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超声波流量计安装要求在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置±45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用角磨机打光,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂超声波流量计安装要求探头过程中,千万注意在探头和管壁之间不能有空气泡及沙砾。在水平管段上,要把探头安装在管道截面的水平轴上,以防管内上部可能存在气泡。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装探头,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装探头。探头间距以两探头的最内距离边缘为准在输入了所需的参数以后,查看显示窗口25所显示的数字,并使探头的间距符合25号窗口的数据。探头安装方式共有四种。这四种方式分别是v法、z法、n法和w法。下面分别说明。一般地在小管径时(dn15~200mm)可先选用v法;v法测不到信号或信号质量差时则选用z法,管径在dn200mm以上或测量铸铁管时应优先选用z法。一般情况下是标准的安装方法,使用方便,测量准确。可测管径范围为15mm至大约400mm;安装探头时,注意两探头水平对齐,其中心线与管道轴线水平。当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚,造成v法安装信号弱,机器不能正常工作时,要选用z法安装。原因是;使用z法时,超声波在管道中直接传输,没有折射(称为单声程),信号衰耗小。z法可测管径范围为100mm至6000mm。实际安装流量计时,建议200mm以上的管道都要选用z法(这样测得的信号最大)。安装时,超声波束在管道中折射两次穿过流体三次(三个声程),适于测量小管径管道。n法通过延长超声波传输距离,提高测量精度(不常用方法)。同n法一样,w法也通过延长超声波传输距离的办法来提高小管测量精度。适于测量50mm以下的小管。使用w法时,超声波束在管内折射三次,穿过流体四次(四个声程)。检查安装是指检查探头安装是否合适、是否能够接收到正确的、足够强的、可以使机器正常工作的超声波信号,以确保机器长时间可靠的运行。通过检查接收信号强度、总传输时间、时差以及传输时间比,可确定安装是否最佳。安装的好坏直接关系到流量值的准确,流量计是否长时间可靠的运行。虽然大多数情形下,把探头简单地涂上偶合剂贴到管壁外,就能得到测量结果,这时还是要进行下列的检查,以确保得到最好的测量结果并使流量计长时间可靠的运行。信号强度(m90中显示)是指上下游两个方向上接收信号的强度。fv系列使用00.0~99.9的数字表示相对的信号强度。00.0表示收不到信号;99.9表示最大的信号强度一般情况下,信号强度越大,测量值越稳定可信,越能长时间可靠的运行。安装时应尽量调整探头的位置和检查耦合剂是否充分,确保得到最大的信号强度。系统能正常工作的条件是两个方向上的信号强度大于60.0。当信号强度太低时,应重新检查探头的安装位置、安装间距以及管道是否适合安装或者改用z法安装信号质量简称q值(m90中显示)是指收信号的好坏程度。fv系列使用00~99的数字表示信号质量。00表示信号最差;99表示信号最好,一般要求在60.0以上。信号质量差的原因可能是干扰大,或者是探头安装不好,或者使用了质量差、非专用的信号电缆。一般情形下应反复调整探头,检查耦合剂是否充分,直到信号质量尽可能大时为止。窗口中所显示的“总传输时间、时差”能反应安装是否合适,因为流量计内部的测量运算是基于这两个参数的,所以当“时差”示数波动太大时,所显示的流量及流速也将跳变厉害,出现这种情况说明信号质量太差,可能是管路条件差,探头安装不合适或者参数输入有误。超声波流量计安装要求传输时间比当传输比超出100±3的范围时,应检查参数(管外径、壁厚、管材、衬里等)输入是否正确、探头的安装距离是否与m25中所显示的数据一致、探头是否安装在管道轴线的同一直线上、是否存在太厚的结垢、安装点的管道是否椭圆变形等。1)输入管道参数必须正确、与实际相符,否则流量计不可能正常工作。2)安装时要使用足够多的耦合剂把探头粘贴在管道壁上,一边察看主机显示的信号强度和信号质量值,一边在安装点附近慢慢移动探头直到收到最强的信号和最大的信号质量值。管道直径越大,探头移动范围越大。然后确认安装距离是否与m25所给探头安装距离相吻合、探头是否安装在管道轴线的同一直线上。特别注意钢板卷成的管道,因为此类管道不规则。如果信号强度总是0.00字样说明流量计没有收到超声波信号,检查参数(报包括所有与管道有关参数)是否输入正确、探头安装方法选择是否正确、管道是否太陈旧、是否其衬里太厚、管道有没有流体、是否离阀门弯头太近、是否流体中气泡太多等。如果不是这些原因,还是接受不到信号,只好换另一测量点试试,或者选用插入式传感器。3)确认流量计是否正常可靠的工作:信号强度越大、信号质量q值越高,流量计越能长时间可靠工作,其显示的流量值可信度越高。如果环境电磁干扰太大或是接受信号太低,则显示的流量值可信度就差,长时间可靠工作的可能性就小。4)安装结束时,要将仪器重新上电,并检查结果是否正确。
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来源:www.csbllyb.com作者:youwang日期:2018-12-1710:51:10浏览次数:471
