衰减螺旋环状流气核速度建模方法

    公开(公告)号:CN113887047A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111168277.1

    申请日:2021-09-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及一种衰减螺旋环状流气核速度建模方法,包括下列步骤:基于数值模拟软件对气液两相流流经螺旋流发生装置后的流动形态进行仿真计算,以获得衰减螺旋环状流的相分布、压力场以及速度分布信息;依据下列考虑和规律建模:忽略衰减螺旋气核的径向速度,衰减螺旋气核的切向速度分布符合“组合涡”分布特性;衰减螺旋气核的轴向速度场分布由“M”型逐渐转换为倒“U”型,当流动距离l大于11D时,气核的旋流特征基本消失;螺旋气核切向速度Ugw呈典型的“组合涡”分布特性,建模;准自由涡区,螺旋气核切向速度与位置r呈单调递减关系,建立气核模型时需将液膜区去掉;螺旋气核轴向速度Ugz建模;确定螺旋气核的轴向速度。

    衰减螺旋环状流气核速度建模方法

    公开(公告)号:CN113887047B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202111168277.1

    申请日:2021-09-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及一种衰减螺旋环状流气核速度建模方法,包括下列步骤:基于数值模拟软件对气液两相流流经螺旋流发生装置后的流动形态进行仿真计算,以获得衰减螺旋环状流的相分布、压力场以及速度分布信息;依据下列考虑和规律建模:忽略衰减螺旋气核的径向速度,衰减螺旋气核的切向速度分布符合“组合涡”分布特性;衰减螺旋气核的轴向速度场分布由“M”型逐渐转换为倒“U”型,当流动距离l大于11D时,气核的旋流特征基本消失;螺旋气核切向速度Ugw呈典型的“组合涡”分布特性,建模;准自由涡区,螺旋气核切向速度与位置r呈单调递减关系,建立气核模型时需将液膜区去掉;螺旋气核轴向速度Ugz建模;确定螺旋气核的轴向速度。

    一种气液两相流测量系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110031046A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910216386.2

    申请日:2019-03-21

    摘要: 本发明涉及一种基于差压与旋流分相电容含水率传感器的湿气测量系统,包括固定在测量管道上的差压流量计和含水率传感器,差压流量计和含水率传感器水平安装,來流先经过差压流量计测量两相流总的虚高质量流量,再经过含水率传感器测量两相流中的液相含率,实现两相流量的非分离计量;所述的含水率传感器为旋流分相电容含水率传感器,包括旋流分相段和电容测量段,旋流分相段包括螺旋叶片支撑杆,分布在螺旋叶片支撑杆外周的两个以上的螺旋叶片和外管壁;电容测量段包括金属内芯,覆盖在金属内芯外周的绝缘层和外金属管壁。本发明同时涉及一种气液两相流测量系统。本发明适用工业现场测量,并具有较高测量精度。

    基于电解质示踪法的螺旋液膜速度测量传感器及方法

    公开(公告)号:CN113917181A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111337288.8

    申请日:2021-11-12

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01P5/00

    摘要: 本发明涉及一种用于电解质示踪法的螺旋环状流液膜速度测量传感器,包括:测量管道,固定在测量管道内壁的上游电极组和下游电极组和电解质注射孔,其中,测量管道为非导电测量管道,上游电极组和下游电极组分别包含多个分布在测量管道周边的电极对,每对电极分为激励端和接收端,用于检测局部液膜的电阻率变化;电解质注射孔设置在靠近上游电极组的位置。本发明同时提供采用所述的传感器实现的基于电解质示踪法的螺旋液膜速度测量方法。

    一种湿气流量测量装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107328446B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710571381.2

    申请日:2017-07-13

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01F1/44

    摘要: 本发明属于湿气多相流流量测量技术领域,涉及一种湿气流量测量装置,采用长喉颈文丘里结构,其特征在于,扩张段分为两部分,前一部分为椭圆弧曲线渐扩结构,后一部分为直线型渐扩结构,所述第一部分椭圆弧渐扩的最大角θ与第二部分直线型渐扩角度相同,两个扩张段部分之间平滑过渡。本发明具有结构简单,测量范围广,精度高且实施简单方便等特点。

