橫河yokogawa渦街流量計測量油水兩相流流量 在石油行業(yè),經(jīng)常會遇到油和水兩相混合流動的現(xiàn)象[1-3],開展油水兩相流流量的測量具有重要的理論和工程意義。目前,將成熟的單相流量計應(yīng)用于兩相流量測量取得了較大進(jìn)展,如差壓式流量計、coriolis流量計等。橫河yokogawa渦街流量計[4]因其具有輸出與流體流量成正比的脈沖信號,對被測流體壓力、溫度、黏度和組分變化不敏感,可測量液體、氣體和蒸汽流量等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域。然而渦街流量計在兩相流量測量領(lǐng)域的研究還處于探索階段,目前主要集中在氣液兩相流方面,包括總流量、組分、斯特勞哈爾數(shù)及穩(wěn)定性等[5-7]。在油水那么,對于工業(yè)品備件采購商而言橫河yokogawa渦街流量計測量油水兩相流流量就成為大家比較關(guān)心的一個問題,下面小編給大家說一下橫河yokogawa渦街流量計測量油水兩相流流量等問題,以下數(shù)據(jù)搜集整理與網(wǎng)絡(luò),不一定準(zhǔn)確,僅做參考使用。歡迎繼續(xù)閱讀。 橫河yokogawa渦街流量計測量油水兩相流流量
在石油行業(yè),經(jīng)常會遇到油和水兩相混合流動的現(xiàn)象[1-3],開展油水兩相流流量的測量具有重要的理論和工程意義。目前,將成熟的單相流量計應(yīng)用于兩相流量測量取得了較大進(jìn)展,如差壓式流量計、coriolis流量計等。橫河yokogawa渦街流量計[4]因其具有輸出與流體流量成正比的脈沖信號,對被測流體壓力、溫度、黏度和組分變化不敏感,可測量液體、氣體和蒸汽流量等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域。然而渦街流量計在兩相流量測量領(lǐng)域的研究還處于探索階段,目前主要集中在氣液兩相流方面,包括總流量、組分、斯特勞哈爾數(shù)及穩(wěn)定性等[5-7]。在油水兩相流方面研究甚少,僅skea[8]應(yīng)用多種單相流量計測量水平管內(nèi)油水兩相流流量的研究中提及渦街流量計,但未對實驗結(jié)果進(jìn)行分析。
本文應(yīng)用渦街流量計對垂直上升管內(nèi)油水兩相流總體積流量進(jìn)行了實驗測量,分析了不同兩相流量、含油率對儀表系數(shù)誤差產(chǎn)生的影響,以及兩相斯特勞哈爾數(shù)隨含油率和兩相雷諾數(shù)的變化情況。
2 單相橫河yokogawa流渦街流量計測量原理
在單相流體中垂直于流向插入一根非流線型旋渦發(fā)生體,當(dāng)滿足一定條件時旋渦發(fā)生體的兩側(cè)將出現(xiàn)兩排旋轉(zhuǎn)方向相反、交替產(chǎn)生的非對稱的渦街,其頻率與流體平均流速成正比,因此通過檢測渦街的頻率,再根據(jù)有關(guān)的關(guān)系式就可以獲得流體的流量。設(shè)渦街頻率為f,流體平均速度為u,旋渦發(fā)生體迎面寬度為d,管道內(nèi)徑為d,則有[9]:
在石油行業(yè),經(jīng)常會遇到油和水兩相混合流動的現(xiàn)象[1-3],開展油水兩相流流量的測量具有重要的理論和工程意義。目前,將成熟的單相流量計應(yīng)用于兩相流量測量取得了較大進(jìn)展,如差壓式流量計、coriolis流量計等。橫河yokogawa渦街流量計[4]因其具有輸出與流體流量成正比的脈沖信號,對被測流體壓力、溫度、黏度和組分變化不敏感,可測量液體、氣體和蒸汽流量等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、機(jī)械等工業(yè)領(lǐng)域。然而渦街流量計在兩相流量測量領(lǐng)域的研究還處于探索階段,目前主要集中在氣液兩相流方面,包括總流量、組分、斯特勞哈爾數(shù)及穩(wěn)定性等[5-7]。在油水兩相流方面研究甚少,僅skea[8]應(yīng)用多種單相流量計測量水平管內(nèi)油水兩相流流量的研究中提及渦街流量計,但未對實驗結(jié)果進(jìn)行分析。
本文應(yīng)用渦街流量計對垂直上升管內(nèi)油水兩相流總體積流量進(jìn)行了實驗測量,分析了不同兩相流量、含油率對儀表系數(shù)誤差產(chǎn)生的影響,以及兩相斯特勞哈爾數(shù)隨含油率和兩相雷諾數(shù)的變化情況。
