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金屬管浮子流量計在氣液混合雙相介質(zhì)中的應(yīng)用
更新時間:2019-7-4 10:20:37 瀏覽:1548 關(guān)閉窗口 打印此頁
 [導(dǎo)讀] 通過對離子膜燒堿生產(chǎn)線工況條件分析,提出了在浮子流量計結(jié)構(gòu)中增加阻尼裝置等措施。實(shí)踐表明,采用阻尼裝置的金屬管浮子流量計,完全能夠?qū)崿F(xiàn)在氣液混合雙相介質(zhì)工況條件下的離子膜燒堿生產(chǎn)線的流量測量。
 
      1 問題的提出
 
      近年來,我國化工行業(yè)中采用離子膜法制堿工藝發(fā)展很快,前幾年該裝置大多為全套進(jìn)口,包括在線的各種儀表?,F(xiàn)在從設(shè)備到儀表逐漸國產(chǎn)化,這樣既能保證質(zhì)量,同時可以節(jié)約大量外匯。
 
      西北某大型化工廠在建成試生產(chǎn)階段就發(fā)現(xiàn)安裝在陰、陽兩極管道上的兩臺浮子流量計工作不正常,指針總在擺動,無法讀數(shù);輸出電流信號也不穩(wěn)定,難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的工藝流程調(diào)節(jié)與控制目標(biāo)等,以至影響了正常投產(chǎn)。
 
      經(jīng)現(xiàn)場觀察和分析認(rèn)為:陰極、陽極兩條管道中被測量的介質(zhì)均為既不均勻、比例又不固定的氣、液雙相介質(zhì);而流量計則是常規(guī)型浮子流量計。
 
      浮子流量計的工作原理之一是浮力定律,也就是與被測介質(zhì)的密度有關(guān),密度不穩(wěn)定時浮子就會跳動。由于本工況液體伴有不定氣體量的情況,產(chǎn)生脈動流,導(dǎo)致了流量計的上述現(xiàn)象。
 
      目前各種常規(guī)流量計都不適用于氣、液雙相介質(zhì),而工藝過程的鹽液及堿液流量必須加以測量和控制,即必須安裝流量計。因此,選用一種可用的流量計或?qū)ΜF(xiàn)有的某種流量計進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計以滿足此特定工況測量要求就成為下步工作。
 
      2 確定方案
 
      實(shí)施方案的選擇與確定至少要滿足以下3點(diǎn):
 
      (1)流量計的接液零部件必須能承受陰、陽兩極管道中含氯氣鹽液及堿液的強(qiáng)烈氧化和腐蝕;
      (2)安裝連接尺寸盡量與原流量計相同,以減少工作量;
      (3)流量計自身能有效地緩沖和減少由隨機(jī)產(chǎn)生氣體帶來的劇烈波動,達(dá)到可視為穩(wěn)定值的讀數(shù),并且輸出電流信號波動滿足調(diào)節(jié)系統(tǒng)的要求。
 
      按上述要求對電磁流量計、渦輪流量計、渦街流量計、浮子流量計與差壓式流量計等進(jìn)行分析、比較后認(rèn)為只有對金屬管浮子流量計進(jìn)行必要的改進(jìn)才是可行的和最佳的方案。因此開封儀表廠在其原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上特殊設(shè)計了一種金屬管浮子流量計。
 
      3 特殊設(shè)計的實(shí)施
 
      該浮子流量計應(yīng)實(shí)施3項(xiàng)改進(jìn)設(shè)計。
 
      3.1 耐腐蝕材料選擇和防腐措施
 
      查閱金屬材料手冊并結(jié)合現(xiàn)場其它設(shè)備材料的應(yīng)用實(shí)際,陽極管道中的介質(zhì)為含氯氣的鹽液,傳感器中所有與介質(zhì)接觸的零件均采用鈦(Ti)材制造,兩法蘭密封面及殼體與導(dǎo)管組件密封面均進(jìn)行涂鈀處理。
 
      整個傳感器具有良好的抗氧化及耐腐蝕性能。而陰極管道中的介質(zhì)為堿液和氫氣及氯氣等,傳感器中所有與介質(zhì)接觸的零件均采用不銹鋼(SUS316L)材質(zhì)制造,整個傳感器具有良好的耐腐蝕性能。經(jīng)兩年多的使用證明是可行的。
 
      3.2 連接尺寸與安裝方式
 
      由于用戶的原有流量計為水平安裝,這與常規(guī)浮子流量計垂直安裝、流體自下而上的流向完全不同,因此必須將其設(shè)計成(水)平進(jìn)(水)平出結(jié)構(gòu),由于已有管道的開檔尺寸足夠長,于是設(shè)計成如圖1所示的浮子流量計。
 
      3.3 最大限度地保證工作條件下流量計的穩(wěn)定
 
      就流量計自身而言,克服波動(不論是外部還是內(nèi)部原因所致)的常用而有效的措施是加裝阻尼器。阻尼器一般分為機(jī)械式和電(磁)式,顯然對浮子流量計應(yīng)首先考慮選用前者。
 
      3.4 阻尼器的選擇
 
      按阻尼介質(zhì)不同又分為液體阻尼器和氣體阻尼器。
 
 
 
