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气体涡街流量计的流量特性试验分析

发表时间:2019-10-16
气体涡街流量计的流量特性试验分析
1.
涡街流量计工作原理
如图1所示,管道中垂直插入一梯形柱状旋涡发生体,随着流体流动,当管道雷诺数达到一定值时,在旋涡发生体两侧会交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街。
气体涡街流量计的流量特性试验分析
2.流量特性试验分析
2.1试验方案
在正压法音速喷嘴气体流量标准装置上,通过调节滞止压力来改变介质密度,在4个不同介质密度条件下,分别对50mm口径涡街流量计进行大量的试验。通过数据分析,主要从两方面分析介质密度变化对涡街流量计流量特性的影响
(1)涡街流量计仪表系数受密度变化影响程度,验证卡曼涡街理论;
(2)涡街流量计测量下限随密度改变的变化趋势,从理论角度给予说明。
2.2试验数据及分析
为了保证音速喷嘴在喉部达到音速,并结合稳压阀的调压范围,试验选择在表压0.13MPa、0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa下进行,对应空气介质密度分别为2.74kgm、3.619kg/m3、4.782kg/m2、5.987kg/m3。由于高压储气罐的容量有限(12m3),为避免当流量大时管道内压力下降迅速,试验ZUI大流量点选择在176m3/h(对应流速为25m/s);ZUI小流量点即流量下限正是本文要研究的流量特性之一,由试验结果而定。试验严格按照国家计量检定规程进行,在每个介质密度下整个流量范围内压力变化不超过1kPa,在每个流量点的每一次检定过程中,压缩空气温度变化不超过0.5℃。
根据试验得到的数据,可绘制出不同空气密度下涡街仪表系数随流量变化曲线,并得到涡街流量计的流量特性
(1)不同密度下涡街各点仪表系数随流量变化曲线,具有很好的相似性。小流量下K值波动较大,在流量点22m3/h处达到峰值,之后K值趋于常数且随着密度的增大稳定性愈好,这是因为,影响涡街仪表系数的斯特劳哈尔数Sr是雷诺数Re的函数,而Re的定义为:Re=Udp/u
(2)随着介质密度的增大,涡街流量计仪表系数变化很小,ZUI大相对误差为0.405%,因而验证了卡曼涡街理论得出的涡街流量计几乎不受流体密度变化影响的特点,非常适合于气体流量测量。
(3)随着介质密度的增大,涡街流量计不确定度和线性度基本不变,涡街流量计准确度为1.5级,且不受流体密度变化影响。
(4)随着介质密度的增大,涡街流量计流量下限降低,量程扩大。这是因为,由公式可知,作用在旋涡发生体上的升力FL与被测流体的密度P和流速U平方成正比。当压缩空气密度P升高时,在保证涡街流量计的检测灵敏度(即升力FL)不变的情况下,测量流速U会相应降低,那么涡街流量计的流量下限qm也会相应降低。
 
气体涡街流量计的流量特性试验分析
3.小结
1)随着介质密度的增大,涡街流量计仪表系数变化很小,ZUI大相对误差仅为0.405%,验证了涡街流量计几乎不受流体密度变化的影响。
(2)随着介质密度的增大,涡街流量计流量下限降低,量程扩大,根据作用在旋涡发生体上的升力公式对此现象进行了理论分析。
 

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