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艾默生EMERSON流量计高准F025
通常仪表制造厂的样本和使用说明书等技术文件声称CMF的测量性能不受流体的温度、静压、密度、粘度变化影响。,然而随着用户日益增加应用经验,感到并非*如此,集资委托第三方研究开展影响量的实验研究。制造厂也开展各项应用技术研究,有些影响量已达到可提出修正量的程度。
(1) 温度影响
如果CMF的流量测量精确度仍为初期的0.5%~1%R,常用范围的流体工况和物性变化影响或可可忽略不计,然而当前精确度指标定的很高,达0.1%~0.15%R,影响量就更凸显出来了。
介质温度或环境温度变化会改变测量振动管的扬杨氏模量和影响零漂的结构等各种因素。大部分型号仪表对杨扬氏模量的温度系数经电子线路补偿以减少其影响量;零漂影响由于是受振动管几何形状和结构件的非对称性所形成,是不能再现的,因此尚难减小消除。然而杨扬氏模量的温度系数是一个统计量,因测量管材料批号和热处理等工艺的不一致性,有一定幅度范围。有可能补偿不足或过渡,不可能全部补偿为零。各制造厂所提供流体工作温度范围仅根据仪表材料结构等因素来确定的,并不意味着再次在此范围内保持常温下校准的性能。仅有少数制造厂能提供仪表的温度影响量,如Micro Motion公司。
英国NEL曾对90年代初国外市场上多家制造厂CMF的温度影响量做过实流试验。水温变化范围5~400C。每改变一次水温,仪表在流量试验前调零,在该温度内以后就不能再调。8台仪表中3台无影响,1台仪表常数变化0.5%,2台变化1%~1.5%,2台变化1.5%~2%。5台变化仪表的温度影响量为±(0.014~0.057)%/0C,还是相当大的。
(2)压力影响
液体静压增大会使测量振动管呈绷紧(stiffening)现象,弯曲管还有布登管效应(Bour-don effecf),产生一个负向偏差。这两种压力效应虽然影响量很小,但是使用时静压与校准时相差甚大时,对于高精仪表其值还是不容忽视的。压力影响量取决于测量管管径、壁厚和形状,小口径仪表由于壁厚管径比大,影响量小;大口径仪表则壁厚管径比小,影响量大。Micro Motion公司提供该公司仪表压力影响数据,以校准时压力0.2MPa为基准,CMF100型仪表(口径25mm)压力影响量为-0.03%R/MPa,CMF200型(口径40/50mm)为-0.12%R/MPa;D系列较大,D300型(口径80/100mm)为-1.35%MPa,D600(口径150/200mm)为-0.75%MPa。若使用过程中压力有很大变动,则可以根据实际静压修正仪表常数。
NEL对90年代初市场上8台CMF所作静压影响试验结果如表1所示,静压影响量大为-1.75%/MPa,小为-1%/MPa,平均为-1.4%/MPa.
按使用条件选择CMF规格大小时考虑的主要因素之一为估算仪表压力损失(或称压力降)△pp是否在管系允许值之内。,在允许压力降情况下,为获得良好的测量精确度使用的满度流量尽可能在CMF的流量范围内选的得高些。通常CMF的名义口径小于(或等于)管径,很少大于管径者。
艾默生EMERSON流量计高准F025
但也有少数型号仪表压力降较低,列如例如RHM系列上限流量名义口径流速仅2~3m/s,压力降约在0.05MPa左右。CMF的压力降随着流体粘度增加而增加。图4所示是D150型(口径40/50mm)的不同粘度流体流量-压力降关系线列图μ=1mPa·s,相当与常温下水粘度,μ=0.01mPa·s相当与于大部分气体的粘度。从图上可以看出粘度为500mPa·s液体的压力降为水的10倍。高粘度液体在仪表中呈层流流动,压力降△p和流量qm之间呈线线性关系(即,式中k为系数,指数n=1),低粘度时为紊流流动,`基本上为平方关系(即n=2),中等粘度关系线为折线,小流量段呈层流,中高流量段为从层流转向紊流的过渡区流动,n在1与2之间
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