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避免孔板流量计在低压力差下的测量误差 1.0随着近年的天然气行业管制的撤销,密闭输送和清讫成为为降低成本的领域。 确定在天然气流量计量误差的原因,可以减少与计量偏差有关的成本,有利于整个天然气行业。想想看,在美国每年约有20至70万亿立方英尺的天然气需要计量。假设被测气体的平均价值是2美元每千立方英尺,由于测量的误差漏掉的气体中降低仅为0.01%,每年将节省500万至2000万美元。 2.0最近在西南研究院(SWRI)的设立的研究项目旨在帮助降低传统的流量计的测量误差的成本。GTI(天然气技术研究所)主办的该项目,试图量化由于异常条件和已知的操作影响产生的测量误差。对于孔板流量计,感兴趣的话题之一是在压力波动和测量误差引起的低压差下流量系数的误差。许多孔板流量计的用户设置一个较低的流量限制,即天然气流量最大范围的10%。此限制通常相当于10至20英寸水柱差产生的压差。(10英寸水柱到20英寸水柱)。然而,低如0.1英寸水柱的差压经常可变生产设施显著时期被采集,或在其他领域的孔板不能轻易更换以适应天然气气量的变化。 3.0天然气工业的成员已对低压差测量误差关注多年。本文介绍了最近在西南研究院的测试,并提供了低压差下的误差来源和数量的深刻说明。 压差限制的历史 当第一机械钢笔和图表记录用来记录在孔板处的压差,当前的压差限定在20英寸到100英寸水柱(注释5)。这些边界职以记录仪的机械限制为基础。 下限受多数参考数据(资料)用于形成Reader-Harris/Gallagher方程这个事实影响,这个方程所采用的时在20英寸以上水柱的压差时的流量系数。由于20英寸以下水柱时的数据缺乏,从而降低了低压差对RG方程的影响,既不是固体流量也不是气体流量。 4.0在20世纪80年代,电子测量设备使孔板流量计能适用与更大压差范围。 具有更高压差参数的孔板流量计的拓展已经被最近美国天然气协会工作组解决(注释6) 多数用于生产RG方程(注释4)的数据都采用100英寸到1000英寸间水柱所产生的压差来支持这个拓展。 5.0相比之下,再10英寸的水柱之下RG回归数据只有一小部分被采用,对于低压差数据不存在指南。 在此范围内测量精度应更受关注,否则压差测量中可接受误差可能干扰准确性。 由于压差在0到250英寸水柱间变化,满量程的0.1%标准误差等同与0.25英寸的水柱。再变送器工作范围内,0.25英寸的水柱是令人满意的。然而,对于一个测量过的10英寸水柱差压,0.25英寸水柱的误差转化成压差的2.5%的误差和1.25%的流率,现在变得显著了。 中期预测实验 1.0非常少的数据用在在20英寸以下水柱的压差的孔板流量测量精度上。 为了填补这一空白,GTI计量研究设施(MRF)在西南研究所进行了测试。 一个直径4英寸的孔板流量计对设施低压回路中的天然气进行了测试, 这项设施确定使用的实际质量流量校准音速喷嘴可追溯到美国国家标准与技术研究院 2.0选用产生范围从大约1英寸到200英寸的水压差的流速,,都低于和高于当前孔板流量计测量范围。 在测试过程中使用商业差压变送器(“智能”变送器)。 基准测试的配置包括以直径为100直的质量计管和一个三通先导的孔板流量计, 一个专有的三通上游流量调节器调节进入流量计导管的流量。 3.0对于每个测试,都会发现一个来于参考质量流量率和实测的压差参数的经验流量系数Cd。通过对一个给定的流量率的重复测量,并比较经验Cd和源于RG方程的参数,低压力差下Cd参数的误差被测定。 这里公布的流量系数的百分误差 也适用于测量设施的质量流量率。 误差的来源 1.0在流量系数(或质量流量)的误差来源于压差测量中的几个误差。测量误差的三个来源很容易地量化。 变送器不精密,在响应一个给定的压差的的电流输出的 (3)由于压差的波动,气流的动态特性。 2.0然而前两个误差可以室内试验测定,第三个误差取决于所用变送器的工作环境。这些个别的误差,可以用根的总和平方的方法进行合并用以确定整体测量误差。 3.0前两个试验中误差的来源根据制造商指定的变送器的精度和MRF校准数据进行了量化。这些都可以用来寻找单一流量系数中的误差,仅限于所测压差的误差。 制造商的误差(0.25英寸水柱)这种组合参数中占大多数,是典型的工业变送器。 这个静态测量误差的大小是恒定的,但它在较低的压力差下会变大,如图1所示。 由此Cd产生的百分误差 的变化范围从约100英寸水柱的0.1%至半英寸水柱的25%。 4.0第三个误差的来源是由于动态压差的波动,与流动环境有关,必须对重复的流量计量进行估计。 天然气管道内的局部动荡不稳定的气流很容易通过气流计或其他实验室仪器观察到。 这些波动也放映在压差的时间轨迹上,影响
