Prinsip dan kaedah pemilihan flowmeter

Jul 04, 2022 Tinggalkan pesanan

Prinsip pemilihan meter aliran:

 

Prinsip memilih meter aliran adalah pertama untuk mempunyai pemahaman yang mendalam tentang prinsip struktur dan ciri bendalir pelbagai meter aliran, dan pada masa yang sama, memilih mengikut keadaan khusus tapak dan keadaan persekitaran sekitarnya. Faktor ekonomi juga perlu diambil kira. Secara umum, anda harus memilih daripada lima aspek berikut:

 

① Keperluan prestasi meter alir;

② ciri bendalir;

③ Keperluan pemasangan;

④ Keadaan persekitaran;

⑤ Harga meter aliran.

 

Integrated electromagnetic flowmeter

1. Keperluan prestasi meter alir

 

Aspek prestasi meter alir terutamanya termasuk: aliran terukur (aliran segera) atau jumlah keseluruhan (aliran terkumpul); keperluan ketepatan; kebolehulangan; kelinearan; julat dan julat aliran; kehilangan tekanan; ciri isyarat keluaran dan masa tindak balas meter alir Tunggu.

 

(1) Ukur aliran atau jumlah keseluruhan

 

Terdapat dua jenis pengukuran aliran iaitu aliran segera dan aliran kumulatif. Sebagai contoh, minyak mentah dalam saluran paip stesen sub-pengangkutan tergolong dalam pemindahan jagaan atau saluran paip petrokimia untuk pengeluaran berkadar berterusan atau kawalan proses proses pengeluaran, dll. Jumlah keseluruhan perlu diukur, kadangkala ditambah dengan pemerhatian aliran serta-merta. Di sesetengah tempat kerja, kawalan aliran memerlukan pengukuran aliran serta-merta. Oleh itu, pilihan perlu dibuat mengikut keperluan pengukuran di tapak. Beberapa meter alir seperti meter alir sesaran positif,meter aliran turbin, dsb., prinsip pengukuran adalah untuk mendapatkan secara langsung jumlah jumlah melalui pengiraan mekanikal atau output frekuensi nadi, yang mempunyai ketepatan yang tinggi dan sesuai untuk mengukur jumlah keseluruhan, jika dilengkapi dengan peranti isyarat yang sepadan Aliran juga boleh dikeluarkan. Meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik, dan lain-lain menyimpulkan kadar aliran dengan mengukur kadar aliran bendalir, dengan tindak balas yang cepat, sesuai untuk kawalan proses, dan jumlah keseluruhan juga boleh diperolehi dengan fungsi pengumpulan.

 

(2) Ketepatan

 

Tahap ketepatan meter alir ditentukan dalam julat aliran tertentu. Jika ia digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam julat aliran yang agak sempit, contohnya, ia hanya berubah dalam julat yang kecil, maka ketepatan pengukurannya akan berkurangan. lebih tinggi daripada kelas ketepatan yang ditentukan. Jika meter aliran turbin digunakan untuk mengukur minyak dalam tong dan pengedaran, apabila injap dibuka sepenuhnya, kadar alir pada asasnya adalah malar, dan ketepatannya boleh dipertingkatkan daripada {{0}}.5 hingga 0.25.

Ia digunakan untuk perakaunan perdagangan, penyimpanan dan penyerahan pengangkutan dan baki bahan. Sekiranya ketepatan pengukuran diperlukan tinggi, ketahanan ukuran ketepatan harus dipertimbangkan. Secara amnya, meter alir digunakan dalam kes di atas dan tahap ketepatan diperlukan 0.2. Di tempat kerja sedemikian, peralatan standard pengukuran (seperti tiub volum) biasanya dilengkapi di tapak untuk menjalankan pengesanan dalam talian terhadap meter alir yang digunakan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, disebabkan peningkatan ketegangan minyak mentah dan keperluan tinggi pelbagai unit untuk pengukuran minyak mentah, pelaksanaan penyerahan pekali untuk pengukuran minyak mentah dicadangkan, iaitu, sebagai tambahan kepada pemeriksaan berkala meter aliran setiap enam bulan, kedua-dua pihak kepada penyerahan perdagangan berunding setiap 1 bulan atau 2. Pengukur aliran disahkan setiap bulan untuk menentukan pekali aliran, dan data dikira mengikut data yang diukur oleh meter alir dan pekali aliran meter alir untuk penyerahan kepada meningkatkan ketepatan meter alir, juga dikenali sebagai penyerahan ralat sifar.

 

Tahap ketepatan biasanya ditentukan mengikut ralat meter alir yang dibenarkan. Ia diberikan dalam arahan meter aliran yang disediakan oleh setiap pengeluar. Adalah penting untuk diperhatikan sama ada peratusan ralat merujuk kepada ralat relatif atau ralat petikan. Ralat relatif ialah peratusan nilai yang diukur, biasanya dinyatakan sebagai "peratus R". Ralat rujukan merujuk kepada had atas ukuran atau peratusan julat, yang biasa digunakan sebagai " peratus FS". Banyak arahan pengeluar tidak menunjukkan perkara ini. Sebagai contoh, meter alir apungan biasanya menggunakan ralat rujukan, dan beberapa model meter alir elektromagnet juga menggunakan ralat rujukan.

 

Jikameter alirbukan sekadar mengukur jumlah keseluruhan, tetapi digunakan dalam sistem kawalan aliran, ketepatan meter aliran pengesanan harus ditentukan di bawah keperluan ketepatan kawalan keseluruhan sistem. Kerana keseluruhan sistem bukan sahaja mempunyai ralat pengesanan aliran, tetapi juga termasuk ralat dan pelbagai faktor yang mempengaruhi penghantaran isyarat, pelarasan kawalan, pelaksanaan operasi dan sebagainya. Sebagai contoh, jika terdapat perbezaan histerisis kira-kira 2 peratus dalam sistem pengendalian, adalah tidak ekonomik dan tidak munasabah untuk menentukan ketepatan yang terlalu tinggi (di atas paras 0.5) untuk alat pengukur yang digunakan. Setakat instrumen itu sendiri, ketepatan antara penderia dan instrumen sekunder juga harus dipadankan dengan betul. Sebagai contoh, ralat reka bentuk bagi tiub halaju purata tanpa penentukuran sebenar adalah antara ±2.5 peratus dan ±4 peratus , dengan 0.2 peratus Tolok tekanan pembezaan dengan ketepatan tinggi ~0.5 peratus adalah tidak penting.

 

Masalah lain ialah tahap ketepatan yang ditentukan untuk meter alir dalam prosedur pengesahan atau manual pengilang merujuk kepada ralat meter alir yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh pengaruh perubahan dalam keadaan persekitaran, keadaan aliran bendalir dan keadaan dinamik apabila meter aliran digunakan di lapangan, beberapa ralat tambahan akan berlaku. Oleh itu, meter alir yang digunakan di lapangan haruslah gabungan ralat yang dibenarkan dan ralat tambahan instrumen itu sendiri. Masalah ini mesti dipertimbangkan sepenuhnya. Kadangkala ralat dalam julat persekitaran penggunaan di tapak mungkin melebihi ralat meter alir yang dibenarkan.

 

(3) Kebolehulangan

 

Kebolehulangan ditentukan oleh prinsip meter alir itu sendiri dan kualiti pembuatan. Ia merupakan penunjuk teknikal yang penting dalam penggunaan meter alir dan berkait rapat dengan ketepatan meter alir. Secara amnya, dalam keperluan prestasi pengukuran dalam peraturan pengesahan, bukan sahaja tahap ketepatan ditentukan untuk meter alir, tetapi juga kebolehulangan ditentukan. /3-1/5.

