智能型压缩空气流量计特点
目前蒸汽流量及有很多种,智能型压缩空气流量计、孔板流量计、容积式流量计、贯流式流量计等等,越是精度高的对外界条件要求也就越高,不如说压力和流量需要稳定或恒定,至少是波动范围小的。智能型压缩空气流量计目前已成为测量蒸汽流量*主流的流量仪表之一,其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。智能型压缩空气流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
智能型压缩空气流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准。但是,两相流是客观存在的,它对流量测量的影响也是无法避免的,尽管困难较多,人们还是在想方设法研究其对流量测量影响的机理,并采取相应的对策,提高流量测量精度。
智能型压缩空气流量计测量蒸汽流量难点:
干蒸汽在长距离输送过程中,会因热量损失而出现部分凝结,导致蒸汽干度降低,变成湿蒸汽。水平管中气液两相流动结构同气液两相体积比及流动速度有关,在蒸汽管道中,由于凝结水在湿蒸汽中的体积比毕竟很小,这使得从水平管道底部引出的疏水管,能收到很好的疏水效果。当流速特别高的时候,也会表现为环状流动,即管壁上有液膜,管道中心部分为带液滴的气核,由于水平流动时重力的影响作用,下部液膜要比上部管壁的厚,在垂直上升管道中,气液两相流动的基本结构有细泡状流动结构、弹状流动结构、块状流动结构、带纤维的环状流动结构和环状流动结构。
但是由于凝结水在湿蒸汽中的体积比较小,所以过量的水在上升管道中的流动常表现为环状流结构,但当带水量特别大的情况下,也会表现为带纤维的环状流动结构。其中,纤维状流体其实是连成条的凝结水。在垂直下降管道中的流动:在垂直下降管道中,气液两相流动的结构与作垂直上升流动时的结构很相似,但有不同,不仅流动方向相反,而且在平均流速相同的情况下,垂直下降管道中液体的流速比垂直上升管道中液体的流速快得多。
智能型压缩空气流量计测量蒸汽想要准确应合理布置疏水器:
人们很早就发现蒸汽带水较多时,智能型压缩空气流量计会出现“漏脉冲”现象,即在蒸汽流速平稳的情况下,智能型压缩空气流量计应有与流速成正比的稳定的脉冲输出。但是有时却发现仪表的输出脉冲却莫明其妙地少了,从记录到的输出脉冲在二维坐标上的分布情况也能清楚看出,应当近似均匀分布的脉冲却在某一处少一个脉冲,严重的时候,是少了很多脉冲,zui严重的时候是完全没有脉冲。这可能同分布不均匀的体积较大的液滴撞击在旋涡发生体上,抑制了涡列的形成有关。
疏水点的合理布置对充分疏水有关键性的作用,湿蒸汽就属性而言是两相流体,但在湿度不高的情况下,可将其当作单相流体并用一般的流量计进行测量。蒸汽严重带水,将使智能型压缩空气流量计出现“漏脉冲”现象,更严重时,智能型压缩空气流量计会完全没有脉冲输出。对于蒸汽严重带水影响智能型压缩空气流量计正常测量的情况,常用的处理方法是在智能型压缩空气流量计上游的适当位置充分疏水。合理布置疏水器,使湿蒸汽的干度尽量提高,能保证智能型压缩空气流量计正常测量。