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德国SICK公司Flowsic100超声波流量仪(图1所示)所用测量技术符合国际标准(如EN 15267 和 EPA 的性能规格6),通过欧盟样品检验证明适用性,并获得中国环保认证(CCEP)。集合了现代超声测量的优点与超常的耐久性和很少的维护工作量。高灵敏度的传感器可实现 ±5ns 的时间测量,使得实现 0.02m/s 的流速分辨率,即便对小于 2m/s 的低流速也可以实现高精度的测量。超低流速下的精确测量的特性,贯穿烟道的测量方式,其线性测量结果更具有流速代表性,对于温室气体排放总量的数据计量尤为重要,直接关系到碳排放的市场交易。
图1德国SICK公司Flowsic100超声波流速仪
1、超声波流量仪测量原理
利用声波在流体中顺流、逆流传播相同距离时存在间差,而传播时间差异与被测流体的流动速度有关系,因而测出时间的差异就可以得出流体的流速。
图2 超声波流量仪测量原理
2、超声波流量仪系统特点
标准型FLOWSIC100包含1对发射/接收单元,一个MCU单元和一个接线盒。MCU用于信号输入输出,流量换算到参考条件(标态)的计算,以及通过液晶屏进行操控。
(1)通过选择不同模块,FLOWSIC100可以适用各种工况。
(2)测量穿过整个烟道直径,可以做到全通径测量,能*反映整个烟道内气体流态,测量更精确。
(3)通过监测内部参数及声速核查等手段,可进行远程诊断。
(4)数字化的过程,保证测量值具有高的精度,干扰造成的影响小。
(5)维护量小,无需反吹,即使是高粉尘环境,也没有堵塞情况。
(6)在皮托管无法应用的条件下(流速<5m/s),超声波流量计依然可以准确测量。
(7)探头材质有多种选择,根据腐蚀情况可选择PVDF、不锈钢、钛合金等。
3、多声道超声波烟气流量测量系统解决方案
超声波流量仪利用信号的传播时间差法进行测量,对时间的测量灵敏度可达ns量级,从而实现对超低流速烟气进行精确测量。典型的超声波流量仪采用管道对侧安装方式,测量声道贯穿整个烟道,测量结果能更好地表征烟气平均流速。多声道的超声波流量仪可以利用多个声道之间的互相补偿效果,对不规则流场实现更可靠的测量,多声道系统在同等的安装工况条件下,可以获得更好的测量不确定度和复现性。
声道的探头数量不同采用不同的安装方式,常规单声道的探头采用对向安装(图3所示),双声道的探头采用通过管道中心交叉安装(图4所示),四声道的探头安装位置分布采用国际标准ISO17089推荐的探头布置方案,即4对探头成对称性平行对射式布置(图5所示)。
图3 单声道安装方式 | 图4双声道安装方式 | 图5 四声道安装方式 |
不规则的流场可能会给实际流速测量带来额外的为±2.5%的误差。多声道系统可以将此影响进行一定的降低,在烟气流场不规则的条件下,可以很好地进行相互补偿,部分消除不规则流场带来的额外不确定度,根据对现场烟气流速的CFD分析模拟,推荐选用不同声道数对烟气流速进行测量,以获得更好的测量不确定度和复现性。
4、超声波烟气流量计技术参数
测量原理 | 超声波传送时间测量 |
测量值 | 体积流量(操作中),体积流量(标准条件下),气体流速,声速,气体温度 |
量程范围 | 0~±40m/s |
准确度 | ±0.1m/s |
安装角度 | 典型45°~60° |
管径范围 | 0.15~13m |
气体温度 | -40~+450°C |
气体压力 | –100hPa~100hPa |
粉尘浓度 | 100g/m³ |
环境温度 | -40~+60°C |
距离 | 1000m(信号处理单元与传感器单元之间) |