一、前言
在過去的三年中,對工業(yè)氣體
流量計(jì)的檢定要求大大增加。主要體現(xiàn)在以下三個方面:
l、用天然氣進(jìn)行的高壓氣體流量計(jì)的檢定不僅僅限于渦輪氣體流量計(jì),而且還有孔板式、文丘里管式及渦流擋板式流量計(jì)。
2、對小型流量計(jì)的低氣體流量(小于3.5m3/h)檢定,諸如熱質(zhì)量流量計(jì)、質(zhì)量流量控制器、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備用的可變面積儀表和檢測器。
3、除用空氣或天然氣之外的氣體的檢定及在不同操作條件(不同壓力或不同氣體)下的檢定。
鑒于這些情況,荷蘭計(jì)量院研制出一種新型的低流量檢測裝置,且使2臺現(xiàn)有檢定裝置實(shí)現(xiàn)了自動化。另外,在Bergum增設(shè)高壓檢測設(shè)施很有必要,這已列入1993年計(jì)劃當(dāng)中。
表1給出了荷蘭對工業(yè)氣體流量計(jì)進(jìn)行法律鑒定、檢定和測試的現(xiàn)有設(shè)施。該表提供了這些檢測裝置的特性,諸如流量、操作壓力及檢測所使用的氣體類型。對于所列的設(shè)施,荷蘭計(jì)量院的合作伙伴將負(fù)責(zé)進(jìn)行法律鑒定和頒發(fā)檢定證書。除了表1中所列設(shè)施之外,配氣公司和氣體流量計(jì)制造廠檢測裝置的數(shù)量也有所增加。
二、高壓檢測裝置
荷蘭有幾臺高壓流量檢測裝置。從檢定設(shè)施或溯源性方面看,Groningen、Bergum和Westerbork的檢測裝置很重要。這3臺裝置在操作條件下的檢定可用天然氣作為檢定介質(zhì)。
1.Groningen的高壓檢測裝置
Groningen的高壓檢測裝置設(shè)計(jì)為一臺研究裝置。該裝置的所有者Gasunie公司利用這臺裝置對氣體流量計(jì)、裝置效應(yīng)、減壓器和其他設(shè)備進(jìn)行研究。被檢測裝置可安裝在檢測裝置中的幾個部位,構(gòu)成最合適的配置。該裝置很少用于氣體流量計(jì)的正常檢定。然而,它對荷蘭其他高壓檢測裝置的溯源起了非常重要的作用。
表1對工業(yè)氣體流量計(jì)進(jìn)行或合作進(jìn)行法律鑒定、檢定和檢測所用的測試設(shè)備
裝置名稱裝置所有方位置流量氣體類型絕壓范圍(bar)低流量檢測裝置NMiDordrecht2×10-5~3.5空氣、天然氣或鋼瓶氣體10.5m3鐘罩NMiDordrecht0.1~65空氣或天然氣11m3鐘罩NMiDordrecht0.4~160空氣13.5m3鐘罩NMiDordrecht0.4~400空氣或天然氣1檢測管線NMiDordrecht5~1000空氣1高流量檢測裝置NMiDordrecht40~12×103空氣1內(nèi)部檢測管線InstrometSilvolde8~10×103空氣1外部檢測管線InstrometSilvolde20~25×103空氣1高壓檢測管線GasunieGroningen45~36×103天然氣9~41高壓檢測管線NMiBergum45~132×103天然氣9~51高壓檢測管線GasunieWesterbork6000~2.4×106天然氣60高壓檢測管線InstrometUtrecht45~90×103天然氣9標(biāo)準(zhǔn)體積管回路ShellPernis5~200乙烯80
注:除乙烯標(biāo)準(zhǔn)體積管回路流量為在線條件外,其余流量均為正常運(yùn)行條件(0oC,1.01325bar)
