Материал: Расходомеры и счетчики количества веществ. Расходомеры обтекания, силовые, тепловые, оптические, ионизационные, ядерно-магнитные, концентрационные, меточные, корреляционные, вихре

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Такое же заключение можно сделать и в отношении камерных счетчиков. При испытании [19] четырехпоршневого мазутомера МПС калибром 25 мм на расходах, пульсировавших с частотой 0,07; 0,1; 0,2 и 0,4 Гц при диапазонах пульсации 0-625; 0-800; 0-400 и 0-240 кг/ч соответственно, а также мазутомера МПС калибром 32 мм на расходах, пульсировавших с частотой 0,07 и 0,2 Гц при диапазонах пульсации 0-1000 и 0-500 кг/ч, по­ грешность измерения по сравнению с измерениями постоянного расхода оказалась не только не выше, но даже в большинстве случаев ниже. Это, вероятно, связано с характером изменения перепада давления на приборе при пульсирующем расходе. С уменьшением расхода перепад не только резко уменьшается, но и меняет знак, что вызывает обратное течение через зазоры, которые и компенсируют обычно утечки в положительные пери­ оды пульсаций.

11.9. ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ РАСХОДОВ РАСХОДОМЕРАМИ ОБТЕКАНИЯ

Для измерения пульсирующего расхода жидкости с успе­ хом был применен [42] расходомер с поворотной лопастью в ви­ де диска, укрепленного на торсионном подвесе, сообщающем небольшое перемещение (в пределах 0,1 мм) магнитному уз­ лу, в результате чего изменяется сопротивление намотанных на него катушек. Возможно применение также и тензопреобразователей для образования выходного измерительного сиг­ нала.

В случае применения ротаметров для измерения пульси­ рующих расходов надо учитывать несимметричность условий движения поплавка вверх и вниз. При пульсации расхода поплавок перемещается быстрее вверх, чем вниз. Следова­ тельно, их постоянная времени при увеличении расхода долж­ на быть меньше, чем при его снижении. В этом отношении ротаметры аналогичны турбинным расходомерам. Поэтому при измерении пульсирующих расходов у них, как правило, возникает положительная погрешность [38], которая иногда может достигнуть очень большого значения (100 % и выше). Эксперименты показывают, что погрешность уменьшается с улучшением обтекаемости формы поплавка, с уменьшением конусности трубки и массы поплавка и с увеличением плот­ ности и вязкости измеряемого вещества.

Рассчитать ожидаемую погрешность при измерении пуль­ сирующих расходов ротаметрами можно на основе уравнений движения поплавка, полученных в работах [20, 21]. Резуль­ таты расчетов хорошо подтверждаются проведенными опы­ тами.

226

11.10ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ РАСХОДОВ ВИХРЕВЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ

Вихревые расходомеры могут иметь большую погрешность при измерении пульсирующих расходов, если частота срыва вихрей fB синхронизируется с частотой fn пульсации потока. В работе [46] сообщается, что при сравнительно небольшой относительной пульсации скорости потока (umax - vc)/vc от 0,089 до 0,117 по­ грешность вихревого расходомера достигала ±40 % при fe = / п/2 . Погрешность расходомера с диафрагмой при подобной пульсации скорости составляет лишь 1 % . В работе [46] указывается, что для вихревых расходомеров допустимы лишь пульсации расхода, частота которых не превышает 25 % от наименьшей частоты срыва вихрей с обтекаемого тела.

11.11. ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ

Переходные процессы в тепловых расходомерах во многом за­ висят от значения коэффициента теплопередачи а от нагреваемо­ го элемента к потоку и от последнего к термопреобразователю. Этот коэффициент пропорционален ип или Q” , где v и QQ — ско­ рость и объемный расход потока соответственно. Показатель сте­ пени определяется зависимостью критерия Нуссельта от крите­ рия Рейнольдса. Для турбулентных потоков п = 0,8, при Re< 5 •104 показатель п начинает уменьшаться, снижаясь до 0,4-0,5 и ни­ же при ламинарном режиме. В результате этой нелинейности при измерении пульсирующих потоков преобразователь расхо­ да медленнее реагирует на положительную амплитуду колеба­ ний, чем на отрицательную. Как следствие, имеем отрицатель­ ную погрешность измерения среднего значения пульсирующего расхода.

Для калориметрических и термоконвективных расходомеров вследствие тепловой инерции нагревателя и термопреобразовате­ лей их температуры при пульсирующем расходе могут считаться постоянными. Тогда относительная погрешность (% ) измерения среднего значения пульсирующего потока калориметрическим расходомером можно, как показано в работах [26, 010], выразить формулой

 

'

AQ/Qc =

2п-1 dt J vdt

- 1 100,

 

0

 

где f0 — период пульсации.

 

 

227

Откуда при пульсации по гармоническому закону получим

 

to

2 /

<0

AQ/Qc =

J (1 + asin Ш)п dt

7

тп J (1 + asin со*)2" -1 dt0 - 1

_0

0

 

 

/

 

Здесь а — коэффициент пульсации скорости или объемного рас­ хода. Если по этой формуле построить кривые зависимости 6QM от п для а = 0,3; 0,4 и 0,5, то видно, что при турбулентном режи­ ме « 0,8) погрешность 8QMвесьма незначительна.

У расходомеров пограничного слоя вследствие нелинейности между а и v при пульсирующем расходе увеличится количество теплоты, проходящее через пограничный слой, и повысится раз­ ность температур с обеих сторон слоя, что при п < 1 вызовет отри­ цательную погрешность, определяемую уравнением

 

(to

 

A Q /Q c = (1 /G c ) J Qdt/t0

где

*0

 

 

Qc = jQ d t/ t0.

 

0

Л1/п

-Q c

Такой же вывод можно сделать для термоанемометров.

