CN110907315B - 一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置 - Google Patents

一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110907315B
CN110907315B CN201911230797.3A CN201911230797A CN110907315B CN 110907315 B CN110907315 B CN 110907315B CN 201911230797 A CN201911230797 A CN 201911230797A CN 110907315 B CN110907315 B CN 110907315B
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
solid
gas
phase flow
upstream
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911230797.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110907315A (zh
Inventor
王胜南
张继勇
王莉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yangzhou University
Original Assignee
Yangzhou University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yangzhou University filed Critical Yangzhou University
Priority to CN201911230797.3A priority Critical patent/CN110907315B/zh
Publication of CN110907315A publication Critical patent/CN110907315A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110907315B publication Critical patent/CN110907315B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/221Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance by investigating the dielectric properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0003Determining electric mobility, velocity profile, average speed or velocity of a plurality of particles

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置。通过双模式传感器输出电容信号实时提取出气固两相流颗粒浓度信息,根据颗粒浓度信息确定气固两相流在该时刻下的相浓度属性(稀相、中间相或者密相):当为稀相气固两相流时,利用双模式传感器输出静电信号结合互相关算法实现气固两相流颗粒速度在线测量;当为密相气固两相流时,利用双模式传感器输出电容信号结合互相关算法实现气固两相流颗粒速度在线测量;当为中间相气固两相流时,则利用静电与电容加权融合算法实现气固两相流颗粒速度在线测量。本发明将为监控工业生产过程、探究气固两相流动特性提供有效测量手段。

