姚磊等
摘 要:隨著氣液兩相流測量技術(shù)的進步,氣液兩相流理論得到充分發(fā)展,也為工程實踐提供了有力工具。本文主要介紹了近年來氣液兩相流對流量測量與流型檢測的新技術(shù)。在流量測量領(lǐng)域,本文主要介紹了傳統(tǒng)單相流量計、多流量計測量、分流分相法、超聲波法。在流型檢測方面主要介紹了,高速攝影法、層析成像法、信號特征分析法,以及小波變化法等實時檢測方法。
關(guān)鍵詞:氣液兩相流;流量測量;流型檢測
氣液兩相流的測量技術(shù)的進步對其理論和工業(yè)實踐的發(fā)展有著重要的意義。對于兩相流基本參數(shù)的測量呈現(xiàn)出多樣化的趨勢。例如,針對氣液兩相流流量測量林宗虎,王棟等提出分流分相的氣液兩相流體的測量方法,最終測量誤差小于5%,效果比較理想;胡俊介紹了一種基于壓差法的V形內(nèi)錐式流量計,結(jié)果表明利用該流量計采用經(jīng)典的林宗虎模型對流型進行檢測是可行的。
1 流量測量技術(shù)
(1)傳統(tǒng)分離式流量測量技術(shù)。根據(jù)測量過程中是否對兩相流分離可將氣液兩相流流量測量技術(shù)分為分離法和非分離法。傳統(tǒng)的分離法應(yīng)用分離設(shè)備將汽液混合物分離成單相氣體和液體后,再通過普通單相流量計進行計量。常用的單相流量測量儀器有差壓流量計、渦街流量計、文丘里管、孔板式流量計、靶式流量計、節(jié)流原件等。
對于傳統(tǒng)的分離方法雖然有著穩(wěn)定性強,測量精度高、測量范圍寬等優(yōu)點但是其體積龐大,造價過高,造成其經(jīng)濟性較差。
(2)多流量計測量。因流量計的指示值不僅與各相流量有關(guān),還與兩相流體的干度相關(guān),因此在更多的情況下,采用兩種不同特性的流量計組合測量。例如:節(jié)流元件-多孔動壓探針(笛形管),孔板-文丘里管,靶式流量計-渦輪流量計,文丘里管-渦輪流量計,垂直上升壓差-垂直下降壓差。該方法裝置簡單,但測量范圍小,受到具體流型的制約。
近些年對單個流量計與射線流量計組合研究更加深入。
(3)分流分相法。前以述及分流分相的氣液兩相流測量方法,其原理是通過分流分相的方法,從被側(cè)兩相流體中成比例的分流、分離出一定份額的單相氣體和單相液體,經(jīng)單相流量計計量后根據(jù)比例關(guān)系確定出兩相流體的各相流量。
被測兩相流體流過分配器時被分成兩部分:一部分兩相流體(80%~95%)沿原通道繼續(xù)向下游流動,稱這部分流體為主流體,這一支路為主流體回路;另一部分兩相流體(5%~20%)則進入了分離器,稱這部分流體為分流體,這一支路為分流體回路.分流體經(jīng)分離器分離后,氣體和液體分別進入氣體流量計和液體流量計進行計量,最后又重新與主流體匯合。
(4)超聲波法。超聲波測速原理基于超聲波在靜止流體中的傳播速度不同,即對于固定坐標(biāo)系來說,超聲波傳播速度與流體的流速有關(guān)。
清華大學(xué)王鐵峰,王金福等在超聲多普勒測速儀在液-固和氣-液兩相測量應(yīng)用中指出超聲多普勒測速儀實現(xiàn)了非接觸式測量,并且能得到瞬態(tài)速度的空間分布。由于超聲波測得的是流體的流速,故通常是與密度計結(jié)合,用于測量流體的質(zhì)量流量。
2 流型檢測技術(shù)
氣液兩相流流型的檢測技術(shù)對實際工程應(yīng)用起著非常重要的作用。通過控制流動參數(shù)可以避免有害流型的出現(xiàn),保證設(shè)備安全運行。目前流型檢測方法包括信號特征分析法、層析成像法、高速攝影法等前處理方法,小波分析法等后處理方法。
(1)特征信號分析法。特征信號分析法指通過分析傳感器的隨機信號特征來進行流型識別。接收這些信號的傳感器主要包括電學(xué)、光學(xué)、熱膜、差壓和γ射線傳感器等。
隨著傳感器技術(shù)的發(fā)展新型探針的應(yīng)用,氣液兩相流的測量變得更加切實可行,比如光纖探頭、電導(dǎo)探頭、熱膜探頭等。
(2)壓差法。差壓法,也稱壓差法,壓差波動法是通過采集氣液兩相流動的壓差信號,并對壓差信號進行統(tǒng)計分析的流型識別方法。這種壓差信號是由于管內(nèi)局部點上氣、液介質(zhì)的交替出現(xiàn)而產(chǎn)生的。對獲得的信號進行分析處理,再與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合,可以對流行實現(xiàn)客觀的智能識別。其中對于噪聲的處理采用小波包技術(shù),后面將述及。
(3)過程層析成像法。層析成像也稱計算機層析成像,指在不影響測量對象內(nèi)部特征的條件下,從外部獲得的測量對象不同方向的投影數(shù)據(jù),然后通過計算機重建測量對象內(nèi)部的二維/三維圖像。過程層析成像技術(shù)主要以工業(yè)過程尤其是兩相流和多相流為檢測對象,具有非接觸性與實時性等優(yōu)點。
(4)高速攝影法。高速攝影法就是利用高速照相機或攝像機,通過透明管段或透明窗口拍攝流體的運動狀態(tài),再利用計算機獲取拍攝到圖片對典型的流型圖像進行簡單的預(yù)處理,使得敏感對比更加信命,噪聲盡量減小,以于特征的提取。
但高速攝影法存在兩個問題:一個問題是由于多相流具有復(fù)雜的界面,易產(chǎn)生相對多重的反射或和折射而影響成像清晰度。另一個問題是由于采用高速攝影,所得信息太多,因而又帶來了分析或處理這些數(shù)據(jù)的困難。
(5)小波分析法。小波包分析簡稱小波分析,能夠為信號提供一種更加精細的分析方法,它將頻帶進行多層次劃分,對分辨分析沒有細分的高頻部分進一步分解,并能夠根據(jù)被分析信號的特征,自適應(yīng)地選擇相應(yīng)頻帶,使之與信號頻譜匹配,從而提高了時-頻分辨率,因此小波包具有更廣泛的應(yīng)用價值。
3 結(jié)束語
通過對各個氣液兩相流動參數(shù)測量方法的分析,一種良好的測量技術(shù)或檢測方法必須具有成本低、應(yīng)用范圍廣、實時性強、系統(tǒng)工作可靠、安全等特點。在流量測量方面多種方法綜合使用或分流分相法,以及對這些方法的優(yōu)化將是未來研究的熱點。在流型檢測方面,對層析成像法、信號處理的各個發(fā)法的深入研究,以及對各個模型的優(yōu)化和組合利用的是目前的趨勢。
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