Материал: Расходомеры и счетчики количества веществ. Расходомеры переменного перепада давления, расходомеры переменного уровня, тахометрические расходомеры и счетчики

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

чения Рс, множитель h уменьшается. Множитель k тем больше, чем меньше т и чем больше Ар. Это связано с тем, что с увеличе­ нием Ар все сильнее проявляется разница ускорений в диафраг­ ме между отдельными фазами. При т > 0,5 и (30 в пределах от 0 до 0,6 коэффициент k отличается от единицы не более, чем на 3 - 5 % . Но увеличение отношения Ар/р\ приводит (на основании опытов ГрозНИИ) к увеличению k. Кроме того, k зависит от свойств веществ смеси, так, k оказался значительно меньше для нефтега­ зовых, чем для водовоздушных смесей. Таким образом, можно сделать вывод о трудности точного измерения расхода газовоз­ душных смесей с помощью диафрагм при сколько-нибудь значи­ тельном содержании газа в них.

Для измерения расхода смесей газа с твердой фракцией испы­ тывали различные комбинации сужающих устройств. Две из них показаны на рис. 105 [18]. На одной из них (рис. 105, а) имеются две одинаковые трубы Вентури, через первуй) проходит воздух, пос­ ле чего в трубопровод подается пылеугольное топливо или другое твердое вещество, а через вторую трубу проходит уже двухфазная смесь. В другой схеме (рис. 105, б) двухфазная смесь проходит последовательно через диафрагму и затем через трубу Вентури. Перепад в диафрагме Дрл создается только в зависимости от расхо­ да легкой фазы (воздуха), чем еще раз подтверждается справед­ ливость формулы для рл. Разность перепадов давления АРдф - - Арл между трубой Вентури и первым сужающим устройством, как экспериментально доказано в работе [24], пропорциональна массовой расходной концентрации твердой фазы и перепаду Дрл

АРдф - АРл = М 'т ДРл>

Рис. 105. Схемы измерения смеси твердой и газообразной фаз: о с помощью двух труб Вентури; б — с помощью диафрагмы и трубы Вентури

247

где kn — коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств твердой фазы и формы сужающего устройства.

Для массовых расходов легкой qmjl и тяжелой qmT фаз имеем зависимости:

где k — постоянная величина.

Решая эти уравнения совместно с предыдущим, получим

Ятт ^ Рл(Ардф АРл)/ кцЯо.л*

Откуда следует, что расход тяжелой фазы прямо пропорциона­ лен дополнительному перепаду давления (АрДф - Арл), создаваемо­ му ею, и обратно пропорционален объемному расходу легкой фазы (воздуха) qo n. Справедливость этого подтверждена опытами по измерению расхода смеси воздуха с алюминиево-силикатным по­ рошком, имеющим плотность 2450 кг/м3 [24]. Диаметр трубопро­ вода D = 17 мм. Применяли трубы Вентури с т = 0,3142 и т - = 0,558 и порошки разной дисперсности от 12 до 208 мкм; кон­ центрация порошка r)m изменялась от 0,39 до 0,89. Трубы Венту­ ри устанавливали как на горизонтальном, так и на вертикальном участках трубопровода. Значения коэффициента/^ = 0,31-Ю,33 при вертикальной трубе с ходом потока снизу вверх и кп = 0,21-5-0,27 при горизонтальной трубе, причем большие значения соответству­ ют меньшим т.

Хотя ускорение тяжелой фазы в трубе Вентури и имеет место в отличие от диафрагм, но оно невелико. Как показывает обработ­ ка данных [24], твердые частицы проходят через горловину трубы Вентури со скоростями, немного превосходящими их начальные скорости и значительно меньшими, чем скорости легкой фазы. Аналогичные результаты получены позднее. Так, скорость водяных капель размером 2-4 мм на входе в горловину трубы Вентури была равна лишь 20-25 % от скорости газового потока 10-35 м/с.

Перепад давления АрДф в трубе Вентури и коэффициент kn зависят от размера и плотности твердых частиц. В работе [28] рекомендуется учитывать это с помощью числа Стокса и отноше­ ния массовой скорости частиц к массовой скорости газа.

В работе [5] показана возможность измерения расхода как лег­ кой, так и тяжелой фазы пылеугольной смеси с помощью лишь одного сужающего устройства, но с измерением двух перепадов давления — одного на сужающем устройстве, а другого на участ­ ке трубопровода длиной 2D до и (5-Ю)1) после сужающего устрой­ ства. Авторы рекомендуют применять для этой цели сопло сече­ нием четверть круга, обеспечивающего измерение расхода возду­ ха с погрешностью не более ±2 % , а пыли — с погрешностью не более ±2,5 % , при длине прямого участка трубы не менее (15-5-40)1) и отсутствии отложения пыли.

