德國VSEAP0.2流量計規(guī)格同時我們還經(jīng)營: 評定渦街流量計性能指標(biāo)主要有4個參數(shù):K系數(shù)、量程比、重復(fù)性和準(zhǔn)確度等級。其中,K系數(shù)是指一個測量周期內(nèi),流量計輸出的脈沖數(shù)與流過流量計的相應(yīng)流體總體積之比,每臺流量計都.有一個對應(yīng)的平均K系數(shù),一般都是通過實流標(biāo)定得出的;量程比是指流量計可測最大流量值與最小流量值的比值;重復(fù)性是指在相同測量條件下,重復(fù)測量同一個被測量,測量儀器提供相近示值的能力;準(zhǔn)確度等級是指符合一定的計量要求,使誤差保持在規(guī)定極限以內(nèi)的測量儀器的等別或級別。 根據(jù)上述測試性能指標(biāo),對該方案研制的DN25mm、DN32mm和DN50mm共3種口徑的樣機一批共10臺進行測試,10臺樣機啟停質(zhì)量法水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置上全部通過0.5級合格檢定,特別是重復(fù)性指標(biāo),全部優(yōu)于0.1%。其中一臺DN25mm口徑樣機的標(biāo)定結(jié)果見表1,其量程比達15:I,最小流速測到0.28m/s,量程范圍明顯高于同口徑的各種容積式流量計,準(zhǔn)確度等級高于渦街流量計等其他普通速度式流量計。 2014年,國內(nèi)某核電站定制了一臺DN25mm口徑渦街流量計,用于計量含結(jié)晶和顆粒物的核廢液,經(jīng)用戶現(xiàn)場標(biāo)定其準(zhǔn)確度等級達到0.4;另一化工企業(yè)用戶的一臺DN25mm口徑渦街流量計,用于計量150℃下的甲基鄰苯二銨有機液流量,介質(zhì)粘度150mPa.s,用戶現(xiàn)場實.流標(biāo)定其準(zhǔn)確度等級達到0.5級。為了適應(yīng)儀表網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展方向,在系統(tǒng)設(shè)計時我們要根據(jù)實際需要為電磁流量計配備合適的通信接口.在當(dāng)今單片機系統(tǒng)的通信中,RS232和RS485標(biāo)準(zhǔn)總線應(yīng)用最為廣泛,技術(shù)也最為成熟.RS232用來連接兩臺計算機(微處理器)之間的串口通信,當(dāng)我們需要一個更長的距離或者比RS232更快的速度下進行傳輸?shù)臅r候,RS485就是一個很好的解決辦法.另外,RS485連接不限于僅僅連接兩臺設(shè)備.根據(jù)距離,比特率和接口芯片,我們可以用單一導(dǎo)線連接最多256個節(jié)點.為了使電磁流量計的應(yīng)用范圍更加廣泛,我們選用RS485標(biāo)準(zhǔn)總線來實現(xiàn)儀表和外部系統(tǒng)的通信. RS485是雙向、半雙工通信協(xié)議,允許多個驅(qū)動器和接收器掛接在總線上,其中每個驅(qū)動器都能夠脫離總線.該規(guī)范滿足所有RS422的要求,而且比RS422穩(wěn)定性更強.具有更高的接收器輸入阻抗和更寬的共模范圍(-7V至+12V). 接收器輸入靈敏度為士200mV,這就意味著若要識別符號或間隔狀態(tài),接收端電壓必須高于+200mV或低于-200mV.最小接收器輸入阻抗為12k,驅(qū)動器輸出電壓為±1.5V(最小值)、+5V(最大值). 驅(qū)動器能夠驅(qū)動32個單位負載,即允許總線上并聯(lián)32個12k的接收器.對于輸入阻抗更高的接收器,一條總線上允許連接的單位負載數(shù)也較高.RS485接收器可隨意組合,連接至同一總線,但要保證這些電路的實際并聯(lián)阻抗不高于32個單位負載(375). 采用典型的24AWG雙絞線時,驅(qū)動器負載阻抗的最大值為54,即32個單位負載并聯(lián)2個120終端匹配電阻.RS485已經(jīng)成為POS、工業(yè)以及電信應(yīng)用中的最佳選擇.較寬的共模范圍可實現(xiàn)長電纜、嘈雜環(huán)境(如工廠車間)下的數(shù)據(jù)傳輸.更高的接收器輸入阻抗還允許總線上掛接更多器件. 