 

Kebolehulangan secara amnya ditakrifkan sebagai ketekalan berbilang ukuran dalam arah yang sama untuk nilai aliran tertentu dalam tempoh masa yang singkat di bawah syarat keadaan persekitaran dan parameter sederhana kekal tidak berubah. Walau bagaimanapun, dalam aplikasi praktikal, kebolehulangan meter alir sering dipengaruhi oleh perubahan dalam parameter kelikatan dan ketumpatan bendalir. Kadang-kadang perubahan dalam parameter ini tidak mencapai tahap yang memerlukan pembetulan khas, yang mungkin disalah anggap sebagai kebolehulangan meter alir yang lemah. . Memandangkan keadaan ini, meter alir yang tidak sensitif kepada perubahan dalam parameter ini harus dipilih. Sebagai contoh, rotameter mudah dipengaruhi oleh ketumpatan bendalir. Meter alir berdiameter kecil bukan sahaja dipengaruhi oleh ketumpatan bendalir, tetapi mungkin juga dipengaruhi oleh kelikatan bendalir; jika meter aliran turbin digunakan dalam julat kelikatan yang tinggi, kelikatan terjejas; ada yang tidak diperbetulkan. Telah di prosesmeter aliran ultrasonikdipengaruhi oleh suhu bendalir dan banyak lagi. Kesan ini mungkin lebih ketara jika keluaran meter alir adalah bukan linear.

 

(4) Kelinearan

 

Output meter alir terutamanya mempunyai dua jenis punca kuasa dua linear dan tak linear. Secara umumnya, ralat tak linear meter alir tidak disenaraikan secara berasingan, tetapi termasuk dalam ralat meter alir. Untuk meter alir dengan julat aliran yang umumnya luas, isyarat keluaran berdenyut dan digunakan untuk jumlah pengumpulan, kelinearan ialah penunjuk teknikal yang penting. Jika pekali meter tunggal digunakan dalam julat alirannya, apabila kelinearan lemah, akan mengurangkan ketepatan meter alir. Sebagai contoh, pengukur aliran turbin menggunakan pekali meter dalam julat aliran 10:1, dan ketepatannya akan menjadi lebih rendah apabila linearitinya lemah. Dengan perkembangan teknologi komputer, julat alirannya boleh dibahagikan kepada segmen dan dipasang dengan kaedah segi empat sama. Lengkung pekali meter aliran membetulkan meter alir, dengan itu meningkatkan ketepatan meter alir dan memanjangkan julat aliran.

 

(5) Aliran had atas dan julat aliran

 

Aliran atas juga dikenali sebagai aliran skala penuh atau aliran meter alir. Apabila kita memilih diameter meter alir, ia harus dikonfigurasikan mengikut julat aliran yang digunakan oleh saluran paip untuk diuji dan kadar aliran atas dan bawah meter alir yang dipilih. Ia tidak boleh dipadankan dengan mudah mengikut diameter saluran paip.

 

Secara umumnya, kadar aliran bendalir saluran paip reka bentuk ditentukan mengikut kadar aliran ekonomi. Sekiranya pemilihan terlalu rendah, diameter paip akan menjadi tebal, dan pelaburan akan menjadi besar; jika pemilihan terlalu tinggi, kuasa penghantaran akan menjadi besar dan kos operasi akan meningkat. Contohnya, kadar aliran ekonomi cecair berkelikatan rendah seperti air ialah 1.5-3m/s dan cecair berkelikatan tinggi ialah 0.2-1m/s. Kadar aliran kadar aliran atas kebanyakan meter aliran adalah hampir atau lebih tinggi daripada kadar aliran ekonomi saluran paip. Oleh itu, apabila meter aliran dipilih, diameternya adalah sama dengan saluran paip, dan pemasangan lebih mudah. Jika mereka tidak sama, tidak akan ada terlalu banyak perbezaan. Secara amnya, spesifikasi gear bersebelahan atas dan bawah boleh disambungkan dengan mengurangkan paip.

 

Dalam pemilihan meter aliran, perhatian harus diberikan kepada jenis meter aliran yang berbeza, yang kadar aliran had atas atau kadar aliran had atas sangat berbeza disebabkan oleh had prinsip pengukuran dan struktur meter aliran masing-masing. Mengambil meter alir cecair sebagai contoh, kadar aliran aliran had atas biasanya antara 0.5 dan 1.5m/s untuk meter alir apungan kaca, antara 2.5 dan 3.5m/s untuk meter alir sesaran positif, dan antara 5.5 dan 3.5m/s untuk meter alir pusaran. Antara 7.5m/s,meter aliran elektromagnetadalah antara 1 dan 7m/s, atau bahkan antara 0.5 dan 10m/s.

 

Kadar aliran had atas cecair juga perlu mengambil kira bahawa fenomena peronggaan tidak dapat dijana kerana kadar aliran terlalu tinggi. Lokasi fenomena peronggaan secara amnya adalah kedudukan kadar aliran dan tekanan statik. Untuk mengelakkan pembentukan peronggaan, selalunya perlu mengawal tekanan belakang meter aliran ( aliran).

 

Ia juga harus diperhatikan bahawa had atas meter alir tidak boleh diubah selepas membuat pesanan, seperti meter alir anjakan positif atau meter putar. Sebaik sahaja meter aliran tekanan pembezaan, seperti plat orifis peranti pendikit, telah direka bentuk dan ditentukan, kadar aliran had bawahnya tidak boleh diubah, dan perubahan kadar aliran had atas boleh diubah dengan melaraskan pemancar tekanan pembezaan atau menggantikan pemancar tekanan perbezaan. Contohnya, untuk sesetengah model meter alir elektromagnet atau meter alir ultrasonik, sesetengah pengguna boleh menetapkan semula had atas aliran itu sendiri.

 

(6) Darjah julat

Darjah julat ialah nisbah kadar aliran had atas dan kadar aliran had bawah meter aliran. Semakin besar nilai, semakin luas julat aliran. Meter linear mempunyai julat yang luas, umumnya 1:10. Julat meter alir tak linear hanya 1:3. Untuk meter aliran yang biasanya digunakan untuk kawalan proses atau perakaunan pemindahan jagaan, jika julat aliran yang luas diperlukan, jangan pilih meter aliran dengan julat yang kecil.

Pada masa ini, untuk mempromosikan julat aliran luas meter aliran mereka, sesetengah pengeluar telah meningkatkan kadar aliran kadar aliran had atas yang sangat tinggi dalam manual arahan, contohnya, cecair dinaikkan kepada 7-10m/ s (biasanya 6m/s); gas dinaikkan kepada 50- 75m/s (biasanya 40~50)m/s); sebenarnya, kadar aliran yang begitu tinggi tidak boleh digunakan. Malah, kunci kepada julat yang luas ialah mempunyai kadar aliran had yang lebih rendah untuk memenuhi keperluan pengukuran. Oleh itu, meter alir jarak lebar dengan kadar aliran had rendah yang rendah adalah lebih praktikal.

