Архив метки: расходомер

6.4. Расходомеры. Общая классификация. Перспективы развития

Технические устройства, предназначенные для измерения массового или объемного расхода, называют расходомерами. При этом в зависи­мости от того, для измерения какого (объемного или массового) расхо­да предназначены расходомеры, их подразделяют на объемные и массо­вые.

Существует много различных признаков, по которым можно класси­фицировать расходомеры (например, по точности, диапазонам измере­ний, виду выходного сигнала и т. п.). Однако наиболее общей является классификация по принципам измерений, по тем физическим явлениям, с помощью которых измеряемая величина преобразуется в выходной сигнал первичного преобразователя расходомера.

По принципу измерений расходомеры классифицируют по следую­щим основным группам (указываемый для каждой классификационной группы расходомеров принцип преобразования относится к их первич­ным преобразователям — датчикам).

1. Расходомеры переменного перепада давления (с сужающими уст­
ройствами; с гидравлическими сопротивлениями; центробежные; с на­
порными устройствами; струйные), преобразующие скоростной напор в
перепад давления.

2.Расходомеры обтекания (расходомеры постоянного перепада—ро­
таметры, поплавковые, поршневые, гидродинамические), преобразующие
скоростной напор в перемещение обтекаемого тела.

3.Тахометрические расходомеры (турбинные с аксиальной или тан­
генциальной турбиной;   шариковые), преобразующие скорость потока
в угловую скорость вращения обтекаемого элемента (лопастей турбинки
или шарика).

4.Электромагнитные расходомеры, преобразующие скорость движу­
щейся в магнитном поле проводящей жидкости в ЭДС.

5.Ультразвуковые расходомеры, основанные на эффекте увлечения
звуковых колебаний движущейся средой.

6.Инерциальные расходомеры (турбосиловые;  кориолисовы; гиг­
роскопический) , основанные на инерционном воздействии массы движу­
щейся с линейным или угловым ускорением жикости.

7.Тепловые расходомеры (калориметрические; термоанемометри-
ческие), основанные на эффекте переноса тепла движущейся средой от
нагретого тела.

8.Оптические расходомеры, основанные на эффекте увлечения света
движущейся средой (Физо-Френели) или рассеяния света движущимися
частицами (Допплера).

9.Меточные расходомеры (с тепловыми, ионизационными, магнит­
ными, концентрационными, турбулентными метками), основанные на
измерении скорости или состоянии метки при прохождении  ее между
двумя фиксированными сечениями потока.

Естественно, приведенная классификация, не полная и неисчерпыва­ющая, поскольку с каждым годом появляются новые методы и средства измерений расхода.

В отечественной практике наибольшее распространение получили расходомеры первых пяти групп (переменного и постоянного давления, тахометрические, электромагнитные и ультразвуковые). Эти расходоме­ры выпускаются серийно и находят применение практически во всех от­раслях народного хозяйства. Расходомеры остальных групп используют­ся пока, в основном, для решения специальных измерительных задач (при научных исследованиях, в медицине, криогенике, при измерениях агрессивных и токсичных сред и т. п.), изготовляются единичными экземплярами или малыми партиями и являются на сегодняшний день нестандартизованными средствами измерений.

Современная измерительная практика предъявляет все более высо­кие требования к точности, надежности, быстродействию, функциональ­ности расходомеров. Следует отметить, что в большинстве случаев эти требования противоречивы, т. е. улучшение одних характеристик, как правило, достигается за счет недореализации возможностей улучшения других. Так, увеличение функциональных возможностей приборов за счет усложнения снижает их надежность вследствие возрастания числа подверженных отказам элементов. Увеличение быстродействия снижа­ет эффективность систем автоматической компенсации медленно меняю­щихся погрешностей, вызванных влиянием внешней среды, параметров измеряемых объектов и т. п. Поэтому развитие измерительной техники, в том числе и расходоизмерительной, сопровождается постоянным поис­ком разумного компромисса между реализуемыми свойствами прибо­ров, техническими возможностями и экономической целесообразностью. При этом следует иметь в виду, что и „грубые", относительно низкоточ­ные, но недорогие средства измерений всегда будут иметь достаточно большой промышленный спрос, поскольку способны удовлетворить оп­ределенный класс практических измерительных задач. Однако резкое по­вышение точности измерений было и остается важнейшей задачей разви­тия расходоизмерительной техники.

Значительная часть серийно выпускаемых расходомеров имеет класс точности (приведенную погрешность) 1—1,5 %. Если принять, что измере­ния преимущественно проводятся в середине шкалы, относительная по­грешность этих юмерении составляет 2—3 %. С учетом же влияния раз­личных дестабилизирующих факторов действительная погрешность бу­дет еще больше.

В то же время для эффективного управления технологическими про­цессами в нефтяной, газовой, химической отраслях промышленности, энергетическими и транспортными установками, для учетных операций уже сегодня требуется на порядок более высокая точность юмерении расхода. Именно это обстоятельство обусловливает необходимость со­здания и внедрения расходомеров, имеющих класс не хуже 0,1—0,3 %.

Характерная особенность расходоизмерительной практики — чрезвы­чайно широкая номенклатура измеряемых веществ, имеющих различные

физико-химические свойства — плотность, вязкость, температуру, фазо­вый состав и структуру. Поэтому в этой области измерений особенно остро стоит проблема создания приборов инвариантных (малочувстви­тельных) к физико-химическим свойствам измеряемых сред, к неинфор­мативным параметрам входного сигнала.

