超声波流量计的测量原理介绍
超声波明渠流量计测量原理

超声波明渠流量计测量原理
超声波明渠流量计是利用超声波传播的特性来测量明渠流量的仪器。
它的测量原理主要包括以下几个步骤:
1. 发射超声波:流量计中的发射器会发射一束超声波信号,这个信号会通过明渠向下传播。
2. 接收超声波:在明渠中,超声波会被水体反射和散射,其中一部分会被接收器接收。
3. 计算时间差:接收器会记录超声波发射和接收的时间差。
由于超声波在水中的传播速度是已知的,根据时间差可以计算出超声波在水中传播的距离。
4. 测量流速:通过连续测量超声波的传播距离,可以获得明渠中的流速分布。
5. 计算流量:根据已知的明渠横截面积和流速分布,可以计算出明渠的流量。
超声波明渠流量计的优点是测量精度高、测量范围广、不受温度、压力等因素的影响,并且无需对明渠进行改造,对流体不会造成干扰。
但也有一些局限性,例如在特定情况下可能受到空气泡存在的干扰。
超声波流量计 原理

超声波流量计原理
超声波流量计是一种利用超声波传播特性来测量流体流量的仪器。
其原理基于多普勒效应和时间差法。
多普勒效应是指当发射器和接收器相对于被测流体运动时,接收到的超声波频率与发射时的频率之间存在差异。
如果被测流体是静止的,则接收到的频率与发射时相同。
但如果被测流体在某个方向上运动,则接收到的频率会发生变化。
通过测量频率的变化,可以确定流体的流速。
时间差法是指利用超声波在流体中传播的时间差来计算流速。
超声波在传播过程中,若流体是静止的,则发射器和接收器之间的时间差与流速无关。
但如果流体在某个方向上运动,则超声波在流体中传播的时间将会受到影响。
通过测量发射器和接收器之间的时间差,可以计算出流速。
超声波流量计通常由发射器和接收器组成。
发射器将超声波发射到流体中,接收器接收到从流体中反射回来的超声波,并进行频率或时间的测量。
根据测量结果以及流体特性的已知参数,可以计算出流体的流速和流量。
超声波流量计

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► (3)声道的设置。
单声道和多声道。 ► 不论是单声道还是多声道气体超声流量计, 其声波的发送与接收原理是一样的。不同的 是在不同声程上所测的线速度对管道截面的 流速的呈现不同。
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超声波流量计结构
主要分为三部分:流量计本体、超声换能器、Mark II电子 数据处理单元,如图所示: 流量计本体:流量计本体是经特殊加工,用于安装超声换能 器、Mark II电子数据处理单元及压力变送的装置。 超声换能器:超声换能器是把声能转换成电信号和反过来把 电信号转换成声能的元件。
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► 3、查看标况累计气量(单位:Nkm3
)
按“menu”键多次,直到退回主菜单,按下列顺 序按数字键: 2——>1——>2,其显示为:STR01 FWD CVOL
► 4、查看标况气量当前小时和前一小时累计值
(单位:Nkm3 )
按“menu”键多次,直到退回主菜单,按下列顺 序按数字键: 2——>1——>2,其显示为:STR01 FWD CVOL, 再按向右的键2次, 其显示 为:BASETIME 1 STR01 FWD CVOL HOULY
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任意一对传感器
t1 =
L X c - v(x/L) L c + v(x/L) Flow
D
t2 =
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流量从上述方程中求出
L (t1-t2) v= 2x t1t2 L (t1+t2) c= 2 t1t2
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超声波流量计的原理和构造

