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法蘭連接渦輪流量計在分界流中應用

發布時間:2020-12-22 12:59:06??點擊次數:1593次
摘要:文章根據流量計的分界流量與量程比、*大允許誤差之間的緊密關系,成功地進行了流量計的選型,在保證流量計計量精度的前提下降低了分界流量,符合了標準要求。通過案例可以了解到合理地利用分界流量,不僅可以擴大流量計的測量范圍,還可以降低流量計的起步流量。對涉及到分界流量的速度式流量計,在流量計選型時應充分考慮、利用分界流量,使得流量計的能力在現場實踐中得到充分發揮。
1概述
自GB/T21391—2008《用法蘭連接渦輪流量計測量天然氣流量》開始實施以來,法蘭連接渦輪流量計在天然氣工業中的應用越來越廣泛。渦輪流量計是一種速度式流量計,具有精度高(現多為0.5級或1.0級),結構簡單,耐壓高,量程比大(一般量程比Qmin:Qmax=1:10,*大可達Qmin:Qmin=1:50),重復性好,維修方便等優點。它廣泛應用于石油、化工、工業鍋爐、燃氣調壓站、天然氣輸配氣管網、城市燃氣等領域,且被廣泛使用于貿易計量。在歐洲和美國渦輪流量計是繼孔板流量計之后的*二個法定天然氣流量計,已經發展為多品種、多規格、批量生產規模的天然氣流量計,標準規范也十分完備。
在我國現行有效的法蘭連接渦輪流量計標準中,對渦輪流量計的計量性能技術要求是量程范圍內高區和低區的*大允許誤差要有所區別,因此標準不可避免地都涉及到分界流量。不同的法蘭連接渦輪流量計標準對分界流量的定義和規定有所不同,如何利用分界流量選擇合適的流量計是設計者、使用者應該關注的問題。
2現行法蘭連接渦輪流量計標準中關于分界流量的規定
我國現行有效的的法蘭連接渦輪流量計標準有GB21391—2008《用法蘭連接渦輪流量計測量天然氣流量》、GB/T18940—2003《封閉管道中的氣體流量的測量渦輪流量計》、JJG1037—2008《渦輪流量計檢定規程》,在以上三個標準中對分界流量的規定分別如下。
2.1GB21391—2008《用法蘭連接渦輪流量計測量天然氣流量》
在GB21391—2008《用法蘭連接渦輪流量計測量天然氣流量》對分界流量有明確的定義,即低于該流量要采用擴展誤差限的流量值。標準*5.2條從*大允許誤差和量程比兩方面對分界流量做出了規定,且明確了量程比是在*大允許誤差范圍內流量計的*小流量和*大流量之比。該標準中對渦輪流量計要求的*大允許誤差如表1所示,量程比與分界流量9,的關系如表2所示。

2.2GB/T18940—2003《封閉管道中的氣體流量的測量渦輪流量計》在GB/T18940—2003《封閉管道中的氣體流量的測量渦輪流量計》中沒有明確定義分界流量,僅在標準*8.1條規定:所有流量計在其指定的流量范圍內,*大允許誤差應為±1%。當*小流量qmin小于0.2qmin時,在qmin~0.2qmin范圍內的*大允許誤差為±2%。這表明該標準認為0.2qmin是法蘭連接渦輪流量計*大允許誤差的分界點,即流量計的分界流量為0.2qmin。
2.3JJG1037—2008《渦輪流量計檢定規程》
JJG1037—2008《渦輪流量計檢定規程》適用于液體渦輪流量計和氣體的渦輪流量計的檢定,該標準對分界流量也有明確的定義,即在*大流量和*小流量之間的流量值,它將流量范圍分割成*大允許誤差的不同的兩個區,即“高區”和“低區”。規程*5.1.1條規定:法蘭連接渦輪流量計在規定的流量范圍內準確度等級、*大允許誤差應符合表3的規定,對分界流量&的規定如表4所示0

