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彎管流量計原理和特點
關鍵字:彎管流量計,流量計

一、彎管流量計原理

彎管流量計與傳統的孔板流量計一樣同屬于差壓式流量計的范疇,只是彎管流量計產生差壓的方式與孔板流量計不同,孔板是利用流體的縮放原理發生差壓的而彎管傳感器是利用流體的慣性原理發生差壓的當流體通過彎管時,由于受彎管的約束流體自愿作類似的圓周運動,流體在作圓周運動時產生的離心力作用于彎管的內外兩側,使彎管傳感器內外兩側之間發生一個壓力差,該壓力差(也就是壓差值)大小與流體的密度有關,與流體的平均流速有關,與流體作圓周運動的曲率半徑有關。之間遵循作圓周運動物體都必須遵循的牛頓運動定律的有關規律。

 F=mV2/R

 其中:F流體對彎管施加的離心力;

    V流體值彎管中的平均流速;

    R彎管中心曲率半徑;

 對上述公式進行整合、積分處置之后,最終獲得如下關系式:

 V=α(R/d1/2ΔP/ρ)1/2

 其中:V介質中彎管傳感器中的平均流速;

    R/d彎管傳感器的彎徑比;

    ΔP流體通過彎管傳感器時產生的差壓值;

    ρ—介質的密度;

 這個公式就是彎管流量計的基本公式,描述了介質在彎管傳感器中流動時,介質對彎管施加的離心力與介質的密度,介質的平均流速以及彎管的重要幾何尺寸彎徑比之間的關系。這里提到彎徑比就是彎管的中心曲率半徑與彎管內徑的比值,描述彎管幾何特征的重要參數。彎徑比的大小準確地描述了彎管的彎曲水平,隨著彎管彎徑比的增加,彎管的彎曲水平將減小。流量公式中的作用于孔板流量計中的開孔率β值十分相似(β=d/D隨著β值的變化可以改變流體通過孔板時的縮流效果,從而可以在相同的流量條件下獲得不同的差壓值。同樣,改變彎管傳感器的彎徑比可以改變流體作圓周運動的曲率,從而使同樣的介質流量獲得不同的離心力(也就是彎管傳感器顯示的差壓值)當然改變彎管彎徑比遠比改變孔板的開孔率要困難得多。

 大量的實驗證明,推導所得的數學公式完全符合實際的結果,只要介質在彎管傳感器中流動的最小雷諾數達到一個極低值以上,彎管流量計的流量系數α就是一個定值,這個結論與孔板流量計也是十分相似的

二、彎管流量計特點

 為什么那么多的前輩們談到彎管流量計時雖然供認他重現性精度很高,但是同時總是認為它丈量精度不高,搞清楚這些問題對于彎管流量計的推廣應用有著十分重要的作用,也許下面的分析會給我一個比較公正的答案。

 彎管傳感器的結構十分簡單,就是一個具有確定幾何尺寸的彎頭,流體通過彎頭發生離心力使彎頭的內外兩側發生一個壓力差,這個轉換原理十分清楚、準確。彎管傳感器工作過程中只要能夠重復流體流過彎管傳感器的條件和狀態,彎管傳感器肯定會產生不變的差壓信號,因此它重現性精度好的結論是自然成立的

 說到彎管流量計丈量精度不高的結論時,不能逾越當時的歷史條件和技術水平來討論。雖然彎管傳感器的結構是特別簡單,但是當時的歷史條件下要想獲得高質量的彎管并不容易(這里所說的高質量彎管包括:彎管的垂直度、水平度、扭曲度、不圓度、均勻度等等,其中彎管的圓度和均勻度對于加工成彎管傳感器特別重要,手工或者簡單機械的冷彎或者熱彎都很難達到彎管傳感器對于彎管的基本要求。

 其二,彎管流量計與孔板流量計一樣,也是屬于差壓式流量計的范疇,選擇配套的差壓變送器量程范圍時我都希望其差壓范圍大一些比較好,這將有利于保證系統丈量精度的提高。孔板流量計可以利用選擇不同的開孔率β值的方法,使差壓變送器的量程范圍取得高一些,當然,這樣的選擇是需要付出代價的其代價是使介質流動阻力損失大大加大,對于那些大流量、大管徑的情況下會大大增加系統的運行費用。

 彎管流量計則不然,雖然彎管傳感器彎徑比的縮小有利于提高發生的差壓值,但是這種提高是十分有限的彎管流量計在實際應用中產生的差壓值應該說是相對比較小的當時的條件下,差壓計的生產技術是比較落后的精度等級、穩定性、零位漂移等等技術指標都不十分理想。對于低差壓,甚至微差壓的丈量要求則更加困難。這樣的配套儀表就不能保證彎管流量計能夠獲得高質量的丈量精度。

 第三,當時的二次儀表的生產技術也是十分落后,當時的指針式二次表除了自身的精度不高之外,其他功能更是無從談起,因此,當時丈量流量的二次儀表連最基本的開方運算也無法完成,只好將流量標尺作出非線性的形式。

 以上三條是限制彎管流量計獲得好的丈量結果的主要原因。當然,人們對于彎管流量計流量系數的確定,數學模型的建立和正確的應用這些科研工作者的主觀判斷也是十分重要的因素,總之,歷史的主觀的客觀的種種因素使得眾多專家學者們得出了彎管流量計丈量精度不高的錯誤結論,使彎管流量計的發展和應用幾乎處于完全停止的狀態。

 現在拋開研究者主觀因素的條件下,看看前面談到客觀影響因素的現實條件發生了什么樣的變化。

 首先,彎管的加工目前已經達到相當高的水平,先進的技術保證和專業化的加工設備使我獲得具有足夠精度要求的彎管變得十分容易,這就保證了彎管傳感器生產的系列化和規范化成為可能。

 其次,高質量差壓變送器的誕生使彎管流量計的配套產品的質量有了飛躍的發展,質量非常不錯的電容式差壓變送器及智能型差壓變送器的出現和應用使過去傷腦筋的諸如:穩定性不好、精度不高、零位漂移不能很好解決等等一系列問題得到完全解決。

 第三,微電子技術的發展和應用使二次儀表獲得了脫胎換骨的新生,丈量蒸汽或者其他氣體時需要的密度彌補;溫度對于傳感器發生熱膨脹修正和毛病一掃而而在選擇彎管流量計時,通常選擇與原有管道尺寸相同的彎管傳感器來進行流量丈量,如果工藝在管道設計時充分考慮到經濟運行的要求,那么,介質在彎管傳感器中可以發生足夠的差壓值,保證流量丈量系統高質量的運行。

 
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