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    孔板流量計和天然氣流量計的比較

    來源:ABG儀表集團-金湖百納儀表科技有限公司   2009年06月16日 08:44  
    孔板流量計與天然氣流量測量

    使用孔板流量計測量天然氣時,孔板流量計的準確度除與節流裝置有關外,還與所采用的標準和天然氣物性參數的計算有關。目前,關于使用孔板流量計測量天然氣流量的標準有SYL04-83和AGA  3 ,這兩個標準在有關計算上有統一的地方,也存在著分歧,本文結合兩個標準討論一下天然氣參數計算和流量計算。
       天然氣的物性參數計算
    使用孔板流量計測量天然氣流量時,用到的天然氣物性參數較多,SYL04-83,AGA  3均以不同的形式提供和推薦了天然氣物性參數和其計算方法,SYL04-83提供的數據和方法已不是的。為更好的使用SYL04-83,提高天然氣流量測量準確度,以下討論幾個流量計計算影響較大的物性參數的計算方法。
    1.     天然氣中單一組分的物性參數
    SYL04-83和AGA 3 關于單一組分的物性參數與近期相關的專業發表的數據有些出入,表1是筆者根據AGA 3(1985年版)和IUPAC 87 相對原子質量整理的,建議在SYL04-83修訂之前協議的使用表1。
    2.     天然氣的假臨界參數的計算
    SYL04-83  以示例的形式介紹了用開氏規則計算天然氣假臨界壓力Pe和假臨界溫度Te的方法,當天然氣含有H2S和CO2時,這種方法是有偏差的,此時應采用Wichert—Aziz公式計算。其公式為:
     
    式中  Te----修正后假臨界溫度  K
    Pe---修正后假臨界壓力   MPa
    E----溫度修正系數 ,E=66.667(A0.9-A1.5)+8.335(B0.5+B4)其中B為H2S的摩爾組分,A=B+X,X為CO2的摩爾組分。
    3.     天然氣的密度和相對密度計算
    天然氣的理想氣體密度和相對密度,可以參照SYL04-83計算,空氣的摩爾質量mair應取為28.9625。天然氣的真實氣體的密度和相對密度應采用GB1106-89《天然氣發熱量,密度和相對密度的計算方法》計算。
    4 天然氣的等熵指數計算
    SYL04-83規定一般k=1.3,這是不的,目前,關于k值的經計算論文較少,本文結合化工行業的手冊類出版物,提出一種計算等熵指數k值的方法,供參考使用。
    理想氣體的比定壓摩爾熱容一般認為只是溫度的函數,可用下式計算:
              CP=A0+A1T+A2T2+A3T2     (2)
    式中:  C―――理想氣體比定壓摩爾熱容 kj/mol *K;
            T―――氣體溫度    K
    A0  , A1 ,  A2  , A3   為溫度系數  詳見表2
             表1  天然氣中各種氣體的物性參數
     
     
    天然氣的單一組分理想氣體比定壓摩爾熱容可由上式求得,混合氣的理想氣體比定壓摩爾熱容可用開氏規則計算,其真實氣體的比定壓摩爾熱容可以由下式計算:
        CP=CP+CP                  (3)
    式中  CP  ――真實氣體比定壓摩爾熱容 kJ/mol*k
          CP   ――由開氏規則計算的理想氣體比定壓摩爾熱容        k J/mol*K
          CP    ―― CP的壓力修正量            KJ/mol*K
            CP值可由Prry-Chilton  1973版本查出,為計算方便,筆者
     用Z小二乘法將其擬合為以下的方程(0.02《 Pt《2  》
               CP=APr+B              (4)
    式中   A,  B  ----系數,詳見表3
           P―――天然氣的假對比壓力
    天然氣的真實氣體比定壓摩爾熱容CV可由CV=CP-(CP-CV)求得 CP-CV
    按下式計算:
     
    式中:  Tr------天然氣的假對比溫度
            R------氣體普適常數 8.314510 kj/mol *K
    表2  各種氣體的溫度系數
     
     
       表3 天然氣假對比溫度及系數
     
     
    天然氣的k值并不嚴格等于 ,還應對比值進行真實氣體修正,但對于計算膨脹系數而言,可以不再修正,按下式計算:
     
    5          天然氣的壓縮系數和超壓縮系數計算
    超壓縮系數的計算偏差對流量計算影響較大。SYL04-83以附表的形式給出了壓縮系數和超壓縮系數,使用時需要內插,認為誤差較大;AGA  8 被認為是可行的計算方法,但計算工作量較大,不易實現。本文介紹了幾種計算工作量小的壓縮系數計算方法,供使用SYL04-83時參考。
    1.     太平洋能源協會方程
    太平洋能源協會方程是一種由相對密度計算壓縮系數的方法,這與AGA 3(1985年版)推薦的壓縮系數在形式上是一致的。它的特點是計量工作量小,對非交接計量一般認為是可以接收的,其方程為:
     
     式中  Z―――天然氣壓縮系數 
    Pa―――天然氣的壓力 MPa
    G―――天然氣的相對密度
    K1 , K2―――系數,詳見表4。
    表4  天然氣相對密度及系數
     
     
    2.     霍一雅方程
     霍一雅方程適用于Tr  》1.05 ,Pr 較大時對比狀態,此時霍一雅方程有+-0.3%準確度。其方程為:
     
     
    3.     雷特利奇――孔方程
    對于甲烷含量較高的天然氣pt<0.6時,可用以下方程求得Z值:
     
     
    對方程求導后,用牛頓迭代可求得Z值。
    SYL04-83定義 為超壓縮系數,AGA 3定義 為超壓縮系數,并定義Zf/Zb為可壓縮性,這兩個標準對超壓縮系數的定義是不一致的。天然氣的具有代表性混合物的Z值為0.9900~0.9999,并不等于1。 SYL04-83推薦的壓縮系數和超壓縮系數若是在考慮Zb后得出。兩個標準就無太大差異,若沒有考慮Zb,兩者是有差異的,計算超壓縮系數時應按AGA  3的方法計算,以便減少由Zb帶來。
    由于粘度對流量系數的影響不大,粘度的計算不討論了,但應強調指出計算雷諾數時應盡量地計算粘度。
      流量系數的計算和流量公式
    AGA 3 SYL04-83給了相互一致的流量系數公式,AGA 3(1990 年版)給出了流出系數和速度接近系數的定義,并以其乘積代替了流量系數。有些數據應用了新近研究的結果,在SYL04-83沒修訂前應允許交接(特別是涉外交接)雙方協議的使用AGA 3(1990版)中流出系數和速度系數接近系數公式。
    AGA  3和SYL04-83分別給出了流量公式,由于超壓縮系數的定義不一致,采用理想氣體相對密度計量流量的公式中Zb這個因素,使用時注意這一點。SYL04-83在推薦導常數因子項時,使用了空氣的密度1.2046,并且由此得出常數因子Ab=0.0003619(靜壓以MPa為單位時為0.3619),推導常數因此,空氣的標準狀態理想氣體密度應為1.204004,此時Ah=0.00036202(0.36202)。使用SYL04-83時注意這一問題。
    使用孔板流量計測量天然氣流量時,應地計算天然氣物性參數,盡量使用數據,提高天然氣流量測量準確度

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