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超声波流量计量程换算方法

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超声波流量计直管段:
超声波流量计安装时需要前10D后5D的直管段,距离泵阀30D,D是管径。比如说现场管径是DN100的流量计,需要前面的直管段为1000mm,后面的直管段为500mm。
超声波流量计安装简便,计量准确,有RS485及4~20mA输出,如果客户需要OCT输出,请在订购请及时说明。
超声波流量计性能特点:
测量液体:水,酸碱液,酒精,海水,各种油类等单一均匀稳定的流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
测量介质:温度:0℃~160℃;流向:正反向双向计量,可计量正、负、净累积流量;压力:≤1.6MPa
环境温/湿度:主机-30℃~+80℃;传感器-40℃~+160℃,传感器可浸水工作,水深小于3m。
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4、测量精度高,结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低;无运动部件、无磨损,长期使用时不需要重新标定。
流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘资料非导磁合金短管。两只电极沿管径偏向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内外表根本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时,将在与测量管轴线垂直的偏向上发生一磁通量密度为B的任务磁场。此时,假如具有必然电导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与均匀流速V的乘积。电动势E(流量旌旗灯号)由电极检出并经过电缆送至转换器。转换器将流量旌旗灯号扩大处置后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等旌旗灯号,用于流量的节制和调理。
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二、量水堰槽的选择和安装,常见的量水堰槽分为三种,三角堰,矩形堰,巴歇尔槽。在农业灌溉和污水排放上推荐选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位-流量关系是由实验标定出来的,数据相对精确,只要保证巴歇尔槽下游有水位差,排放畅通,不会积水即可。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽视一些使用条件,带来附加误差,而且对上下游落差也有要求。
三、电源供电类型的选择,供电类型有24VDC、12VDC、5VDC、220VAC等,若现场有市电供电电源,则选择220V/AC供电类型,若现场无市电供电电源,则优先考虑12V/DC,与之配套的DTU/RTU均为12V/DC供电,保证现场供电的一致性。
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概述管道式超声波流量计
BF70超声波流量计采用先进的超声波超高灵敏度技术和稳定瞬时技术,利用时差法的测量技术,精确、无漂移,对流体流动无阻碍。
BF70超声波流量计分为液体超声波流量计BF70-1和气体超声波流量计BF70-2
工作原理管道式超声波流量计
BF70系列是利用测量超声波在管道中传播时间的原理而实现的。流体流量则通过流速、管道截面积以及雷诺数等得到。
超声波流量计的基本原理如图所示,在管道上斜装一对超声波换能器A和B,两个换能器之间的距离为超声波的传播声程,超声波在两个换能器之间的顺流传播时间和逆流传播时间分别为:
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最终介质的轴向流速为:
本发明的有益效果为:本发明结构简单,即使测量得到的超声波顺逆流飞行时间受到介质流速偏离的影响,通过本发明测得的最终计算结果也不会受到影响,提高超声波测量精度与稳定性。
图1X型安装方案示意图;
图2偏离轴向介质流速(1);
图3偏离轴向介质流速(2);
图4流速分解(1);
图5流速分解(2)。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明做进一步说明。
所述的超声波发送电路利用MOSFETs管控制变压器的导通从而激发换能器发送超声波。所述的超声波接收电路包括三极管放大电路、有源带通滤波电路、信号检测电路、信号切换电路以及计时芯片电路。所述三极管放大电路将换能器接收到的微弱超声信号进行初级放大;有源带通滤波电路去除接收到的高频、低频噪声信号,并对超声信号进行放大;信号检测电路为阈值比较电路,实现模数转换,将滤波电路去燥之后的模拟信号转化为对应的数字信号;信号切换电路主要由译码器、继电器、与非门以、非门以及模拟开关等元件构成,主要控制接收到超声信号是要送到发送电路再次激励超声波发送还是送到计时芯片结束本次飞行时间的测量;计时芯片电路主要进行超声波飞行时间计算。
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