明渠流量计比较
超声波明渠流量计液位比对方法
超声波明渠流量计液位比对方法
超声波明渠流量计常用于河流、渠道等水体流量测量。
为确保测量结果准确可靠,需要对其进行液位比对。
具体比对方法如下:
1. 确定比对点:选择一个直线平稳的水流段,保证液位高度变化小于5cm,并在该点上测定水流速度。
2. 安装流量计:将超声波明渠流量计安装在比对点上,注意保证水流与流量计传感器平行。
3. 测量液位:使用液位计在比对点处测量水位高度,并记录下来。
4. 测量流量:打开超声波明渠流量计,记录下测量得到的流量数值。
5. 计算比对误差:使用液位计测量的水位高度,结合测量得到的流量数值,计算比对误差。
比对误差应控制在±5%以内。
6. 调整流量计参数:根据比对误差的计算结果,对超声波明渠流量计的参数进行调整,以达到更精确的测量结果。
7. 重复比对:重复以上步骤,直至比对误差满足要求。
总之,超声波明渠流量计的液位比对是确保其测量结果准确可靠的重要步骤,需要认真对待,并根据比对结果进行相应的调整。
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明渠流量计
钟华湖
什么是明渠流量计呢?
非满流状态的流动的水路称作明渠,测量明渠中水流 流量的仪表称作明渠流量计。明渠流通剖面除圆形外, 还有U形、梯形、矩形等多种形状。
水路按其形态分类: 通常称满水管为封闭管 道,流动是在水泵的压 力或高位槽位能作用下 的强迫流动。明渠流则 是靠水路本身坡度形成 的自由表面流动。
n Q Ch a
式中:系数C和指数n是取决于PB槽口径和各构件形状尺寸的常数。
PB槽的特点:
(a)在维持自由水面流的管渠内,管渠粗糙度等条件变化会导致流量值 变化,而PB槽几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变 化小; (b)PB槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,喉道部自清洗效果 好,几乎不必担忧固体物的沉淀和堆积; (c)作为渠道不发生射流的条件,PB槽上游暗渠坡度必须在20‰以下,
明渠(或非慢 满渠)渠道 部分满水管路 满水管路
敞口明渠(习惯简称明渠)
暗明渠(习惯简称暗渠)
工业和公用事业常用的明渠流量仪表按测量原理大 体可分为堰法、测流槽法、流速 - 水位计算法和电磁 流量计法。
㈠
堰
法
在明渠适当位置装一挡板,水流被阻断,水位升到挡板上端堰(缺) 口,便从堰口流出。水流刚流出的流量小于渠道中原来的流量,水位继 续上升,流出流量随之增加,知道流出量等于渠道原流量,水位便稳定 在某一高度,测出水位高度便可求去流量。
潜水式电磁流量计需在渠道中安置一挡板截留,在挡板底部装上潜水式 电磁流量传感器。挡板截住渠道,迫使水流只能从流量传感器中流过,比较 原来高的流速通向下游,从而抬高挡板上游的水位,产生挡板上下游水位差h, 此水位差的势能转变为流速v的动能,即
明渠流量计方法
明渠流量计方法明渠流量计方法是用于测量明渠中水流的流量的一种方法。
以下是关于明渠流量计方法的50条详细描述:1. 明渠流量计方法是通过测量明渠中水流的流速与流量来进行流量测量的方法。
2. 明渠流量计方法可以用于测量小型河流、溪流和排水渠道等明渠的流量。
3. 明渠流量计方法适用于无压力水流的测量。
4. 明渠流量计方法常用于农田灌溉、城市雨水排放和水资源管理等领域。
5. 明渠流量计方法根据水流速度测量原理可分为几种不同的方法,包括浮子法、梳齿法、流速计法等。
6. 浮子法是一种常用的明渠流量计方法,它利用在水流中浮动的物体的速度来测量水流速度。
7. 浮子法中,测量水流速度的常用浮子有木块、铁球、塑料球等。
8. 浮子法需要在明渠上游设置起点和终点,通过观察浮子从起点到终点所用的时间来计算水流速度。
9. 梳齿法是另一种常用的明渠流量计方法,它利用在水流中插入的齿状物体的数量和间距来测量水流速度。
10. 梳齿法中,水流速度与梳齿数和间距的比值成正比。
11. 梳齿法需要在明渠上游设置起点和终点,并在水流中插入一根梳齿,通过观察梳齿从起点到终点所用的时间和梳齿数来计算水流速度。
12. 流速计法是一种使用流速计测量水流速度的明渠流量计方法。
13. 流速计法中,流速计被放置在明渠中,通过测量流速计的转速或脉冲数来计算水流速度。
14. 流速计法适用于需要连续测量水流速度的情况。
15. 明渠流量计方法还可以通过测量水位差来间接测量水流速度和流量。
16. 明渠流量计方法中,通过在明渠的起始和终点处设置水位计来测量水位差。
17. 明渠流量计方法中,可以使用流量-水位关系曲线来将水位差转换为流量。
18. 明渠流量计方法中,流量-水位关系曲线通常是在实验室中获得的,通过一系列水位差和已知流量的测量来建立。
19. 明渠流量计方法也可以使用流量计测量水流量。
20. 明渠流量计方法中,可以使用电磁流量计、涡街流量计、超声波流量计等不同类型的流量计。
明渠流量计方法范文
明渠流量计方法范文一、流速-流量法流速-流量法是一种通过测量明渠中的水流速度来计算流量的方法。
该方法适用于明渠中水流比较均匀、流速变化较小的情况。
1.测量点的选择:在明渠的一侧选择一段足够长的测量段,该段应处于流量较为均匀的区域。
在该段中,选择若干个等距离的测点。
2.测量流速:使用流速测量仪器,如流速计或流速仪,将其放置在每个测点上,测量每个测点处的流速。
