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科里奧利質(zhì)量流量計出現(xiàn)誤差分析及常見問題

  科里奧利質(zhì)量流量計是一種測量準確度高、運行穩(wěn)定可靠的流量測量儀表,它可以直接測量流體的質(zhì)量流量,且對被測介質(zhì)的狀態(tài)參數(shù)影響很小,越來越廣泛地應用于能源、化工品的貿(mào)易結(jié)算。因此對于它的準確性與可靠性越來越引起重視,各企業(yè)的檢定需求也越來越多。然而,檢定過程存在較多影響檢定結(jié)果準確性的因素,把握不好會造成對計量結(jié)果的誤判,使檢定結(jié)果變得不可靠。以下將對科里奧利質(zhì)量流量計工作原理以及在檢定和使用中常見問題進行分析和探討。

1、工作原理:
圖 1	CMF 工作原理
圖 1 CMF 工作原理
  科里奧利質(zhì)量流量計( 以下簡稱 CMF) 是利用流體在振動管中流動時產(chǎn)生的與流體質(zhì)量成正比的科里奧利力原理制成的一種質(zhì)量流量計,兩根 U 形管在振動器的作用下繞主管軸以一定的頻率振動,被測流體流進主管道后進入 U 形管,流動方向與振動方向垂直,當流速為零時,U 型檢測管只有上下振動而不受科里奧利力的作用。當有流體通過 U 型管時,U 型管在上下振動過程中,將受到科里奧利力的作用。如圖 1 所示。

  由于 U 型管的兩臂中流動方向相反,受到的科里奧利力方向也相反,于是會形成一對力矩 T 作用于 U 型管上,使 U 型管產(chǎn)生扭曲變形,設 U 型管的彎曲半徑為 R,總長度為 L,則力矩 T = 4RωqmL,在該力矩的作用下,U型管產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)角為 θ0 ,由于 θ0 角一般很小,故有 qm  = Ksθ /4LRω,式中,KS 為 U 型管的扭轉(zhuǎn)彈性模量,在微小變形中 KS 為一常數(shù),即質(zhì)量流量與檢測管扭轉(zhuǎn)角 θ 成正比。
  在 U 型管兩側(cè)的振動中心設置傳感器 A 和傳感器 B,則傳感器 A 和傳感器 B 檢測到的信號將存在一個相位差φ,在一定時間內(nèi)存在一個時間差 t,顯然時間差 t 與扭轉(zhuǎn)角 θ 成正比。因為檢測管在振動中心位置時垂直方向的線速度 Lω,所以時間差 t = 2Rθ /Lω。則 qm = Ks LωΔt /8R2 Lω = Ks t /8R2 。由上式可以看出只要測出兩傳感器的 A 和 B 的信號時間差 t 就可以測出質(zhì)量流量 qm ,而與流體的物理參數(shù)和測試條件無關。
 
2、檢定過程:
  檢定液體介質(zhì) CMF 可以利用靜態(tài)質(zhì)量法、靜態(tài)容積法或標準表法三種液體流量標準裝置,其中靜態(tài)質(zhì)量法標準裝置用得較普遍,如圖 2 所示。
  檢定 CMF 依據(jù)現(xiàn)行計量檢定規(guī)程,過程如下:正確合理的安裝儀表,連接好裝置、配套儀器及流量計的電路,通電預熱 30 分鐘,借助手操器或通訊軟件檢查流量計參數(shù)的設置,合理選擇輸出方式,優(yōu)先選用脈沖輸出。按照 qmax 、0. 5qmax 、0. 2qmax 、qmin 、qmax 的流量點順序依次進行檢定,每個流量點檢定次數(shù)不少于 3 次,將流量調(diào)至規(guī)定的流量范圍,同時操作標準裝置和流量計進行試驗,運行一段時間后,通過換向器同時停止標準裝置和流量計的測量,分別計算標準裝置和流量計的測量值,按照誤差公式,計算儀表示值誤差。例如流量計的流量范圍 qm = ( 0. 96 ~ 4. 80) t /h 時,典型測量數(shù)據(jù)如表 1 所示。

