超声波流量计的工作原理宣教培训课件
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超声波流量计的工作原理培训课件

❖ (3)长时间不使用超声波流量计应关闭其流量计 算机电源。
❖ (4)如果超声波流量计长时间没有运行,启动前 应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
超声波流量计的工作原理
7
❖ 常见故障及处理
❖ (1)运行开始时的故障,新安装流量计的用户,在投入运行时可根据 显示面板的信息来判断故障,如下:
❖ 无显示
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计的工作原理
2
超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
❖ 流量稳定但转换器输出电流摆动过大。 ❖ 原因:没有将转换器的屏蔽线与大地连接。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。 ❖ 在打雷等干扰产生时流量计工作不良。 ❖ 原因:转换器没有有效地接地。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。
超声波流量计的工作原理
13
❖ (4)流量计算机操作面板无流量数据显示 ❖ 原因:1. 现场到流量计算机通讯中断 ❖ 2. 流量计算机到现场供电故障 ❖ 3. UPS到流量计算机供电中断 ❖ 4. 现场流量计换能器故障 ❖ 解决方案:1. 检查流量计算机应的信号输入并恢复
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
超声波流量计的工作原理
4
❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
❖ (4)如果超声波流量计长时间没有运行,启动前 应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
超声波流量计的工作原理
7
❖ 常见故障及处理
❖ (1)运行开始时的故障,新安装流量计的用户,在投入运行时可根据 显示面板的信息来判断故障,如下:
❖ 无显示
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计的工作原理
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超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
❖ 流量稳定但转换器输出电流摆动过大。 ❖ 原因:没有将转换器的屏蔽线与大地连接。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。 ❖ 在打雷等干扰产生时流量计工作不良。 ❖ 原因:转换器没有有效地接地。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。
超声波流量计的工作原理
13
❖ (4)流量计算机操作面板无流量数据显示 ❖ 原因:1. 现场到流量计算机通讯中断 ❖ 2. 流量计算机到现场供电故障 ❖ 3. UPS到流量计算机供电中断 ❖ 4. 现场流量计换能器故障 ❖ 解决方案:1. 检查流量计算机应的信号输入并恢复
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
超声波流量计的工作原理
4
❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
超声波流量计课件

超声波流量计课件
$number {01}
目
• 超声波流量计概述 • 超声波流量计的应用 • 超声波流量计的安装与调试 • 超声波流量计的维护与保养 • 超声波流量计的发展趋势与展望
01
超声波流量计概述
定义与工作原理
定义
超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,通过测量流体中超声波信号的传播速度来推算流体的流速和流量。
按安装方式分类
超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式等。
按测量通道分类
超声波流量计可分为单通道和多通道两种。
超声波流量计的特点与优势
非接触式测量
超声波流量计不与流体直接接触, 对流体的温度、压力、粘度等参 数影响较小。
适用范围广
超声波流量计可适用于多种流体 介质,如气体、液体和浆液等。
高精度测量
工作原理
超声波流量计通常由一对或多对超声波换能器组成,一个作为发射器,另一个作为接收器。发射器发出超声波信 号,流体中的声波传播速度受到流速的影响,接收器接收到信号后,通过测量声波传播时间与无流动时的传播时 间之差,计算出流体的流速和流量。
超声波流量计的分类
1 2
3
按测量原理分类
超声波流量计可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、 噪声法等。
