電磁流量計在熱水計量方面的標(biāo)定分析
來源:m.tzzwkj.com作者:發(fā)表時間:2016-11-08 10:12:26【小中大】
在流量儀表性能迄今的研究往往集中在流量分布的影響比溫度的影響,主要是因?yàn)楦呔攘髁啃?zhǔn)設(shè)備高溫是昂貴的操作,因此稀缺。表1對熱水流量目前可用的校準(zhǔn)設(shè)備概述。給水的應(yīng)用在230°C、8 MPa和3500米三H−1,目前沒有流設(shè)施,使人在現(xiàn)場重現(xiàn)的測量條件。因此,傳統(tǒng)的性能測試是不可能的。電磁流量計(UFM)是由系統(tǒng)的物理效應(yīng)的影響[ 1 ]。對超聲換能器的機(jī)電效應(yīng)導(dǎo)致所謂的零點(diǎn)的影響[ 2 ]。如粘度的流體動力特性[ 3 ]影響速度分布。電磁信號的聲傳播取決于流速U零或者更準(zhǔn)確的馬赫數(shù)View the MathML source(C是聲音的速度)。的影響是小的液體將體現(xiàn)在節(jié)一點(diǎn)六。過程的溫度和壓力導(dǎo)致身體變形計。下面我們將看看給水中應(yīng)用的關(guān)鍵因素。通過實(shí)驗(yàn)研究和解釋的影響,我們需要明確和穩(wěn)定的操作條件,只能在流動實(shí)驗(yàn)室和網(wǎng)站上沒有實(shí)現(xiàn)。它是在一個專門的實(shí)驗(yàn)室測試流程工具因此受益[ 4 ]。同時,流量儀表所需的不確定性已達(dá)到小于0.5%的值。因此,可追溯性成為一個重要的因素,特別是如果小系統(tǒng)的作用是確定。
表1。
熱水可用校準(zhǔn)設(shè)備清單。
在°C溫度范圍 流M三H−1 不確定性(k=2)% 門診化驗(yàn)室
20–70 一萬二千 零點(diǎn)零八 日本日本
10–90 九百 零點(diǎn)零六 SP瑞典
12–80 四百 零點(diǎn)一 DTI丹麥
10–85 二百七十 零點(diǎn)一三 新加坡管理大學(xué)斯洛伐克
90–130 一百八十 零點(diǎn)零七 純電動汽車奧地利
8–90 一百八十 零點(diǎn)零五 純電動汽車奧地利
5–90 一千 零點(diǎn)零四 PTB德國
5–230 二百 零點(diǎn)四 PTB德國?
30–85 一百 零點(diǎn)四 波蘭膠
19–85 三十六 零點(diǎn)一 mkeh匈牙利
30–90 三十六 零點(diǎn)三 我的法國
10–70 一百 零點(diǎn)一 CMI捷克
?
