超声波流量计快速测量方法
手持式超声波流量计使用说明
手持式超声波流量计使用说明
1 概述
手持式超声波流量计(HSF-A)是一种非接触、无损伤的测量流量的仪器,适用于一般液体、蒸汽、少量的气体等介质的测量,可以测量容积流量、质量流量和流量率。
该仪器采用质量流量测量的原理,采用超声波技术来准确测量流体的流量,从而实现快速、精确的流量测量。
2 主要性能
1)测量范围:0.01~9999 m/h;
2)精度高:可测量容积流量、质量流量和流量率;
3)显示:显示当前流量状态和最大、最小值;
4)测量介质:可测量一般液体、蒸汽、少量的气体等介质;
5)操作简单:采用多功能按键,实现快速、简单的操作。
3 使用方法
1)准备工作
在使用手持式超声波流量计之前,必须确认介质的物理参数,包括温度、压力和密度,并将其输入仪器中。
2)安装
手持式超声波流量计需要固定在安装管道上,安装时需要确保流体能够以均匀连续的流动状态流过测量探头,并且探头的两端尽量避免安装在支管上。
3)启动
手持式超声波流量计一般有电源开关,需要确保电源供电,然后按下“开机”键,仪器将自动启动,并开始测量和显示流量。
4)关闭
在使用手持式超声波流量计测量完毕后,需要按下“关机”键,仪器将自动关闭,并停止测量和显示流量。
5)操作记录
完成测量后,可以将测量的结果记录下来,以备日后查阅。
便携式多普勒超声波流量计使用说明
便携式多普勒超声波流量计使用说明示例文章篇一:哎呀,亲爱的朋友们,你们知道吗?今天我要给大家讲讲这个超级厉害的便携式多普勒超声波流量计!这东西看起来小小的,可作用大着呢!就像我们小小的身体里藏着大大的能量一样。
它的外观呀,不大不小刚刚好,能被我们轻松地拿在手里。
上面有一些按钮和屏幕,就像我们玩的游戏机,不过可别小瞧这些按钮和屏幕,它们可有大用处!当我们要用它的时候,第一步,得先把它打开,这就好比我们早上起床睁开眼睛,准备迎接新的一天。
然后呢,我们要根据测量的东西,设置好相应的参数。
这可有点像我们做数学题,得选对公式才能得出正确答案。
比如说,如果我们要测量水流,那就要把和水流相关的数值设定好。
你说这是不是很神奇?再然后,我们把这个流量计的探头放到要测量的地方。
这探头就像是我们的小侦察兵,去获取最准确的信息。
“哎呀,这能测准吗?”你可能会这么问。
放心啦!它可准啦,就像我们的眼睛看东西一样清楚准确。
在测量的过程中,我们要注意保持探头的稳定,不能乱动。
不然它就像被我们捣乱的小伙伴,会生气,给出不准确的结果哟。
测量结束后,数据就会显示在屏幕上啦。
我们可以清楚地看到各种信息,比如流速啦、流量啦等等。
这多方便呀!你看,这个便携式多普勒超声波流量计是不是很棒?它就像我们的好帮手,能帮我们快速又准确地获取各种测量数据。
我觉得呀,有了它,很多工作都会变得轻松又高效,难道不是吗?所以呀,大家都要好好了解它,学会使用它,让它发挥出最大的作用!示例文章篇二:哇塞!今天我要跟大家讲讲这个超厉害的便携式多普勒超声波流量计!你们知道吗?这玩意儿就像是一个神奇的小助手,能帮我们解决好多问题呢!想象一下,一条河流奔腾不息,我们想知道水在里面流得有多快,流量有多大。
这时候,便携式多普勒超声波流量计就派上用场啦!它的样子不大不小,拿在手里刚刚好。
上面有一些按钮和屏幕,可别小看这些哦!当我们要使用它的时候,第一步,先把它打开,就像打开一个神秘的宝箱一样。
便携式超声波流量计的使用方法
便携式超声波流量计的使用方法便携式超声波流量计是一种用来测量流体流速的仪器。
它具有便携、易于安装和使用的特点,适用于各种流体介质(如水、油、气体等)的流量测量。
以下是关于便携式超声波流量计的使用方法的详细描述:1. 选择合适的测量位置:测量位置选择是确保准确测量的关键因素。
确保流量计安装在平直的管道段上,并且流体能够顺利通过。
避免在有明显涡流或进出口受阻的区域进行测量。
2. 准备管道表面:在安装流量计之前,应确保管道表面干净、光滑,并且没有杂质或氧化物的存在。
可以使用擦洗剂清洁表面,然后用纯净的水清洗,并使用干净的布擦干。
3. 安装传感器:将传感器安装在管道上,并采用合适的固定装置进行固定。
确保传感器的位置正确无误,且与管道表面保持紧密接触。
4. 连接电缆:将传感器与流量计的电缆连接起来。
确保插头连接牢固,并注意检查电缆是否有损坏或线路接触不良的情况。
5. 设置参数:根据实际测量需求,进入流量计的设置界面,设置相应的参数,如单位(升、立方米、加仑等)、流速范围、波速和波速比等。
6. 校准流量计:在开始正式测量之前,进行流量计的校准是必要的。
可以使用已知流速的标准流量计或参考设备进行校准,确保测量结果的准确性。
