Mikä on ultraäänivirtausmittari: tyypit ja sen sovellukset

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Ensimmäinen ultraäänivirta mittari keksi japanilainen fyysikko nimeltään “Shiego Satomura” vuonna 1959. Tämä virtausmittari käyttää Doppler-tekniikkaa ja tämän mittarin päätarkoitus on antaa verivirta-analyysi. Neljän vuoden jälkeen aikaisin virtaus metriä on esiintynyt teollisissa sovelluksissa. Tällä hetkellä monet valmistusyritykset suunnittelivat erityyppisiä kiinnitettäviä virtausmittareita nesteen virtauksen mittaamiseksi putkessa. Nämä mittarit käyttävät suurtaajuisia antureita tunkeutumalla läpi putken seinämän sekä nesteen käyttämällä Doppler-muuten siirtymäajan etenemismenetelmää. Joten nesteen nopeus ja virtausnopeus voidaan määrittää.

Mikä on ultraäänivirtausmittari?

Määritelmä: An ultraääni- virtausmittari voidaan määritellä mittarina, jota käytetään nesteen nopeuden mittaamiseen ultraäänellä nestevirtauksen tilavuuden analysoimiseksi. Tämä on tilavuusvirtausmittari, joka tarvitsee kuplia tai pienhiukkasia nestevirtaan. Nämä mittarit soveltuvat jäteveden käyttökohteisiin, mutta ne eivät toimi juomaveden / tislausveden kanssa. Joten tämän tyyppinen virtausmittari on ihanteellinen sovelluksiin, joissa vaaditaan kemiallista yhteensopivuutta, vähäistä huoltoa ja matalapainehäviötä.




Ultraääni-virtausmittari

ultraääni-virtausmittari

Nämä mittarit vaikuttavat nesteen ääniominaisuuksiin ja vaikuttavat myös viskositeetin, tiheyden, lämpötilan jne. Kautta, kuten mekaaniset virtausmittarit, nämä mittarit eivät sisällä liikkuvia osia. Näiden mittareiden hinta muuttuu suuresti, joten sitä voidaan käyttää ja ylläpitää edullisesti.



Ultraäänivirtausmittarin toimintaperiaate

Ultraäänivirtausmittarin rakenne voidaan tehdä käyttämällä ylävirran ja alavirran antureita, anturiputkea ja heijastinta. Ultraäänivirtausmittarin toimintaperiaate on, että se käyttää ääniaaltoja ratkaisemaan nesteen nopeuden putkessa. Putkessa on kaksi ehtoa, kuten virtaamaton ja virtaava. Ensimmäisessä tilassa ultraääniaaltojen taajuudet välittyvät putkeen ja sen osoittimet nesteestä ovat samanlaisia. Toisessa tilassa heijastuneen aallon taajuus on erilainen Doppler-efektin takia.

Ultraääni-virtausmittarin rakentaminen

ultraääni-virtausmittarin rakenne

Aina kun neste virtaa putkessa nopeasti, taajuussiirtoa voidaan lisätä lineaarisesti. Lähetin käsittelee aallon signaalit ja sen heijastukset määräävät virtausnopeuden. Transit-aikamittarit lähettävät ja vastaanottavat ultraääniaaltoja putken molempiin suuntiin. Virtaamattomassa tilassa aika, joka kuluu virtaamaan ylävirran ja alavirran välillä anturit on sama.

Näissä kahdessa virtaavassa tilassa aalto ylävirtaan virtaa pienemmällä nopeudella kuin alavirran aalto. Kun neste virtaa nopeammin, ero ylös- ja alavirran aikojen välillä nousee. Lähettimen käsittelemät ylävirran ja alavirran ajat virtausnopeuden päättämiseksi.


Ultraäänivirtausmittarin tyypit

Markkinoilla saatavilla olevat ultraäänivirtausmittarit ovat tutka, Doppler-nopeus, ultraäänikiinnitys ja ultraäänitaso.

  • Dopplerin nopeustyyppimittarit käyttävät toistettua ultraäänikohinaa nesteen nopeuden laskemiseen.
  • Tutka tyypin mittari käyttää mikroaaltotekniikkaa pienten pulssien lähettämiseen heijastumaan virtaavalta pinnalta takaisin anturiin nopeuden määrittämiseksi.
  • Ultrasonic clamp-on -tyyppinen mittari on ihanteellinen sovelluksiin, joissa putkeen pääsy on vaikeaa, muuten se ei ole mahdollista.
  • Ultraäänitasomittari on ihanteellinen nestetason määrittämiseen sekä avoimissa että suljetuissa kanavissa.