在建設(shè)。
表選項(xiàng)
1.1。可追溯性
可追溯性是測量精度的關(guān)鍵。對測量精度的量化表是測量不確定度給出說明。測量不確定度分為隨機(jī)誤差和系統(tǒng)誤差(偏差)。隨機(jī)誤差可以對測量有良好的儀表和知識減少。另一方面,沒有發(fā)現(xiàn)不可追溯性系統(tǒng)誤差。獲得信心在測量、校準(zhǔn)的測量是必要的。否則可能會導(dǎo)致不一致的甚至是錯誤的測量。只有一個完整的鏈溯源保證精度和質(zhì)量的儀器。達(dá)到要求的較低的測量不確定度的過程中,電力行業(yè),通過校準(zhǔn)直接追溯到官方的標(biāo)準(zhǔn)是必要的。為此,國家計量機(jī)構(gòu)(NMIS)為單位的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量流量,基本單位是基于已知的物理量,質(zhì)量和時間的測量。體積流量、密度也要考慮(見第二點(diǎn)三)。該系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)往往是最高的精度,因此只具有較低的隨機(jī)和系統(tǒng)誤差的最小化。只有這些標(biāo)準(zhǔn)的可追溯性,可以測量不確定度的說明。有間顯著差異的工作標(biāo)準(zhǔn)和可追溯性的物理量本身。當(dāng)校準(zhǔn)流量儀表,往往第二流量儀表是用來校準(zhǔn)的主要標(biāo)準(zhǔn),但這種方法可能會導(dǎo)致未檢測到的系統(tǒng)錯誤。例如,儀器可通過熱膨脹或長期漂移的影響,然后將測量的相關(guān)性。一個沒有標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)層次上的每一步向下導(dǎo)致額外的隨機(jī)誤差和系統(tǒng)誤差。
1.2。系統(tǒng)的影響及補(bǔ)償
在下文中,我們將描述影響給水電磁流量儀測量速度的主要因素。溫度T,壓力P和雷諾茲數(shù)View the MathML source(見第一點(diǎn)四)已被確認(rèn)為重大影響。原流量View the MathML source的電磁流量計是根據(jù)[ 5 ]從測得的五個平行弦的上游和下游的電磁傳播時間。后來,流量計算機(jī)應(yīng)用水力因素View the MathML source,基于流量校準(zhǔn),和理論熱KT(T)和壓力KP(P)對原始測量流量膨脹因素View the MathML source計算流量指示QI。
方程式(一)
View the MathML source
轉(zhuǎn) MathJax打開(放)
1.3。流干擾
擾動速度分布的不確定性的貢獻(xiàn)可以支配的超聲流量測量的總不確定度的預(yù)算。這個問題是許多的論文,因此,沒有進(jìn)一步詳細(xì)的在這里。在這個測量活動,因此遵循以下規(guī)律。(1)一五和弦表可有一個小的流量敏感性干擾。(2)儀表安裝在一個固定的入口和出口部分和流量調(diào)節(jié)器降低安裝條件變化表運(yùn)行包。(3)儀表運(yùn)行包將安裝在一個精心挑選的位置,最好是在減速器。(4)從流量計的診斷信息用于現(xiàn)場檢查速度擾動足夠小。由最大的制造商說,因?yàn)樗鳁l件的不確定性的貢獻(xiàn)是,在這些條件下,約0.1%[ 1 ]。
1.4。雷諾數(shù)
所需的速度分布在流量管流Q和平均速度U零對管軸對稱。由于壁的摩擦,他們已經(jīng)接近零速度和更高的速度(墻1.1u零1.2u−零at the Centre)。for higher Reynolds數(shù)View the MathML source,與運(yùn)動速度N與管內(nèi)徑D速度分布更均勻,由于湍流混合。這導(dǎo)致在水力要素變化KHUFM的。在調(diào)查了重新距離之間View the MathML source和View the MathML source0.15%這五個和弦變化最大。的影響是不太明顯的高雷諾茲數(shù)。如果我們推斷KH在給水處理電路的條件下,即在Re=22×10六從測量的變化,KH在Re=4.5×10六小于0.1%。如果流是原狀在雷諾茲范圍外推是可行的。它的目的是驗(yàn)證在日本高雷諾茲校準(zhǔn)設(shè)施這一假設(shè)[ 6 ]。
1.5。水化學(xué)
