便携式多普勒管道流量计(测量管道流量)

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多普勒流量计的工作原理

多普勒流量计的工作原理

多普勒流量计的工作原理多普勒流量计是一种常见的流量测量仪器,它是通过多普勒效应原理来测量流体的流速。

多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒于1842年首次提出的,它描述了当波源与观察者相对运动时,波的频率会发生变化的现象。

多普勒流量计的工作原理基于多普勒效应,通过测量流体中散射的超声波的频率变化来确定流速。

它主要由发射器、接收器和信号处理器组成。

发射器会产生一束超声波,并将其发送到流体中。

这些超声波会被流体中的颗粒或气泡所散射。

当流体中的颗粒或气泡与流速不同向或反向运动时,散射的超声波的频率就会发生变化。

接下来,接收器会接收到散射回来的超声波,并测量其频率。

如果流体中的颗粒或气泡与流速同向运动,那么接收到的超声波的频率会比发射时的频率高;反之,如果流体中的颗粒或气泡与流速反向运动,那么接收到的超声波的频率会比发射时的频率低。

信号处理器会分析接收到的超声波的频率变化,并根据多普勒效应的原理来计算流体的流速。

根据频率变化的大小,可以确定流速的大小和方向。

多普勒流量计具有测量范围广、精度高、不受流体性质的影响等优点,因此在工业生产和科学研究中得到了广泛应用。

它可以应用于液体和气体的流量测量,如水流、血液流速、气体管道流速等。

在实际应用中,多普勒流量计还可以通过多个传感器的布置来实现不同位置的流速测量,从而获得更全面的流体流动信息。

此外,还可以通过对多普勒流量计的测量结果进行实时监测和记录,以便进行流体流动的分析和控制。

尽管多普勒流量计具有许多优点,但也存在一些局限性。

例如,测量结果可能会受到流体中颗粒或气泡浓度的影响,因此需要对流体进行预处理或校正。

此外,多普勒流量计对流体中的颗粒或气泡的大小和形状也有一定的要求,过小或过大的颗粒或气泡可能会影响测量的准确性。

多普勒流量计是一种基于多普勒效应原理的流量测量仪器,通过测量散射回来的超声波的频率变化来确定流体的流速。

它具有测量范围广、精度高等优点,并在工业生产和科学研究中得到了广泛应用。

多普勒超声波流量计量程范围

多普勒超声波流量计量程范围

多普勒超声波流量计是一种新型的流量计,它可以准确的测量流体的流量。

它的原理是使用超声波来测量流体的流速,将流速转换成流量。

多普勒超声波流量计具有量程范围广、精度高、可靠性强的特点,使它在工业中得到了广泛的应用。

首先,多普勒超声波流量计的量程范围广。

它可以用于测量不同种类的流体,例如水、油、气体等,量程可以从几十立方厘米到几万立方厘米不等。

例如,对于液体流量测量,它可以用于测量从小于1立方厘米/秒到大于100立方厘米/秒的流量。

对于气体流量测量,它可以用于测量从小于0.01立方米/秒到大于1000立方米/秒的流量。

其次,多普勒超声波流量计的精度也很高。

它可以测量到0.2%的精度,甚至可以达到0.05%的精度。

例如,在液体流量测量中,它可以测量到0.2%的精度,在气体流量测量中,它可以测量到0.05%的精度。

另外,多普勒超声波流量计也具有可靠性强的特点。

它可以在恶劣的环境条件下工作,抗压能力强,可以承受较大的压力,可以在高温、低温环境下工作。

例如,它可以在-20℃到80℃的温度范围内工作,可以承受最大的压力达到1000bar。

此外,多普勒超声波流量计还具有安装简单、可定制化等优势。

它可以在管道中安装,安装也非常简单,只需简单的安装即可。

另外,它也可以根据客户的需求进行定制,可以满足客户的不同需求。

总之,多普勒超声波流量计的量程范围广、精度高、可靠性强以及安装简单、可定制化等特点使它在工业中得到了广泛的应用。

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

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。

基于超声多普勒方法的管道流量测量研究共3篇

基于超声多普勒方法的管道流量测量研究共3篇

基于超声多普勒方法的管道流量测量研究共3篇基于超声多普勒方法的管道流量测量研究1基于超声多普勒方法的管道流量测量研究管道流量测量是现代工业生产中不可或缺的环节之一。

