สำหรับการตรวจวัดก๊าซธรรมชาติทางอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยี 7 รายการควรค่าแก่การประเมิน ได้แก่ กังหัน อัลตราโซนิก คอริโอลิส ความดันแตกต่าง (DP) มวลความร้อน กระแสน้ำวน และการกระจัดเชิงบวก คู่มือนี้จะอธิบายว่าแต่ละส่วนพอดีและสิ่งใดที่สามารถแยกแยะได้ก่อนที่จะปรับขนาดโดยละเอียด หากต้องการมุมมองที่กว้างกว่าบริการน้ำมัน โปรดดูสิ่งนี้คู่มือการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลทางอุตสาหกรรม.

การเปรียบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ
| ประเภทมิเตอร์ | วิธีการวัด | แข็งแรงพอดี | ปัญหาหลักที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| กังหัน | ความเร็ว/ปริมาณการใช้งาน | ก๊าซที่สะอาดและแห้งและการเดินระบบสูบจ่ายที่กำหนดไว้ | ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและโปรไฟล์การไหล |
| อัลตราโซนิก | ความเร็วเสียง / ปริมาตร | เส้นขนาดใหญ่ การสูญเสียแรงดันต่ำ การวินิจฉัย ตัวเลือกการติดตั้งเพิ่มเติม | รูปทรงการติดตั้งและสภาพเสียง |
| คอริออลิส | การไหลของมวลโดยตรง | การใช้งานที่มีมวลเป็นปริมาณที่ต้องการ | ขนาด ความหนาแน่นของก๊าซ การสูญเสียแรงดัน และต้นทุน |
| ความดันแตกต่าง | การไหลอนุมานได้จากความแตกต่างของความดัน | ก่อตั้งระบบการวัด DP และออริฟิส | การสูญเสียแรงดัน ความสามารถในการช่วง และการออกแบบระบบ |
| มวลความร้อน | การไหลของมวลจากการถ่ายเทความร้อน | การตรวจสอบก๊าซเชื้อเพลิง-และการวัดปริมาณการใช้การไหลที่ลดลง- | องค์ประกอบของก๊าซและสภาพเซ็นเซอร์ |
| กระแสน้ำวน | ความเร็วจากกระแสน้ำวนไหลออก | ทำความสะอาดกระบวนการก๊าซและบริการสาธารณูปโภค | ขีดจำกัดการไหล การสั่นสะเทือน และขนาดต่ำ- |
| การกระจัดที่เป็นบวก | การกระจัดของปริมาตรคงที่-ซ้ำๆ | กระแสการกระจายที่ต่ำกว่าและแปรผัน | การสึกหรอและความจุทางกล |
1. ตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุณต้องวัดก่อนเลือกมิเตอร์
การวัดก๊าซทำให้เกิดความสับสนเมื่อปริมาตรจริง ปริมาตรมาตรฐาน และการไหลของมวลถูกมองว่าใช้แทนกันได้ พวกเขาไม่ได้
การไหลตามปริมาตรจริงคือปริมาตรที่ผ่านมิเตอร์ที่ความดันและอุณหภูมิใช้งานของเส้น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติสามารถอัดได้ ปริมาณก๊าซเท่ากันจึงมีปริมาตรต่างกันเมื่อความดันหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ปริมาณมาตรฐานหรือปริมาณอ้างอิงแสดงปริมาณก๊าซตามเงื่อนไขอ้างอิงที่ตกลงกันไว้ หากมิเตอร์วัดปริมาตรการทำงาน แต่ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์หรือการรายงานเป็นปริมาตรมาตรฐาน ระบบการวัดมักจะต้องการข้อมูลความดัน อุณหภูมิ ก๊าซ- และวิธีการแปลงที่เหมาะสมด้วย
จึงต้องระบุหลักเกณฑ์การรายงานให้ชัดเจน Nm³/h, Sm³/h, SCFH, ACFH, kg/h และหน่วยอื่นๆ ไม่ได้อธิบายปริมาณเดียวกัน นี้คู่มือหน่วยมิเตอร์วัดการไหลให้พื้นหลังเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยการไหลที่ใช้กันทั่วไป
การไหลของมวลอธิบายปริมาณก๊าซโดยมวลต่อหน่วยเวลา เครื่องวัดโบลิทาร์จะวัดการไหลของมวลโดยตรงผ่านการตอบสนองของท่อสั่น ในขณะที่เครื่องวัดความร้อนจะตรวจสอบการไหลของมวลจากพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน- สำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียด โปรดดูการไหลของมวลกับการไหลของปริมาตร.
