影響超聲波流量計(jì)流量測(cè)量的幾個(gè)問(wèn)題
本文主要介紹了影響超聲波流量測(cè)量的幾個(gè)問(wèn)題因素,從內(nèi)到外解析問(wèn)題所在,幫助用戶以及公司解決超聲波流量測(cè)量不準(zhǔn)確的辦法。
1、引言:
空調(diào)水系統(tǒng)被稱為空調(diào)系統(tǒng)的“血液循環(huán)系統(tǒng)”,空調(diào)水就是“血液循環(huán)系統(tǒng)”里的“血液”,是空調(diào)系統(tǒng)***重要的部分,承擔(dān)為空調(diào)系統(tǒng)輸送冷量的作用??照{(diào)系統(tǒng)的“血液循環(huán)系統(tǒng)”功能的完善與否,“血液”的“健康”與否,直接影響空調(diào)系統(tǒng)的正常使用和制冷效果?!督ㄖ?jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》( GB 50411-2007) 11. 2. 11 條強(qiáng)制性規(guī)定,空調(diào)系統(tǒng)的冷( 熱) 水總流量、冷卻水總流量、空調(diào)機(jī)組水流量為系統(tǒng)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試檢測(cè)項(xiàng)目,并給出了允許偏差或規(guī)定值。該規(guī)范 14. 2 條系統(tǒng)節(jié)能性能檢測(cè)部分要求,空調(diào)系統(tǒng)的冷( 熱) 水總流量、冷卻水總流量、空調(diào)機(jī)組水流量應(yīng)由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。
《公共建筑節(jié)能檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》( JGJ /T 177-2009) 規(guī)定,空調(diào)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)流量測(cè)試儀表應(yīng)采用超聲波流量計(jì)。超聲波流量計(jì)已成為空調(diào)水系統(tǒng)節(jié)能檢測(cè)***常用的儀器設(shè)備。
2、超聲波流量計(jì)的工作原理:
超聲波流量計(jì)是近十幾年來(lái)隨著集成電路技術(shù)迅速發(fā)展才開(kāi)始應(yīng)用的一種流量測(cè)量?jī)x器,適于測(cè)量不易接觸和觀察的流體以及大管徑流量。根據(jù)對(duì)信號(hào)檢測(cè)的原理,超聲波流量計(jì)大致可分為傳播速度差法( 包括: 直接時(shí)差法、時(shí)差法、相位差法、頻差法) 、波束偏移法、多普勒法、相關(guān)法、空間濾波法及噪聲法等。其中,頻差法和時(shí)差法克服了聲速隨流體溫度變化帶來(lái)的誤差,準(zhǔn)確度較高,所以被廣泛采用。
圖 1 時(shí)差法超聲波流量計(jì)原理示意圖
時(shí)差法超聲波流量計(jì)原理示意圖如圖 1 所示。在圖 1 中,有兩個(gè)換能器———順流換能器和逆流換能器,兩個(gè)換能器分別安裝在流體管線的兩側(cè),并相距一定距離。超聲波行走的路徑長(zhǎng)度為 L,超聲波的傳播方向與流體的流動(dòng)方向夾角為 θ。由于流體流動(dòng)的原因,超聲波順流傳播 L 長(zhǎng)度的距離所用的時(shí)間比逆流傳播所用的時(shí)間短,其時(shí)間差與流體流速存在線性關(guān)系。這樣,通過(guò)觀測(cè)超聲波在介質(zhì)中的順流和逆流傳播時(shí)間差來(lái)間接測(cè)量流體的流速,再通過(guò)流速來(lái)計(jì)算流量。
3、超聲波流量計(jì)的影響因素分析:
常見(jiàn)的影響超聲波流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)精度的因素可以歸納為以下幾點(diǎn):
( 1) 流量計(jì)本身的計(jì)量精度;
( 2) 管道因素的影響( 直管段長(zhǎng)度、管徑、輸入壁厚、內(nèi)襯及管道材質(zhì)等) ;
( 3) 噪聲的影響( 被測(cè)介質(zhì)是否滿管及附近是否有干擾源) 。
