CN100561138C - 一种用于分流测量装置的测流方法 - Google Patents

一种用于分流测量装置的测流方法 Download PDF

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Abstract

本发明是一种用于分流测流装置的测流方法。本发明采用标定实验所获得的宽量程分流测流装置的推算系数φi以及推算式mi=φi·m1,i,即:在分流测流装置的量程内选择N个流量工况;通过流量检测实验台,获得通过主管道的准确流量m0,i,由流量表测得旁通管的流量m1,i,获得第i个流量工况的推算系数φi为φi=m0,i/m1,i,获每个流量工况m1,i所对应的推算系数φi;以分流测流装置中流量表所测流量m1为自变量、以φ为推算系数函数,由N个流量工况的m1,i和φi,通过曲线拟合得出分流测流装置推算系数函数φ=φ(m1),得出推算系数函数;将分流测流装置接入到管道中,由流量表测得旁通管流量m1,k,由分流测流装置的推算式mk=φ(m1,k)·m1,k,即获得通过分流测流装置主管道流量mk。本发明克服了现有技术中流量推算误差较大的缺陷,具有测量精度高的优点。

Description

一种用于分流测量装置的测流方法
(一)所属技术领域:
本发明涉及流体测量领域,是一种用于分流测流装置的测流方法。
(二)背景技术
在现有技术中,为了能经济地测量大管径管道的流量,通常采用在大管径管道上并联一个小管径旁通管,根据流体分流原理,大管径管道流量与所并联的旁通管流量是相关的,利用这种并联管道流量的相关性,通过测量旁通管流量来推算出大管径管道流量。申请号为85100330的发明专利公开了一种“动压分流流量计”,这种流量计根据分流原理,在待测流量的主管道旁并联接上一个旁通管,将主管道的一小部分流体引入到旁通管内,在旁通管上设置流量表,根据流量比参数即旁通管流量与主管道流量的比值、以及旁通管流量表所测的流量,直接得出主管道的流量。
上述现有技术以及“动压分流流量计”,只是在已有的大管径主管道旁,设置一个并联的旁通管,依据并联流量的分流原理,通过所测得的旁通管流量以及流量比参数来推得待测的主管道流量。通过理论分析和实验发现:流量比参数即旁通管流量与主管道流量的比值,不是一个常数,而是随着主管道流量变化呈非线性变化,它不能通过理论分析计算得出准确的数值,因为流量比参数与主管道流量、旁通管阻力系数、并联接口局部阻力系数密切相关。由于旁通管阻力系数和并联接口局部阻力系数难以准确得出,而它又是推算主管道流量的关键因素,所以现有技术以及“动压分流流量计”,利用分流测流装置推算主管道流量就存在着计量误差较大的缺陷。
(三)发明内容
针对现有技术中在利用分流测流装置推算主管道流量时采用的计量方法误差较大的缺陷,本发明提出了一种用于分流测流装置的测流方法。
本发明采用标定实验所获得的分流测流装置的推算系数
Figure C20061010517600031
以及推算式
Figure C20061010517600032
具体步骤是:
第1步:在分流测流装置的量程内选择N个流量工况,其中包括最小流量和最大流量这两个流量工况。
第2步:将分流测流装置接在流量标定实验台上,进行N个流量工况的流量检测。
第3步:对于N个流量工况中第i个流量工况,由流量标定实验台上的标准流量表测得通过分流测流装置中主管道的准确流量m0,i,由分流测流装置中的流量表测得旁通管的流量m1,i,则分流测流装置第i个流量工况的推算系数
Figure C20061010517600041
Figure C20061010517600042
以此方法完成全部N个流量工况的流量检测,就获得了分流测流装置N个推算系数,即每个流量工况m1,i所对应的推算系数
Figure C20061010517600043
第4步:以分流测流装置中流量表所测流量m1为自变量、以为推算系数函数,由N个流量工况的m1,i
Figure C20061010517600045
采用数学上曲线拟合方法得出分流测流装置推算系数函数
Figure C20061010517600046
Figure C20061010517600047
至此得出了分流测流装置的推算系数函数,标志着该分流测流装置可实际应用了。
第5步:将分流测流装置接入到待测流量的管道中,由分流测流装置中的流量表测得通过旁通管的流量m1,k,由分流测流装置的推算式
Figure C20061010517600048
得出通过分流测流装置主管道的流量mk,mk即为待测流量管道的流量。
本发明的分流测流装置的测流方法,克服了现有技术中流量推算误差较大的缺陷,采用流量标定实验获得分流测流装置的推算系数函数
Figure C20061010517600049
由分流测流装置流量表所测得的流量m1,k,由推算式
Figure C200610105176000410
得出待测的管道流量mk,从而使分流测流装置在应用中具有测量精度高的优点。
(四)具体实施方式:
实施例一
本实施例的主管道管径和旁通管管径分别为40mm和15mm,采用标定实验所获得的分流测流装置的推算系数以及推算式
Figure C200610105176000412
其测流方法的具体步骤为:
第一步:分流测流装置的量程为:最小测量流量250kg/h、最大测量流量20000kg/h,在该量程内选出包括最小和最大流量工况的10个流量工况点,它们分别为:250、400、600、800、1200、2000、5000、10000、15000、20000kg/h。
第二步:将分流测流装置接在流量标定实验台上,进行这10个流量工况的流量检测。
第三步:对于这10个流量工况中第i个流量工况,由流量标定实验台上的标准流量表测得通过分流测流装置主管道的准确流量为m0,i,由分流测流装置中的流量表测得通过旁通管的流量m1,i,则第i个流量工况的推算系数
Figure C200610105176000414
依照此方法完成全部10个流量工况的流量检测,就获得了10个推算系数,即每个流量工况m1,i对应着它的推算系数
第四步:以分流测流装置流量表所测流量m1为自变量、以
Figure C200610105176000416
为推算系数函数,由10个流量工况的m1,i
Figure C20061010517600051
采用数学上曲线拟合方法得出分流测流装置推算系数函数
Figure C20061010517600052
至此得出了分流测流装置的推算系数函数,这标志着该分流测流装置已可以在实际中应用。
第五步:将分流测流装置接入到待测流量的管道中,由分流测流装置中的流量表测得旁通管的流量m1,k,由分流测流装置的推算式
Figure C20061010517600053
得出通过分流测流装置主管道流量mk,mk即为待测流量管道的流量。
实施例二
本实施例的主管道管径和旁通管管径分别为60mm和15mm,采用标定实验所获得的分流测流装置的推算系数
Figure C20061010517600054
以及推算式
Figure C20061010517600055
其测流方法的具体步骤为:
第一步:分流测流装置的量程为:最小测量流量500kg/h、最大测量流量40000kg/h,在该量程内选出包括最小和最大流量工况的12个流量工况点,它们分别为:500、700、1000、2000、4000、6000、9000、12000、16000、20000、30000、40000kg/h。
第二步:将分流测流装置接在流量标定实验台上,进行这12个流量工况的流量检测。
第三步:对于这12个流量工况中第i个流量工况,由流量标定实验台上的标准流量表测得通过分流测流装置主管道的准确流量为m0,i,由分流测流装置中的流量表测得通过旁通管的流量m1,i,则第i个流量工况的推算系数
Figure C20061010517600056
依照此方法完成全部12个流量工况的流量检测,就获得了12个推算系数,即每个流量工况m1,i对应着它的推算系数
Figure C20061010517600058
第四步:以分流测流装置流量表所测流量m1为自变量、以
Figure C20061010517600059
为推算系数函数,由12个流量工况的m1,i
Figure C200610105176000510
采用数学上曲线拟合方法得出分流测流装置推算系数函数
Figure C200610105176000511
至此得出了分流测流装置的推算系数函数,这标志着该分流测流装置已可以在实际中应用。
第五步:将分流测流装置接入到待测流量的管道中,由分流测流装置中的流量表测得通过旁通管的流量m1,k,由分流测流装置的推算式
Figure C200610105176000512
得出通过分流测流装置主管道流量mk,mk即为待测流量管道的流量。