คำถามเลือกข้อแรกจึงไม่ใช่ "มิเตอร์ไหนแม่นยำที่สุด" มันคือ "การวัดนี้ต้องแสดงถึงปริมาณเท่าใด"
2. เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซกังหัน
มิเตอร์กังหันจะวางโรเตอร์ไว้ในกระแสก๊าซ ความเร็วของโรเตอร์สัมพันธ์กับความเร็วของก๊าซและถูกแปลงเป็นอัตราการไหลตามปริมาตร
มิเตอร์กังหันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับก๊าซธรรมชาติที่สะอาดและแห้ง เมื่อการไหลอยู่ภายในช่วงการทำงานที่กำหนด และการติดตั้งให้โปรไฟล์ความเร็วที่ยอมรับได้
ข้อเสีย-คือการสัมผัสทางกลกับก๊าซ ตลับลูกปืนสามารถสึกหรอได้ ในขณะที่สิ่งสกปรก ของเหลว หรือสิ่งสะสมสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพได้ ข้อศอก ตัวควบคุม และวาล์วยังสามารถบิดเบือนโปรไฟล์ความเร็วขาเข้าได้ ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้ท่อตรงหรือตัวปรับการไหล
นี่คือเหตุผลว่าทำไมโปรไฟล์โฟลว์จึงมีความสำคัญ มิเตอร์อาจมีขนาดที่ถูกต้องสำหรับความจุสูงสุดและยังคงทำงานได้ไม่ดีหากตัวควบคุมหรือข้อศอกที่อยู่ต้นน้ำทำให้เกิดการหมุนวนหรือการกระจายความเร็วไม่สมมาตร พื้นหลังเพิ่มเติมมีอยู่ในบทความนี้เกี่ยวกับลักษณะและข้อดีของเครื่องวัดการไหลของกังหัน.
เลือกเทคโนโลยีกังหันเพราะสภาพของก๊าซ ช่วงการไหล และท่อพอดี-ไม่ใช่เพราะตัวเลขความแม่นยำทั่วไปดูน่าสนใจ

3. เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซอัลตราโซนิก
มิเตอร์อัลตราโซนิกเวลาขนส่ง-จะส่งสัญญาณเสียงต้นน้ำและปลายน้ำผ่านก๊าซที่ไหล ความแตกต่างของเวลาเดินทางสัมพันธ์กับความเร็วของก๊าซ นี้คู่มือเครื่องวัดการไหลของก๊าซอัลตราโซนิกอธิบายหลักการวัดพื้นฐานโดยละเอียดยิ่งขึ้น
ความแตกต่างที่สำคัญก็คืออัลตราโซนิกไม่ได้หมายความว่าต้องหนีบ{0}}. เครื่องวัดอุลตร้าโซนิคแบบหลายเส้นทางใน-และแคลมป์ที่ติดตั้งภายนอก-บนระบบช่วยแก้ปัญหาการวัดต่างๆ ของไซต์การเปรียบเทียบ-แคลมป์กับอัลตราโซนิกแบบอินไลน์ครอบคลุมความแตกต่างนั้นต่อไป
ใน-เครื่องวัดอุลตร้าโซนิคแบบเส้น
มิเตอร์หลายเส้นทางใน-นั้นมีความน่าสนใจสำหรับท่อขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่มีองค์ประกอบการวัดแบบหมุนและสามารถให้การสูญเสียแรงดันถาวรที่ต่ำมาก เส้นทางเสียงและการวินิจฉัยหลายเส้นทางยังสามารถช่วยระบุโปรไฟล์ความเร็วที่ถูกรบกวน การปนเปื้อน หรือสภาวะทางเสียงที่เปลี่ยนแปลง
ISO 17089-1:2019กล่าวถึง-มิเตอร์ก๊าซอัลตราโซนิกเวลาขนส่งที่ใช้สำหรับการดูแล-การวัดการถ่ายโอนและการจัดสรร รวมถึงข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ การสอบเทียบ การวินิจฉัย และการติดตั้ง :contentReference[oaicite:3]{ดัชนี=3}
แคลมป์-บนมิเตอร์อัลตราโซนิก
แคลมป์-บนมิเตอร์จะวางทรานสดิวเซอร์ไว้ด้านนอกท่อ ข้อได้เปรียบหลักคือการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้ตัวมิเตอร์ในไลน์-แบบธรรมดา ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบชั่วคราว โครงการปรับปรุง และสถานการณ์ที่การเปิดสายการผลิตทำได้ยาก
