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磁翻板液位計

為何在瓦斯抽放管路流量測定中選用氣體渦街流量計

【引言】目前煤礦測定瓦斯抽放流量的常用流量設備是孔板流量計,由于孔板流量計是基于節流原理,用U型壓差計測定孔板兩端的壓差,根據相關公式計算瓦斯流量,因此該方法存在其固有的缺陷,即:①局部減小了抽放管道的過流斷面面積,增加了系統阻力, 影響抽放效率;②測定誤差較大,由于煤礦現場條件所限,以及抽放系統的波動,使其精確測出壓差較為困難;③不能直接讀數。

 

為何在瓦斯抽放管路流量測定中選用氣體渦街流量計,首先我們講孔板流量計與渦街流量計進行一個對比。

 

    流量是一個動態量,處于運動狀態的液體內部不僅存在著粘性摩擦作用,還會產生不穩定的旋渦和二次流等復雜流動現象。測量儀表本身受到眾多因素的影響,如:管道、口徑大小、形狀(圓形、矩形)、邊界條件、流體的流動狀態(紊流狀態、流速分布等)以及安裝條件與水平等。目前用于煤礦測定瓦斯抽放管道流量的儀器有孔板流量計、文丘里管流量計、皮托管、風速表、熱球式風速計等,其中只有孔板流量計應用最為廣泛,其他方法因測量誤差比較大,實際使用的比較少。孔板流量計雖然測量精度高、但由于其采用的原理是節流原理,人為減小了抽放管道的直徑,從而大大地增加阻力而影響抽放效果。

   

氣體渦街流量計是根據卡門渦街原理直接測量氣體流量,它采用便攜式結構,可直接顯示測定結果,可進行多點測量,無阻力損失,使用方便,體積小、重量輕:傳感器采用插入結構可防止生銹及意外損壞,有利于保護儀器安全,儀器測量精度高。如何根據流量、流態、安裝要求與環境條件、經濟性等因素合理選型,是應用好儀表的前提和基礎。除了儀表自身質量要得到保證,工藝數據的提供和儀表的安裝、使用、維護是否合理也相當重要。

 

然后再看渦街流量計原理:http://m.evwc.cn/products/viewproduct-204.html

 

那么為什么在瓦斯抽放管路流量測定中需要選用氣體渦街流量計呢?這里就要看下氣體渦街流量計結構

 

    旋渦發生體形狀有圓柱、三角往、T型柱、四角柱等,以下主要介紹圓柱與三角柱這兩種型式。

    (1)圓柱型旋渦發生體。前面關于旋渦理論部分的內容就是以圓柱為例進行討論的。雖然這種型式使用較早,但嚴格地說,在高流速下它的斯特羅哈數St并不穩定。因此,人們就將其改進成開狹縫或導壓孔形式。

    開導壓孔的圓柱旋渦發生器如圖1所示。由于有導壓孔存在,當旋渦發出的同時產生的交替升力使流體通過導壓孔流動,產生一邊吸入,一邊吹出的效果。當流體附面層在圓柱表面開始分離時,在吸入一側,分離被抑制;在吹出一側,分離則被促進發生。這樣就可使流體分離點的位置固定下來,也就可以使斯特羅哈數St相對穩定。

圓柱漩渦發生器

 

氣體渦街流量計的方式優點決定了在瓦斯抽放管路流量測定中選擇氣體渦街流量計

    渦街流量計是基于流體振動發展起來的,根據渦街結構材料的不同,檢測方式從熱絲式、熱敏式逐漸發展了應力式、磁敏式及差動開關電容式、超聲波式等。渦街流量計幾乎可用于一切可形成渦街列的場合。與孔板式流量計相比,渦街流量計測量范圍大,壓力損失小,準確度高,安裝與維護簡單。在安裝渦街流量計過程中,可分為卡裝式、插入式卡裝式變徑和插入式變徑等幾種,這取決于管徑的具體情況而定,如圖3所示。安裝位置如圖4所示。

    目前,國內大多數的渦街流量計作為一種新型的傳感器在煤礦中使用,它的輸出信號大多為頻率型,范圍為200~1000Hz,可以直接接入瓦斯監控系統,與其聯網,用特定的軟件顯示出瞬時的流量值,同時也可以累計計算出當日或當月的混合氣體流量以及純瓦斯氣體的抽放量。但渦街流量計的環境相關參數較多,比如說現場的泵房里由于機器運轉而造成的輕微震動可能會影響儀器的準確性等,容易在使用現場被忽略而影響這個流量計性能的正確發揮。

 

【總結】所以,氣體渦街流量計各項技術指標先進,經實驗使用證明該儀器性能穩定,測定數據準確可靠,無阻力損失,是目前國內瓦斯抽放流量測量理想儀器。

    (1)該流量計安裝簡單,使用方便。

    (2)儀器阻力損失小,幾乎為0,對抽放泵的抽放能力沒有任何影響,這一點比孔板流量計有著很大的優越性。

    (3)儀器測定準確、數據可靠,重復性誤差<±1.0%,達到計量標準。

    (4)儀器智能化程度高,采用單片機控制,直接顯示,并具有數據斷電保護功能供用戶使用。

    (5)由于渦街氣體流量計采用了計算機測試計算,因此減少了復雜的手工計算,提高了工作效率,實現了對內的氣體流量及瓦斯濃度的連續監測。

 

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