因RS485接口具有良好的抗噪聲干擾性,長的傳輸距離和多站能力等上述優(yōu)點就使其成為首選的串行接口.因為RS485接口組成的半雙工網(wǎng)絡(luò)一般只需二根連線,所以RS485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸.RS485接口連接器采用DB-9的9芯插頭座,與智能終端RS485接口采用DB.9(孔),與鍵盤連接的鍵盤接口RS485采用DB.9(針). 通信接口電路如圖3.13所示,我們選用MAX485作為系統(tǒng)的通信接口芯片.MAX485是MAXIM公司推出的支持RS485協(xié)議的低功耗收發(fā)器,它的驅(qū)動器擺率不受限制,可以實現(xiàn)最高2.5Mbps的傳輸速率.它是用于RS.485通信的半雙工低功率收發(fā)器件,包含一個驅(qū)動器和一個接收器,具有輸入接收器和輸出驅(qū)動器使能管腳.使用一個半雙工連接的難點就是控制每個驅(qū)動器在什么時候被啟用,或者處于激活狀態(tài).當(dāng)一個驅(qū)動器在傳輸?shù)臅r候,必須直到它完成傳輸都保持被啟用狀態(tài),然后在一個應(yīng)答節(jié)點開始響應(yīng)之前切換到禁用狀態(tài).MAX485的控制端RE和DE短接,這樣用一個信號可以控制兩種狀態(tài):接收和發(fā)送.RE和DE為“l”時,發(fā)送端接通,數(shù)據(jù)經(jīng)DI腳后,變成傳送的信號送到傳輸線.RE和DE為“0”時傳輸線上的信號經(jīng)MAX485,當(dāng)處于發(fā)送狀態(tài)時,數(shù)據(jù)信號經(jīng)發(fā)送端DI,在輸出端A和B上交替出現(xiàn)高電平:當(dāng)處于接收狀態(tài)時,A和B上交替的高電平信號經(jīng)MAX485轉(zhuǎn)換成高低電平信號經(jīng)RO輸出.在電磁流量計傳輸過程中,交替的高電平保證通信傳輸回路中始終有電流,能實現(xiàn)可靠通信.如何解決電磁流量計無輸出信號或輸出值有偏差第一如果管道內(nèi)測量介質(zhì)不滿管電磁流量計就無法正常工作.因為在介質(zhì)不滿管的情況下電磁流量計會產(chǎn)“生最為常見的應(yīng)用程序故障,產(chǎn)生這種現(xiàn)象可能是由于營道中介質(zhì)流速非常低造成不滿管流量計測量誤差增大或者介質(zhì)未能滿過電極從而流量計根本無法進行工作.需通過工藝調(diào)整必須保證管道內(nèi)測量介質(zhì)充滿才能使用電磁流量計進行測量.第二測量介質(zhì)中含有大量空氣和氣體也會造成電磁流量計無法正常工作。這些氣泡的存在造成流量計無法準(zhǔn)確辨別干擾了其準(zhǔn)確的測量。第三電磁流量計不能用于持續(xù)時間較短的配料操作,這是由于電磁流量計無法正常反復(fù)啟動和停止,它的啟動到正確讀數(shù)之間存在一個時間滯后問題。第四電磁流量計本身不能計量質(zhì)量流量.電磁流量計是一種速度式流量計測量的是體積流量若要測量質(zhì)量流量必須配合高精度的密度測量裝置來進行換算。1.流量測量 現(xiàn)階段,渦輪流量計對脈動流的直接測量還存在很大困難,但可通過誤差方程分析、實驗室試驗和專業(yè)的脈動流量誤差檢測設(shè)備檢測分析某一特定脈動流的測量誤差。前兩種方法基于脈動流的振幅和頻率的可測量性,振幅和頻率的測量可通過激光多普勒技術(shù)、熱線風(fēng)速儀法等。專業(yè)的脈動流量誤差檢測設(shè)備已有設(shè)備制造廠家在生產(chǎn)。1.1誤差方程分析 通過對機翼理論的研究,可列出涉及慣量、夾角、葉輪半徑、角速度等參數(shù)的誤差運動方程,通過編程可求得針對某一特定渦輪流量計的不同振幅和頻率脈動流的測量誤差。依據(jù)動量守恒定律,可列出包含流速、切線速度等參數(shù)的非線性微分方程,通過計算和分析可理論推導(dǎo)測量誤差。1.2實驗室試驗 現(xiàn)場實測脈動流的特性,采用已知標(biāo)準(zhǔn)體積壓縮空氣,在實驗室模擬脈動流,將測量值與標(biāo)準(zhǔn)體積進行對比,分析測量誤差。1.3誤差檢測設(shè)備檢測 上海某公司生產(chǎn)的一種燃氣脈動流誤差檢測設(shè)備,可較精確地測得脈動誤差值,但暫未在山西省廣泛應(yīng)用。