位于Groningen的檢測裝置,如圖1所示,配有2套標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)。其中一套由10個并聯(lián)的容積式(CVM)氣體流量計(jì)組成。在在線條件下,每個流量計(jì)的最大流量為400m3/h。這種容積式流量計(jì)像Bergum傳遞標(biāo)準(zhǔn)一樣,只用于檢定高標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)。另一套標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)是Groningen日常研究使用的檢測裝置的工作標(biāo)準(zhǔn)。這套流量計(jì)是由一個最大能力為400m3/h的容積式氣體流量計(jì)和4個最大能力分別為650m3/h、1600m3/h和2個4000m3/h的渦輪氣體流量計(jì)組成。
由于該裝置結(jié)構(gòu)的原因,可直接采用一套10個容積式
流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)來檢定工作標(biāo)準(zhǔn)。
在Groningen,這些容積式流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)始終運(yùn)行在6bar的絕壓條件下。而被測驗(yàn)的流量計(jì)可在9~41bar壓力之間運(yùn)行。當(dāng)試驗(yàn)壓力超過9bar時,應(yīng)將該壓力降至測試流量計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)之間的范圍。由于壓力下降,應(yīng)將該氣體加熱到實(shí)驗(yàn)室溫度。鑒于壓力下降且氣體溫度應(yīng)以手動控制,此時,尤其是在低流量條件下進(jìn)行檢定,很消耗時間,如果該壓力降至試驗(yàn)流量計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)之間范圍,則氣體的壓縮性便起著很關(guān)鍵的作用。計(jì)算壓縮系數(shù),既可采用AGANX-19-mod算法,也可采用簡化的GERG方程。由于壓縮系數(shù)取決于氣體的組分,因此應(yīng)利用在線氣相色譜儀來確定氣體成分的摩爾分?jǐn)?shù)。這些參數(shù)可從氣體的組分計(jì)算出來,它們是壓縮系數(shù)算法的輸入?yún)?shù)。
2.Bergum的高壓檢測裝置
Bergum的高壓檢測裝置設(shè)計(jì)用于檢定氣體流量計(jì)。如圖2所示,該檢測裝置與一個668MW發(fā)電廠的供氣站平行排列。該裝置的操作壓力范圍為9~15bar壓力達(dá)到21bar。的最大流量為88000m3/h,而當(dāng)壓力在21~51bar之間時的流量則為130000。單位表示該流量已轉(zhuǎn)換為正常條件(0oC,1.01325bar)
圖1Groningen高壓檢測裝置平面示意圖。左側(cè)的10臺容積式流量計(jì)為高壓基準(zhǔn)表。該圖右側(cè)的工作標(biāo)準(zhǔn)則用于檢驗(yàn)
檢測裝置的標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)包括4臺最大處理能力為4000m3/h的渦輪式氣體流量計(jì),一臺處理能力為1000m3/h的渦輪式氣體流量計(jì)及兩臺處理能力分別為400m3/h和1000m3/h的CVM氣體流量計(jì)。
在Bergum的裝置上,標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)和被檢測的流量計(jì)均在大約相同的壓力條件下運(yùn)行。這種做法的優(yōu)點(diǎn)是,在檢定過程中,不會產(chǎn)生因氣體壓縮系數(shù)算法而導(dǎo)致的其他不確定度。但它也有缺點(diǎn),即,標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)本身需要在幾種不同的壓力條件下進(jìn)行檢定。Bergum的標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)是在9bar、21bar、36bar和51bar的壓力條件下進(jìn)行檢定的。該標(biāo)準(zhǔn)在檢定壓力間的校準(zhǔn)系數(shù)通過插值誤差曲線圖獲得,圖中繪制了檢定曲線與流量相對應(yīng)的雷諾數(shù)關(guān)系曲線。