通常,流量的测量需要用到多种方法,例如机械测量、电磁式测量和超声波测量等。

其中,超声波测量是一种非接触式、无污染、精度高且操作简单的流量测量方法,因此被广泛应用于工业领域中。

本文将着重分析基于超声多普勒方法的管道流量测量研究。

超声多普勒方法测量原理基于多普勒效应。

当流体(如水或气体等)从管道中流过时,会存在不同的速度分布。

如果在管道的一侧放置一个超声传感器,可以通过检测回波和多普勒频移来确定管道内的平均流速。

在此基础上,可以根据不同的管道参数,计算出精确的流量值。

相比于其他方法,超声多普勒方法不仅依赖于管道壁内的垂直组分,还会受到一些外部因素的影响,例如流体涡流、流体的温度、压力、粘度等。

因此,需要对这些因素进行精确的修正,以保证测量结果的准确性。

在实际的管道流量测量中,为了避免误差,需要对测量环境进行精细的控制。

例如,必须确保管道内没有气泡,同时采用合适的管道尺寸和流体流速范围,以最大程度地减小测量误差。

此外,超声多普勒方法还受到各种噪声干扰的影响,例如环境声、机械振动等。

因此,需要采用合适的信号滤波技术来削除这些干扰信号。

超声多普勒方法在管道流量测量中的应用非常广泛。

例如,在化工行业中,测量管道内的流量可以用于调整化工工艺的生产能力和燃料消耗,从而提高生产效率和降低成本。

在环保领域中,管道流量测量可以用于测量废水和废气的排放量,从而控制环境污染。

此外,在石油和天然气行业中,测量管道流量可以用于监测油气生产和输送,从而保障行业的正常运作和安全生产。

总之,基于超声多普勒方法的管道流量测量是一种非常重要的技术手段,具有广阔的应用前景。

尽管存在一些实际应用中的限制,但通过对流体动力学、信号处理和计算方法的优化,相信这种技术将会在未来得到进一步的完善和发展,为各行业的生产和科研提供更加准确、可靠的数据支撑基于超声多普勒方法的管道流量测量技术是一种高精度、非接触式的测量手段,可广泛应用于化工、环保、石油等行业中的流量、场量、速度等参数测量。

多普勒流量计便携式安全操作及保养规程

多普勒流量计便携式安全操作及保养规程

多普勒流量计便携式安全操作及保养规程多普勒流量计是一种利用多普勒效应测量血流速度和血容积流量的仪器。

它可以非侵入性地检测血流动态,广泛应用于临床医疗、科研等领域。

本文将介绍多普勒流量计的安全操作及保养规程,以确保使用该仪器的安全和可靠性。

1. 多普勒流量计的安全操作1.1 准备工作在使用多普勒流量计之前,需要进行以下准备工作:1.安装好多普勒流量计,确保设备处于稳固的位置;2.检查设备配件是否安装齐全,如探头、电缆、刻度尺等;3.检查设备电源是否正常,电池电量是否充足;4.对于初次使用的用户,在操作之前应仔细阅读多普勒流量计的使用说明书。

1.2 操作流程在进行多普勒流量计的测量操作时,应按照以下流程进行:1.将探头固定在需要检测的部位;2.打开设备电源,并选择相应的检测模式;3.调整探头和刻度尺的位置,使其达到最佳测量效果;4.逐步调整探头的频率和深度,直到获得清晰的血流图像;5.在图像稳定后进行测量,并记录相关数据。

1.3 安全注意事项在使用多普勒流量计进行检测时,需要注意以下安全事项:1.在操作设备时,避免与其他设备或电源线接触,以免引起电磁干扰;2.在对患者进行检测时,需要进行必要的消毒和防护;3.注意设备的温度和湿度,避免过度热或过度潮湿后使用;4.注意保护电缆及探头,在避免弯曲和扭转的同时要避免撞击。

2. 多普勒流量计的保养规程多普勒流量计在长期使用中需要进行一定的保养和维修,以确保其性能和精度。

以下是多普勒流量计的保养规程:2.1 日常维护1.对设备进行定期检查和校准,避免出现故障或误差;2.定期清洁仪器表面和探头表面,避免灰尘和杂物的污染;3.定期更换电池和电缆,确保设备前一直处于充足电量的状态;4.定期对设备进行消毒。

2.2 故障维修1.遇到设备故障时,应立即停机并断开电源;2.检查故障的原因,在进行维修前,首先排除设备损坏;3.对部件进行逐一检查,确定故障原因并进行维修;4.维修完成后,对设备进行测试,以确保其完好无损。

便携式超声波流量计使用方法(一)

便携式超声波流量计使用方法(一)