应该注意,测点处的流速应该代表该处整个截面的流速,因此在不同深度的不同位置进行多次测量,并取平均值。
3.计算平均流速:根据每个测点处的流速计算出平均流速。
常用的计算方法包括等距离测点法、梯形法、圆形法等。
4.测量截面面积:测量明渠的横截面形状,使用测量仪器测量其截面的宽度和深度,计算出截面的面积。
5.计算流量:根据平均流速和截面面积,使用流量公式计算出流量。
其中,最常用的流量公式是曼宁公式:Q=K*M*N*A*R^(2/3)*S^(1/2)。
其中,Q为流量,K为修正系数,M为河道断面形状系数,N为河道断面粗糙系数,A为横截面积,R为水力半径,S为水流沿程坡降。
6.验证和纠正:根据实际情况,可能需要对计算结果进行验证和纠正,以提高计算精度。
二、水位-流量法水位-流量法是一种通过测量明渠中的水位来计算流量的方法。
该方法适用于水流速度较大,无法直接测量的情况。
1.测量点的选择:与流速-流量法相似,也需要在明渠的一侧选择一个测量段。
不同之处是,在该段中,选择若干个等距离的测点,并测量每个测点处的水位高度。
2.建立水位-流量关系曲线:根据实测的水位高度和对应的流量数据,建立水位-流量关系曲线。
可以通过多次测量,采用回归分析法、插值法等方法获得较为准确的关系曲线。
3.测量水位:在使用明渠流量计时,通过合适的仪器测量明渠中的水位。
4.计算流量:根据测量到的水位,通过水位-流量关系曲线,计算出对应的流量。
5.验证和纠正:同样,根据实际情况,可能需要对计算结果进行验证和纠正,以提高计算精度。
渠道计量的四种方式对比
渠道计量的四种⽅式对⽐平升公司经⼿的灌区项⽬,⼤⼤⼩⼩有三⼗多个,现在把⽬前遇到的⼏种渠道的测量⽅式和⼤家做⼀下分享,⽅便⼤家在后期做项⽬中选型.⽬前所做项⽬中遇到的测量明渠流量的⽅法⼀共有4种:①、采⽤巴歇尔槽测量渠道流量②、采⽤流速⾯积法测量渠道流量③、采⽤多普勒明渠流量计④、采⽤⽔位流速曲线法测量明渠流量第⼀种采⽤巴歇尔槽监测明确流量:槽体⼀般是不锈钢或者玻璃钢材质,⼀般流量较⼩,安装明渠流量计采集⽔位换算流量数据,明渠流量计要安装在进⽔⼝三分之⼀的位置。
有些项⽬客户不安装巴歇尔槽,⽽是通过⽔泥浇筑成量⽔槽。
应⽤场合:⼀般污⽔排放⼝或者灌区⼩渠道⽤的较多;仪表费⽤低,精度⾼,有部分⼟建施⼯,⼤型渠道不适合。
⽬前⼤型灌区渠道末梢⽤⽔量计量采⽤此种⽅式较多,⼀般直接修建⽔泥量⽔槽模式,安装明渠流量计得出流量数据。
第⼆种采⽤流速⾯积法测量渠道流量:要求渠道的形状必须是规则的形体:矩形、长⽅形、三⾓形、梯形等,在渠道底部加装流速仪测量流速,在渠道顶部安装⽔位监测仪(⼀般雷达、超声波、投⼊式均可),依据是流量等于某⼀过⽔横断⾯上流速的积分,换算瞬时流量数据,测量范围流量计测量范围⼤ (0.01-50m/s)。
应⽤场合:⼤型灌区渠道主⼲渠或者主要⽀渠,造价中等,精度⼀般,安装过程简单,基本⽆⼟建施⼯,渠道必须是⼈⼯⽔泥渠道。
第三种⽅法采⽤多普勒明渠流量计,其中⽔温测量使⽤温度探头,⽔深测量使⽤进⼝⾼精度压⼒传感器,流速的测量是通过超声波探头(换能器)发射与接受超⽣波信号并做相应的计算处理⽽获得。
应⽤场合:适合较规则河道或者渠道,对⽔质有⼀定要求,安装过程简单,基本⽆⼟建施⼯,进⼝产品造价较⾼,精度较⾼,国产已经有类似产品,效果也不错。
第四种⽅法⽔位流速曲线法测量明渠流量,需要现场测量⽔位对应流量的关系,要有专业勘测队伍测量才⾏,测量后勘测⼈员会提供10组左右的⽔位对应流量的关系换算表,RTU把这些数据写⼊到内存⼨器中,按照前后2组数据接近直线的⽅式通过计算机换算瞬时流量,从⽽得到累计流量,对于现场传感器只要测量⽔位数据就可以了,⽔库库容算法与这个测量⽅式基本⼀致。
明渠流量计规格书(一)
明渠流量计规格书(一)明渠流量计规格书是一份用于规范明渠流量计选型、制造和使用的详细文档。
其主要包含明渠流量计的类型、性能参数、设计标准、制造和安装要求、使用规范等方面的详细说明。
一、明渠流量计的类型明渠流量计通常可分为固定式、移动式两种。
其中,固定式明渠流量计是将流量测量装置固定在迎流断面的下游一定位置,使之与迎流道构成一个测流截面,通过计算该截面上的流量与流速得出流量值。
而移动式明渠流量计则是将测流装置加装到可移动的踏板、桥面等上,利用装置与移动载体相对运动的方式测量流量。
根据具体实际使用要求和场所条件的不同,选择合适的类型的明渠流量计,是确保测量数据准确、可靠的重要保障。
二、明渠流量计的性能参数明渠流量计的性能参数是直接影响测量精度和可靠性的关键因素。
其中,最主要的性能参数是测量范围、测量精度、重复性等。
对于明渠流量计而言,其测量范围通常是以流量、流速和水位等为基准进行定义的,这也直接决定了其可应用的流量范围。
而测量精度则是指在一定测量范围内,测量结果与真实值之间的误差范围。
重复性则是指在短时间内多次测量中,测量结果的差异大小。
其他性能参数如阀门品质、抗压能力、耐腐蚀性等也同样不可忽视。
三、明渠流量计的设计标准明渠流量计的设计标准影响着其制造和使用的安全性、可靠性以及流量测量的准确性。
设计标准主要包括国家标准、行业标准、企业标准等。
企业标准通常是在前两种标准基础上制定的,根据不同企业实际情况来定制的产品标准,其中企业自主制定的技术标准也非常重要。
四、明渠流量计制造和安装要求明渠流量计的制造和安装要求,直接关系到其使用效果。
制造和安装要求通常包括测量截面的形状和尺寸、流量测算装置的材质和制造工艺、安装方向和高度等。