給水凈化水與低水平的溶解的礦物質(zhì)保護(hù)鍋爐和汽輪機(jī)的腐蝕、結(jié)垢。化學(xué)物質(zhì)如肼或氨加入清除多余的氧或分別提高博士所謂的空調(diào)只會導(dǎo)致比較從稠油熱水液體到UFMS寬的工作范圍內(nèi),粘度和密度的微小變化。肺結(jié)核,是本研究所使用的流程也使用條件的水,在水的質(zhì)量上,給水的代表。另一方面,像給水流量磁鐵物質(zhì)已知會導(dǎo)致存款導(dǎo)致1%差壓流量儀表偏差[ 7 ]。目前對水化學(xué)相關(guān)問題的研究主要集中在存款。有持續(xù)的努力來檢測所造成的存款與電磁流量計的信號信息或通過使用額外的獨(dú)立流量儀表漂移。
1.6。聲學(xué)
因?yàn)樵谶@種情況下校準(zhǔn)與聲音的速度大于1400米的水上表演−1和最大流速小于7 m s−1,馬赫數(shù)View the MathML source一般低于0.005。水力因素的變化KH由于從直線的路徑軌跡偏差近似View the MathML source[ 8 ]在這種情況下,是小于25 ppm。給水中的應(yīng)用,速度是10米以下−1與聲音的速度是大于1000米的−1。馬赫數(shù)將仍然低于0.01,由此產(chǎn)生的誤差在0.01%以下。它不需要考慮在這里。
1.7。零點(diǎn)
電磁測量原理是基于在與皮秒分辨率要求的流體測量電磁傳播時間。機(jī)電效應(yīng)對傳感器和信號鏈如電纜和放大器對信號之前就通過流體。由此產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差主要取決于信號延遲時間的變化,導(dǎo)致所謂的零點(diǎn)誤差。一個精確的零點(diǎn)校準(zhǔn)只能如果流體是完全靜止的,聲音的速度是確切地知道。現(xiàn)場安裝和流量試驗(yàn)臺通常不滿足這些條件和特殊的設(shè)置需要在溫度傳感器的特性[ 9 ]和壓力[ 10 ]可以測試。通過使用一個專用的校準(zhǔn)程序,一零點(diǎn)小于0.1毫米的−1在實(shí)驗(yàn)室獲得。零點(diǎn)影響小的流速最和這樣的錯誤出現(xiàn)在標(biāo)定結(jié)果為低流量,典型的轉(zhuǎn)移。它包括低流量在性能測試是有用的。如果0.2%個目標(biāo)的不確定性的貢獻(xiàn)是理想View the MathML source零點(diǎn),需要用不確定度優(yōu)于2毫米的確定−1在現(xiàn)場。
1.8。米體展開
用于高溫應(yīng)用中,流量計的體熱膨脹起著重要的作用,這就是為什么使用校正因子[ 5 ]。壓力差動裝置,如孔板、管道直徑的計算考慮了熱膨脹和壓力以及[ 11 ]。對于UFM,一個簡單的線性擴(kuò)展在以下修正系數(shù)表身體的結(jié)果:
方程式(二)
View the MathML source
轉(zhuǎn) MathJax打開(放)
當(dāng)一個UFM校準(zhǔn)的20°C和使用230°C,View the MathML source和View the MathML source有一個變化,1%由于熱膨脹。過程壓力也能導(dǎo)致一個,雖然小,儀表的身體取決于施工變形。有限元模擬可以用來評估計體變形8 MPa的壓力下。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,因?yàn)榱髁吭囼?yàn)設(shè)施通常不能產(chǎn)生所需的高壓力是不可行的。
2。方法
2.1。測量設(shè)備
的wzp(wärmezählerprüfstrecke,熱能表檢定裝置)是一種重量流量傳感器從DN 80至400校準(zhǔn)測量設(shè)備(元件熱與冷米)以及合格評估流量傳感器的研究根據(jù)中期(測量儀器指令)mi-004水作為熱輸送流體的溫度范圍從3到90°C和流率從3到1000米三H−1與相對量的測量不確定度的實(shí)現(xiàn)View the MathML source。該設(shè)施的技術(shù)規(guī)范的概括表2。圖1。是測量大廳的照片。
表2。
該測量裝置的主要參數(shù)。
流量測量部分一80–dn,DN 200 3–200米三H−1
流量測量部分二80–dn,DN 400 3–1000米三H−1
溫度范圍(包括測量部分,所有模式) 3–90°C
溫度漂移 MK / h<50
雷諾茲數(shù)范圍內(nèi),測量斷面一 0.33×10四<Re<1.08×10六
雷諾茲數(shù)范圍內(nèi),測量斷面二 0.16×10四<Re<5.42×10六
稱重罐容量 20毫克
REL。稱重擴(kuò)展不確定度(k=2) 十−5
在測量截面公稱長度 25 m
該測量截面的波紋 <2 mm/m
法蘭不匹配 < 50μM
管粗糙度、雙屏蔽和不銹鋼管 < 0.5μM
相對擴(kuò)大體積的測量不確定度(k=2) < 4×10−4
表選項(xiàng)
Measuring hall with test sections.
