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層流原理與熱式原理氣體質(zhì)量流量計(jì)/控制器性能及應(yīng)用對(duì)比(三)

時(shí)間:2024-11-29      點(diǎn)擊次數(shù):153

      上一期講了熱式原理氣體質(zhì)量流量計(jì)及控制器的原理,結(jié)合原理進(jìn)行了理論分析,介紹了制約熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)性能提高的本質(zhì)問題。這一期,我們主要講解層流氣體質(zhì)量流量計(jì)的基本概念,壓差式流量計(jì)的原理。希望通過對(duì)層流流量計(jì)的概念和傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的介紹,使得大家能夠知道層流流量計(jì)屬于一種特殊的壓差式流量計(jì)。它的基本原理與傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)相比都是通過壓差來測(cè)量流量的,但是流態(tài)卻不相同。

1.層流原理的基本概念?


       層流原理是古老與現(xiàn)代理論技術(shù)的結(jié)合產(chǎn)物,為什么這么說呢?     層流流量計(jì)又稱層流壓差式流量計(jì)(Laminar flowmeter,英文縮寫LFM),屬于壓          壓差式流量計(jì)的發(fā)展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統(tǒng)。古羅馬凱撒時(shí)代已采用孔板測(cè)量(壓差式流量計(jì)的一種)居民的飲用水水量。公元前古埃及用堰法測(cè)量尼羅河的流量。我國(guó)著名的都江堰水利工程應(yīng)用寶瓶口的水位觀測(cè)水量大小等等。17世紀(jì)托里拆利(埃萬杰利斯塔·托里拆利(Evangelista Torricelli,1608~1647)意大利物理學(xué)家、數(shù)學(xué)家,如圖1所示)奠定差壓式流量計(jì)的理論基礎(chǔ),這是流量測(cè)量的里程碑。

       層流原理質(zhì)量流量計(jì)脫胎于壓差式流量計(jì)。繼承了傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的優(yōu)勢(shì),同時(shí)也對(duì)傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的劣勢(shì)進(jìn)行了有效改進(jìn)。

2.傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的基本原理是什么?

       差壓式流量計(jì)由標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置(如標(biāo)準(zhǔn)孔板)、 引壓管路和差壓變送器組成, 如圖 2所示。常用的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置有標(biāo)準(zhǔn)孔板節(jié)流裝置、 噴嘴節(jié)流裝置、 文丘利管節(jié)流裝置。標(biāo)準(zhǔn)孔板節(jié)流裝置由于其在加工制造和安裝方面最為簡(jiǎn)單, 通過長(zhǎng)期實(shí)踐已獲得廣泛應(yīng)用。

     傳統(tǒng)的差壓式流量計(jì),其工作原理都是基于封閉管道中流體質(zhì)量守恒(遵循連續(xù)性方程)和能量守恒(遵循伯努利方程)兩個(gè)定律。假設(shè)孔板兩側(cè)截面分別命名為1截面和2截面,更具質(zhì)量守恒和能量守恒定律如如下兩個(gè)公式:

根據(jù)流體的質(zhì)量守恒定律,遵循連續(xù)性方程,如下公式所示:

圖片

(公式1)

      為了方便理解,我們假設(shè)這里的流體是無粘不可壓流體(一種假設(shè)的理想流體,無粘是指沒有流動(dòng)損失,不可壓是指流體密度不變),那么公式1可以改寫為:

圖片

(公式2)

       其中圖片代表1截面處的流體密度,圖片代表2截面處的流體密度,圖片是指假設(shè)的不可壓流體的密度;圖片代表1截面處的流體通過面積,圖片代表2截面處的流體通過面積;圖片代表1截面處的流體平均流速,圖片代表2截面處的流體平均流速,截面的定義如圖2所示。

       根據(jù)流體的能量守恒定律,遵循伯努利方程,如下公式所示:

圖片

(公式3)

       同樣,為了方便理解,我們假設(shè)這里的流體是無粘不可壓流體(一種假設(shè)的理想流體,無粘是指沒有流動(dòng)損失,不可壓是指流體密度不變),那么公式3可以改寫為

圖片

(公式4)

       式中圖片代表截面1處的流體壓力,圖片代表截面2處的流體壓力,截面的定義如圖2所示。

      將公式2帶入公式4,化簡(jiǎn)后可以得到一個(gè)關(guān)于圖片的關(guān)系式,如下式所示

圖片

(公式5)


       對(duì)于流過壓差式流量計(jì)的流量,可以表示為:

圖片

(公式6)

       將公式5帶入公式6,化簡(jiǎn)之后,可以得到如下公式:

圖片

(公式7)


       通過公式7我們不難看出,傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的流量與壓差(即圖片)的開平方成正比。也就是說如果流量增加10倍,則壓差需要增加100倍。這就導(dǎo)致傳統(tǒng)壓差流量計(jì)的壓差信號(hào)與流量之間為非線性關(guān)系,這大幅提高了標(biāo)定的難度,降低了流量計(jì)的精度和重復(fù)性。同時(shí),隨著流量的減小,壓差減小的要快很多。所以傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的量程比都不大,一般在3到4倍左右(單臺(tái)流量計(jì)的測(cè)量范圍較?。?/p>

       下面我們總結(jié)一下傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的優(yōu)缺點(diǎn):

       1優(yōu)點(diǎn)

       (1)應(yīng)用最多的孔板式流量計(jì)結(jié)構(gòu)牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng);

       (2)應(yīng)用范圍廣泛,至今尚無任何一類流量計(jì)可與之相比擬;

       (3)檢測(cè)件與變送器、顯示儀表分別由不同廠家生產(chǎn),便于規(guī)模經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。

       2缺點(diǎn)

       (1)測(cè)量精度普遍偏低;

       (2)范圍度窄,一般僅 3:1~4:1;

       (3)現(xiàn)場(chǎng)安裝條件要求高,需要較長(zhǎng)的直管段;

       (4)壓損大(指孔板、噴嘴等)。

       此外傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)工作在湍流狀態(tài)下,湍流是一種流體的流動(dòng)狀態(tài)。在湍流狀態(tài)下,流體的流速和壓力等參數(shù)會(huì)無規(guī)律的脈動(dòng),這種脈動(dòng)性進(jìn)一步增加了流量計(jì)的測(cè)量難度。另一方面,流道截面上的速度和壓力分布不均勻性也加大了傳統(tǒng)壓差式流量計(jì)的測(cè)量誤差。