基于近红外差压技术的气液两相流双参数测量-方立德.pdf
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1、中国测试CHINA MEASUREMENT & TEST第44卷第1期2018年1月基于近红外差压技术的气液两相流双参数测量方立德1,2, 吕晓晖1,2, 田 季1,2, 李婷婷1,2, 赵 宁1,2, 李小亭1,2(1.河北大学质量技术监督学院,河北 保定 071000; 2.河北省计量仪器与系统工程实验室,河北 保定 071000)摘 要:为实现气液两相流相含率及流量的双参数测量,对基于近红外光谱技术的轴向安装气液两相流测量装置进行优化。 利用近红外吸收衰减技术实现两相流液相含率测量,同时结合差压技术通过测量实验管段前后差压值得到流量信息。 利用该装置进行单相水、单相气的相关测试并得到单相
2、流量测量模型,实验结果表明其相对误差分别在1.25%和1.5%以内。选取液相含率高于85%的35个工况点进行气液两相流动测试,结合朗伯比尔定律及双流体模型,分别得到相含率及流量预测模型。预测结果表明:上述模型的相对误差分别在3.0%和6.0%以内。通过结合近红外技术与差压技术,同时实现相含率及流量的双参数在线测量,为后续气液两相流不分离测量奠定基础。关键词:气液两相流;近红外技术;差压测量;双参数测量文献标志码:A 文章编号:1674-5124(2018)01-0021-06Dual-parameter measurement based on near infrared(NIR) and d
3、ifferentialpressure technique in gas-liquid two-phase flowFANG Lide1,2, L Xiaohui1,2, TIAN Ji1,2, LI Tingting1,2, ZHAO Ning1,2, LI Xiaoting1,2(1. College of Quality and Technical Supervision,Hebei University,Baoding 071000,China;2. Measuring Instruments and Systems Engineering Laboratory of Hebei Pr
4、ovince,Baoding 071000,China)Abstract: Gas-liquid two-phase flow measuring equipment in axial mounting way based on NIRspectrum technique was optimized to achieve the dual-parameter measurement of phase volumefraction and flowrate and the liquid phase fractions measurement of two-phase flow was alsoa
5、chieved via NIR absorption attenuation technology. At the same time, the flowrate informationcould be measured by the differential pressure between two sides of the test tube based ondifferential pressure technique. The single-phase flow measurement model was obtained by carryingout the relative tes
6、t of the single-phase water and the single-phase gas via the equipment. Thetest results show that the relative error is within 1.25% and 1.5% respectively. Besides, gas-liquid two-phase flow test was carried out at 35 operating points with liquid phase fractionshigher than 85%, and phase volume frac
7、tion and the flowrate prediction model were respectivelyobtained according to the Lambert-Beer Law and the two-fluid model. The prediction results showthat the relative error of the above-mentioned model is within 3.0% and 6.0% respectively.Through the NIR technique and the differential pressure tec
8、hnique, dual -parameter on -line收稿日期:2017-05-29;收到修改稿日期:2017-07-15基金项目:国家自然科学基金项目(61475041,61340028);河北省自然科学基金项目(F2015201215)作者简介:方立德(1974-),男,河北保定市人,教授,博士,研究方向为热工计量测试技术。通信作者:李小亭(1957-),女,河北保定市人,教授,硕士,研究方向为测试计量理论及应用。doi:10.11857/j.issn.1674-5124.2018.01.004Vol.44 No.1January,2018中国测试 2018年1月measurem
