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多相流測(cè)量技術(shù) 版權(quán)信息
- ISBN:9787030702654
- 條形碼:9787030702654 ; 978-7-03-070265-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)
- 重量:暫無(wú)
- 所屬分類:>>
多相流測(cè)量技術(shù) 本書(shū)特色
適讀人群 :大專院校、 科研院所相關(guān)專業(yè)的研究生,多相流測(cè)量領(lǐng)域的研究者及工業(yè)生產(chǎn)部門的技術(shù)人員目前,國(guó)內(nèi)還未曾有多相流測(cè)量方向的研究生教材,本教材的編寫為從事相關(guān)領(lǐng)域研究的研究生提供了具有重要價(jià)值的系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材。
多相流測(cè)量技術(shù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
多相流在生產(chǎn)生活中是一種十分普遍的現(xiàn)象。例如,在石油開(kāi)采過(guò)程中,從采出到運(yùn)輸都會(huì)存在油、氣、水三相混輸,這是一種很典型的多相流,甚至還存在油、氣、水、沙四相流。多相流是在流體力學(xué)、物理化學(xué)、傳熱傳質(zhì)學(xué)、燃燒學(xué)等基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一門新興學(xué)科,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著十分重要的作用,它廣泛存在于能源、動(dòng)力、石油化工、核反應(yīng)堆、制冷、低溫、環(huán)境保護(hù)及航天技術(shù)等部門。因此,雖然多相流的發(fā)展歷史只有短暫的幾十年,但由于多相流測(cè)量技術(shù)的研究具有重要的理論和工程意義,發(fā)展速度很快。本教材基于多相流測(cè)量技術(shù)主要包含顆粒測(cè)量技術(shù)、過(guò)程層析成像技術(shù)、材料界面缺陷測(cè)量技術(shù)、沖蝕磨損測(cè)量技術(shù)、氣固兩相流及顆粒靜電發(fā)生測(cè)量技術(shù)等。此外,編寫測(cè)量技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn),讓學(xué)生實(shí)際感受測(cè)量技術(shù),而不有且只有于課本。因此對(duì)于促進(jìn)學(xué)生的學(xué)習(xí)以及深度理解有重要的意義。本教材對(duì)于多相流測(cè)量技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)歸納總結(jié),并提出未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),有助于研究生的學(xué)習(xí)以及促進(jìn)多相流測(cè)量的發(fā)展,促進(jìn)研究生教育教學(xué)發(fā)展研究工作。
多相流測(cè)量技術(shù) 目錄
序
前言
緒論 1
0.1 多相流測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用 2
0.2 多相流測(cè)量技術(shù)的難點(diǎn)和展望 14
第1章 多相流測(cè)量技術(shù)概論 18
1.1 多相流介紹 18
1.2 多相流主要測(cè)量參數(shù)及分類 19
1.3 多相流測(cè)量技術(shù) 21
1.4 多相流測(cè)量技術(shù)展望 27
第2章 顆粒測(cè)量技術(shù) 28
2.1 顆粒幾何特征 28
2.2 靜態(tài)顆粒測(cè)量技術(shù) 32
2.3 流動(dòng)顆粒測(cè)量技術(shù) 43
2.4 高速攝像儀測(cè)量實(shí)驗(yàn) 54
第3章 材料界面缺陷測(cè)量技術(shù) 56
3.1 常規(guī)腐蝕 56
3.2 電化學(xué)腐蝕 61