便携式超声波流量计使用方法(一)便携式超声波流量计使用介绍•便携式超声波流量计是一种用于测量管道或管道中流动液体的仪器。

•它使用超声波技术来测量流体在管道中的速度和流量。

•它具有使用简便、精确度高等优点,广泛应用于各个行业中。

安装步骤1.将便携式超声波流量计取出,并确认其完整性和配件齐全性。

2.将传感器安装在待测管道上,确保紧密贴合且无泄漏。

3.打开便携式超声波流量计的电源,并进行基本设置。

4.进入流量计的测量界面,选择合适的测量模式和单位。

5.开始测量,观察流量计的显示结果。

注意事项•在安装传感器时,确保管道内无气体和杂质,以免影响测量结果。

•使用过程中,保持管道内液体流动畅通,避免堵塞或倒流。

•在低温环境下使用时,采取保温措施,以免影响测量准确度。

•定期校准便携式超声波流量计,确保测量结果的准确性和可靠性。

适用范围•便携式超声波流量计适用于各种液体介质的流量测量,包括水、油、化学液体等。

•它适用于管道、管线和一些封闭系统中的流量监测和控制。

•它广泛应用于工业生产、水务管理、能源行业等领域。

优势和劣势优势•便携式超声波流量计具有体积小、重量轻、携带方便等优点,适用于现场和移动测量。

•它无需改变管道结构或介入流体,对流动没有影响,具有非侵入性测量优势。

•具备高精度、高稳定性和高灵敏度,可实时监测流量变化。

劣势•便携式超声波流量计的价格相对较高,对于一些低预算项目可能不适用。

•在某些特殊介质的测量中,可能存在测量误差或适用性不理想的情况,需要进一步验证。

总结便携式超声波流量计是现代流量测量技术的重要组成部分,它具有使用方便、精确度高等优点,被广泛应用于各个行业中。

在使用过程中,需要注意安装步骤和注意事项,以确保测量结果的准确性和可靠性。

尽管存在一些劣势,但其优势使其成为流量监测和控制的重要工具。

*请注意,本文章仅为模拟生成,不代表真实的创作者观点和意图。

不同的便携式超声波流量计方法时间差法•时间差法是一种常用的测量方法,它通过测量超声波在流体中传播的时间差来计算流速和流量。

无线多普勒流量计安全操作及保养规程

无线多普勒流量计安全操作及保养规程

无线多普勒流量计安全操作及保养规程1. 前言无线多普勒流量计是一种用来测量管道或渠道液体流量的仪器。

由于无线多普勒流量计是一种高精度测量仪器,因此在操作和维护过程中需要注意安全。

本文档旨在介绍无线多普勒流量计的安全操作和保养规程,以确保设备的可靠性和准确性。

2. 安全操作规程2.1 环境安全在使用无线多普勒流量计之前,必须确保环境安全,特别是在以下情况下:•在危险区域使用流量计时必须系好安全带。

•避免在高温、腐蚀、有毒或易爆的环境中使用。

•不要将设备放在易燃物品附近。

•操作人员必须穿戴适合的个人保护装备。

•对于不安全的环境, 操作人员必须得到专业人员的指导和支持。

2.2 电气安全无线多普勒流量计是一种高压电子设备,因此必须注意电气安全:•确保使用的电压符合设备的规定电压。

•请勿拆卸设备或更换部件,除非由经过培训的工作人员进行维护。

•使用专门的接线装置和工具安装并连接所有电线和电缆。

•在操作和维护的时候, 请打开设备盖子并断开电源。

2.3 操作安全无线多普勒流量计是一种高精度测量仪器,因此在使用前必须检查:•确保设备安装正确并牢固。

•确保流量计的管道口、传感器和测量线没有任何异物。

•确认设备已经通过了自检程序并且没有警告信息。

在使用设备时, 请注意以下几点:•请勿将设备放在易受到震动的地方。

•确保设备不会受到电磁干扰。

•确保设备的操作符合使用手册中的指导。

2.4 应急措施在使用无线多普勒流量计时,您可能会遇到以下情况:•设备长时间无响应。

此时请检查设备是否配备了与手册中相应的数码屏幕。

•测量精度不高。

您应该采取以下行动:•如果设备出现问题,应该立即暂停使用。

•将设备移出危险区域,并隔离故障设备。

•无法识别故障的设备,请直接联系制造商的客户经理。

3. 保养规程3.1 日常保养无线多普勒流量计的日常保养需要定期进行以下操作:•定期检查设备是否完好无缺以及外部是否受损等情况。

•定期清洁设备,并确保设备的内部没有积聚的杂物或泥沙。

多普勒超声波流量计使用环境介绍

多普勒超声波流量计使用环境介绍

多普勒超声波流量计使用环境介绍技术文件多普勒超声波流量计使用环境介绍一、环境介绍多普勒超声波流量计是一种常用的流量测量仪表,它可以测量各种介质的流量。

这种仪表的环境要求如下:1、温度环境:多普勒超声波流量计的操作温度应当在-20℃~50℃之间,存储温度应当在-40℃~85℃之间,环境湿度应当在10%~90%之间。

2、压力环境:多普勒超声波流量计的工作压力应当在0~1.6MPa之间。

在工作压力超过1.6MPa时,应当采用高压型多普勒超声波流量计。

3、物料环境:多普勒超声波流量计可以测量大多数液体和气体的流量,但是不能测量含有磨损性粉末的介质。

4、环境阻力:多普勒超声波流量计的环境阻力应当小于10KPa,否则系统可能会受到影响,从而影响流量测量的准确性。

二、安装要求安装多普勒超声波流量计时,应当注意下面几点:1、测量管道应当尽量接近水平,以减少气泡的产生,从而影响流量测量的准确性。

2、安装多普勒超声波流量计时,应当保证仪表的机械稳定性,避免因振动而影响流量测量的准确性。

3、安装时,应当避免电磁干扰,因为这种干扰可能会干扰流量计的工作。

4、安装时,应当避免天然气的安装,因为这种气体可能会影响流量计的工作。

三、维护要求多普勒超声波流量计的维护主要是清洁管道和仪表,以保证仪表的正常工作。

在清洁管道时,应当遵循以下几点:1、清洁管道应当采用软管和缓冲液去清洗,禁止使用高压水枪去清洗。

2、管道清洗时,应当清洗每个测量点,尤其是接口处,确保管道内没有杂质。

3、定期检查多普勒超声波流量计的仪表接口,确保接口处没有水汽,以免影响仪表的工作。

4、定期清洁传感器,以保证仪表的准确性。

四、调试要求1、校准多普勒超声波流量计时,应当选择一段时间,在此期间不会有太大变化的流量进行校准;2、校准时应当保证介质的温度,以免影响仪表的准确性;3、校准时应当保证介质的压力,以免影响仪表的准确性;4、校准时应当保证多普勒超声波流量计的环境阻力,以免影响仪表的准确性;5、校准时应当保证介质的湿度,以免影响仪表的准确性。

超声波流量计多普勒(测量管道流量)

超声波流量计多普勒(测量管道流量)

第六章 功能/参数窗口详解--------------------------------------------------------12
§6.1、流量计显示窗口一览表-------------------------------------------------------12 §6.2、 [流量计主菜单] 窗口---------------------------------------------------------13 §6.3、 [显示功能菜单] 窗口---------------------------------------------------------13 6.3.1、 [测量数值显示]窗口----------------------------------------------------14 6.3.2、 [查阅累积流量]窗口----------------------------------------------------15 6.3.3、 [查阅上断电时刻]窗口-------------------------------------------------16 §6.4、 [ 参 数 设 置 菜 单]窗 口 ------------------------------------------------------16 6.4.1、 [ 管 道 内 径]窗 口 --------------------------------------------------------17 6.4.2、 [ 最 大 流 速]窗 口 --------------------------------------------------------17 6.4.3、 [ 校 准 系 数]窗 口 --------------------------------------------------------18 6.4.4、 [ 阻 尼 系 数]窗 口 --------------------------------------------------------19 6.4.5、 [ 测 量 单 位]窗 口 --------------------------------------------------------19 6.4.6、 [ 低 流 速 切 除 ] 窗 口 ----------------------------------------------------20 6.4.7、 [ 累 积 流 量 显 示 倍 率]窗 口 -------------------------------------------19 §6.5、 [ 控 制 功 能 菜 单 ] 窗 口 -----------------------------------------------------21 6.5.1、 [ 数 据 记 录 ] 窗 口 -------------------------------------------------------21 6.5.2、 [ 继 电 器 报 警 输 出 ] 窗 口 ---------------------------------------------23 6.5.3、 [ 电 流 环 输 出 ] 窗 口 --------------------------------------------------- 24

多普勒流量计原理

多普勒流量计原理

多普勒流量计原理
1什么是多普勒流量计?
多普勒流量计也称为Doppler流量计,是一种速度传感器,它通过检测来自流体中传播的超声波信号,来测量流体在管道中的流量。

它通常用来测量液体或气体的流量,如水、油和蒸汽。

多普勒流量计产品可提供实时的流量,温度以及密度测量。

2多普勒流量计的工作原理
多普勒流量计的主要原理是Doppler效应,它可以检测和计算流体中的微小振动,量化其振动频率和变化,以测量流体的流动的速度。

它通过发出一个狭小的振动信号,并检测到返回信号中的振动频率和强度,从而得出流量的信息。

超声波信号通过发射器和探头发出,然后通过探头探测到变化。

因此,只有在流体流动时才能检测出有效数据,而静止的流体则没有返回信号。

3多普勒流量计优点
多普勒流量计可以计算粗布直径小于30毫米的流场。

它可以检测液体和气体的流量,可以同时检测流量和温度,而且没有任何危害。

它可以在恶劣的环境条件下工作。

而且不需要安装探测器,只需要将探头置于管道内,进行便携式安装和维护。

4多普勒流量计的应用
多普勒流量计的主要应用领域是化工、石油、电力、水处理等工业应用,它可以测量气体和液体的流量,如水、油、蒸汽等,常用于管道流量测量。

此外,多普勒流量计还可以用于水质污染监测,检测水中的微量物质和杂质。

此外,它还可以用于安全及报警,帮助检测设备运行的异常情况,比如管道中泄漏的液体;它还可以用于环境保护,以预测和判断环境问题。

总之,多普勒流量计可以实时检测流量、温度、密度等量,在工业应用中十分常见。

基于多普勒原理的管道流量测量系统的设计

基于多普勒原理的管道流量测量系统的设计
Ke y wo r ds: p i p e l i n e lo f w; Do pp l e r e f f e c t ; t e s t s y s t e m; di g i t a l s i g n a l p r o c e s s o r
0 引言
以速 度 U一 起 运 动 , 如图 1 所 示 。对 超 声 波 发 射 探 头 而 言 ,
流量 测量仪表 是 r业 自动化 仪表 中品种 最多 的一类 。 目 前, 国内使用的流量 计主要 有 : 差 压式流 量计 、 容积 式流 量计 、 转子流量计 、 涡轮 流量计 、 电磁 流量计 和超声 流量计 等 。在各

