发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。
在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体。实验证明,在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道体的流速或流量。
天然气流量计现场应用存在的问题分析
各种不同类型的天然气涡轮流量计其输出的信号只与工况流量呈正比例(线性刻度)关系,其与被测介质标态流量之间的刻度只能依据其某一特定工况(如设计工况)来确定,如果现场的实际工况(如介质的温度、压力、成分及流量范围等)已经发生了变化,这时仍按原刻度关系读取标态流量,显然就会产生不同程度的附加误差,使流量读数(原刻度)失去意义。要想准确地测量气体流量,则就要求使用现场实际工况与设计工况一致并保持稳定。然而实际工况经常发生变化,也正因为变化才需要快速、可靠地知道变化后实际工况下条件下的准确流量,否则,测量的意义也就不复存在。
天然气事业也逐步走向国际。我国的天然气事业为了进一步的融入国际发展的大潮流中,我国天然气计量技术在未来必将向着如下几个方面发展:
(1) 计量方法逐步由体积计量法向能量计量法转变。天然气能量计量法是基于体积计量法而建立起来的能够更加科学合理的突出天然气的价值的一种方法。结合目前国际情况来看,发达国家在天然气的贸易中一般采用能量计量法作为计量标准,为了进一步的融入国际市场,我国的计量方法也必须转向能量计量法。
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