Изыскание новых принципов стабилизации функции преобразова­ния, использование систем автоматической коррекции показаний, введе­ния поправок — таковы основные направления технического поиска ре­шения этой проблемы.

Расходомеры постоянного перепада давления

Общая характеристика расходомеров постоянного перепада давле­ния. Расходомеры данного типа довольно широко применяются в систе-

мах автоматического контроля и регулирования в химической и топлив­ной промышленности из-за конструктивной простоты; высокой чувстви­тельности и вследствие этого возможности применения для измерения весьма малых расходов; возможности применения для измерения расхо­да агрессивных жидкостей и газов; простоты автоматизации измерений; постоянства относительной погрешности и вследствие этого значительно­го диапазона измерения <2max/(2min — 10:1 (для расходомеров перемен­ного перепада он составляет 3:1); незначительных потерь давления.

Однако эти приборы имеют и существенные недостатки, препятст­вующие их массовому применению: отсутствие научных принципов взаи­мозаменяемости и косвенной расчетной градуировки; необходимость индивидуальной градуировки на реальных измеряемых средах и сущест­венные потери точности при измерении других сред, отличных от тех, на которых осуществлялась градуировка; непригодность для измерения больших расходов.

В настоящее время разработано и предложено несколько способов пересчета результатов опытных градуировок расходомеров постоянного перепада давления, проводимых на воде или на воздухе, на реальные из­меряемые среды. Однако ни один из них не является универсальным и достаточно достоверным. Подробнее некоторые из этих способов будут рассмотрены ниже.

Существуют расходомеры постоянного перепада давления трех кон­структивных разновидностей: ротаметры, поршневые и поплавковые расходомеры. Принцип действия всех этих приборов основан на силовом взаимодействии потока и помещенного в него тела.

7.2. Расходомеры постоянного перепада давления

Ротаметры. Основными элементами ротаметра (рис. 64), принципи­ально необходимыми для его работы, являются расширяю­щаяся кверху (по ходу вертикального потока) коническая трубка 1 и заключенный в нее поплавок 2. Для визуально­го отсчета показаний применяют стеклянную трубку, не­посредственно на которую нанесены деления шкалы при­бора.

Рис. 64. Ро­таметр

Поплавок состоит из нижней конической и средней ци­линдрической части, заканчивающейся бортиком с косыми канавками. Назначение канавок — обеспечить устойчивое вращение поплавка при течении измеряемой среды, что не­обходимо для его центрирования относительно оси трубки. При использовании ротаметров в системах автомати­ческого регулирования или контроля необходимы допол­нительные устройства, преобразующие ход поплавка в про­порциональный механический, электрический или пневма­тический сигналы.

Принцип действия ротаметров состоит в следующем. Гидродинами­ческое давление потока измеряемой среды воздействует на поплавок и вызывает его вертикальное перемещение. При этом (в связи с конус­ностью трубки) изменяется площадь проходного сечения прибора, обра­зованного диаметром буртика поплавка и внутренней стенкой трубки.

Это изменение площади происходит таким образом, что перепад давле­ния по обе стороны поплавка остается практически постоянным (отсю­да и название расходомеров).

Поплавок будет подниматься до тех пор, пока его вес и вес связан­ных с ним элементов не уравновесит уменьшающееся (вследствие умень­шения скорости из-за увеличения проходного сечения) по мере подъема поплавка динамическое давление потока.

Следовательно,  условие   равновесия   поплавка  будет   иметь  вид

Гп(рп-р)*Г = спр^-/п,                 (7.11)

где Fn — объем поплавка; рп — плотность материала поплавка; р — плот­ность измеряемой среды; сп — коэффициент сопротивления поплавка, зависящий в общем случае от числа Рейнольдса, шероховатости, формы, геометрических.размеров и высоты подъема поплавка; /п — наибольшее поперечное (миделево) сечение поплавка; v — средняя скорость потока в кольцевом сечении, ограниченном с внутренней стороны /п и с внешней площадью сечения трубки FT, соответствующей подъему поплавка.

Так как расход для рассматриваемого случая Q = v (FT — /„), иэ уравнения (7.11.) получим

7.2. Расходомеры постоянного перепада давления У   2V^~P)   Г                       (7.12)

где Ир = 1/\Гс^Г — коэффициент расхода ротаметров, а в общем случае коэффициент расхода расходомеров постоянного перепада давления.

Уравнение (7.12) является общим уравнением измерений для всех расходомеров постоянного перепада.

Как следует из вышеизложенного, коэффициент расхода ар
зависит от большого числа факторов и непостоянен по шкале прибора. Эти об­стоятельства и приводят к ряду теоретических и практических труднос­тей при пересчетах результатов градуировок ротаметров на условия, от­личные от условий градуировки. 4   Для конической трубки площадь FT
задается соотношением

Fr = f-(D0 +2Htg-f-f =-%-(Dg +4HD0 tg-|- + 4#*tg2-|-),(7.13)

где £>0 — внутренний диаметр трубки на нулевом делении; Н — высота подъема поплавка относительно нулевого деления; 5 — центральный угол конической трубки.