7. 开始测量:打开流量计的电源,并确认测量仪器和传感器能够正常工作。
根据实际需求,选择相应的测量模式(如瞬时流量、累积流量等),按下开始按钮开始测量。
8. 监测测量结果:实时监测流量计的测量结果,确保测量数据的准确性和稳定性。
如果测量数据异常或不稳定,需要检查测量条件和设备运行情况,重新排除故障。
9. 数据处理和分析:测量结束后,根据需要导出或记录测量结果。
可以使用计算机软件进行数据处理和分析,生成曲线图、报告等。
10. 维护和保养:定期对便携式超声波流量计进行维护和保养是确保其长期可靠工作的关键。
清洁传感器、检查电缆和连接器是否正常等是常规维护工作。
定期检查流量计的准确性,进行校准和调整,也是必要的。
超声波流量计测量流体声速的实验方法
3. 1. 超声波流量计测量流速 超声波流量计 探 头 安 装 前, 需要向流量计主机 输入( 或选 择 ) 管 道 参 数, 包 括 材 质、 外 径、 壁 厚、 有
( 4)
无衬里等, 流量计根 据 这 些 参 数 计 算 出 两 个 探 头 的 并以此为 依 据 对 两 探 头 的 安 装 距 离 进 行 安装距离, 适当微 调, 使超声波信号的质量和强度均达到最 佳, 微调前 确 保 管 道 中 充 满 液 体 介 质 . 实 际 应 用 中 我们发现为保证超 声 波 流 量 计 正 常 工 作, 还需要输 — — 待 测 介 质 的 流 体 声 速, 也就 入一个重要 的 参 数 — 是说为了 实 现 超 声 波 流 量 计 对 不 同 温 度 的 流 体 介 质都能进行流速测 量, 必须事先知道相应温度下的 流体声速值, 这对于 一 些 特 殊 的 流 体 介 质 而 言 几 乎 是不可能做到的, 即便是常见的液体一般也只能得 知某一个或某几个 特 定 温 度 下 的 流 体 声 速 值 . 若 流 体声速值无 法 得 知, 则 流 速 测 量 无 法 进 行. 通 过 实 践摸索我们发现可 以 这 样 来 解 决: 在 超 声 波 探 头 已 安装好且管道中充 满 待 测 流 体 介 质 时, 通过试凑法
[9 — 14] [7 ,8] ( 又叫 振 幅 极 值 法) 、 、 相位比较法 反射回波 [15 , 16] 、 时差法 等. 共 振 干 涉 法 和 相 位 比 较 法
2. 时差式超声波流量计测速原理
时差式超 声 波 流 量 计 通 过 一 对 探 头 发 射 和 接 收超声波, 当 超 声 波 在 流 体 介 质 中 传 播 时, 其顺流
图2
流体声速测量实验示意图
手持超声波流量计使用说明
手持超声波流量计使用说明一、简介手持超声波流量计是一种便携式的测量仪器,用于测量流体的流量。
它采用超声波技术,通过发送和接收超声波信号来测量流体的速度和流量。
手持超声波流量计的使用非常方便,适用于各种场合和流体的测量。
二、使用前准备1. 确保手持超声波流量计的电池电量充足,如果电量不足,请及时充电或更换电池。
2. 手持超声波流量计需要与被测流体接触,因此在使用前应确保被测流体的管道干净,无杂质和污垢。
3. 手持超声波流量计需要在合适的环境温度下使用,避免过高或过低的温度对测量结果产生影响。
三、使用步骤1. 打开手持超声波流量计的电源开关,待仪器启动后进入测量界面。
2. 将手持超声波流量计的传感器部分贴近被测流体所在的管道或管路,确保传感器与管道之间无间隙。
3. 等待一段时间,手持超声波流量计会自动进行测量,并将测量结果显示在屏幕上。
4. 根据需要,可以通过手持超声波流量计的操作界面进行设置,例如选择不同的单位、调整测量精度等。
5. 在测量完成后,及时关闭手持超声波流量计的电源开关,避免浪费电池电量。
四、注意事项1. 使用手持超声波流量计时,应保持仪器的干净和整洁,避免灰尘、水滴等物质进入仪器内部影响测量精度。
2. 在使用过程中,应特别注意安全,避免手持超声波流量计与电源或被测流体接触,以免发生触电或其他事故。
3. 手持超声波流量计的测量结果可能受到一些外界因素的影响,例如流体的温度、压力、粘度等,因此在使用时应尽量控制这些因素的影响。
4. 如遇到测量结果异常或有疑问的情况,应及时联系仪器供应商或技术人员进行咨询和解决。
五、维护保养1. 定期清洁手持超声波流量计的传感器部分,避免积累过多的灰尘和污垢影响测量精度。
2. 如长时间不使用手持超声波流量计,应将电池取出,避免电池漏电影响仪器正常使用。
3. 避免手持超声波流量计与其他硬物摩擦或撞击,以免损坏仪器。
六、适用范围手持超声波流量计适用于各种液体和气体的流量测量,包括但不限于自来水、石油、化工品、食品、制药等行业。