ไม่ควรถือว่าสิ่งเหล่านั้นเทียบเท่ากับมิเตอร์ทางการเงินใน-โดยอัตโนมัติ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหน้าที่การวัด วัสดุและสภาพของท่อ เส้นทางเสียง แรงดันแก๊ส คุณภาพของสัญญาณ และการออกแบบเครื่องมือ
4. เครื่องวัดการไหลของโบลิทาร์
Coriolis เมตรใช้หลอดวัดแบบสั่น มวลที่ไหลจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของท่อ และเซ็นเซอร์จะวัดค่าความต่างเฟสที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการไหลของมวล การออกแบบจำนวนมากสามารถให้ข้อมูลความหนาแน่นและอุณหภูมิได้ สำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์หลักการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลของโบลิทาร์.
ข้อได้เปรียบหลักคือพื้นฐานการวัด หากปริมาณกระบวนการที่ต้องการคือมวล โบลิทาร์จะหลีกเลี่ยงการวัดปริมาตรการทำงานในขั้นแรก จากนั้นจึงคำนวณมวลจากความหนาแน่น หลักการพื้นฐานมีการอธิบายไว้ในทางการของ Endress+Hauser ด้วยการอ้างอิงการวัดโบลิทาร์. :contentReference[oaicite:4]{ดัชนี=4}
อย่างไรก็ตาม สำหรับบริการแก๊ส "มวลโดยตรง" ไม่ได้หมายความว่า "ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ" ความหนาแน่นของก๊าซ แรงดันใช้งาน รูปทรงของท่อ ช่วงการไหลที่ต้องการ ขนาดมิเตอร์ ต้นทุนการติดตั้ง และการสูญเสียแรงดันอาจส่งผลต่อความเป็นไปได้ แอปพลิเคชัน-เส้นใหญ่หรือกระแสสูง-จึงสมควรได้รับขนาดที่ระมัดระวังมากกว่าการตัดสินใจครั้งแรกทางเทคโนโลยี-
คู่มือแยกต่างหากไปข้อดีและข้อจำกัดของเครื่องวัดอัตราการไหลของโบลิทาร์ให้ขั้นตอนต่อไปที่เป็นประโยชน์เมื่อ Coriolis มาถึงตัวเลือก
5. เครื่องวัดอัตราการไหลความดันแตกต่าง
การวัดการไหลของแรงดันส่วนต่างจะสร้างข้อจำกัดในท่อ-เช่น แผ่นปาก หัวฉีด หรือเวนทูรี-และวัดความแตกต่างของแรงดันที่ขวางกัน จากนั้นจึงคำนวณการไหลจากความดันแตกต่างร่วมกับเรขาคณิตและคุณสมบัติของของไหล
สำหรับข้อจำกัดในอุดมคติ การไหลจะเปลี่ยนโดยประมาณด้วยรากที่สองของความดันต่างหลังจากพิจารณาปัจจัยแก้ไขที่เกี่ยวข้องแล้ว ความสัมพันธ์นี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่-ช่วงปลายต่ำสมควรได้รับความสนใจ: การไหลที่ลดลงอย่างมากจะสร้างสัญญาณแรงดันส่วนต่าง-ที่น้อยกว่ามาก
DP ยังคงมีประโยชน์เนื่องจากมีความสมบูรณ์และได้รับการสนับสนุนจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ISO 5167-1:2022ครอบคลุมถึงอุปกรณ์แรงดันต่าง- รวมถึงแผ่นปาก หัวฉีด ท่อเวนทูรี มิเตอร์ทรงกรวย และมิเตอร์ลิ่ม รวมถึงข้อกำหนดในการวัดทั่วไป การติดตั้ง และความไม่แน่นอน :contentReference[oaicite:5]{ดัชนี=5}
สำหรับคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางฉบับสมบูรณ์ โปรดดูที่นี้คู่มือเครื่องวัดอัตราการไหลความดันแตกต่าง.