严格按照这些要求进行制造和安装,可确保明渠流量计在日后的使用中测量数据的准确和稳定。
五、明渠流量计使用规范明渠流量计的使用规范是确保其正常使用的前提。
使用规范主要包括安全操作程序、日常维护和保养、应急处理等方面的内容。
(完整版)各种流量计性能比较
各种流量计性能比较1差压式流量计差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。
通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。
它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。
近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
优点:(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
缺点:(1)测量精度普遍偏低(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1(3)现场安装条件要求高(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
注:一种新型产品:智能探针式流量计,客服了上述缺点,几乎无压损,精度达到0.2级。
应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等管径方面:从几mm到几m流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。
它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。
超声波明渠流量计介绍
超声波明渠流量计介绍超声波明渠流量计明渠流量计(经济型明渠流量计,一体式明渠流量计)一、超声波明渠流量计概述:是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。
非满管态流淌的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。
明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
二、超声波明渠流量计分类:明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计与槽式明渠流量计两大类。
三、超声波明渠流量计应用范围明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水与排水渠、污水治理流入与排放渠;工矿企业水排放与水利工程与农业灌溉用渠道。
四、超声波明渠流量计特点:1、可测量非满管(圆管、蛋形管或者其它异形管)流量2、可测量渠道(圆形渠、矩形渠或者其它异形渠)流量3、可测量天然的河、溪流量4、可测量污水排放渠道或者管道(下水道)流量5、可测量正向与反向流速与流量6、可提供瞬时流量值与累计流量值7、输出信号:RS-485、Modbus、4-20Ma电流信号与多路开关量8、传感器可在恶劣的现场与污水水质下长期工作9、可选配短信或者GPRS无线模块实现远程遥测 10、传感器外壳为聚碳酸酯,防护等级IP68 11、内置自动温度补偿 12、盲区可调节,屏蔽探头邻近干扰信号在许多非满水、大流量(或者小流量),自然流淌的自由水面状态下测量流体的流量,谓之明渠流量检测。
由于明渠流量较大或者较小,流体中往往会有一定的腐蚀性或者夹带一些杂质,使用通常的管道流量计检测流量是很困难的。
比如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中,明渠流量检测特别是超声波非接触式明渠流量仪为首选的流量检测仪器。
超声波明渠流量仪与相应的配用,利用超声波在空气中的传播规律来测量液位高度,并不断把液位信息传输给主机,主机通过运算系统,自动测出瞬时流量与累计流量并存储。
本仪器使用国际先进技术与流体不接触即可完成流量检测,并具有完善的液位测量功能,操纵功能,数据传输功能与人机交流功能。
明渠流量的测量方法
明渠流量的测量方法为了保障灌溉和排洪工程的稳定运行,需要定期进行明渠流量的测量。
明渠流量是指水在开放式的渠道中流经某一点的体积流量,通常以立方米每秒(m³/s)为单位。
下面介绍几种常用的明渠流量测量方法和注意事项。
1. 螺旋流量计法螺旋流量计是一种流量测量装置,主要由螺旋叶轮和转速计组成。
在测量前,需要先通过试验计算出螺旋叶轮的流量系数和速度系数,并将其标定于仪器上。
然后,将螺旋流量计插入渠道中,保证其与水流方向平行,同时要注意渠壁距离和安装位置。
最后,通过测量转速计的转速和螺旋叶轮口径,即可计算出明渠流量。
2. 浮球式流量计法浮球式流量计是一种简单易行的流量测量方法,主要由漂浮在水面上的浮球和测量杆组成。
在测量前,需要根据渠宽和水深计算出流量测量段的面积,并将其标定于测量杆上。
然后,将测量杆插入到流量测量段中,使浮球漂浮于水面上,并测量浮球顶部与渠边距离。
最后,根据面积和距离计算出明渠流量。
3. 侧孔式流量计法侧孔式流量计是一种通过渠道侧壁安装侧孔,利用侧孔处的水位差测量明渠流量的方法。
在测量前,需要确定侧孔的高度和水位计的位置,并确保侧孔口与水流方向平行。