 

(7) Kehilangan tekanan

Kehilangan tekanan secara amnya bermakna bahawa penderia aliran menghasilkan kehilangan tekanan yang tidak boleh dipulihkan yang berbeza-beza mengikut aliran disebabkan oleh elemen pengesanan statik atau aktif yang ditetapkan dalam saluran aliran atau perubahan dalam arah aliran, dan nilainya kadangkala boleh mencecah puluhan kilopascal. Oleh itu, meter aliran hendaklah dipilih mengikut kehilangan tekanan yang dibenarkan bagi kadar aliran yang ditentukan oleh kapasiti pengepaman sistem saluran paip dan tekanan masuk meter alir. Pemilihan yang tidak betul akan mengehadkan aliran bendalir dan menyebabkan kehilangan tekanan yang berlebihan dan menjejaskan kecekapan aliran. Sesetengah cecair (cecair hidrokarbon tekanan wap tinggi) juga harus sedar bahawa penurunan tekanan yang berlebihan boleh menyebabkan peronggaan dan pengewapan fasa cecair, mengurangkan ketepatan pengukuran atau bahkan merosakkan meter alir. Sebagai contoh, meter aliran untuk penghantaran air dengan diameter paip lebih besar daripada 500mm harus mempertimbangkan peningkatan kos pengepaman yang disebabkan oleh kehilangan tenaga yang berlebihan yang disebabkan oleh kehilangan tekanan. Menurut laporan yang berkaitan, kos pengepaman meter aliran dengan kehilangan tekanan yang lebih besar untuk pengukuran selalunya melebihi kos pembelian meter aliran dengan kehilangan tekanan rendah dan harga yang lebih tinggi.

 

(8) Ciri isyarat keluaran

Jumlah keluaran dan paparan meter alir boleh dibahagikan kepada:

① Aliran (aliran volum atau aliran jisim); ② Jumlah; ③ Kadar aliran purata; ④ Kadar aliran titik. Sesetengah meter aliran mengeluarkan kuantiti analog (semasa atau voltan), manakala yang lain mengeluarkan kuantiti nadi. Output analog secara amnya dianggap sesuai untuk kawalan proses, dan lebih sesuai untuk sambungan dengan unit gelung kawalan seperti injap pengawal selia; output nadi lebih sesuai untuk pengukuran aliran jumlah dan ketepatan tinggi. Output nadi penghantaran isyarat jarak jauh mempunyai ketepatan penghantaran yang lebih tinggi daripada output analog. Mod dan amplitud isyarat keluaran juga harus mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan peralatan lain, seperti antara muka kawalan, pemproses data, peranti penggera, litar perlindungan litar terbuka dan sistem penghantaran data.

 

(9) Masa tindak balas

Apabila digunakan pada aplikasi aliran berdenyut, perhatian harus diberikan kepada tindak balas meter aliran terhadap perubahan langkah aliran. Sesetengah aplikasi memerlukan output meter alir untuk mengikuti aliran bendalir, manakala yang lain memerlukan output tindak balas yang lebih perlahan untuk mendapatkan purata komposit. Tindak balas sementara selalunya dinyatakan dari segi pemalar masa atau frekuensi tindak balas, yang pertama antara beberapa milisaat hingga beberapa saat, dan yang terakhir di bawah ratusan Hz. Penggunaan instrumen paparan boleh memanjangkan masa tindak balas dengan ketara. Secara amnya dipercayai bahawa asimetri tindak balas dinamik meter alir apabila kadar aliran meningkat atau menurun akan mempercepatkan peningkatan ralat pengukuran aliran.

 

2. Ciri bendalir

 

Dalam pengukuran aliran, pelbagai meter aliran sentiasa dipengaruhi oleh satu atau beberapa parameter dalam sifat fizikal bendalir, jadi sifat fizikal bendalir akan mempengaruhi pemilihan meter aliran. Oleh itu, kaedah pengukuran dan meter alir yang dipilih bukan sahaja harus menyesuaikan diri dengan sifat bendalir yang hendak diukur, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh perubahan sifat fizikal bendalir pada parameter lain semasa proses pengukuran. Contohnya, kesan perubahan suhu terhadap kelikatan cecair.

Sifat bendalir biasa ialah ketumpatan, kelikatan, tekanan wap dan parameter lain. Parameter ini biasanya boleh didapati dalam manual untuk menilai kebolehsuaian pelbagai parameter bendalir dan pemilihan meter aliran di bawah syarat penggunaan. Tetapi terdapat juga beberapa sifat yang tidak dapat dijumpai. Seperti kakisan, penskalaan, palam, peralihan fasa dan keadaan boleh larut.

 

(1) Suhu dan tekanan bendalir

Berhati-hati menganalisis tekanan kerja dan suhu bendalir dalam meter alir, terutamanya apabila mengukur gas, perubahan suhu dan tekanan menyebabkan perubahan ketumpatan yang berlebihan, dan kaedah pengukuran yang dipilih mungkin diubah. Contohnya, apabila suhu dan tekanan menjejaskan prestasi seperti ketepatan pengukuran aliran, pembetulan suhu atau tekanan harus dibuat. Di samping itu, reka bentuk kekuatan struktur dan bahan perumahan meter aliran juga bergantung pada suhu dan tekanan bendalir. Oleh itu, nilai dan nilai suhu dan tekanan mesti diketahui dengan tepat. Pemilihan yang teliti harus dibuat apabila suhu dan tekanan turun naik dengan banyaknya.

Ia juga harus diperhatikan bahawa apabila mengukur gas, adalah perlu untuk mengesahkan bahawa nilai aliran isipadunya adalah suhu dan tekanan di bawah keadaan kerja atau suhu dan tekanan di bawah keadaan standard.

 

(2) Ketumpatan bendalir

Untuk cecair, ketumpatan secara relatifnya tetap dalam kebanyakan aplikasi, melainkan terdapat perubahan besar dalam suhu, secara amnya tiada pembetulan ketumpatan diperlukan. Dalam aplikasi gas, julat dan lineariti meter alir bergantung pada ketumpatan gas. Secara amnya, adalah perlu untuk mengetahui nilai di bawah keadaan standard dan keadaan kerja untuk pemilihan. Terdapat juga penukaran nilai keadaan aliran kepada beberapa nilai rujukan yang diiktiraf, yang digunakan secara meluas dalam penyimpanan dan pengangkutan petroleum. Gas berketumpatan rendah boleh menjadi sukar untuk beberapa kaedah pengukuran, terutamanya instrumen yang menggunakan momentum gas untuk menolak sensor pengesanan (seperti meter aliran turbin).

 

(3) Kelikatan

Kelikatan pelbagai cecair berbeza secara meluas dan berbeza dengan ketara dengan perubahan suhu. Gas adalah berbeza, perbezaan kelikatan antara pelbagai gas adalah kecil, dan nilainya secara amnya lebih rendah. Dan tidak akan berubah dengan ketara kerana perubahan suhu dan tekanan. Kerana kelikatan cecair jauh lebih tinggi daripada kelikatan gas. Sebagai contoh, pada 20 darjah dan 100kPa, kelikatan dinamik air ialah Pa·s, manakala kelikatan dinamik udara ialah Pa·s, jadi pengaruh kelikatan mesti dipertimbangkan untuk cecair, manakala kelikatan gas tidak begitu penting. sebagai cecair.

Pengaruh kelikatan pada pelbagai jenis meter alir adalah berbeza. Sebagai contoh, nilai aliran meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik dan meter aliran jisim Coriolis berada dalam julat kelikatan yang luas, yang boleh dianggap tidak terjejas oleh kelikatan cecair. ; Ciri-ciri ralat meter aliran anjakan positif adalah berkaitan dengan kelikatan dan mungkin terjejas sedikit; manakala rotameter, turbin flowmeters dan vortex flowmeters mempunyai kesan yang lebih besar apabila kelikatan melebihi nilai tertentu dan tidak boleh digunakan.