อย่าประเมินเฉพาะองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้-ระบบ DP ก๊าซธรรมชาติยังอาจขึ้นอยู่กับการวัดความดันและอุณหภูมิ ประสิทธิภาพของเครื่องส่งสัญญาณ -ข้อมูลคุณสมบัติก๊าซ การคำนวณการไหล การออกแบบเส้นแรงกระตุ้น- และคุณภาพการติดตั้ง การสูญเสียแรงดันอย่างถาวรถือเป็นการพิจารณาวงจรชีวิตอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลังงานการบีบอัดมีค่า
6. เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อน
มิเตอร์มวลความร้อนจะระบุการไหลของก๊าซจากการถ่ายเทความร้อนระหว่างองค์ประกอบการตรวจจับความร้อนกับก๊าซที่ไหล สิ่งเหล่านี้มักจะคุ้มค่าที่จะประเมินสำหรับ-การติดตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ การวัดก๊าซจากหัวเผาหรือหม้อไอน้ำ- การวัดปริมาณย่อย และการใช้งาน-การไหลที่ต่ำกว่า
สิ่งที่น่าสนใจหลักคือการวัดมวลก๊าซโดยตรง-โดยไม่ต้องใช้กลไกการวัดแบบหมุน การออกแบบการแทรกสามารถนำไปใช้ได้จริงกับท่อขนาดใหญ่เมื่อกระบวนการและการติดตั้งอนุญาต ผลิตภัณฑ์และการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ในส่วนเครื่องวัดการไหลของมวลความร้อน.
ข้อควรระวังทางเทคนิคหลักคือองค์ประกอบของก๊าซ การตอบสนองทางความร้อนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ เช่น การนำความร้อนและความร้อนจำเพาะ คำอธิบายอย่างเป็นทางการของ Endress+Hauser เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดมวลความร้อนโปรดทราบว่าองค์ประกอบ-ของก๊าซและสภาวะการติดตั้งอาจส่งผลต่อค่าที่วัดได้ :contentReference[oaicite:6]{ดัชนี=6}
หากส่วนผสมของก๊าซธรรมชาติ-สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้ยืนยันวิธีการสอบเทียบมิเตอร์และวิธีจัดการกับความแปรผันขององค์ประกอบ การปนเปื้อนของเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญเช่นกัน การสะสมบนองค์ประกอบการตรวจจับจะเปลี่ยนการถ่ายเทความร้อน ทำให้ก๊าซเปียกหรือสกปรกมีความต้องการมากกว่ากระแสก๊าซเชื้อเพลิงที่สะอาดและเสถียร-
7. เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวน
เครื่องวัดกระแสน้ำวนจะวางวัตถุหน้าผาไว้ในการไหล กระแสน้ำวนสลับกันก่อตัวที่ปลายน้ำ และความถี่การไหลออกสัมพันธ์กับความเร็วการไหล ที่หลักการทำงานของมิเตอร์น้ำวนให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
มิเตอร์น้ำวนไม่มีกลไกการวัดแบบหมุน และสามารถใช้งานได้กับก๊าซสะอาด ไอน้ำ และบริการสาธารณูปโภค อาจเหมาะกับโรงงานที่ต้องการเทคโนโลยีในสายการผลิตที่ค่อนข้างเรียบง่าย-โดยไม่ต้องใช้แบริ่งกังหัน
ช่วงการทำงานต่ำสุดสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ การก่อตัวของกระแสน้ำวนที่เสถียรต้องมีสภาวะการไหลที่เพียงพอ ดังนั้นมิเตอร์ที่เลือกตามขนาดท่อที่กำหนดเท่านั้นจึงสามารถมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการใช้งานปกติได้ ความหนาแน่นของก๊าซ การรบกวนของท่อ และการสั่นสะเทือนทางกลก็มีความสำคัญเช่นกัน