Расходомеры с сужающими устройствами нередко служат и для измерения расхода гидросмесей или пульп, особенно водо­

248

грунтовых. Но здесь выводы из различных работ не однозначны, а иногда даже и противоречивы. В качестве сужающего устрой­ ства для измерения расхода гидросмесей или пульп применяют обычно трубу Вентури и сегментные диафрагмы, не имеющие мерт­ вых зон, в которых могли бы выпадать осадки. Для сегментной диафрагмы это справедливо при установке ее в горизонтальной трубе с верхним расположением сегмента. Учитывая возмож­ ность повышенного износа твердой фракцией, особенно если она обладает абразивными свойствами, в необходимых случаях, в гор­ ловине трубы Вентури помещают цилиндрическую вставку из твердого материала, а иногда при больших диаметрах внутрен­ нюю поверхность трубы Вентури, за исключением диффузора, покрывают с помощью клея листовой резиной. У сегментной же диафрагмы, чтобы избежать быстрого износа острой входной кром­ ки, следует притуплять ее, снимая маленькую фаску или образуя радиус закругления кромки, равный 0,3 мм. Для защиты импульс­ ных трубок от засорения промывают их водой, непрерывно или периодически, либо же применяют гибкие разделительные перего­ родки из полиэтилена, тонкой резины и т. п.

Трубы Вентури требуют во много раз меньшие длины прямых участков трубопроводов, чем сегментные диафрагмы, имеют мень­ шие погрешность коэффициента расхода и потерю давления. Но сегментные диафрагмы значительно проще в изготовлении и мон­ таже. Область допустимых чисел Рейнольдса у них больше, а по­ теря давления может быть сведена до малого значения при боль­ шем относительном значении площади (вплоть до 0,9-0,95).

В гидросмесях разница между плотностями тяжелой рт и лег­ кой рл фаз во много раз меньше, чем у других двухфазных пото­ ков. Это позволяет иногда [16] считать, что и разность скоростей между фазами незначительна. Но чем больше размеры твердых частиц, тем сильнее они отстают от скорости жидкости. Так, по данным Института гидрологии и гидротехники АН УССР [14], скорость легкой фазы vc приблизительно в два раза выше скорос­ ти vTтяжелой фазы. В одних работах [14] рекомендуется в расчет­ ную формулу подставлять не истинную рл, а расходную рс р плот­ ность смеси, в других же [16] брать коэффициент расходаа на 2-4 % выше, чем для однофазной среды. То и другое увеличивает рас­ четное значение объемного расхода^ смеси и уменьшает погреш­ ность измерения. Оценка последней у различных авторов колеб­ лется от ±2 до 4-5 % . Чтобы дать более четкие и определенные рекомендации по определению расхода гидросмесей с помощью труб Вентури, необходимы дальнейшие исследовательские ра­ боты.

Наряду с трубами Вентури для измерения расхода водогрунто­ вых и других гидросмесей могут найти применение сегментные диафрагмы. В работе [10] они были исследованы на трубах диа­ метром 105 и 143 мм при т от 0,5 до 0,965 и плотности гидро­ смеси рс, равной 1020, 1100 и 1200 кг/м3. Опыты показали, что

249

с увеличением плотности гидросмеси несколько возрастает коэф­ фициент расхода а (примерно на 1 % при рс = 1100 кг/м3 и на 2 % при рс = 1200 кг/м 3, при этом в формуле объемного расхода при­ нимали не истинную, а расходную плотность смеси. Опыты про­ водили при фланцевом методе отбора давлений, причем расстоя­ ния от точек отбора до плоскостей диафрагмы равнялись D/8. При угловом методе отверстия для отбора засорялись твердыми частицами.

В работе [20] рассмотрен метод измерения расхода водопесча­ ной смеси с помощью вертикального сопла особой формы и па­ раллельного измерения концентрации смеси.