3.3 電化學(xué)腐蝕測(cè)量技術(shù) 64
3.4 沖蝕磨損測(cè)量技術(shù) 69
3.5 管道缺陷檢測(cè)技術(shù) 78
第4章 多相流流動(dòng)電化學(xué)測(cè)量方法 82
4.1 電化學(xué)測(cè)量基礎(chǔ) 82
4.2 電阻抗譜方法測(cè)量方法 86
4.3 靜態(tài)腐蝕測(cè)量與表征 94
4.4 多相流流動(dòng)電化學(xué)測(cè)量方法 102
4.5 多相流動(dòng)腐蝕電化學(xué)測(cè)量案例分析 105
第5章 氣-固兩相流靜電發(fā)生與測(cè)量 110
5.1 氣-固兩相流靜電發(fā)生 110
5.2 氣-固兩相流系統(tǒng)中靜電測(cè)量 111
5.3 單顆粒在滑動(dòng)過(guò)程中的靜電發(fā)生測(cè)量 132
第6章 多相流中材料磨損測(cè)量 143
6.1 顆粒壁面碰撞磨損發(fā)生與測(cè)量 143
6.2 顆粒流動(dòng)與磨損關(guān)系 149
6.3 磨損界面表征 160
6.4 壁面磨損與湍流特征關(guān)系 172
第7章 磨損-腐蝕協(xié)同作用測(cè)量 178
7.1 流動(dòng)過(guò)程中沖刷腐蝕測(cè)量與表征 178
7.2 機(jī)械磨損與腐蝕的協(xié)同作用 186
7.3 協(xié)同機(jī)理與測(cè)量技術(shù) 193
參考文獻(xiàn) 198
多相流測(cè)量技術(shù) 節(jié)選
緒論 多相流現(xiàn)象廣泛存在于能源、動(dòng)力、石油、化工、冶金、醫(yī)藥等工業(yè)過(guò)程中,在工業(yè)生產(chǎn)與科學(xué)研究中有著十分重要的作用,并帶來(lái)許多安全與經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,對(duì)其流動(dòng)過(guò)程機(jī)理及狀態(tài)的解釋和描述,以及對(duì)流動(dòng)過(guò)程參數(shù)的準(zhǔn)確檢測(cè)也給工程師和科研人員提出挑戰(zhàn)(陳學(xué)俊,1994)。近年來(lái),國(guó)際上對(duì)多相流的研究興趣在持續(xù)增長(zhǎng),其原因在于多相流不僅在一系列現(xiàn)代工程中得到廣泛應(yīng)用,而且對(duì)促進(jìn)這些工程設(shè)備的發(fā)展和創(chuàng)新也起到了重要作用(林宗虎等,2001)。本書(shū)主要對(duì)多相流動(dòng)參數(shù)測(cè)量技術(shù)進(jìn)行了介紹并提供了相應(yīng)分析方法,根據(jù)內(nèi)容分為緒論、基礎(chǔ)篇和應(yīng)用篇;A(chǔ)篇包括1~4章,主要介紹多相流測(cè)量技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)與理論;應(yīng)用篇包括5~7章,介紹主要多相流測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用以及相應(yīng)測(cè)量結(jié)果的分析。 第1章主要對(duì)多相流進(jìn)行了介紹,由于多相流參數(shù)多、相間存在變動(dòng)界面及非平衡效應(yīng)等原因,多相流的測(cè)量技術(shù)非常困難和復(fù)雜。主要的測(cè)量參數(shù)有:流型、流量、流速、密度、分相含率、壓力降和荷質(zhì)比等。并對(duì)目前的主要測(cè)量技術(shù)手段進(jìn)行了概述,其中新興的近代新技術(shù)(如層析成像、核磁共振等)正取得蓬勃的發(fā)展。 第2章介紹了顆粒測(cè)量技術(shù)。闡述了顆粒的基本幾何特征參數(shù),如顆粒形狀、球形度、顆粒大小等。將顆粒測(cè)量技術(shù)分為動(dòng)態(tài)測(cè)量和靜態(tài)測(cè)量?jī)蓚(gè)方面,靜態(tài)測(cè)量中以篩分法、顯微鏡法、沉降法等為主,該類方法都相對(duì)較為簡(jiǎn)單,并且發(fā)展的時(shí)間也較長(zhǎng),在許多實(shí)際問(wèn)題中都得到了較好的檢驗(yàn)。