圖。1。
與試驗(yàn)段測量霍爾。
圖選項(xiàng)
體積流率和溫度的函數(shù)是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 24185用重力測量原理測量,從而直接溯源到SI單位質(zhì)量、溫度和時間。
程序中采用的均是靜態(tài)稱重法與飛行的開始和停止。在泵的運(yùn)行方式,泵送流量串級通過試驗(yàn)段和測試儀。流量是一個閉環(huán)控制調(diào)節(jié)。在流量穩(wěn)定,測量開始和流轉(zhuǎn)入稱重罐。在每次測試之前,預(yù)期的脈沖計數(shù)的參考表灌裝稱重罐是從選定的填充量與參考表的脈沖值計算(100脈沖/升)。當(dāng)參考表注冊所期望的脈沖數(shù),切換開關(guān)回到閉環(huán)。由于分流特性的切換過程在開始和結(jié)束的充填過程是漸進(jìn)的。這個過程的特點(diǎn)是不同的流速和溫度小于不確定性View the MathML source發(fā)現(xiàn)由于分流誤差。稱重系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)的測量質(zhì)量的實(shí)際重量后確定。量,通過參考表(參考表測試卷)是在參考表和測試體積重量的位置從流體密度。這個K-參考儀表系數(shù)的測試卷和采集到的脈沖數(shù)計算。參考表,因此在目前的條件和測試卷的校準(zhǔn)可以通過總結(jié)脈沖計算。在測試儀表的偏差計算如下。在測試儀表的體積成比例的脈沖輸出(3脈沖/升)。在測試儀表的脈沖輸出計數(shù)直到指定的脈沖數(shù)(在我們的情況下達(dá)到51000)。在測試儀表和最后一個脈沖的第一脈沖用于觸發(fā)第二計數(shù)器的參考表。測量的參考表和測試儀同時發(fā)生但彼此獨(dú)立。在測試儀的測量誤差與標(biāo)準(zhǔn)儀表和測試儀表,在兩個位置的流體密度的脈沖數(shù)計算。
2.2。溫度控制
溫度是影響熱水校準(zhǔn)尤為重要,領(lǐng)導(dǎo)的要求,是實(shí)現(xiàn)這一設(shè)施。一個重點(diǎn)是溫度的精確測量。溫度在35個地點(diǎn)在一四線連接Pt 100電阻傳感器測量。一個單一的數(shù)字萬用表使用一個多路復(fù)用器和100個參考電阻和View the MathML source連接到最后兩通道。每個測量由第一參考電阻然后Pt 100傳感器測量一個周期。溫度的測量和修正性的二次校準(zhǔn)功能,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 60751事后計算。常數(shù)是與國家標(biāo)準(zhǔn)的對比得出溫度并存儲在設(shè)備數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。這也適用于校準(zhǔn)的參考電阻值。作為一個例子,在圖2。該測段的入口和出口之間的溫差是顯示當(dāng)前測量活動。由于測量部分是25米長,還有一段很長的時間流逝中的流體測量部分,如25的時候View the MathML source。設(shè)備管道因此雙屏蔽和保持流體的溫度,而不是到處都。例如,儀表運(yùn)行包和減速器暴露于環(huán)境溫度。溫度高于周圍環(huán)境,因此出口溫度將在出口和低于環(huán)境溫度的溫度下稍小,出口溫度會略高。平均值之間的入口和出口溫度作為計算被測水表的位置密度的參考溫度。對于當(dāng)前的安裝,一個明顯的差異大于50 MK才發(fā)現(xiàn)U零2米以下的−1,對應(yīng)View the MathML source。
Temperature difference between inlet and outlet of the measuring section.