ดังนั้นมิเตอร์น้ำวนจึงควรมีขนาดตามอัตราการไหลขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด แทนที่จะจับคู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่มีอยู่
8. เครื่องวัดก๊าซแทนที่เชิงบวก
มิเตอร์ดิสเพลสเมนต์เชิงบวกจะดักจับและปล่อยก๊าซตามปริมาตรที่ทราบซ้ำๆ มิเตอร์โรตารีและไดอะแฟรมเป็นตัวอย่างทั่วไป
จุดแข็งในทางปฏิบัติของพวกเขาคือการวัดความต้องการ-การไหลและตัวแปร-ที่ต่ำ ซึ่งช่วยให้เทคโนโลยีการแทนที่เชิงบวกมีความเกี่ยวข้องในการใช้งานเชิงพาณิชย์ การจำหน่าย และการใช้งานก๊าซอุตสาหกรรมบางประเภท
ข้อเสีย-คือความซับซ้อนทางกล ส่วนประกอบที่เคลื่อนย้ายทำให้เกิดการสึกหรอ แรงกด-การตก ความจุ และการพิจารณาในการบำรุงรักษา หากผลลัพธ์ที่ต้องการคือปริมาตรมาตรฐานแทนที่จะเป็นปริมาตรการทำงาน อาจจำเป็นต้องแก้ไขความดันและอุณหภูมิ
สำหรับความเป็นมาเพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมของการทำงานของมิเตอร์วัดอัตราการไหลเชิงบวก.
วิธีการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ
กระบวนการคัดเลือกที่เป็นประโยชน์จะขจัดเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมออกก่อนที่จะเปรียบเทียบแบรนด์และหมายเลขรุ่น
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์การวัด
การตรวจสอบกระบวนการแยกกัน การจัดสรรเชื้อเพลิง การวัดปริมาณย่อย การเรียกเก็บเงิน และการโอนการดูแล ความไม่แน่นอน การตรวจสอบย้อนกลับ การอนุมัติ และความซ้ำซ้อนที่จำเป็นอาจแตกต่างกันอย่างมาก
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเกณฑ์การรายงาน
ระบุว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคือปริมาตรจริง ปริมาตรมาตรฐาน/อ้างอิง การไหลของมวล ปริมาณรวม หรือพลังงาน หากต้องการปริมาตรมาตรฐาน ให้ระบุความดันและอุณหภูมิอ้างอิง
ขั้นตอนที่ 3: อธิบายก๊าซ ไม่ใช่แค่ "ก๊าซธรรมชาติ"
ให้องค์ประกอบที่คาดหวัง ความแปรผันขององค์ประกอบที่เป็นไปได้ สภาพแห้งหรือเปียก คอนเดนเสทที่เป็นไปได้ อนุภาค ส่วนประกอบที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ หากมี
ข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนรายการโปรดได้ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษด้วยการวัดความร้อน ของเหลวและการปนเปื้อนอาจส่งผลต่อส่วนประกอบของกังหันและการวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การบริการที่เปียกหรือสกปรกอาจทำให้ความคาดหวังในการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนไป
ขั้นตอนที่ 4: ระบุการไหลขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด
การไหลแบบปกติมีความสำคัญเนื่องจากมิเตอร์อาจมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการออกแบบสูงสุดแต่ไม่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละวัน ช่วงต่ำสุด-ถึง-ที่กว้างอาจสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีช่วงความสามารถในการใช้งานได้ดีกว่า
อย่าเลือกเครื่องวัดการไหลของก๊าซจากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเพียงอย่างเดียวควรประเมินมิเตอร์เทียบกับความเร็ว ความหนาแน่น ความดัน และช่วงการไหลที่มิเตอร์สัมผัสจริง
