。也可對影響信號的噪聲源進行控制,如對變頻器
、電機電纜加裝金屬套管進行屏蔽
,遠離噪聲源安裝流量計,在流量計與噪聲源之間加裝 T 形管
、90 度彎頭
、多孔消音器等管件,這些方法都可以在一定程度上降低噪聲的影響
。
3.3 管道振動
渦街流量計本質(zhì)上是流體振動型流量計
,普通對機械振動特別敏感。由于渦街流量計輸出脈沖與流速成正比
、檢測渦街的升力與流速平方和被測流體的密度成正比
,所以在小流量時,渦街流量傳感器信號頻率低且幅值小
,受到低頻的管道振動干擾影響嚴重
,輸出脈沖誤差大;隨著流量的增大
,渦街流量傳感器信號頻率變大且幅值增強
,受到低頻的管道振動干擾影響減弱,輸出脈沖也隨之誤差變小
。
當(dāng)渦街流量計安裝位置出現(xiàn)管道振動時可以采取以下方法:(1)增設(shè)管道固定支架
,限制管道振幅;(2)調(diào)整儀表電路的設(shè)定狀況
,力求排除振動影響
;(3)如以上無法實現(xiàn)時,可根據(jù)渦街流量計對不同方向的抗振能力的不同
,在安裝管線上的流量計方向用 X-Y-Z 三維坐標表示
。X 是管道中心線方向
,即流量計進出口的方向;Z 是流量計柱體軸向
;Y 是與管道中心線垂直同時與流量計柱體軸向垂直的方向
,也是渦街流量計橫向力作用的方向。流量計Z方向的抗振能力而 Y 方向差
。觀察或測量管道的主要振動方向
,旋轉(zhuǎn)流量計,直到 Z 軸與此主振方向重合
,把儀表固定在該方向上
。此方法可盡可能減小管道振動對流量計測量的影響。
3.4 流體狀況
BURKERT流量計正常工作流體條件:①具有充分發(fā)展的湍流速度分布
,無旋渦
,速度軸對稱分布
;②充滿圓管的單相流體
;③定常流;④牛頓流體
。
BURKERT流量計在使用中如果偏離這些條件將產(chǎn)生附加誤差
,在現(xiàn)場流體流動特性中,具有充分發(fā)展的湍流速度分布
、無旋渦
、速度軸對稱分布及定常流常常是難以滿足的,它們將造成測量誤差的增大
,偶然增大多少難以定量確定
,因此在現(xiàn)場使用中必須密切注意流動特性的情況。
影響準確流體的原因 :流速分布畸變及旋轉(zhuǎn)流
。流速分布畸變及旋轉(zhuǎn)流對流量計特性的影響因工作原理而異
,有的很嚴重,有的無甚影響
,普通來說
,推理式流量計(差壓、渦輪
、渦街
、聲、電磁等)都要受影響
,而容積式流量計不受或基本不受影響
。
在現(xiàn)場使用中非定常流并不少見,非定常流可分為兩大類 :周期性脈動和隨機性顛簸
。在發(fā)動機
、泵
、風(fēng)機等出口的流動可見周期脈動,而管道中的流動受阻流件及管道系統(tǒng)的干擾
,普通都存在隨機性顛簸
。至今還沒有明確規(guī)定流量所需要的定常流條件的定量指標。滿足流量檢測件上下游直管段所需要的作業(yè)空間
、加裝多孔導(dǎo)流裝置和安裝管線與流量計管徑中心線對齊
,且無凸出物(如安裝的墊片)突入測量管道,可以有效避免非定常流的出現(xiàn)
。
4.結(jié)束語
通過分析影響渦街流量計在氣體測量準
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