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影響流動表觀準確性的主要因素
影響流面原理精度的外部因素及其構造原因主要歸納為以下三個方面:
(1)流體的物理性質
水,空氣和油通常用于實驗中。在現場使用將面臨成千上萬的流體,其物理性質(如密度,粘度,電導體,導熱系數,聲速,成分...))不同于實驗中常用的介質,這將影響流動表面的準確性或多或少。然而,這些流體的物理性質可以在一些工程手冊中找到,并進行修改以減輕其影響。這也是智能交通外觀的重要內容。
(2)流體特性
在田間通過流動表面的流體可能不如實驗室中使用的流體那么干凈。它們可能有沉積物并具有腐蝕性。使用一段時間后,管道檢查件也會出現結垢,磨損和腐蝕。管壁上的沉積物將改變管壁的厚度和粗糙度。就標準孔板而言,它將改變其值,這構成了正負3~10%的誤差。在渦輪機,轉子和體積流量計的運動部件上形成磨損和腐蝕。電磁流量計的電極,超聲波流量計的傳感器和熱流量計的熱阻的污染將降低其靈敏度并增加誤差。差壓流量計等壓力孔的形成當然,這個過程很慢,但一定不能不小心。通過簡單地關注定期維修和形成指南,也可以減輕(或消除)影響。
(3)活動特點
在實驗室中,流動外觀應該處于一種更有抱負的活動狀態,應該是:
實驗室牛頓流體:在加工工業中,除食品工業以外的大多數是牛頓流體。
勞動穩定流量:一種活動狀態,其中測量管中的流量在任何時候都不會改變,但允許緩慢變化。在工業領域,由于泵,壓縮機,鼓風機,一些調節器,閥門將產生振蕩脈沖流,它會給流量外觀帶來更大的誤差。早在1956年,Head提出了這個問題,并提出脈沖系數Ip的概念來定義脈沖流量對流量測量的影響。應該注意大于0.03。
1989年,Mottram和Sproston指出,脈動流會給流動外觀帶來誤差,這對差壓流動外觀尤其嚴重。例如,渦輪流量計的波動流量將導致轉子速度的變化。所謂的“同步出現”將發生在渦街流量計的脈沖頻率和渦街頻率附近,并且會發生很大的誤差。對于流體,氣體的壓縮性優于液體的壓縮性,脈動流在活動中會迅速衰減,對流動表面的影響將小于液體的影響。近60年來人們一直關注脈動流對流動外觀的影響。盡管已經進行了許多討論以進行更正,但仍然沒有令人滿意的數據。目前常見的方法是在管道中使用過濾器來消除(或減輕)其影響。
單相流體:流動外觀在單相或多相流體的測量結果上有很大差異。本文僅回顧了單相流動外觀的測量,并且僅在單相流動實驗室中檢查流動外觀。
在工藝工程中,流體流經各種阻力,不會阻止摩擦,分離,并且由于截面的變化,壓力降低,溶解在液相中發生氣相分離孔,關于節約裝置由于孔板上的孔板很可能會改變活動比較嚴重的8次文丘里管,Doyle管三次,可能發生空化,如約束必須在測量范圍內,誤差可高達20%,如果失控太大,很可能會損壞外觀。
在氣固和液固兩相流方面,流動表面的測量也會帶來很大的誤差和損壞,這已在上部節能器的特性中進行了描述,不再重復。防止這種情況的方法是盡可能將流動表面安裝在直管上方,以避免固相積聚。
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