超声波流量计的原理和构造原理:超声波是指频率超过20kHz的声波。
在超声波流量计中,通常使用的是频率为1MHz~10MHz的超声波。
超声波在流体中传播时,会受到介质的密度和流速等因素的影响,这些因素会引起超声波在介质中传播速度的变化。
构造:1.发射器(传感器):负责发射超声波信号。
发射器一般是由一个或多个压电陶瓷片组成,当施加电压时,会产生机械振动,从而产生超声波信号。
2.接收器(传感器):负责接收经过流体传播回来的超声波信号。
接收器和发射器一样,通常也是由压电陶瓷片组成。
当接收到超声波信号时,压电陶瓷片会产生电压信号。
3.转化电路:负责将接收到的压电陶瓷片产生的电压信号转换成数字信号,并传输给处理器进行处理。
4.信号处理器:负责对接收到的数字信号进行处理,包括滤波、放大、波形分析等。
同时,信号处理器还可以计算流体流速、流量等参数,并将结果显示在显示器上。
5.显示器:用于显示流体的流速、流量等参数。
一般采用LCD或LED显示器。
根据不同的应用需求,超声波流量计的结构和形状可能会有所不同。
一般有直入式、插入式和便携式等不同类型。
直入式超声波流量计适用于直管道,插入式超声波流量计适用于需要测量流体的管道,便携式超声波流量计则可以携带方便进行不同位置的流量测量。
总之,超声波流量计通过发射和接收超声波信号来测量流体的流速和流量。
它的原理是基于超声波在介质中传播速度的变化特性,通过计算不同路径下超声波的传播时间和传播距离的关系,进而得出流体的流速和流量。
同时,超声波流量计的构造通常包括发射器、接收器、转化电路、信号处理器和显示器等组成部分。
超声波流量计的测量原理介绍

超声波流量计的测量原理介绍日常检查的目的是保证或证明电磁流量计是在受控状态下运行。
日常检查的方式一般有在线检查和离线检查两种,重要是验证电磁流量计的流量测量值是否符合并保持预期的日常检查的目的是保证或证明电磁流量计是在受控状态下运行。
日常检查的方式一般有在线检查和离线检查两种,重要是验证电磁流量计的流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。
检查电磁流量计,除零点检查外,还将流量传感器、转换器和连接电缆分开进行。
1、整机零点检查整机零点检查的技术要求是:流量传感器测量管充足液体且无流动,这在很多企业现场不具备条件而放弃整机的零点检查和调整,但可转而对转换器作单独的零点检查和调整。
从技术上讲,这必须在传感器检查完毕后且保证传感器励磁回路和信号回路的绝缘电阻正常(均包含电缆)的前提下才有实际意义,否则整机就不能正常运行。
通常转换器单独零点为负值,数值也很小;假如其肯定值大于满量程的5%就需要先做检查,待确认原因后再作调整。
通常情况下电磁流量计整机的零点和转换器单独的零点差异值小于1%。
大于5%的零点差异值有很多情况是用户在管道阀门关闭不良情况下进行不正确调零操作所致。
2、连接电缆检查该项检查内容是检查信号线与励磁线各芯导通和绝缘电阻,检查各屏蔽层接地是否完好。
3、转换器检查该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器替换传感器供给流量信号进行调零和校准。
校准包含零点检查和调整、设定值检查、励磁电流测量、电流/频率输出检查等。
需要注意的是:检查项目要与上一次检查值(或出厂值)进行比较,分析其是否有变更或变更是否符合原计量要求。
4、流量传感器检查该项检查内容是:通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变更;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层情形;检查各部位绝缘电阻以判定零件劣化程度以评估是否会引入干扰。
对能停止介质流动条件的管线则可察看和测量电极和衬里附着层厚度,以估算清洗附着层前后因流动面积变更引入的流量值变更。
便携式超声波流量计工作原理

便携式超声波流量计工作原理
便携式超声波流量计是一种新型的流量计,它可以测量液体、气体和蒸汽的流量。
它以超声波为基础,利用发射器发射超声波,在流体中传播,然后由接收器接收超声波,从而测量流体的流量。
其工作原理如下:
1、发射器发射超声波,在流体中传播,然后由接收器接收。
2、接收器接收的超声波信号与发射器发射的超声波信号进行
比较,以确定它们之间的时间差。
3、流量计根据时间差和流体的物理特性(如密度、粘度等),计算出流体的流量。
超声波流量计测量原理