Ciri-ciri beberapa meter alir diterangkan oleh nombor Reynolds paip sebagai parameter, dan nombor Reynolds paip ialah fungsi kelikatan bendalir, ketumpatan, dan halaju paip. Oleh itu, kelikatan masih mempunyai pengaruh ke atas ciri-ciri instrumen.

Kelikatan juga merupakan parameter untuk membezakan cecair Newtonian atau bukan Newtonian, dan kebanyakan kaedah pengukuran aliran dan meter alir hanya sesuai untuk cecair Newtonian. Semua gas adalah cecair Newtonian. Kebanyakan cecair, serta cecair yang mengandungi sebilangan kecil zarah sfera, juga merupakan cecair Newtonian. Kaedah pengukuran dan meter alir yang hanya terpakai kepada cecair Newtonian akan menjejaskan pengukuran apabila digunakan pada cecair bukan Newtonian. Oleh itu, bendalir Newtonian adalah syarat penting untuk kegunaan biasa pengukuran aliran bendalir.

Pengaruh kelikatan pada julat pelbagai jenis meter alir adalah berbeza. Secara amnya, kelikatan meter alir anjakan positif meningkat dan julat mengembang. Meter alir turbin dan meter alir vorteks adalah sebaliknya, kelikatan meningkat dan julat berkurangan. Oleh itu, ciri-ciri suhu-kelikatan cecair perlu difahami semasa menilai kesesuaianmeter alir.

Sesetengah cecair bukan Newtonian (seperti lumpur penggerudian, pulpa, coklat dan cat) mempunyai keadaan aliran yang kompleks, dan sukar untuk menilai sifatnya. Penjagaan mesti diambil apabila memilih meter aliran.

 

(4) Kakisan kimia dan penskalaan

① Masalah kakisan kimia

Masalah kakisan kimia bendalir kadangkala boleh menjadi faktor penentu dalam pilihan kaedah pengukuran dan penggunaan meter aliran. Contohnya, sesetengah cecair akan menghakis bahagian sentuhan meter alir, mengotori atau memendapkan hablur pada permukaan, dan kimia elektrolitik pada permukaan bahagian logam, yang akan mengurangkan prestasi dan hayat perkhidmatan meter alir. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah kakisan dan penskalaan kimia, pengeluar telah menggunakan banyak kaedah, seperti memilih bahan anti-karat atau mengambil langkah anti-karat pada struktur meter alir, contohnya, plat orifis peranti pendikit. diperbuat daripada bahan seramik, dan kadar alir pelampung logam ialah Tolok itu dilapisi dengan plastik kejuruteraan tahan kakisan. Walau bagaimanapun, bagi meter alir dengan struktur yang lebih kompleks, seperti meter alir anjakan positif dan meter alir turbin, adalah mustahil untuk mengukur cecair menghakis. Sesetengah meter aliran mempunyai rintangan kakisan atau mudah untuk mengambil langkah rintangan kakisan daripada struktur prinsip. Probe transduser meter aliran ultrasonik dipasang pada dinding luar saluran paip dan tidak bersentuhan dengan bendalir yang diukur, yang pada asasnya adalah anti-karat. Meter aliran elektromagnet hanya mempunyai lapisan tiub pengukur dan sepasang elektrod dengan bentuk mudah bersentuhan dengan cecair. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa reka bentuk tidak menyentuh elektrod dengan cecair, yang juga merupakan langkah anti-karat.

② Penskalaan

Disebabkan penskalaan atau penghabluran pada rongga meter alir dan penderia aliran, kelegaan bahagian yang bergerak dalam meter alir akan dikurangkan, dan kepekaan atau prestasi pengukuran unsur sensitif dalam meter alir akan dikurangkan. Sebagai contoh, pada aplikasi meter alir ultrasonik, lapisan busuk boleh menghalang pelepasan ultrasonik. Dalam aplikasi meter alir elektromagnet, lapisan penskala bukan konduktif menebat permukaan elektrod dan menjadikan meter alir tidak boleh beroperasi. Oleh itu, sesetengah meter aliran sering menggunakan pemanasan di luar penderia aliran untuk mengelakkan pemendakan penghabluran atau memasang peranti penyahkerak.

Hasil daripada kakisan kimia dan penskalaan adalah untuk menukar kekasaran dinding dalaman paip ujian, dan kekasaran akan menjejaskan pengagihan kadar aliran bendalir. Oleh itu, adalah disyorkan bahawa pengguna harus memberi perhatian kepada masalah ini. Sebagai contoh, paip yang telah digunakan selama bertahun-tahun harus dibersihkan dan dinyah kerak.

Kakisan dan kekotoran menjejaskan perubahan pengukuran aliran yang berbeza mengikut jenis meter alir. Berikut mengambil meter aliran ultrasonik dan meter aliran elektromagnet sebagai contoh untuk menggambarkan keputusan akibat kesan penskalaan saluran paip. Contohnya, untuk saluran paip dengan diameter dalam 50mm, penskalaan dinding dalam atau pemendapan 0.1-0.2mm akan mengurangkan luas saluran paip pengukur sebanyak {{ 8}}.4 peratus -0.6 peratus , ralat yang terhasil akan menjadi sisihan yang tidak boleh diabaikan untuk meter alir kelas 0.5 hingga 1.0.

(5) Faktor mampatan

Pekali mampatan gas z ialah nisbah isipadu khusus sebenar kepada "isipadu" jisim gas tertentu pada suhu dan tekanan yang sama. Secara umum, untuk gas z=0; gas sebenar z mungkin lebih besar daripada 1 atau kurang daripada 1. Magnitud sisihan z daripada 1 menunjukkan tahap di mana gas sebenar menyimpang daripada gas. Nilai z kebolehmampatan gas bergantung pada spesies atau komposisi, suhu, tekanan. Oleh itu, pengukuran gas mesti mendapatkan ketumpatan bendalir dalam keadaan kerja melalui pekali kebolehmampatan. Ketumpatan dikira daripada suhu, tekanan dan kebolehmampatan untuk cecair dengan komponen tetap. Jika bendalir berbilang komponen (seperti pemeteran gas asli) dan berfungsi berhampiran (atau dalam) kawasan superkritikal, meter ketumpatan dalam talian diperlukan untuk mengukur ketumpatan dalam talian.

 

3. Pemasangan flowmeter

 

1. Perkara yang memerlukan perhatian semasa pemasangan

Masalah pemasangan mempunyai keperluan yang berbeza untuk meter aliran prinsip yang berbeza. Bagi sesetengah meter alir, seperti meter alir tekanan berbeza dan meter alir halaju, mengikut peraturan, panjang tertentu atau bahagian paip lurus panjang harus dilengkapi di hulu dan hilir meter alir untuk memastikan aliran bendalir sebelum hujung masuk meter alir adalah sepenuhnya. dibangunkan. . Manakala meter alir lain, seperti meter alir anjakan positif, meter alir terapung, dsb., tidak mempunyai keperluan atau lebih rendah pada panjang bahagian paip lurus.

