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在蒸汽测量中涡街流量计的几种方式

发布时间:2014-08-16  浏览:1103次  字号:  

1 引言
      蒸汽是使用最为广泛的载热工质,是重要的二次能源,蒸汽流量的准确测量对节省能源、提高经济效益等方面都有重要意义。目前,用于蒸汽测量的流量仪表主要有涡街流量计、差压式(孔板、均速管、弯管)流量计、分流旋翼式流量计等,这里主要讨论涡街流量计。
      2 蒸汽测量
      蒸汽流量测量方法按工作原理细分,可分为直接式质量流量计和推导式(也称间接式)质量流量计两大类。前者直接检测与质量流量成函数关系的变量求得质量流量;后者用体积流量计和其它变量测量仪表,或两种不同测量原理的流量计组合成的仪表,经计算求得质量流量。
      现在广泛使用的蒸汽质量流量计绝大多数仍为推导式,其中,涡街流量计就是推导式质量流量计。
      涡街流量计测量质量流量的表达式为:
                 (1)
      式中:qm——质量流量,kg/h;
               f  —— 涡街流量计输出频率,P/s;
               Kt—— 工作状态下的流量系数,P/L;
               ρf ——流体密度,kg/m3。
      由表达式可见,工程上普遍使用的推导式蒸汽质量流量测量系统,关键是求取蒸汽密度,而该值可根据温度、压力通过查密度表求取。
      由于蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,对于过热蒸汽要进行温度压力补偿,对于真正意义上的饱和蒸汽只需进行温度或压力补偿既可,下面进行讨论。
      2.1 过热蒸汽
      在实际测量时,由于工况变化,饱和蒸汽和过热蒸汽都有可能偏离原来的设计状态,就使得通常由蒸汽温度、压力求取其密度的关系发生变化,对计量准确性造成影响,当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴。这些水滴对流量测量结果究竟有多大影响,下面举例说明。
      有一常用压力为1.0MPa 的过热蒸汽,其流量为qm,假设经长距离输送后有10% qm冷凝成水滴,令其为qm1而保持气态的部分为qms,从定义知,此时湿蒸汽的干度为:
                     (2)
      由于采用温压补偿,故依临界饱和状态查表,得到此时的蒸汽(干部分)密度ρs=5.6808kg/m3,查水密度表知此时水滴的密度ρL=882.47kg/m3,显然水滴与蒸汽干部分的体积流量为:
      qv1=qm1/ρ1                                             (3)
      qvs=qms/ρ                                               (4)
      式中:qv1—— 水滴的体积流量,m3/s;
               qvs—— 蒸汽干部分的体积流量,m3/s。
      由定义知,蒸汽干部分体积流量占湿蒸汽总体积流量qv之比Rv为:
                           (5)
      因为
                                      (6)
      所以
                                                       (7)
      在该例中,Rv=99.93% ,由此可见,在湿蒸汽中,水滴所占的体积比可忽略不计。
      涡街流量计的输出仅与流过测量管的流体流速成正比,在测湿饱和蒸汽时,水滴对涡街流量计输出的影响可忽略,故可以认为,涡街流量计的输出完全是由湿饱和蒸汽的干部分所引起,而干部分的密度,无论是压力补偿或温度补偿,都可较精确查出。
      蒸汽计量时如果双方约定按蒸汽干部分结算费用,冷凝水不收费,则在本例中相变对测量的影响微不足道,可以忽略;如果冷凝水也按照蒸汽一样收费,则涡街流量计的计量结果偏低1-X。
      2.2 饱和蒸汽
      当涡街流量计安装在减压阀后,饱和蒸汽突然较大幅度减压,流体出现绝热膨胀,水滴部分蒸发,同时从液相和气相中吸收汽化热,使汽液相温度降低。如果温度降低得不多或蒸发前湿度较高,会使温度迅速降低到与新的压力所对应的饱和温度,建立新的平衡。这时蒸汽仍为饱和蒸汽,如果压力降低得很多或蒸发前湿度较低,则因水滴蒸发而使温度降低后仍高于新的压力所对应的饱和温度,则蒸汽变为过热蒸汽。
      上述蒸发发生后,前一种对补偿无影响,仅仅是蒸汽中的干部分增加,干度相应增大,后一种情况即饱和蒸汽变为过热蒸汽,这时对流量计的影响分以下三种情况:
     (1)设计时已经考虑到蒸汽变为过热状态,或处于何种状态难以确定,或有时是过热状态有时是饱和状态,所以采用温压补偿,则上述相变对测量结果无影响。
     (2)设计时按饱和蒸汽考虑,而且采用压力补偿,则上述相变将带来较小的误差,即过热蒸汽温度同饱和温度之差所对应的密度差造成的补偿误差。
     (3)设计时按饱和蒸汽考虑,但采用温度补偿,即将过热蒸汽温度当作饱和温度去查密度表,一般会引起较大误差。
      如某化工厂锅炉房供饱和蒸汽,并根据各用户中蒸汽压力要求值最高的一个决定锅炉供汽压力为1.0MPa,多数用户在蒸汽总管进装置时先经减压阀减压。现从图1所示的一个实例着手进行分析。

      用作进入装置蒸汽计量的涡街流量计安装在减压(稳压)阀之后。原设计按饱和蒸汽考虑,采用温度补偿。经减压,蒸汽总管带入的水滴蒸发完后气温仍高于饱和温度,呈过热状态,现场采集到的数据如图1所示。这时流量二次表按照所测量到的温度t2=162.4℃查饱和蒸汽密度表,得ρ2=3.4528kg/m3,而按照t2和P2两个测量值查过热蒸汽密度表,得密度ρ′2=2.6897kg/m3,所以质量流量计结果出现28.37% 的误差,即:
                 (8)
      在本例中,如果采用压力补偿,则根据P2=0.42MPa的信号查饱和蒸汽密度表,应得到ρ''2=2.7761kg/m3,则补偿误差为:
                   (9)
      解决以上问题有以下3种方法。
     (1)将总蒸汽流量计安装在减压阀前,由于上述蒸汽未经减压,不存在相变问题,所以将流量计安装在减压阀之前,按饱和蒸汽补偿方法处理,可保证测量精度。
     (2)如果流量计只能安装在减压阀后面,则可增装一台压力变送器,进行温压补偿。
     (3)如果减压阀的稳定性能较好,可将流量计上游压力值作为一个恒定值设置到二次表内,进行温度压力补偿。

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