進(jìn)人該檢測裝置的氣體經(jīng)過2個(安全)關(guān)閉閥門、一個過濾器和一個加熱器后到達(dá)二級減壓器。測試壓力通過此減壓器進(jìn)行控制。在減壓器之后有4條平行的檢測管線。其中3條管線法蘭間的長度為5.lm,而另一條測試管線法蘭間的長度則為11m。這些流量計(jì)的直徑可以檢定,范圍為50~600mm(ANSI或DIN法蘭)。
氣體通過被檢測流量計(jì)后又經(jīng)過一個或幾個標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)。此后,壓力下降,氣體返回到電廠的供氣管線。
在Bergum的檢測裝置上,對來自世界各地的氣體流量計(jì)進(jìn)行檢定。渦流擋板流量計(jì)占檢定流量計(jì)的15%左右,剩下的則為孔板、文丘里管、噴嘴、旋渦式流量計(jì)、插入式流量計(jì)、超聲波流量計(jì)等。近年來,在Bergum測試裝置上進(jìn)行檢定的流量計(jì)數(shù)量大大增加(每年為17%)。這充分表明,在操作條件下檢定對于氣體流量計(jì)用戶具有更為重要的意義。另外,孔板、噴嘴、文丘里管檢定的數(shù)量也大大增加。
鑒于在此裝置上進(jìn)行檢定的流量計(jì)數(shù)量很大,因此必須經(jīng)常檢查標(biāo)準(zhǔn)
氣體流量計(jì)。在新配置的檢測裝置上安裝了特殊的檢測儀表,用于檢測流量達(dá)到25000m3/h的流量計(jì)。這樣,便可在檢定期間連續(xù)檢查工作標(biāo)準(zhǔn)。每周臨時插入傳遞標(biāo)準(zhǔn),檢查較高流量條件下的工作標(biāo)準(zhǔn)。
圖2Bergum高壓檢測裝置的平面示意圖。用于控制低流量的音速噴嘴用SN表示,HE為換熱器
3.Westerbork的高壓檢測裝置
本文撰稿時,Westerbork的檢測裝置是世界上具有最高流量的裝置。流經(jīng)該裝置的天然氣在大約60bar的壓力條件下最大量為2.4×104。該裝置歸屬于Casunie所有,部分時間用于由Casunie進(jìn)行的研究工作,而部分時間則用于由荷蘭計(jì)量院進(jìn)行的檢定工作。該檢測裝置靠近從Slochteren氣田到Ommen混輸站的兩條大口徑氣管線(1050mm和1200mm)。在校準(zhǔn)過程中,這些輸氣管線中的氣體流經(jīng)檢測裝置的旁通(見圖3)。經(jīng)過測試裝置的流量由旁通節(jié)流進(jìn)行控制。氣體首先通過該裝置的10個標(biāo)準(zhǔn)氣體流量計(jì)。這些標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)為渦輪氣體流量計(jì),最大通過能力為4000m3/h,因此,在實(shí)際條件下的最大通過能力為40000m3/h。這種最大的氣體流量只有在荷蘭寒冷季節(jié),氣體消耗量相當(dāng)大時才能達(dá)到。
該氣體經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)后又流經(jīng)兩個測試管中的其中一條。一條檢測管線用于直徑達(dá)到400mm的氣體流量計(jì)。而第二條管線通常用于直徑為500mm或更大直徑的流量計(jì)。在這個裝置上可進(jìn)行2個或3個串聯(lián)流量計(jì)的校準(zhǔn)。由于該檢測裝置實(shí)際上是兩條主要輸氣管線的旁通,因此,只有在管線壓力約為60bar時方可進(jìn)行校準(zhǔn)工作。
曾在Westerbork校準(zhǔn)的最大氣體流量計(jì)是兩臺美國的900mm(36in)文丘里管。1992年1月,采用約為2.0×106的最大氣體流量對這些文丘里管進(jìn)行了校準(zhǔn)。
圖3Westerbork高壓檢測裝置平面示意圖
三、NMi低壓校準(zhǔn)裝置
