多声道超声波气体流量计关键技术研究

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在可交易气体的管道输送贸易中,时间差式超声波气体流量计在全球范围内已经得到了非常广泛的应用。相比于传统的气体流量计,超声波气体流量计具有能够保证较高的精度,能够进行双向重复测量,内部没有可以移动的部件等优势,因此成为国际上公认的进行气体流量测量的首要选择。流量计内部声道数,可以是一个也可以是多个,因此超声波气体流量计可以分为:单声道超声波气体流量计和多声道超声波气体流量计。超声波气体流量计作为国际上燃料、天然气等贸易的法定测量仪表,在世界各地都有着更大的发展空间和广泛的应用前景。然而,超声波气体流量计在具有这一系列优点的同时,也存在着许多目前没有办法得以克服的问题,比如待测气体流动状态中的各种不确定性。遗憾的是,我国对于此项目的研究还依然处在新兴阶段,所以还要通过不断的创新来解决研究过程中遇到的各种问题。本文重点研究待测气体在90°平面单弯管管道内的流动状态,进一步研究该情况下多声道超声波气体流量计的计量效果。采用计算流体动力学仿真的方法,建立可靠的数值仿真分析模型,研究管道内气体的流动特点和超声波气体流量计的计量效果,此外还通过各种其他手段进行加持,比如通过加装蜂窝整流器和多声道布置法来进行测量设备的完善,除此之外通过针对性的提高测量精度来进行具体的研究和创新,目前得到的具体研究成果如下所示:1、加装蜂窝整流器对改善超声波气体流量计测量精度的研究。根据蜂窝整流器的设计标准和管道条件要求设计本课题所需的蜂窝整流器模型。该蜂窝整流器内部为正六边形,长度为20mm,六边形内径为2.5mm,将蜂窝整流器加装于流量计进口的前端。通过不加装整流器与加装整流器时的管道条件对管道内待测气体仿真的流速等值线图进行对比发现,加装整流器可减少测量过程中可能会存在的误差,因而可以提高测量精度。2、通过增加声道数量和设计新的声道布置方式,来提高测量精度。提出一种计算交叉声道布置的截面流速的新算法;研究超声波气体流量计采用交叉五声道布置方式,上游阻流件为90°平面单弯管时对超声波气体流量计测量误差的影响;以及该交叉五声道安装角度对待测气体流量精确度测量的影响。计算结果显示,安装角度对误差的影响不明显,没有规律;固定安装角度的情况下,当流速小于2m/s时(低流速),弯管后的直管段1~2D处的误差比较大,不符合精度要求;随着直管段长度和流速的增加,误差有明显的下降,弯管后的直管段3~5D处均可符合精度要求。(精度误差的要求范围为低速区±2%,高速区±1%)。
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