Sesetengah meter aliran mempunyai ralat tertentu disebabkan oleh pengaruh pemasangan. Sebagai contoh, pengukur aliran jisim Coriolis akan membawa ralat besar untuk digunakan kerana pengaruh tegasan pemasangan. Masalah dalam penggunaan meter aliran retrospektif mungkin tidak semestinya disebabkan oleh masalah meter aliran itu sendiri, dan banyak situasi disebabkan oleh pemasangan yang lemah. Masalah biasa adalah seperti berikut:

① Terbalikkan permukaan salur masuk plat orifis meter aliran tekanan pembezaan;

② Penderia aliran dipasang di tempat dengan profil pengedaran halaju aliran yang lemah;

③ Fasa yang tidak diingini wujud dalam paip impuls yang disambungkan ke peranti tekanan pembezaan;

④ Meter alir dipasang di persekitaran yang berbahaya atau di tempat yang tidak boleh diakses;

⑤ Arah aliran meter alir dipasang dengan tidak betul;

⑥ Meter aliran atau talian penghantaran isyarat elektrik diletakkan di bawah medan elektromagnet yang kuat;

⑦ Pasang meter alir yang terdedah kepada gangguan getaran pada saluran paip dengan getaran;

⑧ Kekurangan aksesori pelindung yang diperlukan.

 

2. Keadaan pemasangan

Apabila menggunakan meter aliran, perhatian harus diberikan kepada kebolehsuaian dan keperluan keadaan pemasangan, terutamanya dari aspek berikut, seperti arah pemasangan meter aliran, arah aliran bendalir, konfigurasi saluran paip hulu dan hiliran, injap kedudukan, aksesori pelindung, pengaruh aliran berdenyut, getaran, gangguan elektrik dan penyelenggaraan meter alir, dsb.

 

① Pendawaian paip di tapak

Beri perhatian kepada arah pemasangan meter aliran semasa pendawaian saluran paip di tapak. Oleh kerana arah pemasangan meter aliran biasanya dibahagikan kepada kaedah pemasangan menegak dan kaedah pemasangan mendatar, terdapat perbezaan dalam prestasi pengukuran aliran untuk kedua-dua kaedah pemasangan ini. Sebagai contoh, aliran menegak ke bawah cecair akan menyebabkan daya tambahan pada sensor meter alir, yang akan menjejaskan prestasi meter alir, dan mengurangkan kelinearan dan kebolehulangan meter alir. Arah pemasangan meter alir juga bergantung pada sifat fizikal bendalir. Sebagai contoh, saluran paip mendatar mungkin mendakan zarah pepejal, jadi meter alir yang mengukur keadaan ini dipasang dalam saluran paip menegak.

 

② Arah aliran bendalir

Masalah ini serupa dengan arah pemasangan meter alir. Memandangkan sesetengah meter alir hanya boleh berfungsi dalam satu arah, aliran terbalik akan merosakkan meter alir. Penggunaan meter alir yang serupa juga mempertimbangkan kemungkinan aliran terbalik sekiranya berlaku ketidakaktifan, yang memerlukan langkah seperti memasang injap sehala untuk melindungi meter alir. Malah meter alir yang boleh digunakan dalam kedua-dua arah mungkin mempunyai beberapa perbezaan dalam prestasi pengukuran antara hadapan dan belakang, dan harus digunakan seperti yang ditentukan oleh pengilang.

 

③ Bahagian paip lurus hulu dan hilir meter alir

Memandangkan meter alir akan dipengaruhi oleh keadaan aliran masuk saluran paip, kelengkapan saluran paip juga akan menyebabkan gangguan aliran. Gangguan aliran biasanya termasuk vorteks dan herotan profil pengagihan halaju aliran. Kewujudan pusaran secara amnya disebabkan oleh kehadiran dua atau lebih ruang (stereo) siku yang disebabkan oleh. Herotan profil halaju biasanya disebabkan oleh halangan setempat pada kelengkapan paip (cth injap) atau siku. Kesan ini perlu diperbaiki dengan larian lurus hulu dengan panjang yang sesuai atau pemasangan perapi aliran. Selain mempertimbangkan pengaruh kelengkapan sambungan meter alir, anda juga boleh mempertimbangkan pengaruh gabungan kelengkapan paip huluan, kerana ia mungkin menjana sumber gangguan yang berbeza, jadi pastikan anda mengekalkan jarak antara punca gangguan sejauh mungkin untuk mengurangkan pengaruh mereka. Sebagai contoh, injap separa terbuka mengikuti serta-merta selepas satu selekoh.

Bahagian paip lurus juga diperlukan di hilir meter alir untuk mengurangkan kesan aliran hiliran.

Untuk meter aliran isipadu dan meter aliran jisim Coriolis, mereka tidak dipengaruhi oleh profil aliran tidak simetri; meter aliran turbin harus digunakan untuk meminimumkan pusaran; meter alir elektromagnet dan meter alir tekanan pembezaan harus mengehadkan pusaran kepada yang sangat kecil dalam julat.

Peronggaan dan pemeluwapan disebabkan oleh susunan paip yang tidak munasabah, mengelakkan perubahan mendadak dalam diameter dan arah paip. Susun atur paip yang buruk juga boleh menimbulkan denyutan.

 

④ Diameter paip dan getaran paip

Sesetengah jenis meter aliran tidak mempunyai julat diameter paip yang luas, jadi terlalu besar atau terlalu kecil akan mengehadkan pilihan jenis meter aliran. Untuk mengukur kadar aliran kadar aliran rendah atau kadar aliran tinggi, anda boleh memilih meter aliran dengan diameter berbeza daripada diameter paip, dan anda boleh menggunakan pengurang untuk menyambung untuk membuat meter aliran berjalan dalam julat yang ditentukan. Jika kadar aliran melebihi julat, jika kadar aliran terlalu rendah, ralat meter aliran akan meningkat, dan ralat meter aliran mungkin meningkat.

Sesetengah meter alir, seperti meter alir pusaran dan meter alir jisim Coriolis pengesan piezoelektrik, sensitif kepada getaran mekanikal dan mudah diganggu oleh getaran saluran paip. Perhatian harus diberikan kepada reka bentuk sokongan pada saluran paip sebelum dan selepas meter alir. Sebagai tambahan kepada penggunaan penghapus denyutan untuk menghapuskan kesan denyutan, perhatian juga harus diberikan untuk memastikan semua meter aliran yang dipasang jauh dari sumber getaran atau denyutan.

 

⑤ Kedudukan pemasangan injap

Injap kawalan dan injap pengasingan dipasang di saluran paip di mana meter alir dipasang. Untuk mengelakkan gangguan pengagihan halaju aliran dan peronggaan yang disebabkan oleh injap dan menjejaskan pengukuran meter alir, injap kawalan am harus dipasang di hilir meter alir, dan injap kawalan harus dipasang di meter alir. Tekanan belakang meter alir juga boleh ditingkatkan hiliran untuk mengurangkan kemungkinan peronggaan di dalam meter alir.

Tujuan injap pengasingan adalah untuk mengasingkan meter alir daripada bendalir dalam talian untuk penyelenggaraan yang mudah. Injap hulu hendaklah cukup jauh dari meter alir. Apabila meter aliran sedang berjalan, injap huluan hendaklah dibuka sepenuhnya untuk mengelakkan gangguan seperti herotan pengagihan kadar aliran.

 

⑥ Aksesori pelindung

Pemasangan aksesori pelindung adalah langkah perlindungan untuk memastikan operasi normal meter alir. Contohnya, dalam meter alir anjakan positif danmeter aliran turbin, beberapa peralatan yang diperlukan seperti penapis umumnya perlu dipasang di hulu. Semua peralatan ini mesti dipasang supaya tidak menjejaskan penggunaan meter alir.