超声波管道流量计检测方法
超声波管道流量计检测方法
超声波管道流量计是利用超声波技术测量流体的流速和体积流量的仪器。
常用的检测方法有以下几种:
1. 校正检测:在使用流量计之前,需要进行校正检测以确保其准确性。
校正检测可以使用标准流速计或称量容器等设备进行比对,将测量结果与标准值进行对比,计算出修正系数,从而提高流量计的准确性。
2. 定期验证:定期使用标准流速计或其他比对设备对流量计进行验证,以检查其准确性和稳定性。
验证时需对不同流速范围进行检测,比对测量结果,并根据需要进行相应的修正。
3. 清洁和维护:定期对流量计进行清洁和维护,以保证其正常工作。
可采用物理清洁或化学清洗的方式进行清洁,检查超声波传感器是否有杂质附着,以及电缆连接是否良好等。
4. 计算漏损:通过对管道系统的漏损进行计算,可以验证流量计的准确性。
漏损的计算可以基于已知的流速、流量和系统压力等参数进行,通过与测量结果进行对比,检查流量计的准确性。
5. 多点检测:通过在管道上设置多个超声波传感器进行检测,可以提高测量的准确性。
在管道不同位置进行多点检测,可以消除可能存在的流场不均匀性对测量结果的影响。
总之,超声波管道流量计的检测方法应结合校正、验证、清洁维护等多种手段进行,以保证其准确性和稳定性。
GF868超声波流量计说明书
GF868超声波流量计说明书GE Panametrics公司GF868通用超声波气体流量计简明使用手册概述1.以GE Panametrics公司提供的DigitalFlow?GF868英文手册《PragrammingManual》为准,中文简明手册仅供参考。
2.超声波时差法流量计使用一对传感器,每个传感器通过流体发射和接收超声波信号。
当流体流动时,顺流方向信号的传播时间短于逆流方向,这个时间差正比于流体流速。
DigitalFlow?GF868流量计测量这个时间差,结合设置的管径参数来计算流体的流速。
3.DigitalFlow?GF868系统包括GF868仪表部分,一对先进的超声气体传感器,前置放大器和测量管。
利用受专利保护的互相关时差技术(Correlation Transit-Time?),无压损,并具有极宽的量程比。
传感器安装和测量管路要求1.考虑到管路中流体可能存在的固体颗粒分布,传感器应水平安装。
2.选择测量管路时应该尽量避免选用流体自上向下流动的竖直管线。
1.传感器安装位置应远离弯头,变径,阀门,节流装置,安装点直管段的要求至少要满足前20D后10D(D为管线直径),如有阀门、泵、变径、节流装置等,直管段应适当再加长。
2.GF868传感器安装类别参见所附图(仅供参考)。
903 GF868的接线图参见所附图(仅供参考):开机注意事项●在GF868工作时不可带电插拔传感器接头●GF868上电前应接好传感器,以使部的自动增益控制功能更好地发挥功效●每次连接传感器与GM868前应将传感器储存静电放除快速启动流量测量本手册介绍了基本流量测量方法及下列描述:键盘功能描述编程测量显示测量值记录清除设定与记录校验常用的显示值故障诊断和排除此手册仅提供给用户快速使用流量计的一些简单步骤,它不包括详细的过程和程序的描述。
键盘功能描述DigitalFlow? GF868流量计共有39个键,每个键功能描述如下:9 9键—用于输入数字9 用于键入字母G 。
超声波流量计使用说明书
超声波流量计使用说明书一、产品概述超声波流量计是一种通过测量流体中超声波传播速度来确定流量的仪器。
本说明书将详细介绍超声波流量计的使用方法和注意事项。
二、产品参数1. 测量范围:XX至XX(单位)2. 额定压力:XX(单位)3. 额定温度:XX℃4. 精度等级:XX5. 适用介质:XX液体或气体6. 电源要求:XXV AC,50Hz7. 输出信号:模拟信号或数字信号三、安装与接线1. 安装位置:选择一个合适的位置进行安装,确保流速计周围无遮挡物,减少测量误差。
2. 安装方法:根据实际情况选择合适的安装方式,本产品可支持水平、垂直或倾斜安装。
3. 接线步骤:a. 将超声波流量计与电源线连接,确保电源正常供应。
b. 根据需要选择模拟信号输出或数字信号输出,并将对应线缆连接到控制系统或数据采集设备。
四、操作说明1. 打开电源:确保电源供应正常后,打开电源开关,待仪器自检完成后进入工作状态。
2. 参数设置:根据实际需要,在操作界面上进行相应参数配置,包括测量范围、精度等级等。
3. 数据显示:在操作界面上可以实时显示流体的流速、体积流量等相关数据。
4. 报警功能:超声波流量计可设置上下限报警功能,当流速或流量超出设定范围时,会触发报警信号。