Description

一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒 速度在线测量方法及装置
技术领域
本发明属于气固两相流流动检测技术领域,具体涉及一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置。
背景技术
恶劣工业环境下的气固两相流在流动过程中存在相间质量、动量和热量的耦合,并受各相物性参数(如密度、粘度等)、管道条件等多种因素的影响,其流动呈现高度不规则性、随机性和不稳定性,给气固两相流固相颗粒流动速度参数在线检测带来很大的难度。为此,国内外纷纷探讨有效、可靠的气固两相流颗粒速度检测技术用于环境恶劣的工业现场,其中,基于电学原理的静电传感器和电容传感器具有结构简单、安全性好、响应速度快、价格低廉等优点得到了广泛关注。
静电传感器利用颗粒流动过程中的荷电现象发展起来的,对颗粒流动速度、空间位置以及携带的电荷量比较敏感,适用于稀相气固两相流颗粒速度在线检测;电容传感器则是通过检测流动介质的等效介电常数来获取流动参数信息,对颗粒速度、浓度及其分布比较敏感,更加适用于密相气固两相流的颗粒速度在线测量。
工业环境下的气固两相流动过程极为复杂,相浓度不断发生变化。然而,目前的静电传感器适用于稀相气固两相流颗粒速度在线检测,电容传感器则更加适用于密相气固两相流的颗粒速度在线测量。可见,采用单一原理的静电传感器或者电容传感器很难实现复杂气固两相流颗粒速度的在线准确测量。
发明内容
针对上述现有技术的不足,本发明提出一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置。静电耦合电容双模式传感器输出的静电信号和电容信号能够反映同一时间、同一区域的流体。通过双模式传感器输出电容信号实时提取出气固两相流颗粒浓度信息,根据颗粒浓度信息确定气固两相流在该时刻下的相浓度属性(稀相、中间相或者密相):当为稀相气固两相流时,利用双模式传感器输出静电信号结合互相关算法实现气固两相流颗粒速度在线测量;当为密相气固两相流时,利用双模式传感器输出电容信号结合互相关算法实现气固两相流颗粒速度在线测量;当为中间相气固两相流时,则利用静电与电容加权融合算法实现气固两相流颗粒速度在线测量。本发明将为监控工业生产过程、探究气固两相流动特性提供有效测量手段。
本发明的技术方案如下:
本发明的第一个目的是提供一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法,步骤如下:
步骤一:将静电耦合电容双模式传感器用于复杂气固两相流监测过程中,利用静电与电容信号分离与采集模块获取双模式传感器输出的上下游静电信号E1(t) 和E2(t),以及上下游电容信号C1(t)和C2(t)。
步骤二:通过电容信号C1(t)和C2(t)确定传感器范围内气固两相流颗粒浓度β(t):
β(t)=f(C1(t),C2(t));
式中,f为标定好的C1(t),C2(t)与β(t)之间的函数关系。
步骤三:根据β(t)进行气固两相流的相浓度属性(即稀相、中间相、密相) 识别。通过相浓度属性选择相应的颗粒速度测量方法实现复杂气固两相流颗粒速度在线测量:
当相浓度属性为稀相时(即β(t)≤βl,βl为稀相浓度上限),则利用上下游静电信号E1(t)和E2(t)求取颗粒经过上下游检测电极的延迟时间τE
Figure BDA0002303482360000031
式中,RE(τ)为上下游静电信号延迟时间τ的互相关函数;T为采样时间;互相关函数最大值所对应的延迟时间即为τE。已知上下游检测电极的轴向间隔为L,则基于静电法的复杂气固两相流颗粒速度测量值vE为:
VE=L/τE
当相浓度属性为密相时(即β(t)≥βh,βh为密相浓度下限),则利用上下游电容信号C1(t)和C2(t)求取颗粒经过上下游检测电极的延迟时间τC
Figure BDA0002303482360000032
式中,RC(τ)为上下游电容信号延迟时间τ的互相关函数;互相关函数最大值所对应的延迟时间即为τC。则基于电容法的复杂气固两相流颗粒速度测量值vC为:
VC=L/τC
当相浓度属性为中间相时(即βh>β(t)>βl),复杂气固两相流颗粒速度测量值VEC为:
Figure BDA0002303482360000033
步骤四:将复杂气固两相流颗粒速度测量数据传输到计算机,显示颗粒速度测量值V:
Figure BDA0002303482360000034
本发明的第二个目的是提出一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量装置:
该测量装置主要包括顺序连接的静电耦合电容双模式传感器、静电与电容信号分离与采集模块、浓度信息测量模块、基于静电-电容法的颗粒速度测量模块以及显示计算机;其中静电耦合电容双模式传感器主要由电容激励电极(C1)和上下游两个静电-电容双模式检测电极(S1,S2)构成。
本发明的有益效果如下:
本发明提出的基于静电耦合电容双模式传感器的气固两相颗粒速度测量方法及装置可以实现恶劣工业环境下的复杂气固两相流颗粒速度在线准确测量。与传统的电学法气固两相流颗粒速度检测技术相比,利用该方法进行气固两相流颗粒速度测量时充分结合了静电和电容检测技术各自的优势,从而有效提高了复杂气固两相流颗粒速度测量的准确性。
附图说明
图1(a)为本发明中静电耦合电容双模式传感器电极展开图;
图1(b)为本发明中静电耦合电容双模式传感器三维示意图;
图2为本发明中测量装置的示意图;
图中:1、静电耦合电容双模式传感器;2、静电与电容信号分离与采集模块; 3、浓度信息测量模块;4、基于静电-电容法的颗粒速度测量模块;5、显示计算机。
具体实施方式
本发明提出一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置。
其中,静电耦合电容双模式传感器如图1所示。该传感器主要由分布于管道表面的电容激励电极(C1)和上下游两个静电-电容双模式检测电极(S1,S2)构成,且上下游两个静电-电容双模式检测电极沿管道轴向分布。该测量装置主要包括顺序连接的静电耦合电容双模式传感器、静电与电容信号分离与采集模块、浓度信息测量模块、基于静电-电容法的颗粒速度测量模块以及显示计算机,如图2所示。
完整的一次颗粒速度测量过程步骤如下:
步骤一:利用静电与电容信号分离与采集模块获取双模式传感器输出的上下游静电信号E1(t)和E2(t),以及上下游电容信号C1(t)和C2(t)。
步骤二:通过电容信号C1(t)和C2(t)确定传感器范围内气固两相流颗粒浓度β(t):
β(t)=f(C1(t),C2(t))
式中,f为标定好的C1(t),C2(t)与β(t)之间的函数关系。
步骤三:根据β(t)进行气固两相流的相浓度属性(即稀相、中间相、密相) 识别。通过相浓度属性选择相应的颗粒速度测量方法实现复杂气固两相流颗粒速度在线测量:
当相浓度属性为稀相时(即β(t)≤βl,βl为稀相浓度上限),则利用上下游静电信号E1(t)和E2(t)求取颗粒经过上下游检测电极的延迟时间τE
Figure BDA0002303482360000051
式中,RE(τ)为上下游静电信号延迟时间τ的互相关函数;T为采样时间;互相关函数最大值所对应的延迟时间即为τE。已知上下游检测电极的轴向间隔为L,则基于静电法的复杂气固两相流颗粒速度测量值vE为:
VE=L/τE
当相浓度属性为密相时(即β(t)≥βh,βh为密相浓度下限),则利用上下游电容信号C1(t)和C2(t)求取颗粒经过上下游检测电极的延迟时间τC
Figure BDA0002303482360000061
式中,RC(τ)为上下游电容信号延迟时间τ的互相关函数;互相关函数最大值所对应的延迟时间即为τC。则基于电容法的复杂气固两相流颗粒速度测量值vC为:
VC=L/τC
当相浓度属性为中间相时(即βh>β(t)>βl),复杂气固两相流颗粒速度测量值VEC为:
Figure BDA0002303482360000062
步骤四:将复杂气固两相流颗粒速度测量数据传输到计算机,显示颗粒速度测量值V:
Figure BDA0002303482360000063