 

⑦ Sambungan elektrik dan gangguan elektromagnet

Pada masa ini, kebanyakan sistem pengukuran aliran, sama ada meter aliran itu sendiri atau aksesorinya, mempunyai peralatan elektronik, jadi bekalan kuasa yang digunakan mesti dipadankan dengan meter aliran. Apabila aras keluaran meter alir adalah rendah, prapenguat yang sesuai untuk persekitaran harus digunakan. Isyarat keluaran beberapa jenis meter alir mudah diganggu oleh peranti pensuisan berkuasa tinggi, yang menjadikan denyutan keluaran meter alir berubah-ubah dan menjejaskan prestasi meter alir. Sebagai contoh, kabel isyarat hendaklah berada sejauh mungkin dari kabel kuasa dan sumber kuasa untuk mengurangkan gangguan elektromagnet dan gangguan frekuensi radio. pengaruh.

 

⑧ Aliran berdenyut dan aliran tidak mantap

Sebagai tambahan kepada penggunaan penghapus denyutan, perhatian harus diberikan untuk memastikan semua meter aliran yang dipasang jauh dari sumber denyutan. Sumber denyutan biasa termasuk pam anjakan tetap, pemampat salingan, injap atau pengawal selia berayun, kereta api pusaran dan ayunan hidraulik lain. Secara amnya, meter aliran tekanan berbeza mempunyai ralat aliran berdenyut, dan meter aliran turbin danmeter aliran pusaranjuga mempunyai ralat aliran berdenyut. Aliran tak mantap ialah aliran yang berubah mengikut masa dan denyutan perlahan adalah kes khas aliran tak mantap. Seperti denyutan perlahan yang disebabkan oleh operasi injap kawalan yang besar.

Meter aliran boleh mengendalikan kesan denyutan penderia aliran dan instrumen paparan sekunder secara berasingan. Pasang penderia aliran jauh dari punca denyutan, atau pasang penapis laluan rendah seperti snubber (untuk cecair) atau tercekik (untuk gas) dalam sistem paip untuk mengurangkan tahap denyutan. Instrumen paparan sekunder boleh memilih meter aliran dengan ciri tindak balas yang baik (seperti meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik) untuk meningkatkan redaman, dan mengukur parameter denyutan untuk menganggarkan ralat tambahan denyutan.

 

4. Keperluan keadaan persekitaran

Dalam proses memilih meter aliran, keadaan sekeliling dan perubahan yang berkaitan, seperti suhu ambien, kelembapan, keselamatan dan gangguan elektrik, tidak boleh diabaikan.

① Suhu persekitaran

Perubahan suhu persekitaran boleh menjejaskan bahagian elektronik meter alir dan bahagian penderia aliran. Sebagai contoh, perubahan suhu boleh menjejaskan perubahan dalam saiz penderia, pemindahan haba melalui perumah meter alir, perubahan ketumpatan bendalir dan kelikatan, dsb. Apabila suhu ambien mempengaruhi komponen elektronik instrumen paparan, parameter komponen akan ditukar. Penderia aliran dan instrumen paparan sekunder harus dipasang di tempat yang berbeza, seperti instrumen paparan sekunder harus dipasang di dalam bilik kawalan untuk memastikan bahawa komponen elektronik tidak terjejas oleh suhu. Harus dikatakan bahawa pengaruh suhu ambien tidak seharusnya menjadi salah satu pengaruh utama ketidakpastian apabila menganggarkan jumlah ketidakpastian pengukuran aliran.

② Kelembapan persekitaran

Kelembapan atmosfera di persekitaran juga merupakan salah satu masalah yang menjejaskan penggunaan meter alir. Sebagai contoh, kelembapan yang tinggi akan mempercepatkan kakisan atmosfera dan kakisan elektrolitik dan mengurangkan penebat elektrik, dan kelembapan yang rendah akan mendorong elektrik statik. Perubahan pantas dalam suhu ambien atau sederhana boleh menyebabkan masalah kelembapan seperti pemeluwapan pada permukaan.

③ Keselamatan

Meter alir hendaklah dipilih mengikut spesifikasi dan piawaian yang berkaitan agar sesuai digunakan dalam persekitaran berbahaya yang boleh meletup, dan tapak hendaklah diperlukan mengikut piawaian kalis letupan.

④Gangguan elektrik

Kabel kuasa, motor dan suis elektrik semuanya menghasilkan gangguan elektromagnet, yang boleh menyebabkan ralat dalam pengukuran aliran jika tiada langkah diambil.

 

5. Pertimbangan ekonomi

 

1. Pertimbangkan kos untuk membeli meter aliran dari perspektif ekonomi

 

Apabila membeli meter alir, kesan ekonomi jenis meter alir yang berbeza pada keseluruhan sistem pengukuran harus dibandingkan. Contohnya, meter alir dengan julat yang lebih kecil daripada meter alir dengan julat yang lebih luas perlu dilindungi oleh berbilang meter alir secara selari dan berbilang saluran paip di bawah julat ukuran yang sama. Oleh itu, sebagai tambahan kepada meter alir, banyak peralatan tambahan, seperti injap dan aksesori saluran paip, perlu ditambah. Tunggu. Walaupun kos meter aliran dikurangkan di permukaan, kos lain meningkat, yang tidak kos efektif untuk dikira. Sebagai contoh, kos memasang meter alir orifis ditambah dengan tolok tekanan pembezaan adalah agak murah, tetapi kos mengarang gelung pengukuran, termasuk aksesori tetap plat orifis, mungkin melebihi kos bahagian asas.

 

2. Kos pemasangan

 

Apabila membeli meter aliran, bukan sahaja kos pembelian meter aliran, tetapi juga kos lain, seperti kos pembelian aksesori, kos pemasangan dan pentauliahan, kos penyelenggaraan dan pemeriksaan biasa, kos operasi dan kos alat ganti harus dipertimbangkan.

Contohnya, ramaimeter aliranhendaklah dilengkapi dengan bahagian paip lurus hulu yang agak panjang untuk memastikan prestasi pengukurannya. Oleh itu, pemasangan yang betul memerlukan susunan paip tambahan atau paip pintasan untuk penyelenggaraan tetap. Oleh itu, kos pemasangan perlu dipertimbangkan secara munasabah dalam banyak aspek, seperti injap berhenti, penapis dan kos tambahan lain yang diperlukan untuk operasi.

 

3. Kos operasi

 

Kos operasi meter aliran adalah terutamanya penggunaan tenaga semasa operasi, termasuk penggunaan kuasa dalaman instrumen elektrik atau penggunaan tenaga sumber udara instrumen pneumatik dan tenaga yang digunakan untuk menolak bendalir melalui instrumen semasa proses pengukuran , iaitu pam yang mengatasi kehilangan tekanan yang disebabkan oleh instrumen akibat pengukuran. Kos penghantaran dsb. Contohnya, sebahagian besar tekanan pembezaan yang dijana oleh meter aliran tekanan pembezaan tidak boleh dipulihkan, dan meter alir anjakan positif dan meter alir turbin juga mempunyai rintangan yang besar. Hanya saluran penuh, tidak terhalangmeter aliran elektromagnetdanmeter aliran ultrasonikpada asasnya mempunyai kos sifar, dan meter alir sisipan mempunyai nisbah penyumbatan kecil untuk diameter paip besar, dan kehilangan tekanannya boleh diabaikan.