在絕大多數(shù)燃氣公司的實際運行管理過程中,脈動流的特性參數(shù)無法在日常運行監(jiān)測數(shù)據(jù)中獲取,因此,主要定性地說明脈動流對渦輪流量計計量偏差的影響。2.測量誤差 已有很多學(xué)者針對脈動流對計量的影響進行了研究。分析結(jié)果可知,由于葉輪受流體加速影響小,受流體減速影響大,計量始終存在正供銷差。此外,正供銷差取決于脈動流的振幅和頻率,整體來說,如果脈動流頻率大于葉輪角頻率時正供銷差值較大,脈動振幅增大時正供銷差值也隨之增大。3.脈動流對計量結(jié)果影響 A分輸站渦輪流量計距離上游最近的壓縮站(往復(fù)式壓縮機增壓)不到7km,且該分輸站工藝布置緊湊。據(jù)實地測量,流量計上游直管段長度約為6Dn(Dn為渦輪流量計口徑,mm),下游直管段長度約為4Dn。此外,7km管道沿線地勢高低不平,加之煤層氣氣質(zhì)水含量較大,導(dǎo)致在低洼處極易形成積液,積液也會造成脈動流。 2020年8—10月期間,下游公司發(fā)現(xiàn)正供銷差持續(xù)增大時,對A分輸站和B分輸站的渦輪流量計進行了標(biāo)定,但標(biāo)定結(jié)果均為合格。隨后下游公司在2020年11月5—7日對A至B分輸站段管線進行了清管作業(yè),共清出污水雜質(zhì)約23t,清管完成后正供銷差明顯減小。清管前后實際供銷差數(shù)據(jù)如表6所示。 除此之外,通過日常對氣體渦輪流量計的運行監(jiān)測,供氣瞬時流量每次顯示數(shù)據(jù)都在變化,且在一定時間內(nèi)在1個值上下頻繁波動(波動幅度約為依20%)。綜合上述情況,該輸氣管道存在脈動流的可能性很大。脈動流會造成正供銷差影響,對下游接氣單位不利,因此有必要對脈動流的影響進行修正。德國VSEAP0.2流量計規(guī)格1)電磁流量計:電磁流量計工作原理基于電磁感應(yīng)定律。當(dāng)具有一定導(dǎo)電率的液體在磁場中移動時,產(chǎn)生電動勢。國內(nèi)外使用這類流量計較多,它具有準(zhǔn)確度高量程較大、無水頭損失、直管段要求短等優(yōu)點。但造價隨著管徑增大而成倍增加。2)插入式渦輪流量計:插入式渦輪流量計是將旋轉(zhuǎn)葉輪的渦輪頭與不銹鋼桿連接插入管中的裝置。當(dāng)流體流動沖擊渦輪葉片轉(zhuǎn)動時,用測量渦輪的轉(zhuǎn)速來反映流體流量。它只能測知管內(nèi)某點的流速靠儀表系數(shù)來推算平均流速。分切向式渦輪頭和軸向式渦輪頭兩種,安裝或維護時可以不斷水;造價相對較低。3)超聲波流量計:超聲波流量計近年來在國內(nèi)外給水行業(yè)大口徑水管上用得較多。它具有準(zhǔn)確度高量程大、無水頭損失、安裝方便等優(yōu)點:其造價不因管徑增大而增加,適用于較大管徑場合。此類儀表從原理到結(jié)構(gòu)都很復(fù)雜,故障排除較困難。4)渦街流量計:渦街流量計是利用管內(nèi)水流遇障礙物(擋體)產(chǎn)生震蕩運動的規(guī)律制成的震蕩現(xiàn)象稱卡門渦街。由于沒有可動部件和感壓孔,所以不宜受水中雜質(zhì)影響,也不宜磨損或發(fā)生障礙,但管中流速不宜太低。5)均速管、文丘利流量計:均速管是一種多孔采集斷面流速即能測知平均流速的裝置其優(yōu)點是便于安裝水頭損失小造價較低;缺點是流速低時,壓差較小,準(zhǔn)確度低。文丘利流量計是-種比較可靠穩(wěn)定性好的流量計,但造價較高。1.機械干擾 在旋進漩渦流量計的運行過程中,機械干擾的存在會影響計量結(jié)果的準(zhǔn)確性,在實際的計量過程中,如果旋進漩渦流量計的使用過程中受到了劇烈的機械振動或者沖擊,其內(nèi)部的電氣元件會出現(xiàn)受到影響,出現(xiàn)嚴重的振動與變形情況。在一些油田工程中,應(yīng)用旋進漩渦流量計時,這種儀表多是安裝在室內(nèi)的,這種使用環(huán)境使得其在具體的應(yīng)用過程中,機械干擾的情況難以避免,甚至有時還存在著聲波干擾、地面振動干擾等現(xiàn)象,這一系列的干擾都將會影響計量結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.