[发明专利]气液两相弹状流和塞状流流速声电双模态测量方法有效

专利信息
申请号: 201710110230.7 申请日: 2017-02-27
公开(公告)号: CN106932606B 公开(公告)日: 2019-10-01
发明(设计)人: 谭超;董虓霄;董峰 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G01P5/24 分类号: G01P5/24;G01N27/22;G01N27/02
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 程毓英
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 两相 弹状流 流流 速声电 双模 测量方法
【说明书】:

发明涉及一种气液两相弹状流和塞状流分相流速声电双模态测量方法,采用一个内含双压电陶瓷晶片的超声换能器和电容电导电学传感器;法包含:利用电学传感器获取两相流的含水率时间序列H(t);对接收信号进行时频分析,计算每一时刻t的测量空间内离散相速度;计算测量空间内内离散相速度;对弹状流和塞状流进行区分;提取弹体的含水率或气塞的含水率;提取弹体内气泡的流动速度,气塞的流动速度;计算连续相和离散相之间的曳力;计算管壁对连续相的剪切力;利用数值迭代类算法求解,得到弹体内液相的真实流速或塞状流中液相的真实流速;计算两相流分相流速。

技术领域

本发明属于流体测量技术领域,涉及一种超声传感器与电学传感器组合的测量方法,用于气液两相弹状流和塞状流分相流速的无扰动式测量。

技术背景

两相流广泛存在于日常生活与工业生产过程中,例如食品加工,生物工程,化工产业,冶金工业和石油产业等行业,主要表现形式包括气液两相流、液液两相流、液固两相流和气固两相流等。与单相流相比,两相流的流动状态更为复杂,因此两相流的在线过程参数检测一直是科研和工业关注的重点。当管道中出现弹状流和塞状流时,会对管线和沿线固定设施造成较大冲击,严重时会危及生产安全。因此,对于气液两相弹状流和塞状流含水率和流速(流量)的测量对流动状态监测、生产安全等方面具有重大意义。然而,气液两相弹状流和塞状流因其具有流动状态变化剧烈的特点,难以实现其流动过程参数的无扰动式测量。

水平管道内气液两相弹状流和塞状流中,当气体流量较高、液体流量较低时,其流动状态呈现为典型的弹状流,在一个弹状流单元内,包括弹体和液膜区(或被称为弹尾)两部分,其中弹体为液体携带大量气泡,液膜区气、液两相呈现出近似波状流或层流的流动状态,当流速较高时,也转变为环状流。而当气体和液体流量较低时,气泡会聚集成气塞,形成塞状流。目前,气液两相流的流速(流量)测量主要包括两种方式:单相流量计和互相关流量计。单相流量计优势在于测量行为通常较为直接,且测量结果的物理意义明确。比较典型的例子有涡轮式流量计,但是在测量的同时,其节流装置会对流体的流动状态产生扰动和破坏并带来压损,弹状流的巨大冲击还会对单相仪表造成损坏。而文丘里流量计或者差压式流量计又无法排除相含率变化对测量结果造成的干扰。对于气液两相流流速测量,基于不同敏感原理的互相关流量计同样被广泛研究和使用,例如超声法、电学法、光学法和射线法等,但其测量所得流速并非为两相流平均流速,测量结果也往往受到流型的影响。

相比以上测量方式,超声多普勒方法具有非侵入、结构简单、原理明确、价格低廉等优势。首先,超声多普勒法对流体流动状态不产生干扰。其次,基于连续波的超声多普勒流速测量方法是通过声波在流体中散射体(气泡)上形成的多普勒效应获取反射体的流动速度,因此其所测速度的物理意义明确,即测量空间内所有散射体的平均真实速度。但是,弹状流和塞状流流动过程中波动较大,需首先消除波动带来的干扰,获取气相真实流。此外,在实际流动过程中,离散相和连续相之间存在相对滑动的现象,因此采用双流体模型,并结合电容电导传感器所获取的实时含水率信息,计算得到水相的真实流速,最终获得气液 两相流分相流速。

发明内容

本发明的目的是在现有技术的基础上,新提出一种利用超声多普勒传感器与电学传感器准确测量管道内气液两相弹状流和塞状流分相流速的方法。本发明的技术方案如下:

一种气液两相弹状流和塞状流分相流速声电双模态测量方法,采用一个内含双压电陶瓷晶片的超声换能器和基于电容电导的电学传感器;超声换能器的测量空间覆盖整个管道截面,用于获取两相流总表观流速;电容电导传感器用于获取分相含率;所述超声换能器安装于管道底侧,换能器内部双晶片均被倾斜安装于声耦合材料上,以保证晶片的法线方向与水平流动方向夹角为θ;所述双晶片超声换能器用来发射和接收超声波;其中,换能器一侧晶片负责发射超声波,另一侧晶片负责接收超声波,且在上述两晶片之间放置隔音材料以抑制干扰;所述电容电导传感器与超声换能器同时安装于管道之中;

该测量方法包含如下步骤:

1)利用电学传感器获取两相流的含水率时间序列H(t);

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