與Westerbork非常高的流量相反,位于Dordrecht的新型低流量檢測裝置特定用于校驗(yàn)最大流量為3m3/h的氣體流量計(jì)。低流量裝置的操作范圍為2×10-5~3m3/h。可進(jìn)行校準(zhǔn)的儀表為濕式檢測儀表、旋轉(zhuǎn)活塞流量計(jì)、質(zhì)量流量控制器、可變面積流量計(jì)(轉(zhuǎn)子流量計(jì))、熱質(zhì)量流量計(jì)、皂膜流量計(jì)、醫(yī)用呼吸設(shè)備檢測器及汞密封活塞標(biāo)準(zhǔn)體積管。
圖4給出的示意裝置包括4個汞密封活塞標(biāo)準(zhǔn)體積管,它們作為標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)使用;4個質(zhì)量流量控制器,它們產(chǎn)生一個恒定的質(zhì)量流量;還有一臺被檢測的流量計(jì)。這些標(biāo)準(zhǔn)體積管的標(biāo)稱容量分別為60mL、480mL、3500mL和13000mL。實(shí)質(zhì)上,一個質(zhì)量流量控制器包括一個控制閥,該閥形成一定的質(zhì)量流量;一臺熱質(zhì)量流量計(jì)及一個反饋系統(tǒng),該系統(tǒng)將實(shí)際質(zhì)量流量與預(yù)設(shè)質(zhì)量流量相比較且對控制閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。采用熱敏電阻測量汞密封活塞標(biāo)準(zhǔn)體積管入口處及被檢測流量計(jì)的溫度。采用一個單獨(dú)壓差變送器可測出管入口及被測試流量計(jì)的壓力與環(huán)境壓力的差值。測量時采用2個三通閥。過壓保護(hù)裝置可避免壓力傳感器的壓差太高。
汞密封活塞標(biāo)準(zhǔn)體積管由一個立式精確玻璃管組成,該玻璃管具有恒定直徑和一個平滑的表面,它置于一個支架上,該支架有分開的入口和出口連接管。此玻璃管的頂部有一個開式接管,與大氣相通。玻璃管內(nèi)有一個活塞,它可以上下移動,此活塞為玻璃纖維復(fù)合材料。它的外側(cè)有一個凹槽,槽內(nèi)充滿了汞,大大減小了玻璃管和活塞間的摩擦。為了提供一個較穩(wěn)定的溫度,最小的玻璃管還配備了一個水套。
緊挨著玻璃管,安裝了五對紅外線變送器和接收傳感器(S0~S4)。該變送器給接收器發(fā)送已調(diào)制的紅外線光,當(dāng)光束被活塞中斷時,則產(chǎn)生一個脈沖。最低的傳感器S0是一個啟動傳感器,它開始一個外部時間測定。從S1~S3中選定一個停止傳感器來中止時間測定。
圖4Dordrecht低流量檢測裝置的平面示意圖。該裝置包括4個汞密封活塞體積管(PP1~PP4),4個質(zhì)量流量控制器(MFC1~MFC4)及一個差壓變送器(△P)。序號1~19是指由計(jì)算機(jī)操作的閥門,H1和H2為手動操作閥門,S0~S4為紅外線傳感器,溫度變送器用Ti標(biāo)示
鑒于啟動傳感器與S1~S3停止傳感的每一個傳感器間的容積是已知的,因此可計(jì)算出流量。S4是一個安全傳感器,由它打開管子出口閥,從而放掉玻璃管中的空氣。這種預(yù)防性措施可防止活塞從管中噴出且避免實(shí)驗(yàn)室中汞溢出。
采用低流量檢測裝置進(jìn)行的校準(zhǔn)過程如下。單個使用質(zhì)量流量控制器(圖4中的MFC1~MFC4)或聯(lián)合起來使用以建立一個預(yù)定的質(zhì)量流量。將流量導(dǎo)入被檢測的流量計(jì)。質(zhì)量流量控制器需要三分鐘穩(wěn)定時間才能建立起相當(dāng)穩(wěn)定的流量。一旦穩(wěn)定后,該穩(wěn)定流量由被檢測的流量計(jì)進(jìn)行測定。然后,將該流量引入汞密封活塞標(biāo)準(zhǔn)體積管中。這時,質(zhì)量流量則采用該體積管進(jìn)行測定。然后,再由被檢測的流量計(jì)和汞密封活塞體積管測量一次。將這兩個測量值進(jìn)行比較看看流量條件是否足夠穩(wěn)定。最后,再將汞密封活塞體積管和被檢測儀表的讀數(shù)進(jìn)行互相比對,從而計(jì)算出后者存在的誤差。