5. 数据记录:根据需要,流量计可以将测量数据记录在内部存储器中,或通过通信接口输出给外部设备进行记录和分析。
五、使用注意事项1. 清洁保养:定期对流量计进行清洁保养,避免灰尘或污物对测量精度的影响。
2. 防护措施:避免超声波探头直接暴露在强酸、强碱等腐蚀性介质中,可采取保护套等措施。
3. 避免振动:安装时需防止外部振动对流量计的影响,确保准确测量。
4. 安全操作:操作过程中请勿随意拆卸设备或触碰高压线路,以免发生安全事故。
5. 检定与维修:建议定期对流量计进行检定和维修,确保测量精度和长期稳定性。
六、故障排除在使用过程中,如发现仪器显示异常或无法正常工作,请按以下步骤进行故障排除:1. 检查电源供应是否正常,确保电压稳定。
手持超声波流量计使用说明
手持超声波流量计使用说明一、引言手持超声波流量计是一种用于测量流体流量的仪器。
它通过超声波技术,可以准确地测量液体或气体的流速和流量。
本文将详细介绍手持超声波流量计的使用方法和注意事项。
二、仪器介绍手持超声波流量计由主机和传感器组成。
主机是流量计的控制中心,包含显示屏和操作按钮,用于设置参数和查看测量结果。
传感器是用于发射和接收超声波信号的装置,可以放置在管道上进行测量。
三、使用方法1. 准备工作:打开主机,确认电池电量充足,并将传感器连接到主机。
2. 设置参数:根据测量需求,设置流速单位、流速范围和流量单位等参数。
3. 安装传感器:将传感器放置在要测量的管道上,确保传感器与管道紧密贴合,避免漏音。
4. 启动测量:按下主机上的启动按钮,流量计将开始发射超声波信号,并接收回波。
5. 测量结果:测量过程中,主机将实时显示流速和流量的数值。
待测量完成后,可以记录测量结果或进行数据导出。
四、注意事项1. 管道要求:为了保证测量的准确性,管道内部应保持清洁,无杂质和气泡,避免对超声波的传播产生干扰。
2. 安装位置:传感器的安装位置应避免存在弯曲、凸起或阻塞等情况,以免影响超声波信号的传输和接收。
3. 测量环境:在使用手持超声波流量计时,应尽量避免强烈的电磁场干扰和噪音干扰,以免影响测量结果的准确性。
4. 测量范围:在选择流速范围时,应根据实际需要进行设置,避免超出仪器的测量范围,造成测量结果的偏差。
5. 温度影响:手持超声波流量计对流体的温度敏感,应注意在温度变化较大的情况下进行补偿,以保证测量结果的准确性。
6. 电池电量:在使用前应检查电池电量是否充足,避免因电量不足导致测量中断或不准确。
7. 仪器保养:定期清洁仪器和传感器表面,避免灰尘和污物的附着,以免影响测量结果和仪器寿命。
五、总结手持超声波流量计是一种便携式的流量测量仪器,具有测量准确、操作简便等优点。
在使用时,需要注意安装位置、测量环境和仪器保养等方面的问题,以保证测量结果的准确性和仪器的可靠性。
超声波流量计测量方法
超声波流量计流量测量方法
参数【50】---显示信号强度,一般必须>60%,右下角有字母跳动表示是假信号,不可取
在参数【50】显示线,按向上的键显示实时的流量,累计流量【16】--加持方式 V方式同一侧上下一条线
Z方式两侧对立上下一条线
方法:选择好管径,壁厚,材质等参数,选择加持方式Z方式,自动计算出两超声波传感器质检的距离
注1:前十后五:安装位置在阀门以外的十倍管径距离开始,最好露出五倍管径距离方便安装,防止干扰
例如:管径80,安装位置最好在阀门以外800处开始,有80*5=400的安装空间
注2:测量的时候必须是满管的状态,也就是说管内无气泡无杂质,远离电机,变频器,阀门等干扰项目
1。
supmea 超声波流量计 使用说明书
杭州美仪自动化有限公司杭州美仪自动化有限公司第6版超声波流量计使用说明书U-SUP-1158-J-JHCN6前言●感谢您购买本公司产品。
●本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
●在操作之前请仔细阅读本手册,正确使用本产品,避免由于错误操作造成不必要的损失。
●在您阅读完后,请妥善保管在便于随时取阅的地方,以便操作时参照。
注意●因本产品的性能和功能不断改进,本手册内容如有更改,恕不另行通知。
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如有错误、遗漏,请和本公司联系。
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版本U-SUP-1158-J-JHCN6 第六版2021年1月安全注意事项为了安全使用本产品,操作时请务必遵守此处描述的安全注意事项。