Если центральный угол б мал (обычно 5 = 35′), то квадратическим членом в правой части формулы (7.13) можно пренебречь. В этом случае уравнение измерений для ротаметров (связь между ходом поплавка и расходом) на основе формул (7.12) и (7.13) будет иметь вид

H = AQ-B,                               (7.14)

гдеЛ =

в =

) tg -г- V   2g——

2                       Pfn

4tg|"

Как видно из уравнения (7.14), при малых 5 между ходом поплав­ка и расходом существует приближенная линейная пропорциональность, что также является достоинством расходомеров постоянного перепада давления.

Основы пересчета градуировок ротаметров. Наиболее общим подхо­дом к пересчету градуировок ротаметров является установление некото­рых универсальных зависимостей, определяющих Ср и ход поплавка для геометрически подобных ротаметров со стандартизованными формой и размерами их элементов — поплавка и трубки. При высоком уровне стандартизации, обеспечивающем полное геометрическое подобие и взаи­мозаменяемость элементов, и достаточной достоверности полученных зависимостей их можно было бы использовать для косвенной (расчет­ной) градуировки ротаметров (аналогично расчету сужающих устройств по стандартизованным значениям их коэффициентов расхода). При от­сутствии обоснованных норм, обеспечивающих точное технологическое копирование элементов ротаметров, каждый ротаметр градуируют инди­видуально. Причем, из-за отсутствия специальных установок градуиров­ку, как правило, проводят на типовых контрольных веществах (при из­мерении расхода жидкостей — на воде, при измерении расхода газов — на воздухе). Поэтому применение ротаметров как приборов с нормиро­ванной точностью для измерения расхода реальных сред, свойства кото­рых отличны от свойств типовых контрольных веществ, требует созда­ния достоверных способов пересчета градуировочных данных.

Рассмотрим один из наиболее общих способов пересчета, разработан­ный во ВНИИМС под руководством А.И. Петрова.

В процессе теоретических и экспериментальных исследований рота­метров было установлено, что ход поплавка #, выраженный в долях диа­метра поплавка d, зависит от двух безразмерных величин: числа Рей-нольдса и величины v2p/G, где v — кинематический коэффициент вязкос­ти измеряемой среды; р — ее плотность и G — кажущийся (с учетом вы­талкивающей силы) вес поплавка. Между этими величинами существует зависимость вида

-£=fcRe«* (-Jjf)*,                        (7.15)

a                G

где коэффициент к и показатели степени п1г п2 — постоянные величины для геометрически подобных ротаметров с одинаковой формой поплав­ка и трубки.

Эти коэффициенты для каждого типа ротаметра могут быть экспери­ментально определены. В этом случае при помощи специальных таблиц

или градуировочных кривых показания ротаметра Н на одной измеряе­мой среде могут быть пересчитаны на любую другую измеряемую среду (с другой вязкостью и плотностью). Естественно, это требует строгой взаимозаменяемости и геометрического подобия трубок и поплавков ротаметров, а также .большой экспериментальной работы по определе­нию опытных коэффициентов. Такие работы в настоящее время прово­дятся в метрологических институтах Госстандарта СССР.

Кроме того, в ряде отечественных и зарубежных расходомерных центрах ведутся экспериментальные исследования по нахождению такой формы поплавка (дисковой, тарельчатой, катушечной), при которой влияние вязкости и плотности измеряемой среды на показания ротамет­ров можно свести к минимуму.

Полученная на основе теории подобия зависимость (7.15) позволяет осуществить и достаточно простой „технологический" метод градуиров­ки ротаметров,,.эаключающийся в изменении веса поплавка таким обра­зом, чтобы значение критерия v2p/G оставалось постоянным, т. е. в слу­чае необходимости измерения расхода жидкости или газа, вязкость и плотность которых отличаются от вязкости и плотности градуировочной среды, необходимо и достаточно лишь изготовить новый поплавок весом G-i — vl/vi ‘ Pilpi G\, где Gi — вес поплавка ротаметра, градуированно­го на среде с вязкостью vx и плотностью р\.

Если форма и размеры нового поплавка полностью соответствуют старому, то новые значения шкалы прибора бг (соответствующие тому же ходу поплавка Я) подсчитывают, исходя из равенства чисел Рейнольд-са по формуле 62=61 " "2/vi •

Этот метод очень простой, так как не требует построения экспери­ментальных пересчетных таблиц и графиков и пригоден для ротаметров любых размеров и любой формы поплавка.

К недостаткам метода можно отнести сложность точного технологи­ческого копирования поплавков и невозможность существенного варьи­рования их веса в случае, когда вязкости v2 и vt значительно отличаются друг от друга.

Одним из перспективных путей расширения областей применения ротаметров для измерений расхода различных сред с гарантированной точностью является создание условий автомодельности их коэффициен­тов расхода Ир, т. е. условий, при которых Ир принимает постоянное зна­чение и перестает зависеть от изменений вязкости и плотности измеряе­мых сред.

Как показали исследования, автомодельность Ир для ротаметров с поплавками, имеющими в верхней части тонкий цилиндрический диск, наступает при числах Рейнольдса, характерных для течения среды в зазо­ре между трубкой и поплавком, больших 500.

