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Discusión sobre la calibración del medidor de flujo ultrasónico en el medidor de flujo de aguas residuales

Resumen: La información de discusión del medidor de flujo ultrasónico en la calibración del medidor de flujo de aguas residuales es proporcionada por excelentes fabricantes de medidores de flujo y medidores de flujo y fabricantes de cotizaciones. 1 Principio del medidor de flujo ultrasónico Hay dos principios de medidor de flujo ultrasónico comúnmente utilizados: método de diferencia de tiempo y método Doppler. 1.1 El principio del método de diferencia de tiempo Señal ultrasónica en el fluido, la velocidad de propagación de la señal es rápida cuando el flujo es aguas abajo y el tiempo de propagación es corto; Para que más fabricantes de medidores de flujo seleccionen modelos y cotizaciones de precios, le invitamos a consultar. El siguiente es el artículo de discusión en detalle de los medidores de flujo ultrasónicos en la calibración del medidor de flujo de aguas residuales. 1 El principio del medidor de flujo ultrasónico Hay dos principios de medidor de flujo ultrasónico comúnmente utilizados: el método de diferencia de tiempo y el método Doppler. 1.1 El principio del método de diferencia de tiempo Señal ultrasónica en el fluido, la velocidad de propagación de la señal es rápida y el tiempo de propagación es corto cuando el flujo es aguas abajo; la velocidad de propagación de la señal es lenta y el tiempo de propagación es largo cuando el flujo es aguas arriba. Hay una diferencia en el tiempo de propagación de la señal ultrasónica en el fluido en las direcciones aguas arriba y aguas abajo. Diferencia instantánea, se puede calcular el caudal del fluido. El método de diferencia de tiempo es más adecuado para medir líquidos puros. Los líquidos o sustancias suspendidas con más burbujas obstaculizarán la propagación normal de los pulsos de sonido, lo que resultará en una medición anormal. 1.2 Principio del método Doppler Las señales ultrasónicas se dispersan cuando encuentran pequeños objetos flotantes (sustancias suspendidas o pequeñas burbujas) en la trayectoria de propagación, y el receptor ultrasónico puede recibir las señales ultrasónicas dispersas. La frecuencia de la señal transmitida se ve afectada por el efecto Doppler y se convierte en una frecuencia diferente de la señal recibida. La diferencia entre las dos frecuencias tiene una relación cuantitativa definida con el caudal del fluido, a partir del cual se puede calcular el caudal del fluido. Los caudalímetros Doppler no pueden medir fluidos limpios, solo fluidos con una turbidez superior a aproximadamente 50 mg/L. Al mismo tiempo, la precisión de la medición del método Doppler es menor que la del método de diferencia de tiempo, que generalmente es de 2.0, es decir, 2% de error de escala completa (2% FS). 2 Precauciones para el uso de medidores de flujo ultrasónicos El medidor de flujo en sí es el problema. 2.1 En términos de operación de tuberías irregulares, los técnicos a menudo no operan de acuerdo con los procedimientos operativos estándar, como la medición inexacta del diámetro exterior, perímetro, espesor de pared, temperatura de contacto, etc. de la tubería. Estos parámetros tendrán un impacto importante en la corrección de datos originales del medidor de flujo ultrasónico. . En términos del método de instalación, los técnicos a menudo no eligen el método de instalación de acuerdo con el tamaño de la tubería y la intensidad de la señal, y a menudo eligen el modo predeterminado de ruta de sonido dual del medidor de flujo. El método de instalación correcto es: se debe utilizar una sola ruta de sonido en tuberías grandes y entornos complejos; se deben seleccionar rutas de sonido múltiples en el caso de tuberías pequeñas y señales fuertes. En cuanto a la ubicación de instalación, los técnicos suelen colocar las sondas ultrasónicas a voluntad y no confirman la importante condición de medición de si la tubería está llena de aguas residuales. La posición de instalación correcta es: la sonda debe colocarse en la posición horizontal central de la tubería; la medición precisa solo se puede realizar cuando la tubería está llena, y la tubería vertical con el fluido fluyendo hacia arriba puede garantizar el flujo completo de la tubería. Además, parámetros importantes como el tipo y el espesor del revestimiento de la tubería en campo suelen ser difíciles de obtener, lo que también afecta seriamente la precisión del medidor de flujo. 2.2 El problema del medidor de flujo ultrasónico en sí mismo radica en la selección del método de diferencia de tiempo y el medidor de flujo Doppler. El medidor de flujo de diferencia de tiempo es adecuado para la medición de líquidos puros, con una precisión superior a ±1,0%; el medidor de flujo Doppler es adecuado para fluidos con turbidez superior a 50 mg/L. Por lo tanto, la selección de medidores de flujo con dos principios es muy importante al calibrar medidores de flujo de aguas residuales. En circunstancias normales, cuando las aguas residuales en la tubería están relativamente limpias, se puede utilizar el método de diferencia de tiempo; cuando las aguas residuales son turbias, se debe utilizar el método Doppler. Sin embargo, es difícil definir cuantitativamente si las aguas residuales son limpias o turbias en el campo. Por lo tanto, no existe un método general a seguir para los medidores de flujo que utilicen estos dos principios, lo que resulta en una medición inexacta del medidor de flujo en sí, y mucho menos en la calibración del medidor de flujo de aguas residuales. En segundo lugar, también hay defectos en la recepción ultrasónica. Debido a que las ondas ultrasónicas miden el flujo de fluidos mediante la transmisión y recepción de señales ultrasónicas en las tuberías, la refracción de las ondas ultrasónicas por los materiales de las tuberías, la reflexión y dispersión de las ondas ultrasónicas por las impurezas en el fluido, y el contenido de burbujas e impurezas existentes aleatoriamente en el fluido afectarán la medición. producir efectos inestables. Las aguas residuales de los yacimientos petrolíferos contienen mucho petróleo crudo, grava, burbujas de aire, productos químicos, etc. El entorno dentro de la tubería es muy complejo y cambiante, lo que afecta seriamente la precisión de la medición. Apuntando a la baja precisión del medidor de flujo ultrasónico en la calibración en línea del medidor de flujo de aguas residuales. El año pasado, utilizando 26 medidores de flujo de aguas residuales calificados como medidores de flujo de referencia, se calibraron 4 medidores de flujo ultrasónicos en sitio. papel en la calibración del medidor. 3.1 Selección del medidor de flujo Para que la prueba sea representativa, el medidor de flujo ultrasónico portátil se selecciona de un conocido fabricante extranjero de diferencia de tiempo tipo A y tipo Doppler B, y un juego de diferencia de tiempo tipo C y tipo Doppler D de un conocido fabricante nacional. , todos los cuales están calificados y dentro del período de verificación. Los 26 medidores de flujo de aguas residuales se utilizaron por primera vez después de pasar la verificación y dentro del período de verificación. 3.2 Precauciones para la prueba. Esta prueba sigue estrictamente las instrucciones de uso del caudalímetro ultrasónico y las precauciones mencionadas en el capítulo 3 de este artículo. El tramo recto de la tubería donde se instala el caudalímetro cumple con las disposiciones de los "Diez primeros y los cinco últimos". En la prueba, la tubería donde se instala el caudalímetro es nueva y se ha fabricado hace menos de un año, por lo que se debe evitar en la medida de lo posible la baja calidad de recepción de la señal ultrasónica causada por la corrosión de la pared interior. Este artículo se refiere a todo lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y el presupuesto de caudalímetros en nuestra fábrica. "Discusión sobre la calibración de caudalímetros ultrasónicos en caudalímetros de aguas residuales".

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