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電磁流量計上游閘閥的典型管路布置、閘閥對三臺DN500流量計的影響、環形或弓形測定進口流量計響應的影響

5.2.2液體電導率

     液體電導率變化的測量應在3個不同電導率上測定,其中包括制造廠規定的極限值。其影響以輸出量程的百分數表示。

注:只有在液體的電導率小于5mS/m(50 )時才必須考慮這一試驗。

5.2.3流速分布

   當電極平面上的流速分布出現與初始校準時的流速分布有很大差異時,電磁流量計的校準可能呈現偏移。一次裝置上游管道部件的配置是產生特有速度分布的因素之一。下面提出的試驗是建議用來研究流量計對來自一些非常普通的管道部件所產生的速度分布的響應,這些管道部件在實踐中容易找到。為了在緊鄰被試流量計上游形成實際的流速分布剖面,建議按ISO 3966的要求進行流動測繪。

在5.2.3.1至5.2.3.3中所描述的各試驗點的結果可用與該點上參比流量的百分數偏差來表示。參比條件下的流量一般應從流量計安裝在同一口徑的長直管段上用在線濕式校準獲得。

5.2.3.1漸縮管

試驗的進行應首先把帶有一段同軸管段漸縮管直接安裝在緊鄰流量計的上游側的法蘭上,而其次漸縮管應在離電極平面上游5DN的地方。漸縮管直徑應從2DN逐漸縮小到1DN。對于較小直徑的管子,雖然推薦使用3DN長度的漸縮管,但若有關各方都同意的話可使用在市場上有供應有其他長度的部件,但要測量它的尺寸,并記錄到試驗報告中。

應對漸縮管出口處的內徑與流量計進口處的內徑做比較測量,而且每一處至少要在兩個相互垂直的位置上測量。這一試驗的目的是要保證漸縮管出口處的內徑與流量計進口處的內徑在允許公差范圍內相匹配(見4.2.1)。

應記錄在流量計的流量范圍內每個推薦的試驗點上的試驗讀數(見4.9)。

在特殊場合下,如果偏心漸縮管(或有階梯的收縮管)在實踐中常被使用的話,可能不得不使用這種漸縮管進行試驗。在這種情況下對漸縮管的構造要詳細說明,測量尺寸并記錄到試驗報告中。

5.2.3.2上游閥

  應進行一系列試驗,首先將閘閥裝在離電極平面2DN的上游處(若流量計長于4DN,則裝在緊鄰流量計上游側的法蘭處),然后再裝在離電極平面5DN的上游處(見圖9)。在這兩種情況下,應對兩種閘閥的安裝狀態進行試驗:

a)它的心軸與電極軸線的虛線相互垂直。

b)它的心軸與電極 軸線相互平行(指具有一對水平電極的情況)。

應對這兩種試驗配置進行研究。首先用上游閥當作擾動液體流動的模擬器來控制流量,然后將上游閥分別固定在25%和50%閉合位置上。在后一種布置方式下,用校驗裝置管線中的下游閥來控制流量。取得試驗結果。

在這些試驗過程中,在閥門處的管道壓力要保持足夠大,以避免產生空化的危險。

在所有試驗方案中試驗點的確定應根據至少四個位置得到,這四個位置足以代表有限的試驗方案和(或)為設備的能力所允許的流量范圍(見圖10(a)和圖10(b))。

      圖9 上游閘閥試驗的典型管路布置

注:應注意上面的管道布置僅為方便地檢查擾動的影響。由于控制閥下游流速分布的畸變會引起校準結果的偏移,所以不推薦的流量計的上游裝控制閥。流速分布的畸變通常是嚴重的,且是流速和閥門開度的函數。若在流量計的附近必須裝有一個控制閥的話,它應裝在流量計的下游對校準的影響可以忽略不計的地方。

5.2.3.3圓弧彎頭

另外一種管路布置,即在上游使用一個或兩個彎頭,如表4所示,后文有簡單介紹。選擇管道部件的試驗布置須經有關各方的同意,即要流量計制造廠/供貨方、購買方和實驗室各方的同意。

注:除非另有說明,電極平面一般指垂直于管道軸線的含義有一對電極的平面。

a)一個彎頭

應對流量計做一系列的試驗,首先將圓弧彎頭(其尺寸r=1.5DN,r是彎頭的半徑)裝在緊鄰流量計上游側的法蘭上,其次是裝置離電極平面5DN的上游處。

b)兩個彎頭

進一步的系列試驗是:在兩個相互垂直的平面內裝有兩個緊鄰的彎頭。首先將它們安裝在緊鄰流量計上游側的法蘭上,其次是裝在離電極平面5DN的上游處。

對每種試驗布置,都應記錄在流量計流量范圍內每個試驗點的讀數。對于所有的試驗,應在數據單上記錄彎頭的平面相對于二電極中心徑向相連虛線的方位,最好用草圖的形式表示出有關的數據。

              管徑的百分數表示的閥門開度/%

(b)閥門位于電極平面上游5.5DN處,閥心軸與電極軸呈直角的實例

 圖10上游閘閥對三臺DN500電磁流量計的影響實例(根據實際數據)

注:應該認識到,對于大口徑管路做這樣的實驗費用是很高的,對于直徑大于DN100的試驗流量計,若供購雙方同意,可采用其他比較經濟的擾流器,例如,可以使用環狀或弓形遮板(見圖11)。

 圖11 環形或弓形遮板用于測定進口流量擾動對流量計響應的影響

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