Таким образом, если и при градуировке, и при работе ротаметра на реальной измеряемой среде обеспечивается соотношение

D                 Cmin^md)               ._         Grain      ^ cnn   _ _

Re3min = ———— « 0,7——— > 500,      (7.16)

где Gmin — нижний предел измерений ротаметра; Dm — диаметр трубки на отметке шкалы ротаметра, соответствующей Gmin, то на основании выражения (7.14) реальная функция преобразования ротаметра (граду-ировочная характеристика на реальной измеряемой среде) будет отли­чаться от его исходной градуировочной характеристики Н = AQ — В по­стоянным сомножителем

Это значит, что каждое новое (пересчитанное) показание ротаметра Hpi> соответствующее расходу Qt, будет Hpi = ЪН^ гдеЯп,- показание ротаметра, соответствующее расходу Qi в условиях градуировки.

Сам метод прост, но для его осуществления необходим выбор таких конструктивных параметров поплавка, которые в достаточно широком диапазоне изменения вязкости обеспечат соотношение (7.16).

Рассмотренные примеры показывают, что и те, кто сейчас еще только осваивает по этому учебнику азы расходометрии, будут иметь широкие возможности для творческих поисков повышения точности даже таких, казалось бы, простейших и хорошо изученных средств измерения расхо­да, как ротаметры.

Поршневые и поплавковые расходомеры. Поршневые расходомеры применяются для измерения расхода воды, нефтепродуктов, вязких и агрессивных жидкостей. Устройство поршневого расходомера показано на рис. 65. В корпусе прибора 1 запрессована цилиндрическая бронзовая втулка 2, имеющая круглое входное отверстие и прямоугольное выход­ное. Внутри втулки под действием динамического давления потока из­меряемой среды перемещается поршень 3 с грузами 8, открывая или пе­рекрывая выходное отверстие. Положение поршня, являющееся мерой расхода вещества, передается с помощью штока 7 и фиксируется индук­ционной системой 4, 5, 6.

Конструктивно корпус, втулка и поршень выполняются таким обра­зом, что в крайнем нижнем положении поршня выходное отверстие оста­ется полностью открытым, а входное полностью закрытым.

Предел измерений прибора регулируется изменением ширины вы­ходного отверстия.

Если у измеряемого вещества высокая температура, крышка прибо­ра снабжается ребристым охладителем, если низкая температура и боль­шая вязкость, то крышка обогревается паром или горячей водой.

Поршневой расходомер следует устанавливать на горизонтальном участке трубопровода длиной не менее 10D до прибора и не менее &D по­сле прибора. В случае измерения расхода загрязненных жидкостей перед прибором монтируют фильтр.

Принцип действия поплавковых расходомеров (рис. 66) аналогичен принципу действия ротаметров и поршневых расходомеров. В данном

7.2. Расходомеры постоянного перепада давления

Рис.   65.  Поршневой  расходомер

случае динамическое давление потока измеряемой среды воздействует на поплавок, занимающий в зависимости от величины расхода определен­ное положение относительно седла, находящегося в корпусе вентильного типа.

Основные недостатки ротаметров (необходимость индивидуальной градуировки и существенное влияние свойств измеряемых сред на точ­ность измерений) сохраняются и у этих расходомеров.

Метрологические характеристики и область применения расходоме­ров постоянного перепада давления. В настоящее время нормируются по­грешности лишь тех расходомеров постоянного перепада, которые были индивидуально градуированы на реальной измеряемой среде. В этом слу­чае при постоянных (и не отличающихся от условий градуировки) уело-

7.2. Расходомеры постоянного перепада давления

ill

‘!

1 l!

14

 

 

я

и;

i !|

laooaoj’

 

 

!!

 

 

Рис. 66. Поплавковый расходомер: 1 — поплавок; 2 — измерительное сопло; 3 — шток; 4 — диск, предохраняющий меха­низм от нагрева; 5 — втулка с уплотнитель-ной набивкой; 6 — диафрагма для записи по­казаний; 7 — счетный указатель; 8 — урав­новешивающий груз; 9 — поршень дле обеспечения плавного движения поплавка

виях измерений погрешность приборов будет определяться погрешнос­тями их градуировки (бгр), отсчета показаний (8Н) и нелинейности шкалы (6нел).

Существующие установки для градуировки промышленных ротамет­ров позволяют градуировать их с погрешностью, не превосходящей 0,2-0,3 %. Следовательно, среднее квадратическое значение погрешности гра­дуировки (при равновероятном ее распределении в пределах допусков) может оцениваться величиной а^ = агр/-\/Х= 0,18 %.

Среднее квадратическое значение погрешности 6Н определяется ошибкой отсчета, равной половине целения шкапы (при визуальном от­счете, например, у стеклянных ротаметров), и у применяемых приборов данного типа достигает 1,5-2,0 % (при Q г= 0,lGmin) •

Погрешность вследствие нелинейности шкалы 6нел
связана, в основ­ном, с непостоянством коэффициента расхода Ор при изменении положе­ния поплавка и связанных с этим изменений структуры потока. Обычно среднее квадратическое значение этой погрешности 6нея по аналогии с су­жающими устройствами принимают равным 0,5—0,6 %.

К контрольному вопросу № 11

Вы правы. Как следует из схемы соединительных линий в случае, показанном на рис. 38, измеряется расход газа. Поэтому ■ при диаметре трубопровода, меньшем 300 мм, по причинам, ука­занным в разд. 7. ^целесообразнее применять нормальное сопло.