Dianggarkan bahawa penggunaan tenaga pam satu tahun bagi meter alir orifis tekanan berbeza dengan diameter 100mm adalah bersamaan dengan kos pembelian meter alir. Jika meter aliran elektromagnet diganti, kos pembelian hanya bersamaan dengan empat tahun. penggunaan tenaga. Adalah dijangkakan bahawa penggunaan tenaga mengepam paip diameter yang lebih besar akan menjadi lebih mahal. Secara amnya dipercayai bahawa meter aliran dengan kehilangan tekanan rendah dan tiada kehilangan tekanan harus digunakan sebanyak mungkin untuk meter aliran melebihi 5000mm. Contohnya, meter aliran tekanan berbeza tradisional yang digunakan dalam projek bekalan air jarang menggunakan plat orifis dan menggunakan tiub Venturi dengan kehilangan tekanan rendah. Kini mereka dikemas kini kepada meter aliran elektromagnet dan meter aliran ultrasonik.

 

4. Yuran ujian

 

Bayaran ujian hendaklah ditentukan mengikut tempoh pengesahan meter alir. Untuk pengesanan minyak mentah atau minyak ditapis yang biasanya digunakan untuk penyelesaian perdagangan, tiub volum standard selalunya disediakan di tapak untuk melakukan pengesahan dalam talian meter alir.

 

5. Kos penyelenggaraan dan kos alat ganti, dsb.

 

Kos penyelenggaraan ialah kos yang diperlukan untuk memastikan sistem pengukuran berfungsi seperti biasa selepas meter alir digunakan, terutamanya termasuk kos penyelenggaraan dan alat ganti. Meter alir dengan bahagian bergerak memerlukan lebih banyak kerja penyelenggaraan, seperti penggantian biasa galas tahan haus, aci, pelari, gear penghantaran, dll.; flowmeters tanpa bahagian yang bergerak juga perlu diperiksa, seperti kaedah pengukuran geometri biasa untuk memeriksa flowmeter plat orifis.

Kos alat ganti akan meningkat apabila prestasi meter alir bertambah baik. Apabila memilih meter aliran, pertimbangan harus diberikan untuk meningkatkan kos pembelian alat ganti, terutamanya meter aliran yang diimport dari luar negara, dan kadang-kadang keseluruhan meter aliran sering diganti kerana kesukaran memakai alat ganti.

 

 

6. Pemilihan kaedah pengukuran dan meter alir

 

Bahagian sebelumnya adalah mengenai pemilihan meter aliran am. Bahagian ini mengambil pemilihan meter aliran untuk mengukur aliran buburan, aliran cecair besar dan aliran wap sebagai contoh.

 

1. Pemilihan ukuran aliran buburan

Daripada senarai pemilihan meter aliran, meter alir pilihan yang boleh digunakan untuk buburan gentian zarah termasuk: meter aliran tekanan berbeza termasuk siku, tiub berbentuk baji, meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik Doppler, meter aliran Vortex, meter aliran sasaran, meter aliran jisim Coriolis, dsb. kepada penggunaan semasa meter aliran domestik dan prestasi pengukuran pelbagai meter aliran, meter aliran elektromagnet adalah pilihan pertama untuk mengukur aliran buburan, melainkan buburan yang diukur adalah tidak konduktif atau mengandungi zarah feromagnetik, dan sistem saluran paip pengukuran tidak dibenarkan dipotong mati ke Hanya apabila penderia aliran disambungkan, meter aliran lain dipilih. Menurut laporan, pengalaman aplikasi selama bertahun-tahun dalam mengukur kadar aliran buburan air arang batu dengan kandungan arang batu yang dihancurkan sehingga 65 peratus dianggap lebih baik daripada meter aliran elektromagnet.

Meter aliran tekanan berbeza boleh digunakan untuk mengukur buburan. Selain siku, tiub berbentuk baji dan tiub anulus, sensor tekanan pembezaan juga boleh digunakan untuk plat orifis bulat dan plat orifis sipi apabila fasa pepejal adalah kecil. Tiub Venturi juga digunakan untuk pengukuran. .

Meter aliran ultrasonik Doppler boleh diukur tanpa memotong paip dan mengapit transduser ultrasonik (probe) di luar paip, tetapi ketepatan pengukuran tidak tinggi.

Pengukur aliran vorteks hanya boleh mengukur pepejal yang mengandungi sedikit serbuk, dan kandungan pepejal yang besar atau berserabut akan menyebabkan bunyi bising dan tidak boleh digunakan.

Meter aliran sasaran digunakan untuk aliran cecair seperti minyak berat atau minyak sisa yang mengandungi arang batu hancur, dan meter aliran sasaran terikan digunakan.

Meter aliran jisim Coriolis mempunyai pengalaman dalam mengukur buburan di negara asing, dan secara amnya tiub pengukur tiub lurus mereka sesuai, tetapi tidak banyak pengalaman penggunaan domestik.

 

 

2. Pemilihan untuk pengukuran aliran besar cecair dalam saluran paip tertutup

 

Aliran besar yang disebut di sini tidak merujuk kepada "aliran yang agak besar" apabila halaju aliran diameter paip tertentu adalah tinggi, tetapi aliran besar nilai mutlak aliran. Oleh kerana halaju aliran cecair yang diangkut oleh saluran paip mempunyai julat tertentu, halaju aliran ekonomi cecair kelikatan rendah biasanya 1~3m/s. Oleh itu, ukuran "aliran besar" yang disebutkan di sini merujuk kepada pengukuran aliran saluran paip yang besar.

 

Secara umumnya, meter aliran dengan diameter paip di bawah DN300 dipanggil meter aliran diameter paip kecil dan sederhana, yang di atas DN300 ~ DN400 dipanggil meter aliran diameter paip besar, dan yang di atas DN1200 dipanggil meter aliran diameter paip tambahan besar. Biasanya, ukuran aliran cecair paip diameter lebih besar adalah terutamanya air, dan sebagai tambahan kepada air, terdapat produk petroleum. Secara amnya, meter aliran berdiameter besar termasuk meter aliran tekanan berbeza, meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik dan meter aliran sisipan. Terdapat juga meter aliran anjakan positif dan meter aliran turbin untuk DN300~DN500.

 

(1) Syarat pemasangan

Keadaan pemasangan terutamanya berdasarkan sama ada kaedah pengukuran boleh membenarkan aliran paip terputus dan operasi digantung, sama ada dibenarkan untuk menggerudi lubang pada paip, dan sama ada ia dibenarkan memotong aliran paip ke pasang penderia aliran.

Jika sensor aliran dibenarkan untuk memotong aliran paip, meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik dengan bahagian paip pengukur, meter aliran anjakan positif dan meter aliran turbin boleh dipilih.

Transduser ekstrapolasimeter aliran ultrasonikdan meter alir sisipan boleh dipilih jika lubang penggerudian dalam saluran paip dibenarkan.

Jika keperluan di atas tidak dibenarkan, anda hanya boleh memilih meter aliran ultrasonik dengan transduser klip-on luaran.

 

(2) Keperluan ketepatan pengukuran

Untuk pemindahan jagaan yang memerlukan ketepatan pengukuran yang tinggi dan cecair bukan konduktif, meter alir ultrasonik dengan bahagian paip pengukur, meter alir ultrasonik berbilang saluran, meter alir anjakan positif dan meter alir turbin boleh dipilih, dan meter alir elektromagnet juga boleh dipilih untuk meter alir cecair konduktif.