3. 1、 流量計(jì)本身的計(jì)量精度:
現(xiàn)場(chǎng)采用英國(guó)梅克羅尼生產(chǎn)的便攜式流量計(jì)Portaflow 作為液體流量主要檢測(cè)儀器,其原理是采用時(shí)差法測(cè)量。儀器借助夾鉗式傳感器,能夠測(cè)量密閉管道內(nèi)的液體流量。該儀器配有 A、B 兩種傳感器,即換能器,分別用于小管徑及大管徑管道的測(cè)試,能夠測(cè)量幾乎所有管道材質(zhì)及管徑范圍從 13mm ~ 5000mm 的管道流量。廣州市能源檢測(cè)研究院校準(zhǔn)證書(shū)校準(zhǔn)結(jié)果如表 1 所示。
表 1 超聲波流量計(jì)校準(zhǔn)結(jié)果
A 傳感器 | B 傳感器 | ||||
流速 | 流量 | 示值誤差 | 流速 | 流量 | 示值誤差 |
( m /s) | ( m3 /h) | ( % ) | ( m /s) | ( m3 /h) | ( % ) |
3. 539 | 100. 0121 | + 1. 47 | 3. 539 | 100. 0121 | - 0. 14 |
2. 476 | 69. 97176 | + 0. 91 | 2. 476 | 69. 97176 | - 0. 89 |
1. 415 | 39. 9879 | + 0. 25 | 1. 415 | 39. 9879 | - 1. 62 |
0. 884 | 24. 98184 | + 0. 10 | 0. 884 | 24. 98184 | - 1. 64 |
0. 311 | 8. 78886 | + 0. 18 | 0. 311 | 8. 78886 | - 1. 68 |
備注: 檢定條件: 管徑 100mm、介質(zhì)為水、不銹鋼管、溫度 19 、濕度 80% 。
可見(jiàn),常見(jiàn)流速范圍內(nèi),所用便攜式流量計(jì) Por-taflow 示值誤差均在 ± 2% 以內(nèi),其中 A 傳感器為正偏差,且在流速為 0. 89m /s、流量為 25. 0m3 /h 時(shí),其誤差***小; B 傳感器為負(fù)偏差,且在流速為 3. 5m /s、流量為 100. 0m3 /h 時(shí),其誤差***小。示值誤差隨著被測(cè)管道流量的變化曲線如圖 2 所示。
圖 2 超聲波流量計(jì)示值誤差與被測(cè)管道流量的關(guān)系
可見(jiàn),在管道流量 40m3 /h 以內(nèi),A、B 兩種傳感器示值誤差變化較為平穩(wěn)。當(dāng)管道流量大于40m3 /h時(shí),隨著被測(cè)管道流量的增加,A 傳感器示值誤差逐漸加大,而 B 傳感器逐漸減少?,F(xiàn)場(chǎng)空調(diào)水流量檢測(cè)時(shí),為減少測(cè)試誤差,大流量管道應(yīng)選擇 B 傳感器,小流量管道采用 A 傳感器,且應(yīng)根據(jù)計(jì)量結(jié)果對(duì)流量測(cè)量結(jié)果進(jìn)行修正。
3. 2、管道因素的影響:
由于現(xiàn)場(chǎng)空調(diào)管道情況的影響,便攜式超聲波流量計(jì)的使用精度往往低于其標(biāo)稱精度,當(dāng)誤差較大時(shí),甚至不能滿足使用要求。為了評(píng)價(jià)管道因素對(duì)便攜超聲波流量計(jì)的影響,用便攜式流量計(jì)進(jìn)行了管道影響因素的試驗(yàn)分析。
( 1) 直管段( 流態(tài)) 。一般要求流量計(jì)上游、下游分別有管徑 10 倍和 5 倍以上的直管段( 稱之為標(biāo)準(zhǔn)直管段長(zhǎng)度工況) ,以確保被測(cè)介質(zhì)的流態(tài)滿足儀表精度要求。實(shí)際檢測(cè)時(shí),往往找不到滿足標(biāo)準(zhǔn)
表 2 不同直管段長(zhǎng)度下實(shí)測(cè)流量的相對(duì)誤差( % ) | ||||||
上游 10 倍 | 上游 5 倍 | 上游 3 倍 | 上游 1 倍 | |||
管徑 | 管徑 | 管徑 | 管徑 | |||
下游 5 | 倍管徑 | 0. 00 | 0. 15 | 0. 48 | 8. 24 | |
下游 3 | 倍管徑 | 0. 08 | 0. 09 | 0. 28 | 7. 55 | |
