Измерване на дебита на природен газ
Предприятията са изправени пред обезсърчаващи предизвикателства в контрола на процесите, подобряването на ефективността и управлението на разходите без точни записи на газовия поток, особено в отрасли, в които газът се използва и обработва в големи мащаби при различни условия. Тъй като точното измерване на природния газ е от решаващо значение за подобряването на ефективността, оперативната безопасност и дори съответствието с нормативните изисквания, изборът на правилен разходомер за природен газ се превърна в стратегическо решение, което създава дълготрайни ефекти върху производителността, екологичното съответствие и ефективността на разходите.
Защо измерването на газовия поток е важно в промишлеността?
В допълнение към горните причини, точното измерване на газовия поток оставя цялата операция под контрол, така че потенциалните течове и прекомерната консумация могат лесно да бъдат забелязани. Показването на подробен отчет, включващ използването на газ и емисиите, има значение в много индустрии, където точните измервания също помагат за спазването на регулаторните стандарти, отнасящи се до изискванията за околната среда и безопасността.
Освен това силните колебания на газовия поток показват запушвания, течове или трябва да се направи специална поддръжка, за да се елиминират потенциалните рискове. И след това вземете мерки за разрешаване на тези проблеми, ако е необходимо.
Важни параметри на разходомери за газ
Преди да изберете правилния разходомер за газ, трябва да се вземат предвид много фактори, включително, но не само:
✤Вид газ
✤ Информация за потока
✤ Условия на околната среда
✤ Оперативна среда
✤ налягане и температура
✤очаквани цели
✤монтаж и поддръжка
С изключение на посочените по-горе точки, изискванията за точност заслужават вашето внимание за различни допустими граници на грешка. Минимална толерантност към грешки се изисква в специални индустрии като химически реакции и фармацевтично производство. Налягането и температурите също са ограничения при избора на подходящи разходомери. Измервателните уреди трябва да издържат на екстремни условия без влошаване на производителността при приложения с високо налягане. Това означава, че поддържането на надеждност на разходомери при такива условия е от решаващо значение за дълготрайната работа на системата.
Предизвикателства при измерването на газовия поток
Природният газ, като чист енергиен източник, се използва все повече, като делът му в енергийната структура нараства ежегодно. С развитието на проекта за газопровод Запад-Изток в Китай обхватът на природния газ се разширява, което прави измерването на потока на природен газ съществена стъпка.
Понастоящем измерването на дебита на природен газ се прилага предимно при търговски сетълменти, а измерването в Китай разчита главно на обемно измерване. Природният газ се доставя най-общо в две форми: природен газ от тръби (PNG) и сгъстен природен газ (CNG).
Някои измервателни уреди се произвеждат в рамките на специфични изисквания, като екстремнинисък и висок обем. Дебитомер, който поддържа нормални и пикови дебити, гарантира постоянни и точни показания. Малък или голям размер е друг фактор, който заслужава специално внимание за пригодността на всеки компонент на разходомера.
Принцип на работа
Дебитомерът за природен газ работи чрез измерване на количеството газ, изпращано през тръбопровод. Като цяло скоростта на потока е функция на скоростта на газа и площта на напречното сечение на тръбата. Изчислението се извършва със сложни алгоритми, при които динамичните свойства на природния газ варират в зависимост от температурата, налягането и състава на течността.