Если Вы рассуждали аналогичным образом, то в материале учебника, относящемся в расходомерам переменного перепада давления, Вы разобрались достаточно хорошо.

Просуммировав все составляющие, получим наибольшую по шкале (при Q = 0,lQmax) относительную среднюю квадратическую погреш­ность расходомеров постоянного перепада давления

°р = ■/«,£ +8i +a^  =1,6-2,2%.

Максимальная (с доверительной вероятностью Р = 0,9973) приведен­ная к верхнему пределу измерений расхода погрешность данного типа расходомеров составит 8„р = 3/10 • ар
= 0,5 — 0,7 %.

При колебаниях плотности измеряемой среды, характеризуемых средним квадратическим значением ар, к рассмотренным выше состав­ляющим добавляется дополнительная погрешность вследствие колеба­ний плотности среды, равная на основании формулы (7.14)

7.2. Расходомеры постоянного перепада давления7.2. Расходомеры постоянного перепада давленияТаким образом, при индивидуальной градуировке, проведенной на реальной измеряемой среде, расходомеры постоянного перепада давле­ния могут применяться как приборы с нормированной точностью для из­мерения расхода жидкостей, газов или пара. При этом, в случае измере­ния однофазных чистых-сред с незначительными изменениями их вязкос­ти и плотности точность измерения расхода данными приборами выше, чем точность измерения расходомерами переменного перепада давления. Нормальные (не влияющие на точность) условия их эксплуатации опре­деляются лишь наличием достаточно длинных вертикальных (для рота­метров) или горизонтальных (для поршневых и поплавковых расходо­меров) участков трубопровода.

Без индивидуальной градуировки или при градуировке на средах, от­личных от измеряемой, расходомеры постоянного перепада в настоящее время (до разработки и внедрения правил пересчета результатов градуи­ровок) можно применять лишь как устройства индикаторного типа, ка­чественно характеризующие изменения расхода (больше — меньше, есть расход — нет расхода). Устройства такого типа используют в системах автоматического регулирования и контроля за ходом различных техно­логических процессов в химической, газовой, топливной промышленнос­ти и др. Простота, хорошие динамические характеристики (постоянная времени 0,5—1 с), устойчивость к агрессивным средам — эти свойства ротаметров способствовали их наибольшему распространению в упомя­нутых системах.

В настоящее время серийно выпускают ротаметры показывающие со стеклянной трубкой типа PC, ротаметры с электрической дистанцион-

ной передачей типа РЭ и ротаметры с пневматической дистанционной пе­редачей типа РП.

л*

Контрольный вопрос № 12

Определите знак дополнительной ошибки, вызванной тер­мическим расширением поплавка ротаметра.

Если Вы решите, что ошибка положительна, загляните на с. 157; если    отрицательна, обратитесь к с. 159.

К контрольному вопросу № 11

Вы неправильно ответили на вопрос, поэтому Вам необхо­димо заново повторить разд. 7.1.

7.3. Турбинные расходомеры

Общие характеристики. Турбинные (или как их часто называют та-хометрические) расходомеры являются наиболее точными приборами для измерения расхода жидкостей. Приведенная погрешность измерения расхода турборасходомерами составляет значение порядка 0,5—1,0 % (известны турборасходомеры с приведенной погрешностью 0,1—0,2 %).

Приборы просты по конструкции, имеют большую чувствительность и большие пределы измерений (для одной модификации 10:1 и более), возможность измерения как малых (от 5 • 10~9 м3/с), так и достаточно больших (до 1 м3/с) расходов жидкостей с широким диапазоном фи­зико-химических свойств, малую инерционность и вследствие этого отно­сительно малые динамические погрешности при измерении средних и мгновенных значений расходов. Их, в основном, применяют там, где тре­бования к точности измерений превалируют, например, в ракетной и авиа­ционной технике.

К недостаткам турбинных расходомеров существующих модифика­ций, препятствующим более широкому применению данных приборов, можно отнести: необходимость индивидуальной градуировки и вследст­вие этого необходимость наличия градуировочных установок высокой точности; влияние изменения вязкости измеряемой среды и гидродина­мических параметров потока на показания приборов; наличие изнаши­вающихся опор, что резко сокращает срок службы приборов (особенно при измерении расхода абразивных сред), снижает их точность в процес­се эксплуатации и приводит к необходимости их частых переградуиро­вок (уточнения значений меняющихся в процессе эксплуатации градуи­ровочных коэффициентов).

В настоящее время отечественным приборостроением разработаны и осваиваются безопорные турбинные расходомеры, турбинные расходоме­ры с устройствами автоматической коррекции показаний при изменении вязкости измеряемой среды, у которых два последних недостатка отсут­ствуют.

Принцип действия. Уравнение измерений. Для осуществления про­цесса измерений турбинный расходомер (рис. 67) должен состоять, по крайней мере, из трех элементов ; турбинного первичного преобразова-

теля 5; вторичного преобразователя 4; отсчетной системы (регистрато­ра) 1. Турбинный преобразователь представляет собой аксиальную или тенгенциальную лопастную турбинку (на рис. 67 показана аксиальная турбинка), опирающуюся на керновые подпятники или подшипники 2.

