超声波流量计在当今的工业生产中用途越来越广,涉及的工业应用类型也越来越丰富,我们注意到特别是气体超声波流量计在天然气管道计量中得到了越来越广泛的应用,因为超声波的测量原理是利用了超声波的传导的特性工作的,换言之,超声波流量计实际是在用声波进行工作,由于在输气生产过程中会产生不必要的的超声噪声,这将直接影响超声波流量计的正常运行,为超声波流量计的准确测量带来不利的影响。
天然气流量计量作为天然气管道工业中极其重要的一部分,其测量数据的准确与否直接影响到生产企业的经济效益和用户利益。最近几年,许多用户开始使用多声道超声波流量计作为天然气计量仪表,利用传播时间差法原理来测量天然气流量,这已经得到天然气工业界越来越广泛的认可,未来的超声波流量计的运用将会更加广泛。
传播时间差法超声波流量计的工作原理是利用超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波脉冲,通过检测并计算该脉冲在介质中顺流和逆流的传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
因此,为了获得传播时间,就要求流量计的接收换能器能够正确检测到发射换能器发出的超声波脉冲,但是如果介质中存在超声噪声,那么将使得换能器检测单元无法检测并分辨出正常的工作脉冲信号,导致流量计发生读数错误或停止计量。管道输气生产中,产生超声噪声的噪声源主要有调节阀、节流阀、减压阀、泵等设备。
我国国家标准《用气体超声流量计测量天然气流量》中指出“来自于被测介质内部的噪声可能会对流量计的准确测量带来不利影响,在设计及安装过程中应让流量计尽可能远离噪声源或采取措施消除噪声干扰。”然而,上述问题在某些天然气计量工程中并没有得到应有的重视,导致超声波流量计投产后出现影响计量准确性,甚至计量停止的故障。
关于如何降低乃至消除噪声对于超声波流量计的的影响,具体有如下措施可以实现:
1调节阀噪声及降噪措施
A、调节阀噪声在天然气管道输气生产过程中,调节阀是最常用到的调压设备。当调节阀进行调压时,会产生很宽频率范围的噪声,包括超声频率范围的超声噪声。该噪声从本质上具备声波的物理性质,它的大小与阀的类型、气体流速及调压压差等因素有关,噪声产生之后会向调节阀上游和下游同时传播。但是由于调节阀的压差作用,气体在节流口被紧紧地向下游压缩,使得主要的噪声能量以冲击波的形式传播到了下游,相对较少的噪声能量向上游传播。
对于超声波流量计,其换能器超声脉冲都有特定的工作频率,用于天然气计量的超声波流量计其脉冲频率均在120kHz以上。换能器仅对其工作频率的脉冲信号进行响应,若调节阀调压产生的噪声频率达到换能器工作频率,并通过气流介质传播到达超声波流量计时,将使得换能器无法正常检测并分辨出工作脉冲信号,导致计量故障。
B、降噪措施在带调节阀的工况场合设计使用超声波流量计要充分考虑降噪措施。1)由于传播到调节阀上游的噪声能量远小于向下游传播的噪声能量,因此应首先考虑将调节阀安装在超声波流量计下游,并确保有尽可能大的安装距离。
通过在超声波流量计和调节阀之间安装一定数量的管件可以达到不同程度衰减超声噪声的目的〔1〕,不同管件的降噪能力见表1。表!不同管件的降噪能力管件名称降噪能力(dB)100m直管段590度弯头5!6T形管10两平面弯头14管束(换热器)20多孔板消音器24管束式消音器33如表1所示,在超声波流量计和调节阀之间安装100m的直管段和90度弯头的降噪能力相等,但在应用中安装100m直管段是根本不切实际的做法。比较普遍而有效的办法是在超声波流量计与调节阀之间使用T形管或两平面弯头来衰减调节阀噪声。在实际的设计中,采用T形管的数量,取决于很多因素,当调节阀调压压差大于约2.067Mpa时应考虑使用两个或两个以上的T形管〔3〕。另外,若输气工艺中有过滤器、热交换器这样的设备时,考虑将它们安装在流量计与调节阀之间,会获得比使用弯头、T形管更好的降噪作用。3)利用电子技术的手段来应对调节阀噪声。如在必要时通过使用更高频率的换能器,或利用数字信号处理来加强对超声工作脉冲的识别和检测及减少外部噪声的影响等。采用以上方法能够起到不同程度的衰减噪声的作用。在实际设计中,根据具体情况应考虑多种措施配合使用。将调节阀安装在流量计下游,并使用一个或多个T形管,以及尽可能加大安装距离是首选的降噪办法。