超声波流量计测量原理
超声波流量计采用时差法进行流量测量。
利用两个相对的传感器发送和接收超声波。
每个传感器都具有信号传输和信号接收功能。
将超声脉冲能量以一定的角度在管壁内的两个传感器与流体之间传递;流体的流速将在一定程度上影响了超声脉冲在两个传感器之间的传播时间。
从上游传感器到下游传感器,声速和流体速度混合并变快。
从下游传感器到上游传感器,声速抵消了流体速度,变慢。
上下游传播时间的净时间差与流速数值成正比。
由于时差测量系统中不存在固有的惯性,因此时差流量计具有较强的灵敏度,也适用于低流量和低流速情况。
只有一个通道的流量计称为单声道气体超声流量计,有两个或两个以上通道的流量计称为多通道气体超声流量计。
当超声换能器直接与气体接触时,称为插入式超声流量计;当超声换能器与气体不直接接触时,称为夹钳式超声流量计。
超声波流量计的测量原理

超声波流量计的测量原理超声波流量计超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,近20多年发展迅速,已成为流量测量仪表中一种不可缺少的仪表。
尤其在大管径管道流量测量,含有固体颗粒的两相流的流量测量,对腐蚀性介质和易燃易爆介质的流量侧量,河流和水渠等敞开渠道的流量及非充满水管的流量测量等方面,与其他测量方法相比,具有明显的优点。
超声波流量计的测量原理超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性实现流量测量的。
电磁流量计超声波在流体中传播时,将载上流体流速的信息。
因此,通过接收到的超声波,就可以检测出被测流体的流速,再换算成流量,从而实现测量流量的目的。
利用超声波测量流且的方法很多。
根据对信号检测的方式,大致可分为传播速度法、多普勒法、相关法、波束偏移法等。
在工业生产测量中应用传播速度法最为普遍。
1.传播速度法根据在流动流体中超声波顺流与逆流传播速度的视差与被测流体流速有关的原理,检测出流体流速的方法,称为传播速度法。
很据具体测最参数的不同,又可分为时差法、相差法和频差法。
传播速度法的基本原理如图2.59所示。
远传式水表从两个作为发射器的超声换能器T, , T,发出两束超声波脉冲。
各自达到下、上游两个作为接收器的超声换能器R,和RZ。
设流体静止时超声波声速为C,发射器与接收器的间距为L。
则当流体速度为时,顺流的传播时间为式中,L, C均为常量,所以只要能测得时差At,就可得到流体流速。
,进而求得流最p。
这就是时差法。
时差法存在两方面间题:一是计算公式中包括有声速C,可拆卸螺翼式水表它受流体成分、沮度影响较大,从而给测量带来误差;另一是顺、逆传播时差At的数量级很小(约为10-’一10"9s),测量Lt,过去需用复杂的电子线路才能实现。
相差法是通过测量上述两超声波信号的相位差△lp来代替测量时间差6r的方法。
如图2.61,设顺流方向声波信号的相位为9).二“:;逆流方向声波信号的相位为T2 =则结合式(2.56)可得逆、顺流信号的相位差为式中。
超声波流量计的原理及应用