伴隨著圖像處理及輔助性的軟測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,動(dòng)態(tài)的在線測(cè)量技術(shù)正逐漸被人們廣泛使用。如超聲法、粒子圖像測(cè)速(particle image velocimetry,PIV)技術(shù)、高速攝像技術(shù)能夠較為精確的測(cè)量流速、流型變化、顆粒運(yùn)動(dòng)形態(tài)等信息。 第3章主要介紹材料界面缺陷測(cè)量技術(shù)。首先,介紹常規(guī)腐蝕以及常用的測(cè)量方法;其次,介紹電化學(xué)腐蝕和其原理,以及相關(guān)的測(cè)量方法與技術(shù),其中電化學(xué)腐蝕測(cè)量技術(shù)中包括了電化學(xué)工作站、極化曲線、電化學(xué)阻抗譜和電化學(xué)噪聲法;再次,介紹了沖刷腐蝕(沖蝕)磨損測(cè)量技術(shù);*后,介紹了管道外檢測(cè)與內(nèi)檢測(cè),管道缺陷檢測(cè)技術(shù)是工業(yè)領(lǐng)域中廣泛需求,不斷創(chuàng)新的領(lǐng)域。 第4章介紹了多相流流動(dòng)中的電化學(xué)測(cè)量方法。由于溶液介質(zhì)中腐蝕性離子或者腐蝕環(huán)境的存在,材料表面會(huì)發(fā)生電化學(xué)腐蝕。這里將腐蝕電化學(xué)的測(cè)量方法分為靜態(tài)腐蝕和動(dòng)態(tài)腐蝕兩種,介紹了電化學(xué)阻抗測(cè)試、極化曲線測(cè)試、電化學(xué)噪聲、開(kāi)路電位測(cè)試等技術(shù)手段。主要是通過(guò)外部激勵(lì)信號(hào)作用在材料,從材料的反饋信號(hào)中對(duì)電化學(xué)的腐蝕程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。并結(jié)合相應(yīng)的實(shí)例進(jìn)行了具體的測(cè)量講解,旨在為讀者介紹相關(guān)的電化學(xué)測(cè)量方法。 基于上述多相流測(cè)量技術(shù)的基礎(chǔ)理論,以及本書(shū)作者課題組長(zhǎng)期在多相流測(cè)量領(lǐng)域的長(zhǎng)期探索與經(jīng)驗(yàn)積累,從第5章開(kāi)始多相流技術(shù)應(yīng)用的介紹。 第5章對(duì)氣力輸送系統(tǒng)中顆粒靜電發(fā)生及顆粒流行為的影響進(jìn)行了闡述(趙彥琳等,2019)。由于靜電效應(yīng),圓管內(nèi)形成了3種不同的顆粒流動(dòng)模式分別為分散流、半環(huán)流與環(huán)形流,采用感應(yīng)電流、顆粒電荷密度等參數(shù)對(duì)顆粒靜電進(jìn)行了定量表征。由于靜電發(fā)生及顆粒運(yùn)動(dòng)的復(fù)雜性,對(duì)靜電發(fā)生的影響因素進(jìn)行了大量描述,包括輸運(yùn)流速、顆粒材料、顆粒形狀、相對(duì)濕度與抗靜電劑等。另外,還介紹了單顆粒靜電試驗(yàn)的測(cè)量與方法,闡述了研究靜電發(fā)生機(jī)理,以及摩擦起電后的靜電平衡。 第6章介紹多相流動(dòng)中材料磨損測(cè)量。由于顆粒的撞擊使得材料表面發(fā)生了不同程度的破壞。目前的沖刷腐蝕測(cè)量方法主要有失重測(cè)量、表面形貌觀測(cè)和元素分析,具體介紹了掃描電子顯微鏡、表面輪廓儀、能譜儀、X射線衍射儀、激光掃描共聚焦顯微鏡(laser scanning confocal microscope,LSCM),以及X射線衍射儀(X-ray powder diffractometer,XRD)、能譜儀(energy dispersive spectrometer,EDS)與X射線光電子能譜(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)表征等技術(shù)手段。針對(duì)3種不同材料[304不銹鋼(楊少帥,2019)、Q345鋼(熊家志,2019)、X80管線鋼(劉玉發(fā),2020)],系統(tǒng)全面的對(duì)顆粒與壁面碰撞的速度、時(shí)間、濃度等分析顆粒變化,包括粒徑、形狀、粗糙度以及界面等進(jìn)行分析,獲得多相流沖蝕磨損機(jī)理。