2 單相橫河yokogawa流渦街流量計測量原理
在單相流體中垂直于流向插入一根非流線型旋渦發(fā)生體,當(dāng)滿足一定條件時旋渦發(fā)生體的兩側(cè)將出現(xiàn)兩排旋轉(zhuǎn)方向相反、交替產(chǎn)生的非對稱的渦街,其頻率與流體平均流速成正比,因此通過檢測渦街的頻率,再根據(jù)有關(guān)的關(guān)系式就可以獲得流體的流量。設(shè)渦街頻率為f,流體平均速度為u,旋渦發(fā)生體迎面寬度為d,管道內(nèi)徑為d,則有[9]:
3 實驗系統(tǒng)
實驗是在天津大學(xué)油氣水三相流實驗裝置上進(jìn)行的,實驗回路如圖1所示,由供水和供油回路兩部分組成(氣路關(guān)閉)。流程如下:15#白油從油罐4由油泵5泵出,經(jīng)油路標(biāo)準(zhǔn)表計量后,流入油水混合器14;水從水罐6由水泵7泵出,經(jīng)水路標(biāo)準(zhǔn)表計量后流入油水混合器。在混合器內(nèi)油水兩相混合后,流經(jīng)水平、垂直下降段進(jìn)入垂直上升測量段、渦街流量計15及流型觀察段16后,zui后油水兩相流體經(jīng)分離器1分離后,油、水分別返回油罐和水罐。其中,水路和油路標(biāo)準(zhǔn)表及其參數(shù)見表1。
實驗中水路、油路流量調(diào)節(jié)由計算機(jī)自動采集控制系統(tǒng)完成。實驗用渦街流量計內(nèi)徑為50mm,經(jīng)0.1%精度水流量標(biāo)準(zhǔn)裝置校驗后其精度為0.5%。采用ni26009數(shù)據(jù)采集卡對渦街信號進(jìn)行采樣并輸入計算機(jī)存儲,采樣頻率為1000hz,采樣時間為30s。
實驗中油水兩相混合流量qvm=5~11m3/h,體積含油率β=5%~40%。實驗過程為:調(diào)節(jié)油水兩相流量使其混合流量保持不變情況下,含油率從5%開始,以5%為步長,逐漸增大到40%;然后調(diào)節(jié)油水兩相混合流量到一個新的固定值,同樣逐步增大含油率重復(fù)進(jìn)行實驗,直至混合流量從zui小值增大到zui大值。實驗工質(zhì):15#白油和自來水。實驗在常溫下進(jìn)行,15#白油密度ρo=856kg/m3,動力黏度μo=14×10-3pa·s;水的密度ρw =998.2 kg/m3,動力黏度μw = 1.002 ×10-3 pa·s。
4 實驗結(jié)果分析
4.1 流型分析
由于兩相流流型極大地影響著油水兩相流的流動特性,同時也影響著流量參數(shù)的準(zhǔn)確測量,因此,在實驗過程中對流型進(jìn)行了識別,確定為水包油流型。
為了對比驗證,將實驗所用油相、水相流量折算為表觀油流速vso、表觀水流速vsw,繪出相應(yīng)的流速分布圖,如圖2所示。圖中還給出了flores等人[10]基于擊碎聚合機(jī)理性模型轉(zhuǎn)換成的流型辨識圖(實線所示)。由圖可知,本文實驗數(shù)據(jù)位于細(xì)油泡區(qū)(水包油)和油泡區(qū)(水包油),說明本文識別出的流型與flores機(jī)理性模型劃分的結(jié)果相一致,同時也發(fā)現(xiàn)隨著含油率的增加,流型越來越靠近水包油擾動流區(qū)
5 結(jié)論
本文應(yīng)用渦街流量計對垂直上升管內(nèi)油水兩相流總體積流量進(jìn)行實驗測量,流量范圍5~11m3/h,含油率為5%~40%,流型為水包油,將油水兩相流視為均相流。
含油率5%~40%范圍內(nèi),兩相儀表系數(shù)相對誤差小于4%,表明利用渦街流量計測量油水兩相混合流量的誤差較小,具有可行性。
含油率5%~40%范圍內(nèi),油水兩相混合流動中存在穩(wěn)定的兩相渦街;兩相斯特勞哈爾數(shù)相對誤差隨含油率增加有變大趨勢,隨混合流量增大有減小趨勢。
油水兩相雷諾數(shù)為2×104~5×104內(nèi)時,兩相斯特勞哈爾數(shù)相對誤差小于1%,可視為常數(shù);兩相雷諾數(shù)在0.5×104~2×104內(nèi)時,兩相斯特勞哈爾數(shù)隨雷諾數(shù)降低而升高,呈現(xiàn)非線性。
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