超声波流量计的原理及应用超声波流量计是一种利用超声波技术实现测量流体流量的仪器。
它具有非接触式、无移动部件、高精度、可重复性好、测量范围宽等优点,因此被广泛应用于工业自动控制和流量测量领域。
本文将介绍超声波流量计的原理及其应用。
超声波流量计的测量原理主要是利用超声波在不同介质中传播速度不同而实现的流量测量。
超声波是一种高频振动波,其频率一般在20 kHz~10 MHz之间。
在超声波流量计中,通常使用2~3 MHz的超声波。
超声波在流体中传播时,其传播速度会受到流体速度和温度的影响。
当超声波从流体中穿过时,其传播速度将发生变化。
当超声波沿一定角度入射流体中时,其传播速度的改变量将与流体速度成正比。
超声波流量计通常采用时差测量方式进行测量。
即通过超声波在被测流体中传播的时间差来计算流体速度。
通常使用两个或多个超声波探头,其中一个探头发出超声波,被测流体中的另一个探头接收超声波的反射信号,两个探头之间的时间差就是流体速度的测量值,进而可以确定流量值。
1、水处理行业超声波流量计广泛应用于水处理行业,用于测量工业水用量、废水排放量、流量控制等。
在水处理过程中,精确测量水的流量对于实现稳定的水处理有着至关重要的作用,超声波流量计以其非接触式、高精度等特点成为了水处理行业中首选的流量计。
2、石油和化学行业超声波流量计在油气开采及化学加工领域中的应用越来越广泛。
它可以用来测量原油、石油产品、液化气、化学液体等的流量。
在化学工业中,超声波流量计则被用于测量反应器中的流量,以控制反应条件。
3、食品及制药行业超声波流量计在食品及制药行业中也有广泛应用。
在食品加工过程中,超声波流量计可以用于测量牛奶、汁、饮料、啤酒等液体的流量,以确保食品加工的质量;在制药行业中,超声波流量计可以被用来测量制药过程中的流量,以确保药品的品质和稳定性。
4、供水及暖通行业超声波流量计也可以用于测量冷热水的流量,在供水及暖通行业中应用广泛。
在室内水、燃气等流体计量方面,超声波流量计在多个领域都有广泛的应用。
请简述超声波明渠流量计基本原理

超声波明渠流量计基本原理
超声波明渠流量计是一种非接触式的流量计量装置,它利用超声波的多普勒效应来测量水流速度和流量。
以下是超声波明渠流量计的基本原理:
1. 测量水流速度
超声波明渠流量计采用多普勒超声波技术,通过向水流发射超声波,并测量回波中的多普勒频移,可以计算出水流速度。
多普勒频移与水流速度成正比,因此可以通过测量多普勒频移来计算出水流速度。
2. 测量流量
超声波明渠流量计通过测量水流速度和渠道的横截面积来计算
流量。
流量等于水流速度乘以渠道横截面积。
因此,只要测量出水流速度和渠道横截面积,就可以计算出流量。
3. 标定
超声波明渠流量计需要进行标定才能准确测量流量。
标定可以通过将已知流量通过流量计进行测量,并记录测量值来完成。
然后可以通过比较测量值和已知流量的比值来计算出流量计的准确度,从而进行标定。
4. 解决不准确问题
如果超声波明渠流量计测量值不准确,可以通过调整参数来解决。
例如,可以调整流量计的灵敏度、流量计的测量范围等参数。
此外,可以利用流量计的密码进入菜单,进行更加精细的调整和设置。
总之,超声波明渠流量计是一种高效、准确、非接触式的流量计
量装置。
超声波流量计

原理: 根据对信号检测的原理超声波流量计可分为传播速度 差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏 移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。 超声流量计和超声波流量计一样,因仪表流通通道未 设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测 1 量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有 较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。 超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信 号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到 ,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到, 由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算 可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt ,进而可以得到流量值Q。
2
注意事项
超声波流量计正确选型才能保证超声波流量计更好的使用。选用什么种类的超声波 流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使超声波流量计的通径、 流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量 的要求。 1、精密功能检查 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用 于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级 ,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是 检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5 级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式超声波流量计。 2、可测量的介质 1 测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,超声波流量计的满度 流量可以 在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与 工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能 满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从 而提 高管内流速,得到满意测量结果。 超声波液位计测量水位的原理以及安装要求: 超声波液位计工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表 面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和 接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的 距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅩT/2 例如:声速C=344m/s,传输时间为50ms,即可算出传输的距离为17.2m,测定距离 为8.6m。
超声波流量计的测量原理

