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Aplicación a gran escala del caudalímetro ultrasónico en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas

Resumen: Información sobre la aplicación del caudalímetro ultrasónico a gran escala en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, proporcionada por un excelente fabricante de caudalímetros. Este fabricante ofrece presupuestos. Con el rápido desarrollo y la popularización de la tecnología informática, muchos fabricantes de caudalímetros pueden solicitar presupuestos. A continuación, encontrará detalles sobre la aplicación del caudalímetro ultrasónico a gran escala en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas. Con el rápido desarrollo y la popularización de la tecnología informática, el sistema de adquisición de datos se está generalizando rápidamente. Este sistema se aplica en el proceso de producción para la adquisición, monitorización y registro de parámetros, mejorando la calidad del producto y reduciendo costes, proporcionando información y recursos. La adquisición de datos consiste en convertir la señal analógica de salida del sensor en una señal digital que la computadora puede identificar y procesar posteriormente. El caudalímetro ultrasónico mide el caudal mediante pulsos ultrasónicos. Es como un medidor de flujo electromagnético, por el canal de circulación del instrumento no se establece ningún impedimento, medidor de flujo sin barreras, es adecuado para resolver el problema de la dificultad de medición de flujo del medidor de flujo, especialmente en el aspecto del flujo de medición de gran diámetro tiene las ventajas sobresalientes, es también uno de los medidores de flujo que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Principio del medidor de flujo ultrasónico 2. 1 del sistema de medición ultrasónica sin contacto consta de dos partes: un transductor de señal ultrasónica y una distancia para instalar un transmisor electrónico. El transductor está lanzando una serie de ultrasonidos y se recibe detectando el eco del retorno a la superficie del líquido o sólido. El microprocesador en la señal del transmisor para su posterior procesamiento, y los datos como la pantalla digital LCD. ( 1) El sonido es una onda mecánica, frecuencia más de 2 veces; El oído humano no puede oír las ondas sonoras de la frecuencia ultrasónica de 104 Hz. Su longitud de onda, frecuencia f y velocidad L se basan en la relación entre c = c/f (L 2) Reflexión y refracción ultrasónica cuando las ondas sonoras se propagan a la interfaz de dos medios, parte para volver al medio original, se llama onda reflejada, la otra parte de la energía a través de la superficie del medio a otra superficie en continuar propagándose, conocida como refracción. Ley de reflexión: Sina/Sina '= = tipo C1/C2, ángulo de incidencia a, velocidad de onda incidente C1 y ángulo de reflexión a', la velocidad de onda de reflexión C2. Ley de refracción: SINa/SINb = = tipo C1/C2, ángulo de incidencia a, ángulo de refracción b, C1 a * velocidad de onda media, C2 como la segunda velocidad de onda media. 2. 2 las características del caudalímetro ultrasónico son características de la frecuencia ultrasónica es alta, por lo que una longitud de onda, pequeño fenómeno de difracción, bien direccional. Puede llamarse transmisión de rayos y direccional. Atenuación en el líquido, sólido, pequeña capacidad de penetración grande, encontrar impurezas o interfaz puede tener una reflexión significativa. El sensor ultrasónico presenta una característica destacada en diversos campos científicos y se ha utilizado ampliamente en la producción industrial. 2. Los transductores ultrasónicos se utilizan para la detección de diversos tipos, como piezoeléctricos, magnetoestrictivos, electromagnéticos, de superficie plana y de onda elástica. La tecnología de detección se basa principalmente en el tipo piezoeléctrico. 2. Análisis de las ventajas y desventajas: medición sin contacto; medición sin bloqueo de flujo y sin pérdida de presión; medición de la conductividad eléctrica de líquidos; el caudalímetro electromagnético es un complemento para la medición sin bloqueo. La gran ventaja del medidor de nivel de flujo ultrasónico es que no necesita cortar la tubería, por lo que no bloquea la medición del flujo y no es un medidor de flujo de contacto. Desventajas: el tiempo de transmisión del mezclador solo se puede utilizar para la limpieza de líquidos y gases; el método solo se puede utilizar para medir el efecto Doppler con partículas suspendidas y burbujas en el líquido; la precisión de medición del método Doppler del mezclador es baja. La aplicación del ultrasonido consiste en determinar el nivel de material en las reservas de contenedores mediante métodos de medición. Los sensores ultrasónicos envían pulsos ultrasónicos a la superficie del material y reciben el eco reflejado en ella. Este método fue desarrollado para determinar el tiempo de transmisión ultrasónica, calculando la distancia y la superficie reflectante. El tiempo de recorrido es una medida intuitiva de la distancia entre los sensores ultrasónicos y el nivel. La distancia de propagación de la onda acústica es el producto del tiempo de recorrido por la velocidad del sonido. Si se conoce la ubicación del sensor ultrasónico, se puede determinar el nivel (así como las reservas). La velocidad del sonido en el aire es muy alta, por lo que se requiere una compensación de temperatura del sensor acústico. Cuando se utiliza con gas, se debe calibrar adecuadamente.

Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd cree que un diseño de mercado eficaz puede mejorar la liquidez, la eficiencia y la equidad en los mercados.

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Pero creemos que considerar las cadenas de suministro de medidores de flujo másico es un paso fundamental. Incluso cambios muy simples en materiales, abastecimiento, envíos o beneficios laborales parecen ser un buen punto de partida.

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