关于本手册●请将本手册交于操作者阅读。
●在操作之前,请熟读本手册,并对产品有深入了解。
●本手册只对产品的功能进行阐述,本公司不保证该产品将适合于用户的某一特殊用途。
本产品保护、安全及改造相关注意事项●为了确保安全使用本仪表以及由其控制的系统,操作时请务必遵守本手册中所述说明和注意事项。
如果违反操作规程,则有可能会损坏本仪表所提供的保护功能。
对由以上情况产生的质量,性能,功能和产品的安全问题,我公司不承担任何责任。
●为本仪表及其控制系统安装防雷装置,或为本仪表及其控制系统设计安装单独的安全保护电路时,需要借助其他的设备来实现。
●如果需要更换产品的零部件,请使用本公司指定的型号规格。
●本产品不适用于直接关系到人身安全的系统。
如核动力设备、使用放射能的设备、铁路系统、航空机器、船舶用设备、航空设备和医疗器械等。
如果应用,用户有责任使用额外的设备或系统确保人身安全。
●请勿改造本产品。
在本手册中使用以下几种安全标志:危险标志,若不采取适当的预防措施,将导致严重的人身伤害、仪表损坏或重大财产损失等事故。
警示标志,提醒您对产品有关的重要信息或本手册的特别部分格外注意。
超声波流量计常用的信号测取方法
超声波流量计常用的信号测取方法
超声波流量计常用的信号测取方法主要有以下两种:
1.锁相环电路测取法( PLL)——测量管壁上分别安装两组发射器/接收器,一组用于顺流测量,另一组用于逆流测量,另外采用两组锁相环电路分别测取顺/逆流向相位差。
电路原理为:第一组压电跃变振荡器发出振荡波,通过分频器分频,一路分频经同步转换器送入发射器,在被测流体中穿过到达接收器,再经同步转换器送入接收电路,经放大整形后进入相位差电路一输入端;另一路分频直接送入相位差电路其他输入端。
因第一路分频在流体中传播时,其波速受到流速叠加,所以两组分频到达相位差电路时,将会产生相位偏移。
其偏移量经锁相后,经积分放大器反馈到压电跃变振荡器,与原振荡频率叠加后,形成包络波。
第二组压电跃变振荡器的工作原理同第一组一样,不同的是在被测流体中穿过时,其流向不同,所以产生的相位偏移方向也不同。
当两路锁相后的包络波再度叠加进入调制器调制后,最终产生与流速成正比的电信号。
2.时间锁定电路测取法(TLL)——与锁相环电路一样,测量管壁上分别安装两组发射器/接收器,一组用于顺流测量,另一组用于逆流测量。
电路原理为:第一组压电跃变振荡器发出振荡波,进入同步起动器后分成两路,其中一路经发射器、接收器、自动增益电路进入时差测量电路一输入端,另外一路经计数器、延时电路进入时差测量电路另一输入端,通过信号整理取出锁定时间差信号,通过控制器送入压电跃变振荡器与原振荡频率叠加后形成包络波。
第二组压电跃变振荡器的工作原理同第一组一样,最终结果与锁相环电路等同。
超声波流量计的使用 流量计如何操作
超声波流量计的使用流量计如何操作超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和察看的介质的测量。
它的测量精准度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和察看的介质的测量。
它的测量精准度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
超声波流量计的使用:1、零流量的检查当管道液体静止,而且四周无强磁场干扰、无猛烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,除去零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。
同时零点也可通过菜单进行调整。
2、仪表面板键盘操作启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。
只有全部参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值3、流量计的定期校验为了保证流量计的精准度,要进行定期的校验,通常接受更高精度的便携式超声波流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=测量值—标准值、/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差充分±2%的误差,即可充分计量要求。
该操作简单便利,可有效提高计量的精准度。
