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內(nèi)徑偏大氣體渦街流量計(jì)測(cè)壓處引入的標(biāo)定誤差
發(fā)布時(shí)間:2021-6-17 08:50:57

摘要:一種執(zhí)行德國標(biāo)準(zhǔn)DIN2501的進(jìn)口氣體渦街流量計(jì)安裝在國標(biāo)流量裝置上進(jìn)行標(biāo)定時(shí),因兩者管道內(nèi)徑尺寸存在差異,導(dǎo)致常規(guī)方法下測(cè)壓位置的選取對(duì)標(biāo)準(zhǔn)裝置體積流量值的計(jì)算正確率造成影響,因而產(chǎn)生實(shí)驗(yàn)誤差;本文對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行分析研究,并通過多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比,驗(yàn)證了系統(tǒng)誤差確實(shí)存在,但在常溫常壓以空氣作介質(zhì)的實(shí)驗(yàn)條件下,此誤差的影響量很小,一般可忽略不計(jì),由此說明應(yīng)用常規(guī)的實(shí)驗(yàn)方法對(duì)該類進(jìn)口渦街流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定也是可行的。
0引言
  渦街流量計(jì)是通過卡門漩渦原理測(cè)量流體流量的一種儀表,相比上世紀(jì)80年代使用較為廣泛的孔板流量計(jì),其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,壓力損失小,量程范圍寬,便于安裝等優(yōu)點(diǎn)[1]。因此,隨著技術(shù)的發(fā)展,渦街流量計(jì)在工業(yè)計(jì)量上的使用逐漸成為主流(以下簡(jiǎn)稱流量計(jì)或儀表)。
1工作原理
  流量計(jì)通過在流體中設(shè)置三角柱型旋渦發(fā)生體,使流體產(chǎn)生卡門漩渦,在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi),旋渦的釋放頻率與流體平均流速、旋渦發(fā)生體特征寬度有關(guān),通過測(cè)量旋渦頻率可以計(jì)算出流體的流速,再測(cè)得流量計(jì)管道截面積可換算得體積流量[1-2]。
2氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置
  流量計(jì)在投入使用前進(jìn)行量值溯源是不可缺少的環(huán)節(jié),而在量值傳遞工作的開展中,負(fù)壓法臨界流文丘里噴嘴氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置是一種十分典型常見的流量標(biāo)準(zhǔn)裝置,如圖1所示,它具備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),其工作原理是當(dāng)氣體在噴嘴上下游的壓差達(dá)到一定值時(shí)將形成臨界流,此時(shí)流經(jīng)噴嘴喉部的氣體流速達(dá)到最大值,測(cè)量該狀態(tài)下流體的溫度、靜壓、濕度,由密度換算得流過噴嘴的氣體質(zhì)量流量,根據(jù)連續(xù)性原理,流場(chǎng)內(nèi)各處質(zhì)量流量相等[3]。通過選用不同的噴嘴組合使標(biāo)準(zhǔn)流量可控,以滿足對(duì)流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定的實(shí)驗(yàn)需求。
 
3執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不同帶來的管徑差異
  以無縫鋼管為例,由于存在標(biāo)準(zhǔn)體系、尺寸的單位制等差異,再有加工誤差因素,標(biāo)稱通徑相同的兩段管道,它們的實(shí)際內(nèi)徑尺寸也不盡然相等。如圖2所示,這款Prowirl72F系列的德國進(jìn)口Endress+Hauser品牌流量計(jì),參考說明書標(biāo)示,如圖3所示,其表體管道生產(chǎn)工藝依據(jù)德標(biāo)DIN2501標(biāo)準(zhǔn),部分規(guī)格的流量計(jì)外形尺寸如表1所示,常見用于中低壓環(huán)境下的流量計(jì)內(nèi)徑d普遍比標(biāo)稱值偏大約3%至7%。而在國內(nèi)用于標(biāo)定流量計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)裝置為保障通用性需求,一般遵循我國現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),其中直管段部分選材依據(jù)GB/T17395-2008,各規(guī)格的管道通徑尺寸與標(biāo)稱值接近相等,在對(duì)上述德標(biāo)流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定時(shí),會(huì)出現(xiàn)因兩者管道內(nèi)徑存在一定差異的情況,將可能帶來實(shí)驗(yàn)誤差。  
 