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดความดัน อุณหภูมิ และเงื่อนไขของท่อ
ระบุแรงดันและช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ขนาดและตารางเวลาของท่อ การเดินท่อทางตรง ข้อศอกหรือตัวควบคุมต้นน้ำ การสูญเสียแรงดันที่อนุญาต ข้อกำหนดในพื้นที่อันตราย- และการปิดเครื่องได้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 6: ระบุข้อจำกัดที่โดดเด่น
นี่คือจุดที่กระบวนการคัดเลือกมีประโยชน์มากกว่ารายการข้อดี-และ-ข้อเสียทั่วไป
- ถ้าการสูญเสียแรงดันถาวรเป็นข้อกังวลหลัก เทคโนโลยีอัลตราโซนิกเจาะเต็ม-อาจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในรายการที่ต้องการ
- ถ้าการไหลของมวลโดยตรงจำเป็นต้องมี Coriolis หรือมวลความร้อนสมควรได้รับการประเมินตั้งแต่เนิ่นๆ
- ถ้าองค์ประกอบของก๊าซแตกต่างกันไปการวัดความร้อนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ถ้าการไหลต่ำมากเป็นสิ่งสำคัญ เทคโนโลยีการไหลที่เป็นบวกหรือขนาดมวลที่เหมาะสม-อาจสมควรได้รับความสนใจมากขึ้น
- ถ้าไม่มีการปิดระบบแคลมป์ที่เหมาะสม-กับสารละลายอัลตราโซนิกอาจคุ้มค่าที่จะตรวจสอบ
- หากสถานประกอบการที่มีอยู่มีครบกำหนดแล้วสถาปัตยกรรมการวัด DPการอัพเกรดระบบนั้นอาจใช้งานได้จริงมากกว่าการเปลี่ยนหลักการวัด
ขั้นตอนที่ 7: ประเมินระบบการวัดที่สมบูรณ์
เปรียบเทียบการสอบเทียบ การชดเชยแรงดันและอุณหภูมิ การวินิจฉัย การบำรุงรักษา การปรับสภาพการไหล การหยุดทำงาน อะไหล่ และการสูญเสียพลังงาน- ไม่ใช่แค่ราคาซื้อตัวมิเตอร์เท่านั้น
กว้างกว่านี้คู่มือการวัดการไหล ขนาด และการเลือกสามารถช่วยจัดโครงสร้างข้อกำหนดขั้นสุดท้ายได้
ตัวอย่างการคัดเลือก: เชื้อเพลิงพืช-การตรวจสอบก๊าซ
พิจารณาท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม-ซึ่งมีจุดประสงค์คือการจัดสรรพลังงานภายในแทนที่จะถ่ายโอนการดูแล โดยปกติแล้วก๊าซจะแห้ง ช่วงการทำงานกว้าง การสูญเสียแรงดันควรอยู่ในระดับต่ำ และทีมบำรุงรักษาต้องการลดการบริการเครื่องจักรตามปกติให้เหลือน้อยที่สุด
ข้อกำหนดเหล่านั้นจะเปลี่ยนตัวเลือกทันที ระบบ DP จะมีความน่าดึงดูดน้อยลงหากการสูญเสียแรงดันถาวรเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มิเตอร์กังหันยังคงเป็นไปได้แต่ต้องใช้ตลับลูกปืนและส่วนประกอบอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ได้ มวลความร้อนจะน่าสนใจหากองค์ประกอบของก๊าซมีเสถียรภาพเพียงพอและช่วงที่ต้องการเหมาะสมกับมิเตอร์ อัลตราโซนิกในสาย-จะน่าดึงดูดยิ่งขึ้นเมื่อขนาดท่อและเศรษฐศาสตร์ของโครงการเหมาะสม โบลิทาร์ยังคงเป็นตัวเลือกเมื่อการวัดมวลโดยตรงมีคุณค่า และการกำหนดขนาดอย่างละเอียดช่วยยืนยันการสูญเสียแรงดันที่ยอมรับได้
นี่เป็นตัวอย่างการเลือกตัวอย่าง ไม่ใช่กรณีภาคสนามที่อ้างสิทธิ์ ส่วนที่สำคัญคือลำดับ: กำหนดหน้าที่ กำจัดเทคโนโลยีที่ขัดแย้งกับข้อจำกัดหลัก จากนั้นจึงกำหนดขนาดและเปรียบเทียบตัวเลือกที่เหลือเท่านั้น สำหรับรายการตรวจสอบการเลือกอื่น โปรดดูวิธีการเลือกโฟลว์มิเตอร์ที่เหมาะสม.