圖2  靜態(tài)質(zhì)量法標準裝置

圖 2  靜態(tài)質(zhì)量法標準裝置
表 1  典型測量數(shù)據(jù)
科里奧利質(zhì)量流量計出現(xiàn)誤差分析及常見問題 

介質(zhì)溫度: 26. 2 儀表系數(shù) 100 P/kg 水密度 997
檢定點 標準示值 脈沖數(shù) 標準值 儀表值 示值誤差 平均誤差 重復性
t/h kg P kg kg % % %
  151. 84 15215 152. 001 152. 15 + 0. 10    
4. 8 151. 38 15165 151. 540 151. 65 + 0. 07 + 0. 09 0. 02
  152. 45 15277 152. 612 152. 77 + 0. 10    
  82. 01 8211 82. 099 82. 11 + 0. 02    
2. 40 80. 70 8082 80. 785 80. 82 + 0. 04 + 0. 03 0. 01
  80. 56 8068 80. 645 80. 68 + 0. 04    
  40. 57 4057 40. 613 40. 57 - 0. 11    
0. 96 40. 51 4052 40. 553 40. 52 - 0. 08 - 0. 09 0. 01
  40. 53 4054 40. 573 40. 54 - 0. 08    
  152. 14 15240 152. 301 152. 40 + 0. 06    
4. 80 151. 44 15172 151. 600 151. 72 + 0. 08 + 0. 08 0. 01
  154. 74 15505 154. 908 155. 05 + 0. 09    
               

3、影響流量計檢定準確性的常見問題:
3. 1 、安裝方式引起的誤差:
  CMF 是通過流體流經(jīng)測量管線產(chǎn)生科里奧利力的原理來測量的,因此安裝方式對于被測流體將產(chǎn)生很大影響。被測流體為液體時,流量振動管朝下安裝傳感器,以避免空氣聚集在傳感器振動管內(nèi)。對于被測流體是氣體時,一般采用流量振動管朝上安裝傳感器,避免冷凝液聚積在傳感器振動管內(nèi),對于被測流體是固液混合漿液時,將傳感器安裝在垂直管道上,采用旗式安裝方式,避免微粒聚積在振動管內(nèi)。安裝的位置應遠離能引起管道機械振動的干擾源,避免引起共振,同時要求 CMF 處于無應力的狀態(tài)下工作。如果在檢定和使用過程中,流量計傳感器的法蘭與管道中心軸沒有同心,傳感器兩邊法蘭與管道之間固定的用力不均勻,以及對流量計傳感器的支撐不合理,致使管道上的引力作用在測量管上,從而帶來附加檢定誤差。如表 2 所示。

  通過數(shù)據(jù)分析,檢查儀表的安裝狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題出在安裝方面,正確安裝后重新檢測,得到數(shù)據(jù)如表 3 所示。

表 2 傳感器安裝不合理時的檢測數(shù)據(jù)
     
流量點( t /h) 相對誤差( % ) 重復性( % )
     
10 - 0. 25 0. 02
5 - 0. 56 0. 03
2 - 1. 34 0. 05
10 - 0. 25 0. 03
   
表 3 傳感器正確安裝時的檢測數(shù)據(jù)
     
流量點( t /h) 相對誤差( % ) 重復性( % )
     
10 - 0. 01 0. 01
5 - 0. 05 0. 00
2 - 0. 06 0. 02
10 - 0. 01 0. 01
     

 
通過表 2、表 3 的數(shù)據(jù)對比,可以看出,傳感器安裝正確與否直接影響計量結(jié)果。通常安裝不正確直接會影響傳感器零點數(shù)值,可以比較當前零點值與出廠零點值,如果相差超過一個數(shù)量級或者波動較大,則需查看儀表安裝是否正確。
 
3. 2、儀表設置不合理引起的誤差:
 對于 CMF 我們主要是采用靜態(tài)質(zhì)量法,通過獲取儀表的輸出脈沖,得到儀表在一段時間內(nèi)流過的質(zhì)量流量。標定前應檢查頻率輸出通道是否打開,確保設置頻率輸出為質(zhì)量流量,合理設置頻率系數(shù)、流量系數(shù),避免頻率輸出飽和報警。例如儀表量程是 20t /h,頻率系數(shù)10000Hz,如果儀表量程只設 10t /h,或者更小,當流量達到 10t /h 或以上時,儀表的頻率輸出飽和報警,導致輸出頻率超出設置頻率,帶來極大的誤差。因此應正確合理的對儀表量程、頻率系數(shù)和流量系數(shù)的設置,以避免儀表輸出設置不合理帶來的誤差。
 
3. 3、流體壓力變化引起的誤差:
 
表 4  壓力變化誤差對比
 

流量點 壓力 相對誤差 壓力 相對誤差 壓力 相對誤差
( m3 /h) ( MPa) ( % ) ( MPa) ( % ) ( MPa) ( % )
10 0. 10 + 0. 00 0. 20 + 0. 01 0. 36 - 0. 02
5 0. 12 - 0. 03 0. 20 - 0. 04 0. 40 - 0. 07
2 0. 08 - 0. 03 0. 26 - 0. 06 0. 38 - 0. 08
             