以流速-水位运算法为基础,并采用了先进的流速测量仪和水位测量仪,从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量系统,根据渠道的宽度和测量精度的要求,采用单探头法或多探头法明渠测流的数学模型。
明渠超声波流量计流量的测定方法:
明渠流量的自动测定通常采用堰槽水位法或流速面积法。
水位法是根据明渠的形状、水过流的大小,在明渠上建造一段测流堰槽,通过在线监测过堰水流的水位,然后再利用水力学公式可计算出通过堰槽的流量。
水位法明渠流量计通常采用超声波或微波雷达水位计非接触式测量水位的方法;超声波或微波雷达采用的都是回波反射的原理来实现水位测量。
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关‘’键应用:化学存储容器、滤水池、泥浆池、液体存储容器、食品应用
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10、具有电导率测量功能,可判别传感器是否空管;
11、恒流励磁电流范围大,可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用;
12、具有自检与自诊断功能;
13、采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
14、仪表内部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
DN250-DN2000
±2.5%测量值标准±1.5%测量值特殊
推荐使用范围:0.5m/s~10m/s连续可调
大使用范围:0.2m/s~15m/s连续可调
-20-+150℃
传感器转换器
探头材质为304不锈钢,电极材质为316不锈钢,绝缘层为PTFE.
M20×1.5,1/2〞NPT
标准双线液晶显示,可同时显示瞬时和累积流量。
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目录CONTENTS 目录…………………………………………………………………………………………………1 流量计FLOWMETER 一、GFM81系列V锥流量计FM82智能电磁流量计FM83智能涡街流量计FM84智能金属管浮子流量计流量积算仪超声波明渠流量计防腐型超声波物(液)位计(仪) 二、GPM-N超声波液位仪 三大量程超声波液位仪本安防爆超声波液位仪 五、GPM系列磁性液位计浮球液位控制器超声波液位计差计 压力变送器PRESSURETRANSMITTINGINSTRUMENT 一、电容式压力/差压变送器负压变送器微差压变送器带远传装置的差压变送器绝对压力变送器普通型压力变送器数字化智能可调压力变送器 八、风压变送器……………………………………………………………………………………29 九、小巧型扩散硅压力变送器扩散硅压力变送器 十一、防水接头型压力变送器电容式压力变送器卫生型压力变送器Checkmeter 一、手持式信号发生校验仪 二、便携式信号发生校验仪 三、台式多路信号发生校验仪pH—710L实验室pH/ORP分析仪Temperaturemeasuringappliance 一、工业热电偶……………………………………………………………………………………40 二、工业热电阻……………………………………………………………………………………51 代理产品 罗斯蒙特ROSEMOUNT 一、3051S型力变送器系列3051C型差压、表压与绝压变送器3051T型表压与绝压变送器3051L型液位变送器1151DP、GP和AP型差压、表压和绝压变送器1151HP型高静压差压变送器1151LT型法兰安装式液位变送器2088绝压/表压智能压力变送器3095MV多变量(MultiVariable)质量流量变送器644H型和644R型智能温度变送器3051H型高过程温度压力变送器3051P型参考级压力变送器其他系列E+H智能型压力变送器E+H差压变送器E+H电磁流量计E+H涡街流量计 哈希系列HACH 一、金属电极无膜溶溶解氧分析仪………………………………………………………………64 二、锰法COD在线分析仪………………………………………………………………………65 三、1720E低量程在线浊度仪……………………………………………………………………65 四、SITRANSLR260雷达物位计………………………………………………………………65 五、CL17在线余氯/总氯分析仪…………………………………………………………………65 六、SC1000多参数通用控制器……………………………………………………………………66 七、3400接触式电导率传感器……………………………………………………………………67 一、GFM81系列V锥流量计FM81系列V锥流量计是一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃。它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。实践使用证明,V锥流量计与其他流量仪表相比,具有长期精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点。而且V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有独特性能的优异的新型流量计。由V锥传感器和差压变送器组合而成的V锥流量计,可精确测量宽雷诺数(8×10Re≤5×107)范围内各种介质的流量。