下游 1 | 倍管徑 | 0. 35 | 0. 52 | 0. 98 | 5. 68 |
表 3 不同輸入管徑誤差下的流量測(cè)量結(jié)果
管徑相對(duì)誤差 | DN100mm 時(shí)流量( m3 /h) | DN150mm 時(shí)流量( m3 /h) | DN200mm 時(shí)流量( m3 /h) |
10% | 106. 8( + 12. 1% ) | 140. 2( + 11. 3% ) | 143. 0( + 12. 0) |
5% | 100. 4 | 135. 5 | 137. 6 |
1% | 97. 2 | 129. 6 | 129. 8 |
- 10% | 無(wú)信號(hào) | 無(wú)信號(hào) | 無(wú)信號(hào) |
- 5% | 93. 6 | 121. 6 | 120. 5 |
- 1% | 95 | 125. 8 | 127. 3 |
0% | 95. 3 | 126 | 127. 7 |
注: DN100mm 對(duì)應(yīng)真實(shí)外徑及壁厚為 108 × 4mm,DN150mm 對(duì)應(yīng)真實(shí)外徑及壁厚為 159 × 4. 5mm,DN200mm 對(duì)應(yīng)真實(shí)外徑及壁厚為 219 ×
6mm; 試驗(yàn)條件下流體溫度為 20 ; 括號(hào)內(nèi)數(shù)字為測(cè)量相對(duì)誤差。 | ||||||||
表 4 | 不同管壁厚度誤差下的流量測(cè)量結(jié)果 | |||||||
輸入外徑及壁厚 | 管徑 DN108,壁厚 | 輸入外徑及壁厚 | 管徑 DN159,壁厚 | 輸入外徑及壁厚 | 管徑 DN219,壁 | |||
( mm) | 4mm 時(shí)流量( m3 /h) | ( mm) | 4. 5mm 時(shí)流量( m3 /h) | ( mm) | 厚 6mm 時(shí)流量( m3 /h) | |||
108 × 2 | 97. 0( | + 1. 5% ) | 159 × 3 | 129. 5( + 2. 8% ) | 219 × 3 | 131. 8( + 3. 7% ) | ||
108 × 3 | 96. 2( + 0. 63% ) | 159 × 4 | 128. 2( + 1. 7% ) | 219 × 4. 5 | 131. 2( + 3. 9% ) | |||
108 × 5 | 94. 7( - 0. 94% ) | 159 × 5 | 126. 5( + 0. 4% ) | 159 × 7. 5 | 125. 7( - 0. 48% ) | |||
108 × 6 | 94. 3( | - 1. 4% ) | 159 × 6 | 124. 8( - 0. 95% ) | 219 × 9 | 124. 2( - 1. 7% ) | ||
108 × 4 | 95. 6( | ± 0. 0% ) | 159 × 4. 5 | 126. 0( ± 0. 0% ) | 219 × 6 | 126. 3( ± 0. 0% ) | ||
注: 試驗(yàn)條件下流體溫度為 20 ,括號(hào)內(nèi)數(shù)字為流量測(cè)量相對(duì)誤差。 | |||
表 5 | 不同流體溫度下流量測(cè)量結(jié)果 | ||
溫 度 | 管徑 DN100,壁厚 4mm 時(shí)流量 | 管徑 DN150,壁厚 4. 5mm 時(shí)流量 | 管徑 DN200,壁厚 6mm 時(shí)流量 |
( m3 /h) | ( m3 /h) | ( m3 /h) | |
15 | 95. 3 | 127. 5 | 127. 3 |
17 | 95. 4 | 127. 6 | 127. 4 |
23 | 96. 5 | 127. 5 | 127. 6 |
25 | 97. 6 | 128 | 128. 6 |
20 | 96 | 127. 2 | 127. 4 |
從表 5 可以看出,流體溫度誤差對(duì)流量測(cè)量結(jié)果的影響較小,現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能檢測(cè)時(shí)可以忽略不計(jì)。流體溫度主要通過(guò)影響流體密度,進(jìn)而影響流量計(jì)算結(jié)果。查詢相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,流體溫度對(duì)流體密度的影響相對(duì)較為微小。