На конференции Flomeko в Сеуле в 1993 г. были представлены две работы, проведенные в Индии, по измерению расхода густых смесей пульп, получаемых в процессе производства меди, цинка и стали. Исследовали на трубе Вентури диаметрами 100 и 60 мм, с секторной диафрагмой, имевшей в нижней части секторное отвер­ стие с относительной площадью т от 0,2 до 0,6 при D - 75 мм. Максимальная массовая концентрация пульп из угольных отходов стального производства (р = 1,48 кг/м3) и отходов цинкового про­ изводства (р = 2,85 кг/м3) доходила до 57 % . У трубы Вентури при высокой концентрации смеси коэффициент истечения был на 2 % выше, чем на воде. У секторной диафрагмы коэффициент истече­ ния уменьшается как с ростом концентрации, так и с уменьшени­ ем р. Для измерения расхода пульп из отходов медных рудников в процессе экстракции металла (р = 2,82 кг/м3) и гидроциклонной обработки (р = 2,70 кг/м3) был применен особый тип сужающего устройства клинообразной формы с углами при вершине 60 и 90° (см. п. 4.1). Это устройство вваривают в верхнюю часть трубопро­ вода, оставляя для прохода пульпы его нижнюю половину. С воз­ растанием концентрации твердого вещества коэффициент расхода возрастает: при угле 60° на 8 % , при угле 90° на 7,4 % , достигая максимума при массовой концентрации 12 % . При дальнейшем возрастании последней коэффициент расхода не меняется.

11.3. ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ИЛИ СКОРОСТИ ДВУХФАЗНОЙ СРЕДЫ С КОРРЕКЦИЕЙ НА ПЛОТНОСТЬ

Одновременное измерение объемного расхода или средней ско­ рости потока совместно с измерением его плотности с успехом применяют для определения массового расхода однофазных сред, а также для многокомпонентных смесей, если все компоненты находятся в одной фазе.

Для двухфазных веществ положение осложняется различием в скоростях отдельных фаз. Тем не менее данный метод измере­ ния расхода находит применение при гидро- и пневмотранспор­

250

те. В этих случаях обычная цель измерения — определение мас­ сового расхода твердого компонента qmT, транспортируемого во­ дой или воздухом. Если допустить равенство скоростей тяжелого и легкого компонентов смеси, то для определения qmTчерез объем­ ный расход смеси qo c имеем зависимость

Ятт = ЛтРс^о. с*

Подставляя в нее значение цт = рт (рс - рл)/рс (рт - рл), полу­ чим

Ятт ~ Ь (Рс Рл) Яо. с>

где k = рт/(рт - рл).

Из этого уравнения следует, что, зная плотности тяжелой и легкой фаз, путем измерения qo c и плотности смеси рс можно найти расход qmT твердого компонента. Данное уравнение спра­ ведливо при сильном измельчении твердого компонента, когда его скорость vT очень близка к скорости легкой фазы ол. Для угольного порошка, транспортируемого воздухом [31], при разме­ ре частиц 5, 10, 20, 40, 60 и 80 мкм отношение отд>л (% ) будет соответственно равно 99,7, 99,6, 99,4, 99,2, 98,6 и 97,8. Следова­ тельно, если размер частиц не превышает 50 мкм, то скорость vT отличается от ол не более, чем на 1 % . С увеличением диаметра трубы и скорости потока vT становится еще ближе к ил. Но при значительных размерах твердых частиц возникает заметное раз­ личие скоростей vT и 1)ЛУ причем с увеличением концентрации твердой фазы эта разница сперва возрастает, а затем падает [29].

В случае существенной разницы скоростей vTи ол расход qmT надо определять по формуле

Ятт ~ k (Рс Рл) Яо. с ут/ул*

Можно вместо объемного расхода смеси q0t с измерять сред­ нюю скорость твердой фазы от, например с помощью корреляци­ онного метода. Тогда не надо знать соотношения скоростей ох/ил, и искомый расход qmTопределяется по формуле

Ятт ~ k (Рс Рл) F VT*

где F — площадь поперечного сечения трубопровода.

Для определения qmT по любой из последних формул нужно знать плотности рт и рл. Плотность легкой фазы рл — воды или воздуха — обычно известна с достаточной точностью. Необходи­ мая же точность определения рт зависит от отношения рт/рл. Чем это отношение меньше, тем точнее надо измерять рт. Так, чтобы дополнительная погрешность измерения qmT не была выше 1 % при рх/рл, равном 1,5, 2 и 3, надо измерять рх с погрешностью, не превышающей 0,5, 1 и 2 % соответственно. Для угольных пульп, имеющих рх/рл = 1,3, следует измерять рт с погрешностью не более 0,3 % с тем, чтобы погрешность qmTне возросла более, чем на 1 % .

251