Stoomstroommeting is altijd een probleem geweest. Vandaag lossen we een probleem van temperatuur- en drukcompensatie op. Dus heeft u temperatuur- en drukcompensatie nodig voor stoomstroommetingen?

Stoomstroommeting

Er zijn twee soorten stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom.
De temperatuur- en drukcompensatie is oververhitte stoom. Voor de echte verzadigde stoom is alleen temperatuur- of drukcompensatie nodig. Controleer de dichtheidstabel volgens de temperatuur en druk tijdens de meting om de vereiste massastroom te verkrijgen.

Over het algemeen zullen fabrikanten van vortex-flowmeters verzadigde en oververhitte stoommassastroombereiktabellen leveren die gebruikers kunnen selecteren.

Bij de daadwerkelijke meting kunnen verzadigde stoom en oververhitte stoom vanwege veranderingen in de werkomstandigheden afwijken van het oorspronkelijke ontwerp. Het zal de relatie tussen stoomtemperatuur en -druk veranderen om de dichtheid te verkrijgen. Beïnvloed de nauwkeurigheid van de meting.

Natte verzadigde stoom

Wanneer de vortex-flowmeter achter het drukreduceerventiel is geïnstalleerd. De natte verzadigde stoom decomprimeert plotseling enorm. De vloeistof ondergaat adiabatische expansie. De waterdruppels verdampen gedeeltelijk. Tegelijkertijd wordt de verdampingswarmte geabsorbeerd uit de vloeistof- en dampfase. Verlaag de damp- en vloeistoffasetemperatuur.

Als de temperatuur niet veel daalt of de luchtvochtigheid hoog is vóór verdamping, zal de temperatuur snel dalen tot de verzadigingstemperatuur die overeenkomt met de nieuwe druk. Maak een nieuwe balans aan. Op dit moment is de stoom nog steeds verzadigde stoom.

Als de druk veel daalt of de luchtvochtigheid laag is voor verdamping. Nadat de temperatuur is verlaagd vanwege de verdamping van waterdruppels, is deze nog steeds hoger dan de verzadigingstemperatuur die overeenkomt met de nieuwe druk. De stoom wordt oververhitte stoom.

Oververhitte stoom

In de stroomcalculator kan de massastroom worden berekend op basis van de dichtheid van de oververhitte stoomtemperatuur en -druk. Maar wanneer de oververhitte stoom over een lange afstand wordt getransporteerd. Of door onjuiste leidingisolatiemaatregelen. Vaak als gevolg van de afname van de warmteverliestemperatuur, zal het vanuit de oververhittingstoestand de kritieke verzadigingstoestand bereiken. Zelfs een deel van de stoom condenseert en ondergaat een faseverandering om waterdruppels te worden. Op dit moment wordt het natte verzadigde stoom (oververzadigde stoom).

Lees meer over: Condensaat Flow Meter-Stoom Condensaat Flow Meter|Typen & Selectie Gids

Uitgelichte stroommeters voor stoomstroommeting

Vortex-stroommeter voor stoomstroommeting

De output van de wervelstroommeter is alleen evenredig met het debiet van de vloeistof die door de meetbuis stroomt. Bij het meten van de vochtigheid van verzadigde stoom is de invloed van waterdruppeltjes op de output van de vortex flowmeter verwaarloosbaar. Daarom kan worden aangenomen dat de output van de vortex-flowmeter volledig wordt veroorzaakt door het droge deel (verzadigde deel) van de natte en verzadigde stoom. De dichtheid van het droge gedeelte kan nauwkeurig worden gedetecteerd op basis van drukcompensatie of temperatuurcompensatie.

Bij stoommeting, als de twee partijen overeenkomen om de kosten te verrekenen op basis van het droge deel van de stoom, zijn er geen kosten voor condensaat. De invloed van de faseovergang op de meting is verwaarloosbaar en kan worden verwaarloosd. Als het condensaat ook als stoom wordt geladen. Het meetresultaat van de wervelstroommeter is laag.

Nadat de bovenstaande verdamping heeft plaatsgevonden, heeft de eerste geen effect op de compensatie. Alleen het droge deel in de stoom neemt toe, en de droogheid neemt dienovereenkomstig toe.

In het laatste geval wordt de natte verzadigde stoom oververhitte stoom. Op dit moment is de impact op de flowmeter verdeeld in de volgende drie situaties:

  1. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de stoom oververhit raakt. Of in welke staat is moeilijk te bepalen. Of soms is het oververhit en soms is het verzadigd. Maak dus gebruik van temperatuur- en drukcompensatie. Dan heeft bovengenoemde faseovergang geen invloed op het meetresultaat.
  2. Houd bij het ontwerpen rekening met verzadigde stoom en pas drukcompensatie toe. Dan zal de bovengenoemde faseverandering een kleinere fout opleveren. Dat wil zeggen, de compensatiefout veroorzaakt door het dichtheidsverschil dat overeenkomt met het verschil tussen de oververhitte stoomtemperatuur en de verzadigde stoomtemperatuur.
  3. Houd bij het ontwerpen rekening met verzadigde stoom. Maar gebruik temperatuurcompensatie. Dat wil zeggen, de oververhitte stoomtemperatuur wordt beschouwd als de verzadigingstemperatuur om de dichtheidstabel te controleren. Over het algemeen zullen grote fouten worden veroorzaakt.

Er zijn drie manieren om bovenstaande problemen op te lossen:

  1. Installeer de totale stoomstroommeter vóór de drukreduceerklep. Omdat de bovenstaande stoom niet wordt gedecomprimeerd. Er is geen faseveranderingsprobleem. Installeer dus de debietmeter vóór het reduceerventiel. Volgens de verzadigde stoomcompensatiemethode. De meetnauwkeurigheid kan worden gegarandeerd.
  2. Indien de stroommeter kan alleen achter het reduceerventiel worden gemonteerd. Voor temperatuur- en drukcompensatie kan een druktransmitter worden toegevoegd.
  3. Als de stabiliteit van het drukreduceerventiel beter is. De stroomopwaartse drukwaarde van de flowmeter kan worden ingesteld als een constante waarde in het weergave-instrument voor temperatuur- en drukcompensatie.

Chinees-Inst, Fabrikant van stroommeters voor het meten van stoomstromen.

Sino-Inst's stoomstroommeting Flowmeters, gemaakt in China, met een goede kwaliteit, met een betere prijs. Onze stoomstroommeetinstrumenten worden veel gebruikt in China, India, Pakistan, de VS en andere landen.