當管道中無煤氣流過時,流量電橋處于平衡狀態(tài),輸出值為0,代表被測煤氣零流量;而當管道中有微弱煤氣通過時,就立刻引起電橋的不平衡,測得的輸出電壓表征對應的煤氣流量值,這樣從根本上解決了煤氣小流量漏計問題.為了解決測量傳感器的動態(tài)響應問題,在測量線路設計中采用了副電橋技術,提高了儀表的靈敏度
3、標定方法及實流標定
根據該流量計的測量原理,使用前須進行標定,這里采用鐘罩式氣體流量標準裝置為該流量計進行實流標定。針對于目前**應用的50mm煤氣管道,用該鐘罩標準裝置對這種煤氣質量流量計進行了實流標定,經過一段時間的標定實驗,綜合分析試驗數據表明,所研制的儀表靈敏度較高,重復性較
好,取其中一組實驗數據如表1所示.
煤氣由管道送入標準氣體容器-2000L鐘罩,并使之浮起,經被標表由控制閥來控制鐘罩的降落,而后通過管道將煤氣送至燃燒器,在此過程中,分別讀取鐘罩的起始刻度及終止刻度,同時記錄鐘罩在此刻范圍內的降落時間,依據以上數據將流經被檢表的煤氣流量換算成標準體積并讀取被檢表的熱式碼.這樣通過控制閥來調節(jié)所需的流量,可得到若干熱式碼-流量測量點,并依取這些測量點可描繪出被檢表的特性曲線.該鐘罩分度值為1.0068L/mm,流量穩(wěn)定度為0.13%,累計流量準確度為0.30%.
根據實流標定數據,給出燃氣熱式質量流量計的特性曲線如圖3中曲線a所示.但是在大量的實驗中發(fā)現兩個不容忽視的問題.其一,煤氣小流量標定時,熱式碼有一穩(wěn)定時間,而在大流量標定時,熱式碼幾兒乎瞬間穩(wěn)定且直至標定結束.其二,當煤氣溫度發(fā)生化后,小流量標定時,熱式碼變化很大,但當流量增加到一定程度后,熱式碼不受煤氣溫度變化的影響,此時的特性曲線如圖3中曲線b、c所示
由圖3可知,熱式碼會隨著煤氣溫度升高或降低而增大和減小,這是由該流量計的測量原理而決定的.在煤氣管道中,當煤氣流速很低時,測速鉑電阻與煤氣間的熱交換既包括強制對流的影響,又不能忽略自然對流的作用。這樣,煤氣低流速時,由于受自然對流的影響,熱式碼的穩(wěn)定需要定的時間,而在高流速時,熱式碼完全由強制對流換熱所決定,將迅速達到穩(wěn)定值。
4、導熱系統對標琿的影響及其修正
該流量計借鑒熱線熱力學原理,由該原理可知,只有當被測煤氣的導熱系數一定時,同一流速所計算出來的煤氣帶走的熱量オ是一致的,測速鉑電阻的加熱電流才能真正準確地代表被測流速.而當煤氣溫度變化時,煤氣的導熱系數也隨之發(fā)生變化,當煤氣溫度升高時,煤氣的導熱系數也相應增大,導致表征被測流速的熱式碼也隨之增大,反之亦然為了保證熱式質量流量計的測量精度,必須要考慮由于被測介質導熱系數變化而帶來的影響,這在有關熱式質量流量計的文獻中未被提及.根據理論分析和參考大量煤氣標定試驗,提出了煤氣熱式質量流量計導熱系數軟件補償方法,即在熱式碼作為地址進行瞬時流量查表前加入由于溫度變化引起的煤氣導熱系數變化而導致的熱式碼變化,應用如下公式
N'=N+k(T-T0)
式中:N'為導熱系數修正后熱式碼值,N為導熱系數修正前熱式碼值,k為溫度引起的熱式碼修正系數,T為被測介質實際溫度,T0為被測介質標定溫度。
在管道煤氣測量中,k取15.經過軟件修正,很好地解決了管道煤氣測量過程中導熱系數的影響問題.導熱系數的補償還可采取硬件改進的辦法,即在測量線路中加入導熱系數跟蹤測試部分也可很好地解決導熱系數的影響。
5、結論
(1)研制的熱式質量流量計用于管道煤氣的測理解決了其他流量計在煤氣測量中的下限流量不可測難題,為微小流量漏計問題的解決提供了一種有效的手段。
(2)該流量計使用前需實流標定,根據其測理原理,溫度對被測介質導熱系數有一定影響,因此在儀表標定及使用過程中應予補償。
(3)通過軟件補償,提高了儀表的測量精度。