9、ent of phase volume fraction and flowrate was achieved at the same time, which laysthe foundation for the non-separation measurement of follow-up gas-liquid two-phase flow.Keywords: gas-liquid flow; NIR technique; differential pressure measurement; dual-parametermeasurement0 引 言气液两相是工业中最为常见的一种混合状态,而
10、且普遍存在于自然界中的石油、化工、电力、环境等领域,其中以石油工业为主,从原油的开采、输送到加工等生产过程都与油气水三相流及两相流相关1-2。 由于两相流动中流动状态的复杂性与无规律性,使得两相流动的测量准确度不足以满足工业生产的需要,为后续工业发展形成一定的阻碍作用。同时如何实现气液两相混合状态下不分离测量成为国内外相关领域的研究难点之一3-4。卢庆华5通过运用近红外光谱技术,确定了适用于气液两相流测量的红外波段,通过动态试验完成了流型识别及各流型下液相含率计算模型的建立;常亚等6利用六电极C4D传感器测量气液两相流相含率;Wang C等7提出了一种基于近红外光谱技术的湿气环流空隙率测量方法
11、,在管道压力为0.4MPa和0.5MPa的48个水平湿气环流条件下,获得了空隙率测量模型;He D H等8利用V型锥形节流装置设计了一种在线测量装置来测量湿气中的气、液流量;李明明9依据将测量管道进行分支,减少光路复杂传播的指导思想,设计了一种轴向安装的近红外气液两相流测量装置;而在实际应用中,单一的参数已经无法满足测量要求,如何将流量与相含率两个参数的测量融合在同一个测量系统中,实现流量与相含率的双参数在线实时测量,对于推动工业迅猛发展具有重大意义。1 近红外差压技术气液两相流双参数测量装置近红外差压技术气液两相流双参数测量装置是在现有装置的基础上增加流量测量装置,利用近红外吸收光谱技术得到
12、相含率信息,结合差压技术得到流量信息,同时实现相含率与流量的实时在线测量。该装置结构见图1。 本装置结构包括测量前端1、扩张段2、平稳段3、细管段5、平稳段7、收缩段8以及测量末端9。 在平稳段3设置第1取压孔4,在平稳段7设置第2取压孔6。本文单相流动实验及气液两相流动实验均在河北大学质量技术监督学院流量实验室进行。 该实验室多相流测试系统可实现油、气、水3种介质或其中两种介质的混合流动测量,及其中一种介质的单相计量。该测量系统中均采用标准表法进行测量,水路标准表为Endress+Hauser电磁流量计,测量范围为014.4m3/h,测量准确度为0.5%(k=2)。 气路标准表为Endres
13、s+Hauser科氏力质量流量计,测量范围为0400kg/h,测量准确度为0.1%(k=2)。 在测量流量的同时,该系统可以对测量过程中混合前单相介质的温度、压力及混合后测量段的温度、压力进行实时采集与记录,为后续试验数据的分析、处理提供基础数据保障10。2 单相流动测量实验与分析由于气液两相流的流动影响因素繁多,流型复杂,直接进行测量分析难度较大,而单相流动情况较为简单,为了便于验证该装置差压测量的准确性和可靠性,利用近红外差压技术气液两相流双参数测量装置对单相流动进行分析。2.1 液相动态实验与分析液相动态实验中,流量测量参照GB/T 2624.42006用安装在圆形截面管道中的差压装置测
14、量满管流体流量进行。 设置工况点为210m3/h内9个流量点。 在实验过程中对液相压力、液相温度、实验管段温度、 实验管段压力以及差压值进行实时采集与储存。根据连续方程与伯努利方程可知差压流量计的计算公式为Ql= C2R21-4 2P (1)式中:Ql液相体积流量,m3/s;C流出系数;液相含率:1 流量:Q1测量模型:1,Q1差压变送器 近红外探测器数据采集模块1 2 3 4 5 6 7 8 9图1 气液两相流测量装置示意图及工作流程图22第44卷第1期测试点拟合曲线0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5差压/kPa0.250.300.350.400.450.500.55图5 流出系
15、数与差压值拟合图R测量管道半径,m;P第1取压孔与第2取压孔之间的压力差值,Pa;实际状况下,节流件上游密度,kg/m3;直径比。 由下式求得:= 8d2D2 (2)式中:d小管段处直径,m;D测量管道入口直径,m。单相水实验数据中理论流量与实际流量的关系,如图2所示。可以看出该装置流出系数C并非一固定值,需要对流出系数C进行拟合。 分别对流出系数与温度、压力、差压之间的变化趋势进行观察,发现流出系数与差压呈指数变化。因此对流出系数与差压值进行指数形式拟合,得到其数学模型,相关系数达到0.99。拟合效果图如图3所示,计算模型为C=-56.276e-P1.158 +0.559 (3)通过该模型得
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