<i/>7.3. Турбинные расходомеры» width=172 height=91   src=»~images\image163.jpg»></p>
</td>
</tr>
</table>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 hspace=0 vspace=0 width=193 height=59>
<tr>
<td>
<p style='margin-left:22.3pt;background:white;mso-element:   frame;mso-element-frame-width:142.6pt;mso-element-frame-height:44.4pt;   mso-element-frame-hspace:1.9pt;mso-element-wrap:auto;mso-element-anchor-vertical:   paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:2.45pt;   mso-element-top:97.5pt'><b><i>2</i><i>J</i></b></p>
<p style='margin-top:10.55pt;margin-right:0cm;margin-bottom:   0cm;margin-left:30.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-30.7pt;background:   white;mso-element:frame;mso-element-frame-width:142.6pt;mso-element-frame-height:   44.4pt;mso-element-frame-hspace:1.9pt;mso-element-wrap:auto;mso-element-anchor-vertical:   paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:2.45pt;   mso-element-top:97.5pt'>Рис. 67. Принципиальная схема тур­бинного   расходомера</p>
</td>
</tr>
</table>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;background:white'>Поток измеряемой среды, воз­действуя на наклонные лопасти турбинки, сообщает ей вращатель­ное движение с угловой скоростью со, пропорциональной расходу <i>Q. </i>Вторичный преобразователь, изображенный на схеме, представ­ляет собой индукционную катуш­ку. При пересечении магнитного по­ля катушки лопастями ферромаг­нитной турбинки в катушке наво­дится пикообразный пульсирую­щий ток. Частота пульсаций наве­денного тока пропорциональна уг­ловой скорости вращения турбин­ки, а следовательно, и измеряемо­му расходу. В качестве вторичных преобразователей используются также индуктивные катушки, в ко­торых при вращении ферромагнит­ной турбинки создается периодическое изменение индуктивности, вызы­вающее соответствующие изменения одного из параметров текущего че­рез нее тока. Применяются также и фотоэлектрические элементы.</p>
<p style='margin-left:.7pt;text-align:justify;text-indent:17.75pt; background:white'>Импульсы пульсирующего тока регистрируются отсчетной системой. Общее число импульсов, зарегистрированных этой системой за время <i>t, </i>характеризует суммарное количество вещества, протекающее по трубо­проводу за это время. Число импульсов, зарегистрированных (отсчитан­ных) системой за единицу времени, характеризует расход измеряемого вещества.</p>
<p style='margin-left:18.95pt;background:white'>Уравнение равномерного вращения лопастной турбинки имеет вид</p>
<p align=right style='margin-top:4.55pt;text-align:right; background:white'> (7.17)</p>
<p></p>
<p style='margin-top:5.75pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:.25pt;margin-bottom:.0001pt;background:white'>где Мда — движущий момент на роторе турбинки, сообщаемый ей пото­ком измеряемой среды; 2 <i>Mci — </i>сумма моментов сопротивления..</p>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 hspace=0 vspace=0 height=17>
<tr>
<td>
<p style='background:white;mso-element:frame;mso-element-frame-height:   13.0pt;mso-element-frame-hspace:1.9pt;mso-element-wrap:auto;mso-element-anchor-vertical:   paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:314.95pt;   mso-element-top:21.4pt'>
</td>
</tr>
</table>
<p style='margin-left:.25pt;text-indent:18.0pt;background:white'>На основе известного уравнения Эйлера (на котором базируются все расчеты турбинных двигателей) для осевого входа потока движущий мо-</p>
<p style='margin-left:.25pt;background:white'>мент</p>
<p style='margin-top:1.9pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:103.9pt;margin-bottom:.0001pt;tab-stops:290.65pt;background:white'><i>m         Q,                    </i>(7.18)</p>
<p style='margin-top:4.55pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;background:white'>где <i>аиЬ — </i>коэффициенты, определяемые конструктивными параметра­ми турбинного датчика (радиусом лопастей <i>R, </i>радиусом стугащы тур­бинки г, углом наклона лопастей а) и зависящие от числа Рейнольдса в области неавтомодельного потока.</p>
<p></p>
<p style='margin-left:2.65pt;text-align:justify;text-indent: 18.0pt;background:white'>Если предположить, что на турбинны датчик не действует никаких моментов, препятствующих его вращению, т. е. что 2 <i>Ме<br />
</i>= 0, то на ос­новании формулы (7.18) зависимость меж/ту угловой скоростью враще­ния датчика со и расходом <i>Q </i>определялась бы уравнением</p>
<p align=right style='margin-top:5.3pt;margin-right:.5pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; background:white'>(7.19)</p>
<p style='margin-top:3.85pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:3.1pt;margin-bottom:.0001pt;background:white'><i>тр.еА~а/Ь.</i></p>
<p style='margin-top:.7pt;margin-right:.5pt;margin-bottom:0cm; margin-left:2.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.95pt; background:white'>В действительности же на турбинку действуют моменты сил гидрав­лического трения жидкости, момент сил трения в опорах и ряд других. Действие этих моментов будет характеризоваться так называемой зоной нечувствительности прибора, т. е. тем наименьшим расходом <i>(</i><i>Qo), </i>кото­рый необходим для того, чтобы преодолеть моменты сопротивления и сдвинуть турбинку с места или изменить ее установившуюся скорость вращения.</p>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:1.45pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:2.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 17.75pt;background:white'>С учетом сказанного из формулы (7.19) получим рабочее уравнение турбинных расходомеров</p>
<p style='margin-top:4.55pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:112.1pt;margin-bottom:.0001pt;tab-stops:292.1pt;background: white'><i>co = A(Q~Qo).                        </i>(7.20)</p>