未来发展方向与趋势
集成化与模块化
实现超声波流量计的集成化和模块化,便于安装和维护。
无线传输与远程监控
实现流量计数据的无线传输和远程监控,提高管理效率。
多参数测量
拓展超声波流量计的多参数测量功能,如温度、压力等,提供更全 面的流体参数信息。
THANKS
04
超声波流量计的维护与保养
日常维护与灰尘、污
02
垢等杂质的积累。
$number {01}
目
• 超声波流量计概述 • 超声波流量计的应用 • 超声波流量计的安装与调试 • 超声波流量计的维护与保养 • 超声波流量计的发展趋势与展望
01
超声波流量计概述
定义与工作原理
定义
超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,通过测量流体中超声波信号的传播速度来推算流体的流速和流量。
按安装方式分类
超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式等。
按测量通道分类
超声波流量计可分为单通道和多通道两种。
超声波流量计的特点与优势
非接触式测量
超声波流量计不与流体直接接触, 对流体的温度、压力、粘度等参 数影响较小。
适用范围广
超声波流量计可适用于多种流体 介质,如气体、液体和浆液等。
高精度测量
工作原理
超声波流量计通常由一对或多对超声波换能器组成,一个作为发射器,另一个作为接收器。发射器发出超声波信 号,流体中的声波传播速度受到流速的影响,接收器接收到信号后,通过测量声波传播时间与无流动时的传播时 间之差,计算出流体的流速和流量。
超声波流量计的分类
1 2
3
按测量原理分类
超声波流量计可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、 噪声法等。
未来发展方向与趋势
集成化与模块化
实现超声波流量计的集成化和模块化,便于安装和维护。
无线传输与远程监控
实现流量计数据的无线传输和远程监控,提高管理效率。
多参数测量
拓展超声波流量计的多参数测量功能,如温度、压力等,提供更全 面的流体参数信息。
THANKS
04
超声波流量计的维护与保养
日常维护与灰尘、污
02
垢等杂质的积累。
超声波流量计课件

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Vavg = S Wn Vn n=1
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
中油管道投产运行公司
流量=流速*截面积
川气东送 -鄂西管理处
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
? 工况体积瞬时流量 = 面积 * Ve ? 标准体积瞬时流量 = 工况体积瞬时流量 * 工
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
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5.接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检 查所有接线无误。
中油管道投产运行公司
川气东送 -鄂西管理处
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任意一对传感器
L t1 =
c - v(x/L)
L t2 =
c + v(x/L)
X
Flow
D
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超声波流量计结构
Mark II 电子数据 处理单元:由电子 元件和微处理器系 统组成。它接受超 声换能器的信号, 且具有处理测量信 号和显示、输出及 记录测量结果等功 能。
中油管道投产运行公司
? 5 、温度计插孔 对单向流测量,应将温度计插孔设在超声流
量计下游距法兰端面(2 ~5 )D之间;对双
超声波流量计精选文档课件

根据测量原理和应用场景,超声波流量计可分为多普勒流量计、传播速度差流量计和混合式流量计等。
广泛应用于液体和气体流量的测量,如自来水、污水、工业管道、水处理设施等场合。
应用
分类
优点
非接触式测量,不易受流体物性和温度压力等参数影响,测量精度高,稳定性好,可测量多种流体介质。
缺点
对流体状态和管道条件有一定要求,如气泡、噪声、振动等会影响测量精度,安装和维护成本相对较高。
在制定选型方案时,需要充分了解实际需求和现场条件,明确测量的目的和要求。同时,需要了解各种超声波流量计的特点和优缺点,以便选择最适合的型号和规格。
根据实际应用情况,对超声波流量计的性能进行评估和比较,以便选择最合适的型号。
在评估和比较超声波流量计的性能时,需要考虑测量精度、稳定性、可靠性、性价比等因素。可以通过查阅产品手册、用户评价等方式获取更多信息,以便做出更明智的选择。
步骤四
对流量计进行测试,确保故障已排除。
超声波流量计的发展势与展望
采用更先进的信号处理算法,提高流量计的测量精度和稳定性。
信号处理技术