超声波流量计的测量原理
超声波流量计是一种可以测量流体流量的特殊设备,它通常将振荡器,控制单元和信号处理单元组成。
通过使用声音来捕捉流体的流动特征,结合电信号处理技术,计算出实时流量值,进而根据流量值计算物料消耗等指标。
超声波流量计的具体原理是利用超声波来测量流体的流动特性。
该设备主要由振荡器、控制单元和信号处理单元组成。
从技术上讲,它们之间是相互关联的。
振荡器由时变脉冲产生器驱动,产生可以把声波垂直射入流体的脉冲,其中来回回声路径的变化和振荡器的脉冲间隔及流量有关;控制单元将振荡器的运行及传感器的输出参数控制在特定范围内,以确保实验数据的准确性;信号处理单元利用高速数字信号处理等技术来分析该参数的变化,从而精确测计出流量值。
综上所述,超声波流量计是一种采用超声波技术测量流体流量的有效工具。
它由振荡器、控制单元和信号处理单元结合而成,该设备可以通过时变脉冲依次来回射击,监测到时空变化,并根据流体流量特征计算出对应值来实现对物料消耗等因素的准确测量。
超声波流量计说明书

Mark II
CPU 主板 电源板
本安接口板 现场接线板 诊断和接口板
四、CUI软件
DANIEL CUI是基于Windows操作系统的软件,可为用户呈 现:流速剖面、各声道的声速、增益、信噪比
连接PC机与超声流量计之间的RS232(以太网)通讯电缆, 在PC机中运行“Daniel CUI MARK III”软件,点击 “connect(连接)”按钮,建立PC机与超声流量计之间 的通讯。
声波是如何产生的 ?
当振动体与介质相接触时,便产生声波
声波的频率 (Hz)
单位时间内通过某一给定点的声波的数量叫 声波的频率
声波的速度
速度是指声波通过某一介质的速率(米/秒, 英 尺/秒), 它是独立于频率的一个概念
介质的弹性越大,声波传播的速度越快 介质的密度越大, 声波传输的速度越慢 如果气体的密度已知的话,声波的速度是可以
如果某声道探头脏了,那么探头的能量就会被大大削弱, 此时流量计可以通过探头的反馈信号得知能量损耗较大,结 果就会增加此声道的增益,从而增加能量,能够克服由于探 头脏污而导致的能量损失。
Signal to noise ratios:信噪比,指的是超声波流量计的信 号和噪声的比值,信噪比越大,则说明超声波流量计的工作 情况越好。
当管道中有气体流过时,传感器1和传感器2所发射的超声波 脉冲分别被传感器2和传感器1接受,由于超声波脉冲在气流 中传播速度受到气流的影响,导致超声波脉冲顺流传播的速 度要比逆流时快,在超声波声道长度内,其顺流、逆流方向 的传播时间分别为:
ts
L
cvcos
tn
L
cvcos
超声波流量计的工作原理

超声波流量计的工作原理
超声波流量计是一种常用的流量测量设备,它通过发送超声波信号并测量其传播时间和频率来实现流量的测量。
其工作原理如下:
1. 发送超声波信号:流体通过流量计时,设备中的传感器会发送超声波信号。
2. 波束传播:超声波信号以一个特定的角度向流体传播,并在流体中形成一个波束。
3. 接收回波信号:超声波在流体中传播时,会遇到不同的流速,从而导致信号的传播时间和频率发生变化。
当超声波波束遇到流体中的颗粒或气泡时,会反射回来,形成回波信号。
4. 测量时间差:流量计会测量超声波信号从发送到接收回波的时间差。
根据声速和传输距离,可以计算流体的流速。
5. 计算流量:根据测量得到的流速和截面积,可以计算得出流体的流量。
超声波流量计的工作原理基于多次测量和计算,可以提供精确的流量数据。
由于超声波的高频信号和无需直接接触流体,该技术广泛应用于各种工业和商业领域中的流量测量。
超声波流量计原理

