商洪濤 唐 輝
采用壓差傳感器測量醫(yī)用氣體流量的不確定度評定
商洪濤①唐 輝①
目的:對采用壓差法測量醫(yī)用氣體流量的測量原理、結(jié)構(gòu)和工藝等因素引入的不確定度進行分析。方法:利用液體流經(jīng)節(jié)流裝置時所產(chǎn)生的壓差測量氣體流量。結(jié)果:合成不確定度uc=1.364%,滿足產(chǎn)品設(shè)計要求。結(jié)論:壓差傳感器測量方法準確可靠,能夠滿足對醫(yī)用氣體流量測量的要求。
壓差傳感器;氣體流量;不確定度
[First-author’s address] Medical Engineering Department of General Hospital Under Beijing Area Command, Beijing 100700, China.
壓差法是基于流體流動的節(jié)流原理,即利用液體流經(jīng)節(jié)流裝置時所產(chǎn)生的壓差來測量流量[1]。其結(jié)構(gòu)簡單、使用壽命長、適應性較廣,能夠測量各種情況下單相流體和高溫、高壓下的流體流量。因此,差壓式流量計至今仍是流量測量中使用最廣泛的流量儀表[2]。這類流量計約占流量儀表的60%~70%。目前,隨著科學技術(shù)的發(fā)展,差壓式流量計正在向智能化方向發(fā)展。本研究針對壓差法測量醫(yī)用氣體流量的測量原理和結(jié)構(gòu)、工藝等原因引入的不確定度進行分析。
差壓式流量計主要缺點是[3]:測量范圍較小,通常量程比為3∶1,安裝要求嚴格(氣密性要好),壓力損失較大,刻度為非線性等。在典型的差壓式流量計中,當充滿圓管的單相流體流經(jīng)在管道中安裝的節(jié)流裝置時,流體將在節(jié)流件處形成局部收縮,使流速增大。此時在節(jié)流件前后產(chǎn)生壓力差,該壓力差可通過差壓計檢測出。流體的體積流量或質(zhì)量流量與差壓計所測得差壓值有確定的函數(shù)關(guān)系[4]。函數(shù)關(guān)系為差壓式流量計的流量測量基本方程式(公式1、公式2):
式中ε為流體膨脹系數(shù);A0為氣流件截面積;ρ1為氣流件上游側(cè)流體密度;ΔP為節(jié)流件前后的壓差。
α值與節(jié)流件的形式、被測流體的性質(zhì)及流動狀態(tài)等相關(guān)。在一定安裝條件下對于一定的節(jié)流裝置其流量系數(shù)α僅與雷諾數(shù)有關(guān)[5]。國家標準提供的流量系數(shù)α的數(shù)值是流體在節(jié)流件上游側(cè)100 m處的管道截面上形成典型的紊流條件下取得。當靠近節(jié)流件上游側(cè)有旋渦式旋轉(zhuǎn)流等不正常流速時,就會引起流量系數(shù)α值的改變。
雷諾數(shù)是流量測量中一個重要指標,其表征流體流動時慣性力和粘性力之比,是無量綱數(shù)[6]。流體在圓管中流動的雷諾數(shù)為(公式3):
式中D為圓管的直徑;υ為截面平均流速(m/s);γ為流體的運動粘度(m2/s)。
典型產(chǎn)品的參數(shù)為:圓管直徑D=50~500 mm,取壓孔板直徑d=15~400 mm,則在通常情況下Re>5000;在采取很多措施后最低應使Re>500。常規(guī)使用的差壓法,無論節(jié)流件是孔板還是噴嘴,均為針對大管徑、大流量。由于本方法是對醫(yī)用氣體小流量進行測量,被測管徑僅有數(shù)毫米,且流速又不很高,這時內(nèi)部再放置一塊孔板,其孔徑只可能有2~3 mm,所取到的壓差值很小,靈敏度很低。由于孔徑的突然變小,且極易使孔板處產(chǎn)生熱量,而所測氣體為氧氣,不允許溫度過高。當雷諾數(shù)非常小(Re>10)其值遠遠小于標準節(jié)流裝置所允許的極限雷諾數(shù)時,會造成很大的測量誤差。因此,既不能照搬孔板節(jié)流裝置的設(shè)計、計算,更無國家檢定規(guī)程可遵循進行計量檢定。
經(jīng)過大量實驗后采用直接在管路上取壓差的方法。假定從一個直管段上取壓,因為直管段中有流動氣體的流動,順其流動方向依次取2點A1、A2,設(shè)這兩點的壓力值分別為P1、P2,則必有P1>P2,即A1、A2間存在壓力差ΔP。在流速均勻情況下取壓管越長,即A1、A2點間隔越大,ΔP就越大。但在實際應用中要求測量裝置體積小巧、靈便。在較長直管段取壓顯然不合適[7]。因此,將直管盤成螺旋型,保證取壓長度足夠大,而結(jié)構(gòu)長度縮小。同時由于氣體在管路中呈螺旋狀活動,受到的阻力又稍有增大,則相應壓差ΔP也將增大,提高了取壓的靈敏度,從而達到預期目的。
本研究采用的方法實際使用的壓差計是硅壓阻壓差傳感器,其將壓差信號轉(zhuǎn)化為電信號,電信號的變化反映了流量的變化[8]。有可能產(chǎn)生的不確定度分量的因素有以下3方面。
(1)壓差傳感器法測量氣體流量原理上引入的不確定性度量E1,對此前面典型產(chǎn)品的流量,根據(jù)具體的結(jié)構(gòu)參數(shù)認為E1由如下分量組成:①流量系數(shù)波動而引起的不確定度分量e1。采用的節(jié)流件為螺旋管,由于其為非標準節(jié)流件,氣體在其中呈螺旋狀流動,必然引起流量系數(shù)α的改變[9]。在盤管時適當調(diào)整圈數(shù)和圈徑,作出測壓穩(wěn)定性、重復性好的節(jié)流元件,則經(jīng)實測e1≤0.5%;②實驗曲線Q=f(ΔP)與擬合曲線的不一致引入的不確定度分量e2≤0.6%;③醫(yī)用氧氣密度與標定時用的空氣密度不一致引入的不確定度分量e3≤0.2%;④壓差傳感器本身的不重復性引入的不確定度分量e4≤0.3%(公式4):