总而言之,我们在实践过程中要充分重视带噪声源情况下超声波流量计的设计和安装,密切关注以下几个方面的问题,便可以有效地避免超声噪声影响流量计正常工作的情况发生:1)将超声波流量计安装在调节阀上游,并尽量保证二者之间有足够的距离;2)在超声波流量计和调节阀之间安装T形管等管件来达到衰减噪声的目的;3)了解超声波流量计的工作频率及调节阀产生噪声的频率范围,考虑采用更高发射频率的超声波流量计,以改善信噪比;4)在超声波流量计初步设计或改造阶段,加强设计单位工艺与仪表专业的沟通,以及提前向制造商进行咨询获得技术支持是非常重要的;5)通过实验、运行及借鉴国外经验,应尽快完善细化我国天然气管道行业关于超声波流量计设计及安装的有关规范。
关键字:噪声 超声波流量计 测量准确性
引用地址:噪声对超声波流量计测量准确性的不利影响
天然气流量计量作为天然气管道工业中极其重要的一部分,其测量数据的准确与否直接影响到生产企业的经济效益和用户利益。最近几年,许多用户开始使用多声道超声波流量计作为天然气计量仪表,利用传播时间差法原理来测量天然气流量,这已经得到天然气工业界越来越广泛的认可,未来的超声波流量计的运用将会更加广泛。
传播时间差法超声波流量计的工作原理是利用超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波脉冲,通过检测并计算该脉冲在介质中顺流和逆流的传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
因此,为了获得传播时间,就要求流量计的接收换能器能够正确检测到发射换能器发出的超声波脉冲,但是如果介质中存在超声噪声,那么将使得换能器检测单元无法检测并分辨出正常的工作脉冲信号,导致流量计发生读数错误或停止计量。管道输气生产中,产生超声噪声的噪声源主要有调节阀、节流阀、减压阀、泵等设备。
我国国家标准《用气体超声流量计测量天然气流量》中指出“来自于被测介质内部的噪声可能会对流量计的准确测量带来不利影响,在设计及安装过程中应让流量计尽可能远离噪声源或采取措施消除噪声干扰。”然而,上述问题在某些天然气计量工程中并没有得到应有的重视,导致超声波流量计投产后出现影响计量准确性,甚至计量停止的故障。
关于如何降低乃至消除噪声对于超声波流量计的的影响,具体有如下措施可以实现:
1调节阀噪声及降噪措施
A、调节阀噪声在天然气管道输气生产过程中,调节阀是最常用到的调压设备。当调节阀进行调压时,会产生很宽频率范围的噪声,包括超声频率范围的超声噪声。该噪声从本质上具备声波的物理性质,它的大小与阀的类型、气体流速及调压压差等因素有关,噪声产生之后会向调节阀上游和下游同时传播。但是由于调节阀的压差作用,气体在节流口被紧紧地向下游压缩,使得主要的噪声能量以冲击波的形式传播到了下游,相对较少的噪声能量向上游传播。
对于超声波流量计,其换能器超声脉冲都有特定的工作频率,用于天然气计量的超声波流量计其脉冲频率均在120kHz以上。换能器仅对其工作频率的脉冲信号进行响应,若调节阀调压产生的噪声频率达到换能器工作频率,并通过气流介质传播到达超声波流量计时,将使得换能器无法正常检测并分辨出工作脉冲信号,导致计量故障。
B、降噪措施在带调节阀的工况场合设计使用超声波流量计要充分考虑降噪措施。1)由于传播到调节阀上游的噪声能量远小于向下游传播的噪声能量,因此应首先考虑将调节阀安装在超声波流量计下游,并确保有尽可能大的安装距离。
