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旋渦流量計在鍋爐送風流量丈量中的運用
發布時間: 2015-08-03  點擊次數: 865次
旋渦流量計在鍋爐送風流量丈量中的運用

    0 導言

    旋渦流量計是一種速度式流量計,可用于丈量液體、氣體和蒸汽等多種介質的流量,具有丈量規模寬、無運動部件、壓力損失小、作業牢靠、度高及設備和保護方便等優點,運用對比廣泛。下面介紹旋渦流量計在某熱電廠鍋爐送風流量丈量中的詳細運用,并結合實際,詳細剖析運用中存在的疑問及相應的解決辦法。

    1 旋渦流量計作業原理

    旋渦流量計又稱渦街流量計,它是運用有規律的旋渦剝離表象來丈量流體流量的。如圖1所示,在管道中筆直于流體活動方向插入一根非流線形的阻流體(也叫旋渦發作體),當流體的雷諾數達到必定數值時,流體在阻流體兩邊交替地別離釋放出兩列規矩的交織排列的旋渦渦街,在必定的流速規模內,旋渦的別離頻率正比于流量。

 

    假如設兩列旋渦間的間隔為h,同列相鄰兩個旋渦間的間隔為L,則當h/L=0.281時,所發作的旋渦是周期性和安穩的。此刻,關于圖1所示圓柱形旋渦發作體發作的旋渦,其單側頻率f可表示為式中:f為單側旋渦頻率,Hz;St為斯特勞哈爾數,無量綱,數值巨細與旋渦發作體形狀和流體雷諾數有關;v為流體均勻流速,m/s;d為圓柱體直徑,m。

 

    當流體雷諾數在2×104~7×106規模(這是外表的正常作業規模)以內時,斯特勞哈爾數可視為常數,這時,旋渦發作的頻率與流體均勻流速成正比,測得頻率f即可求得流體的體積流量(1-2)

    旋渦頻率的丈量可選用熱、電、聲等多種辦法,如熱敏檢查法、應力檢查法、電容檢查法、超聲檢查法等,這些辦法是運用靈敏元件把旋渦處的壓力、流速或密度等參數的周期性改變轉換為周期性的電信號,然后經擴大整形等處理后得到方波脈沖,zui終由二次外表顯現、記載或累積(1)。

    2 旋渦流量計在鍋爐送風流量丈量中的運用

    送風流量是電站鍋爐非常重要的熱工參數之一,其巨細不僅可反映送風機的作業狀態,一起也是組建燃燒主動控制體系*的變量(1)。

    送風管道的橫截面多為矩形,且狀況對比復雜,流量的丈量存在必定的難度。這篇文章選用旋渦流量計對送風流量進行丈量,收到了對比好的效果。

    2.1 丈量體系構成及原理

    旋渦流量丈量體系由傳感器、轉換器及顯現/記載儀等組成。如圖2所示。其中,傳感器首要包含旋渦發作體和旋渦檢查器,用于把待測送風流量轉換成相應的頻率信號;轉換器將變送器輸出的頻率信號進行擴大和整形等處理,zui終輸出4~20mADC規范信號;顯現/記載儀接納轉換器的輸出信號,顯現/記載待測送風流量的巨細。

    2.2 運用疑問剖析

    對旋渦流量計作業原理剖析可知,在實際運用中,旋渦流量計有非常嚴格的技能請求,假如外表及配套設備選型、設備條件、設備辦法、作業環境以及運用與保護等方面不能滿意有關請求,就會導致丈量誤差增大或示值不穩,乃至不能正常丈量。現將實際運用中的有關疑問總結如下。

    2.2.1 外表選型疑問

    1)旋渦流量計的可測下限流量除受檢查元件靈敏度影響外,首要與下限雷諾數有關,而雷諾數又與流場的幾許特征尺度、流體的密度、黏度及活動速度等要素有關。假如在下限雷諾數以下作業,則斯特勞哈爾數就不再是常數,旋渦流量計也就進入非線性作業區,這將增大丈量誤差。

    2)被測流體的常用流量應處在外表丈量規模的1/2~2/3之間,以減小丈量誤差。假如外表量程挑選過大,則可能會形成流量計無瞬時流量顯現。此刻,一是能夠調低流量計下限截止頻率,這么做盡管能夠使流量計正常作業,但會形成丈量精度下降;二是替換小標準的旋渦流量計(3)。

    3)用旋渦流量計丈量送風流量有必要思考溫度和壓力補償疑問,應一起挑選合適的溫度、壓力丈量外表及智能流量積算儀,并且,這些配套外表及旋渦流量計之間有必要樹立的流量、溫度、壓力和參閱溫度、參閱壓力的對應關系(5)否則會形成很大的丈量誤差。

    2.2.2 設備疑問

    1)在挑選設備場所時,應盡量避開強電設備、高頻設備、強開關電源、高溫熱源、輻射熱源、高濕環境及強腐蝕氛圍等,并應盡量防止碰撞沖擊和機械振蕩,尤其是在水平面上與管道軸線筆直方向上的振蕩。鍋爐送風管道的機械振蕩對比大,這是運用旋渦流量計遇到的zui大疑問。旋渦流量計在管道振蕩慣性力的效果下,會發作振蕩攪擾,當被測介質流速較大時,就會使波形失真,攪擾脈沖輸出數量(4),進而影響丈量精度。實際中,可思考選用設備管道支架、加裝減振設備或加強濾波等辦法,當然也可挑選抗振型旋渦流量計,它可在必定程度上減小振蕩對流量丈量精度的影響。

    2)旋渦流量計對脈動流、旋轉流及流速散布畸變等活動特性的影響對比靈敏,有必要留意上、下流阻流件(如閥門、溫度傳感器等)的散布,并確保上、下流有滿足的直管段長度。關于被測流體的脈動頻率,假如其處在旋渦流量計的頻帶以內時,會對丈量精度發作影響,尤其是在脈動頻率與旋渦頻率合拍時,會損壞外表的正常作業,乃至損壞外表。必要時,可思考在旋渦流量計上游管路上加裝緩沖器或節省孔板,以衰減脈動壓力,減小脈動對丈量的影響。

    3)配管內徑DP應與流量計內徑DN一樣,如有差異,則應滿意0.98DN≤DP≤1.05DN,否則會增大丈量誤差。在設備旋渦流量計時,應堅持流量計與丈量管道同心,其不一樣心度應小于0.05DN,假如設備偏心,則會下降丈量精度。

    2.2.3 運用與保護疑問

    1)目前所運用的旋渦流量計多為智能型外表,外表設備好后,為確保流量丈量精度,用戶有必要依據自個的實際需要設置有關參數,首要包含:流體類型挑選、流體zui小密度設定、外表系數(依據實際管徑、常用流速及管道粗糙度等斷定)的設定、規范作業溫度和壓力設定、截止頻率設定、量程設定及輸出參數(4~20mA或脈沖)挑選等。智能型旋渦流量計都具有流量校正和自確診功用,它可依據不一樣工況主動進行有關參數的校正和誤差分段修正,這可在必定程度上進步流量丈量的度。

    2)應對外表進行定時校準,以確保外表長時間作業的性。

    3)假如流量計丈量管阻塞或檢查元件被臟污介質粘附,應及時進行清潔,避免影響丈量精度。

    3 結束語

    旋渦流量計的運用條件對比嚴苛,影響其丈量度的要素也較多,經過對其作業原理及丈量體系各個環節的仔細剖析,并采納相應的辦法,在必定程度上確保了旋渦流量計的安穩運行和丈量。

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