การสอบเทียบ มาตรฐาน และการถ่ายโอนการดูแล
สำหรับการวัดก๊าซมูลค่าสูง- เทคโนโลยีมิเตอร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณภาพการวัด ช่วงการสอบเทียบ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ การติดตั้ง คุณสมบัติของก๊าซ อินพุตความดันและอุณหภูมิ และข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญพอๆ กับหลักการตรวจจับ
ที่บริการสอบเทียบการไหลของก๊าซธรรมชาติ NISTแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงมีการสอบเทียบบนจุดไหลหลายจุด และเหตุใดความสามารถในการทำซ้ำ การวัดเสริม และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การวัดที่สมบูรณ์ :contentReference[oaicite:7]{ดัชนี=7}
NIST กว้างขึ้นโปรแกรมมาตรฐานการไหลของก๊าซยังบันทึกบทบาทของมาตรฐานหลักและมาตรฐานการทำงานในการสอบเทียบการไหลของก๊าซที่ตรวจสอบย้อนกลับได้- :contentReference[oaicite:8]{ดัชนี=8}
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสอบเทียบเชิงปฏิบัติ โปรดดูคำแนะนำภายในนี้ที่วิธีปรับเทียบมิเตอร์วัดการไหล.
สำหรับการสมัครขอรับการดูแล-ให้ยืนยันกรอบการทำงานมาตรฐานและกฎหมายที่ใช้ในสถานที่ของโครงการ ISO 17089-1 กล่าวถึงมิเตอร์ก๊าซอัลตราโซนิกที่ใช้สำหรับการถ่ายโอนและการจัดสรรการดูแล ในขณะที่องค์การมาตรวิทยากฎหมายระหว่างประเทศเผยแพร่OIML R 137 สำหรับมิเตอร์ก๊าซ. ปัจจุบัน OIML แสดงรายการ R 137:2012 เป็นคำแนะนำสำหรับมาตรวัดก๊าซ ในขณะที่โครงการแก้ไขยังดำเนินอยู่ :contentReference[oaicite:9]{ดัชนี=9}
ดังนั้นจึงไม่ควรอธิบายว่ามิเตอร์มีความเหมาะสมสำหรับการโอนย้ายเพียงเพราะหลักการวัดเท่านั้น โมเดลมิเตอร์ การสอบเทียบ การติดตั้ง ระบบการวัดที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดตามสัญญา และกฎมาตรวิทยาทางกฎหมายในท้องถิ่น- ล้วนจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ดีที่สุดคืออะไร?
ตอบ: ไม่มีประเภทที่ดีที่สุดที่เป็นสากล มิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวัด ช่วงการไหล สภาพของก๊าซ ท่อ ขีดจำกัดการสูญเสียแรงดัน- การสอบเทียบ และข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ เริ่มต้นด้วยข้อจำกัดหลักมากกว่าความแม่นยำทั่วไป
ถาม: เครื่องวัดอัตราการไหลใดที่เหมาะกับการไหลของก๊าซธรรมชาติในระดับต่ำที่สุด
ตอบ: การใช้งานที่มีการไหลต่ำ-จำเป็นต้องตรวจสอบช่วงด้านล่างที่ใช้งานได้ที่ความหนาแน่นและความดันของก๊าซจริง ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์เชิงบวกสามารถแข็งแกร่งได้ที่การไหลที่ต่ำกว่าและแปรผัน มวลความร้อนและเมตรโบลิทาร์ที่มีขนาดเหมาะสมก็อาจเป็นทางเลือกเช่นกัน ตรวจสอบตัวเลือกของกระแสน้ำวนและกังหันโดยเทียบกับสภาวะการทำงานขั้นต่ำ ไม่ใช่ขนาดท่อที่ระบุ
ถาม: เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติจำเป็นต้องชดเชยแรงดันและอุณหภูมิหรือไม่
ตอบ: หากมิเตอร์รายงานปริมาณการใช้งานจริง ค่านั้นจะแสดงถึงก๊าซที่สภาวะในท่อ หากผลลัพธ์ที่ต้องการคือปริมาตรมาตรฐานหรือปริมาตรอ้างอิง ความดันและอุณหภูมิ-และบ่อยครั้งที่-ข้อมูลคุณสมบัติก๊าซ-มักเป็นส่วนหนึ่งของการแปลง มิเตอร์วัดอัตราการไหลมวลโดยตรง-ช่วยแก้ปัญหาการวัดค่าที่แตกต่างกัน แม้ว่าอาจยังจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือพลังงานหรือปริมาตรมาตรฐาน