4標(biāo)定誤差來源分析
  渦街流量計(jì)本質(zhì)上是一種速度式流量計(jì),其直接測(cè)量的量為介質(zhì)的流速,考慮到由于體積流量?jī)H以介質(zhì)流速及截面積確定,不受其他因素影響,因此,一般以體積流量進(jìn)行示值誤差或儀表系數(shù)的計(jì)算依據(jù)。
  在使用文丘里噴嘴氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置對(duì)流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定時(shí),根據(jù)連續(xù)性原理,達(dá)到臨界條件后,只要分別測(cè)得被檢流量計(jì)、噴嘴兩處的氣體溫度、靜壓、濕度,則可通過密度關(guān)系計(jì)算被檢表處流量標(biāo)準(zhǔn)值,即標(biāo)準(zhǔn)裝置示值,再讀取流量計(jì)示值即可計(jì)算示值誤差。但如上文所示的流量計(jì)一般無法直接測(cè)量其內(nèi)部氣體狀態(tài)參數(shù),而只能在儀表上、下游的管道上進(jìn)行開孔測(cè)量作近似估值,通過此方式所測(cè)流量標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)際為測(cè)量孔截面處氣體流量?紤]到在實(shí)驗(yàn)室條件下,氣體的溫度、濕度基本恒定,而在不同的位置測(cè)量的靜壓值則有較大差異,因此,測(cè)壓位置的選取對(duì)體積流量標(biāo)準(zhǔn)值的計(jì)算正確率起重要影響。根據(jù)  JJG1029-2007《渦街流量計(jì)檢定規(guī)程》,一般于儀表下游段2至7倍內(nèi)徑距離的范圍內(nèi)都可認(rèn)為是合理的測(cè)壓位置,所測(cè)靜壓與儀表內(nèi)部實(shí)際值近似視作相等[4-5],但當(dāng)被檢儀表為上文所述E+H流量計(jì)時(shí),由于其表體管道內(nèi)徑稍大于標(biāo)準(zhǔn)裝置管道,則儀表與直管段間連接處將出現(xiàn)突變轉(zhuǎn)折截面,如圖4所示,當(dāng)氣體流經(jīng)轉(zhuǎn)折面時(shí),將產(chǎn)生一定壓力損失,此時(shí)下游段測(cè)壓處所測(cè)得氣體靜壓理論上比儀表內(nèi)部實(shí)際值小,導(dǎo)致計(jì)算所得標(biāo)準(zhǔn)體積流量比儀表處實(shí)際值大,且流量越大該過程的壓能損失越多,下游測(cè)壓計(jì)算所得標(biāo)準(zhǔn)值越偏離真值,這種誤差可認(rèn)為是實(shí)驗(yàn)方法引起的系統(tǒng)誤差[6]。
氣體渦街流量計(jì)安裝示意剖面圖示 
4.1機(jī)械能損失分析
  因流量計(jì)傳感器組成部分前后均有一定長(zhǎng)度表體直管段且與標(biāo)準(zhǔn)裝置管道間內(nèi)徑差異較小,流場(chǎng)擾動(dòng)基本被儀表本身抗干擾能力克服,可認(rèn)為流量計(jì)計(jì)量性能不受影響,則只需考慮氣體靜壓測(cè)量值的正確率。從能量損失角度分析:如圖5所示,由于流線不能轉(zhuǎn)折,流體在流經(jīng)突然收縮斷面時(shí),將形成流股收縮,至c-c斷面后逐漸擴(kuò)散,在此過程中,流體先有加速的收縮流后減速的擴(kuò)散流兩者都產(chǎn)生阻力[7]。為簡(jiǎn)化分析此過程中的能量損失,設(shè)流體為不可壓縮流體,設(shè)c-c斷面處的理想平均流速為v0,根據(jù)伯努利方程:
 
  式中,α1為動(dòng)能修正系數(shù),無量綱;v1為斷面1-1處流體平均流速,m/s;P1為斷面1-1處流體靜壓,N/m2;α0為動(dòng)能修正系數(shù),無量綱;v0為斷面c-c處流體理想平均流速,m/s;PC為斷面c-c處流體靜壓,N/m2;ρ為流體密度,kg/m3;g為重力加速度,N/kg或m/s2。
  實(shí)際上從1-1斷面至c-c斷面間存在一定能量損失,假設(shè)為U1,再者c-c斷面的實(shí)際平均流速νC要比v0稍小一些,它們的比值νC/v0=Cν,稱為流速系數(shù),一般約為0.99~0.97[7],基于本文所討論情況,該斷面收縮較小,取Cν=0.99計(jì)算,且在紊流狀態(tài)下α1=α0=1,即:
 
 
  由于在標(biāo)定實(shí)驗(yàn)中,流體介質(zhì)一般為空氣,而空氣是一種可壓縮流體,考慮到在重力場(chǎng)中,可壓縮性流體的勢(shì)能與壓力能、動(dòng)能比較起來是小得可以忽略不計(jì)的[7-8],即伯努利方程可簡(jiǎn)化為以下形式:
 