故可認為E1<1%。
(2)實驗靜壓力與使用時靜壓力不一致引入的不確定度分量為E2。實驗時采用氣泵做氣源,氣源的輸出壓力可從0.16 MPa變化到0.6 MPa,如不監(jiān)測調(diào)控可形成5%~10%的不確定度[10]。由于是用于醫(yī)院中氧氣流量檢測,從安全考慮應按規(guī)定采用輸出壓力0.3~0.6 MPa,并在結(jié)構(gòu)上監(jiān)測調(diào)控源頭靜壓力使其穩(wěn)定在0.4(±0.25%) MPa。因壓力的變化,在測量中帶來的不確定度分量E2<0.5%。
(3)結(jié)構(gòu)工藝上的因素引起的不確定度分量E3在氣路元件的結(jié)構(gòu)、工藝等方面盡管采取了密封措施,但由于管路中存在多個氣路接口元件,在測量中還有極微量氣體泄漏,造成氣路中的壓力損失,即不確定度分量E3其值<0.6%[11-14]。
(4)電源電壓波動等隨機因素引入的不確定度分量E4<0.5%。那么,合成不確定度為公式5[15]:
通過分析可認為uc<1.5%,實際產(chǎn)品設(shè)計驗收按2.5級,即uc=2.5%,則有較大的裕度,可以保證有較高的合格率。既滿足了醫(yī)用氣體測量實際使用要求,又極大地降低了成本,保證了這種產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計上的經(jīng)濟合理性。
[1]孫希任,梁愷,孫世貴.航空傳感器實用手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1995:28.
[2]王自和,范砧.氣體流量標準裝置[M].北京:中國計量出版社,1994:8.
[3]蘇彥勛,李金海.流量計量標準裝置[M].北京:中國計量出版社,1991:153.
[4]劉智敏.不確定度原理[M].北京:中國計量出版社,1993:31.
[5]任玉峰.差壓式流量傳感器測量一般氣體流量時的溫度壓力補償方法[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2006,11(5):17-18.
[6]梁晉文,陳林才,阿貢.誤差理淪與數(shù)據(jù)處理[M].北京:中國計量出版社,1989:68.
[7]梁國偉,蔡武昌.流量測量技術(shù)及儀表[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002:111.
[8]劉麗軍.壓力變送器測量結(jié)果的不確定度評定[J].中國計量,2011,8(5):51-53.
[9]王宜配,陳杰.蒸汽計量補償方法不正確引起的誤差分析[J].計量技術(shù),2005,6(4):15-16.
[10]路軍平,秦國良.水蒸汽流量測量中孔板流量計的誤差補償[J].工業(yè)計量,2004,11(8):23-25.
[11]梁國偉.差壓式流量計測量不確定度的經(jīng)驗估計[J].計量技術(shù),2000,9(5)21:27-28.
[12]段俊法,羅朝利.醫(yī)用氣體流量計量檢定標準裝置的研制與不確定度分析[J].測控技術(shù),1997,16(4):27-28.
[13]盧貞燕,何光彤,李松陽,等.醫(yī)用負壓終端流量檢測裝置的研制[J].中國醫(yī)學裝備,2012,9(11):13-15.
[14]唐輝,劉文,商洪濤.醫(yī)用氣體流量計量檢定標準裝置的研制與不確定度分析[J].醫(yī)學裝備,2005,18(7):26-27.
[15]何鐵春,孫宇翔,段俊法,等.醫(yī)用氣體流量測量儀(系列)的研制[J].測控技術(shù),1996,15(2):26-27.
Uncertainty analysis on using pressure difference sensor for flow measurement
/SHANGHong-tao, TANG Hui// China Medical Equipment,2014,11(8):45-46.
Objective: The uncertainty from the principle, structure and technology of measuring the flow with pressure difference method is analyzed. Methods: The quantity of flow was calculated using the pressure differential data determined by throttling gear when it flowing. Results: Composite uncertainty is 1.364%, which satisfied the product design demands. Conclusion: This method which is accurate and reliable can meet the requirement of measuring the gas flow.
Pressure difference sensor; Gas volume flow; Uncertainty
1672-8270(2014)08-0045-02
R197.39
A
10.3969/J.ISSN.1672-8270.2014.08.014
2014-03-13
①北京軍區(qū)總醫(yī)院醫(yī)學工程科 北京 100700
商洪濤,女,(1977- ),本科學歷,主管技師。北京軍區(qū)總醫(yī)院醫(yī)學工程科,從事醫(yī)學計量工作。