圖2。
在測量段進(jìn)出口溫差。
圖選項(xiàng)
在測量大廳,有不可避免的空氣運(yùn)動,由于太陽輻射或?qū)α鳎藛T和機(jī)械運(yùn)動。因此,稱重系統(tǒng)是封閉的,有空調(diào)的去耦從環(huán)境熱力學(xué)的影響。熱條件穩(wěn)定在外殼上面有加熱器溫度溫度。
基于設(shè)施的大溫度范圍內(nèi)也有大量的空氣中的水蒸氣的能力。此外,溫度的差異會導(dǎo)致冷凝水對稱重系統(tǒng)表面的積累以及在儲罐蒸發(fā)損失。的影響是通過吹飽和和回火空氣進(jìn)入稱重箱和外殼緩解。
2.3。密度
水的密度是影響最大的主要是因?yàn)轶w積和重量測量儀器的校準(zhǔn)是基于質(zhì)量測量[ 12 ]。它必須考慮計算計偏差,密度隨溫度約3.6% 4和90°C.溯源是由頻繁的國家實(shí)驗(yàn)室送水密度變化時,探頭之間建立。圖3。顯示測得的密度與兩清潔水的參考配方的比較[ 13 ]和[ 14 ]。該設(shè)施的水密度偏離不超過0.003%從干凈的水通過投注等了上述不確定性的校準(zhǔn)也約0.003%(k=2)。因此,在制定使用的測量軟件,但事實(shí)上,密度隨壓力的變化被忽略。本校準(zhǔn)活動,線壓力為0.2 MPa。這導(dǎo)致了一個系統(tǒng)的負(fù)偏移之間的體積約0.008%在稱重罐,由于壓縮管的測試卷。它可以糾正,但被認(rèn)為是小的足以忽略。
Calibrated water density of the facility in comparison to formulations by Bettin ...
圖3。
水的密度校準(zhǔn)設(shè)施的投注和Spieweck公式的比較[ 13 ]和IAPWS-IF97。
圖選項(xiàng)
2.4。流條件
檢查是否有任何流量的干擾,測量減速器的下游在測量段的入口速度分布(見圖5。)。測量在管道全斷面在281點(diǎn)使用激光多普勒測速儀(LDV)的速度分布[ 15 ]。結(jié)果濃縮圖4。。測量網(wǎng)格顯示為鑲嵌圖。在14個徑向位置R / R,有20個測量位置在圓周方向。在核心區(qū)R / R<0.6,測得的速度幾乎是一致的。在邊界層區(qū)域,還有在圓周方向一致,考慮到激光測速系統(tǒng),在該地區(qū)具有更高的測量不確定度。這證明了入口流量剖面是旋轉(zhuǎn)對稱的原狀。在減速器的速度分布也很平相比發(fā)達(dá)國家。它將發(fā)展但因?yàn)橹挥蠽iew the MathML source儀表的運(yùn)行包上不會有一個充分發(fā)展的國家。然而,結(jié)果表明它將對稱和原狀。由于這種理想的上游來流條件不在外面流動實(shí)驗(yàn)室設(shè)施,最大的是包括在儀表運(yùn)行包中包含的流量調(diào)節(jié)器。
Inlet flow profile for Re=725×103. Inlay: distribution of measuring positions on ...
圖。4。
入口流profile forView the MathML source。Inlay:測量管道橫截面的位置分布。
圖選項(xiàng)
2.5。流量儀表
我們研究了流量計是一個8英寸(DN 200)電磁流量計的altosonic從科隆,V模型,下面稱為最大。本設(shè)計適用于給水的應(yīng)用高達(dá)250°C,我們從我們的兩個工廠主的結(jié)果。這些電磁流量計從科隆,OPTIFLUX模型,用陶瓷內(nèi)襯。主表1(EMF1)使用了高達(dá)200米三H−1與主表2(核)的高流動率。
2.6。液壓配置
由科隆測量包的UFM匹配進(jìn)、出口段View the MathML source(4米)和View the MathML source(1米),分別。在包口段前,19管束整流器(根據(jù)ISO 5167,看圖6。)安裝實(shí)現(xiàn)從上游流速分布的改進(jìn)的獨(dú)立性。進(jìn)入圖5。,對測試設(shè)備的安裝配置概要顯示。管道的內(nèi)直徑View the MathML source和米有一個內(nèi)部的還原View the MathML source,對應(yīng)于約4%面積的變化。大直徑設(shè)備理想的充分發(fā)展的條件下,不能在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)。這個包的上游,有8米,從入口段減速額外進(jìn)口段(DN 400,View the MathML source)。上游管道特點(diǎn)液壓夾緊連接避免發(fā)生在法蘭接口的差距。法蘭適配器是安裝在前面的包。
Hydraulic configuration.
