【摘 要】
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现如今气固两相流技术被广泛地应用于实际工业生产过程中,如发电厂、钢铁厂、化学以及食品厂等,而流体颗粒的在线参数测量是衡量气固两相流质量流量的重要指标。近年来许多学
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现如今气固两相流技术被广泛地应用于实际工业生产过程中,如发电厂、钢铁厂、化学以及食品厂等,而流体颗粒的在线参数测量是衡量气固两相流质量流量的重要指标。近年来许多学者基于传输中固体颗粒的静电感应特性提出了静电传感器测流体流速的方法。静电测量法相比于其他几种方法,如电容法,衰减法,光学法等,具有结构简单、成本小且灵敏度较高等特点,这使其在测量气固两相流参数中有很好的发展前景。本文在静电法的基础上用互相关原理设计了静电传感器系统并验证其用于流体速度在线测量的可行性和可靠性。本文针对两相流流动特性设计搭建了两相流管道模拟实验系统,并在管道系统中内插两组静电传感器测量系统。其中首先介绍了静电传感器的设计原理,其理论依据主要为固体颗粒在气力运输过程中由于摩擦碰撞而产生地静电感应电荷,并根据分析其电荷的特性设计了静电传感器的材料结构以及信号检测调理电路,并阐述了传感器互相关测速机理;其次利用ANSOFT公司的有限元分析软件MAXWELL针对设计好的传感器进行灵敏度仿真分析,得出带电粒子在不同情况下通过传感器敏感区域时电极上电荷的分布情况,证明电极设计的合理性;最终搭建实验平台,完成数据采集控制以及上位机软件平台的设计,并从简单情况和实际情况出发设计了两种验证实验,验证了系统设计的合理性与可行性。实验结果表明,该系统满足设计要求,解决了气固两相流流体速度检测的问题,并提出了静电传感器的互相关测量方法。该系统具有方法新颖、重复性好、测试精度高以及实用性强等优点,以后可以应用于工业过程中。
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