)算結(jié)果。
表3
號 差壓測量值
ΔP 設(shè)計(jì)點(diǎn)理論值qm0 設(shè)計(jì)點(diǎn)流量計(jì)算值qm1 設(shè)計(jì)點(diǎn)流量計(jì)算值誤差% 偏離點(diǎn)理論值qm0 偏離點(diǎn)流量計(jì)算值qm1 流量計(jì)算值誤差%
說明:A----傳統(tǒng)孔板流量計(jì)不補(bǔ)償;B----SR一體化孔板補(bǔ)償。
計(jì)算條件:設(shè)計(jì)點(diǎn);t=270,Pg=0.78Mpa,ρ1 =3.68642 ;μ=0.000018494 Pa S;k=1.298
β=0.56868 ;D2 =128264.7001
偏離點(diǎn):t=250,Pg=0.80MPa,ρ1 =3.85478 ;μ=0.000018063 Pa S;k=1.298
β=0.56866 ;D2 =128199.3484
由表3可看出,傳統(tǒng)孔板流量計(jì)數(shù)據(jù)處理方法又不進(jìn)行溫壓補(bǔ)償時(shí),數(shù)模計(jì)算值與流量理論值的誤差高達(dá)-3.6%,而且越是偏離設(shè)計(jì)點(diǎn)誤差越大,那附加流量理論值的誤差±0.70%后,與實(shí)際流量值的誤差可達(dá)±4.5~5.0%左右;SR孔板流量計(jì)附加流量理論值的誤差±0.70%后,與實(shí)際流量值的誤差仍可控制在±0.75~0.8%左右。
2.2.3 一體化結(jié)構(gòu)
孔板的測量應(yīng)用,從本質(zhì)上說是依據(jù)相似理論,因此國家標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)(GB/T2624-93 ﹑ISO5167)對孔板安裝提出了非常詳盡的要求;以便保證實(shí)際測量時(shí)的管路條件,能夠復(fù)現(xiàn)或相似當(dāng)初形成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的那些實(shí)驗(yàn)的情況。只有在這種情況下,那些統(tǒng)計(jì)形成的公式、以及利用公式計(jì)算所得數(shù)據(jù)才允許被采用。任何不規(guī)范的安裝或偏心首先就已經(jīng)從根本上失去了使用的前提,更無從談精度了。基于對現(xiàn)場安裝重要性的認(rèn)識,SR孔板采用了一體化結(jié)構(gòu),并匹配夾裝法蘭,這樣就使得安裝不再象傳統(tǒng)孔板那樣煩瑣并大大提高了安裝的可靠性。另外要求一體化孔板結(jié)構(gòu)均需經(jīng)過嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn),保證零泄露。-----泄露:不僅意味著能量的損失,而且往往是計(jì)量偏小的罪魁。
3、結(jié)論
從以上的實(shí)測結(jié)果表明SR一體化孔板流量計(jì)具有1:20量程比,基本誤差在±1.0%。
我廠-廈門電廠地處在廈門杏林臺商開發(fā)區(qū),從二十世紀(jì)90年代就開始就發(fā)展對外供熱,提供過熱蒸汽給周邊的工廠企業(yè),目前對外供熱量為120t/h左右,因此對蒸氣流量計(jì)量要求準(zhǔn)確、可靠,以便進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算。據(jù)此我們選用了SR(Ⅲ)型流量計(jì),自2000年使用至今流量計(jì)準(zhǔn)確、可靠。
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