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節流裝置如何面對ISO5167新標準

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-21     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:126
核心提示:

       0  前言
        長期以來,節流裝置(孔板、噴咀、文丘利管)因適用于多種流體(氣體、液體、蒸汽),且耐高溫高壓,在許多行業中,如化工、電力、鋼鐵、冶金、石油天然氣、建材……多采用它用以監測流量參數。在流量儀表市場中,約占60%以上的份額。對于這種量大面廣的儀表,國際標準化組織 “封閉管道中流體流量測量專業委員會”(ISOTC30)極為重視,制定了節流裝置流量測量標準ISO5167,并根據使用中的問題不斷修改完善。我國的節流裝置國家標準(GB/T2624-93),在市場全球化的思想指導下,與其接軌,也等效采用ISO-5167。國際標準化組織ISOTC30經二年多的討論醞釀,重新修訂了ISO5167,並于2003年3月公布執行ISO-5167新的標準,引起了國內流量專業人士的關注。
        1  ISO5167新標準修改的主要內容:
        1.在沒有流動調整器條件下,對節流裝置(孔板、文丘利管)上游所要求的直管段普遍提出了更長的要求;
        2.建議在節流裝置上游安裝流動調整器,以適當縮短所要求的直管段長度;
        3.根據大量數據回歸的R/G公式取代原來的sto1z公式;
        4.采用新公式來計算孔板的可膨脹系數;
        5.修訂了關于孔板不同軸度、不平度及上游管內壁粗糙度的限制要求。
        以上5條,對使用者來說主要關心的是1、2二條;  
        2  流動調整器(Flow Conditioner)
        在直管段達不到表1的要求長度時,管道中的流速分布不是充分發展紊流,流速分布不對稱,有畸變還可能有漩渦、回流(圖1)。ISO5167新標準建議采用流動調整器,認為選用后可改善流動情況,無需過長的直管段即可達到新標準的要求。
        流動調整器的結構,主要有以下三種類型:①多孔板   在一個平板上鉆多個圓孔,這種結構將有助于改善流速分布;但不能清除旋渦;②管束   有助于減小、消除流動中的漩渦。③綜合型   將以上二種結合起來,由ISO推薦的Zanker及由ASME推薦的Sprenkle等流動調整器即綜合型結構。
        圖2所示的三類流動調整器的主要功能,a類可減小漩渦,壓損較小,但效果較差;b類,可減少、消除漩渦。并改善中等程序的流速分布畸變,壓損較大;c類在消除漩渦及改善流速分布的性能均優于a、b二種類型,壓損也較大。
        圖2C所示的綜合型流動調整器;效果均較好,但Zanker及Sprenkle的結構都太復雜,制造成本較高;而R.W.Miller所推薦的Mitsubishi調整器結構較簡單,僅在一個厚為0.13D的板上鉆35個0.13D的圓孔,效果較好,不太復雜,易于制造,壓損中等。
        在直管段長度達不到要求時采用ISOTC30推薦的流動調整器,并非萬全之計,它在改善了流動情況的同時,又帶來了以下弊病:①增加成本。制造一臺流量調整器的成本不亞于一臺流量計。②增加安裝、維修工作量。③易于堵塞。采用流動調整器緣于在直管段達不到ISO5167新標準要求的長度,仍希望維持孔板等節流裝置較高準確度的一項技術措施。可事與愿違,由于效果好的流量調整器均易于堵塞,并造成了流動的畸變,它又反過來降低了測量準確度。因此,采用流動調整器并非上策,要徹底解決問題,只有采用新型節流裝置。此時,業內比較關注的是采用環形通道流量計。
        3  環形通道流量計
        3.1內錐式流量計
        上世紀80年代中期,由美國MCCROMETER公司研制、推出了這種新型節流裝置,由于內錐具有整流作用,要求前、后直管段長度都很小。特別適用于ISO5167新標準公布后所面臨的困境。我國天津、上海、寧夏均有產品推向市場。
        原理:
        內錐式流量計仍是一種通過節流測取差壓以推算流量大小的節流裝置。節流件為一個懸掛在管道中央的錐形體,前錐角約30°,后錐角約150°。高壓P1取自錐體前流體未擾動(即未形成節流,流體未加速)的管壁;低壓P2取自后錐體中央,并通過內錐支承桿引至管外,其差壓△P的平方根與流量成正比。計算與孔板、噴咀等類似,只是需要將環形通道面積折合為孔板內孔面積,計算公式如下:
        計算公式

 

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