然后,将水位计连通侧孔管道,记录侧孔处的水位,并测量渠槽中的水位。
最后,根据侧孔处的水位差计算出明渠流量。
在进行明渠流量测量时,还需注意以下几点:1. 测量前应检查测量仪器和设备是否正常工作,确保测量数据的准确性。
2. 测量时应尽量避免池塘、河湖口等水体对明渠流量的影响,并保证渠内的水流均匀稳定。
3. 不同的测量方法适用于不同的渠道类型和流量范围,应根据具体情况选择合适的方法。
4. 测量数据应记录在册,便于跟踪渠道运行状况和评估工程效果。
总之,明渠流量的测量是保障灌溉和排洪工程稳定运行的关键环节,需要认真对待和有效实施。
超声波明渠流量计比对方法
超声波明渠流量计比对方法超声波明渠流量计是一种能够实时获取河道、水库、水文站等水利工程水位和流量信息的测量仪器。
为了保证其测量的准确性,我们需要采用比对方法进行实验验证。
下面就为大家介绍一下超声波明渠流量计比对方法:一、准备工作在进行比对之前,我们需要准备好以下工作:1、超声波明渠流量计。
2、流量计校验器。
3、校验器玻璃容器和水泵。
4、其他相关的工具和设备。
二、比对原理超声波明渠流量计采用超声波技术进行测量,具有高精度、高可靠性和长期稳定性等特点。
在进行比对时,我们需要将流量计的测量结果与标准流量值进行对比,从而确定其测量的准确性。
三、比对步骤1、将校验器放置在水平平稳的台面上。
2、将校验器与水泵连接,注入适量的水进行排气。
3、将超声波明渠流量计安装在校验器侧面的固定装置上。
4、在校验器内输入一定的标准流量值,记录流量计的测量结果。
5、将标准流量值逐渐调整,分别测量不同流量下的流量计数值。
6、比对记录的流量计数值与标准流量值的差异,并计算出误差值。
四、误差计算误差计算公式如下:误差% = (测量值 - 标准值)/ 标准值× 100%五、比对结论通过比对实验,我们可以获得超声波明渠流量计的误差值。
如果误差值在可接受范围内,说明该流量计的测量准确性良好,并可以使用于实际的水文测量工作中。
如果误差值较大,需要进行调整或更换。
总之,超声波明渠流量计比对方法是保证其测量准确性的重要手段。
在进行比对时,需要注意操作规范、环境要求和数据记录等细节因素,从而确保测量的准确性和可靠性。
明渠流量计
明渠流量计一、明渠流量计概述:LDM-51智能型明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。
LDM-51智能明渠流量计系统,适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。
明渠流量计与封闭满管流量仪表不同,明渠流量计是在非满管状态下或敞开渠道具有自由表面自然流的测量仪表。
非满管状态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的仪表称作明渠流量计。
明渠流通剖面除圆形外,还有u形、梯形、矩形等多种形状。
水路按其形态分类如下。
明渠流量计通常称满水管为封闭管道,流动是在水泵压力或高位槽位能作用下的强迫流动。
明渠流则是靠水路本身坡度形成的自由表面流动。
部分满水管流是在非满水管系中局部场所作满水管流者,下水管道设置的蓄水机构中低于原暗渠的管段10为满水管流。
在此管段内设置的流量仪表应为满管流量仪表,因此非满水管系在特定条件下也可用封闭管道流量计测量流量。
明渠流量计应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流人和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
二、明渠流量计原理:明渠流量计的测量原理:明渠指的是,敞开式排水渠道和虽不敞开、但在非受压非满水状态下的下水渠道。
明渠中的水是靠水路本身坡度形成的倾斜表面而流动的,采用明渠流量计加以测量。
明渠流量计包括传感器和液位计两部分,其中传感器将流量转换成水位,再由液位计测量水位并采用相应的方法换算出流量值。
(1)测量原理:测量明渠流量的方法有很多种,工业上主要采用堰式和槽式两大类。
明渠流量计的测量原理是,在明渠中设置标准化了的量水堰槽,并在规定位置测量水位,使流过堰槽的流量与水位成单值关系;测量出水位,根据相应的流量公式或经验公式将其换算成流量值来。
(2)非接触式超声波液位计明渠流量计都是通过液位计来计算流量的,包括浮子式、电容式、压力式和超声波式等,其中超声波液位计用得比较广泛。
液体不满管用什么流量计
液体不满管用什么流量计目前一些供排水,污水处理等场合一般都会有液体不满管和流量断续等情况,这种情况想用电磁或超声波流量计测出一个准确的流量肯定是不可能的。
这种工矿如果有明渠段就可以在那安装明渠流量计,这样就能得到一个准确的流量了。
艾拓利尔品牌明渠流量计目前广泛用于化工,食品制药,造纸行业,城市污水处理等行业。
性能稳定,这里我就把艾拓利尔明渠流量计分享给大家:工业和公用事业常用测量污水的明渠流量仪表按测量原理大体可分为堰法槽和测流槽两种。
我公司生产的明渠流量计具有同介质非接触测量,节省场地,工作可靠,量程比宽等优点,既可用污水排放的测量,又适用农田水利灌溉的用水计量以及旧城区的排水改造工程。
当被测介质全部通过巴歇尔槽形成自流时,其流量与巴歇尔槽上游水位的关系为Q=CXHN式中C、N为节流系数,H是上游水位高度,通过测量水位的高度再进行—系列换算就可得出相应的瞬时流量。
堰式流量计的特点结构简单,安装方便,测量精度和可靠性好,但因水头压损较大,需要下游较畅通。