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一、通常电极分以下几种材质: 1. 不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti)。
适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、磷酸、碱溶液等。
夹持式超声波流量计的原理和测量方法
03 夹持式超声波流量计的应 用
工业生产中的应用
监测和控制生产流程
夹持式超声波流量计可用于监测和控制工业生产流程中的流体流量,确保生产过程的稳定性和效率。
优化生产工艺
通过实时监测流体的流量,夹持式超声波流量计可以帮助工业生产者优化生产工艺,提高产品质量和 降低能耗。
环保监测中的应用
水质监测
夹持式超声波流量计可用于监测 河流、湖泊等水域的水质,包括 水流速度和水流量,为环保部门 提供重要的数据支持。
智能化技术
将人工智能、机器学习等技术引入 夹持式超声波流量计,实现自适应 学习、自动校准等功能,提高流量 计的智能化水平。
应用领域的拓展
工业生产
夹持式超声波流量计在工业生产 领域的应用将进一步拓展,如石 油、化工、制药等领域,为工业 生产提供更准确、可靠的流量测
量解决方案。
环保监测
随着环境保护意识的提高,夹持 式超声波流量计在环保监测领域 的应用也将得到拓展,如河流、
湖泊等水体的流量监测。
能源计量
夹持式超声波流量计在能源计量 领域的应用也将得到加强,如天 然气、石油等能源的计量,为能
源管理提供有力支持。
未来展望
标准化和互操作性
随着技术的不断发展,夹持式超声波流量计的标准化和互操作性将得到加强,促进不同品牌和型号的流量计之间的互 通和兼容。
集成化和多功能化
未来夹持式超声波流量计将更加集成化和多功能化,能够同时测量多种参数,如温度、压力、流速等,满足更广泛的 应用需求。
夹持式超声波流量计 的原理和测量方法
目录
CONTENTS
• 夹持式超声波流量计的原理 • 夹持式超声波流量计的测量方法 • 夹持式超声波流量计的应用 • 夹持式超声波流量计的优缺点 • 夹持式超声波流量计的发展趋势和未来
分体式超声波明渠流量计 速度面积法
分体式超声波明渠流量计速度面积法分体式超声波明渠流量计,那可是流量测量界的超级明星呢!你看它就像一个精明的侦探,用速度面积法来侦查水流的秘密。
这速度面积法呀,就像是给水流算了一场特别的数学魔法。
它先像一个耐心的摄影师,捕捉水流的速度,把那水流的速度看得比猎豹奔跑速度还精准。
就好像水流在它面前都不敢调皮捣蛋,乖乖地被它测量着速度。
这流量计在明渠里工作的时候,就像是一个舞台上的主角。
它的传感器就像两只敏锐的耳朵,听着水流的动静。
而那明渠呢,就像是为它专门打造的舞台,水流在这个舞台上尽情地表演,而流量计就负责计算它们的“表演成绩”,也就是流量啦。
我感觉它比那些古老的测量方法聪明多了。
要是以前的测量方法是骑着毛驴慢悠悠地赶路,那分体式超声波明渠流量计就是开着超级跑车在高速公路上飞驰。
它的速度面积法就像是跑车的超级引擎,让测量又快又准。
你要是把明渠里的水流比作一群调皮的孩子,那这个流量计就是严厉又智慧的老师。
它用速度面积法这个特殊的教鞭,把每一个孩子(也就是每一处水流)的情况都摸得清清楚楚。
不管是水流湍急得像发疯的野牛,还是缓缓流淌得像散步的乌龟,它都能搞定。
而且呀,这个流量计还特别有个性。
它不像其他普通的测量工具那样笨笨的。
它就像是一个穿着时尚的潮流达人,在明渠这个时尚秀场里,用速度面积法这个独特的姿势来展示自己的魅力,把测量流量这件事变得超级酷。
它的速度面积法就像一把神奇的钥匙,打开了明渠流量准确测量的大门。
那扇门后面就是精确的数据宝藏,这个流量计就像一个勇敢的探险家,拿着这把钥匙毫不犹豫地冲进去获取宝藏。
有时候我都觉得这流量计有点像个魔法盒子,速度面积法就是盒子里的魔法咒语。
只要一施展,明渠里水流的流量就像变戏法一样出现在眼前,准确得让人忍不住惊叹。
要是把明渠比作一条大河的小尾巴,那分体式超声波明渠流量计就是专门守护这个小尾巴的小卫士。
用速度面积法这个厉害的武器,防止任何流量数据的小怪兽来捣乱。
这个流量计在整个水利工程里的作用,就像一颗闪闪发光的星星。
超声波流量计快速测量方法
