超声波流量计在天然气计量中的几点探讨

超声波流量计在天然气计量中的几点探讨

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时间:2019-09-22

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1、超声波流量计在天然气计量中的几点探讨超声波流量计在天然气计量中的几点探讨摘要:天然气工程中,一般采用时差式超声波流量计。对超声波流量计测量的影响因索主要有噪声、被测量流体的流态以及气体的气质状况。超声波流量计的应用应注意正确选型及合理的安装。主题词:超声波;天然气;流速Abstract:Inthenaturalgasproject,thegeneraltousedthetimeultrasonicflowmeter・Noise,thefluidf1owpatternandgasthetemperamentaretheimpactoffacto

2、rstomeasuretheultrasonicflowmeter・Ultrasonicflowmetershouldbenotedthatthecorrectselectionandreasonableinstallation. :   :Keywords:ultrasonic:naturalgas;velocity中图分类号:0657.5文献标识码:A文章编号:1引言超声波流量计用于流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比,超声波流量计的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流

3、体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。超声波流量计有多种分类方法,根绝测量原理的不同,可以分为多普勒式和时差式。多普勒式一般用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、朵志含量稳定的工厂过程液等。它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂技含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即耍对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流

4、量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。一般适用于液体环境。天然气工程屮,一般采用时差式超声波流量计。时差式超声波流量计的原理时差式超声波流量计其T作原理如图1所示。他是利用一对超声波换能器和向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺溜和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,在通过流速來计算流量的一种间接测量方法。图1时差法超声波流量测量原理示意图图1中有两个超声波换能器:顺流换能器和逆流换能器,两只换能器分别安装在流体管线的两侧并相距•定距离,管线的内直径为D,超声波行走的路径长度为L,超声波顺流时间为td,逆流时间为tu

5、,超声波的传播方向与流体的流动方向加角为0-由于流体流动的原因,是超声波顺流传播L长度的距离所用的吋间比逆流传播所用的吋间短,其时间差可用下式表示:其中:c是超声波在非流动介质中的声速,V是流体介质的流动速度,tu和td之间的差为:式中X是两个换能器在管线方向上的间距。为了简化,我们假设,流体的流速和超声波在介质中的速度相比是个小量。即:上式可简化为:也就是流体的流速为:由此可见,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。流量Q可以表示为:气体超声波流量计的测量影响因素(1)噪声对气体超声波流量计准确度影响。来自被测介质内部的噪声可能会

6、对气体超声波流量计的测量准确度带来不利的影响。噪声的來源主要有环境噪声和气流经过没有全开的阀门时节流的噪声。采用气体超声波流量计上游阀门节流控制流量大小时,节流的声音随着流量的增大而增大,气体超声波流量计与标准孔板流量计的相对误差也逐步增大,气体超声波流量计的流量低于标准孔板流量计流量。当上游阀门全开,用下游阀门控制流量大小的时候,气体超声波流量计的信噪比较大且基木保持不变。(2)流态对气体超声波流量计的影响。气体超声波流量计上游直管段最少为10D,下游直管段至少为5D,以保证进入流量计的天然气流态是对称的充分发展的紊流速度分布。根据测量管径

7、及精度要求的不同,超声波一般分两声道、四声道、八声道集屮模式。一般沿管道横截面由上到下平行分布四个声道:A声道、B声道、C声道、D声道。气体超声波流量计通过对各个声道测得的流速进行加权平均得到管道中气体的平均流速。当上游阀门节流吋,随着流量的增大,天然气在管道中的流速分布越來越不均匀,反应在超声波A、D声道的流速大于B、C通道的流速。随着流量的增大管道内气体的流速由凸形分布逐渐变成卩」I形分布,即沿管壁的气体流速由低于管道中心气体流速变成高于管道中心气体流速。当上游阀门全开时,没有对气流产纶阻挡,随着流量的增大,管道内气体的流速分布变化不大,

8、始终保持正常分布,符合标准规定的流态。当天然气经过没有完全开启的闸阀时,天然气由于阀门闸板的阻挡产生与管道中心轴不对称的旋转气流,经过发展成为漩涡流。(3)气质对气

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