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        彎管流量計的應(yīng)用效果和節(jié)能效益分析

        2014-04-10 11:37:24王瑀大慶油田技術(shù)監(jiān)督中心油氣水計量檢定站
        石油石化節(jié)能 2014年5期
        關(guān)鍵詞:孔板節(jié)流壓差

        王瑀(大慶油田技術(shù)監(jiān)督中心油氣水計量檢定站)

        流量計在石化、熱電、冶金、天然氣開采和油氣儲運等各個行業(yè)均有重要的作用。傳統(tǒng)的流量計如轉(zhuǎn)子流量計、電磁流量計、噴嘴流量計等,他們都有壓力損失大、量程比小、流量的波動對測量精度影響大[1]等缺點。彎管流量計具有壓力損失小、測量精度高、不易堵塞、抗腐蝕等特點,對企業(yè)節(jié)約能源、提高經(jīng)濟效益、減小維護費用等方面具有巨大優(yōu)勢。目前正在得到廣泛的應(yīng)用和推廣。

        1 彎管流量計的應(yīng)用

        1.1 彎管流量計的原理

        與傳統(tǒng)流量計相比,我們可以得知:彎管流量計實際是一種壓差流量計,其本質(zhì)和傳統(tǒng)流量計是一樣的。但彎管流量計壓差的產(chǎn)生又與傳統(tǒng)的不甚相同。傳統(tǒng)的流量計的壓差依靠節(jié)流裝置來產(chǎn)生,當(dāng)流體流經(jīng)節(jié)流裝置時,如閥口、通道、通流截面變化等,由于流體的流速和方向均發(fā)生變化,因此產(chǎn)生渦旋,導(dǎo)致壓力損失而產(chǎn)生壓差。彎管流量計的理論基礎(chǔ)是人們通過求解彎管內(nèi)的流體微分方程得到的,又通過實驗、模擬的方法對彎管流量計進行了完善,使其能夠?qū)嵱没?。?dāng)流體經(jīng)過彎管處時,彎管內(nèi)側(cè)速度增大,外側(cè)速度減小,根據(jù)質(zhì)量守恒和能量守恒得到的伯努利方程可知,同一截面速度的不同便會造成壓力的不同,在內(nèi)外表面就會形成壓力差,這種壓力差在角度為45°處達到最大。如圖1所示。

        圖1 彎管45°截面處速度分布

        經(jīng)研究表明,截面處的平均速度與壓力差的平方成正比,同時分析速度與彎管內(nèi)徑和彎曲半徑的關(guān)系??傻?5°截面處的如下關(guān)系式:

        其中:v是流體速度,m/s;D是彎管內(nèi)徑,mm;α(R ?D )是流量系數(shù); R是彎曲半徑,mm;ΔP是45°處內(nèi)外壓差,Pa。

        1.2 彎管流量計的優(yōu)勢

        由于彎管流量計具有壓力損失小、測量精度高、不易堵塞、抗腐蝕等特點,其在石化、熱電、煤化工等領(lǐng)域應(yīng)用迅速推廣??偨Y(jié)彎管流量計的優(yōu)點,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

        1)壓力損失小,節(jié)能。彎管流量計與普通的節(jié)流型孔板流量計相比壓力損失大大降低,這樣更節(jié)能,因節(jié)流而產(chǎn)生的壓力損失高達該流量壓差的70%至80%,為了達到某一設(shè)計參數(shù),只能提高進口壓力,這對設(shè)備是極其不利的,同時也降低了經(jīng)濟效益。若采用彎管流量計,將其安裝在管道90°轉(zhuǎn)彎處,可用于代替90°彎頭,并無其他插入件和節(jié)流元件,主要依靠流體流經(jīng)90°彎頭所產(chǎn)生的慣性離心力來測量同一截面處內(nèi)外側(cè)的壓力差而確定流量。所以除了流體流過彎管處時有微小壓力損失,整個過程并不會產(chǎn)生節(jié)流損失,也可減少動力消耗,適合應(yīng)用于大流量、大管徑、低壓力的工程中。

        2)量程比大。彎管流量計量程比大,在惡劣的環(huán)境下也能適用。彎管流量計的量程比高達1∶10,即使在流量波動很大的情況下,也同樣能得到準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù),彎管流量計適應(yīng)性強,測量范圍廣。在一些較惡劣的環(huán)境下,如潮濕高溫的環(huán)境或者有粉塵有振動的條件下,彎管流量計依然能夠測量出準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