紫外線的傷害 由于旋進漩渦流量計多處于室外露天環(huán)境下,這種運行與使用環(huán)境就導(dǎo)致在實際的應(yīng)用過程中,極易受到外部環(huán)境因素的影響,儀表的屏幕顯示難以正常進行,常常存在讀數(shù)不清晰、顯示不全的問題。3.感應(yīng)探頭易損壞 旋進漩渦流量計的使用過程中,感應(yīng)探頭是其中的主要元件,在實際的使用過程中,在一定的條件下,受到各種內(nèi)外部因素的干擾,常常會出現(xiàn)感應(yīng)探頭損壞的情況,比如,在大井節(jié)流器失效、開鏡過程中氣流量中雜質(zhì)含量較高的情況下,探頭極易被損壞,引發(fā)計量異常。1.計量原理 流體通過渦輪流量計時,流速被轉(zhuǎn)換為渦輪的轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速再被轉(zhuǎn)換成與流量成正比的電信號,最后在計數(shù)器上進行顯示和累計。目前,絕大多數(shù)渦輪流量計都為一體化智能流量計,除上述機械計量部分外,還包括1臺體積計算儀,依據(jù)實測工況流量、取壓口實測壓力、測溫口實測溫度及內(nèi)部設(shè)定的一些固定參數(shù)進行計算,將工況體積轉(zhuǎn)換為可貿(mào)易交接的天然氣體積,其原理如圖1所示。2換算原理2.1工作條件下的體積流量計算實用公式工作條件下的體積流量計算實用公式如式(1)所示:式(1)中,qf為工作條件下的體積流量,m3/s;f為輸出工作頻率,Hz,由頻率計采集;k為系數(shù),m-³,可按流量計銘牌給定值。2.2標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的體積流量換算實用公式標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的體積流量換算實用公式如式(2)所示:式(2)中,qn為標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的體積流量,m3/s;pf為工作條件下的絕對靜壓力,MPa;pn為標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的絕對靜壓力,MPa;Tn為標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的熱力學(xué)溫度,K;Tf為工作條件下的氣體絕對溫度,K;Zn為標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的氣體壓縮因子;Zf為工作條件下的氣體壓縮因子。 工作條件下的壓力和溫度的準(zhǔn)確度取決于測量儀表。標(biāo)準(zhǔn)參比條件下的絕對靜壓力為101.325kPa,熱力學(xué)溫度為293.15K。輸出工作頻率由頻率計采集得到。在不考慮渦輪流量計測量誤差的基礎(chǔ)上,研究范圍可進一步縮小,可主要從天然氣組分對計量的影響和脈動流對計量的影響兩方面進行研究。德國VSEAP0.2流量計規(guī)格1.流量測量 現(xiàn)階段,渦輪流量計對脈動流的直接測量還存在很大困難,但可通過誤差方程分析、實驗室試驗和專業(yè)的脈動流量誤差檢測設(shè)備檢測分析某一特定脈動流的測量誤差。前兩種方法基于脈動流的振幅和頻率的可測量性,振幅和頻率的測量可通過激光多普勒技術(shù)、熱線風(fēng)速儀法等。專業(yè)的脈動流量誤差檢測設(shè)備已有設(shè)備制造廠家在生產(chǎn)。1.1誤差方程分析 通過對機翼理論的研究,可列出涉及慣量、夾角、葉輪半徑、角速度等參數(shù)的誤差運動方程,通過編程可求得針對某一特定渦輪流量計的不同振幅和頻率脈動流的測量誤差。依據(jù)動量守恒定律,可列出包含流速、切線速度等參數(shù)的非線性微分方程,通過計算和分析可理論推導(dǎo)測量誤差。1.2實驗室試驗 現(xiàn)場實測脈動流的特性,采用已知標(biāo)準(zhǔn)體積壓縮空氣,在實驗室模擬脈動流,將測量值與標(biāo)準(zhǔn)體積進行對比,分析測量誤差。1.3誤差檢測設(shè)備檢測 上海某公司生產(chǎn)的一種燃氣脈動流誤差檢測設(shè)備,可較精確地測得脈動誤差值,但暫未在山西省廣泛應(yīng)用。