Ultraäänivirtausmittarin edut

Edut ovat

  • Se ei estä nestevirtausta.
  • Tämän mittarin o / p on erilainen nesteen tiheyden, viskositeetin ja lämpötilan suhteen.
  • Nesteen virtaus on kaksisuuntainen
  • Tämän mittarin dynaaminen vaste on hyvä.
  • Tämän mittarin lähtö on analogisessa muodossa
  • Energian säästäminen
  • Se soveltuu valtavaan virtausmittaukseen
  • Se on kätevä sovittaa ja ylläpitää
  • Monipuolisuus on hyvä
  • Ei ole yhteyttä nesteeseen
  • Vuotoriskiä ei ole
  • Ei ole liikkuvia osia, painehäviö
  • Korkea tarkkuus

Ultraäänivirtausmittarin haitat

Haitat ovat

  • Se on kallista verrattuna muihin mekaanisiin virtausmittareihin.
  • Tämän mittarin suunnittelu on monimutkaista
  • Tämän mittarin kuulo-osat ovat kalliita.
  • Nämä mittarit ovat monimutkaisia ​​muihin mittareihin verrattuna, joten se vaatii asiantuntijoita näiden mittareiden huoltoon ja korjaamiseen
  • Se ei voi mitata sementti- tai betoniputkia, jos ne ovat ruostuneet.
  • Se ei toimi, kun putkessa on reikiä tai kuplia
  • Ei voi mitata sementti- / betoniputkia tai putkea, jolla on tällainen materiaali

Sovellukset

Ultraäänivirtausmittareiden sovelluksiin sisältyy seuraava.

  • Näitä mittareita käytetään jäteveden ja likaisen nesteen sovelluksissa
  • Näitä mittareita käytetään aina, kun tarvitaan kemiallista yhteensopivuutta, vähemmän huoltoa ja matalapainehäviötä.
  • Näitä mittareita käytetään nesteen nopeuden mittaamiseen ultraäänellä tilavuusvirran analysoimiseksi.
  • Nämä mittarit mittaavat nestevirtauksen suunnan kanssa läpäisevien ultraäänipulssien läpimenoaikojen välisen eron
  • Näiden mittareiden sovellukset vaihtelevat prosessista huoltoon
  • Tämä on eräänlainen laite nesteiden ja kaasujen tilavuusvirran mittaamiseen.
  • Nämä ovat erinomaisia ​​vaihtoehtoja sekä pyörre- että sähkömagneettisille virtausmittareille.

UKK

1). Mikä on ultraäänimittaus?

Ultraäänimittaus on kontaktiton periaate, ja sitä käytetään syövyttävien, kiehuvien ja kuumien nesteiden tason mittaamiseen.

2). Kuinka tarkkoja ultraäänivirtausmittarit ovat?

Nämä mittarit tarjoavat erittäin hyvän tarkkuuden ja toimivat hyvin likaantumattomalle virtaukselle, muuten nestevirta pienillä hiukkasilla.

3). Mikä on tarkin virtausmittari?

Coriolis-massavirtausmittarit tuottavat tarkimman useimmille nesteille, mutta ne ovat kalliita.

4). Mikä on Doppler-virtausmittari?

Doppler-virtausmittari käyttää heijastunutta ultraäänimelua nesteen nopeuden määrittämiseen.

5). Kuka keksi ultraäänivirtausmittarin?

Sen kehitti Shigeo Satomura vuonna 1959 verenkierron analysointia varten ja vuonna 1963 ensimmäinen mittari kehitettiin teollisiin sovelluksiin.

Näin ollen kyse on kaikesta yleiskatsaus ultraäänivirtausmittarista . Edellä olevista tiedoista voidaan lopuksi päätellä, että nämä mittarit ovat yhä suositumpia, koska ne ovat hyvin yksinkertaisia ​​käyttää, eikä ole välttämätöntä leikata putkea tarkkojen nestevirtamittausten saavuttamiseksi. Ne soveltuvat sekä vesi- että öljypohjaisten nesteiden mittaamiseen. Tässä on kysymys sinulle, mikä on kiinnitettävä ultraäänivirtausmittari?