11.12.ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ РАСХОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ

Амплитуда пульсаций в обводной трубке меньше, а их фаза немного сдвинута по сравнению с амплитудой и фазой пульсаций в основном трубопроводе. Точность же измерения среднего расхо­ да пульсирующих потоков в парциальных расходомерах зависит, как показано в работе [47], не только от числа Струхаля Sh и коэффициента пульсации расхода а, но и от соотношения инер­ ционных характеристик и соотношения сопротивлений обводной трубки и соответствующего участка основного трубопровода. В зависимости от этих соотношений погрешность измерения мо­ жет быть как положительной, так и отрицательной, возрастаю­ щей с увеличением Sh и а. При оптимальных же соотношениях инерционных характеристик и сопротивлений погрешность из­ мерения среднего расхода будет весьма незначительной. Также незначительной эта погрешность будет при небольших значениях коэффициента пульсации а.

Г л а в а 12

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА МНОГОФАЗНЫХ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВЕЩЕСТВ

12.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ

Двухфазные вещества могут быть трех типов: смесь жидкости

и твердой фазы, смесь газа и твердой фазы и смесь жидкости

сгазом или паром. К первым из них относятся различные гидро­ смеси или пульпы. Они встречаются часто. Гидротранспорт пере­ мещает по трубам каменный уголь и торф, мелкоизмельченную руду и горные породы, каолин и целлюлозу, калийные и кальци­ нированные соли, строительные растворы и бетонные смеси, дре­

весную и бумажную массу, различные шламы, песок, грунт

имногие другие материалы. Смесь газа с твердой фазой имеет место при движении по трубам пылеугольного топлива и при пнев­ мотранспорте муки, цемента и других подобных веществ. Газона­ сыщенная нефть и влажный пар — примеры двухфазной смеси третьего типа.

Измерение расхода двухфазных веществ имеет свои особенно­ сти и трудности, связанные с негомогенностыо состава смеси, различием скоростей отдельных фаз, а также их концентрацией

иструктурой.

Из-за негомогенности структуры концентрация отдельных фаз нередко меняется по длине трубы и поэтому измерение мгновен­ ного расхода имеет небольшое практическое значение. В этом случае лишь среднее значение расхода за некоторый интервал времени может правильно характеризовать двухфазный поток. Минимальный интервал осреднения зависит от структуры пото­ ка и для газожидкостных веществ может достигать в некоторых случаях 90-100 с. Далее средняя скорость тяжелой фазы, как правило, меньше скорости легкой фазы. Это серьезно усложняет определение как среднего расхода смеси, так и расхода его от­ дельных фаз и приводит к необходимости различать истинную и расходную концентрацию фаз, а также истинную, и расходную плотность смеси.

Истинная концентрация или доля одного из компонентов сме­ си, например тяжелого, — отношение объема VTили массы М т = = FTpT этого компонента к общему объему Vc = VT4- Vn или общей массе М с = VTpT + Клрл смеси соответственно в отрезке трубы, дли­ на которой L должна быть достаточна, чтобы обеспечить правиль­ ное соотношение среднего содержания той и другой фазы. Здесь Ул — объем легкого компонента смеси, а рл и рт — плотности легкого и тяжелого компонентов. Связь между концентрациями обоих компонентов определяется уравнениями

229

Фо = 1 - лс;

Фм = 1 - л „.

где Ф0 и фм — соответственно объемная и массовая концентрации легкого компонента; TIO и г)м — то же тяжелого компонента.

Зависимости для расходных объемной 50 и массовой 6Мкон­ центраций тяжелого и соответственно объемной PQ= 1 - 60 и мас­ совой Рм = 1 - 6Мконцентраций легкого компонента смеси будут иметь вид

 

бо

Я г. сУЯс. о*

5М <7Т м/<7С. м>

 

Ро —Ял . о/9с. О*

Рм ”” ?Л. м/^С. м*

где q T с, ?л. 0,

0,

м,

м,

м — объемные и массовые расхо­

ды тяжелого,

легкого компонентов и смеси соответственно.

Связь между истинными и расходными концентрациями опре­ деляется формулами

8O= V A 5

 

Ро =

Рм = Ф Л А с’

где ит, ул и у с — средние скорости тяжелого, легкого компонен­ тов и смеси соответственно.

Так как обычно ил > ис> ит, то расходные концентрации 6С и 6М тяжелого компонента меньше истинных г\0 и Г)м, а легкого ком­

понента, наоборот, больше истинных, т. е. Р0> Ф0 и Рм > Фм* Так> в газожидкостных потоках при значительных скоростях ис смеси

скорость газа ил = (1,2-5-1,25) ис. Соответственно ф0 = (0,8-5-0,83) PQ. При малых скоростях разница между ф0 и Р0 еще больше.

Иногда концентрация тяжелого компонента задается по отно­ шению не ко всей смеси, а только к легкому компоненту. В этом случае будет обозначать г { м — массовую истинную, r\ Q — объем­ ную истинную, 6'м — массовую расходную и 6'0 — объемную рас­ ходную концентрацию тяжелой фазы.

Истинную плотность рс смеси можно определять по уравне­ нию

Рс= Рт о т - Р Л)>

а расходную рс — по уравнению

Рс. р Рт Ро^Т Рл^*

Вычитая последнее уравнение из предыдущего, получим рс -

- Рс. р = 0“ Ф0)/(РТ ” Рл)» откУДа следует, что расходная плот­ ность рс р меньше истинной рс, так как Р0 > фс.

Структура двухфазного потока зависит от многих обстоятельств: скорости потока, диаметра трубопровода, его расположения в про­ странстве и процентного содержания той или другой фазы. Это особенно резко выражено для смесей жидкости с газом или паром.

230

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/75820