加强流量计的抗噪声和干扰能力,确保在复杂环境下能够准确测量。
抗干扰能力
集成人工智能和大数据分析技术,实现流量计的远程监控、故障诊断和预测性维护。
智能化技术
03
超声波流量计技术参数
超声波流量计的测量范围取决于管道直径、流体类型和流速分布等因素。一般来说,超声波流量计适用于管道直径在DN10-DN6000之间的流体流量测量。
测量范围
超声波流量计的精度通常在±1% - ±5%之间,具体精度取决于制造商和产品型号。高精度的超声波流量计可用于对流体流量有严格要求的场合,如石油化工、污水处理等领域。
超声波流量计学习培训教材

超声波流量计培训资料 (一)原理与应用
GE-SENSING:袁聪坚
超声波的概念与术语
超声波的概念
– 频率:
次声波
声波
0 to 20 Hz
20 Hz to 20 kHz (Human hearing)
超声波
>20 kHz
传感器工作原理
传感器
– 电能 机械能
– 机械能 电能 – 压电晶体的变化 – 每个传感器能发射和接受
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
烟道气流量测量
气体流量计应用
蒸汽流量测量
气体流量计应用
煤气测量
夹装气体流量计应用
– 夹装式安装:简单、气体流动无阻挡 – 拆装流量计不影响工艺 – 特别适用于腐蚀性、毒性、超纯等特殊气体的应用
便携式 PT878GC
空气 4” CS 6 barg
天然气 36” CS ,WT 0.5” 48 barg
火炬气流量计的安装
•机械可插拔装置部件
3
2 1
4
火炬气流量计的 安装
•机械插拔装置 •90度安装
火炬气流量计 的安装
•90度安装
火炬气流量计的安装
•45度安装
– 适用 8寸到16寸的管线
• 单声程
45°
– 适用4寸到 6寸管线
• 双声程
火炬气流量计的安装
GE-SENSING:袁聪坚
超声波的概念与术语
超声波的概念
– 频率:
次声波
声波
0 to 20 Hz
20 Hz to 20 kHz (Human hearing)
超声波
>20 kHz
传感器工作原理
传感器
– 电能 机械能
– 机械能 电能 – 压电晶体的变化 – 每个传感器能发射和接受
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
烟道气流量测量
气体流量计应用
蒸汽流量测量
气体流量计应用
煤气测量
夹装气体流量计应用
– 夹装式安装:简单、气体流动无阻挡 – 拆装流量计不影响工艺 – 特别适用于腐蚀性、毒性、超纯等特殊气体的应用
便携式 PT878GC
空气 4” CS 6 barg
天然气 36” CS ,WT 0.5” 48 barg
火炬气流量计的安装
•机械可插拔装置部件
3
2 1
4
火炬气流量计的 安装
•机械插拔装置 •90度安装
火炬气流量计 的安装
•90度安装
火炬气流量计的安装
•45度安装
– 适用 8寸到16寸的管线
• 单声程
45°
– 适用4寸到 6寸管线
• 双声程
火炬气流量计的安装
超声波流量计培训ppt课件

❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过“CRange” 参数的设置值时,该 声道条块颜色会变为红色
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35
❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
在IP address 内输入该流量 计的IP地址, 点击OK键, 则设置完成。
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29
查看CUI软件的相关信息
通过file> connect或 者点击 进入如下界 面:
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30
❖ 查看流量计 FE3101为 例,点击 Ethemet按 钮,进入如 下界面,选 择对应的流 量计名称, 点击OK键, 则流量计连 接成功。
平均流速
• 流速比率: ❖ - 每个声道的流速除以流量计的平均流速 ❖ - A 声道= 0.892 = 17.43 / 19.54
4/20/2020
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34
❖ 声速: (SOS)
❖ - 声速传播速度以长度/时间表示….(如 Ft/Sec )
❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过0.35%时,该声道条块颜色会变 为黄色
多通道流量计
Wa 0 .1382 Wb 0 .3618 Wc 0 .3618 Wd 0 .1382
4/20/2020
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11
流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
4/20/2020
流量=流速*截面积
.
12
❖ 超声波流量计原理 ❖ 超声波流量计的硬件接线(现场) ❖ 超声波流量计诊断软件CUI的应用
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❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
在IP address 内输入该流量 计的IP地址, 点击OK键, 则设置完成。
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查看CUI软件的相关信息
通过file> connect或 者点击 进入如下界 面:
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❖ 查看流量计 FE3101为 例,点击 Ethemet按 钮,进入如 下界面,选 择对应的流 量计名称, 点击OK键, 则流量计连 接成功。
平均流速
• 流速比率: ❖ - 每个声道的流速除以流量计的平均流速 ❖ - A 声道= 0.892 = 17.43 / 19.54
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❖ 声速: (SOS)
❖ - 声速传播速度以长度/时间表示….(如 Ft/Sec )
❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过0.35%时,该声道条块颜色会变 为黄色
多通道流量计
Wa 0 .1382 Wb 0 .3618 Wc 0 .3618 Wd 0 .1382
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流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
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流量=流速*截面积
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❖ 超声波流量计原理 ❖ 超声波流量计的硬件接线(现场) ❖ 超声波流量计诊断软件CUI的应用
ELSTER流量计专题培训课件

• 对流速剖面畸变和涡流有最好的检测和补偿能力 • 双反射声道布置可以测量涡流的角度和强度 • 自排污式的探头设计与安装方式 • 探头带压更换方便 • 编码多脉冲发射方式: 提高抗噪声干扰能力 • 线性度最好 • 重复性最好 (相对于高压实流标定装置优于0.1%) • 在流量段精度最高 (反射式声道布置 更长的声程) • 令人印象深刻的稳定性 • 从加拿大 TCC获得的证据 • 为完整的计量技术 – 全能量计量理念而设计 • 口径从 4” 到 64” ,压力等级可达 ANSI 2500
2co()stabtb a
6
气体超声波流量计 – 类型
CheckSonic-1S Q.Sonic系列
单声道双向计量
贸易计量表
TwinSonic
Q.Sonic-3C
带双CPU的新一代贸易计量用
超声波流量计Q.SonicPlus
Q.Sonic湿气计量
7
Elster 气体超声波流量计
8
Elster 气体超声波流量计的发展历史
Q.Sonic 气体超声波流量有C系列和S系列
Q.Sonic-C, 结构紧凑的可带压更换式探头 Q.Sonic-S, 可配置能带压更换的探头或不能带压更换的探头
Q.Sonic-5S TwinSonic
Q.Sonic-4C
Q.Sonic-5S
11
Q.Sonic
特点
• 更换探头不需要重新标定 • 无压损 • 量程范围宽 • 双向计量 • 无可动部件 • 对脉动流不敏感 • 对污染不敏感 • 维修维护费用低 • 可与多种型号流量计算机连接
TwinSonic-3C TwinSonic-4C TwinSonic-3S TwinSonic-5S
CheckSonic-1S CheckSonic-1H CheckSonic-2S CheckSonic-2H CheckSonic-1C Q.Sonic-3H CheckSonic-2C FlareSonic**
2co()stabtb a
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气体超声波流量计 – 类型
CheckSonic-1S Q.Sonic系列
单声道双向计量
贸易计量表
TwinSonic
Q.Sonic-3C
带双CPU的新一代贸易计量用
超声波流量计Q.SonicPlus
Q.Sonic湿气计量
7
Elster 气体超声波流量计
8
Elster 气体超声波流量计的发展历史
Q.Sonic 气体超声波流量有C系列和S系列
Q.Sonic-C, 结构紧凑的可带压更换式探头 Q.Sonic-S, 可配置能带压更换的探头或不能带压更换的探头
Q.Sonic-5S TwinSonic
Q.Sonic-4C
Q.Sonic-5S
11
Q.Sonic
特点
• 更换探头不需要重新标定 • 无压损 • 量程范围宽 • 双向计量 • 无可动部件 • 对脉动流不敏感 • 对污染不敏感 • 维修维护费用低 • 可与多种型号流量计算机连接
TwinSonic-3C TwinSonic-4C TwinSonic-3S TwinSonic-5S
CheckSonic-1S CheckSonic-1H CheckSonic-2S CheckSonic-2H CheckSonic-1C Q.Sonic-3H CheckSonic-2C FlareSonic**
超声波流量计培训ppt课件

❖ 近管壁的D声道平均紊流为4 到6%
❖ - 良好流态时,紊流参数为3 到6%。如果流体存 在脉动或波动,该紊
❖ 流参数将超过该范围
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❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过“CRange” 参数的设置值时,该 声道条块颜色会变为红色
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❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
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❖ 通过
meter> moniter 进入查 看剖面 图:
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超声波流量计剖面图
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声道流速: ❖ - 一对探头之间的平均流速(ft/sec) ❖ - A 声道显示17.4 ft/sec ❖ - 蓝色条块表示反向流 • 平均流速: ❖ - 所有声道流速取不同权重后的类加值…流量计横剖面的
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流量计监控诊断软件CUI
❖ - 良好流态时,紊流参数为3 到6%。如果流体存 在脉动或波动,该紊
❖ 流参数将超过该范围
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❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过“CRange” 参数的设置值时,该 声道条块颜色会变为红色
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❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
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❖ 通过
meter> moniter 进入查 看剖面 图:
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超声波流量计剖面图
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声道流速: ❖ - 一对探头之间的平均流速(ft/sec) ❖ - A 声道显示17.4 ft/sec ❖ - 蓝色条块表示反向流 • 平均流速: ❖ - 所有声道流速取不同权重后的类加值…流量计横剖面的
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流量计监控诊断软件CUI
超声波流量计.ppt

超声波流量计 F1发射的超声波先到达 T1
ห้องสมุดไป่ตู้ 测量流量原理分类
时间差法测量流量原理:在被测管道上下 游的一定距离上,分别安装两对超声波发射和 接收探头(F1,T1)、(F2,T2),其中F1,T1 的超声波是顺流传播的,而F2,T2的超声波是 逆流传播的。由于这两束超声波在液体中传播 速度的不同,测量两接收探头上超声波传播的
时间差t,可得到流体的平均速度及流量。
F1发射的超声波到达 F2的时间较短
频率差法测量流量原理:
F1、F2 是完全相同的超声探头,安装在管壁外面,通过 电子开关的控制,交替地作为超声波发射器与接收器用。首先 由F1发射出第一个超声脉冲,它通过管壁、流体及另一侧管壁 被F2接收,此信号经放大后再次触发F1的驱动电路,使F1发射 第二个声脉冲 。紧接着,由F2发射超声脉冲,而F1作接收器, 可以测得F1的脉冲重复频率为f1。同理可以测得F2的脉冲重复 频率为f2。顺流发射频率f1与逆流发射频率f 2的频率差 f与被
测流速v成正比 。
F1
F2
发射、接收探头也可以安装在管道的同一侧
ห้องสมุดไป่ตู้ 测量流量原理分类
时间差法测量流量原理:在被测管道上下 游的一定距离上,分别安装两对超声波发射和 接收探头(F1,T1)、(F2,T2),其中F1,T1 的超声波是顺流传播的,而F2,T2的超声波是 逆流传播的。由于这两束超声波在液体中传播 速度的不同,测量两接收探头上超声波传播的
时间差t,可得到流体的平均速度及流量。
F1发射的超声波到达 F2的时间较短
频率差法测量流量原理:
F1、F2 是完全相同的超声探头,安装在管壁外面,通过 电子开关的控制,交替地作为超声波发射器与接收器用。首先 由F1发射出第一个超声脉冲,它通过管壁、流体及另一侧管壁 被F2接收,此信号经放大后再次触发F1的驱动电路,使F1发射 第二个声脉冲 。紧接着,由F2发射超声脉冲,而F1作接收器, 可以测得F1的脉冲重复频率为f1。同理可以测得F2的脉冲重复 频率为f2。顺流发射频率f1与逆流发射频率f 2的频率差 f与被
测流速v成正比 。
F1
F2
发射、接收探头也可以安装在管道的同一侧
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❖ 原因:1.换能器表面结垢
❖ 2.安装现场有强电磁或其它干扰
❖ 3.管道阀门开启速度过快
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❖ 解决方案:
❖ 1.清除换能器表面污垢 ❖ 2.按说明书要求安装位置尽量远离干扰源 ❖ 3.缓慢开启管道阀门 ❖ 流量显示稳定,但偏离实际值
❖ 原因:1.压力信号线连接错误及短路或开路 ❖ 2.温度信号线连接错误及短路或开路 ❖ 3.换能器表面结垢 ❖ 解决方案:1.检查压力信号线或重新连接。 ❖ 2.检查温度信号线或重新连接 ❖ 3.清除换能器表面污垢
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❖ (2)超声波流量计的停用 ❖ --关闭超声波流量计上游阀门,切断气源。 ❖ --关闭超声波流量计下游阀门。 ❖ --关闭流量计算机电源。
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❖ 维护保养
❖ (1)巡检时注意观察外表是否完好;
❖ (2)超声波流量计运行时注意声道的效率,如果 没有达到100%,请检查声道。
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❖ 流量超范围报警 ❖ 原因: ❖ 1.换能器表面结垢 ❖ 2.换能器连接线接触不良、短路或开路 ❖ 解决方案: ❖ 1.清除换能器表面污垢 ❖ 2.检查换能器连接线或重新连接
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❖ (3)接地不正确时造成的故障,安装过程中 如果接地不正确造成的故障,如下:
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
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超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
❖ 原因:1.电源保险丝熔断
❖ 2.无电源
❖ 解决方案:1.更换电源保险丝
❖ 2.检查电源线是否断路
❖ 显示为零
❖ 原因:1.换能器连接电缆线未按说明书正确连接
❖ 2.换能器表面严重结垢
❖ 3.管道阀门没有开启
❖ 解决方案:1.按说明书正确连接
❖ 2.清除换能显示无规则波动
的流速及标准状态下气体的体积流量。
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❖ (1)超声波流量计的投入 ❖ --投入前检查 ❖ 流量计投入使用前,应按相应国家标准或规程进行检定或校
准。
❖ 各种信号线、电源线连接完好。
❖ 检查所有的法兰连接处和引压接头及温度传感器的插入接头 处是否有气体泄露。
❖ 接线检查:对照厂家提供的系统接线图,检查所有接线无误。
❖ 流量稳定但转换器输出电流摆动过大。 ❖ 原因:没有将转换器的屏蔽线与大地连接。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。 ❖ 在打雷等干扰产生时流量计工作不良。 ❖ 原因:转换器没有有效地接地。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。
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❖ (4)流量计算机操作面板无流量数据显示 ❖ 原因:1. 现场到流量计算机通讯中断 ❖ 2. 流量计算机到现场供电故障 ❖ 3. UPS到流量计算机供电中断 ❖ 4. 现场流量计换能器故障 ❖ 解决方案:1. 检查流量计算机应的信号输入并恢复
通讯
❖ 2. 检查流量计算机到现场的温变、压变、流量计的 24V电压输入是否中断并恢复
❖ 3. 检查UPS及空开并恢复供电 ❖ 4. 检查流量计算机到上位机相应的信号输入并恢复
通讯
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❖ (5)站控系统无流量显示 ❖ 原因:流量计算机到站控机通讯中断
❖ 解决方案:检查流量计算机到上位机相应的 信号输入并恢复通讯
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
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❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
❖ 打开进口阀,关闭进口旁通阀,打开超声波流量计 下游阀门。
❖ 1.管道阀门没有开启
❖ 2.换能器的连接电缆线断路
❖ 解决方案:
❖ 1.开启管道阀门
❖ 2.重新连接电缆线
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❖ 显示无规则波动 ❖ 原因: ❖ 1.换能器连接电缆线接触不良 ❖ 2.导线屏蔽层脱落 ❖ 3.换能器表面结垢 ❖ 解决方案: ❖ 1.更换电缆线 ❖ 2.按正确方法连接电缆线屏蔽层 ❖ 3.清除换能器表面污垢 ❖ 压力超范围报警 ❖ 原因:压力信号线短路或开路 ❖ 解决方案:检查压力信号线或重新连接 ❖ 温度超范围报警 ❖ 原因:温度信号线短路或开路 ❖ 解决方案:检查温度信号线或重新连接
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❖ (2)运行中的故障,在流量计运行一段时间后,如果出现 故障,可根据过去的流量记录以及转换器屏幕上显示的信息 来判断并排除故障,如下:
❖ 无显示
❖ 原因:
❖ 1.电源保险丝熔断
❖ 2.无电源
❖ 解决方案:
❖ 1.更换电源保险丝
❖ 2.检查电源线是否断路
❖ 显示为零
❖ 原因:
❖ (3)长时间不使用超声波流量计应关闭其流量计 算机电源。
❖ (4)如果超声波流量计长时间没有运行,启动前 应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
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❖ 常见故障及处理
❖ (1)运行开始时的故障,新安装流量计的用户,在投入运行时可根据 显示面板的信息来判断故障,如下:
❖ 无显示