Claims (1)

1.一种用于分流测流装置的测流方法,其特征在于采用标定实验所获得的分流测流装置的推算系数
Figure C2006101051760002C1
以及推算式
Figure C2006101051760002C2
具体步骤是:
第一步、在分流测流装置的量程内选择N个流量工况,其中包括最小流量和最大流量这两个流量工况;
第二步、将分流测流装置接在流量标定实验台上,进行N个流量工况的流量检测,由流量标定实验台上的标准流量表测得通过分流测流装置中主管道每个流量工况的准确流量m0,i,由分流测流装置中的流量表测得每个流量工况下通过旁通管的流量m1,i
第三步、分流测流装置第i个流量工况的推算系数
Figure C2006101051760002C3
Figure C2006101051760002C4
并以此方法完成全部N个流量工况的推算系数
Figure C2006101051760002C5
的计算,由此获得了分流测流装置N个推算系数,即每个流量工况m1,i所对应的推算系数
Figure C2006101051760002C6
第四步、以分流测流装置中流量表所测流量m1为自变量、以
Figure C2006101051760002C7
为推算系数函数,由N个流量工况的m1,i
Figure C2006101051760002C8
采用数学上曲线拟合方法得出分流测流装置推算系数函数
Figure C2006101051760002C9
Figure C2006101051760002C10
第五步、将分流测流装置接入到待测流量的管道中,由分流测流装置中的流量表测得通过旁通管的流量m1,k,由分流测流装置的推算式
Figure C2006101051760002C11
得出通过分流测流装置主管道的流量mk,mk即为待测流量管道的流量。
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