[发明专利]基于液膜厚度建模的涡街湿气分相流量测量方法在审
申请号: | 202110129896.3 | 申请日: | 2021-01-29 |
公开(公告)号: | CN112857481A | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
发明(设计)人: | 李金霞;丁红兵;孙宏军;刘雨航;吕鹏飞 | 申请(专利权)人: | 中国民航大学 |
主分类号: | G01F1/32 | 分类号: | G01F1/32;G01F15/08 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 程毓英 |
地址: | 300300*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 厚度 建模 湿气 流量 测量方法 | ||
本发明提供一种基于液膜厚度建模的涡街湿气分相流量测量方法,包括下列步骤:采集两相压力P、两相温度T、涡街流量计时序信号和液膜传感器输出的液膜厚度序列;对涡街流量计的时序信号行快速傅里叶变换提取涡街信号的频率fVS;对液膜厚度传感器测得的液膜厚度序列信号求平均可得平均液膜厚度;计算过读的表观气相体积流量Qg,apparent;计算涡街过读系数OR;计算实际气相体积流量Qg;根据环雾状流平均液膜厚度建模结果,计算液相韦伯数;结合气液相韦伯数定义式,计算液相表观流速计算液相流量Ql。
技术领域
本发明属于湿气分相流量测量领域,涉及一种基于液膜厚度建模的涡街湿气分相流量测量方法。
背景技术
湿气流动广泛存在于天然气行业,对其进行准确计量对于管道输运、贸易结算有重要影响,直接关系到环境保护、能源管理和充分利用[1]。针对两相流测量,目前主要有两种方法。传统方法是分离之后再分相计量,但设备昂贵、体积庞大、无法实现在线测量[2]。另一种方法是利用传统单相流量仪表进行非分离的在线测量方法,该方法具有传感器体积小、可在线测量等优点。
在湿气气相流量测量中,涡街流量计因其稳健、经济、量程比高、压损小而被广泛应用于湿气气相流量的在线测量[3]。然而,当传统的单相涡街流量计应用到湿气测量时,湿气中的少量液相会影响仪表系数,使测得的气相流量偏高(过读,overreading,OR),最大可引起20%的测量误差[4]。为了提高涡街流量计在湿气中分相测量的测量精度,需要对过读进行补偿。在湿气流动中,液相一部分以薄液膜形式在管壁附近低速流动,一部分以离散液滴形式被气核所夹带[5]。其中涡街的过读与两相内部流动状态(液滴、液膜)有着密切联系。但由于两相流动的复杂性,目前没有统一的涡街过读预测公式。其中,文献[6]中研究认为液滴直径是影响涡街稳定性的重要因素。文献[3]通过液滴加载量和斯托克斯数建立涡街过读模型。文献[7]中研究根据环状流的液滴沉积和夹带理论,综合了速度滑移、夹带率和液滴直径的影响,计算过读修正因子。上述研究虽然提供了涡街过读的理论公式,但由于液滴参数(夹带率、液滴直径、液滴速度等)难以实时测量,难以直接用于湿气流量的在线测量。目前针对液滴加载量、液滴直径等液滴参数的测量,常用液滴参数测量手段包括电导法、超声法、光学法等,但这些方法仅适用于特定工况,例如:光学法要求管路透明,且管路内部一般为低压。同时,实验设备复杂,成本高,难以实现真正的在线测量。液膜参数同样是表征两相流动内部特征的重要参数,同样会影响涡街湿气测量特性。相比之下液膜参数拥有众多测量手段,其中专利CN201910134650.8中,提供了一种湿气条件下液膜厚度实时测量的方法,对于高压、高温、不透明管道及恶劣环境等,同样便于实现在线测量。结合液膜参数测量方法,结合涡街过读研究基础,可方便地实现涡街过读补偿和湿气气相流量预测分相在线测量。
湿气流动中液相流量测量同样重要,常用的射线法、微波法和等速采样法等,受应用场合和使用方法限制,难以实现在线测量,同时测量成本也会大大增加[3]。综上,针对湿气中气液分相流量测量,还需要一种更为精确、易于实现在线测量的测量方法。
专利201810644726.7设计了一种多参数可调的雾状流实验系统。
参考文献
[1].Mehdizadeh P,Marrelli J,Ting V C,“Wet gas metering:trends inapplications and technical developments,”in Proc.SPE Annu.Tech.Conf,SanAntordo,TX,USA,2002,pp.1–14.
[2].林宗虎.气液两相流与沸腾传热[M].西安:西安交通大学出版社,2004.
[3].李金霞.湿气涡街测量特性与稳定性研究[D].天津:天津大学,2020.
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