The invention belongs to the field of two-phase flow measurement technology, in particular relates to a differential pressure type phase separation technology based on tube flow measurement method, this method is based on the method of manufacturing the pipe cyclone centrifugal separation technology, selection of a cyclone device downstream pipe cross section tube wall between the axial radial between wall and tube in the heart the pressure difference and the cross section and another parallel cross section of the pressure difference, referred to as the radial and axial pressure difference, or the selected combination between radial cyclone device downstream of two different cross section of the pipe wall and the center of pressure difference, referred to as double radial pressure combination, to achieve double parameter measurement and phase containing the rate of two-phase flow; the invention has no moving parts, with the characteristics of simple structure, convenient implementation, safety, accuracy.
【技术实现步骤摘要】
一种基于管内相分隔技术的差压式两相流测量方法
本专利技术属于两相流流量测量
,具体涉及一种基于管内相分隔技术的差压式两相流测量方法。
技术介绍
在石油化工、能源动力、航空航天、冶金、核能等领域普遍存在着气液和液液两相流的测量问题,在不同状态下两相流的测量方法也一直是国内外研究的热点。在诸多方法中,最简单的当属常规分离法,即把两相流分离后再分别测量,如美国专利US4688418。但常规分离器的体积庞大,一般只适合作为基准设备,而不宜作为流量计来应用。中国专利ZL98113068.2公开了一种分流分相式测量方法,通过采用成比例的分流手段,使实际进入分离器的流量大为减少,从而成倍减小了所需分离器的体积,但是当两相流中的液相或气相的流量很小(高含气率或低含气率)时,由于经过了分流,进入分离器的液相或气相流量就更小,以至于低于现有最小流量计的测量下限,导致测量困难,甚至无法计量。差压法测量方法不需要对两相流进行分离,而是直接利用两相流的差压信号进行测量。但在两相流的情况下,差压的大小不但与两相流的总质量流量有关,还与两相流的相含率有关。通过一个差压信号只能测量出流量和相含率中的其中一个参数(单参数测量),另一个参数需要通过其他方式获得。要进行两相流的双参数测量,一般需要至少两种不同特性的差压信号进行组合测量。如专利200810151346.6提出了一种双压差节流湿气测量装置,该装置由直管内嵌有普通锥形芯体和标准文丘里管两个节流装置构成,通过两节流装置边界收缩和中心收缩两种差异性鲜明的设计结构,实现气液两相流的测量。但实践证明,该两节流装置的节流比交叉范围较窄, ...
【技术保护点】
一种基于管内相分隔技术的差压式两相流测量方法,其特征在于:该方法所采用的装置包括圆形管道以及内置的旋流装置,所述旋流装置的作用是制造管内相分隔现象,使两相流体形成“重相环‑轻相核”的环状流状态,为压差测量创造条件;在所述旋流装置的下游选取两个截面,分别测量所述两截面的管壁和管中心之间的径向压差,即双径向压差组合;或者上述两截面中某一截面管壁和管中心之间的径向压差和两截面管壁之间的轴向压差,即径向和轴向压差组合;所述两截面中的第一截面位于旋流装置下游0.5~3.5倍圆形管道管径处,第二截面位于第一截面的下游2~10倍圆形管道管径处,所述第二截面始终位于第一截面的下游;所述径向压差和轴向压差的端部均有引压管与差压变送器相连;管壁和管中心的径向压差ΔPr和两相流的总质量流量Qm以及轻相流体的体积相含率λq的关系由下式表示:
【技术特征摘要】
1.一种基于管内相分隔技术的差压式两相流测量方法,其特征在于:该方法所采用的装置包括圆形管道以及内置的旋流装置,所述旋流装置的作用是制造管内相分隔现象,使两相流体形成“重相环-轻相核”的环状流状态,为压差测量创造条件;在所述旋流装置的下游选取两个截面,分别测量所述两截面的管壁和管中心之间的径向压差,即双径向压差组合;或者上述两截面中某一截面管壁和管中心之间的径向压差和两截面管壁之间的轴向压差,即径向和轴向压差组合;所述两截面中的第一截面位于旋流装置下游0.5~3.5倍圆形管道管径处,第二截面位于第一截面的下游2~10倍圆形管道管径处,所述第二截面始终位于第一截面的下游;所述径向压差和轴向压差的端部均有引压管与差压变送器相连;管壁和管中心的径向压差ΔPr和两相流的总质量流量Qm以及轻相流体的体积相含率λq的关系由下式表示:式(1)中:ΔPr表示管壁和管中心的径向压差,Qm表示两相流的总质量流量,λq表示轻相流体的体积相含率,α表示流量系数,ρz和ρq分别代表重相流体和轻相流体的密度,D为管道直径,C是和轻相流体的体积相含率λq相关的函数,表示为:C=kλq-z(2)式(2)中k和z均为常数,它们的值与流体介质以及旋流装置的形状有关,能够通过实验进行标定,其中k在靠近旋流装置处为正值,在远离旋流装置处为负值;旋流装置下游两截面管壁之间的轴向压差ΔPz...
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