简 易 现 场 安 装 指 南1. 管道外径2. 管壁厚度3. 管道材质4. 衬材参数(如有的话,可包括衬里厚度和衬材声速)5. 流体类型6. 探头类型 (因为主机可支持多种不同探头,如M1型传感器)7. 探头安装方式(DN300以上Z法安装,DN300以下V法安装)上述参数条件的输入步骤一般遵循下列快速设置步骤顺序:1. 键入 MENU 11 进入11号窗口输入管外径 ENT2. 键入 ▼/- 进入12号窗口输入管壁厚度 ENT3. 键入 ▼/- 进入14号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择管材 ENT4. 键入 ▼/- 进入16号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择衬材 ENT5. 键入 ▼/- 进入20号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择流体类型 ENT6. 键入 ▼/- 进入23号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择探头类型 ENT(最小 S1 \中号 M1\最大 L1)7. 键入 ▼/- 进入24号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择安装方式 ENT8. 键入 ▼/- 进入25号窗口,按所显示的安装距离及上步所选择的安装方式安装好探头(见本章安装节)9. 键入 MENU 90 进入90号窗口显示上下游信号强度及信号质量(Q 值)10. 键入 MENU 91 进入91号窗口显示传输时间比(97~103%),此项可通过调整安装距离确定11. 键入 MENU 01 进入01号窗口显示测量结果操作步骤及其他1、确定管路口径(内径或外径)、壁厚、介质类型2、开机按上面顺序输入参数,从11项开始到25项结束;输入所有参数的目的是要取得25项-安装距离(mm为单位)。
其中24项安装方式的选择:大于DN150mm以上都可使用Z法安装,即在管路两侧,传感器两前部相对,接线端朝外,两安装点在通过管道轴心的同一水平截面上,两传感器之间的垂直距离为25项的安装距离;小于DN150mm 使用V法安装,即在管路同侧,传感器两前部相对,接线端朝外,两安装点在通过管道轴心的同一水平截面上,两传感器之间的垂直距离为25项的安装距离;注意:在水平管路上安装不可将传感器置于管路的顶端。
超声波流量计的测量方法
超声波流量计的三种测量方法:
1.传输时差法:利用超声波在流体中传播的特性,通过测量
顺流和逆流传播的时间差来计算流体的流速。
2.声束偏转法:利用超声波在流体中传播时,由于流体的流
动而使超声波束产生偏转的现象,通过偏转量来测量被测流体的流速。
3.多普勒频移法:当超声波入射到非均匀流体中时,如果流
体随散射体运动,部分声能将被散射。
根据声学多普勒原理,通过测量非均匀流体中散射体的超声多普勒频移来确定流体的流速。
超声波测流量技术
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载超声波测流量技术地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容超声波测流量技术摘要超声波流量计是通过检测流体流动时对超声束(或超声脉冲)的作用,以测量体积流量的仪表。
文章主要讨论用传播时间法、多普勒效应法测量封闭管道液体流量的工作原理。
引言随着时代的发展,管道运输发挥着越来越多的作用,管道泄露引发的安全事故也时有发生,这不仅使得管道运行受到制约,也使得百姓生命财产安全蒙受巨大损失。
所谓泄漏就是由于密闭的容器、管道、设备等内外两侧存在压力差,在其使用过程中,内部介质在不允许流动的部位通过孔、毛细管等缺陷渗出、漏失或允许流动的部位流动量超过允许量的一种现象。
石油、天然气和输水管道的泄漏不仅导致了资源的损失,而且极大地污染了环境,甚至发生火灾爆炸或水灾,严重威胁人民生命财产的安全。
而超声波测定流量的检漏是一种比较经济、方便和易于安装维护的技术。
首先,将管道分成若干部分,每一部分都安装上超声波流量测定装置以测定这部分管道流进的和流出的体积流量,同时测定管道温度和环境温度、声波在管道内流体的传播速度等参数。
然后,根据体积平衡原理并应用计算机软件模型处理管道各个部分所有参数的测定结果,分析和比较管道输送中分别在泄漏时和正常运行时的参数状况,由此诊断和确定管道泄漏量和泄漏点位置。
通常,较短的处理周期表明了一个较大的泄漏点,较长的处理周期表明了一个较小的泄漏点。
超声波测定流量的检漏系统与声发射技术的管道泄漏检测系统类似,都是在管道外部安装非破坏性的设备或器件的检漏技术。
超声波测定流量的检漏系统已经成功地应用于城市供水管道系统中的泄漏状况诊断。
除此之外,还有便携式的超声波管道检漏系统,可供有经验的技术人员佩戴超声波耳机并在现场沿着地下管道线路巡检使用,同样具有比较准确的漏点定位能力。