此外,本章綜合壁面磨損與流動(dòng)湍流特征,基于計(jì)算流體力學(xué)(computational fluid dynamics,CFD)方法論述了流體流動(dòng)對(duì)顆粒沖刷腐蝕的作用關(guān)系(周芳,2016)。 第7章對(duì)磨損-腐蝕的協(xié)同作用進(jìn)行了介紹;诘4、6章的內(nèi)容,目前機(jī)械磨損與化學(xué)腐蝕的協(xié)同作用獲得了廣泛關(guān)注,是當(dāng)前本領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)與難點(diǎn)問(wèn)題。故本章主要是闡述了相應(yīng)的測(cè)量分析案例(劉玉發(fā),2020),在常規(guī)技術(shù)手段的基礎(chǔ)上,對(duì)協(xié)同作用進(jìn)行了評(píng)價(jià)量化,希望能為讀者提供一定的參考,深入的研究工作也正在推進(jìn)之中。 0.1 多相流測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用 0.1.1 海洋工程中的應(yīng)用 “海洋工程”是復(fù)雜的綜合性科學(xué),涉及力學(xué)、機(jī)械、電子信息、地球物理、工程熱物理、化工等多個(gè)交叉學(xué)科。這對(duì)“海洋工程”研究發(fā)展提出了艱巨的挑戰(zhàn)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部對(duì)“海洋工程”方面科學(xué)研發(fā)的支持力度逐年上升,并細(xì)分了一些重點(diǎn)的研究領(lǐng)域,如深海油氣勘探開(kāi)采、海洋熱能、海上風(fēng)能利用、深水傳感器、深水機(jī)器人與自主航行潛水、船載無(wú)人機(jī)等,旨在推進(jìn)國(guó)家“十二五”海洋事業(yè)規(guī)劃,從海洋大國(guó)走向海洋強(qiáng)國(guó),其中“海洋油氣勘探與開(kāi)發(fā)技術(shù)”是“深海工程”中的一個(gè)重要研究領(lǐng)域。海洋油氣的勘探開(kāi)發(fā)是陸地石油開(kāi)發(fā)的延續(xù),經(jīng)歷了一個(gè)由淺水到深海、由簡(jiǎn)易到復(fù)雜的發(fā)展過(guò)程(李軼,2015)。 圖0.1給出了一個(gè)基本的水下油氣開(kāi)采作業(yè)示意圖(李軼,2015)。水下管線匯集平臺(tái)作為節(jié)點(diǎn),用來(lái)匯總子油田的各種管線以及采收裝備,并*終通過(guò)它,中轉(zhuǎn)輸送至海上平臺(tái)。水下多相流測(cè)控系統(tǒng),安置在水下管線匯集平臺(tái)油井接駁處,用來(lái)計(jì)量每一個(gè)子油田井口產(chǎn)出油流量,并監(jiān)控流體的流型、液壓、流速、液溫、水含量、氣體比例、氣泡位置等各種參數(shù)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)水下智能安全管理。 目前,油田的集輸計(jì)量現(xiàn)狀是利用傳統(tǒng)的測(cè)試井分離器實(shí)現(xiàn)對(duì)每一個(gè)油井的日采油產(chǎn)品的初步計(jì)量,并提供油質(zhì)屬性的相關(guān)參數(shù),從而基于這些參數(shù)對(duì)井間采油設(shè)備做出合理的調(diào)整與修正。其無(wú)法滿足了解單口油井油、氣、水分別的流量,尤其是某些重要的新探眀區(qū)塊油井、海上油井及有重要地質(zhì)意義的油井。此外,傳統(tǒng)的三相分離器因?yàn)槌叽缇薮螅偌由弦恍╊~外匹配的設(shè)備,所以占地面積巨大。這在寸土寸金的海上平臺(tái)尤為顯得不合適。傳統(tǒng)的分離計(jì)量還要消耗大量的時(shí)間來(lái)等待流體的沉淀穩(wěn)定,需要至少3~4小時(shí)的自然分離,因而無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)流體的實(shí)時(shí)計(jì)量。 