主要技术参数精度等级0.5级(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级),(β:0.45~0.85,当β<0.55量程比41时,精度等级:0.30)重复性0.1% 工作压力0~40MPa(有多个压力等级可供选择)工作温度40~850°C环境温度 40~65°C 安装直管段要求 前03D直管道,后01D直管段 量程比宽 通常为101,选择合适的参数可达到501 压损小 同样的β值,压损是孔板1/3~1/5 口径 从DN25~DN2000 技术特点安装要求低前0~3D直管道,后0~1D直管段量程比宽通常为101,选择合适的参数最高可做到501 压损小同样的β值,压损是孔板1/3~1/5耐磨损流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损不堵塞不粘附 锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留;长期稳定性好:β值可长期不变,并保证长期精确测量 精度高 0.5级 重复性好 优于0.1% 信号稳定 "信号波动"是孔板的1/10 β值范围宽 V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围 口径范围宽 DN25~DN2000 可测高温、高压介质 工作温度最高850,最大压力40MPa 可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等) 可测
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清华大学2012届毕业设计说明书 第II页共II页 目 录 TOC\o"1-3"\h\z?PERLINK\l_Toc191001绪论 PAGEREF_Toc191001 HYPERLINK\l_Toc203611.1 超声波流量测量技术发展概述 PAGEREF_Toc203611 HYPERLINK\l_Toc139881.2 常用流量计类型和性能比较 PAGEREF_Toc139882 HYPERLINK\l_Toc308781.3 超声波流量计的特点和用途 PAGEREF_Toc308783 HYPERLINK\l_Toc5111.4 超声波流量计 PAGEREF_Toc5113 HYPERLINK\l_Toc62431.4.1 多普勒超生波流量计 PAGEREF_Toc62434 HYPERLINK\l_Toc72471.4.2 时差法超生波流量计 PAGEREF_Toc72474 HYPERLINK\l_Toc243702 超声波流量计原理 PAGEREF_Toc243705 HYPERLINK\l_Toc324512.1 超声波简介 PAGEREF_Toc324515 HYPERLINK\l_Toc109632.1.1 超声波的频率 PAGEREF_Toc109635 HYPERLINK\l_Toc317582.1.2 超声波的发生 PAGEREF_Toc317585 HYPERLINK\l_Toc263802.2 研究超声波流量计测水量需用:时差法 PAGEREF_Toc263805 HYPERLINK\l_Toc115723 时差法超声波流量计的总体设计 PAGEREF_Toc115727 HYPERLINK\l_Toc71083.1 流量计设计参数 PAGEREF_Toc71087 HYPERLINK\l_Toc188623.2 换能器的安装 PAGEREF_Toc188627 HYPERLINK\l_Toc238263.3 测量原理 PAGEREF_Toc238268 HYPERLINK\l_Toc280793.3.1 声学原理 PAGEREF_Toc280798 HYPERLINK\l_Toc135523.3.2 测时原理 PAGEREF_Toc135529 HYPERLINK\l_Toc101283.4 系统硬件框图 PAGEREF_Toc1012811 HYPERLINK\l_Toc70274 时差法超声波流量计的硬件设计 PAGEREF_Toc702713 HYPERLINK\l_Toc117004.1 超声波换能器的选择 PAGEREF_Toc1170013 HYPERLINK\l_Toc311424.2 超声波发射/接收电路 PAGEREF_Toc3114213 HYPERLINK\l_Toc267154.2.1 超声波发射电路 PAGEREF_Toc2671514 HYPERLINK\l_Toc216444.2.2 超声波接收电路 PAGEREF_Toc2164415 HYPERLINK\l_Toc59494.2.3 采样保持电路 PAGEREF_Toc594918 HYPERLINK\l_Toc268274.2.4 电压比较电路的设计 PAGEREF_Toc2682720 HYPERLINK\l_Toc227664.2.5 切换控制电路 PAGEREF_Toc2276621 HYPERLINK\l_Toc12934.3 信号采集及控制电路 PAGEREF_Toc129321 HYPERLINK\l_Toc190224.3.1 从单片机的选取 PAGEREF_Toc1902221 HYPERLINK\l_Toc82244.3.2 电路设计 PAGEREF_Toc822422 HYPERLINK\l_Toc262654.4 信号处理及人机接口电路 PAGEREF_Toc2626522 HYPERLINK\l_Toc208234.4.1 主单片机系统方案 PAGEREF_Toc2082322 HYPERLINK\l_Toc217104.4.2 数据存储电路
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