除空氣外,任何其他氣體均可用來進(jìn)行校準(zhǔn),只需接上適當(dāng)氣體的汽缸即可。當(dāng)整個裝置徹底清洗后,該裝置便可進(jìn)行校準(zhǔn)了。汞密封活塞體積管顯示出的容積不受所采用的氣體類型的影響。側(cè)記,有腐蝕性、有毒的或反應(yīng)性氣體或爆炸性氣體混合物則不能使用。
不同質(zhì)量流量之間的長穩(wěn)定時間需要一臺自動化裝置來控制。該裝置的中央有一臺個人計(jì)算機(jī),它通過一個IEEE接口來操作數(shù)據(jù)采集和控制裝置。用數(shù)據(jù)采集和控制裝置來操作質(zhì)量流量控制器和所有的閥,進(jìn)行溫度和壓力測量,并且對活塞體積管和被檢測流量計(jì)的脈沖信號進(jìn)行定時。自動化的其他優(yōu)點(diǎn)是常規(guī)校準(zhǔn)無人值守、校準(zhǔn)自動進(jìn)行,其中4個汞密封活塞體積管還可自動進(jìn)行校準(zhǔn)值的互相比對。
四、溯源性和校準(zhǔn)
所有高壓氣體校準(zhǔn)裝置均可溯源至低壓溯源鏈末端的3.5m3的鐘罩。圖5給出了目前低壓溯源鏈的狀況。低壓溯源鏈構(gòu)成了高壓溯源鏈的基礎(chǔ)。每個校準(zhǔn)步驟中都列出了進(jìn)行校準(zhǔn)的壓力和體積流量。值得注意的是支持3.5m3鐘罩的校準(zhǔn)有2個單獨(dú)的溯源鏈,第一個鏈?zhǔn)加诨A(chǔ)校驗(yàn)系統(tǒng)??勺匪莸劫|(zhì)量基準(zhǔn)。第二個鏈則始于低流量檢測裝置,可追溯到長度基準(zhǔn)。
圖5荷蘭低壓氣體流量標(biāo)準(zhǔn)的溯源鏈。圖中運(yùn)輸車上帶圓圈表示的是傳遞標(biāo)準(zhǔn)
對于汞密封活塞體積管的校準(zhǔn),管式傳感器間的體積容量可分兩步進(jìn)行。第一步是在2個垂直方向,管子總長度的20個不同的截面積來測量管內(nèi)徑。這些校準(zhǔn)是采用配有一個觸模式探頭的坐標(biāo)測量機(jī)進(jìn)行的。該測量方法的不確定度用雙標(biāo)準(zhǔn)偏差值表示時為5μm。
第二步是確定起始傳感器S0與停止傳感器S2之間的距離。此端頭采用一個高差計(jì)。這是一個立式安裝的長度刻度計(jì),配有一個視窗,視窗上有十字絲,它可以沿著刻度移位。連接到視窗上的游標(biāo)尺可用來精確讀出視窗的位置。高差計(jì)和汞密封活塞體積管是并行設(shè)置的,利用視窗可讀出活塞的位置。為了觀測傳感器開關(guān)的動力扭矩,在該傳感器的輸出裝置上接裝了一個LED(發(fā)光二極管)。這時可極小心地將該活塞移到傳感器動作的高度,然后從視窗讀出該位置。按這種方法便可確定S0和S3的位置。啟動傳感器S0與兩個其他傳感器S1和S2之間的體積容量可通過在恒定質(zhì)量流量條件下對活塞S0和S1、S2及S3之間的運(yùn)行時間的相互比對計(jì)算出來,這一步驟被稱為復(fù)制。
這樣一來,三個較大體積管中每個體積管的平均管直徑、S0和S3之間的距離及相應(yīng)的測量體積容量便可計(jì)算出來。最小體積管的傳感器間的體積容量可通過復(fù)制尺寸上僅大于它的體積管進(jìn)行確定。從初步的不確定度分析可獲得由雙標(biāo)準(zhǔn)偏差表示的下列數(shù)值。對于最小汞環(huán)活塞體積管,該低流量檢測裝置的總不確定度約為0.2%;而對于其他體積管來講則約為0.15%。
五、校準(zhǔn)條件與操作條件有差異時
毫無疑問,在操作條件下進(jìn)行校準(zhǔn)是校準(zhǔn)的最佳方式,然而,并不是總能用理想的流體進(jìn)行校準(zhǔn)。對于氣體流量計(jì),大多數(shù)檢測裝置都采用空氣進(jìn)行校準(zhǔn),有時有壓力,多數(shù)情況下是在常壓條件下檢定。本文所述的高壓檢測裝置是在有壓力條件下采用天然氣進(jìn)行檢定的,這對于那些將
