蒸汽流量測量應用
發布日期:2018-10-22
蒸汽流量測量應用
 
汽流量計選用溫壓補償型渦街流量計.蒸汽作爲一種新能源,在生産活動中往往需要計量以便核算成本或貿易結算。
 
一台精确的蒸汽流量計显得十分重要.而蒸汽在正常工作状况下的温度和压力在不停的波动,给流量测量带来很多不便,传统的流量计无法完全适应蒸汽的工作环境,在完成体积测量的同时,无法同时准确地测量蒸汽密度,因而也无法准确计量蒸汽质量。因为不管是饱和蒸汽,还是过热蒸汽也好,不同的温度和压力对应不同的蒸汽密度,特别是在现场工况有脉动流的情况下,尤其明显。而带温度和压力补偿的涡街流量计则克服了以上的不足。在涡街流量计的程序设计中,内置两套密度表,通过检测不同的温度和不同的压力,自动判定,自动查找密度值,保证了蒸汽计量的准确度。
 
一台帶溫度壓力補償的渦街流量計,實際上集成了流量傳感器,壓力傳感器,溫度傳感器以及流量積算儀等四台儀表的功能。實際使用中有一體式渦街流量計和分體式渦街流量計之分;供電電源有內置锂電池供電和外供電之分;根據要求還可以有信號或通訊協議輸出。
 
渦街流量計測量蒸汽的方式
渦街流量計測量蒸汽有三種方式:第一種也是使用最爲廣泛的,帶溫度和壓力補償型渦街流量計。這是一種間接式渦街質量流量計,實際使用過程中通過溫度和壓力的測量間接測算出密度,再與渦街流量計計量出的體積數相乘,可以算出質量。這是渦街流量計測量蒸汽的最普遍的一種形式。
第二種是:升力式渦街流量計,直接測量介質的質量。理論依據是:介質的質量流量大小與漩渦的強度有一定的比例關系,計算出漩渦強度大小,就可以直接算出介質的質量。
還有一種差壓式渦街質量流量計,差壓信號+渦街流量計=差壓式渦街質量流量計。差壓信號是發生體上、下遊特定位置的兩個取壓孔間的壓力差。兩取壓孔的軸線應與發生體的軸線處在同一平面內。取壓孔的距離對差壓值的大小和穩定性有明顯影響。距離近,差壓信號大,但穩定性差;距離遠,則反之。通過試驗,選擇合適的取壓孔位置是很重要的。和升力式渦街質量流量計相比,這種儀表更簡單,更容易實現。
 
涡街流量计在过热蒸汽流量測量應用
根據蒸汽的性質,凡是溫度高于該壓力下飽和溫度的蒸汽都稱爲過熱蒸汽。溫度高于飽和溫度越多,蒸汽的過熱度越高.對于溫度低于450℃的過熱蒸汽,有的企業已采用渦街流量計測量流量。
過熱蒸汽既然是一種單相流體,也是一種較清潔的流體,除了溫度和壓力較高以外,對流量測量儀表不存在其他特殊要求,所以爲使渦街流量計適用于過熱蒸汽流量測量,應著力解決以下問題:
(1)提高渦街流量計的耐高溫能力,包括提高檢測元件、密封材料的耐高溫能力而選用耐高溫的敏感元件是其中的關鍵。
(2)改進信號檢測方式,避開高溫介質直接作用到檢測元件,借鑒差壓流量計的經驗,把差壓信號引到測量管外部,高溫介質經過一段距離的降溫後,:對檢測元件的傷害作用大大降低。
(3)改進渦街流量計的結構,設計和制作不斷流可更換檢測元件的檢測機構。在高溫條件下,檢測元件是易損件。來用插入式結構,一旦檢測元件損壞,可在不斷流,不影響工藝操作狀態情況下更換檢測元件。解決了客戶的後顧之憂。
(4)采用檢測器與轉換器分離的遠傳型結構,像差壓變送器于節流裝置分離安裝那樣,使轉換器遠離高溫工作環境,減少高溫對電子元器件的損害。
(5)在檢測器與轉換器之間加裝散熱器,減小管道和表體傳導的熱量,降低轉換器殼體的溫度。
通過以上幾方面的改進,提高渦街流量計對高溫介質、高溫環境的適應能力。
(4)采用檢測器與轉換器分離的遠傳型結構,像差壓變送器于節流裝置分離安裝那樣,使轉換器遠離高溫工作環境,減少高溫對電子元器件的損害。
(5)在檢測器與轉換器之間加裝散熱器,減小管道和表體傳導的熱量,降低轉換器殼體的溫度。
通過以上幾方面的改進,提高渦街流量計對高溫介質、高溫環境的適應能力。
 
目前用于高溫流體流量測量的渦街流量計有三種:應力式渦街流量計,可測450℃的高溫流體;電容式渦街流量計,可測400℃的高溫流體;振動體(圓盤)式渦街流量計,可測427℃的高溫流體。這三種高溫型渦街流量計在高溫氣體、飽和蒸汽、過熱蒸汽的流量測量領域都獲得應用。用渦街流量計測量過熱蒸汽與測量氣體那樣,渦街流量計輸出信號頻率與過熱蒸汽工作狀態下的體積流量成正比。
 
 
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