Claims (1)

1.一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法,其特征是,包括以下步骤:
步骤一:将静电耦合电容双模式传感器用于复杂气固两相流监测过程中,利用静电与电容信号分离与采集模块获取该双模式传感器输出的上下游静电信号E1(t)和E2(t),以及上下游电容信号C1(t)和C2(t);
步骤二:通过电容信号C1(t)和C2(t)确定传感器范围内气固两相流颗粒浓度β(t):
β(t)=f(C1(t),C2(t))
式中,f为标定好的C1(t),C2(t)与β(t)之间的函数关系;
步骤三:根据β(t)进行气固两相流的相浓度属性识别,相浓度属性分为稀相、中间相、密相;通过相浓度属性选择相应的颗粒速度测量方法实现复杂气固两相流颗粒速度在线测量:
当相浓度属性为稀相时,即β(t)≤βl,βl为稀相浓度上限,则利用上下游静电信号E1(t)和E2(t)求取颗粒经过上下游检测电极的延迟时间τE
Figure FDA0003341619700000011
式中,RE(τ)为上下游静电信号延迟时间τ的互相关函数;T为采样时间;互相关函数最大值所对应的延迟时间即为τE;已知上下游检测电极的轴向间隔为L,则基于静电法的复杂气固两相流颗粒速度测量值VE为:
VE=L/τE
当相浓度属性为密相时,即β(t)≥βh,βh为密相浓度下限,则利用上下游电容信号C1(t)和C2(t)求取颗粒经过上下游检测电极的延迟时间τC
Figure FDA0003341619700000021
式中,RC(τ)为上下游电容信号延迟时间τ的互相关函数;互相关函数最大值所对应的延迟时间即为τC;则基于电容法的复杂气固两相流颗粒速度测量值VC为:
VC=L/τC
当相浓度属性为中间相时,即βh>β(t)>βl,复杂气固两相流颗粒速度测量值VEC为:
Figure FDA0003341619700000022
步骤四:将复杂气固两相流颗粒速度测量数据传输到计算机,显示颗粒速度测量值V:
Figure FDA0003341619700000023
CN201911230797.3A 2019-12-05 2019-12-05 一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置 Active CN110907315B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911230797.3A CN110907315B (zh) 2019-12-05 2019-12-05 一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911230797.3A CN110907315B (zh) 2019-12-05 2019-12-05 一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110907315A CN110907315A (zh) 2020-03-24
CN110907315B true CN110907315B (zh) 2021-12-17