科里奧利質(zhì)量流量計出現(xiàn)誤差分析及常見問題 
  試驗表明,流體壓力會影響流量計振動管的剛性,這一影響與振動管的壁厚 / 外徑比例相關。如表 4 所示。通過表 4 可以發(fā)現(xiàn),在儀表系數(shù)和流量點相同的情況下,不同的工作壓力,流量計的測得結(jié)果是不一樣的。對于高精度科里奧利質(zhì)量流量計精度的影響還是不容忽視的,因此當使用過程壓力與標定壓力相差甚大時,應該引入一個壓力補償系數(shù)。流量系數(shù)基于以下公式: K = Kcal * { 1 - Kp ( Pmeas - Pcal ) } ; 式中 K 是經(jīng)過壓力補償后的流量系數(shù); Kcal 是流量計出廠或安裝前標定的流量系數(shù); Kp 是不同型號傳感器單位壓力變化的補償系數(shù); Pmeas 是流量計工作壓力; Pcal 是流量計離線標定時的壓力; 如表 5 所示。通過計算和設置補償后的流量系數(shù),即可消除壓力變化帶來的影響。當壓力變化較大時,也可通過壓力變送器將壓力信號,實時接入流量計變送器,由質(zhì)量流量計根據(jù)接收信號進行自動壓力補償。
 

    表 5 壓力補償系數(shù)  
       
傳感器 補償系數(shù) 傳感器 補償系數(shù)
         
CMF100 0. 0002 D300 0. 009
CMF200 0. 0008 D600 0. 005
CMF300 0. 0006 F100 0. 001
DL100 0. 005 F200 0. 0005
DL200 0. 009    

3. 4、掛壁不均勻引起的誤差:
 CMF 的準確度 Eq = E + q0 ,E 為基本誤差限,q0 為零點不確定度,對于 CMF 第 i 檢定點的允許基本誤差限 Eq 可表示為 Eoi = ± ( qi * E + q0 ) /qi * 100% ; Eoi 是第 i 點的基本誤差限,qi 是第 i 點的質(zhì)量流量; 從上式可以看出零點的不穩(wěn)定度引起的誤差有時比基本誤差都大,正常檢定時都會對儀表進行校零,當發(fā)現(xiàn)儀表在安裝正常的情況下的零點波動較大,應該考慮儀表可能存在掛壁不均勻的現(xiàn)象,在 CMF 的使用過程中,粘度較大的介質(zhì)粘結(jié)在振動管壁上,可能會影響流量計振動管的振動,出現(xiàn)這種情況時先檢查流量的零點,查看 K1 和 K2 值,通過計算理論頻率與實際頻率之間的差異來判斷該流量計的掛壁是否存在問題。( 傳感器在介質(zhì)滿管狀態(tài)下理論頻率
= 1000000 / K2,實際頻率 = 瞬時頻率* ( 1 + Tc /1000 ) 。傳感器在空管狀態(tài)下理論頻率 = 1000000 / K1,實際頻率
= 瞬時頻率* ( 1 + Tc /1000) Hz) 。K1、K2 和 Tc 是傳感器特征化參數(shù)。
 
3. 5、流量標準裝置異常帶來的誤差:
 檢定 CMF 時,在調(diào)零狀態(tài)下,必須保證流量標準裝置的流體是充滿管線且靜止的,傳感器前后兩端的閥門的密封性能應完好,調(diào)零過程中如果發(fā)現(xiàn)零點較大時,需檢查傳感器兩端閥門是否完全關好; 在檢定過程中也應時刻注意氣源的穩(wěn)定,當氣源壓力偏低時,及時檢查是否存在漏水情況,這些情況都直接影響到質(zhì)量流量計的檢定結(jié)果,應及時發(fā)現(xiàn),馬上處理。
 
4、結(jié)束語:
   筆者在 CMF 日常的檢定校準工作中,對可能影響流量計檢定結(jié)果準確性的常見原因進行了分析和探討,結(jié)合行業(yè)內(nèi)的相關研究成果,我們有理由相信,只要充分了解 CMF 的工作原理,找到誤差產(chǎn)生的具體原因并采取有效措施加以改進,檢定過程不難得到控制,從而提高CMF 檢定結(jié)果的準確性與可靠性,為企業(yè)提供更好的計量服務。

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