    基于差压与旋流分相电容含水率传感器的湿气测量系统

    公开(公告)号:CN108562337A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810239879.3

    申请日:2018-03-22

    申请人: 天津大学

    发明人: 徐英 汪晶晗 张涛

    摘要: 本发明涉及一种基于差压与旋流分相电容含水率传感器的湿气测量系统,包括固定在测量管道上的差压流量计和含水率传感器,差压流量计和含水率传感器水平安装,來流先经过差压流量计测量两相流总的虚高质量流量,再经过含水率传感器测量两相流中的液相含率,实现两相流量的非分离计量;所述的含水率传感器为旋流分相电容含水率传感器,包括旋流分相段和电容测量段,旋流分相段包括螺旋叶片支撑杆,分布在螺旋叶片支撑杆外周的两个以上的螺旋叶片、和外管壁;电容测量段包括金属内芯,覆盖在金属内芯外周的绝缘层和外金属管壁。本发明适用工业现场测量,并具有较高测量精度。

    多叶片旋流分相电容含水率测量装置

    公开(公告)号:CN108426925A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810088699.X

    申请日:2018-01-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N27/22

    CPC分类号: G01N27/223

    摘要: 本发明涉及一种多叶片旋流分相电容含水率测量装置,包括旋流分相段和电容测量段,其特征在于,旋流分相段包括螺旋叶片支撑杆,分布在螺旋叶片支撑杆外周的2个以上的螺旋叶片、和外管壁;电容测量段包括金属内芯,覆盖在金属内芯外周的绝缘层和外金属管壁。

    竖直旋流分相电容一体式含水测量装置

    公开(公告)号:CN108181357B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810088701.3

    申请日:2018-01-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N27/22

    摘要: 本发明涉及一种竖直旋流分相电容一体式含水测量装置,包括外管壁和内电极,外管壁的内壁为金属内壁,作为外电极,其特征在于,在外管壁的中部固定有金属内电极,在金属内电极的外面包覆有绝缘层,在金属内电极和绝缘层的外周还固定有螺旋叶片,在外管壁上设有斜向入口,斜向入口的切向角度与螺旋叶片的螺旋升角相同,使得流体沿切向角度进入螺旋叶片和外管壁之间的空间,内电极的长度为电容测量段的长度。

    多叶片旋流分相电容含水率测量装置

    公开(公告)号:CN109613074A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811314687.0

    申请日:2018-11-06

    IPC分类号: G01N27/22

    摘要: 本发明涉及一种多叶片旋流分相电容含水率测量装置,包括旋流分相单元和电容测量单元,其特征在于,旋流分相单元包括螺旋叶片支撑杆,分布在螺旋叶片支撑杆外周的2个以上的螺旋叶片与外管壁构成;电容测量单元包括金属内芯,覆盖在金属内芯外周的绝缘层和外金属管壁,螺旋叶片支撑杆的迎水面为流线型设计。本发明的气液分相分布效果好,不依赖两相流型,可实现电容单元对含水率的可靠测量。

    竖直旋流分相电容一体式含水测量装置

    公开(公告)号:CN108181357A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810088701.3

    申请日:2018-01-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N27/22

    CPC分类号: G01N27/223

    摘要: 本发明涉及一种竖直旋流分相电容一体式含水测量装置,包括外管壁和内电极,外管壁的内壁为金属内壁,作为外电极,其特征在于,在外管壁的中部固定有金属内电极,在金属内电极的外面包覆有绝缘层,在金属内电极和绝缘层的外周还固定有螺旋叶片,在外管壁上设有斜向入口,斜向入口的切向角度与螺旋叶片的螺旋升角相同,使得流体沿切向角度进入螺旋叶片和外管壁之间的空间,内电极的长度为电容测量段的长度。