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5、调零:吹扫安装完成后,将三阀组中间阀开启,此时差压值应为零,如果不是,就必须要归零,方法是按住左下角按键不动20秒钟,松开后即可。
6、最后将三阀组中间阀慢慢关闭(必须关严),正负引压管上部的截止阀全部开启,孔板即可正常工作。
7、安装同轴度要求:节流件与管道必须同心,偏心距离不大于0.0025D,用户在焊接操作时应予注意或采取必要的措施。
8、孔板一般都要配合差压变送器使用,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;
9、正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
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5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。为此应在引压管路的zui低点装排水阀或在zui高点装排气阀,在新装或检修差压变送器时时应特别注意。
6.测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
以上是关于孔板流量计在安装时对管道的一些要求,大家若是有其他方面的问题或是有流量计方面的需求可以和顺达流量计生产厂家,我们将为您提供zui的服务和高质量产品。
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孔板流量计主要分为哪几类呢?下面为您介绍其分类: 1、偏心孔板取压方式:角接取压 偏心孔板和圆缺孔板只适于安装在水平或倾斜管道上,不能在垂直管道上使用。如被测流体中含有固体颗粒时,开口或缺口应置于下方;如液体中有气体析出时,开口或缺口应置于上方;取压口处在圆缺口或偏心开孔和管道相切点的对面。 2、内藏孔板这一类孔板是将孔板与测量管做成一体,一般用于小管径(DN≤50mm),所以又称小管径孔板。 3、标准孔板 标准孔板是一类规格最多的标准节流装置,广泛应用于各种流体特别是气体流量测量中,孔板的结构因压力、通径、取压方式的不同而不同。 标准孔板按常用取压方式可分为角接取压、法兰取压、径距取压三种类型。 4、圆缺孔板取压方式:法兰取压 更多流量计信息尽在长控仪表。
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2、如图6所示:测量气体介质流量时,取压管口安装角度为270°,如果在270°不可能安装时,可在210°~270°和270°~330°范围内安装。但差压变送器必须水平安装在三阀组顶水平面上。
二、在垂直管道上安装要求
1、图7所示:在水蒸汽和液体介质流量测量时,差压变送器安装在垂直管道低端取压口一侧,且垂直安装在低於取压口的三阀组板垂直端面。
2、如图8所示:在气体介质流量测量时,差压变送器安装在垂直管道高端取压口一侧,且水平安装在高於取压口的三阀组板水平端面上。
八、一体化节流装置
一体化节流装置是由流量计生产厂家按照用户的要求将节流装置与截止阀、冷凝器(或冷凝圈)、引压管、三阀组和差压变送器组装在一起。货到只需将其法兰与管道焊接和接入差压变送器电缆即可投入使用。其结构与组成示意图见图9。
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