圖0.1 水下油氣開(kāi)采作業(yè)示意圖(據(jù)李軼,2015) 多相流在線測(cè)量技術(shù)旨在實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)線上的油、氣和水多相流參數(shù)測(cè)控(圖0.2),其*終輸出結(jié)果包括:油、氣、水三相的瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,含水率,含氣率,氣油比,流速,以及流體的溫度、壓力等過(guò)程參數(shù)的瞬時(shí)值和累計(jì)平均值。對(duì)于海洋油氣開(kāi)采,尤其是深水,隨著輸油管線距離的增長(zhǎng),石油開(kāi)采者希望獲得對(duì)水下每一口油井產(chǎn)量的實(shí)時(shí)監(jiān)控,從而基于測(cè)量參數(shù),對(duì)油井生產(chǎn)做出合理的調(diào)整與控制。線上實(shí)時(shí)的多相流測(cè)量技術(shù)是為滿足現(xiàn)代海洋油氣開(kāi)采中油井生產(chǎn)管理需求而研究開(kāi)發(fā)的一種量身定做的技術(shù)更新,其應(yīng)用范圍貫穿整個(gè)油井測(cè)試、儲(chǔ)量管理、生產(chǎn)分配過(guò)程。與傳統(tǒng)海上平臺(tái)測(cè)試井分離計(jì)量技術(shù)相比,它的優(yōu)勢(shì)包括以下4項(xiàng):①替代了整條測(cè)試井管線,安裝在水下管線匯集處,省去體積龐大測(cè)試分離器,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同油井的分量計(jì)量,這是傳統(tǒng)分離器計(jì)量所不能實(shí)現(xiàn)的。這對(duì)于高成本的深海長(zhǎng)輸管線油氣開(kāi)采極為有價(jià)值,不僅意味著給出實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的多相流數(shù)據(jù),更節(jié)省了大量的成本投入——無(wú)需額外地鋪設(shè)一條水下管線通到海上測(cè)試井平臺(tái)。②無(wú)需占地面積,節(jié)省了海上平臺(tái)的空間。③無(wú)需流體分離對(duì)油、氣和水三相實(shí)時(shí)測(cè)量,讓油田生產(chǎn)獲得更加準(zhǔn)確連續(xù)的油井產(chǎn)出物的瞬時(shí)參數(shù),更準(zhǔn)確地評(píng)估油氣井生產(chǎn)狀況,做出油藏優(yōu)化安全管理的決策。④縮短工程建設(shè)周期,減少操作人員,大幅降低一次性投資費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用。此外,多相流量計(jì)不是一次性使用的設(shè)備,而是石油勘探生產(chǎn)公司的長(zhǎng)期數(shù)據(jù)來(lái)源與參考。 圖0.2 多相流量計(jì)替代傳統(tǒng)測(cè)試分離器(據(jù)李軼,2015) 目前較為成熟的多相流量計(jì)多設(shè)計(jì)成基于“部分氣-液分離”的測(cè)量裝置(Corneliussen,2005)。油、氣、水三相首先通過(guò)一個(gè)直立的分離器,從而分離成氣相和油-水混合相兩部分。液相聚集在分離腔下部,氣相向上運(yùn)動(dòng)從氣相旁路通過(guò)。在氣相旁路上安裝一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的氣相流量計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)氣相流量的計(jì)量。液相通過(guò)整流裝置與剩余的小股氣相混合,使不同流態(tài)的多相流成為均勻流,液相流量計(jì)給出液相流量和含水率。綜合上述輸出數(shù)據(jù)得到氣、油、水相分率和體積流量,再將氣相和油水混合成多相流流出測(cè)量系統(tǒng)。這種基于“部分氣-液分離”的多相流量計(jì)量系統(tǒng)的主要缺點(diǎn)——額外的尺寸和質(zhì)量以及依賴分離器中的快速液位控制閥——使得其不適合在海底應(yīng)用。一體式無(wú)需分離的高速在線多相流流量計(jì)(圖0.3)必然是行業(yè)內(nèi)多相流量計(jì)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。