  其中C為常數(shù),且氣體在流量計(jì)內(nèi)(斷面1-1處)流至測(cè)壓處(斷面2-2)的過程中可近似地看作等熵過程,因此,有P1/ρk1=P2/ρk2,ρ1=P1/P2()1/kρ2,對(duì)于空氣的等熵指數(shù)k≈1.4,由于在此過程中單位質(zhì)量流體的能量損失U很小,為簡(jiǎn)化分析直接用ρ2計(jì)算其機(jī)械能損失,則方程可寫為:
 
  式中,P1為流量計(jì)內(nèi)(斷面1-1處)空氣靜壓,N/m2;ρ1為流量計(jì)內(nèi)(斷面1-1處)空氣密度,kg/m3;v1為流量計(jì)內(nèi)(斷面1-1處)空氣平均流速,m/s;P2為測(cè)壓點(diǎn)(斷面2-2處)空氣靜壓,N/m2;ρ2為測(cè)壓點(diǎn)(斷面2-2處)空氣密度,kg/m3;v2為流量計(jì)內(nèi)(斷面2-2處)空氣平均流速,m/s。
  由于在標(biāo)定實(shí)驗(yàn)中,空氣的質(zhì)量流量Qm可通過文丘里噴嘴測(cè)量換算得到,設(shè)斷面1-1處、斷面2-2處管道面積為S1、S2,則空氣在兩處的流速分別為:
 
  式中,Qm為空氣的質(zhì)量流量,kg/s;S1為斷面1-1管道截面積,m2;S2為斷面2-2管道截面積,m2。
  經(jīng)過變換得到一個(gè)一元方程,僅有ρ1為未知量,各項(xiàng)參數(shù)均能在實(shí)驗(yàn)中直接測(cè)量或換算所得,通過使用軟件工具如MATLAB、Excel或其他方式解出ρ1,則P1=P2ρk1/ρk2,流量計(jì)內(nèi)體積流量的理論值QV為:
 
式中,QV為空氣的體積流量,m3/s。
5實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比較
  通過使用文丘里噴嘴氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置對(duì)三個(gè)不同規(guī)格的E+H渦街流量計(jì)進(jìn)行標(biāo)定,由標(biāo)準(zhǔn)器測(cè)量及密度換算得Qm、P2、ρ2,使用游標(biāo)卡尺分別測(cè)量流量計(jì)與裝置管道內(nèi)徑A1、A2,并計(jì)算兩者通徑截面積S1、S2、收縮系數(shù)Cc、測(cè)壓處截面參考流速v2、單位質(zhì)量流體的能量損失U,利用MATLAB軟件中的solve函數(shù)求解式(14),得流量計(jì)內(nèi)氣體的理論密度ρ1,理論靜壓P1,根據(jù)式(15)得理論體積流量QV,計(jì)算其與標(biāo)準(zhǔn)裝置體積流量示值的相對(duì)誤差。表1~3為三種規(guī)格流量計(jì)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
 
  根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),流量計(jì)體積流量示值與計(jì)算所得理論實(shí)際值雖然不相等,但從相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)裝置示值的誤差線性關(guān)系來看,兩者所呈現(xiàn)的誤差均隨著流速的增加而往負(fù)方向增長(zhǎng),如圖6、圖7所示。從這個(gè)角度來看,符合“因過程存在壓能損失導(dǎo)致下游測(cè)壓所得靜壓值偏小,流量裝置換算出的標(biāo)準(zhǔn)體積流量示值偏大”這一分析。
 
 
6結(jié)論
  對(duì)這類內(nèi)徑偏大的渦街流量計(jì)采用下游測(cè)壓的常規(guī)方法進(jìn)行標(biāo)定時(shí),標(biāo)準(zhǔn)裝置的體積流量示值實(shí)存在一定誤差,但計(jì)算數(shù)據(jù)也表明,在常溫常壓、使用空氣作介質(zhì)的條件下,即使在流速較高時(shí),由該方法引入的系統(tǒng)誤差也很小,僅為0.1%左右,對(duì)于絕大多數(shù)精度等級(jí)為1.0甚至更低或使用場(chǎng)合無極高精度要求的流量計(jì),一般可忽略此誤差,參照檢定規(guī)程要求在流量計(jì)下游段測(cè)壓的標(biāo)定方法是可行的。當(dāng)然,若是利用蒸汽或其他密度較大、流速更高的介質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定時(shí),該系統(tǒng)誤差也會(huì)隨之增大,建議盡量采用表體取壓或制作匹配檢測(cè)管線的方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

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