圖1 特殊設(shè)計平進(jìn)平出阻尼型金屬霄浮子流量計
 
      由于本應(yīng)用對象中已產(chǎn)生和存在著氣體且浮子波動幅度不十分劇烈,所以可采用活塞式氣體阻尼器。另外,就阻尼器的結(jié)構(gòu)位置而言可置于傳感器上也可置于轉(zhuǎn)換器上,但由于后者須對轉(zhuǎn)換器內(nèi)部結(jié)構(gòu)做相當(dāng)大的改動,工作量、試驗(yàn)量都很大。因此,確定選用前者,參見圖1。應(yīng)當(dāng)說明,帶有液體阻尼器的浮子流量計已有過設(shè)計和應(yīng)用的報道,但尚無采用氣體阻尼器的金屬管浮子流量計信息。
 
      3.5 阻尼器的設(shè)計
 
      設(shè)計阻尼器必須了解和確定下列數(shù)據(jù):
 
      波動幅度與頻率:經(jīng)在現(xiàn)場幾小時觀測統(tǒng)計未裝阻尼器的流量計的波動幅度約為15%~25%,(±7.5%~±12%);頻率約為180~350次/min。
 
      (1)要求阻尼效果:波動幅度應(yīng)不大于±2%;頻率約不大于50~90次/min。當(dāng)然,由于沒有適當(dāng)?shù)膬x器進(jìn)行定量檢測,所以阻尼的最終效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),一定程度上還應(yīng)通過實(shí)際應(yīng)用由現(xiàn)場技術(shù)和操作人員判斷和認(rèn)定。
      (2)依照上述實(shí)際工況和阻尼目標(biāo),兼顧該浮子流量計結(jié)構(gòu)尺寸、鈦材管料規(guī)格等,求出阻尼系數(shù)之后,初步確定阻尼器結(jié)構(gòu)及尺寸如圖2所示。而決定阻尼效果的阻尼室與阻尼體之間間隙的最佳尺寸必須經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn)后才能確定。
 
 
 
圖2 阻尼器結(jié)構(gòu)及尺寸
 
      3.6 試驗(yàn)室試驗(yàn)驗(yàn)證
 
      為了初步驗(yàn)證這一阻尼器的效果,以阻尼管內(nèi)徑實(shí)測尺寸為準(zhǔn),精制了4組不同外徑尺寸的阻尼頭,使兩者的配合間隙分別為0.8mm、0.6mm、0.4mm和0.2mm,分次裝入特殊設(shè)計的浮子流量計進(jìn)行試驗(yàn)。為造成浮子跳動并盡量少對水流量裝置做較大變動,試驗(yàn)系統(tǒng)如圖3所示。
 
 
 
圖3 浮子流量計波動試驗(yàn)裝置系統(tǒng)不意圖
 
      浮子的跳動由緊靠彎頭的球閥快開、快關(guān)與水流經(jīng)彎頭的急劇流場變化造成,實(shí)際跳動情況借助于流量計的指針、度盤觀察,也可由轉(zhuǎn)換器的輸出電流信號借助指針式電流表觀測。
 
      試驗(yàn)時流量計上端自然存有空氣做為阻尼介質(zhì)。試驗(yàn)方法是:初始流量置于約50%最大流量處,這時指針仍略有擺動但有滿意讀數(shù)(系流場不穩(wěn)所致,可視為穩(wěn)定),然后迅速開啟(或關(guān)閉)球閥,使指針約達(dá)80%(或20%)最大流量處并記下時間,等待指針雖擺動仍有可滿意讀數(shù)為止,再記下時間,即可得知阻尼時間。經(jīng)多次試驗(yàn)統(tǒng)計結(jié)果大致如表1所示:
 
表1 
 
間隙(mm)
 
0.8
 
0.6
 
0.4
 
0.2
 
阻尼時間(s)
 
5-6
 
4-5
 
2-4
 
3-5
 
      從上述試驗(yàn)結(jié)果可以看出后兩組間隙的阻尼器效果較好。但必竟現(xiàn)場實(shí)際工況與試驗(yàn)室條件有較大差別,因此還必須進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)。
 
      4 現(xiàn)場試驗(yàn)與應(yīng)用效果
 
      2002年6月對特殊設(shè)計的浮子流量計及特制的間隙為0.3mm的阻尼體安裝于現(xiàn)場取代原流量計進(jìn)行多次試驗(yàn),結(jié)果是間隙為0.3mm和0.4mm阻尼器效果最佳,原來流量計指針擺動幅度為10%~20%的同樣條件換裝特殊設(shè)計的流量計后,其指針擺動基本不超過6%(±3%),操作人員認(rèn)為滿意,可以接受,這一設(shè)計達(dá)到了預(yù)期效果。經(jīng)使用一直很穩(wěn)定,這就初步解決了氣、液兩相流流量測量的難題。
 
      因此可以認(rèn)為:這種帶有阻尼器并由特種材質(zhì)制造的浮子流量計是一種解決類似雙相流流量測量的可行方法之一,完全可以用于離子膜燒堿工藝過程中。
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