通过在超声波流量计和调节阀之间安装一定数量的管件可以达到不同程度衰减超声噪声的目的〔1〕,不同管件的降噪能力见表1。表!不同管件的降噪能力管件名称降噪能力(dB)100m直管段590度弯头5!6T形管10两平面弯头14管束(换热器)20多孔板消音器24管束式消音器33如表1所示,在超声波流量计和调节阀之间安装100m的直管段和90度弯头的降噪能力相等,但在应用中安装100m直管段是根本不切实际的做法。比较普遍而有效的办法是在超声波流量计与调节阀之间使用T形管或两平面弯头来衰减调节阀噪声。在实际的设计中,采用T形管的数量,取决于很多因素,当调节阀调压压差大于约2.067Mpa时应考虑使用两个或两个以上的T形管〔3〕。另外,若输气工艺中有过滤器、热交换器这样的设备时,考虑将它们安装在流量计与调节阀之间,会获得比使用弯头、T形管更好的降噪作用。3)利用电子技术的手段来应对调节阀噪声。如在必要时通过使用更高频率的换能器,或利用数字信号处理来加强对超声工作脉冲的识别和检测及减少外部噪声的影响等。采用以上方法能够起到不同程度的衰减噪声的作用。在实际设计中,根据具体情况应考虑多种措施配合使用。将调节阀安装在流量计下游,并使用一个或多个T形管,以及尽可能加大安装距离是首选的降噪办法。
总而言之,我们在实践过程中要充分重视带噪声源情况下超声波流量计的设计和安装,密切关注以下几个方面的问题,便可以有效地避免超声噪声影响流量计正常工作的情况发生:1)将超声波流量计安装在调节阀上游,并尽量保证二者之间有足够的距离;2)在超声波流量计和调节阀之间安装T形管等管件来达到衰减噪声的目的;3)了解超声波流量计的工作频率及调节阀产生噪声的频率范围,考虑采用更高发射频率的超声波流量计,以改善信噪比;4)在超声波流量计初步设计或改造阶段,加强设计单位工艺与仪表专业的沟通,以及提前向制造商进行咨询获得技术支持是非常重要的;5)通过实验、运行及借鉴国外经验,应尽快完善细化我国天然气管道行业关于超声波流量计设计及安装的有关规范。
上一篇:总结防腐电磁流量计校验方法
下一篇:强波浪情况下超声波液位计测量液位失准原因浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
模拟电路中的噪声是怎么产生的,以及如何控制噪声水平
控制模拟和混合信号电路中的噪声很重要,也很不简单。信号完整性取决于控制信号链中的噪声。如果不加控制,噪音会对系统造成干扰甚至影响运行。本文将首先介绍各种噪声源和类型,查看噪声如何通过各种组件进入信号链,然后再介绍如何利用PCB的布局技巧以帮助控制噪声,最后回顾一些控制噪声的技术。 噪声可能由各种来源引起,并表现在一系列频率、带宽和频谱分布中(图 1)。噪声以共模或差模能量的形式出现。它可以起源于系统内部,也可以来自外部来源。无论其具体特征或来源如何,噪声都是一种不受欢迎的能量形式。 图 1:噪声是由各种来源引起的,可以以各种形状、大小和频率表现出来。 (图片:Altium) 噪声的来源和类型 模拟和混合信号系统中有
[模拟电子]
超声波流量计的应用与故障处理
一、超声波流量计的测量原理 超声波流量计是一种非接触式流量计。工作原理是:超声波在流体中传播时其传播速度要受到流体流速的影响,通过测量超声波在流体中传播速度可以检测出流体的流速而换算出流量来。以使用最广泛的时差法超声波流量计为例,当超声波在流体中传播时顺流方向超声波的传播速度会增大、逆流方向则减小,即同一传播距离就有不同的传播时间,再利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速而换算出流量。即当超声波束在管道内水介质流动方向上的“上游传感器”与“下流传感器”之间传播时,水的流动会使超声波束的传播时间相对于静态传播产生一个微小变化,并且这个传播时间的变化与水的流速成正比,这就是时差式超声波流量计的测量原理。其关系的理论表达式如下式:
[测试测量]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流的传播时间,利用流体流
[测试测量]
频谱分析和噪声系数测量