<p style='margin-top:5.5pt;margin-right:1.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 17.75pt;background:white'>Так как коэффициент <i>А </i>и величина <i>Qo </i>определяются в процессе не­посредственной градуировки, то уравнение (7.20), решенное относитель­но <i>Q, </i>называют иногда градуировочной зависимостью турбинных расхо­домеров.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:1.9pt;margin-bottom:0cm; margin-left:.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.25pt; background:white'>Как следует из этого уравнения, область постоянной линейной зави­симости угловой скорости вращения турбинки от расхода определяется зоной постоянства коэффициента <i>А </i>и величины <i>Qo, </i>которые в общем случае кроме конструктивных параметров прибора зависят также от чис­ла Рейнольдса, структуры потока (его искажений и „закрутки"), расхо­да и вязкости измеряемой среды.</p>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:2.15pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 18.7pt;background:white'>Значение <i>Qo </i>при правильном проектировании и изготовлении тур­бинных датчиков (малый коэффициент трения в опорах, отсутствие ле-рекосов, хорошая балансировка турбинки, защищенность от осевых на­грузок) может быть сведено к ничтожно малому, что и обеспечивает вы­сокую чувствительность и большой диапазон измерений турбинных рас­ходомеров.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:2.4pt;margin-bottom:0cm; margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.5pt; background:white'>Метрологические характеристики и область применения турбинных расходомеров. Основными составляющими погрешности турбинных рас­ходомеров при нормальных (не отличающихся от условий градуировки) условиях их эксплуатации являются:</p>
<p style='margin-top:10.1pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:72.5pt;margin-bottom:.0001pt;background:white'>К контрольному вопросу № 12</p>
<p style='margin-top:3.35pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:90.5pt;margin-bottom:.0001pt;background:white'>Вы правильно ответили на вопрос.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:3.6pt;margin-bottom:0cm; margin-left:71.75pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; background:white'>Действительно, увеличение диаметра поплавка при том же расходе через ротаметр приводит к увеличению сипы, действую­щей на поплавок со стороны потока, а следовательно, и к боль­шему его подъему относительно нулевого деления шкалы.</p>
<p style='margin-top:6.7pt;margin-right:3.85pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:19.2pt; background:white'>погрешность градуировки прибора на образцовой расходомерной установке бгр, т. е. погрешность определения градуировочных значений</p>
<p></p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:1.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.5pt; background:white'>погрешность счета (или регистрации количества импульсов, соот­ветствующих угловой скорости вращения турбинки <i>8^</i>;</p>
<p style='margin-left:18.95pt;background:white'>погрешность <i>8</i><i>t </i>регистрации времени счета импульсов <i>t.</i></p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.95pt;margin-bottom:0cm; margin-left:.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; background:white'>Погрешность <i>8</i><i>N </i>= <i>AN/Nmin, </i>где Д/V — ошибка счета импульсов, обычно равная ± 1 импульс, <i>Nmin </i>— суммарное число импульсов, подан­ное на счетную систему при минимальном расходе за время <i>t.</i></p>
<p style='margin-right:.95pt;text-align:justify;text-indent: 18.7pt;background:white'>Увеличивая <i>Nmia </i>за счет увеличения <i>t, </i>угла наклона лопастей а, чис­ла лопастей <i>z </i>турбинки или заполняя импульсные паузы высокочастот­ными модулированными сигналами, можно свести погрешность бдг прак­тически к любому сколь угодно малому значению.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.95pt;margin-bottom:0cm; margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.25pt; background:white'>Погрешность <i>8</i><i>t </i>высокоточных электронных частотомеров, приме­няемых для счета импульсов, составляет в худшем случае (при <i>t </i>= 1 с) 1(Г3-1(Г4%.</p>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.25pt; background:white'>Таким образом, погрешность измерения расхода турбинными расхо­домерами при нормальных условиях эксплуатации и в случае примене­ния высокоточных отсчетных систем для регистрации <i>Nut </i>практически целиком определяется погрешностями их градуировок.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom:0cm; margin-left:.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; background:white'>Основными эксплуатационными факторами, существенно влияющи­ми на точность измерения расхода турбинными расходомерами, являют­ся: изменение вязкости измеряемой среды; закрутка потока и неравно­мерность распределения скоростей, вызванные наличием близко распо­ложенных местных сопротивлений и износ опор.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.7pt;margin-bottom:0cm; margin-left:1.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.5pt; background:white'>Вследствие этого данные приборы мало пригодны для измерения расхода загрязненных или абразивных сред, а также жидкостей, сильно меняющих свою вязкость, в условиях эксплуатации приборов.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.5pt;margin-bottom:0cm; margin-left:1.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.75pt; background:white'>Если не принять соответствующих мер для частичной или полной компенсации влияния указанных факторов, то дополнительные погреш­ности, например, вследствие изменения кинематического коэффициента вязкости измеряемой среды всего лишь на 10 % могут достигать 3 % и более, а из-за близкой установки 90-градусного колена трубопровода — 2-5%.</p>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:.5pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 18.0pt;background:white'>Для снижения влияния вязкости применяют различного рода устрой­ства (сетки, спицы, конфузоры), устанавливаемые перед турбинкой и искусственно турбулизирующие поток.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.25pt;margin-bottom:0cm; margin-left:1.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.25pt; background:white'>Влияние местных сопротивлений, закручивающих поток, в значи­тельной мере устраняется, если перед турбинным датчиком установлены специальные направляющие или сопловые аппараты. В этом случае для нормальной работы, турбинных датчиков не требуется столь длинных прямых участков трубопровода, как для других типов расходомеров.</p>
