ZCL-1H智能超声波流量计怎样使用?

ZCL-1H智能超声波流量计怎样使用?超声波流量计的工作原理是:在流体中超声波向上游和下游的传播速度由于叠加了流体的流速而不相同,因此,可以根据超声波向上游、下游传播速度之差测得流体流速 。测定流体流速的方法很多,主要有时间法、相位法或频率差法等方法 。具体的测量方法如下:在管壁的斜对面固定两个超声波振子TR1、TR2,兼作为超声波的发送和接收元件 。由一侧的振子产生的超声波脉冲穿过管壁-流体-管壁,被另一侧的振子接收,并转换成电脉冲,经放大后再用此电脉冲来激发对面的发送振子,形成所谓的单环自激振荡 。振荡周期由超声波在流体中的顺流传播速度决定,周期的倒数即为单环振荡频率f1 。一定时间间隔以后,经切换电路使发送振子切换成接收振子,而接收振子切换成发送振子,单换振荡频率f2取决于超声波在逆流中的传播速度 。由于f2和f1的差值Δf与管径方向的流体平均流速成线性关系,循环交替的测出f2和f1,通过运算电路可算得流量 。
和顺达流量计
超声流量计的工作原理根据对信号检测的原理,超声流量计可分为传播速度差法(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、互相关法、空间滤法及噪声法等 。
1、时差法:测量顺逆传播时传播速度不同引起的时差计算被测流体速度 。采用两个声波发送器(SA和SB)和两个声波接收器(RA和RB) 。同一声源的两组声波在SA与RA之间和SB与RB之间分别传送 。
2、相位差法:测量顺逆传播时传播时由于时差引起的相位差计算速度 。发送器沿垂直于管道的轴线发送一束声波,由于流体流动的作用,声波束向下游偏移一段距离 。偏移距离与流速成正比 。
3、频差法:测量顺逆传播时传播时的声环频率差 。当超声波在不均匀流体中传送时,声波会产生散射 。流体与发送器间有相对运动时,发送的声波信号和被流体散射后接收到的信号之间会产生多普勒频移 。
特点
(1)超声流量计可作非接触测量 。夹装式换能器超声流量计可无须停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可 。这是超声流量计在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定 。
(2)超声流量计为无流动阻挠测量,无额外压力损失 。
(3)超声流量计适用于大型圆形管道和矩形管道,且原理上不受管径限制,可认为是在无法实现实流校验的情况下优先考虑的选择方案 。
(4)超声流量计可测量非导电性液体,在无阻挠流量测量方面是对电磁流量计的一种补充 。
以上内容参考:百度百科-超声流量计
超声波流量计的工作原理超声波流量计的工作原理如下:
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速 。零流量时两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间 。
超声波流量计的作用
一、超声波流量计可以判断管道内液体是否满管流动
借用超声波流量计的工作原理,很容易判断管道内液体的是否为满管流,如果是非满管流动,进一步可以判断管道内的液面高度,如果液面高度高于管道截面的一半,这个时候可以测试出介质的流速,进而算出管道内介质的实际流量 。
二、超声波流量计可以判断管道内介质的温度
对于介质在不同的温度下,其传播的声速是不同的,而超声波流量计可以测声速,在已经知道是什么介质的情况下,可以通过超声波流量计的声速数值测试出对应介质的温度 。
三、超声波流量计可以判断管道内的介质类型
判断密封容器内介质类型和种类,这个在化工企业需求很大,比如有些介质易燃、易爆,或者不同类化学物质一旦混合后产生连锁的化学反应,有造成事故的风险存在 。所以在添加物料前最好再次确认一下密封容器内介质类型,很有必要 。
有些超声波流量计内,已经内置了NaClO/HCL,NaOH/HCL,NaClO/HNO3,H2SO4(Suifuric acid)93-100%,等等诸多化学介质的物理特性,只要把超声波流量计的传感器贴在密封容器的外壁,就可以测试出容器内的介质类型 。
便携式超声波流量计的基本性能参数有哪些?便携式超声波流量计
的基本参数是什么呢?下面给大家介绍下:1、主机:2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度