测流槽式流量计的常用测流槽有多种形式最常用的是安装在矩形明渠的巴歇尔槽( parshaIIf Iume .简称P槽)。
巴歇尔槽流量计的特点几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变化小,巴歇尔槽的水头损失在非满管流仪表中属千较小的,并且几乎不必担忧固体物的沉淀和堆积,在通常情况下,对千测量较小流量的明渠(< 20吨/小时),常常采用堰式流量计的结构,大于该流量值的情况下,可以根据用户实际工作情况酌情选用巴歇尔槽流量计或者堰式流量计。
技术参数:功能:分体型测量范围:0.1升/秒99999. 99米3小时累计流量:4290000000. 00立方米液位测量精度:0.25%分辨率:3mm 或 0.1% ( 取大者)流量测量精度:1%至5% ( 试堰板类型和堰槽本身的精度而定)显示:中文背光液晶瞬时流量、累计流量、物位测量值、距离测量值、变送值、环境温度值、回波状态、报警显示、算法选择等。
明渠流量计-仪表百科
明渠流量计-仪表百科
流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。
流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。
明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者非满管状态下具有自由表面自然流的测量仪表。
市政行业公用工程常用的明渠流量计依据测量原理主要分为堰法、测流槽法两大类,明渠流量计以其测量对象的特殊性在渠道流量测量中应用广泛,特别是在改造工程中结合实际有限条件解决渠道流量测量需求有着重要作用。
1、明渠流量计分类及测量原理
常用明渠流量计按照测量原理主要分为两大类:堰法、槽法。
1.1 堰式流量计
堰法流量测量仪表在明渠适当位置设置挡板,水流被阻断,水位上升从堰口流出,测量稳定水位高度便可求取流量。
1.2 槽式流量计
将被测渠道某段通道断面进行缩小形成喉道部,喉道处流速增加且上游水位被抬高,测量抬高水位求取流量。
2、明渠流量计设计选型原则
针对渠道流量测量特点,考虑以下因素进行比选:①水路大小和形状,流速范围、最大流量和最小流量;②检测精度需求;③现场允许抬高水位和渠道坡度;④被测介质特性,洁净程度,固态杂质含量,腐蚀
性;⑤检测仪表应用场所和安装环境条件及仪表接液材质需求。
常用渠用流量测量仪表性能和适用范围比较归纳如表1所示。
简述超声波明渠流量计液位比对方法
简述超声波明渠流量计液位比对方法超声波明渠流量计是一种应用超声波测量原理来测量明渠及开放渠道流量的仪器。
在其实际使用中,为了保证其测量的准确性,需要进行液位比对操作。
下面从几个方面对超声波明渠流量计液位比对方法进行简述。
一、什么是超声波明渠流量计液位比对?超声波明渠流量计液位比对是指通过测量已知高度水面的深度值,比对仪器显示的数值与实际值的差异,从而校准其测量误差,保证测量结果的准确性。
二、超声波明渠流量计液位比对步骤1.准备工作根据超声波明渠流量计的型号判断需要调节的参数种类和方式。
一般需要准备调节用的工具和测量用的仪器,如平板、耐酸玻璃表、液位计等。
2.按照说明书调节按照超声波明渠流量计说明书的操作方法,对设备进行参数调节,确定设备的基础设置。
这一步需要认真阅读说明书,理解每个参数的含义和调节的原理。
3.校准方法选择根据液位比对的实际情况选择校准方法。
常用的校准方法有两种:止水校准法和动态法。
止水校准法是在水位不动的情况下进行校准,主要调节设备的衰减系数和时间窗。
动态法是在有水流的情况下进行校准,此时需要校准的参数较多,包括幅度、衰减和时间窗。
4.测量和比对在校准好的参数设定情况下,测量已知高度水面的深度值,并与设备显示的数值进行比对,记录差异值,随后对误差进行调整,直到比对值在一定范围内,误差值达到理论要求。
三、注意事项1.校准参数的选择应根据实际情况确定,不同的校准方法不同的参数设定,选错参数会导致误差增大。
2.根据实际场合选择校准方法,如只需长期安装保持稳定的式水深计可以使用止水校准法,如果需要准确地测量流量值则应该使用动态法。
3.在校准的过程中要保持谨慎态度,认真对待每一个环节,避免对设备造成不必要的损伤和误差。
总之,超声波明渠流量计是一款应用超声波测量原理的智能仪器,但在实际应用中需要结合实际情况进行液位比对,以保证其测量的准确性。
通过正确严谨的比对步骤实现精确测量结果,能大幅提升设备的实用性和使用寿命,是科技进步的基础之一。
明渠流量
第
1章
测量方法
明渠流量计的种类
1、水位法 2、流速面积法
第
2章
பைடு நூலகம்
多普勒流量传感器介绍
原理
在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体 一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用, 当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声 波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产少 的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频 差可以求得流速.进而可以得到流体的流量.
明渠流量计安装示意图: (1)、电磁流速——超声波液位示意图:
(2)、电磁流速——压阻式液位示意图:
现场图片
第
4章
价格对比
不锈钢材料巴歇尔槽与多普勒设备价格对比
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 巴歇尔 多普勒 115.6T/H 399.6T/H 900T/H
1440T/H
2268T/H 3060T/H 3960T/H
第
5章
讨论
监测设备安装方式,采用何种传感器 1.超声波传感器。 2.浮子式传感器。 3.投入式压力传感器。
监测设备的防盗防破坏防水 1.
供电及通讯方式 设备供水及结束供水后维护
多普勒流量传感器
安装示意图
测量原理图
现场图片
淤沙厚度传感器 在风沙较大的西北地区或黄河灌域,渠道泥沙沉积严重,所测水位实 际有一部分被淤沙占有,因此造成计量流量误差较大,采用淤沙厚 度传感器可测出渠底淤沙厚度,得到实际有效水位,进而得到准确 的流量数据。
第
3章
电磁流速仪传感器介绍
简述超声波明渠流量计比对方法
简述超声波明渠流量计比对方法超声波明渠流量计是一种常用的流量测量仪器,其测量精度和稳定性受到很多因素的影响。
为了保证测量结果的准确性,需要对超声波明渠流量计进行比对。
本文将从比对方法的准备工作、比对原理和比对步骤三个方面进行简述。
一、准备工作1.选择比对仪器:比对仪器应该具有高精度、高稳定性和可靠性,同时应该与被比对的超声波明渠流量计具有相同的测量范围和测量精度。
2.选择比对场地:比对场地应该具有平稳的水流和稳定的水位,同时应该避免水流的涡流和湍流。
3.准备比对记录表:比对记录表应该包括被比对的超声波明渠流量计的型号、编号、测量范围和测量精度等信息,以及比对仪器的型号、编号、测量范围和测量精度等信息。
二、比对原理超声波明渠流量计的测量原理是利用超声波在水中的传播速度和反射特性来测量水流速度和水位高度,从而计算出水流量。
比对的原理是将被比对的超声波明渠流量计和比对仪器同时安装在同一明渠中,通过比对仪器测量出的水流量和被比对的超声波明渠流量计测量出的水流量进行比较,从而确定被比对的超声波明渠流量计的测量误差。
三、比对步骤1.安装比对仪器:将比对仪器和被比对的超声波明渠流量计同时安装在同一明渠中,保证两者的测量位置和测量方向相同。
2.调整比对仪器:根据比对仪器的使用说明书,调整比对仪器的参数和测量范围,使其与被比对的超声波明渠流量计相同。
3.进行比对测量:在比对场地中,通过比对仪器和被比对的超声波明渠流量计同时测量水流量,记录下两者的测量结果。
4.计算比对误差:将比对仪器测量出的水流量和被比对的超声波明渠流量计测量出的水流量进行比较,计算出两者之间的误差,从而确定被比对的超声波明渠流量计的测量误差。
总之,超声波明渠流量计比对是保证测量结果准确性的重要手段,比对方法的准备工作、比对原理和比对步骤都需要严格遵守,以确保比对结果的可靠性。
超声波明渠流量计液位比对方法
超声波明渠流量计液位比对方法
超声波明渠流量计是一种常用的流量计量设备,其准确性和稳定性对于流量测量至关重要。
为了确保超声波明渠流量计的准确性,需要进行液位比对。
以下是液位比对方法:
1. 确保超声波明渠流量计和比对设备处于同一水平面上。
2. 将比对设备放置在明渠流量计中的液面上。
3. 通过超声波明渠流量计读取当前的液位。
4. 将当前的液位与比对设备的液位进行比对,记录两者的差值。
5. 根据差值调整超声波明渠流量计的液位读数,使其与比对设备的液位一致。
6. 重复以上步骤,直到液位比对误差小于规定的允许误差。
7. 完成液位比对后,记录所有数据,并将比对设备取出。
注意事项:
1. 在进行液位比对时,需要确保比对设备的准确性。
2. 在比对过程中,需要避免外界干扰,尤其是水流和风力等。
3. 液位比对需要在稳定的水流条件下进行。
4. 液位比对应当在相同的水温下进行,因为水温会影响超声波传播速度。
明渠流量计工作原理
明渠流量计工作原理宝子们!今天咱们来唠唠明渠流量计这个超有趣的东西。
你知道吗?它就像是一个超级聪明的小侦探,专门在明渠里搞清楚水流的那些事儿呢。
明渠流量计啊,它主要是通过测量明渠里的水位来推算流量的。
你可以想象一下,明渠就像一个长长的水槽子,水在里面流来流去。
这时候呢,明渠流量计就像一个好奇的小眼睛,盯着水面看。
当水流在明渠里流动的时候,水位会发生变化。
如果水流量大呢,水位就会比较高;要是水流量小,水位就低。
明渠流量计有个很厉害的传感器,这个传感器就像是一个超级敏感的小触角。
它能够非常精确地感知到水位的高低变化。
比如说,水位上升了一丁点儿,这个传感器就像被轻轻碰了一下似的,马上就知道了。
那它是怎么根据水位算出流量的呢?这里面可有个小魔法哦。
其实啊,在每一个明渠里,水位和流量之间是有一定关系的。
这个关系就像是一个小秘密的公式。
一般来说呢,明渠的形状、尺寸之类的东西都会影响这个关系。
就好比不同形状的杯子装水,水的高度和总量的关系不一样。
对于明渠,工程师们早就通过各种复杂的计算和实验,把这个水位和流量的关系搞清楚啦。
明渠流量计里面的小电脑(其实就是它的计算部分啦)就会根据传感器传来的水位信息,再按照这个预先知道的关系公式,算出流量到底是多少。
这就好像是一个小厨师,根据菜谱(关系公式)和食材(水位信息),做出一道美味的菜(算出流量)。
而且哦,明渠流量计还很贴心呢。
它可以适应不同的环境。
不管是在那种小小的灌溉用的明渠,还是在比较大的城市排水的明渠里,它都能很好地工作。
就像一个万能小助手,到哪儿都能发挥自己的本事。
有时候啊,明渠里的水可能会有点脏,或者有一些漂浮物。
这时候你可能会担心明渠流量计会不会被搞晕了呢?哈哈,不用担心。
它就像一个坚强的小战士,那些小脏东西和漂浮物可难不倒它。
它的传感器设计得很巧妙,能够在这样有点复杂的环境下准确地测量水位。
还有哦,明渠流量计还能把测量到的数据发送出去呢。
它就像一个小信使,把流量数据告诉那些需要知道的人或者设备。
简述超声波明渠流量计液位比对方法
简述超声波明渠流量计液位比对方法
超声波明渠流量计是一种常用的流量测量仪器,它可以通过测量液位高度和流速来计算流量。
在使用超声波明渠流量计进行流量测量时,液位比对是非常重要的一步,它可以确保测量结果的准确性和可靠性。
液位比对是指将超声波明渠流量计的液位读数与实际液位进行比对,以确定测量结果的准确性。
液位比对通常需要在测量前进行,以确保测量结果的准确性。
下面是超声波明渠流量计液位比对的具体方法:
1. 准备工作
在进行液位比对前,需要先准备好超声波明渠流量计和液位计。
超声波明渠流量计应该已经安装在流量测量管道上,并且已经进行了校准。
液位计应该是一种准确的仪器,可以测量出实际液位高度。
2. 进行液位比对
将液位计放置在流量测量管道旁边的液位标志处,记录下实际液位高度。
然后,使用超声波明渠流量计测量同一位置的液位高度,并记录下读数。
将超声波明渠流量计的读数与实际液位高度进行比对,如果两者相差较大,则需要重新校准超声波明渠流量计。
3. 校准超声波明渠流量计
如果超声波明渠流量计的读数与实际液位高度相差较大,则需要进行校准。
校准的具体方法可以参考超声波明渠流量计的使用说明书。
一般来说,校准需要进行多次,以确保测量结果的准确性。
液位比对是超声波明渠流量计测量流量的重要步骤,它可以确保测量结果的准确性和可靠性。
在进行液位比对时,需要准备好超声波明渠流量计和液位计,并按照上述方法进行操作。
如果液位比对的结果不理想,则需要重新校准超声波明渠流量计,以确保测量结果的准确性。
常见污水处理流量计的选型
常见污水处理流量计的选型1、电磁流量计电磁流量计其运行原理是基于法拉第电磁感应定律,即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生感应电动势。
感应电动势与被测介质流之间是正比例关系,利用流速和管道截面积可以得出瞬时流量。
水中的电导率是电磁流量计能够正常工作的前提之一,污水中含有大量的杂质和盐分,具有一定的电导率,所以,电磁流量计可以用于污水测量。
而对于纯净水,则无法利用电磁流量计测量。
电磁流量计的使用优势在于精度高、测量稳定、适用范围广,可以根据介质选择电极和内衬,在恶劣介质中也可用于完成测量工作;缺点是容易受到电磁波的干扰,管径越大,价格就越昂贵,而且大管径电磁流量计拆装不容易,检修困难。
2、超声波流量计超声波流量计的工作原理是借助时差式测量原理,通过一对超声波探头发射信号穿过中间介质到达另一侧管壁,被另一个探头接收到,另一侧探头同样发射信号被第一个探头接收到。
在这个过程中,由于信号的输送时间受介质流速的影响,所以,存在一定的时间差。
基于此,超声波流量计借助相关公式计算出了相应的流量值。
一般而言,超声波流量计可分为外夹式和插入式2种。
随着技术的不断更新、升级,超声波流量计由单声路发展到多声路,目前,常用的是8声路超声波流量计,其精度可达到电磁流量计的程度,可以克服安装条件较差的问题。
如果流量计前的直管段长度达不到安装要求,可安装多声路超声波流量计。
超声波流量计具有数据自动存储、测量精度高、全中文显示、操作灵活、携带方便等优点。
与电磁流量计相比,在大管径上安装超声波流量计(特别是在1m以上的大管径)有明显的优势,而且施工难度不大,成本相对低,维护方便。