ถาม: แคลมป์-บนมิเตอร์อัลตราโซนิกสามารถวัดก๊าซธรรมชาติได้หรือไม่
ตอบ: แคลมป์บางตัว-บนระบบอัลตราโซนิกได้รับการออกแบบมาเพื่อการบริการแก๊ส แต่ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพของท่อ การเชื่อมต่อกันเสียง แรงดันแก๊ส คุณภาพของสัญญาณ และการออกแบบเครื่องมือ Clamp-on เป็นการกำหนดค่าการติดตั้ง ไม่ใช่การรับประกัน-ประสิทธิภาพทางการเงิน
ถาม: ฉันควรส่งข้อมูลอะไรบ้างไปยังผู้จำหน่ายเครื่องวัดอัตราการไหลเพื่อปรับขนาด
ตอบ: ระบุองค์ประกอบของก๊าซ อัตราการไหลขั้นต่ำ/ปกติ/สูงสุด ความดันและอุณหภูมิในการทำงาน ขนาดและกำหนดเวลาของท่อ พื้นฐานการวัดที่จำเป็น แรงดันตกที่ยอมรับได้ -ความพร้อมในการทำงานทางตรง การจำแนกประเภทพื้นที่อันตราย- เป้าหมายความแม่นยำหรือความไม่แน่นอน การเชื่อมต่อกระบวนการ ข้อกำหนดด้านพลังงานและสัญญาณ และมาตรฐานการสูบจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถาม: มิเตอร์วัดการไหลของก๊าซธรรมชาติควรได้รับการสอบเทียบบ่อยแค่ไหน
ตอบ: ไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะกับทุกการใช้งาน ช่วงเวลาควรสะท้อนถึงประเภทของมิเตอร์ ความเข้มงวดในการให้บริการ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือสัญญา ความคลาดเคลื่อนในอดีต กลยุทธ์การบำรุงรักษา เอกสารของผู้ผลิต และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของข้อผิดพลาดในการวัด
รายการตรวจสอบการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติขั้นสุดท้าย
- ต้องรายงานปริมาณใด: ปริมาตรจริง ปริมาตรมาตรฐาน มวล หรือพลังงาน
- อัตราการไหลขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุดคือเท่าไร?
- แรงดันและอุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำและสูงสุดคือเท่าไร?
- ก๊าซแห้ง เปียก มีการปนเปื้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือไม่
- ยอมรับการสูญเสียแรงดันถาวรได้มากเพียงใด?
- การรบกวนของท่อและข้อจำกัดในการวิ่งตรง-มีอะไรบ้าง
- สามารถปิดสายเพื่อติดตั้งหรือบำรุงรักษาได้หรือไม่?
- ข้อกำหนดด้านความไม่แน่นอน ความสามารถในการทำซ้ำ การสอบเทียบ หรือกฎหมาย-มีผลอะไรบ้าง
- การวัดต้องมีการชดเชยแรงดันและอุณหภูมิหรือไม่
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การวินิจฉัย การหยุดทำงาน และวงจรการใช้งานมีความสำคัญอย่างไร
การซื้อกลับบ้านครั้งสุดท้าย
เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสมมักจะพบได้โดยการกำจัดขนาดที่ไม่เหมาะสม แทนที่จะค้นหาเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งที่เหนือกว่าในระดับสากล เครื่องวัดกังหัน อัลตราโซนิก โคริโอลิส DP มวลความร้อน กระแสน้ำวน และดิสเพลสเมนต์เชิงบวก ต่างก็ช่วยแก้ปัญหาการวัดที่แตกต่างกัน
กำหนดปริมาณการวัดที่ต้องการก่อน จากนั้นกำหนดสภาวะของก๊าซ ช่วงการไหลขั้นต่ำ-ถึง-สูงสุด ความดันและอุณหภูมิในการทำงาน ข้อจำกัดของท่อ ขีดจำกัดการสูญเสียแรงดัน- ข้อกำหนดในการสอบเทียบ และวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เมื่อข้อมูลที่ป้อนเหล่านั้นชัดเจน รายการตัวเลือกจะมีขนาดเล็กลงมากและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะกลายเป็นแบบฝึกหัดการออกแบบระบบขนาดและการวัดที่เหมาะสม- แทนที่จะเป็นการเปรียบเทียบคำกล่าวอ้างทางการตลาด