流量計(jì)用于天然氣計(jì)量站的公司具有很大的優(yōu)勢。
對于采用乙烯作為檢定流體的氣體流量計(jì)的校準(zhǔn),可采用DSM和Shell的檢測裝置,由荷蘭計(jì)量院對這些校準(zhǔn)進(jìn)行鑒定。在Dordrecht的低流量檢測裝置上,可采用各種各樣氣體進(jìn)行校準(zhǔn)。
對測量蒸汽、氮?dú)狻⒍趸?、氫氣等的氣體流量計(jì)的校準(zhǔn)要求在不斷增加。由于采用這些氣體進(jìn)行大規(guī)模校準(zhǔn)的設(shè)施并不多,因此采用另一種流體進(jìn)行校準(zhǔn)幾乎是唯一的選擇,且在許多情況下是一種合理的、可替代的選擇。
如果流動條件可以估算出來,那么就可以在與操作條件不同的條件下對流量計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn),估算流動條件所采用的參數(shù)通常為關(guān)于該流量計(jì)入口直徑的雷諾數(shù)。
首先,將操作條件范圍轉(zhuǎn)換為雷諾數(shù)范圍。其次,所選定的校準(zhǔn)設(shè)備要符合所規(guī)定的雷諾數(shù)范圍。然后,在不同的壓力條件下或采用不同的氣體進(jìn)行校準(zhǔn)。根據(jù)雷諾數(shù)繪制流量計(jì)的誤差或流出系數(shù)的曲線圖。然后檢查該流量計(jì)的曲線是否與雷諾數(shù)的重疊范圍相一致。如果一致,則采用內(nèi)插法從校準(zhǔn)曲線推知操作條件的誤差曲線。如果曲線圖不吻合,就必須斷定出是被檢測流量計(jì)出故障還是該雷諾數(shù)不是被檢測流量計(jì)適當(dāng)?shù)臋z定系數(shù)。
該方法通常稱之為雷諾內(nèi)插法,可能適用于諸如渦輪流量計(jì)、孔板及噴嘴之類的流量計(jì),這些流量計(jì)在流量的雷諾數(shù)和流量計(jì)誤差或流出系數(shù)之間已形成了相關(guān)性。
在一定精度等級范圍內(nèi),標(biāo)準(zhǔn)差壓流量計(jì)的雷諾特性是眾所周知的。同樣,某些種類的渦輪氣體流量計(jì)的特性也是已知的。在某些情況下,有必要在進(jìn)行最終校準(zhǔn)之前先進(jìn)行幾次測試以鑒定該流量計(jì)的運(yùn)行情況是否符合雷諾定標(biāo)系數(shù)。將來,還需要做一些工作來鑒定渦流擋板流量計(jì)的性能,并確定高壓氣體情況下超聲波流量計(jì)和互補(bǔ)式流量計(jì)的性能。
六、結(jié)論
荷蘭計(jì)量院以汞密封活塞標(biāo)準(zhǔn)體積管作為標(biāo)準(zhǔn)對一種新型低流量檢測裝置進(jìn)行了運(yùn)行試驗(yàn)。該裝置的優(yōu)點(diǎn)是:
1、操作范圍高:2×10-5~3.5m3/h;
2、可進(jìn)行許多不同類型流量計(jì)的校準(zhǔn);
3、該裝置可采用任何氣體進(jìn)行校準(zhǔn),只要?dú)怏w不是侵蝕性、有毒的、腐蝕的或爆炸性氣體。
4、汞密封活塞體積管可進(jìn)行自動操作及自動相互對比。
最小汞密封活塞體積管和三個其他體積管的初步不確定度數(shù)分別約為0.20%和0.15%。該檢測裝置的局限性是標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)的操作壓力接近于環(huán)境壓力。
對于高壓和高流量條件下的校準(zhǔn),Bergum和Westerbork的高壓檢測裝置可提供較高的壓力范圍9~60bar和流量范圍45~2.4×106。這些裝置在操作條件下采用天然氣進(jìn)行校準(zhǔn)。
考慮到壓力范圍不同及所采用的氣體類型的差異,作業(yè)線路條件可以不同于現(xiàn)有的校準(zhǔn)條件。對于這些情況,可采用所謂的雷諾插值方法。這種方法可適用于流量雷諾數(shù)和儀表誤差或排放系數(shù)之間已建立了相關(guān)性的流量計(jì)。
流量計(jì)產(chǎn)品鏈接:
http://rengken.cn/product/flowmeter/