<p style='margin-left:1.2pt;text-align:justify;text-indent: 18.0pt;background:white'>Для измерения расхода газов сравнительно редко применяют тур­бинные расходомеры. Это объясняется тем, что движущий момент на ро­торе турбинки в газовых потоках вследствие их малой плотности полу­чается значительно меньшим, чем в жидкостных, в результате чего умень­шается чувствительность прибора и диапазон измерений. Кроме того, большие скорости газовых потоков ускоряют износ опор.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:.25pt;margin-bottom:0cm; margin-left:1.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.5pt; background:white'>Турбинные расходомеры обладают достаточно хорошими динамичес­кими характеристиками (постоянной времени 0,001 с), поэтому их мож-</p>
<p></p>
<p style='margin-left:2.9pt;text-align:justify;background:white'>но применять для измерения мгновенных значении расхода в пульсирую­щих потоках.</p>
<p style='margin-top:8.9pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:74.65pt;margin-bottom:.0001pt;background:white'>Контрольный вопрос № 13     <i>ш</i></p>
<p style='margin-top:3.6pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:74.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.75pt; background:white'>Две совершенно идентичные турбинки установлены непо­средственно друг за другом.</p>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:.5pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:74.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 18.0pt;background:white'>Какая из турбинок будет вращаться с большей угловой ско­ростью вращения при одном и том же расходе — первая (по ходу потока) или вторая?</p>
<p style='margin-top:.5pt;margin-right:.95pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:74.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 17.75pt;background:white'>Если Вы решите, что первая — см. с. 168; если вторая — см. с. 174.</p>
<p style='margin-top:8.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:74.65pt;margin-bottom:.0001pt;background:white'>К контрольному вопросу № 12</p>
<p style='margin-top:4.1pt;margin-right:1.45pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:73.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 18.25pt;background:white'>Вы не поняли физический принцип работы расходомеров постоянного перепада давления.</p>
<p style='margin-top:0cm;margin-right:1.2pt;margin-bottom:0cm; margin-left:73.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; background:white'>Повторите заново разд. 7.2 и уясните себе, каким образом и за счет чего поднимается поплавок ротаметра?</p>
<p style='margin-top:7.45pt;margin-right:.25pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 17.3pt;background:white'>К тахометрическим расходомерам, кроме турбинных, относятся и шариковые расходомеры, получившие достаточно широкое распростра­нение для измерения расхода агрессивных сред и сред, содержащих абра­зивные включения, т. е. там, где трудно обеспечить надежную работу опор турбинных датчиков. .</p>
<p style='margin-top:.25pt;margin-right:1.7pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:18.0pt; background:white'>Подвижным элементом шариковых расходомеров является шарик, непрерывно движущийся в одной плоскости по внутренней поверхности трубы под воздействием предварительно закрученного винтовым направ­ляющим аппаратом потока жидкости. От перемещения вдоль оси трубы шарик удерживается ограничительным кольцом. Неподвижные лопасти служат для „выпрямления" потока на выходе из преобразователя. Для преобразования скорости вращения шарика в частоту импульсов тока служит индукционное или индуктивное устройство. Шар под действием центробежной силы прижимается к внутренней поверхности трубы, а под действием осевой составляющей скорости потока — к ограничительному кольцу. Поэтому шару помимо сил вязкостного трения жидкости прихо­дится преодолевать силы трения о поверхность трубы и ограничительно­го кольца. Это вызывает отставание окружной скорости шара <i>гш<br />
</i>от соот­ветствующей окружной скорости потока v. Это отставание характеризу­ется скольжением <i>SCK, </i>равным<i>SCK — (у — vm)/v. </i>Откуда,vm = <i>v</i>(I — £ск). Как следует из этого соотношения, пропорциональность между угловой скоростью вращения шара и скоростью потока измеряемой среды обес­печивается при постоянстве скольжения <i>SCK., </i>которое зависит, в основ­ном, от лобового сопротивления шара. Следовательно, шариковые расхо­домеры целесообразно использовать там, где коэффициент лобового со­противления шара С остается (в приемлемых пределах) постоянным,т.е. в автомодельной для <i>С </i>по числу Рейнольдса зоне, которая обычно при­нимается равной 103<br />
< Re < 10s.</p>
<div class='shareinpost'><ul class=

  • delicious Bookmark on Delicious
  • digg Digg this post
  • facebook Recommend on Facebook
  • reddit share via Reddit
  • stumble Share with Stumblers
  • twitter Tweet about it
  • rss Subscribe to the comments on this post