        3)測量精度高。彎管流量計測量精度高,穩(wěn)定性強。彎管流量計的實驗精度可達0.5級,實際精度可達1.0級。根據(jù)實際測量的偏差可補償0.2%的誤差,使得測量精度更高。與超聲波流量計相比,雖然沒有其精度高,但是超聲波流量計要求流動穩(wěn)定,在震動情況下測量精度低于彎管流量計。

        4)穩(wěn)定性強、維護量小。彎管流量計無運轉(zhuǎn)部件,其損耗僅為流體的磨損,對其精度影響小,重復(fù)精度高達0.2%,其使用壽命與管道的壽命相同。管道內(nèi)無其它突出部件,不易堵塞,安裝后不必拆下,大大減小了維護工作量和檢修費用,保證了運行的連續(xù)和安裝的精度。

        5)安裝簡單。從整體上來看,彎管流量計就是一節(jié)管道,安裝過程與管道安裝無異。若采用焊接方法,解決了傳統(tǒng)流量計的跑冒滴漏現(xiàn)象。傳統(tǒng)流量計在其前要安裝一段其直徑10倍長度的直管,在其后要安裝其直徑5倍長度的直管。彎管流量計只需在其前安裝5倍口徑長度的直管,其后安裝2倍即可,彎管流量計更適合空間狹小地方的流量測量。

        6)耐高溫、耐高壓、抗震。傳統(tǒng)流量計在高溫高壓下易發(fā)生變形,對其精度影響較大,同時降低了內(nèi)部精密部件的壽命,需要定期更換和維護。震動不會影響彎管流量計和孔板流量計,但是對于渦街流量計會造成影響,渦街流量計通過形成卡門渦街,再對渦旋的頻率進行測量得出流量,管道震動的頻率渦旋的頻率進行疊加,造成測量值不真實。

        1.3 彎管流量計的應(yīng)用效果

        1.3.1 蒸汽計量

        石化廠的蒸汽在100MPa左右,傳統(tǒng)方法是使用孔板流量計對其進行計量,孔板流量計與管道的連接處有兩個密封墊,受蒸汽的輸送與停止造成的熱脹冷縮影響,密封墊易失效,導(dǎo)致蒸汽泄漏無法使用。同時孔板流量計是通過圓孔面的銳角產(chǎn)生壓差測量流量,對于腐蝕性、高粘度流體極易磨損銳角,產(chǎn)生較大誤差。彎管流量計則是測量一個面的壓差得出流量,面的磨損可以忽略,能夠保證重復(fù)精度,保證長期穩(wěn)定運行。彎管流量計是對稱結(jié)構(gòu),可測雙向流,節(jié)約了設(shè)備的購置安裝成本。大慶石化化工一廠于2004年投入了14套彎管流量計測量蒸汽,與用戶的蒸汽測量計進行對比發(fā)現(xiàn)彎管流量計完全滿足要求。

        1.3.2 高壓天然氣的測量

        天然氣的測量以孔板流量計和渦街流量計為主??装辶髁坑嬍褂梅奖?,簡單可靠。但是安裝要求嚴(yán)格,不能測脈動流。渦街流量計對流體品質(zhì)要求高,無雜質(zhì),對管網(wǎng)抗干擾能力要求高。同時天然氣的壓損較大。工藝要求管道可進行雙向流,否則另建管道。彎管流量計可進行雙向測量,可以滿足工藝要求,大大節(jié)約成本。因此彎管流量計在高壓天然氣計量得到了廣泛的應(yīng)用。

        1.3.3 多相流的測量

        目前的傳統(tǒng)流量計無法對多相流進行可靠、準(zhǔn)確的測量,尤其是常見的氣液兩相流。在大多數(shù)情況下,多相流的密度、粘度都是未知的。大多數(shù)的流量計都是通過密度計算質(zhì)量流量,但在氣液等多相流的工程中,氣體與液體會隨著溫度壓力的變化而發(fā)生相變,因而密度隨之變化,無法得到穩(wěn)定的質(zhì)量流量;若在低溫低壓下測量,所得數(shù)據(jù)無法滿足工程實際需要。傳統(tǒng)的氣液兩相流的計量都是采用分離法進行測量,近年來,世界各國石油石化、熱電等行業(yè)都致力于計量多相流的彎管流量計的研究,用小巧輕便的彎管流量計來代替大型累贅的分離設(shè)備。目前研究最多的就是高壓CO2氣液二相流計量[2],該技術(shù)已經(jīng)在華東石油局投入使用。