圖5。
液壓配置。
圖選項(xiàng)
Flow straightener.
圖6。
流矯直機(jī)。
圖選項(xiàng)
2.7。測試卷
對于調(diào)查的雷諾茲數(shù)范圍以上View the MathML source不可避免的,有百分之幾的局部湍流速度波動。這并不矛盾,事實(shí)上,好的設(shè)施,平均流場穩(wěn)定的范圍內(nèi),例如0.1%,因?yàn)檫@些湍流波動的旋渦運(yùn)動,不利于凈流動引起的。由于UFM樣品的瞬態(tài)流場波動主導(dǎo)流量指示的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)偏差,如脈沖輸出。標(biāo)準(zhǔn)差的增大,如果使用小的內(nèi)部的平均時間。另一方面,總是有工藝流程和脈沖輸出,因?yàn)樗枰臄?shù)字信號處理之間的一個小的時間延遲。一個更大的平均時間是有用的在過程中的應(yīng)用,但不能用于校準(zhǔn)。一種解決方案是所謂的校準(zhǔn)模式具有脈沖輸入使用流量計算機(jī)體積最大的。但該方法只能用于容積與重量的測量原理,由于測試量是事先不知道的但是測量結(jié)果。總之,一定的最小測試時間T和卷v所需達(dá)到的平均測量值的融合[ 16 ]。湍流時間尺度τ ≈ 0.15D/u零一直被認(rèn)為是一個可能的限制因素。在我們的案例T小于33毫秒,因?yàn)閂iew the MathML source和View the MathML source。最大的有一個采樣時間步View the MathML source。因?yàn)檫@是比T,樣品可以被認(rèn)為是統(tǒng)計獨(dú)立的相關(guān)樣本的數(shù)量為每個測量n=t/tS=V/Q/tS。實(shí)證的標(biāo)準(zhǔn)偏差的時間分辨血流信號S / Q(Q)最大的發(fā)現(xiàn)是約1%在我們的測量,主表(電磁流量計)小于0.25%。一般來說,該值取決于測試設(shè)備的流動穩(wěn)定性和路徑規(guī)劃。例如,在多徑UFMS,靠近墻的和弦都暴露在高湍流水平,這導(dǎo)致了對標(biāo)準(zhǔn)差的貢獻(xiàn)很大。
平均值的標(biāo)準(zhǔn)不確定度的結(jié)果View the MathML source與0.013%和0.02%之間的17米的電流測試卷三,根據(jù)不同的流量。同意與基線水平觀察到連續(xù)的測試運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)偏差(見圖12。)。
推薦資訊
- 電磁流量計傳感器測量的傳統(tǒng)方法是什么2016-08-14
- 化工裝置常用的流量計原理與選型分析2017-07-12
- DN65消防供水流量計,DN100消防管道供水流量2018-07-12
- 渦輪流量計與電磁流量計的區(qū)別和聯(lián)系以及施2017-02-17
- 無菌灌裝系統(tǒng)對電磁流量計的功能要求2018-05-31
- 電磁流量計在生產(chǎn)測井中的應(yīng)用2016-11-08
- 非絕緣管壁電磁流量計的權(quán)重函數(shù)仿真分析2017-07-05
- 帶脈沖輸出的防腐型電磁流量計的K系數(shù)解釋2016-11-11