便攜式
超聲波流量計測量要求:
便攜式超聲波流量計的流量計量精確度幾乎不受被測流體力學溫度、工作壓力、黏度、相對密度等主要參數的危害,又可做成非觸碰及便攜式流量計,故可處理其他種類儀表盤所無法精確測量的強腐蝕、非導電率、放射性物質及易燃易爆物品物質的流量計量難題。此外,由于非接觸測量特性,另配以有效的電子電路,一臺儀表盤可融入多種多樣管經精確測量和多種多樣總流量范疇精確測量。便攜式超音波流量計的適應力也是其他儀表盤不能類比的。便攜式超音波流量計具備所述一些優勢因而它愈來愈變得重要而且向商品通用化、實用化發展趨勢,已經做成不一樣音道的基本型、高溫型、隔爆型、濕試型儀表盤以融入不一樣物質,不一樣場所和不一樣管路標準的流量計量。
便攜式超聲波流量計現階段所存有的缺陷主要是能測流體力學的溫度范圍受超音波換能鋁及超聲波換能器與管路中間的藕合原材料耐高溫水平的限定,及其高溫下被測流體力學傳播聲音速率的原始記錄不全?,F階段在我國只有用以精確測量200℃下列的流體力學。此外,便攜式超音波流量計的精確測量路線比一般流量計繁雜。這是由于,一般工業生產計量檢定中液體的水流量經常是每秒鐘多少米,而聲波頻率在液體中的快速傳播約為1500M/s上下,被測流體力學水流量(總流量)轉變帶來波速的變化量較大 也是10-3量級.若要求精確測量水流量的精確度為1%,則對波速的精確測量精確度能以10-5~10-6量級,因而務必有健全的精確測量路線才可以完成,這也更是便攜式超音波流量計僅有在集成電路芯片技術快速發展趨勢的前提條件下才可以獲得具體運用的緣故。
便攜式超聲波流量計由超音波超聲波換能器、電子電路及總流量顯示信息和積累系統軟件三一部分構成。超音波發送超聲波換能器將電磁能變換為超音波動能,并將其發送到被測流體力學中,信號接收器接受到的超音波數據信號,經電子電路變大并變換為意味著總流量的電子信號提供顯示信息和積算儀表盤開展顯示信息和積算。那樣就完成了總流量的檢驗和顯示信息。
便攜式超聲波流量計常見壓電式超聲波換能器。它運用壓電材料的壓電效應,選用適出的發送電源電路把電磁能加到發送超聲波換能器的壓電式元器件上,使其造成超音波振勸。超音波以某一視角射進流體力學中散播,隨后由接受超聲波換能器接受,并經壓電式元器件變成電磁能,便于檢驗。發送超聲波換能器運用壓電式元器件的逆壓電效應,而接受超聲波換能器則是運用壓電效應。
便攜式超聲波流量計超聲波換能器的壓電式元器件常制成環形片狀,沿薄厚震動。片狀直徑超出薄厚的10倍,以確保震動的專一性。壓電式元器件原材料多選用鋯鈦酸鉛。為固定不動壓電式元器件,使超音波以適合的視角射進到流體力學中,需把元器件故友聲楔中,組成超聲波換能器總體(別稱攝像頭)。聲楔的原材料不但要求抗壓強度高、抗老化,并且要求超音波經聲楔后動能損害小即透射系數貼近1。常見的聲楔原材料是有機玻璃板,因為它全透明,能夠 觀查到聲楔中壓電式元器件的拼裝狀況。此外,一些硫化橡膠、塑膠及膠木也可作聲楔原材料。
便攜式超聲波流量計的電子電路包含發送、接受、信號分析和顯示信息電源電路。測出的瞬間總流量和積累總流量值用數字量或模擬量輸入顯示信息。
依據對信號檢測的基本原理,現階段便攜式超音波流量計大概可分快速傳播差法(包含:立即時間差法、時間差法、相位差法、頻差法)波束偏位法、多譜勒法、有關法、室內空間濾波器法及噪聲法等種類,如下圖所示。在其中以噪聲法基本原理及構造非常簡單,有利于精確測量和帶上,價格低但精確度較低,適合在流量計量精確度要求不太高的場所應用。因為立即時間差法、時間差法、頻差法和相位差法的基本概念全是根據精確測量超音波單脈沖順水和逆廣為流傳整點報時速率之差來體現流體力學的水流量的,故又通稱為快速傳播差法。在其中頻差法和時間差法擺脫了波速隨流體力學溫度轉變產生的偏差,精確度較高,因此 被普遍選用。依照超聲波換能器的配備方式 不一樣,快速傳播差撥又分成:Z法(通過法)、V法(反射面法)、X法(交叉式法)等。波束偏位法是運用超音波束在流體力學中的散播方位隨流體力學水流量轉變而造成偏位來體現流體力學水流量的,低水流量時,敏感度很低可接受性并不大.多譜勒法是運用聲學材料多譜勒基本原理,根據精確測量不勻稱流體力學中散射體透射的超音波多普
勒頻移來明確流體力學總流量的,適用含飄浮顆粒物、汽泡等流體力學流量計量。有關法是運用有關技術精確測量總流量,基本原理上,此方法的精確測量精確度與流體力學中的波速不相干,因此與流體力學溫度,濃度值等不相干,因此精確測量精確度高,應用領域廣。但相關器價錢貴,路線非常復雜。在微處理機普及化運用后,這一缺陷能夠 擺脫。噪聲法(聽聲法)是運用管路內流體力學流動性時造成的噪音與流體力學的水流量相關的基本原理,根據檢驗噪音表明水流量或總流量值。其方式 簡易,機器設備價格低,但精確度低。
之上幾類方式 各有特色,應依據被測流體力學特性.水流量遍布狀況、管道安裝地址及其對精確測量精確度的要求等要素開展挑選。一般說來因為工業化生產中介質的溫度常不可以維持穩定,故多選用頻差法立即差法。僅有在管經非常大時才選用立即時間差法。對超聲波換能器安裝方法的挑選標準一般是:當流體力學沿管軸平行面流動性時,采用Z法;當流動性方位與管鈾不平行面或管道安裝地址使超聲波換能器安裝間距受限制時,選用V法或X法。當勢流遍布不勻稱而表前接管段又較短時間,也可選用多聲道(比如雙聲道或四音道)來擺脫水流量振蕩產生的總流量數據誤差。多譜勒法適合精確測量兩相流,可防止基本儀表盤由飄浮?;蚱輰е碌淖枞p壞、粘附而不可以運作的弊端,因此足以快速發展趨勢。伴隨著工業生產的發展趨勢及環保節能工作中的進行,汽油混和(COM)、煤混凝土合(CWM)然料的運輸和運用及其輕質燃料油放水燃燒等環保節能方式 的發展趨勢,都為多譜勒便攜式超音波流量計運用開拓寬闊市場前景。
水流量:±0.5%讀值,視運用而定
能測物質:全部導聲流體力學,且汽泡或固態顆粒物的容積成分<10%便攜式便攜式超音波流量計服務器機殼凈重:~3.9kg防水等級:IP54(依據EN60529)材料:鋁合金型材,粉末狀鍍層規格:(270x100x180)mm(WxHxD)(沒有門把)安全通道:2危險地帶:Zone2開關電源:可充電電池(6V/4ah);外置電源(100~240)VAC充電電池上班時間:>10h顯示信息:2x16字符,點陣式,帶背光操作溫度:-10~60℃