精心整理1引言近几年来,随着电子技术、数字技术和声楔材料等技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。
基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。
2超声波流量计的测量原理超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。
传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。
其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。
2.1时差法测量原理时差法测量流体流量的原理如图1所示。
它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度不同的特点,测量它的顺流传播时间t1和逆流传播时间t2的差值,从而计算流体流动的速度和流量。
图1超声波流量计测流原理图设静止流体中声速为c,流体流动速度为v,把一组换能器P1、P2与管渠轴线安装成θ角,换能器的距离为L。
从P1到P2顺流发射时,声波传播时间t1为:从P2到P1逆流发射时,声波的传播时间t2为:一般c>>v,则时差为:单声道测试系统只适用于小型渠道水位和流速变化不大的场合。
大型渠道水面宽、水深大,其流速纵横变化也较大,须采用多声道超声波测流才能获得准确的流量值,见图2。
应用公式(5)、(6)可测得流量Q。
以上各式中:d为垂直于水流方向上两换能器之间水平投影的距离,为声道数,S为两声道之间的过水断面面积。
图2多声道超声波流量计测流原理图2.2多普勒法测量原理多普勒法测量原理,是依据声波中的多普勒效应,检测其多普勒频率差。
超声波发生器为一固定声源,随流体以同速度运动的固体颗粒与声源有相对运动,该固体颗粒可把入射的超声波反射回接收器。
入射声波与反射声波之间的频率差就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移。
由于这个频率差正比于流体流速,所以通过测量频率差就可以求得流速,进而可以得到流体流量,如图3。
超声波流量计 频差法

超声波流量计频差法
超声波流量计是一种用来测量流体流速的仪器,它利用超声波的传播速度来计算流体的流量。
其中,频差法是一种常用的测量原理,它通过测量超声波在流体中传播时的频率差异来计算流速和流量。
频差法的原理是基于多普勒效应,即当超声波穿过流体中的颗粒时,会受到颗粒运动的影响而产生频率变化。
具体来说,当超声波沿着流体流动的方向传播时,与流体流动方向一致的超声波频率会增加,而与流体流动方向相反的超声波频率会减小。
通过测量这种频率差异,可以计算出流体的流速和流量。
超声波流量计的频差法具有测量精度高、对流体性质影响小、无需直接接触流体等优点,因此在工业领域得到了广泛应用。
它可以用于测量各种液体和气体的流速和流量,包括水、油、蒸汽等。
在石油化工、水利水电、环保等领域,超声波流量计频差法被广泛应用于流体流量的测量和监测。
总之,超声波流量计的频差法作为一种高精度、可靠性强的流量测量方法,为工业生产和科学研究提供了重要的技术支持,也为
流体流量监测和控制提供了有效的手段。
随着科学技术的不断发展,相信超声波流量计频差法在未来会有更广泛的应用和更深入的研究。
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超声波流量计的测量原理介绍
超声波流量计是一种耐用的、非接触式测量污水的超声波流量计,便携式多普勒超声波流量计主要应用于城市污水处理厂、排水泵站环保检测及矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业的循环水、纸浆、矿浆、泥浆、酸碱液、化学原料、海水、城市排水、工业废水、生活污水、油水混合液等流量计量。
测量原理
便携式超声波流量计探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。
所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。
便携式超声波流量计匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。
同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。
全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
便携式超声波流量计采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
应用指南
便携式超声波流量计在石油化工行业、核电行业、导热油领域有着独特的应用,并且采用了能量计算功能,可以在测量流量的同时,引入温度信号,从而获取能量参
数。
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超声波流量计。