在絕大多數(shù)燃氣公司的實際運行管理過程中,脈動流的特性參數(shù)無法在日常運行監(jiān)測數(shù)據(jù)中獲取,因此,主要定性地說明脈動流對渦輪流量計計量偏差的影響。2.測量誤差 已有很多學(xué)者針對脈動流對計量的影響進行了研究。分析結(jié)果可知,由于葉輪受流體加速影響小,受流體減速影響大,計量始終存在正供銷差。此外,正供銷差取決于脈動流的振幅和頻率,整體來說,如果脈動流頻率大于葉輪角頻率時正供銷差值較大,脈動振幅增大時正供銷差值也隨之增大。3.脈動流對計量結(jié)果影響 A分輸站渦輪流量計距離上游最近的壓縮站(往復(fù)式壓縮機增壓)不到7km,且該分輸站工藝布置緊湊。據(jù)實地測量,流量計上游直管段長度約為6Dn(Dn為渦輪流量計口徑,mm),下游直管段長度約為4Dn。此外,7km管道沿線地勢高低不平,加之煤層氣氣質(zhì)水含量較大,導(dǎo)致在低洼處極易形成積液,積液也會造成脈動流。 2020年8—10月期間,下游公司發(fā)現(xiàn)正供銷差持續(xù)增大時,對A分輸站和B分輸站的渦輪流量計進行了標(biāo)定,但標(biāo)定結(jié)果均為合格。隨后下游公司在2020年11月5—7日對A至B分輸站段管線進行了清管作業(yè),共清出污水雜質(zhì)約23t,清管完成后正供銷差明顯減小。清管前后實際供銷差數(shù)據(jù)如表6所示。 除此之外,通過日常對氣體渦輪流量計的運行監(jiān)測,供氣瞬時流量每次顯示數(shù)據(jù)都在變化,且在一定時間內(nèi)在1個值上下頻繁波動(波動幅度約為依20%)。綜合上述情況,該輸氣管道存在脈動流的可能性很大。脈動流會造成正供銷差影響,對下游接氣單位不利,因此有必要對脈動流的影響進行修正。流量計準(zhǔn)確度影響的實驗分析 1實驗要求 實驗用鐘罩式氣體流量計標(biāo)定裝置標(biāo)定DN50G65氣體渦輪流量計,其準(zhǔn)確度等級為1.5級;最小流量為Qmls:10m'/h,最大流量為Qmax:100m³/h;流量計量程比為1;10;上游直管段要求:5D=50X5=250mm=25cm,'下游直管段要求:3D=50X3=150mm=15cm. 2實驗思路 實驗以在流量計前端安裝一對大小頭作為擾流件,在擾流件和流量計之間安裝不同長度的直管段。經(jīng)過一定時間段的運行,確認標(biāo)準(zhǔn)裝置與流量計的流量偏差以及疣量計的重復(fù)性,以此分析擾流件對流量計準(zhǔn)確度的影響。 3實臉分析 3.1在流量計.上游安裝40cm直管段,下游安裝19cm直管段實驗 流量計上游直管段長度大于5D(25cm),下游直管段長度大于3D(15cm),實驗安裝圖如圖1所示,示意圖如圖2所示。 實驗數(shù)據(jù)如表3所示。 從表3可以看出,擾流件安裝在距流量計上游端較遠時,其運行數(shù)據(jù)的流量偏差與重復(fù)性符合流量計的國家標(biāo)準(zhǔn)。 3.2在流量計上游安裝29.1cm直管段,下游安裝19cm直管段實驗 流量計上游直管段長度較大于5D(25cm),下游直管段長度大于3D(15cm),實驗安裝示意圖如圖3所示. 實驗數(shù)據(jù)如表4所示。從表4可以看出,擾流件安裝在距流t計上游端接近5D處時,其運行數(shù)據(jù)的流量偏差(qmin≤q≤qt部分)>3%,不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,但其重復(fù)性符合流量計的國家標(biāo)準(zhǔn)。 3.3在流量計上游安裝19cm直管段,下游安裝40cm直管段實驗 流量計上游直管段長度小于5D(25cm),下游直管段長度大于3D(15cm),實驗安裝示意圖如圖4所示 從表5可以看出,找流件安裝在流量計上游端小于5D處時,其運行數(shù)據(jù)的流量偏差(qai≤q≤qt部分)>3%,不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,但其重復(fù)性符合流量計的國家標(biāo)準(zhǔn)。
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