超声波流量计测量方法
超声波流量计流量测量方法
参数【50】---显示信号强度,一般必须>60%,右下角有字母跳动表示是假信号,不可取
在参数【50】显示线,按向上的键显示实时的流量,累计流量【16】--加持方式V方式同一侧上下一条线
Z方式两侧对立上下一条线
方法:选择好管径,壁厚,材质等参数,选择加持方式Z方式,自动计算出两超声波传感器质检的距离
注1:前十后五:安装位置在阀门以外的十倍管径距离开始,最好露出五倍管径距离方便安装,防止干扰
例如:管径80,安装位置最好在阀门以外800处开始,有80*5=400的安装空间
注2:测量的时候必须是满管的状态,也就是说管内无气泡无杂质,远离电机,变频器,阀门等干扰项目。
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简 易 现 场 安 装 指 南
1. 管道外径
2. 管壁厚度
3. 管道材质
4. 衬材参数(如有的话,可包括衬里厚度和衬材声速)
5. 流体类型
6. 探头类型 (因为主机可支持多种不同探头,如M1型传感器)
7. 探头安装方式(DN300以上Z法安装,DN300以下V法安装)
上述参数条件的输入步骤一般遵循下列快速设置步骤顺序:
1. 键入 MENU 11 进入11号窗口输入管外径 ENT
2. 键入 ▼/- 进入12号窗口输入管壁厚度 ENT
3. 键入 ▼/- 进入14号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择管材 ENT
4. 键入 ▼/- 进入16号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择衬材 ENT
5. 键入 ▼/- 进入20号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择流体类型 ENT
6. 键入 ▼/- 进入23号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择探头类型 ENT
(最小 S1 \中号 M1\最大 L1)
7. 键入 ▼/- 进入24号窗口 ENT , ▲/+ 或 ▼/- 选择安装方式 ENT
8. 键入 ▼/- 进入25号窗口,按所显示的安装距离及上步所选择的安装方式安装好探头(见本章安装节)
9. 键入 MENU 90 进入90号窗口显示上下游信号强度及信号质量(Q 值)
10. 键入 MENU 91 进入91号窗口显示传输时间比(97~103%),此项可通过调整安装距离确定
11. 键入 MENU 01 进入01号窗口显示测量结果
操作步骤及其他
1、确定管路口径(内径或外径)、壁厚、介质类型
2、开机按上面顺序输入参数,从11项开始到25项结束;输入所有参数
的目的是要取得25项-安装距离(mm为单位)。
其中24项安装方式的选择:大于DN150mm以上都可使用Z法安装,即在管路两侧,传感器两前部相对,接线端朝外,两安装点在通过管道轴心的同一水平截面上,两传感器之间的垂直距离为25项的安装距离;小于DN150mm 使用V法安装,即在管路同侧,传感器两前部相对,接线端朝外,两安装点在通过管道轴心的同一水平截面上,两传感器之间的垂直距离为25项的安装距离;注意:在水平管路上安装不可将传感器置于管路的顶端。
你处安装方式因只有KRCflo-S1小型传感器,所以只选V 法即可。
3、按25项菜单给出的安装距离在管路上确定安装位置,并将安装点管
路表面油漆和锈除掉,露出管路表面材质即可;然后将传感器抹上耦合剂(黄油或凡士林等)粘在安装点处;处理管道表面时,安装点的处理面积要大于传感器的长度或宽度,以备调整余量。
4、安装完传感器后,进入90项菜单,此项为上下游信号强度及信号质
量检测,数据要求60左右或以上更佳;再进入91项菜单,此项为传输时间比,是用来确定实际的安装距离的,标准数据为97%--103%。
如小于97%证明现在的安装距离小了,要加大;如大于103%,证明现在的安装距离大了,要减小。
如90、91项都调整至标准之内,安装结束,可以到流量数据窗口观看数据,窗口菜单号参见说明书。
5、选择安装点注意事项,传感器安装点理论上直管段要求上游10D(D
为管道直径)下游5D;距泵30D;如现场直管段不满足要求,尽量取
中间偏下游安装。
在垂直管路上,要考虑流体走向;好点为流体走向自下向上;坏点为流体走向自上向下。
6、其他常用选项:
31项选择瞬间流量单位及时间单位
32项选择累积量单位
37项累积器清零
40项 阻尼系数(平滑显示数据)。