它體積更小、質(zhì)量更輕、智能傳感器測(cè)量組件更多,給出的參數(shù)更吻合流體的瞬時(shí)物理工況,測(cè)量精度不受流體流型變化的影響,一體式多相流測(cè)量系統(tǒng)更適用于海底作業(yè)環(huán)境。 圖0.3 挪威Roxar公司一體式多相流流量計(jì)(據(jù)李軼,2015) 以下給出了安裝在一體式多相流量計(jì)量系統(tǒng)上的傳感器組件的功能原理。 1)電容、電導(dǎo)成像 通常浸在氣-液混合物中的電極可視為一個(gè)電容器。電容值的大小與混合物的介電常數(shù)有關(guān),而介電常數(shù)是氣相、液相介電常數(shù)和氣相分率的函數(shù),因此測(cè)量電極間電容值的變化,可以得到混合物的氣相分率。在液相中,介電常數(shù)是含油率和含水率的函數(shù),通過(guò)對(duì)電極的優(yōu)化設(shè)計(jì),則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)含水率的測(cè)量(Falcone,2009;Thorn et al.,2012)。2012年,英國(guó)曼徹斯特大學(xué)聯(lián)合斯倫貝謝劍橋研究中心和英國(guó)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,實(shí)驗(yàn)論證了一種基于環(huán)狀流整流器處理后的測(cè)試方法,可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)含水率低于40%的時(shí)候,電容技術(shù)對(duì)液相中水含量的測(cè)量達(dá)到5%的精度,并能同時(shí)準(zhǔn)確給出多相流氣液比(Li et al.,2013)。電導(dǎo)法實(shí)現(xiàn)對(duì)水連續(xù)相的含水率測(cè)量。通過(guò)測(cè)量流過(guò)探頭兩極間的油、水混合流體的平均電導(dǎo)率來(lái)測(cè)量含水率。電導(dǎo)率是氣相、液相和含水分率的函數(shù),含水率越高,電導(dǎo)越強(qiáng)。電容、電導(dǎo)測(cè)量的優(yōu)勢(shì)是廉價(jià)高速、無(wú)輻射。 2)伽馬射線 伽馬射線由隨時(shí)間衰減的化學(xué)核子源產(chǎn)生,伽馬射線能量衰減法是一種常用的測(cè)量方法(熊家志,2019)。伽馬射線能量在兩個(gè)能量級(jí)放射,當(dāng)射線通過(guò)油、水、氣混合物時(shí),三相不等同地削弱伽馬射線的能量。高能量級(jí)對(duì)氣液比更敏感,而低能量級(jí)對(duì)液相中的水、油比較敏感。可以用這兩個(gè)能量衰減量來(lái)確定三相混合液的相分率(熊家志,2019)。這種方法具有非侵入式、無(wú)干擾的特點(diǎn),而且可以用于相分率的全范圍測(cè)量,測(cè)量精度高、穩(wěn)定性好。但伽馬射線具有以下缺點(diǎn):①射線輻射對(duì)人體和環(huán)境有一定的影響;②設(shè)備造價(jià)高,使用和維修困難;③射線受含鹽率的影響較大,因此在測(cè)量時(shí)應(yīng)同步有獨(dú)立的含鹽率測(cè)量探頭做數(shù)據(jù)矯正;④伽馬射線掃描的速度沒(méi)有電容、電導(dǎo)成像系統(tǒng)快,對(duì)于高速流體,不能做到準(zhǔn)確地瞬時(shí)捕捉。美國(guó)斯倫貝謝公司是業(yè)界多相流量計(jì)開(kāi)發(fā)的領(lǐng)軍,他們的Vx多相流量計(jì)系統(tǒng)(熊家志,2019)設(shè)計(jì)基于雙能伽馬射線衰變來(lái)實(shí)現(xiàn)相含量的測(cè)量,輔以文丘里流量計(jì)實(shí)現(xiàn)流速與流量計(jì)量。設(shè)備必須垂直安裝于管線上。 3)微波 微波衰減法(熊家志,2019;劉玉發(fā),2020)主要用于測(cè)量含水率,因?yàn)槟骋还潭l率的微波經(jīng)過(guò)不同含水體積分?jǐn)?shù)的液相,可以產(chǎn)生不同的衰減,衰減幅度與含水體積分?jǐn)?shù)有關(guān)。微
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