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超声波流量计图片

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时差相关原理
夹装式传感器:10mm~8000mm或更大,插入式传感器:≥80mm
所有的金属和塑料管,对于混凝土或其他组份管材及有内衬请咨询
夹装式测量精度
管径>150mm:±0.5%~±1%;管径≤150mm:±0.5%~±2%
插入式测量精度
±0.5%~±1%
±0.1%~±0.3%
0.01~25m/s(正反双向计量,并可计量净流量)
400:1(注:满足上游10倍管径直管段,下游5倍管径直管段,流速大于0.3m/s)
体积流量和流速
**压铸铝,喷塑涂层(可选择全不锈钢316材质)
290×270×100mm
2×10汉字背光液晶显示,显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态
16触觉PC膜键盘
(超声波流量计图片)

无可能被挡住的可移动部件
不受运动底床的影响
不受GPS信号的影响
高精度,精度高于1%
测量时间在5-20分钟
提供精确的底床形状检测
非常适于有陡坡的狭窄区域
全封闭系统,可用于各种天气
三体船外部无突出部件,重心低,不受外界波浪影响
使用PDA操作,蓝牙有效范围大,操作人员不必站在河内
直接计算流量
OTTQliner2适用于测量小型和中型天然河流以及人工渠道。通过PDA进行方便有效的控制,可以迅速测量河流定点流速、断面流速分布以及断面流量。
Qliner2本身作为一个小型声学多普勒测流系统,通过小船上的超声波传感器在河道中进行断面流速测量,操作人员使用PDA通过蓝牙连接传感器,数据可以即时分析并存储。
(超声波流量计图片)

天然气超声波流量计的应用 (2007-12-7) ? 摘要:阐述了天然气超声波流量计的特点和待解决的问题,分析了实流测试的结果。 关键词:天然气;?超声波流量计;?标定;?实流测试 Application?of?Natural?Gas?Ultrasonic?Flowmeter? FENG?Bao-ting1.TANG?Suo-chen2 ?(1.Tianjin?Construction?Management?School,Tianjin?300250,China;2.Second?Sales?Branch?of?Tianjin?Gas?Group?Co.,Ltd.,Tianjin?300191,China) Abstract:The?characteristics?of?natural?gas?ultrasonic?flowmeter?and?the?problems?to?be?in?need?of?solution?are?described,and?the?result?of?practical?flow?measurement?is?analyzed. Key?words:natural?gas;ultrasonic?flowmeter;calibration;practical?flow?measurement 天然气流量测量的准确性直接影响到燃气企业的经济效益,随着我国燃气行业的发展,超声波流量计在天然气领域的应用前景看好[1、2]。我国于2001年制订了国家标准GB/T?18604—2001《用气体超声波流量计测量天然气流量》。为了验证超声波流量计的性能,我们对超声波流量计进行了系统测试,并在实地进行了测量试验,为超声波流量计在我国燃气行业中的推广使用积累经验。 1?超声波流量计的特点 根据超声波流量计对信号检测的原理,可将其分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、空间滤法及噪声法等。超声波流量计特别适用于大口径管道流量的测量,主要有以下优点:①可进行非接触式测量;②测量时无流动阻扰,无压力损失;③可测量非导电性液体。实地测试与现场应用也证明超声波流量计具有准确度高、重复性好、量程宽、抗干扰能力强、维修工作量少、能测量双向流等优点。 由于天然气流量测量涉及面广,随着应用对象的不同,对其在不同场合有不同的要求。尽管超声波流量计有许多优点,但还不可能完全替代其他类型流量计。特别是在标定不能妥善解决之前,孔板流量计仍是天然气计量的主要仪器之一。目前,超声波流量计还应解决以下问题:①针对上游不同类型阻力件产生的影响,如何合理确定不同情况下流量计上游直管段的长度;②操作压力、温度及气体组成的变化对流量测量的影响及校正办法;③不同雷诺数下速度分布削面修正系数的精确确定,以及流量计主体几何尺寸的误差对精度的影响。④探头的稳定性及互换性;⑤传播时差法只适用于清洁的液体和气体;⑥多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体,且测量精度不高。 2?超声波流量计的测试 对用于贸易计量的超声波流量计,供需双方都要求其测量精度高,所以标定很重要。对于直径小于300mm的管道,超声波流量计的标定还可以做到;对于直径大于300?mm的高压大流量管道,超声波流量计的标定还很难办到。 在计量站采用不确定度为0.25%的临界流文丘里喷嘴作为流量标准装置,结合JJG?198—1994检定规程进行了以下测试:①不同声道;②不同管径:⑧不同安装条件;理想安装条件为17D以内无弯头(D为管道的公称直径)、无过渡部件、无阻力件等,流场较稳定,无脉动流,无旋涡流;非理想安装条件为在超声波流量计上游13D前安装阻力件、双弯头、T形弯头、伸缩器等;④不同安装方向;⑤不同压力。测试结果如下. ①超声波流量计适用于高压、大口径、大流量的工况条件,但对小于拐点流量(拐点流量用qt表不,一般是最大流量的10%)的流量段应慎用。在标准工况下,对直径为300mm的管道在理想安装条件下和非理想安装条件下测试结果进行比较,除流量为240m3/h时,非理想安装条件下测试相对误差为1.45%外,其余各点都在指标内。 ②超声波流量计的计量不受气体流向的影响,能以相同的准确度进行双向流量计量(见图1) ?Fig.1?Results?of?positive?and?inverse?flow?measurement?under?ideal?installation?condition ③对同一生产厂家的超声波流量计,声道数越多,计量准确度越高,性能越可靠(见表1)。 表1?理想安装条件下声道数对超声波流量计的影响 Tab.1?Influence
(超声波流量计图片)

5、超声波流量计运行,维护成本太高,因其超声波换能器是大功耗器件,因此缩短了内置电池的寿命,而换能器损坏就要换掉整个流量计,成本太高,而换能器又十分怕振动,易脱落,属易损部件,维护十分不便。
6、超声波并不是一种最近才出现的高科技技术,它早在二战时期就被盟军应用在对德国的作战中,用来探测海底的潜艇。相比较而言,韦根技术产生于1974年的美国,无磁检测技术产生于1987年的德国,在民用特别是医疗领域应用广泛。
7、超声波怕水中的杂质,因为水中的杂质会偏移超声波的入射角,影响准确计量。所以现在宣传超声波热量表不怕堵,这个无可非议,因为它接近于直管状态,但水中的杂质会影响超声波换能器,这一点厂家却只字不提,误导用户,一个现实问题,水中杂质影响了计量。
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当换能器TD1发射,TD2接收,顺着水流的传播时间:
更多精彩内容详见:
多声路时差法超声流量计在核电循环水流量监测中的应用.pdf
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