操作安全性
热式流量传感器测量天然气或氢气时无任何安全相关限制。即使流量传感器电压调节出现故障,微传感器元件上的最高温度和最大存储热能均远低于氢气/空气混合物的燃点和引燃能。这也是为什么多年来Sensirion的热式流量测量技术能成功经受住纯氢气体分析应用的挑战。
紧凑尺寸,适用于各种混氢比例
用氢气替代天然气必须注意一个前提:按体积算氢气的热值比典型混合天然气低三倍左右。这意味着在实际应用中,如果燃气设备使用的是纯氢而非天然气,则必须提供约三倍气体量才能达到相同的加热效果。原先的天然气燃气表必须适应由于加入氢气而增加的气体体积,因此需选择尺寸更大的纯体积式天然气表,且具有较大的动态测量范围(因为必须与天然气和纯氢气兼容)。燃气表尺寸变大可能导致成本增加,且需要更多安装空间。使用无氢天然气时,如果气体体积超过燃气表初始设计值,可能会加重燃气表机械装置磨损,缩短使用寿命。
同样,由于氢气比天然气声速高(大约三倍),超声燃气表也面临挑战。这意味着,必须把声脉传播通道物理拉长,电子元件的测量速度也必须大大提升。为此,需要更大、更复杂、成本更高的燃气表。
相比之下,静态热式流量测量技术无需移动任何部件即可直接测量质量流量。因此,流量体积增加并不会导致额外磨损,也不会影响热式燃气表使用寿命。与体积式燃气表和超声燃气表不同,热式燃气表无论用于测量天然气还是不同比例的混氢天然气都能保持尺寸不变。热式测量原理考虑的关键参数不是流经燃气表的气体体积,而是相关混合气体的雷诺数。雷诺数是流体动力学中表示流场中流体为湍流(雷诺数大)还是层流(雷诺数小)的参数。比较纯甲烷ReCH4(代表天然气混合物)和纯氢气ReH2的雷诺数发现,对于相同的燃气表外壳形状,ReH2的雷诺数比ReCH4低6倍以上。即使假设氢气流量增加3倍(以补偿比天然气低3倍的氢气热值),ReH2的雷诺数仍比ReCH4低2倍左右。与甲烷相比,氢气的雷诺数较低,这意味着燃气表外壳形状相同时,即使氢气体积流量增加3倍,测量情况依旧保持稳定。
同样,燃气表压降水平也不会随氢气流量增加而变大。燃气表压降与气体密度×流速2成正比。氢气密度比甲烷低14倍,所以当氢气流速比甲烷快3倍时,压降其实更低。
因此,同样尺寸的燃气表可以放心用于测量天然气、混氢天然气、甚至100%纯氢。典型的G4热式燃气表测量天然气时最大流量可达6m3/h,测量氢气时最大流量可超过20m3/h。此外,切换不同测量气体时无需进行重新校准或更改设置,同一个传感器可流畅适应待测气体变化。
结论与展望
本文所展示的测量数据表明,热式测量原理符合MID规定的各种天然气/氢气混合物测量精度和空气-燃气比例误差限制。即使测量100%纯氢也没有任何操作安全方面的限制。本身尺寸已经十分紧凑的热式燃气表可以不受混氢比例影响始终保持大小不变,这是相对于机械式和超声燃气表的关键优势。使用热式燃气表可避免昂贵、大型的燃气表设计,运输和安装也更简单经济。
近年来,燃气表的技术进步主要体现在能够作为智能计量表进行通信。混氢天然气可推动燃气表行业实现进一步现代化,从传统机械式、体积式测量原理变为具有明显氢气测量优势的现代技术。热式燃气表使燃气计费变得准确公平,已惠及全球超过600万客户。未来,氢气混合气体还将促进这种紧凑的静态计量技术更快普及。
Sensirion-环境和流量传感器专家
Sensirion AG是微型数字传感器和系统的领先制造商,总部位于瑞士Stäfa。公司产品包括气体和液体流量传感器、差压传感器以及用于测量温湿度、挥发性有机化合物(VOC)、二氧化碳(CO₂)和微粒物质(PM2.5)的环境传感器。Sensirion在欧洲、美国、中国、台湾、日本和韩国均设有办事处,为全球客户提供标准和定制化的传感器系统解决方案,可广泛应用于不同领域。Sensirion 传感器应用市场包括医疗、工业和汽车领域以及分析仪器、生活消费品和暖通空调(HVAC)设备。
Sensirion的产品特色之一在于使用CMOSens®技术将传感器元件、逻辑算法、校准数据和数字接口智能集成至单个芯片上。凭借出色的客户资质和忠实的客户基础,以及质量信誉保障 ISO/TS 16949),Sensirion成为当之无愧的可靠供应商。