Family

ID=69822457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911230797.3A Active CN110907315B (zh) 2019-12-05 2019-12-05 一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110907315B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5214386A (en) * 1989-03-08 1993-05-25 Hermann Singer Apparatus and method for measuring particles in polydispersed systems and particle concentrations of monodispersed aerosols
CN105067061A (zh) * 2015-08-20 2015-11-18 东南大学 一种基于静电与电容传感器阵列的粉体质量流量测量装置及方法
CN107218975A (zh) * 2017-07-18 2017-09-29 南京工业大学 基于螺旋式电容‑圆环式静电传感器的气固两相流检测装置及方法
CN108398606A (zh) * 2018-05-03 2018-08-14 扬州大学 一种气力输送两相流颗粒荷电分布测量方法及测量装置
CN108896626A (zh) * 2018-05-03 2018-11-27 扬州大学 一种单切换激励模式的电容层析成像方法及装置与传感器
CN208224373U (zh) * 2018-05-03 2018-12-11 扬州大学 静电耦合电容双模复用阵列传感器及气力输送两相流颗粒荷电分布测量装置
CN109374071A (zh) * 2018-11-14 2019-02-22 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 一种电容气固两相流测量装置及方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5214386A (en) * 1989-03-08 1993-05-25 Hermann Singer Apparatus and method for measuring particles in polydispersed systems and particle concentrations of monodispersed aerosols
CN105067061A (zh) * 2015-08-20 2015-11-18 东南大学 一种基于静电与电容传感器阵列的粉体质量流量测量装置及方法
CN107218975A (zh) * 2017-07-18 2017-09-29 南京工业大学 基于螺旋式电容‑圆环式静电传感器的气固两相流检测装置及方法
CN108398606A (zh) * 2018-05-03 2018-08-14 扬州大学 一种气力输送两相流颗粒荷电分布测量方法及测量装置
CN108896626A (zh) * 2018-05-03 2018-11-27 扬州大学 一种单切换激励模式的电容层析成像方法及装置与传感器
CN208224373U (zh) * 2018-05-03 2018-12-11 扬州大学 静电耦合电容双模复用阵列传感器及气力输送两相流颗粒荷电分布测量装置
CN109374071A (zh) * 2018-11-14 2019-02-22 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 一种电容气固两相流测量装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110907315A (zh) 2020-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102768229B (zh) 双阵列式电容传感器及其气固两相流检测方法
CN100587492C (zh) 基于电容和互相关法的微管气液两相流速测量装置与方法
CN101975801B (zh) 一种新型的多模态自适应传感器系统
CN102608350B (zh) 多电极静电法气固两相流速度分布检测方法及装置
CN102116754B (zh) 基于双截面阻抗式长腰内锥传感器的多相流测量方法
CN102116755B (zh) 基于多截面阻抗式长腰内锥及相关测速的多相流测量方法
CN102147385B (zh) 基于单截面阻抗式长腰内锥传感器的多相流测量方法
CN104155358A (zh) 超声多普勒与电学传感器组合多相流可视化测试装置
CN101839889A (zh) 颗粒速度分布的弧状静电传感器阵列测量方法及装置
CN103776875A (zh) 一种用于两相流检测的四扇区分布式电导传感器
CN107218975A (zh) 基于螺旋式电容‑圆环式静电传感器的气固两相流检测装置及方法
CN109163769B (zh) 一种管道流量电磁阵列传感器的检测方法
CN108828028A (zh) 一种测量两相流相含率的电容式传感器及其结构参数优化方法
Peng et al. Characterization of electrostatic sensors for flow measurement of particulate solids in square-shaped pneumatic conveying pipelines
CN103776743A (zh) 交流电荷感应式煤粉细度在线监测方法及装置
CN110907315B (zh) 一种基于静电耦合电容双模式传感器的复杂气固两相流颗粒速度在线测量方法及装置
CN102645248B (zh) 一种自校正的热式-旋进旋涡组合式气体流量测量方法
CN108398606B (zh) 一种气力输送两相流颗粒荷电分布测量方法及测量装置
CN102147383A (zh) 多截面阻抗式长腰内锥传感器及多相流测量装置
CN102147384A (zh) 单截面阻抗式长腰内锥传感器及多相流测量装置
CN102147382B (zh) 基于多截面阻抗式双差压长腰内锥的多相流测量方法
Gündog̈du et al. A multi-tube pressure probe calibration method for measurements of mean flow parameters in swirling flows
CN111189881A (zh) 一种基于差分测量模式的两相流网格传感器可视化方法
CN109738665A (zh) 一种基于皮托管的流速自动测量方法
CN201681091U (zh) 颗粒速度分布的弧状静电传感器阵列测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant