ローズマウント渦街流量計の測定誤差分析
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ローズマウント渦街流量計は、センサーとコンバータの2つの部分で構成されており、センサーには渦発生体(抵抗体)、検出素子、計器本体などが含まれます;コンバータには、プリアンプ、フィルター整流回路、D/A変換回路、出力インターフェース回路、端子、支持架、保護カバーなどが含まれる。近年、スマート型渦街流量計では、マイクロプロセッサや表示・通信、その他の機能モジュールもコンバータ内に搭載されている。 渦街流量計を使用する際に測定データに不正確さが生じた場合、まず最初に行うべきことは、どの要因が流量の誤差を引き起こしているのかを判断することです。以下でそれについて見ていきましょう。1.温度の影響
温度は、一般的な流量計の測定対象となる流体に影響を与えます。温度の高低によって流体の密度や粘度などが変化し、これらが原因で測定結果に不正確さが生じ、誤差が出てしまいます。この影響を除去するには、一般的にK係数を修正します。現在、一部のメーカーの流量計では、温度の影響に対してソフトウェア上で定温補正およびリアルタイム温度補正が行われている。 2.配管の内径と流量計の内径が一致しないことによる影響。 3. 選定の影響 実際の選定にあたっては、測定精度を向上させるためにできるだけ小さい口径を選ぶべきである。例えば、渦街式流量計を複数の装置で使用するように設計した場合、プロセス上の一部の装置が使用されないことがあり、その結果実際の流量が減少する。これにより、元の設計時の口径が過大になり、測定可能な流量の下限が高くなることになる。プロセス配管の流量が少ない場合には正確な指示が得られないが、流量が多い場合にはまだ使用可能である。なぜなら、再改修を行う場合、時には困難が伴うからだ。プロセス条件の変動は一時的なものに過ぎない。パラメータの再調整を組み合わせることで、指示精度を向上させることができる。 4.渦発生体の迎え流し面への堆積の影響 測定対象となる流体に粘性を持つ粒子が含まれている場合、それらが徐々に渦発生体の迎え流し面に堆積し、その幾何学的形状や寸法が変化する。その結果、流量係数も変動するため、使用時には清掃に注意する必要がある。 5. 設置による影響 設置上の問題は、主に渦流式流量計のセンサーの前にある直管部の長さです。この長さが不十分だと、測定精度に影響が出ます。 6. パラメータの影響 製品のパラメータに誤りがあると、計器の表示が不正確になる。パラメータの誤りにより二次計器のフルスケール周波数の計算が間違ってしまい、フルスケール周波数にほとんど差がない場合は指示値が長期にわたって不正確になる。実際のフルスケール周波数が計算値を大幅に上回ると、指示値が大きく振動し、読み取りが不可能になる。さらに、データ上のパラメータの不一致がパラメータの最終的な決定を妨げる。最終的には再校正を行い、相互比較を組み合わせることでパラメータを決定し、このような問題を解決した。