但是,超声波流量计的缺点在于插入式超声波换能器的安装会受到介质成分的影响,适用范围受到局限;换能器在使用过程中会老化,影响测量信号强度,降低测量精度;当被测介质中杂质或气泡多时,也会出现无法测量的情况。
外夹式的超声波流量计携带和安装方便,计量检测单位常常作为标准计量器具(一般为进口产品)在现场进行流量比对工作,但受换能器与管道之间耦合材料耐温程度的限制,高温下被测流体传声速度的原始数据不全,以及换能器功率强度的影响,容易导致流量计无法正常工作。
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《明渠流量计比较》
北京金水中科科技有限公司
明渠测流方法比较
一、测流方法
1.超声波时差法(分单声道法与多声道法)
2.超声波多普勒法
3.电磁法(分单点法与多点法)
二、相互比较:
三、如何提高测量精度
明渠流量计(指直接测流速的流量计,不包括通过水位换算流量
的水位式流量计)目前有三种类型:
①超声波时差法(分单声道法与多声道法)
如:RISONIC2000(瑞士)
②超声波多普勒法
如:HOH-L-O1(北京金水中科)
③电磁法(分单点法与多点法)
如:LDM-51()
一、测流方法:
1.超声波时差法(分单声道法与多声道法)
实物安装图如下图:
安装示意图如下图:
测流原理如下图:
断面的平均流速等于=(V1*A1+V2*A2+…Vi*Ai+…+Vn*An)/A Vi :第i个流速探头测量的平均线流速
Ai :第i个分割面积
2.超声波多普勒法
实物安装图如下图:
安装示意图如下图:
测流原理如下图:
断面的平均流速=实际测速范围内的杂质最大概率流速
3.电磁法(分单点法与多点法)实物安装图如下图:
安装示意图如下图:
测流原理如下图:
以三点法为例:
断面的平均流速等于=(V1 *A1+V2*A2+V3*A3)*K/A Vi :第i个流速探头测量的点流速
Ai :第i个分割面积
K: 模型转换系数
二、相互比较:
以上三种明渠流量计的测速原理均是测出标准断面上的部分流速来换算为整体断面的平均流速,其中超声波时差法的单声道法与电磁法的单点法在渠道水位变化时流速探头会接近甚至露出水面,因此精度不会很高,所以这里只比较以下三种测量方法的精度:
①超声波时差法(多声道法)
②电磁法(多点法)
③超声波多普勒法
从理论上讲,三种方法测得的各自测流范围的流速精度应该都是很高的,都在1%以内,关键是换算为断面整体平均流速时其计算模型会产生误差,因此这三种方法的实际断面流量测量精度主要是换算模型及公式的精度及校准精度。
从上述测量原理图中可以看出电磁法(多点法)的实际测量范围是点,超声波时差法(多声道法)的实际测量范围是线,超声波多普勒法的实际测量范围为面,比较如下图:
从上述测量范围可以看出,超声波时差法(多声道法)的测
量范围完全包含了电磁法(多点法)的测量范围,因此前者的精度肯
定会比后者高(实际应用中可能后者的测量精度有时会高于前者,这
主要是由于安装位置、安装精度、校准方法等引起的,如果在同样的
位置并采用同样的安装精度及校准方法,后者的精度肯定不会高于前者。
)。
所以下面只对超声波时差法(多声道法)与超声波多普勒法的测
量精度及优缺点进行比较。
备
三、如何提高测量精度
以上三种测流方法在实际应用中其实际测量精度与理论精度(即仪器出厂标定精度)肯定会有一定的差距,这主要是由于安装位置、安装精度、数据处理方法、校准方法等产生的,因此提高测量精度主要从这几点入手:
(1)调整安装位置
尽量选择具有标准断面的顺直渠道,满足前10后5的要求(既仪器上游顺直段有10倍渠宽,下游顺直段
有5倍渠宽)。
如果不满足这个要求,水的流态不会非
常平稳,会产生测量结果偏大或偏小的情况,这时就需
要进行修正,一般是乘以一个修正系数(该系数是通过
现场率定产生的)或调整安装位置。
(2)提高安装精度
主要为流速探头的安装角度、位置等是否准确,如果安装角度发生偏差,则结果会有一个固定的误差系数,
这时候为提高测量精度则需要调整安装角度或乘以一
个修正系数。
(3)数据处理方法
主要是指在实际测量过程中现场会有各种干扰(如正在测量时有鱼在流速探头附近游过),使个别数据不准
或完全失真,如果测量的时间间隔较大,则这些失真数
据会对测量结果产生较大影响,因此需要增加测量时间
间隔密度或对失真数据进行删除或平滑处理。
(4)校准方法
校准时一定要保证在一段时间内测量断面处的过流量保持恒定,否则在涨水或落水的过程中同样的水位会
对应不同的流量,造成校准系数结果偏大(落水)或偏
小(涨水);另一个要注意的是要选择一个或几个合适
的水位附近进行校准,不能选择极端水位;当实际断面
过流量的准确值无法获得时,可通过对称法或反向法安
装仪器来抵消系统误差。