Приложения на разходомери за газ
МЕТАЛНА индустрия
- Формоване/ Леене
- Изработка
- Газово рязане
- Топене
- Топене
- Термична обработка
- Предварително нагряване на блокове
- Прахово боядисване
- Формоване/ Леене
- Изработка
- Газово рязане
- Топене
- Заваряване
- Пиро обработка
- Коване
ФАРМАЦЕВТИЧНА индустрия
- Спрей сушене
- Генериране на пара
- Спрей сушене
Индустрия за топлинна обработка
- Пещ
- Отопление на нафта
Маслени мелници
- Генериране на пара
- Рафиниране
- Дестилация
FMC ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ
- Генериране на пара
- Термична обработка на отпадъци
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ
- Микро газови турбини
- Газови генератори
- Комбинирано охлаждане, отопление и захранване
- КЛИМАТИКА
- Машина за абсорбция на пари (VAM)
- Централизирано охлаждане
ХРАНИ И НАПИТКИ Промишленост
- Генериране на пара
- Процес на отопление
- Печене
ПЕЧАТНА И БОЯДИСНА индустрия
- Съхнене на мастилата Предварителен печат
- Предварително изсъхване на мастила Следпечат
Плюсове и минуси на видовете разходомери за газ
Разбира се, няма нито една технология или измервателен уред, които да отговарят на всички професионални изисквания и условия. В наши дни в промишлената обработка се използват четири общи технологии за измерване на газовия поток, които имат съответните силни страни и ограничения. Възможно е да се предотвратят скъпи грешки, след като се разберат техните предимства и недостатъци.
Електромагнитни разходомери No.1
Електромагнитният разходомер работи на принципа на индуктивния закон на Фарадей. Електромагнитна намотка в магнетичен разходомер генерира магнитно поле и след това електродите могат да открият напрежение. Електромагнитното поле се променя с такива сили, когато течността преминава през тръбата. В крайна сметка такива промени ще бъдат преведени в дебита.
плюсове | минуси |
Не се намесва от температура, налягане, плътност, вискозитет и др. | Не работете, ако течностите не съдържат електрическа проводимост; |
Приложимо за течности с примеси (частици и мехурчета) | Необходима е къса права тръба; |
Без загуба на налягане; | |
Без движещи се части; |
No.2 Вихров разходомер
Вихровият разходомер работи на принципа на ефекта на фон Карман. Вихрите ще се генерират автоматично като поток, преминаващ през блъф тяло, което е оборудвано с широко плоско предно блъф тяло. Скоростта на потока е пропорционална на честотата на вихрите.
плюсове | минуси |
Проста конструкция без движещи се части; | Бъдете склонни да бъдете смущавани от външни вибрации; |
Не се влияе от температура, налягане, плътност и т.н.; | Ударът на скоростта на течностите намалява точността на измерване; |
Универсален при измерване на течности, газове и пари; | Измервайте само чиста среда; |
Причинява тривиална загуба на налягане. | Не се препоръчва за измерване на течности с ниско число на Рейнолдс; |
Неприложимо за пулсиращ поток. |
No.3 Термични разходомери
Топлинната разлика между два температурни сензора може да се изчисли след нагряване на потока надолу по веригата. Два температурни сензора са оборудвани от двете страни на нагревателния елемент в една секция на тръбата; Газът ще се нагрее, докато преминава през нагревателния елемент.
плюсове | минуси |
Без движещи се части; | Не се препоръчва за измерване на потока на течности; |
Надеждна работа; | Не могат да издържат на температури над 50 ℃; |
Висока точност; | |
Приложимо за измерване на потока във всяка посока. | |
Нисък диапазон на обща грешка; |
No4Кориолисови масови разходомери
Вибрацията на тръбата се променя с дебита на средата. Такива промени във вибрациите се улавят от сензори в тръбата и след това се преобразуват в скорост на потока.
плюсове | минуси |
Директно измерване на масовия поток; | Без движещи се части; |
Не се влияе от налягане, температура и вискозитет; | Вибрациите намаляват точността до известна степен; |
Не са необходими входни и изходни секции. | скъпо |
Изборът на правилния разходомер за газ включва балансиране на точността, издръжливостта и цената, за да отговарят на специфичните нужди на приложението. Един добре информиран избор не само подобрява оперативната ефективност, но също така подкрепя съответствието с нормативните изисквания и безопасността. Чрез разбиране на различните типове измервателни уреди и тяхната пригодност за различни условия, индустриите могат да постигнат оптимална производителност, да намалят разходите и да гарантират надеждността на своите системи. Правилният избор в крайна сметка води до по-силна, по-устойчива работа, която може да отговори както на настоящите изисквания, така и на бъдещите предизвикателства.
Време на публикуване: 29 октомври 2024 г