无处不在的噪声是射频和微波设计师的敌人,对此不应感到惊奇。噪声限制了通信接收器检测弱信号的能力,从而妨碍设计师实现最佳的接收器性能。传输信号中的噪声恶化了性能,不仅是对传输信号,而且同样是对周围的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。 虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。对于各次测量和使用不同仪器的测量,噪声系数测量总是要求高精度和重复性。精度和重复性保证了元件和子系统制造商和他们的客户所进行规定性能测量的一致性。 噪声系数基础 作为测量参数的噪声系数早在二十世纪四时
[测试测量]
为什么不适宜用大量程测量小信号
为增大仪器可测量的范围(动态范围),绝大多数测量仪器都会设置多个量程,以满足不同情况下测量不同大小信号的需求。当使用大量程测试小信号时会有什么结果呢?很多人回答会造成误差增大,但往往说不上来原因,今天我们将会带大家深入讨论一下这样使用带来的影响和原因。 许多人认为大量程可测量的范围很大,大小信号都可以兼顾,因此在很多情况下都优先选择较大的量程进行测量,或者不注意选择,直接默认设置,如此使用时,仪器测量的值依然能正常显示,看起来数值也似乎还算准确。那到底这样使用有什么问题呢,下面以一台功率分析仪来举例。 精度算法解密 图1 所示是致远电子PA8000和PA5000功率分析仪5A功率板卡的测量精度,我们以此为例。在给出的精度值中,仪器
[测试测量]
低噪声DC/DC模块稳压器满足EMI和SERDES规范要求
超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。LTM4606专为调节从0.6V至高达5V的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在 SERDES (串行器-解串器) 和RocketIO™ 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外,LTM4612 (用于调节高达 15V 的输出) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 (位于美国加利福尼亚州 Santa Clara 的 MET 实验室) 进行了测试,并通过了 CISPR22 Class B 认证。 这些 D
[电源管理]
MAX4238白噪声发生器的1 / f噪声分量输出
白噪声发生器(那些其中输出功率密度与频率图是平)正在测试电路,有较长的低频或直流响应有用。对于频率范围,扩展到几赫兹或以下,然而,白噪声发生器的设计是复杂的,粉红噪音的存在(也称为闪烁噪声或1 / f噪声)。
由半导体器件产生的噪声总是具有粉红噪声特性签名:它的输出功率密度随频率降低幅度增大,与AT赫兹高达数几十千赫频率位于一个角落里开始。噪音产生一个高值电阻有其自身的1 / f分量,其价值和特性用于制造电阻的技术有所不同。如果,另一方面,电阻值低,设备与低噪音技术为基础,噪音几乎全白(功率密度随频率不变)。不幸的是,低电阻值也产生了噪声功率密度幅低价值,并介绍了该级别的任何放大设备增加了自己的粉红噪声。
你可以找
[模拟电子]
安华高科技推出两款新平衡低噪声放大器
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出两款超低噪声、高增益并且高线性度的GaAs平衡低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier),非常适合移动网络基础设施应用。Avago的MGA-16516/17516为价格低廉、使用容易低噪声放大器系列的最新产品,可以大幅度改善移动网络基础设施应用的灵敏度和动态范围,这两款产品都拥有紧凑的尺寸安排,设计上适合作为第一级放大器使用。典型应用包括移动网络基站收发器射频卡、塔顶放大器、波形结合器、中继器以及远程/数字射频头等。
Avago的MGA-16516/17516低噪声放大器采用4mm x 4mm x 0.85mm高的表面贴装16引脚QF
[模拟电子]