loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Принцип работы ультразвукового расходомера

Принцип работы ультразвукового расходомера. Когда ультразвуковые волны передаются в движущейся жидкости, они несут информацию о расходе жидкости. Таким образом, скорость потока жидкости может быть определена с помощью принятых ультразвуковых волн, а затем преобразована в расход. Ультразвуковые импульсы перемещаются по трубе от датчика к датчику, подобно паромщику, пересекающему реку. Когда газ неактивен, звуковой импульс распространяется в обоих направлениях с одинаковой скоростью (звуковой скоростью, C). Если газ в трубопроводе имеет определенную скорость потока V (скорость потока не равна нулю), звуковой импульс вдоль направления потока будет передаваться быстрее, в то время как звуковой импульс против направления потока будет передаваться медленнее. Таким образом, время распространения вниз по потоку tD будет короче, в то время как время распространения вверх по потоку tU будет больше. Более длинные или короткие из упомянутых здесь сравниваются со временем распространения, когда газ неактивен; в зависимости от метода обнаружения, их можно разделить на метод разности скоростей распространения, доплеровский метод, метод смещения луча, шумовой метод и связанные с ними методы. Различные типы ультразвуковых расходомеров . Акустический волновой расходомер – это тип расходомера, который начал применяться только в последние десять лет, в связи с бурным развитием технологий интегральных схем. В зависимости от принципа обнаружения сигнала, современные ультразвуковые расходомеры можно условно разделить на следующие: метод измерения разности скорости распространения (включая прямой метод измерения разности времени, метод измерения разности времени, метод измерения разности фаз, метод измерения разности частот), метод смещения луча, доплеровский метод, метод сопряженных измерений, метод пространственной фильтрации, шумовой метод и другие. Шумовой метод является наиболее простым по принципу действия и структуре, удобен для измерения и транспортировки, дешев, но обладает низкой точностью и подходит для использования в случаях, когда точность измерения расхода невысока. Поскольку основные принципы прямого метода измерения разности времени, метода измерения разности времени, метода измерения разности частот и метода измерения разности фаз отражают скорость потока жидкости путем измерения разности скоростей ультразвуковых импульсов вверх и вниз по потоку, их совместно называют методом измерения разности скоростей распространения. Метод измерения разности частот и метод измерения разности времени позволяют устранить погрешность, вызванную изменением скорости звука в зависимости от температуры жидкости, и обладают высокой точностью, поэтому они широко используются. В зависимости от способа конфигурации преобразователя, разница в скорости передачи данных делится на: Z-метод (метод пропускания), V-метод (метод отражения), X-метод (метод кроссовера) и т. д. Метод смещения луча отражает скорость потока жидкости, используя направление распространения ультразвукового луча в жидкости для смещения в соответствии с изменением скорости потока жидкости. При низкой скорости потока чувствительность очень низкая, и применимость невелика. Доплеровский метод использует принцип акустического Доплера для определения расхода жидкости путем измерения сдвига доплеровской частоты ультразвука, рассеянного рассеивающим телом в неоднородной жидкости. Он подходит для измерения расхода жидкости, содержащей взвешенные частицы и пузырьки. Соответствующий метод заключается в использовании соответствующей технологии для измерения расхода. В принципе, точность измерения этого метода не имеет ничего общего со скоростью звука в жидкости, поэтому она не связана с температурой жидкости, концентрацией и т. д., поэтому точность измерения высока, а область применения широка. Однако цена соответствующих устройств высока, а схема сложнее. После широкого распространения микропроцессоров этот недостаток удалось преодолеть. Шумовой метод (метод прослушивания) основан на принципе, согласно которому шум, возникающий при движении жидкости в трубопроводе, связан со скоростью потока. После обнаружения шума определяется скорость потока или значение расхода. Метод прост, оборудование недорогое, но точность низкая. Вышеуказанные методы имеют свои особенности и должны основываться на свойствах измеряемой жидкости. При выборе учитываются такие факторы, как распределение расхода, место установки трубопровода и требования к точности измерений. Как правило, поскольку температура рабочей среды в промышленном производстве не может поддерживаться стабильной, часто используются метод разности частот и метод разности времени. Метод прямого времени прохождения используется только при большом диаметре трубы. Критерии выбора метода установки преобразователя обычно следующие: если жидкость течёт параллельно оси трубы, используется Z-метод; если направление потока не параллельно трубе или место установки трубопровода ограничивает расстояние установки преобразователя, используется V-метод. Закон или Закон X. Когда распределение поля потока неравномерно, а прямой участок трубы перед расходомером короткий, многоканальный (например, двухканальный или четырехканальный) также может использоваться для устранения ошибок измерения расхода, вызванных возмущениями скорости потока. Доплеровский метод подходит для измерения двухфазного потока и позволяет избежать дефектов засорения, истирания и адгезии, вызванных взвешенными частицами или пузырьками воздуха на поверхности потока, поэтому его можно быстро развивать. С развитием промышленности и развитием энергосберегающих работ, разработка энергосберегающих мер, таких как транспортировка и применение топлива на основе керосина и масла (COM) и угольного цемента (CWM), а также разработка энергосберегающих методов, таких как добавление воды в мазут, открывают широкий спектр применения доплеровских ультразвуковых расходомеров. перспектива.

У Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd есть филиалы в различных местных предприятиях, которые обслуживают клиентов и помогают привлекать трафик в эти предприятия.

Для достижения вашей цели по рентабельности необходимо разработать подробный план. Определив конкретную цифру, Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd и наши сотрудники должны определить все необходимые шаги для её достижения и действовать в соответствии с ними.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. нанимает группу профессиональных сотрудников, которые совершенствуют функциональность массового расходомера.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Фармацевтическая промышленность постоянно развивается, и вместе с этим возникает потребность в инновационных технологиях для оптимизации процессов и обеспечения точности.
Вы когда-нибудь задумывались, как работает кориолисовый расходомер ? Этот сложный и точный прибор незаменим в самых разных отраслях: от нефтегазовой до пищевой и перерабатывающей промышленности.
Измерение массового расхода является важнейшим процессом в различных отраслях промышленности, включая обрабатывающую промышленность, химическую переработку, а также нефтегазовую отрасль.
Массовые расходомеры являются важнейшими приборами в химической промышленности.
Массовые расходомеры: основные характеристики и рекомендации перед покупкой

Когда дело доходит до измерения расхода жидкостей, массовые расходомеры являются важнейшим инструментом в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, химическую, фармацевтическую, а также пищевую и производство напитков.
ATEX Расходомеры являются важнейшими инструментами для контроля и регулирования расхода жидкости в опасных средах.
Как языковая модель ИИ, я могу оказать помощь в создании контента статьи, но я не могу контролировать длину статьи или ее содержание.
Выбор правильного расходомера ATEX для работы с легковоспламеняющимися материалами

Ищете расходомер ATEX для работы с горючими материалами, но не знаете, какой выбор? Учитывая множество факторов, выбор подходящего расходомера может оказаться непростой задачей.
Улучшение контроля качества с помощью кориолисовых плотномеров на производстве

Контроль качества является важнейшим аспектом любого производственного процесса, особенно в таких отраслях, как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, а также химическое производство.
Измерение массового расхода Кориолиса является важнейшим аспектом многих промышленных процессов, поскольку позволяет точно измерять и контролировать расход жидкости.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect