Résumé : Les informations pratiques concernant l'application du débitmètre à ultrasons à pince externe 1158C pour la mesure des eaux de scories sont fournies par d'excellents fabricants et devis de débitmètres. 1. Cet article souligne l'importance de la mesure du débit en production industrielle, essentielle pour garantir des données de débit précises et une production stable. Le choix des instruments de mesure est particulièrement important. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici les détails de l'application pratique du débitmètre à ultrasons à pince externe 1158C pour la mesure des eaux de scories. 1. Cet article souligne l'importance de la mesure du débit en production industrielle, essentielle pour garantir des données de débit précises et une production stable. Le choix des instruments de mesure est particulièrement important. Un choix judicieux des instruments de mesure en fonction du milieu mesuré joue un rôle clé dans l'automatisation de la production et la fourniture de données de mesure continues et stables pour le contrôle. Runzhong Instrument Technology est un fabricant professionnel de débitmètres intégrant la R&D et la production. L'entreprise se consacre au développement de débitmètres depuis de nombreuses années. Elle propose un débitmètre à ultrasons à pince, facile à installer et d'une grande précision de mesure. Ce débitmètre est performant, stable et bien accueilli par le marché. Examinons maintenant le fonctionnement de ce débitmètre. 2. Principe de mesure du débitmètre à ultrasons à pince externe RZ-1158C : Le débitmètre à ultrasons à pince externe RZ-1158C utilise des ondes ultrasonores pour traverser un liquide en écoulement horizontal. En aval et à contre-courant, la vitesse des ultrasons varie, ce qui crée une différence de vitesse (différence de temps). Le débitmètre à ultrasons à différence de temps utilise ce principe pour mesurer la vitesse et le débit du fluide. La méthode spécifique est la suivante : à une distance d'une longueur L fixe, on place un transducteur d'émission et un transducteur de réception. Les transducteurs émettant des ondes ultrasonores utilisent généralement des éléments piézoélectriques en matériaux tels que le quartz. Lors de la transmission d'ondes ultrasonores, l'effet piézoélectrique négatif est utilisé. Autrement dit, l'action d'impulsions électriques à haute fréquence fait vibrer le cristal piézoélectrique à haute fréquence, émettant ainsi des ondes de pression haute fréquence (ultrasons) avec variations d'impulsion. Le transducteur récepteur, installé de l'autre côté du tube, utilise l'effet piézoélectrique positif pour convertir l'onde de pression haute fréquence en un signal d'impulsion électrique haute fréquence. Ce même transducteur peut être utilisé alternativement pour transmettre des ondes de pression pulsées haute fréquence de courte durée, puis pour recevoir les ondes de pression pulsées du transducteur opposé. Un ensemble de transducteurs peut également être utilisé pour la réception et l'émission d'ondes ultrasonores. (comme indiqué sur la figure), puis pour l'aval et l'amont, il y a : diagramme de principe de mesure de différence de temps, le temps de propagation en amont t1=L/(C-Vcosθ), le temps de propagation en aval t2=L/(C+Vcosθ) La différence de temps de propagation La valeur est : △T=t1-t2=L/(C-Vcosθ)-L/(C+Vcosθ) Étant donné que la vitesse du liquide V est inférieure à plusieurs mètres par seconde et que la vitesse du son C dans le fluide est d'environ 15OOm/s, C2??V2 , donc : △T=2VLcosθ/C2 est : V=C2△T/(2Lcosθ) (1) Dans la formule : C est la vitesse du son dans le fluide statique, m/s ; V est la vitesse du fluide ; L est la distance entre les sondes, m ; θ est l'angle formé entre le vecteur vitesse et l'orientation de la sonde. La formule (1) montre que la variation de la vitesse de l'onde ultrasonore envoyée du générateur au récepteur est proportionnelle à la vitesse du fluide dans la canalisation. Après avoir rejeté cette valeur, intégrez les paramètres de la canalisation dans l'instrument, et les données collectées sont converties par le convertisseur pour obtenir le débit instantané et le débit cumulé. Le débit instantané est : Q=450πLC²△Tsinθtanθ(m³/h). Troisièmement, les caractéristiques du débitmètre à ultrasons RZ-1158C : la sonde peut être installée sur la paroi extérieure de la canalisation mesurée pour une mesure sans contact, c'est-à-dire sans interférence avec le champ d'écoulement et sans influence de l'écoulement. Les paramètres de champ influencent la sortie et le débit. La sortie et le débit sont essentiellement linéaires, la précision est généralement inférieure à 1 % et le prix n'augmente pas avec le diamètre de la canalisation. Il est particulièrement adapté à la mesure et à la transformation technique des canalisations de grand diamètre et des impuretés mixtes ou des liquides corrosifs. 4. Le système d'évacuation des scories utilisé dans la production chimique était initialement conçu pour mesurer le débit des eaux de scories à l'aide d'un débitmètre électromagnétique. En production, ces eaux contiennent des cristaux blancs (moins de 10 g/L, granulométrie inférieure à 1 mm). L'électrode du débitmètre électromagnétique est cassée. Dans ce cas, il est impossible de l'utiliser. Compte tenu des caractéristiques des débitmètres à ultrasons, notre entreprise utilise des débitmètres à ultrasons à pince externe de la série Beijing Hengante. Ces débitmètres utilisent la différence de vitesse de propagation des impulsions ultrasonores dans les sens avant et arrière du fluide pour obtenir le débit. Il s'agit d'un nouveau type de débitmètre à ultrasons développé avec succès, s'appuyant sur les nombreux avantages des débitmètres à ultrasons nationaux et internationaux. Débitmètre. L'instrument utilise un circuit intégré et une technologie d'émission multi-impulsions basse tension. Caractéristiques : Pour la mesure à l'extérieur de la conduite, la sonde est montée sur la paroi extérieure de la conduite, ce qui permet une installation et une mesure sans interruption de la production ni de l'eau. La résistance aux bulles d'air et aux particules solides dans les liquides est grandement améliorée, tout comme la résistance aux interférences de conversion de fréquence et autres bruits parasites.
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