( 3) 內(nèi)襯及管道材質(zhì)的影響。被測(cè)管道材質(zhì)及內(nèi)襯輸入錯(cuò)誤時(shí),造成傳感器安裝距離 L 的計(jì)算錯(cuò)誤,使超聲波流量計(jì)的入射角 θ 產(chǎn)生誤差,影響測(cè)量結(jié)果,嚴(yán)重時(shí)影響測(cè)量信號(hào),使超聲波流量計(jì)無(wú)法正常工作。試驗(yàn)表明,管道內(nèi)襯對(duì)測(cè)量的影響主要源于其造成了實(shí)際管徑的變化。內(nèi)襯減少了過(guò)水截面積,通過(guò)流速換算的流量相應(yīng)偏小。測(cè)量誤差與管道截面積的變化成正比,如果內(nèi)襯過(guò)厚、設(shè)置時(shí)被忽略或內(nèi)襯與管壁有間隙時(shí),一般會(huì)發(fā)生探測(cè)或信號(hào)錯(cuò)誤。因此,測(cè)量時(shí)應(yīng)據(jù)實(shí)準(zhǔn)確輸入內(nèi)襯的材料及厚度。如果遇到管道內(nèi)壁結(jié)垢相對(duì)均勻、信
號(hào)基本正常時(shí),也可將管道內(nèi)壁結(jié)垢視為內(nèi)襯,進(jìn)行一定的補(bǔ)償,可以減少測(cè)量誤差。目前,節(jié)能檢測(cè)的對(duì)象一般是新建建筑,幾乎不存在管道內(nèi)壁積垢的問(wèn)題。管道及內(nèi)襯材質(zhì)對(duì)測(cè)量的影響反映在超聲波在各種介質(zhì)中傳播速度的差異上,如果材質(zhì)的實(shí)際聲速小于設(shè)置的聲速( 如錯(cuò)把塑料管當(dāng)鍍鋅鋼管) ,則測(cè)量結(jié)果偏大,反之則偏小。
3. 3 、噪聲的影響:
如果流體中存在超聲噪聲,且噪聲的頻率與超聲波流量計(jì)的工作頻率范圍一致,那么將使得換能器無(wú)法檢測(cè)并分辨出正常的工作超聲脈沖信號(hào),導(dǎo)致流量計(jì)發(fā)生讀數(shù)錯(cuò)誤或停止計(jì)量?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí),產(chǎn)生超聲噪聲的噪聲源有很多,***常見(jiàn)的是管道非滿管及流體介質(zhì)污濁。一般來(lái)說(shuō),現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)噪聲的產(chǎn)生源主要有: ( 1) 流過(guò)管道的高速氣流 ( 非滿管流) ; ( 2) 附件的干擾源( 壓力或流量調(diào)節(jié)閥、水泵風(fēng)機(jī)運(yùn)行等) 。
超聲波流量計(jì)對(duì)降壓元件產(chǎn)生的噪聲尤其敏感,甚至有些低噪聲閥門(mén)比調(diào)壓閥對(duì)超聲波流量計(jì)產(chǎn)生的影響還要大,這是因?yàn)?,采用了低噪聲技術(shù)的閥門(mén)主要是針對(duì)人耳可聽(tīng)見(jiàn)的噪聲范圍進(jìn)行降噪,而這個(gè)范圍與影響超聲波信噪比的聲譜范圍不完全一致。國(guó)外氣體流量實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展的不同類(lèi)型的“噪聲發(fā)生器”( 如整流器、調(diào)壓閥等) 對(duì)超聲波流量計(jì)性能影響的定量測(cè)量實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明,噪聲 ( 如整流器產(chǎn)生的噪聲) 對(duì)某些類(lèi)型的超聲波流量計(jì)準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性存在一定的影響,其帶來(lái)的計(jì)量誤差可達(dá) 2% 。一般來(lái)說(shuō),為降低噪聲干擾,宜把流量計(jì)安裝在調(diào)節(jié)閥等噪聲元件的上游。
超聲波流量計(jì)產(chǎn)品分類(lèi):
產(chǎn)品價(jià)格:
價(jià)格 |
¥ 300.00~310000.00元
|
起批量 | ≥1 套 |
4、小結(jié):
資料: