第三章 压力测量
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压力测量的原理与应用概述压力测量是工程中常见的一种物理量测量,用于测量物体受到的力的大小。
通过压力测量可以获取到许多重要的参数,如流体的压强、气体的密度等。
本文将介绍压力测量的原理和应用。
压力测量的原理压力的定义压力是单位面积上的力,通常用P表示,公式为P=F/A,其中F表示力,A表示受力面积。
在SI国际单位制中,压力的单位是帕斯卡(Pa)。
压力测量的原理实际的压力测量是通过测量压力对应的一些物理量的变化来进行的。
1.静压力测量:静压力是指物体在静止状态下受到的压力。
静压力的测量可以通过测量物体所受的压力差来实现。
常见的静压力测量方式有压力传感器和压力计。
2.动压力测量:动压力是指物体在运动状态下受到的压力。
动压力的测量可以通过测量流体的动能转化而来的压力来实现。
常见的动压力测量方式有旋转翼式动压计、差压式流量计等。
3.液位压力测量:液位压力是指液体所受的压力。
液位压力测量可以通过测量液体所施加的压力来实现。
常见的液位压力测量方式有液位计、液位变送器等。
压力测量的应用压力测量在许多领域中都有广泛的应用,主要应用于以下几个方面:1.工业自动化:在工业自动化中,压力测量用于监测和控制工业过程中的压力。
例如,在化工工艺中,通过对反应器内部压力的测量,可以实时监控反应器的状态,以保证生产过程的安全稳定。
2.石油石化:在石油石化行业中,压力测量被广泛应用于油气管道、储油罐、石化设备等的安全监测和控制。
通过对管道和设备的压力进行实时监测,可以预防事故的发生,并保障生产过程的运行。
3.航空航天:在航空航天领域,压力测量用于飞机、火箭等飞行器的监测和控制。
例如,在飞机的气动设计中,通过对飞机表面的静压力进行测量,可以对飞机的飞行状态进行实时监测和控制。
4.医疗健康:在医疗健康领域,压力测量被应用于血压监测、呼吸机等设备的监测和控制。
通过对人体血管的压力测量,可以了解人体的健康状况,并及时采取相应的措施。
5.汽车工业:在汽车工业中,压力测量用于发动机燃料系统、制动系统等的监测和控制。
第三章电子压力计测试工艺编写:李伟审核:郭金明1997.4.8目录1. 前言2. 电子压力计的结构及原理3. 电子压力计测压作业4. 电子压力计录取数据的质量控制1. 前言1.1 现代试井的内容70年代到80年代,随着科学技术的发展,特别是电子计算机的广泛使用和高精度电子压力计的研制成功及推广使用,使试井技术产生了重大突破,逐步发展成一整套以导数图版(布德图版)拟合分析方法的现代化试井技术,人们称此时的试井为“现代试井”。
那么,现代试井包括哪些内容呢?主要有以下4方面:(1) 应用高精度的、可以在井下长时间工作的、数据录取的间隔以秒计的井下仪表来录取压力数据。
主要是指地面直读(SRO)或井下储存式(MRO)电子压力计。
(2) 与高精度的压力计配套的井下开关工具和井下测试工具。
主要是指井下开关阀或直读阀(SRO阀)和PCT,APR等井下测试工具。
(3) 以图版拟合法为中心的现代试井解释理论和方法,主要是指以导数图版(布德图版)拟合的分析方法。
(4) 实现上述理论和方法的现代试井解释软件。
从以上4个方面,我们可以看到高精度电子压力计的重要性,只有使用了高精度电子压力计才使计算实测压力对时间的导数成为可能。
这个问题我们在下面举例说明。
1.2 现代试井方法的意义在现代试井方法中,由于使用了高精度的地面直读(SRO)或井下储存(MRO)电子压力计,可以作如下的工作:使用DST工具进行延长测试或是完井测试。
这主要是利用地面直读(SRO)电子压力计进行测试,可以对油层和油藏作业分析判断。
使用电子压力计测取的压力数据,可以求出反映地层特性的导数曲线,不但可以确切地计算地层参数,并且可以作出地层储集空间非均质性质、边界性质等分析判断,从而作出油藏初步评价。
使用高精度地面直读(SRO)电子压力计,进行特殊项目测试,如井间干扰试井或脉冲试井,搞清储层结构(连通性)。
1.3 压力计精度,分辨率对压力导数的影响为了便于比较,有必要将常用的电子压力计和机械或压力计主要性能指标列出如下:表1 GRC和PANEX电子压力计主要性能指标表2 部分常用机械式压力计的主要性能指标可以看到,机械式压力计不论精度成分辨率均低于电子压力计,其中精度大约差10倍(一个数量级),分辨率差100倍至几百倍(二个数量级);它在井下工作时间受钟机走时限制,不能很长;读卡片过程受各种人为因素影响,时间录取间隔有限,并进一步降低了测压精度和分辨率。
第三章压力测量3.1 概述压力是工业生产过程中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行监测和控制。
比如在化学反应中,压力既影响物料平衡,又影响化学反应速度,所以必须严格遵守工艺操作规程,这就需要测量或控制其压力,以保证工艺过程的正常进行。
其次压力测量或控制也是安全生产所必须的,通过压力监视可以及时防止生产设备因过压而引起破坏或爆炸。
在热电厂中,炉膛负压反映了送风量与引风量的平衡关系,炉膛压力的大小还与炉内稳定燃烧密切相关,直接影响机组的安全经济运行。
3.1.1 压力单位工程技术上,压力对应于物理概念中的压强,即指均匀而垂直作用于单位面积上的力,用符号p 表示。
在国际单位制中,压力的单位为帕斯卡(Pascal ),简称帕,用符号a p 表示,其物理意义是1牛顿力垂直均匀地作用于1平方米面积上所产生的压力称为1帕,即2111mN p a 。
目前在工程技术上仍使用的压力单位还有:工程大气压、物理大气压、巴、毫米汞柱和毫米水柱等。
我国已规定国际单位帕斯卡为压力的法定计量单位。
3.1.2 压力的表示方法在测量中,压力有三种表示方式,即绝对压力、表压力、真空度或负压,此外,还有压力差(差压)。
绝对压力是指被测介质作用在物体单位面积上的全部压力,是物体所受的实际压力。
表压力是指绝对压力与大气压力的差值。
当差值为正时,称为表压力,简称压力;当表压力为负时,称为负压或真空,该负压的绝对值称为真空度。
差压是指两个压力的差值。
习惯上把较高一侧的压力称为正压力,较低一侧的压力称为负压力。
但应注意的是正压力不一定高于大气压力,负压力也并不一定低于大气压力。
各种工艺设备和测量仪表通常是处于大气之中,也承受着大气压力,只能测出绝对压力与大气压力之差,所以工程上经常采用表压和真空度来表示压力的大小。
所以,一般的压力测量仪表所指示的压力也是表压或真空度。
因此,以后所提压力,在无特殊说明外,均指表压力。
3.1.3 压力测量的主要方法和分类目前,压力测量的方法很多,按照信号转换原理的不同,一般可分为四类。