超声波流量计原理.doc

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1、超声波流量计原理超声波流量计原理及应用  第四节 选用考虑要点4.1测量原理的选择 选择液体用USF首先考虑测量原理是传播时间法还是多普勒法?其主要判断要素是:液体洁净程度或杂质含量,测量精度要求。基本适用条件如表1所示。条件传播时间法多普勒法适用液体水类(江河水,海水农业用水等),油类(纯净燃油,润滑油,食用油等),化学试剂,药液等含杂质多的水(下水,污水,农业用水等),浆类(泥浆,矿浆,纸浆化工料浆等),油类(非净燃油,重油,原油等)适用悬浮颗粒含量体积含量<1%(包括气泡)时不影响测量准确度浊度>50-100mg/L仪表基本误差带测量管段式±(0.5-1)%R±

2、(3-10)%FS固体粒子含量基本不变时±(0.5-3)%湿式大口径多声道湿式小口径单声道±1.5%R-±3%R夹装式(范围度20:1)重复性误差0.1%-0.3%1%信号传输电缆长度100-300m,在能保证信号质量的前提下,可以小于100m<30m价格较高一般较低 此外,对于外夹装式仪表还要考虑管壁材料和厚度、锈蚀状况、衬里材料和厚度;对于现场安装换能器式仪表要考虑换能器类型;对于大管径传播时间法仪表要考虑声道数,等等。下文将分节讨论。4.2适用悬浮颗粒含量的范围   多普勒法USF要比传播时间法适用悬浮颗粒含量上限高得多,而且可以测量连续混入气泡的液体。但是根据测量原

3、理,被测介质中必须含有一定数量的散射体,否则仪表就不能正常工作。传播时间法USF可以测量悬浮颗粒很少的液体,但不能测量含有影响超声波传播的连续混入气泡或体积较大固体物的液体。在这种情况下应用,应在换能器的上游进行消气、沉淀或过滤。在悬浮颗粒含量过多或因管道条件致使超声信号严重衰减而不能测量时,有时可以试降低换能器频率,予以解决。4.3测量精确度(1)传播时间法 传播时间法比多普勒法有较高的测量精确度,液体基本误差为±0.5%R至±5%FS,重复性为0.1%R-0.3%R;气体基本误差为±0.5%R到±3%FS,重复性为0.2%R-0.4%FS,高精度仪表均为多声道仪表。中小

4、口径液体管段式超声流量传感器通常都用水做实验校验,具有±0.5%R的高精度。管外夹装换能器或在现场管道固定安装换能器的仪表,要通过定标计算接入现场管道流通面积和传播距离长度测量误差,夹装在管道的不确定性,声耦合变化等因素,要降低些。若安装调试粗糙不细致,测量精确度有可能低到5%,甚至更低。测量精确度还取决于声道数设置及其布置位置,下文将进一步讨论。(2)多普勒法 典型仪表的基本误差为±(1%-10%)FS,重复性为(0.2%-1%)FS。工业用多普勒法USF的超声波频率为0.5-2MHz。多普勒信号包含着不同散射体移动速度的频谱,检测电路提供多普勒频移若干平均测量值以求的速

5、度。所测的散射体速度和流体平均流速之间的关系,随着不同状况而变化,有一定不确定性。 多普勒法USF性能因受以下一些原因所形成的因素影响,整体性能要比传播时间法低得多。例如:散粒体的性质;非轴向速度分量形成的多普勒频移增宽;被照射域位置的不确定性;散射体和基相液体间的滑差。因此有些制造厂的技术数据仅列出仪表的重复性而不列测量精确度或基本误差。流体运行流速不能过低,过低的流速会使离散体分布不均匀。若测量管水平安装,气体会浮升在顶部流动,颗粒会沉淀于底部。最低流速通常为0.1-0.6m/s。4.4声道设置和直管段要求 多普勒法USF通常只有单套发送和接收换能器;便携式外夹装换能器

6、传播时间法USF通常也只有单声道,其他夹装式则也有用双声道者,带测量管段式有单声道和双声道以上。(1)传播时间法 传播时间法采用多少声道的主要依据是测量精确度要求和安装仪表管段流动状况(取决于上游阻流件组成和直管段条件),以及管径大小。例如BS7405推荐管径大于0.5m用3或4声道,达于3m则用8声道单声道从单一路径的线平均流速乘上系数代表平均流速。单一路径声道的换能器设置通常是通过管道中心,即在横截面投影圆的直径上,其系数即如图10.2所示。也右声道设置在弦的位置上。流动速度分布畸变和存在径向速度分量(如涡流、二次流)则会改变该系数值,弦位置的影响比直径位置的影响小。多

7、声道测量多路径线平均流速,更减少流动畸变影响,提高测量精度。 确定声道数有的可按仪表样本规范选择(如管段式USF,除单声道外较多采用双声道计量声道以上),有的则向仪表制造场联系磋商(如现场安装式USF,特别是大管径应用,通常为3-8声道)。为了获得流体沿管道中心平行对称地流动,测量点上下游要有足够的长度直管段作有效整流。不能满足时应设置流动调整器。 传播时间法USF直管段长度要求尚未有国际标准或国家标准规定值,应按制造厂提供的规定。表2例举几个不同来源提出的要求,可作为选型时的一般依据。(2)多普勒法上游管路阻流件

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