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热水超声波流量计图片

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主机信号电缆传感器(可选配)铝合金保护箱
*测量精度:优于1%
*重复性:优于0.2%
*工作电源:220VAC(标配)或110VAC(选配)
*测量周期:500ms(每秒2次,每个周期采集128组数据)
*电池:内置镍氢充电电池可连续工作24小时
*安装方式:外敷式安装,操作简单、方便
*显示:2行汉字同屏显示瞬时流量、累积流量、信号状态等
*信号输出:隔离RS485
*通讯协议:MODBUS协议,海峰FUJI扩展协议,兼容国内其它厂家同类产品通讯协议
*打印输出:内置热敏一体式打印机,实现及时或定时打印
*其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
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超声波流量计原理与应用流量仪表系列培训1.基本原理封闭管道用超声波流量计按测量原理分类有:①传播时间法;②多普勒效应法;③波束偏移法;④相关法;⑤噪声法。本章将讨论用得最多的传播时间法和多普勒效应法的仪表。1.1传播时间法声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速,称之传播时间法。按测量具体参数不同,分为时差法、相位差法和频差法。现以时差法阐明工作原理。1.基本原理1.基本原理1.1.1流速方程式如图8-1所示,超声波逆流从换能器1送到换能器2的传播速度c被流体流速Vm所减慢,为:?(1)反之,超声波顺流从换能器2传送到换能器1的传播速度则被流体流速加快,为:?(2)?式(1)减式(2),并变换之,得1.基本原理?(3)1.基本原理1.基本原理1.1.2流量方程式1.基本原理1.基本原理1.基本原理2主要技术性能2主要技术性能3超声波流量计的分类和结构3超声波流量计的分类和结构3超声波流量计的分类和结构3超声波流量计的分类和结构4完好条件5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型5选型6安装6安装6安装6安装6安装7故障处理6.2选择安装位置选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;4、安装点上游距水泵应有30D距离;5、流体应充满管道;6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作,地下管道需做测试井,测试井如下:6.3确定探头安装方式超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。但是,当D<200mm而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装:1、当被测量流体浊度高,用V法测量收不到信号或信号很弱时;2、当管道内壁有衬里时;3、当管道使用年限太长且内壁结垢严重时;对于管道条件较好者,即使D稍大于200mm,为了提高测量精度,也可采用V法安装。6.4求得安装距离,确定探头位置1、将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离;2、在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部(顶部可能含有气泡、底部可能有沉淀);3、V法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点。Z法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点,然后测出此点在管道另一侧的对称点。**?式中:L——超声波在换能器之间传播路径的长度,mX——传播路径的轴向分量,m;t12、t21——从换能器1到换能器2和从换能器2到换能器1的传播时间,s;??c——超声波在静止流体中的传播速度,m/s;Vm——流体通过换能器1、2之间声道上平均流速,m/s。时(间)差法与频(率)差法和相差法间原理方程式的基本关系为(4)(5)式中△f——频率差;△φ——相位差;f21,f12——超声波在流体中的顺流和逆流的传播频率;f——超声波的频率。从中可以看出,相位差法本质上和时差法是相同的,而频率与时间有时互为倒数关系,三种方法没有本质上的差别。目前相位差法已不采用,频差法的仪表也不多。传播时间法所测量和计算的流速是声道上的线平均流速,而计算流量所需是流通横截面的面平均流速,二者的数值是不同的,其差异取决于流速分布状况。因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。此外,对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度变化进行补偿,才能精确的测得流量。体积流量qv为(6)式中K——流速分布修正系数,即声道上线平均流速Vm和面平均流速vm和平面平均流速v之比,K=vm/v;DN-管道内径。1.2多普勒(效应)法多普勒(效应)法超声波流量计是利用在静止(固定)点检测从移动源发射声波多产生多普勒频移现象。1.2.1流速方程式如图8-2所示,超声换能器A向流体发出频率为fA的连续超声波,经照射域内
(热水超声波流量计图片)

2、管道参数输入的影响
超声波流量计安装好后,仪表需输入管径、管壁厚等参数,在管道固定不变的情况下改变输入参数,管径输入的误差,测量结果的误差将扩大2倍,管壁厚度输入误差与测量误差成正相关,但对测量结果影响不是很大
3、内衬及管道材质的影响
测量管道材质入内衬输入错误时,也会造成探头安装距离的计算错误,使超声波入射角产生误差,降低测量准确度,严重时影响信号和设置,从而不能测量。管道内衬对测量的影响主要源于其造成了实际管径的变化,内衬减少了过水截面积,通过流速换算的流理相应偏小,测量误差与管道截面积变化成正比,如内衬过厚而设置时被忽略或与管壁有间隙时则一般发生探测或信号错误,因此测量时应据实准确输入内衬材料及厚度。管道及内衬村质对测量的影响反映在声波在各种介质中传播速度的差异上,如果材质的实际声速大于设置的声速,则测量结果偏小,反之则偏大。
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根据测量原理将污水流量计分为5类:节流流量计、皮托管流量计、管式流量计、转子流量计、靶式流量计。这些流量计利用伯努利方程原理,通过测量流体的压差信号来反映流量2.2.流量计包括涡轮流量计、涡流流量计、电磁流量计、多普勒超声流量计和、易燃易爆等特性的流体的流量。然而,超声波流量计受限于被测流体的温度范围。
电磁流量计:根据法拉第电磁感应原理,即具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度,电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响,在满管时测量导电性液体精确度很高,可用于测量浆状流体的流速,像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。
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二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
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