        2 彎管流量計的節(jié)能效果

        目前工程上大多采用傳統(tǒng)的孔板流量計,這種流量計前面已簡單分析過,會造成很大的動力損耗,浪費能源,經(jīng)濟效益并不高。很多公司已經(jīng)逐步采用彎管流量計,彎管流量計具有廣闊的市場前景,以下具體分析彎管流量計的節(jié)能效益。

        2.1 理論分析

        彎管流量計對蒸汽具有較好的主要節(jié)能效果。通過莫里爾焓—熵圖(見圖2)進行節(jié)能分析。初始狀態(tài)為1點,溫度和壓力分別為(t1,p1),通過孔板流量計后為1′點,溫度和壓力分別為(t1′,p1′)節(jié)流前后焓不變,t1′在等溫線下,所以t1′<t1。節(jié)流后溫度降低。同時s1′>s1。節(jié)流后熵增大,說明有機械能的損失。通過1和1′點做垂線交等壓線與2和2′,可知無節(jié)流是技術(shù)功為h1-h2,節(jié)流后技術(shù)功為h1′-h2′。所以技術(shù)功減小,可用能降低。管道中有很多節(jié)流部件,蒸汽的能量降低很多。以汽輪機發(fā)電為例:壓力增加0.05MPa,可使3000kW發(fā)電機效率提高6%,可使6000kW發(fā)電機效率提高3%[3]。

        圖2 莫里爾焓—熵

        2.2 實際節(jié)能效果

        2.2.1 經(jīng)濟效益

        以6MW汽輪發(fā)電機組為例,同時通過汽輪機后的乏汽對用戶進行供熱。節(jié)流壓力損失0.103304MPa。

        1)節(jié)流前 p1=3.34MPa, t=435℃, h1=3305.0385kJ/kg, s1=6.9703kJ/(kg·K)。

        2) 節(jié)流后 p1′=3.34-0.103304=3.326696MPa,h1′=h1,t1′=434.348℃, s1′=6.9839kJ/(kg·K)。

        3)節(jié)流前排氣壓力 p2=0.98MPa、s2=s1,h2=2961.6976kJ/kg,t2=258.077℃。

        4) 節(jié)流 后 排氣壓 力 p2′=p2, s2=s1, h2′=2968.9447kJ/kg,t2=261.367℃。

        節(jié)流導(dǎo)致汽輪機功率降低值為:

        式中:

        D——汽輪機組蒸汽流量,D=85600kg/h;

        ηi——汽輪機相對內(nèi)效率,ηi=84%;

        ηm——汽輪機機械效率,ηm=98.5%;

        ηg——管道效率,ηg=99%;

        ηf——發(fā)電機效率,ηf=98%。

        經(jīng)計算可知,由孔板流量計換為彎管流量計,每小時可多發(fā)電141.62kW,節(jié)能效果顯著。

        每度電價按0.477元/kW計算,每年多得經(jīng)濟效益:141.62×24×365×0.477=591762元。

        2.2.2 社會效益

        節(jié)流后排氣壓力降低,使得管網(wǎng)供熱范圍減小。假設(shè)供氣量42.3t/h,平均流速30.1m/s。

        雷諾數(shù):

        式中:

        Dn——熱網(wǎng)管道內(nèi)徑,Dn=360mm;

        v——蒸汽平均流速,v=30.1m/s;

        ρ——蒸汽密度, ρ=3.8345kg/m3;

        u——流體粘度,u=0.02×10-3N·s/m2。

        增加遠(yuǎn)端熱用戶,獲得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

        3 結(jié)論

        1)彎管流量計與其他流量計相比,有許多不可比擬的優(yōu)勢,如壓力損失小,節(jié)能;量程比大;測量精度高;穩(wěn)定性強,維護量小;安裝簡單;耐高溫、耐高壓、抗震等。

        2)目前彎管流量計已經(jīng)應(yīng)用于蒸汽,高壓天然氣以及多相流的測量中,其節(jié)能效果良好,社會效益和經(jīng)濟效益顯著,很具有廣闊的應(yīng)用前景,值得大力推廣。

        [1]梁立軍,王振利.彎管流量計蒸汽計量節(jié)能效益分析[J].自動化儀表,2009,27(7):67-69.

        [2]謝明均.使用彎管流量計節(jié)能效益分析[J].計量學(xué)報,2011,24(3).

        [3]趙穎麟,趙文.用彎管流量計取代孔板流量計節(jié)能效益分析[J].工業(yè)計量,2007(1):22-23.

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