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Método de medición de flujo ultrasónico de gas

El método del medidor de flujo ultrasónico de gas tiene un historial de medición del flujo de fluidos con tecnología de medición acústica durante aproximadamente 40 años, especialmente desde la década de 1990, con el desarrollo de la tecnología de procesamiento de señales digitales de alta velocidad y la tecnología cerámica piezoeléctrica avanzada, el uso del medidor de flujo ultrasónico de gas Se ha logrado un gran avance en la tecnología para medir el flujo de gas natural. Debido a que el medidor de flujo ultrasónico de gas de alta tecnología tiene muchas ventajas, como un amplio rango de medición, alta precisión de medición, sin pérdida de presión y piezas móviles, y bajos costos de instalación y uso, ha sido utilizado por cientos de usuarios en Europa, América y otros países para la medición del comercio de gas natural. . Hasta ahora, los gobiernos de 12 países, incluidos Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Alemania, han aprobado los medidores de flujo ultrasónicos de gas como instrumentos de medición legales. La Asociación Americana del Gas ha emitido 8(^8chi6-130^^0.9 'Medición del Flujo de Gas Natural con un Caudalímetro Ultrasónico Multicanal' en junio de 1998. Nuestro país se refiere principalmente a este informe, y se refiere a 130/1^12765 'Medición del Flujo de Fluidos en Tuberías Cerradas con un Caudalímetro Ultrasónico por Método de Propagación en el Tiempo' ha formulado los estándares correspondientes. ^/D 18604-2001 'Medición del Flujo de Gas Natural con un Caudalímetro Ultrasónico de Gas'. ①Principio básico. Utilizado para medir el flujo de gas natural Los caudalímetros ultrasónicos son generalmente instrumentos de medición de flujo de tiempo de vuelo compuestos por transductores ultrasónicos con sus propias secciones de tubería de medición. Los transductores generalmente se instalan a lo largo de la pared de la tubería y directamente en contacto con el fluido. El pulso ultrasónico emitido por un transductor es transmitido por el otro. Recibido por un transductor, y viceversa. La Figura 3.24 muestra la geometría simplificada de dos transductores 1x1 y 1x2, el El ángulo entre el canal de sonido y la tubería es de 0°. El diámetro de la tubería es 0°. Algunos instrumentos utilizan canales reflectantes, donde el pulso de sonido se refleja una o más veces en la pared de la tubería. Los pulsos ultrasónicos viajan a través de las tuberías como los transbordadores hacia los ríos. Si no hay flujo, la onda sonora viajará a la misma velocidad en ambas direcciones. Cuando la velocidad del flujo de gas en la tubería es distinta de cero, el pulso que viaja aguas abajo en la dirección del flujo de gas se acelerará, mientras que el pulso que viaja aguas arriba se ralentizará. Por lo tanto, en comparación con la ausencia de flujo de aire, el tiempo de propagación del flujo hacia adelante se acortará y el tiempo de propagación será menor. Este es el principio básico del flujo ultrasónico de tiempo de tránsito.

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Los problemas con los caudalímetros ultrasónicos de Endress-Hauser no son nada nuevo; casi todos los tenemos que afrontar en algún momento de nuestra vida y algunos nunca nos libramos de ellos. Con el desarrollo de la tecnología de caudalímetros ultrasónicos de inserción, ahora se ofrece una solución perfecta para eso.

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