從表3、表4可知,準確度等級高于0.5級的渦輪流量計,不設分界流量,在天然氣貿易計量中常用的準確度等級等于或低于0.5級渦輪流量計,均采用分界流量分段處理,可根據分界流量判斷*大允許誤差的突變點,且分界流量和流量計的量程比也有緊密聯系。
從以上三個渦輪流量計標準和規程分界流量的界定可知,流量計的分界流量屬于人為的劃分,其目的是為了擴大渦輪流量計的量程比,同時又不讓*小流量偏離線性區太遠,因此流量計的分界流量對渦輪流量計*大允許誤差的判定有著關鍵性的影響.
3分界流量在流量計選型中的應用
渦輪流量計的分界流量和量程比、*大允許誤差有著緊密的關系,使得在選用渦輪流量計時分界流量起著至關重要的作用。例如,在選用渦輪流量計時,為確保流量計的*大允許誤差滿足GB/T18603—2014《天然氣計量系統技術要求》表B.1不同等級的計量系統中準確度等級的要求,需要考慮流量計在分界流量以下范圍運行時流量計的允許誤差。通過以下案例,讀者更容易理解分界流量的重要性。
3.1配氣站流量計初次選型
某配氣站設計能力(標準參比條件)達到A級計量系統的要求,根據GB/T18603—2014《天然氣計量系統技術要求》附錄B.1,計量系統需要配備準確度等級1.0級的流量計才可滿足標準要求。
該配氣站在標準參比條件下的來氣量為450~7.5x104Nm3/h,流量量程比為1:167,量程比過大,無法選擇單**量計用來計量全量程流量,*終采用計量系統多路并聯分段計量的方式。根據來氣壓力、溫度、組分,計算出流量計在工作條件下的計量范圍為100~3400m3/h。設計者考慮在小流量范圍時選擇兩套精度等級為1.0級、口徑為DN100、規格為G400的渦輪流量計,其計量范圍是32~650m3/h,其中一套做備用流量計(此處暫不涉及大流量情況)。
由表1可知,流量計在分界流量至*大流量之間時(q1≤q≤qmin)精度等級可達到1.0級,在*小流量和分界流量之間時(qmin≤q≤qt)流量計的精度等級降低至2.0級。選擇的兩套渦輪流量計量程比同為1:20,根據表2可以得出:
q1=0.2qmax
計算得出該流量計的分界流量值為:
q1=130m3/h
流量計在工作條件下的計量范圍為100~3400m3/h,則流量計存在著在用氣量*低值和分界流量(100~130m3/h)范圍運行的時間段。流量計在分界流量以下范圍運行,精度等級只能保證在2.0級,無法達到精度等級1.0級的要求,不滿足GB/T18603—2014《天然氣計量系統技術要求》對A級計量系統的規定。
此時出現分界流量高于用戶用氣量*低值而導致流量計選型無法滿足標準要求的問題,設計者需要重新考慮流量計的選型。
3.2流量計二次選型
查看流量計的選型數據發現,DN100渦輪流量計有三類G160、G250、G400,其流量范圍分別為:G160(13~250)m3/h、G250(13/20~400)m3/h、G400(20/32~650)m3/h。此三類流量計在分界流量至*大流量之間(9l專9在都可達到精度等級為1.0級的要求。其中規格為G250和G400的渦流量計除量程比為1:20的常用規格外,還有量程比為1:30的規格,此時這兩類流量計的流量范圍分別為13~400m3/h、G400(20~650)m3/h。
根據表2、表4可知,渦輪流量計在量程比為1:30時,分界流量為0.15qmax,因此從此處著手,可以重新選擇既符合標準要求,又能滿足現場生產需求的渦輪流量計。
在此次小流量范圍的流量計選型中如果將量程比為1:20的渦輪流量計G400(32~650)m3/h換為量程比為1:30的渦輪流量計G400(20~650)m3/h,其分界流量qt將由0.20qmax降低至0.15qmax,可大幅度地降低分界流量值,使得重新選型后的流量計可滿足標準要求。
根據表2,選用量程比為1:30的渦輪流量計后分界流量為:
qt=0.15qmax
計算得出此時流量計的分界流量值為:
qt=97.5m3/h
流量計經過重新選型后的流量計分界流量值由原來的130mm3/h降低至97.5mm3/h,此時流量計計量范圍既可以覆蓋用戶小流量用氣,也可以滿足標準對A級計量系統的規定,在用戶*小用氣量100m3/h以上時流量計精度等級可達到1.0級。而且,選擇量程比為1:30的渦輪流量計后流量計的起步流量由32m3/h降低至20m3/h,起步流量計更低,更有利于流量計在小流量范圍的準確計量。
3.3價格的差別
通過生產廠家了解到,在相同口徑、相同壓力等級的條件下,量程比為1:20的渦輪流量計與量程比為1:30的渦輪流量計價格相差無幾。從用戶角度而言,選擇量程比為1:30的流量計遠較選擇量程比為1:20的流量計更能解決問題,更值得投資。
4結束語
針對該配氣站流量計初次選型失敗,根據流量計的分界流量與量程比、*大允許誤差之間的緊密關系,將量程比1:20流量計換為量程比1:30的流量計,成功地在保證計量精度的前提下降低了流量計的分界流量數值,符合了標準要求。
(1)通過案例,可以了解到合理地利用分界流量,不僅可以擴大流量計的測量范圍,還可以降低流量計的起步流量。
(2)通過案例,可以充分了解到分界流量的重要性,分界流量和量程比、*大允許誤差之間的緊密關系,使得在選用渦輪流量計時分界流量能得到更多關注。
(3)對速度式流量計而言,不論是渦輪流量計還是超聲流量計都涉及到分界流量,因此在流量計選型時應充分考慮、利用分界流量,使得流量計的能力在現場實踐中能得到充分發揮。