Untuk nisbah kawalan, tiub Venturi tekanan berbeza dan meter aliran ultrasonik transduser pengapit luaran boleh dipilih dengan keperluan ketepatan pengukuran yang lebih rendah. Meter alir sisipan pilihan dengan keperluan ketepatan pengukuran yang rendah.

 

(3) Kehilangan tekanan (kos tenaga mengepam)

Kos tenaga pam bagi pengukuran aliran besar menyumbang sebahagian besar kos operasi pengukuran aliran, kehilangan tekanan dan (kos tenaga pam) seperti tekanan berbeza Venturi, meter alir anjakan positif dan kiraan aliran turbin. Yang lebih kecil ialah meter alir sisipan, dan yang tanpa kehilangan tekanan ialahmeter aliran elektromagnet.

 

 

3. Pemilihan ukuran aliran wap

 

Pengukuran aliran wap dibahagikan kepada dua kategori dari segi teknologi pengukuran, satu ialah wap panas lampau dan wap tepu dengan kekeringan tinggi (kekeringan x=0.9 atau lebih), dan satu lagi ialah wap tepu dengan kekeringan rendah. Kategori bekas boleh dianggap sebagai cecair satu fasa, manakala kategori kedua ialah aliran dua fasa. Oleh kerana semua meter aliran semasa hanya sesuai untuk cecair fasa tunggal, wap tepu kekeringan rendah perlu dikaji lebih lanjut.

(1) Pengukuran aliran wap panas lampau dan wap tepu kekeringan tinggi

Meter aliran yang biasa digunakan ialah: meter aliran tekanan pembezaan pendikit, yang masih merupakan instrumen utama untuk mengukur aliran wap. Sebagai contoh, peranti pendikit, pemancar tekanan pembezaan dan kumpulan tiga injap disepadukan ke dalam meter aliran pendikit bersepadu. Meter aliran pendikit menyelesaikan kekurangan kegagalan tiub isyarat tekanan pembezaan. Terdapat juga bahagian pendikit penanaman, dan muncung standard digunakan dan bukannya plat orifis standard. Oleh kerana muncung dibandingkan dengan plat orifis, pekali aliran keluar muncung adalah stabil, dan pekali aliran keluar tidak akan berubah disebabkan oleh tepi tumpul sudut tajam. Kehilangan tekanan juga lebih rendah daripada plat orifis. , secara amnya pada kadar aliran dan nilai yang sama, kehilangan tekanan adalah kira-kira 30 peratus hingga 50 peratus daripada plat orifis.

Meter aliran vorteks mengukur suhu sederhana, iaitu, di bawah 200 darjah . Ia harus dikatakan bahawa penggunaan wap telah menjadi matang. Ia adalah sejenis meter alir yang biasa digunakan dalam pengukuran stim pada masa kini. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa medium dengan kekeringan yang rendah akan menjadikan pekali instrumen menyimpang daripada nilai pengesanan dan meningkatkan ralat pengukuran.

Meter aliran tiub halaju seragam dan meter aliran pemutar shunt masih boleh digunakan dalam pengedaran pengurusan dalaman di mana keperluan ketepatan tidak terlalu tinggi, kerana penggunaannya agak murah dan mudah, dan ia sesuai untuk pengukuran stim aliran kecil dan sederhana. .

Untuk meter aliran sasaran, pemancar aliran sasaran elektrik dan pneumatik yang dibangunkan di China pada tahun 1970-an ialah instrumen pengesanan instrumen gabungan unit elektrik dan pneumatik. Oleh kerana penukar daya secara langsung menggunakan mekanisme keseimbangan daya pemancar tekanan pembezaan pada masa itu, ia membawa banyak kekurangan yang disebabkan oleh mekanisme keseimbangan daya itu sendiri. Sebagai contoh, ketepatan pengukuran adalah rendah, hanyutan titik sifar, kebolehpercayaan mekanisme tuas, dan kestabilan yang lemah. Oleh itu, peraturan asal JJG 461-1986 "pemancar aliran sasaran" telah dirumuskan pada tahun 1986, yang telah berusia 25 tahun. Kerana pemancar aliran sasaran elektrik dan pneumatik pada dasarnya tidak lagi dihasilkan dan digunakan. Peraturan asal tidak lagi sesuai untuk digunakan, jadi yang baru

Protokol Pengukur Aliran Sasaran.

Struktur meter alir sasaran terdiri daripada tiub pengukur, plat sasaran, penderia daya dan unit pemprosesan isyarat. Penderia daya ialah penderia jenis tolok terikan, dan paparan pemprosesan isyarat boleh terus membaca paparan atau mengeluarkan isyarat standard. Penderia daya terdiri daripada badan elastik silinder dan tolok terikan daya, dan boleh sama ada dalaman atau luaran. Apabila badan elastik berubah bentuk di bawah tindakan daya, ia memecahkan keseimbangan jambatan yang terdiri daripada tolok terikan daya, menghasilkan isyarat elektrik yang kuasa dua dengan kadar aliran.

Prinsip kerjanya adalah untuk menetapkan plat sasaran berserenjang dengan arah rasuk aliran dalam bahagian paip lurus keratan rentas malar. Apabila bendalir melepasi plat sasaran, plat sasaran tertakluk kepada tujahan, dan magnitud tujahan adalah berkadar dengan tenaga kinetik bendalir dan luas plat sasaran. berkadar. Dalam julat nombor Reynolds tertentu, aliran melalui meter alir adalah berkadar dengan daya pada plat sasaran. Daya pada plat sasaran dikesan oleh sensor daya.

Mengambil plat sasaran bulat sebagai contoh, formula asas untuk pengiraan aliran ialah:

0ac6fc8d45.png

Daya pada plat sasaran ditukar kepada isyarat semasa (4-20) mA atau isyarat tekanan udara (20-100kPa) melalui penukar daya, dan hubungan antara isyarat keluaran dan kadar aliran boleh ditentukan mengikut formula di atas.

Oleh kerana meter aliran sasaran jenis terikan baharu mempunyai struktur dan prinsip pengukuran baharu, ia mempunyai prospek aplikasi yang agak unggul dalam pengukuran stim, dan sesuai untuk pengukuran stim aliran kecil dan sederhana.

 

(2) Pengukuran aliran wap tepu kekeringan rendah

Stim tepu yang dihasilkan oleh dandang industri am ialah wap tepu dengan kekeringan tinggi (di atas 0.95) di saluran keluar, tetapi dalam proses pengangkutan jarak jauh, disebabkan oleh banyak faktor seperti pemeliharaan haba yang lemah atau terputus-putus tidak seimbang penggunaan wap, kekeringan sentiasa meningkat. jatuh, malah menjadi wap basah dengan kandungan air yang tinggi, iaitu cecair dua fasa gas dan air. Ciri-ciri aliran cecair dua fasa pada asasnya berbeza daripada aliran satu fasa. Pekali meter aliran atau pekali aliran keluar yang diukur dalam aliran satu fasa tidak boleh digunakan untuk pengukuran aliran dua fasa. Sebagai contoh, pekali aliran keluar dalam ujian aliran dua fasa meter alir orifis mesti dibetulkan untuk kekeringan. Oleh itu, dalam pengukuran aliran wap tepu kekeringan rendah, parameter kekeringan adalah parameter yang mesti diukur. Sayang sekali belum ada meter kekeringan yang matang. Di samping itu, pembetulan kekeringan pekali meter jenis meter alir lain belum dikaji secara mendalam. Hanya dengan menyelesaikan masalah ini kadar aliran wap tepu kering rendah boleh diukur.