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超声波流量计额定流量计算

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手持式或者固定分体式超声波流量计标配带2个传感器。
(超声波流量计额定流量计算)

液体超声波流量计常用MHz超声波频率。系统精度与上游和下游翱翔时间测量的精度直接相关。因而,一般运用FPGA来控制发射和接收脉冲的时序。此外,必须认真对待发射和接收信号路径延迟的任何可能偏差。
另一个重要方面是接收信号链需求高增益。此增益需求动态可调以适应不同的流动条件和管道尺寸,典型范围是60dB或更高,因而需求低噪声的接收信号链路径。传感器激励可所以开/关式,或者波形发生器。波形发生器通常会添加本钱和复杂度,但用户能够更好地控制输出信号,完成更精确、更鲁棒的流量计规划。信号处理需求大量滤波和FFT分析以确定接收信号的准确时间戳,这能够利用DSP处理器完结,它还能支撑所需的接口协议。
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图1为本实用新型的主视图剖视图;
图2为本实用新型a部分的局部放大图;
图3为本实用新型盖板的俯视图。
图中:1、管道,2、法兰盘,3、固定块,4、盒体,5、锂电池,6、边板,7、凹槽,8、处理器,9、单片机,10、盖板,11、密封圈,12、液晶屏幕,13、无线发射器,14、无线接收器,15、通孔,16、钢化玻璃,17、支撑环,18、换能器,19、隔板,20、时间测量芯片,21、变频器,22、上盖。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
(超声波流量计额定流量计算)

配件-保护箱
-不锈钢安装夹具×1
-流量传感器
-流量传感器信号线
-现场操作说明-保护箱
-不锈钢安装夹具×2
-流量传感器
-流量传感器信号线
-夹装式温度传感器
-温度传感器信号线
-现场操作说明-保护箱
-不锈钢安装夹具×2
-流量传感器
-流量传感器信号线
-夹装式温度传感器
-温度传感器信号线
-输出或输入数据接口
-输入或输出适配线(定制)
-现场操作说明
打印机可选
-Mini打印机
-打印输出连接线打印机可选
-Mini打印机
-打印输出连接线打印机标配
-Mini打印机
-打印输出连接线
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收集数据:
1.被测流体成份
2.最大流量、最小流量
3.最高工作压力
4.最高温度、最低温度
被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM
最大流量和最小流量必须符合下表中的数:
实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
最高工作温度和最低温度必须符合流量计规定的温度要求。
确定是否有负压情况存在。
您可以根据上表中的流量选择相应的流量计,若所选择的流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩管。
若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
从产品价格考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。
(超声波流量计额定流量计算)

(2)造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
(3)抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
(4)对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
(超声波流量计额定流量计算)

超声波在传播路径上如遇到微小固体颗粒或气泡会被散射,因为用时差法测量含有这类东西的流体时就不能很好地工作,它只能用来测量比较洁净的流体。而多普勒法正是利用超声波被散射这一特点工作的,所以多普勒法正适合测量含固体颗粒或气泡的流体,但由于散射粒子或气泡是随机存在的,流体传声性能也有差别。如果是测量传声性能差的流体,则在近管壁的低流速区散射较强;而测量传声性能好的流体在高流速区散射占优势,这就使得多普勒法的测量精度较低。虽然采用发射换能器与接收换能器分开的结构,这样可以只接收流速断面中间区域的散射,但与时差法比较测量精度还是低一些。
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