7 1 0 0 4 3 )
7 1 0 1 0 0 ; 2 . 陕西 黄 河 集 团有 限 公 司 , 陕西西安
摘要 : 流 量计量是计量科学与技 术的重要 组成部分 , 且应用广泛。与其他 类型流量计相 比, 超 声多普勒流量 计具有非 接触 、 高分辨 率以及对流体 的压力 、 粘度和温度 因素不敏感等优点 。文 中采 用 多普勒 法实现 流量测 量, 建 立 了流速 、 体积 流量计算模型 , 采 用了以数 字信号处理器( D S P ) 为信号 处理核心的超声 多普勒流量测试 系统的设计方案。对测试 系统部 分硬件 电路进行 了介绍 , 并分析 了主程序 设计 。对 测试 系统进 行 了调试研 究 。结 果表 明 , 该 系统达 到 了拟 定 5 % 的精度
要 求, 且稳 定性 较 好 。
关键词 : 管道 流量; 多普 勒效应; : A 文章编号 : 1 0 0 2—1 8 4 1 ( 2 0 1 3 ) 0 7— 0 0 9 2— 0 3
De s i g n o f Pi p e l i ne Fl o w Me a s u r e me n t S y s t e m Ba s e d o n Do p pl e r Ef fe c t

多普勒超声波流量计主要参数

多普勒超声波流量计主要参数

多普勒超声波流量计主要参数多普勒超声波流量计是一种用于测量流体流量的设备,它基于多普勒效应原理,通过测量流体中的声波频率变化来确定流速。

它广泛应用于水、油、气等不同介质的流量测量,具有非侵入性、高精度和可靠性等优点。

下面将介绍多普勒超声波流量计的主要参数。

1.测量范围:多普勒超声波流量计的测量范围通常由仪表的尺寸和传感器的特性决定。

一般情况下,它适用于中小口径的管道,但也可以通过选择合适的传感器来适应更大口径的管道。

2.测量精度:测量精度是衡量仪表性能的重要指标之一、多普勒超声波流量计通常具有较高的测量精度,一般可达到±1%~±2%的范围。

其精度受到多种因素影响,如流速、介质性质、传感器的位置和安装方式等。

3.可测量介质:多普勒超声波流量计可以用于测量各种液体和气体介质的流量。

然而,不同的传感器和仪表对介质的要求不同,有些只适用于清洁液体,而有些可以测量含有颗粒或气泡的液体。

因此,在选择仪表时,需要根据实际应用需求选择适合的传感器和仪表类型。

4.流速范围:多普勒超声波流量计的流速范围通常从几厘米/秒到数十米/秒不等。

不同的仪表和传感器可以提供不同的流速范围,因此在选择仪表时需要考虑实际应用中的流速范围。

5.压力损失:多普勒超声波流量计的安装通常会引起一定的压力损失。

因此,需要考虑介质的压力和流速,以选择合适的传感器和仪表类型,以确保压力损失在可接受范围内。

6.温度范围:多普勒超声波流量计的工作温度范围是另一个重要的参数。

不同的传感器和仪表对温度的要求不同,需要根据实际应用需求选择适合的传感器和仪表类型。

7.输出信号:多普勒超声波流量计通常具有多种输出信号选项,如模拟量输出、数字信号输出和可编程逻辑控制器(PLC)通信接口等。

根据实际应用需求选择合适的输出信号方式,以便与其他设备或系统进行连接。

8.安装方式:多普勒超声波流量计可以通过不同的安装方式进行安装和使用。

一般来说,有插入式、挂装式和固定式等不同的安装方式。

多普勒超声波流量计主要参数

多普勒超声波流量计主要参数

多普勒超声波流量计主要参数多普勒超声波流量计是一种通过利用多普勒效应测量流体在管道中运动速度而获得流量信息的仪器。

它广泛应用于工业自动化控制、石化、天然气、水处理、环保等领域。

在使用多普勒超声波流量计时,了解其主要参数对于正确选择和使用仪器至关重要。

下面将详细介绍多普勒超声波流量计的主要参数。

1. 测量范围(Measurement Range):测量范围是指多普勒超声波流量计能够测量的流速范围。

不同型号的流量计测量范围不同,通常以体积流速(m³/h)或质量流速(kg/h)表示。

2. 测量精度(Measurement Accuracy):测量精度是指多普勒超声波流量计测量结果与真实值的偏差,通常以百分比或含量百分比表示。

测量精度直接影响到流量计的准确性,不同应用场景对测量精度的要求也各不相同。

3. 工作温度范围(Operating Temperature Range):工作温度范围是指多普勒超声波流量计能够正常工作的温度范围。

一般来说,工作温度范围应根据实际应用场景来选择,以确保流量计在恶劣环境中的可靠性和稳定性。

4. 压力等级(Pressure Rating):压力等级是指多普勒超声波流量计能够承受的最大工作压力。

在选择流量计时,需要根据管道系统的最大工作压力来确定压力等级,以防止流量计因过高的压力而损坏。

5. 材质(Material):多普勒超声波流量计的材质通常是由流量计壳体、传感器和管道连接部分组成。

常见的材料有不锈钢、塑料等。

选择合适的材质可以提高流量计的耐腐蚀性和耐压性能。

6. 流道尺寸(Flow Section Dimension):流道尺寸是指多普勒超声波流量计内部管道的尺寸,通常以直径(mm)表示。

不同应用场景需要不同尺寸的流量计,以适应流体的流动范围和管道直径。

7. 输出信号(Output Signal):输出信号是指多普勒超声波流量计所输出的电信号类型。

常见的输出信号有模拟信号(如4-20mA或0-5V)和数字信号(如RS485、Modbus等)。

通达仪表 便携式多普勒流速仪 流量计 使用说明书

通达仪表 便携式多普勒流速仪 流量计 使用说明书

便携式多普勒流速仪/流量计使用说明书V1.4江苏通达仪表有限公司目录第1章产品概述 (1)1.1原理与特性 (1)1.1.1原理 (1)1.1.2特性 (1)1.2性能指标 (2)1.2.1手持机性能 (2)1.2.2传感器性能 (2)1.3应用领域 (3)第2章仪器组装连接 (4)2.1组装说明 (4)2.2电气连接 (5)2.3传感器寄存器表 (6)第3章手持机使用方法 (7)3.1页面说明 (7)3.2开机/关机 (9)3.3充电 (9)第1章产品概述图1-1流速仪声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。

其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。

1.1原理与特性1.1.1原理多普勒效应,发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。

1.1.2特性✓传感器支持瞬时流量与累计流量功能✓能测静止水的流速✓能测非满管、满管及明渠的流量✓能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量✓流速测量范围宽,0~10m/s,双向✓流速测量精度高,1mm/s误差✓超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)✓纯物理方法测量,免标定,免校准✓支持静压测液位✓支持温度补偿流速测量与液位测量✓ModbusRTU协议✓传感器防护等级IP68,支持长期水下工作✓便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件✓手提箱尺寸:435*320*135mm1.2性能指标1.2.1手持机性能手持机尺寸187*91*30mm重量0.3kg存储温度-20℃~60℃相对湿度5%~85%(无冷凝)防护等级IP67充电方式直充待机时长持续工作8小时显示参数流速、液位、温度、流量现场显示带背光的 4.3寸触摸屏数字接口RS485接口,Modbus协议。

多普勒流量计的原理和应用

多普勒流量计的原理和应用

多普勒流量计的原理和应用1. 引言多普勒流量计是一种用于测量流体流动速度和流量的仪器。

它通过利用多普勒效应来测量流体中的粒子速度,从而推断出流体的流动速度和流量。

本文将介绍多普勒流量计的原理和应用。

2. 原理多普勒流量计基于多普勒效应,该效应是指当波源与接收器相对运动时,波源发出的波的频率会因此而改变。

在多普勒流量计中,流动的液体中的颗粒(如气泡或细小的固体颗粒)作为散射体,会引起反射波的频率发生改变。

根据这种频率变化,可以计算出液体的流速。

多普勒流量计通常包括一个发射器和一个接收器。

发射器发出高频声波,然后声波在流体中散射,并被接收器接收。

接收器会检测到反射声波的频率变化,然后通过一系列的信号处理和计算,得出流体的流速和流量。

3. 应用多普勒流量计具有广泛的应用领域。

以下是几个常见的应用:3.1 水流测量多普勒流量计可以被用来测量水流的速度和流量。

它可以应用于水处理厂、污水处理厂等场所,用于监测和控制水流的运动。

3.2 石油和化工行业多普勒流量计在石油和化工行业中也有重要的应用。

它可以用于测量管道中的流体流动速度和流量,从而实时监测和控制工艺过程。

3.3 医疗领域多普勒流量计在医疗领域中被广泛应用于心血管疾病诊断。

通过将多普勒流量计用于心脏和血管的检测,可以测量血液流速,帮助医生判断血流情况和心血管疾病的程度。

3.4 风能利用多普勒流量计还可用于风能利用领域。

通过测量风速,可以帮助确定最佳的风力发电机设备布局和设计。

3.5 其他应用多普勒流量计还可以应用于航空航天、水下探测、环境监测等领域,用于测量不同介质中的流动速度和流量。

4. 优势与限制多普勒流量计具有一些优势和限制。

4.1 优势•非侵入性:多普勒流量计可以在不破坏管道或容器的情况下进行测量,因此不会影响流体的流动。

•高精度:多普勒流量计可以提供较高的测量精度,适用于许多应用场景。

•实时性:多普勒流量计可以实时测量流体的流速和流量,可以满足实时监测和控制的需求。

便携式超声波流量计和固定式超声波流量计的区别

便携式超声波流量计和固定式超声波流量计的区别

便携式超声波流量计和固定式超声波流量计的区别超声波流量计是目前工业中应用十分广泛的一个流量测量仪器。

便携式超声波流量计和固定式超声波流量计是两种不同形式的超声波流量计。

它们虽然具有测量流量的共同特点,但两者在测量原理、使用范围、使用方式、性能参数等方面存在差异。

测量原理的区别便携式超声波流量计便携式超声波流量计采用的是时差法原理,即利用超声波发射和接收之间的时间差测量液体的流速。

该原理基于多普勒技术,可以适用于多种条件下的流量测量,包括较高浊度的水、油和化学液等。

固定式超声波流量计固定式超声波流量计采用的是全程测量法原理,即在喇叭式传感器中对流体进行全程测量,从而计算出流量。

该原理适用于低粘度、透明和纯净的流体中的流量测量。

测量方式的区别便携式超声波流量计便携式超声波流量计可以分为两种方式进行测量:直接贴在管道上或者使用夹式探头。

直接贴置的使用场景较为单一,主要用于在不影响工业生产的过程中对小直径管道进行流量测量;而夹式探头则更加方便,可以用于不同直径和不同介质的流体测量。

固定式超声波流量计固定式超声波流量计需要固定安装在流体管道上,在管道安装完毕后,通过读取电信号,计算出流体的流速和流量。

因为需要进行固定安装,所以固定式超声波流量计的使用范围更为广泛,可以适用于工业、水利和环保等多个领域。

性能参数的区别便携式超声波流量计便携式超声波流量计一般具有较为小型化的外观,轻便易携带,但是受其体积和重量的限制,其测量精度和测量范围可能有所局限。

同时,由于外界环境的影响,如温度、压力等变化,较为容易受到干扰。

固定式超声波流量计固定式超声波流量计一般具有较高的精度、范围和灵敏度,可以适用于不同介质的流量监测。

同时,固定式超声波流量计通常具有多种功能,如报警、数据存储等特点,可以更加自动化地进行流量测量和监测。

总结便携式超声波流量计和固定式超声波流量计在测量原理、使用范围、使用方式和性能参数等方面都存在差异。

多普勒流量计有哪些注意事项-仪表知识

多普勒流量计有哪些注意事项-仪表知识

多普勒流量计有哪些注意事项-仪表知识
1. 安装位置:应将多普勒流量计安装在管道中心位置,且应保持管道沿程距离降噪元件、泵、弯头等进口和出口部件的距离符合要求。

2. 粘度:多普勒流量计对流体的黏度要求不高,但对黏度变化大的流体测量误差大。

3. 温度:多普勒流量计在测量时需要输入流体的温度,因此对流体温度的变化敏感,过高或过低都会影响测量结果。

4. 流速范围:在选型时应注意选择适合的测量范围,流速过大或过小都会影响测量精度。

5. 装置方式:多普勒流量计可分为便携式和固定式两种,应根据实际需求选择。

6. 阀门:在多普勒流量计测量过程中禁止使用手动或自动阀门来调节流量,这会影响测量结果的准确性。

7. 清洗:多普勒流量计应定期清洗,避免结垢或沉积物对测量结果的影响。

8. 标定:在使用多普勒流量计前应进行准确的标定,以保证测量结果的准确性和可靠性。

FSC便携式超声波流量计中文规格书

FSC便携式超声波流量计中文规格书

铝合金 +SUS304 不锈钢钢带
接长电缆 ( 选配件 ): 当检测器的信号电缆长度不够时,可用来 接长使用 长度:10m、50m
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FSC、FSD
测量原理
振荡器从上游侧和下游侧沿斜线传播超声波脉冲信号, 通过检测因液体流动所产生的传播时间差来测量流量。
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结构图
(1) V 法安装时
( 注 ) 基准工作条件:以日本工业标准 JEMIS-032 为依据。
变换器 ( 型号:FSC)
源: 内置电池或 AC 电源适配器 内 置 电 池 专用锂离子电池 (5000mAh) 连续工作时间 12 小时 ( 在无打印机、背 光关闭、不使用电流输出、环境温度为常 温 (20° C) 的状态下 ) 充电时间 3 小时 ( 使用专用电源适配器 ) 充电温度范围 0~+40° C 功 耗 最小:3W、最大:16W 随使用条件的改变而变化 电 源 适 配 器 专用电源适配器 AC90V~264V (50/60Hz),70VA 以下 液 晶 显 示: 半透光型彩色图形显示器 240×320 点阵 ( 带背光 ) 显示测量值 ( 瞬时流量、累计流量 ) 等, 以及各种设定值 即使在室外阳光直射下也具有良好的可视性 L E D 显 示: DC IN( 绿 )、 CHARGE( 红 ) 使用 AC 电源适配器时的状态显示 DC IN( 绿 ) :表示供电状态 CHARGE( 红 ) :表示电池正在充电 操 作 部 分: 键盘 11 个键 (ON,OFF,ENT,ESC,MENU,U,V, Y,Z,LIGHT,PRINT) 进行各种设定 断 电 恢 复 处 理: 由非易失性存储器进行设定值备份 由锂电池为时钟供电 ( 有效期: 10 年以上 ) 响 应 速 度: 1 秒 模拟量输出信号: DC4~20mA,1 点 ( 负载电阻 600Ω 以下 ) 输出经比例缩放的瞬时流量、瞬时流速或 热量 模拟量输入信号: DC4~20mA, 1 点 ( 输入电阻 200Ω) DC4~20mA, 合计2点 ( 输入电阻 200Ω) 或 DC1~5V,1 点 用于热量测量的温度输入等 S D 存 储 卡: 数据记录功能,用于记录画面数据 最大可用容量 8GB ( 选配件:256MB) 适用存储卡 · SD 存储卡 速度等级:Class2、4、6 · SDHC 存储卡 速度等级:Class4、6 电
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便携式多普勒管道流量计
使用说明书
便携式管道流量计说明书
目录
第一章 简介(概述)------------------------------------------------------------------3 第二章 性能参数-----------------------------------------------------------------------3 第三章 工作原理及应用--------------------------------------------------------------4
第七章 通讯和数据分析软件------------------------------------------------------31
§7.1、对计算机主机的配置要求----------------------------------------------------31 §7.2、安装软件-------------------------------------------------------------------------31 §7.3、软件的使用----------------------------------------------------------------------31
6.5.8、[ 串 行 通 信 波 特 率]窗 口-----------------------------------------------27 6.5.9 、 [ 累 积 流 量 清 零 ] 窗 口 ---------------------------------------------------28 6.5.10 、 [ 测 试 数 值 诊 断 ] 窗 口 --------------------------------------------------29 6.5.11、[ 流 量 计 标 定]窗 口----------------------------------------------------30

便携式管道流量计说明书
6.5.4 、 [ 液 晶 背 光 选 择 ] 窗 口 ----------------------------------------------------25
6.5.5 、 [ 设 置 日 期 与 时 间 ] 窗 口 ------------------------------------------------26
§3.1、基本工作原理--------------------------------------------------------------------4 §3.2、流量计的特点--------------------------------------------------------------------4 §3.3、超声波流量计的典型应用-----------------------------------------------------4
8.5.1、现场标定的理由------------------------------------------------------------41 8.5.2、现场标定步骤--------------------------------------------------------------41
7.3.4.1、组网使用-----------------------------------------------------------------------------36 7.3.4.2、流量计 RS232 接口与计算机串行口的联接-----------------------------------36 7.3.4.3、通信协议及其使用------------------------------------------------------------------37
7.3.1、文件下载选项卡-----------------------------------------------------------32 7.3.2、数据分析选项卡-----------------------------------------------------------33 7.3.3、曲线编程选项卡-----------------------------------------------------------34 7.3.4、通信设置选项卡-----------------------------------------------------------35
6.3.1、[测量数值显示]窗口----------------------------------------------------14 6.3.2、[查阅累积流量]窗口----------------------------------------------------15 6.3.3、[查阅上断电时刻]窗口-------------------------------------------------16 §6.4、[ 参 数 设 置 菜 单]窗 口 ------------------------------------------------------16 6.4.1、[ 管 道 内 径]窗 口 --------------------------------------------------------17 6.4.2、[ 最 大 流 速]窗 口 --------------------------------------------------------17 6.4.3、[ 校 准 系 数]窗 口 --------------------------------------------------------18 6.4.4、[ 阻 尼 系 数]窗 口 --------------------------------------------------------19 6.4.5、[ 测 量 单 位]窗 口 --------------------------------------------------------19 6.4.6、[ 低 流 速 切 除 ] 窗 口----------------------------------------------------20 6.4.7、[ 累 积 流 量 显 示 倍 率]窗 口-------------------------------------------19 §6.5、[ 控 制 功 能 菜 单 ] 窗 口-----------------------------------------------------21 6.5.1、[ 数 据 记 录 ] 窗 口-------------------------------------------------------21 6.5.2、[ 继 电 器 报 警 输 出 ] 窗 口---------------------------------------------23 6.5.3、[ 电 流 环 输 出 ] 窗 口--------------------------------------------------- 24
第五章 面板结构与说明------------------------------------------------------------- 9
§5.1、显示区---------------------------------------------------------------------------- 10 §5.2、调节区---------------------------------------------------------------------------- 10 §5.3、按键区---------------------------------------------------------------------------- 11
6.5.6 、 [ 密 码 保 护 ] 窗 口 ----------------------------------------------------------26
6.5.7 、 [ 显 示 语 言 选 择 ] 窗 口 ---------------------------------------------------27
第六章 功能/参数窗口详解--------------------------------------------------------12
§6.1、流量计显示窗口一览表-------------------------------------------------------12 §6.2、[流量计主菜单]窗口---------------------------------------------------------13 §6.3、[显示功能菜单]窗口---------------------------------------------------------13
第八章 超声波流量计使用快速入门---------------------------------------------39
§8.1、管道内径的设置----------------------------------------------------------------39 §8.2、仪表的安装----------------------------------------------------------------------39 §8.3、测量单位的设置----------------------------------------------------------------40 §8.4、信号强度与信号分析----------------------------------------------------------40 §8.5、仪表的现场标定----------------------------------------------------------------41
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